Фотоэлектрический

Теплоотвод для фотоэлектрической промышленности, Теплоотвод для термо фотоэлектрических панелей

 

фотоэлектрических/солнечных энергосистем

 

Преобразователь/Инвертор

DC-DC-преобразователь получает питание от входного источника и преобразует его в регулируемую выходную мощность для подачи на нагрузку. Однако не вся входная мощность преобразуется в выходную мощность; часть рассеивается в виде тепла внутри преобразователя. Отношение поставляемой выходной мощности к входной мощности преобразователя определяется как эффективность преобразователя. Эффективность — это базовый показатель качества, который можно использовать для непосредственного связывания рассеиваемой мощности с выходной мощностью преобразователя

Первым шагом в оценке требований к охлаждению является расчет рассеивания в худшем случае на основе эффективности преобразователя и ожидаемой мощности нагрузки в худшем случае. Очевидно, что более высокая эффективность приведет к меньшему рассеиванию мощности и упростит проблему охлаждения
Чтобы выбрать подходящий теплоотвод фотоэлектрической/солнечной энергии для охлаждения с помощью свободной конвекции, выполните следующие действия:
1. Определите мощность, рассеиваемую теплоотводом. Она должна основываться на эффективности преобразователя и выходной мощности преобразователя в худшем случае
2. Оцените или экспериментально определите тепловое сопротивление интерфейса поверхности. Для минимизации этого сопротивления рекомендуется использовать термопасту или термопрокладку. Оценка 0,2°C/Вт должна обеспечить достаточный запас прочности
3. Рассчитайте тепловое сопротивление радиатора к воздуху
4. Выберите несколько радиаторов, которые кажутся физически приемлемыми для применения. Используя предоставленные данные, получите значения их теплового сопротивления свободной конвекции, желательно при наихудшей температуре окружающей среды, TA. Если полученные значения меньше значения, рассчитанного на шаге 3, перейдите к шагу 5. Если значения больше, то либо потребуется физически больший радиатор, либо нужно будет использовать другой метод охлаждения (например, принудительный воздух и т. д.)
5. Выберите радиатор с наименьшим доступным тепловым сопротивлением, соответствующим ограничениям по пространству и стоимости. Имейте в виду, что небольшое снижение температуры базовой пластины приводит к резкому улучшению MTBF
6. Проведите тестирование, чтобы убедиться, что производительность соответствует ожиданиям.

 

применение ветроэнергетики теплоотвод

 

последний:Аэрокосмическая
следующий:Аудио
top