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光伏逆變器外殼高溫發燙的散熱解決方案


來源:www.bbqq2.com

       光伏逆變器在工作過程中會產生一定的熱量,尤其在當下炎熱的夏季本就高溫的環境下逆變器外殼有可能產生高溫難降,需要進行散熱。如果逆變器長時間處于高溫狀態下,會對其內部電子元器件產生損壞,甚至損壞逆變器本身。光伏逆變應該選擇合適的散熱方式,保證逆變器穩定工作。

光伏逆變器散熱器

一、逆變器原理
逆變器是將直流電能轉換成交流電能的裝置。在太陽能發電系統中,太陽能電池板將太陽能轉換成直流電能,經過逆變器的轉換之后,才能變成交流電供電家電使用。逆變器在工作過程中會產生一定的熱量,需要合理散熱。
 
二、逆變器熱量產生原因
在逆變器工作過程中,電路中的電流會經過半導體元器件,產生電阻熱,并將逆變器內部的溫度提高。此外,環境溫度也會對逆變器產生影響,雖然內部有安裝逆變器散熱器,但如果環境溫度過高,逆變器也會因此產生過高的溫度。
 
三、逆變器散熱方式
逆變器的散熱方式主要分為兩種:被動散熱和主動散熱。被動散熱是指通過散熱片和風扇等自然散熱方式來降低逆變器的溫度。主動散熱則是通過額外添加散熱器和風扇等設備,主動降低逆變器的溫度。
 
逆變器散熱系統主要包括散熱器、冷卻風扇、導熱硅脂等材料,目前逆變器散熱方式主要有兩種:一是自然冷卻,二是強制風冷。
 
自然冷卻
不使用任何外部輔助能量的情況下,實現局部發熱器件向周圍環境散熱達到溫度控制的目的,這其中通常都包含了導熱、對流和輻射三種主要傳熱方式,其中對流以自然對流方式為主。自然散熱或冷卻往往適用對溫度控制要求不高、器件發熱的熱流密度不大的低功耗器件和部件,以及密封或密集組裝的不宜采用其它冷卻技術的器件。

強制風冷

主要是借助于風扇等強迫器件周邊空氣流動,從而將器件散發出的熱量帶走的一種方法。這種方法是一種操作簡便、收效明顯的散熱方法。如果部件內元器件之間的空間適合空氣流動或適于安裝局部散熱器,就可盡量使用這種冷卻方法。


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