Фотоелектрична інверторна система теплового охолодження
З безперервним розвитком електронних технологій фотоелектричний інвертор досяг значного прогресу в розсіюванні тепла. Технологія та відповідні виробники радіаторів постійно оновлюються та вдосконалюються. Одне за одним з’являється все більше і більше радіаторів і теплових рішень з більш високою ефективністю розсіювання тепла, таких як алюмінієвий профільний радіатор, мідно-алюмінієвий композитний радіатор, пластинчастий радіатор з рідинним охолодженням тощо.

Управління порожниною
Пристроями, на які найбільше впливає температура в інверторі, є операційні підсилювачі, датчики, електролітичні конденсатори тощо. Котушки індуктивності, кабелі, перемикачі живлення тощо є відносно стійкими до високих температур. Нагрівальні компоненти можна відокремити за допомогою методу розділення порожнин, а потужність нагрівальних компонентів, таких як індуктори, можна розмістити за межами інвертора, щоб знизити температуру в шасі.
У той же час можна прийняти цілісну структуру оболонки, і радіатор безпосередньо і тісно з’єднаний з оболонкою, так що оболонка з алюмінієвого сплаву може розсіювати тепло двома шляхами, щоб знизити температуру компонентів і внутрішню температуру. інвертора та забезпечити довший термін служби компонентів і інвертора.

Теплове моделювання:
Тепловий стан системи можна справді змоделювати за допомогою програмного забезпечення для моделювання, а значення робочої температури кожного компонента можна передбачити в процесі проектування. Таким чином можна виправити необґрунтовану структуру інвертора, щоб скоротити цикл науково-дослідних робіт, зменшити вартість і покращити первинну потужність продукту.

Технологія монтажу теплової трубки:
Теплова трубка - новий вид теплообмінного елемента з високою теплопровідністю. Він передає тепло через випаровування та конденсацію рідини в повністю закритій вакуумній трубі. Він використовує принцип рідини, такий як валове поглинання, і радіатор теплової труби може відігравати хороший ефект охолодження. Він має характеристики високої теплопровідності, хорошої ізотермії, довільної зміни площі теплообміну з обох сторін холодної та гарячої, теплопередачі на великі відстані, контрольованої температури тощо.







