सिंडा थर्मल टेक्नोलॉजी लिमिटेड

फोटोवोल्टिक इनवर्टर के शीतलन सिद्धांत का विश्लेषण

गर्मियों में इनवर्टर चलाते समय शेल का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है और छूने पर गर्म होने का एहसास होता है। तो क्या इन्वर्टर आवरण गर्म होने के लिए अच्छा है या नहीं? घटकों के तापमान को बेहतर और तेजी से कम करने और घटकों की लंबी सेवा जीवन सुनिश्चित करने के लिए, हीट सिंक के निकट संपर्क में एक अभिन्न शेल के साथ एक डिजाइन अपनाया जाता है, जिससे शेल सिस्टम के गर्मी अपव्यय का एक महत्वपूर्ण घटक बन जाता है। गर्मी अपव्यय प्रदर्शन बढ़ाया जाता है, और शेल तापमान अधिक होता है, जो इन्वर्टर ऑपरेशन की एक सामान्य घटना है।

    Photovoltaic inverter fan cooling

चांदी में सबसे अच्छी तापीय चालकता होती है, उसके बाद तांबा और सोना, उसके बाद एल्यूमीनियम होता है। रेडिएटर आमतौर पर एल्यूमीनियम से बने होते हैं, क्योंकि सोने, चांदी और तांबे की तुलना में, एल्यूमीनियम हल्का, सस्ता और संक्षारण प्रतिरोधी होता है। प्रसंस्करण उपकरण का उपयोग करके, एल्यूमीनियम को विभिन्न जटिल आकार में बनाया जा सकता है, जो रेडिएटर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक और बिजली उद्योग की कई आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इसलिए इसे रेडिएटर बनाने के लिए सबसे अच्छी सामग्री माना जाता है।

Photovoltaic inverter thermal heatsink

इन्वर्टर के घटकों का अपना रेटेड ऑपरेटिंग तापमान होता है। यदि इन्वर्टर का ताप अपव्यय प्रदर्शन खराब है, तो इन्वर्टर चालू रहता है, घटकों की गर्मी को बाहरी दुनिया में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, और तापमान अधिक से अधिक हो जाएगा। अत्यधिक तापमान घटकों के प्रदर्शन और जीवनकाल को कम कर सकता है। रेटेड तापमान सीमा के भीतर इन्वर्टर में आंतरिक घटकों के कामकाजी तापमान को बनाए रखने के लिए, इसकी दक्षता और सेवा जीवन सुनिश्चित करने के लिए, इन्वर्टर से गर्मी स्थानांतरित करने के लिए थर्मल प्रवाहकीय सामग्री की आवश्यकता होती है।

inverter cooling

इन्वर्टर शेल एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बना है, जिसमें अच्छी तापीय चालकता है। एक अभिन्न शेल संरचना को अपनाते हुए, हीट सिंक सीधे और कसकर एक बड़े क्षेत्र के माध्यम से शेल से जुड़ा होता है, और घटकों की गर्मी को सीधे हीट सिंक के माध्यम से एल्यूमीनियम मिश्र धातु शेल में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे घटकों से गर्मी अपव्यय पथ बनता है। ऊष्मा सिंक से खोल तक हवा तक।
इसके अलावा, घटकों की गर्मी को इन्वर्टर की आंतरिक हवा के माध्यम से बाहरी आवरण में प्रेषित किया जा सकता है, और फिर बाहरी आवरण के माध्यम से बाहरी हवा में फैलाया जा सकता है। उपकरण, आंतरिक वायु, शेल और बाहरी वायु से एक और ताप अपव्यय पथ बनाया गया है।

photovoltaic equipment system

घटक तापमान और जीवनकाल के बीच संबंध के दो मुख्य दृष्टिकोणों के साथ-साथ इन्वर्टर ताप अपव्यय संरचना के सिद्धांत से, शेल सिस्टम ताप अपव्यय उपकरण का एक हिस्सा बन जाता है और घटकों की कुछ गर्मी साझा कर सकता है। हालाँकि शेल का तापमान बढ़ता है और गर्मी उत्पन्न करता है, इन्वर्टर के आंतरिक घटकों का तापमान और भी कम हो जाएगा! और तेज! यह लंबी सेवा जीवन और घटकों और इनवर्टर का सामान्य संचालन सुनिश्चित करता है।

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