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फोटोवोल्टिक इन्वर्टर के लिए थर्मल डिजाइन

  फोटोवोल्टिक इन्वर्टर फोटोवोल्टिक सिस्टम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। फोटोवोल्टिक प्रणाली की मुख्य भूमिका फोटोवोल्टिक घटकों द्वारा उत्पन्न डीसी बिजली को एसी बिजली में बदलना है। इसके अलावा, इन्वर्टर घटकों, पावर ग्रिड, केबल ऑपरेशन की स्थिति, संचार और बाहरी दुनिया के साथ संचार, सिस्टम सुरक्षा प्रबंधन और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का पता लगाने का काम भी करता है। फोटोवोल्टिक उद्योग मानक एनबी 32004-2013 में, इन्वर्टर में है 100 से अधिक सख्त तकनीकी पैरामीटर, और फोटोवोल्टिक सिस्टम प्रत्येक पैरामीटर योग्य होने तक प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर सकता है।

एक नया इन्वर्टर, डिजाइन से लेकर बड़े पैमाने पर उत्पादन तक, इसे लॉन्च होने में दो साल से अधिक का समय लगता है। ओवरलोडेड वोल्टेज प्रोटेक्शन के अलावा, इन्वर्टर में लीकेज करंट कंट्रोल, कूलिंग कंट्रोल, थर्मल डिजाइन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्पैटिबिलिटी, हार्मोनिक सप्रेशन, एफिशिएंसी कंट्रोल आदि जैसे कई फंक्शन भी होते हैं, जिन्हें विकसित करने और टेस्ट करने के लिए बहुत सारे संसाधनों का निवेश करने की जरूरत होती है।

  1. इन्वर्टर को गर्मी क्यों खत्म करनी चाहिए

सर्दियों के मौसम में कई लोगों को इस बात की चिंता सताती है कि इन्वर्टर जम जाएगा या नहीं। वास्तव में, कुछ इनवर्टर हैं जो जमे हुए हैं। इन्वर्टर के साथ सबसे गंभीर समस्या ओवरहीटिंग की समस्या है। बीसीसी की रिपोर्ट है कि अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की वर्तमान विफलता खराब शीतलन प्रणाली के कारण है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की विश्वसनीयता तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील है। डिवाइस के तापमान में 70-80 डिग्री स्तर से प्रत्येक 1 डिग्री की वृद्धि के लिए, विश्वसनीयता 5 प्रतिशत कम हो जाती है। बहुत अधिक तापमान इन्वर्टर के जीवन को छोटा कर देगा और इन्वर्टर की विश्वसनीयता को प्रभावित करेगा।

 2, इन्वर्टर कूलिंग के कई तरीके

कूलिंग सिस्टम इन्वर्टर की हार्डवेयर लागत का लगभग 15 प्रतिशत है, इसमें मुख्य रूप से रेडिएटर, कूलिंग फैन, थर्मल ग्रीस और अन्य सामग्री शामिल हैं, वर्तमान में, इन्वर्टर कूलिंग मोड के दो मुख्य प्रकार हैं: एक प्राकृतिक कूलिंग है, दूसरा मजबूर है हवा ठंडी करना।

(1) प्राकृतिक शीतलन

यह शीतलन विधि बाहरी सहायक ऊर्जा का उपयोग किए बिना आसपास के वातावरण में स्थानीय शीतलन को प्राप्त करने के उद्देश्य को संदर्भित करती है, जिसमें आमतौर पर तीन मुख्य ताप हस्तांतरण विधियां होती हैं: गर्मी चालन, संवहन और विकिरण, जिनमें से प्राकृतिक और बहने वाले तरीकों का प्रदर्शन, प्राकृतिक शीतलन अक्सर कम बिजली उपकरणों और कम तापमान नियंत्रण आवश्यकताओं वाले घटकों और डिवाइस के कम गर्मी प्रवाह घनत्व के साथ-साथ सीलिंग या घने इकट्ठे उपकरणों पर लागू होता है। अन्य शीतलन प्रौद्योगिकी की परिस्थितियों में। वर्तमान में, अधिकांश निर्माता सिंगल फेज इनवर्टर और 30kW से कम थ्री फेज इनवर्टर में प्राकृतिक शीतलन का उपयोग कर सकते हैं। निर्माताओं के 100kW तीन-चरण इनवर्टर की एक छोटी संख्या भी प्राकृतिक शीतलन समाधान का उपयोग कर सकती है।

(2) जबरदस्ती हवा ठंडा करना

यह शीतलन विधि उपकरण द्वारा उत्पन्न गर्मी को दूर करने के लिए पंखे और अन्य अनिवार्य उपकरणों जैसे वायु प्रवाह बनाने के लिए उपकरण का उपयोग करना है। यह तरीका एक सरल और उत्तम है। यदि घटक में घटकों के बीच का स्थान वायु प्रवाह के लिए उपयुक्त है या स्थानीय रेडिएटर स्थापित करने के लिए उपयुक्त है, तो आप इस शीतलन विधि का यथासंभव उपयोग कर सकते हैं। थर्मल प्रदर्शन में सुधार करने के लिए, हमें गर्मी अपव्यय क्षेत्र को बढ़ाने और गर्मी अपव्यय सतह पर अपेक्षाकृत बड़े वायु प्रवाह का उत्पादन करने की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक घटकों के शीतलन प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए रेडिएटर की सतह पर गर्मी लंपटता क्षेत्र में वृद्धि, इसका व्यापक रूप से कई उद्योगों में उपयोग किया गया है। गर्मी हस्तांतरण को मजबूत करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परियोजना का उपयोग मुख्य रूप से रेडिएटर की सतह पर गर्मी लंपटता क्षेत्र का विस्तार करने के लिए किया जाता है। रेडिएटर के चयन का उसके शीतलन प्रदर्शन के साथ सीधा संबंध है। वर्तमान में, रेडिएटर की सामग्री मुख्य रूप से तांबे या एल्यूमीनियम से बनी होती है।

(3) दो शीतलन विधियों की तुलना

प्रशंसकों के बिना प्राकृतिक शीतलन विधि, इसलिए इसमें कम शोर होता है, लेकिन धीमी शीतलन दक्षता होती है, आमतौर पर कम-शक्ति वाले इनवर्टर के लिए उपयोग किया जाता है, मजबूर वायु शीतलन को प्रशंसकों के साथ कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए, इसमें कुछ शोर होता है, लेकिन तेजी से शीतलन दक्षता, आमतौर पर उच्च-शक्ति के लिए उपयोग की जाती है इनवर्टर, मध्यम-शक्ति क्लस्टर इनवर्टर में, दोनों विधियाँ उपलब्ध हैं।

समूह-प्रकार इन्वर्टर के शीतलन प्रदर्शन की तुलना के माध्यम से, यह पाया जाता है कि समूह-प्रकार इन्वर्टर में 50kW पावर स्तर से ऊपर, प्राकृतिक शीतलन, इन्वर्टर के आंतरिक संधारित्र, आईजीबीटी और अन्य की तुलना में मजबूर वायु शीतलन बेहतर है। ज़रूरी भाग। तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है जो इन्वर्टर के कुशल कार्य को सुनिश्चित कर सकता है, और प्राकृतिक शीतलन विधि का उपयोग करके इन्वर्टर का तापमान तेजी से बढ़ेगा, और कार्य प्रदर्शन प्रभावित होगा। मजबूर एयर कूलिंग उच्च गति का उपयोग करता है पंखे और मध्यम गति के पंखे। उच्च गति वाले पंखे का उपयोग करने से रेडिएटर की मात्रा और वजन कम हो सकता है, लेकिन इससे शोर बढ़ेगा, पंखे का जीवन अपेक्षाकृत कम होता है। कम शक्ति पर, पंखा मुड़ता नहीं है, और मध्यम शक्ति पर पंखा कम गति से चलता है। वास्तव में, इन्वर्टर की पूर्ण शक्ति चलने का समय ज्यादा नहीं है, इसलिए पंखे का जीवन बहुत लंबा हो सकता है।


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