Fotovoltinės inverterio aušinimo sistemos pristatymas
Fotovoltinis keitiklis yra pagrindinė fotovoltinės sistemos įranga. Pagrindinė jo funkcija – fotovoltinių modulių generuojamą nuolatinę srovę paversti kintamosios srovės energija, atitinkančia elektros tinklo reikalavimus.
Kaip galios elektroninė įranga, keitiklis, kaip ir visi elektroniniai gaminiai, susiduria su iššūkiu, kurį kelia temperatūros kilimas. Visais elektroninių gaminių gedimų atvejais iki 55 procentų jų sukelia temperatūra. Inverterio viduje esantys elektroniniai komponentai taip pat labai jautrūs temperatūrai. Kas 10 laipsnių temperatūros padidėjimas perpus sumažins tarnavimo laiką, todėl keitiklio šilumos išsklaidymo konstrukcija yra labai svarbi.

Inverterio aušinimo sistemą daugiausia sudaro radiatorius, aušinimo ventiliatorius, terminis tepalas ir kitos medžiagos. Šiuo metu yra du pagrindiniai inverterio šiluminiai sprendimai: natūralus aušinimas ir priverstinis oro aušinimas.
Natūralus vėsinimas reiškia vietinių šildymo prietaisų, skirtų šilumą išsklaidyti į supančią aplinką, realizavimą, kad būtų pasiektas temperatūros reguliavimo tikslas nenaudojant jokios išorinės pagalbinės energijos. Paprastai ji apima tris pagrindinius šilumos perdavimo režimus: šilumos laidumą, konvekciją ir spinduliavimą, kuriuose natūrali konvekcija yra pagrindinis konvekcijos būdas.
Natūralus vėsinimas dažnai taikomas mažos galios įrenginiams ir komponentams, kuriems keliami žemi temperatūros kontrolės ir įrenginio šildymo šilumos srauto reikalavimai, taip pat sandariems ar tankiai surenkamiems įrenginiams, kurie netinka kitoms vėsinimo technologijoms.

Priverstinis oro aušinimas iš esmės yra metodas, kuriuo ventiliatorių pagalba priverčiamas oras aplink įrenginį tekėti, kad būtų pašalinta įrenginio skleidžiama šiluma. Šis metodas yra paprastas ir efektyvus šilumos išsklaidymo būdas. Jei tarpas tarp komponentų komponente yra tinkamas oro srautui arba vietiniam radiatorių montavimui, šis vėsinimo būdas gali būti naudojamas kiek įmanoma.

Padidinkite šilumos išsklaidymo plotą ir sukurkite santykinai didelį priverstinės konvekcijos šilumos perdavimo koeficientą šilumos išsklaidymo paviršiuje gali pagerinti priverstinės konvekcijos šilumos perdavimo pajėgumą. Šis metodas buvo plačiai naudojamas praktinėje inžinerijoje.
Pastabos montuojant keitiklį:
1. Kuo aukštesnė paties keitiklio temperatūra, tuo aukštesnė temperatūra nebus išleista uždaroje erdvėje.
2. Inverteris turi būti patalpintas erdvioje vietoje ir kiek įmanoma vengti tiesioginių saulės spindulių.
3. Kai kartu sumontuoti keli keitikliai, tarp keitiklių turi būti paliktas pakankamas atstumas, kad būtų išvengta abipusės įtakos.






