冷却ソリューションのオプションは、主にインバーターの電力に依存します
太陽光発電インバータのサイズの縮小と単一機器の電力の増加に伴い、熱設計の要件はますます高くなっています。 設計者は、インバータ冷却システムの熱性能、保護、設置性、保守性、および経済的コストを包括的に考慮する必要があります。 その中で、単一の機器の電力は、熱ソリューションの設計の重要な基礎です。
インバータ冷却技術には、自然冷却、強制空冷、液体冷却、相変化冷却が含まれます
調査によると、強制空冷の冷却効率は自然冷却の 10 ~ 20 倍であり、液体冷却はより効率的な冷却方法です。 構造の複雑さと実装の難しさの点で、強制空冷システムは、液体冷却システムよりもシンプルで実装が簡単で、信頼性が高くなります。 したがって、電源業界では強制空冷方式が好まれ、自然冷却、液体冷却、その他の冷却方式が続きます。

通常、電子部品の動作温度は 40~60 度の範囲で許容されます。 上限温度 60 度以下では、自然冷却の最大熱流束は 0.05W/cm2 になります。 熱流束が 0.05W/cm2 を超える場合、自然冷却は何らかの特別な手段で冷却効果を高める必要がありますが、価格として性能、デバイスの寿命、またはコストを犠牲にする必要があります。 熱流束が 0.05W/cm2 を超える場合、強制空冷方式は満足のいく包括的な性能と低コストを得ることができます。 熱流束が増加し続ける場合は、液体冷却などの他の冷却方法を選択する必要があります。 大型の風力エネルギー変換器の場合、冷却方法は液体冷却を選択することです。 100KW から 1MW の電力を備えた集中型太陽光発電インバーター。冷却方法は強制空冷です。 数キロワットから数十キロワットのクラスター型太陽光発電インバーターと、単一電力に応じて小さなものから大きなものまで、自然冷却から強制空冷まで熱設計も改善されています。
概要: 冷却技術には、自然冷却、強制空冷、液体冷却、相変化冷却などがあり、主にインバーターの電力に基づいて選択されます。
ストリング太陽光発電インバーターは、通常、70 度を超える屋根の屋外環境で動作し、高温環境でのシステム冷却は、機器の性能と耐用年数に特に重要な影響を与えます。 出力が 20kW 未満のインバータの場合、自然冷却を採用できます。 一方、25kW を超える出力のインバータには、強制空冷がより適しています。
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