सिंडा थर्मल टेक्नोलॉजी लिमिटेड

फोटोवोल्टिक शीतलन प्रणाली कैसे काम करती है

इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के निरंतर विकास के साथ, फोटोवोल्टिक इन्वर्टर ने गर्मी लंपटता में काफी प्रगति की है। प्रौद्योगिकी और प्रासंगिक हीटसिंक निर्माताओं को लगातार अद्यतन और विकसित किया जाता है। उच्च गर्मी लंपटता दक्षता के साथ अधिक से अधिक हीटसिंक और थर्मल समाधान एक के बाद एक दिखाई दिए हैं, जैसे कि एल्यूमीनियम प्रोफ़ाइल हीटसिंक, कॉपर एल्यूमीनियम समग्र रेडिएटर, तरल शीतलन रेडिएटर, आदि।

Photovoltaic inverter thermal technology

गुहा प्रबंधन   

इन्वर्टर में तापमान से सबसे आसानी से प्रभावित होने वाले उपकरण ऑपरेशनल एम्पलीफायर, सेंसर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर आदि हैं। इंडक्टर्स, केबल, पावर स्विच आदि अपेक्षाकृत उच्च तापमान प्रतिरोधी हैं। हीटिंग घटकों को कैविटी पृथक्करण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, और चेसिस में तापमान को कम करने के लिए हीटिंग घटकों की शक्ति, जैसे इंडक्टर्स को इन्वर्टर के बाहर रखा जा सकता है।

photovoltaic equipment system

      साथ ही, अभिन्न खोल संरचना को अपनाया जा सकता है, और रेडिएटर सीधे और निकट से खोल से जुड़ा हुआ है, ताकि एल्यूमीनियम मिश्र धातु खोल गर्मी को दो तरीकों से नष्ट कर सके, ताकि घटकों के तापमान और आंतरिक तापमान को कम किया जा सके। इन्वर्टर की, और घटकों और इन्वर्टर की लंबी सेवा जीवन सुनिश्चित करें।

photovoltaic system

थर्मल सिमुलेशन:
 
सिमुलेशन सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके सिस्टम की थर्मल स्थिति को वास्तव में सिम्युलेट किया जा सकता है, और डिज़ाइन प्रक्रिया में प्रत्येक घटक के कार्य तापमान मूल्य की भविष्यवाणी की जा सकती है। इस तरह, अनुचित इन्वर्टर संरचना लेआउट को सही किया जा सकता है, ताकि डिजाइन आर एंड डी चक्र को छोटा किया जा सके, लागत कम हो और उत्पाद की प्राथमिक शक्ति में सुधार हो सके।

Photovoltaic inverter thermal simulation

फोटोवोल्टिक कूलिंग में हीटपाइप असेंबली तकनीक:

हीट पाइप उच्च तापीय चालकता के साथ एक नए प्रकार का ताप हस्तांतरण तत्व है। यह पूरी तरह से बंद वैक्यूम पाइप में तरल के वाष्पीकरण और संघनन के माध्यम से गर्मी स्थानांतरित करता है। यह सकल अवशोषण जैसे द्रव सिद्धांत का उपयोग करता है, और गर्मी पाइप का रेडिएटर एक अच्छा प्रशीतन प्रभाव खेल सकता है। इसमें उच्च तापीय चालकता, अच्छा इज़ोटेर्मल, ठंड और गर्म दोनों तरफ गर्मी हस्तांतरण क्षेत्र का मनमाना परिवर्तन, लंबी दूरी की गर्मी हस्तांतरण, नियंत्रणीय तापमान और इतने पर की विशेषताएं हैं।

Photovoltaic inverter thermal heatsink

तरल शीतलन:

     Increaसे, ओताप अपव्यय विधियों जैसे तरल शीतलन को चुनने की आवश्यकता है। कई मेगावाट की शक्ति वाले बड़े पैमाने पर पवन ऊर्जा कन्वर्टर्स के लिए, गर्मी लंपटता मोड तरल शीतलन है।

    वायु शीतलन की समस्याओं के लिए, तरल शीतलन समाधान अच्छी तरह हल हो गए हैं। तरल शीतलन की दक्षता वायु शीतलन की तुलना में अधिक है, और कोर तापमान को बाहर या कोर से दूर स्थानांतरित किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोर घटकों का समग्र तापमान कम हो जाए और गर्मी जमा न हो। अपेक्षाकृत बंद स्थान उपकरण को धूल से मुक्त बनाता है। इसके अलावा, तरल शीतलन थर्मल सिस्टम में लंबे जीवन और स्थिरता की विशेषताएं होती हैं, और बाद में रखरखाव बहुत अधिक नहीं होगा।

photovoltaic liquid cooling

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