Блог

Често постављана питања о дизајну инверторске дисипације топлоте

Oct 06, 2024 Остави поруку

(1) Користите електронске уређаје и материјале са добром температуром и отпорношћу на топлоту да повећате њихову дозвољену радну температуру;


(2) Смањите калоријску вредност унутар опреме (компоненти). Због тога би требало користити више микрофункционалних компоненти са губитком, као што су ИГБТ са малим губицима, а број електронских компоненти за грејање треба избегавати што је више могуће у принципу кола. Истовремено, треба повећати фреквенцију укључивања компоненти како би се смањила калоријска вредност;


(3) Изаберите одговарајуће методе одвођења топлоте и користите одговарајуће методе хлађења да бисте смањили температуру околине и убрзали брзину одвођења топлоте.


Мерење запремине ваздуха:


Под најекстремнијим температурним условима околине, израчунајте максималну температуру радијатора да бисте постигли минималну потребну снагу ветра. Запремина ваздуха се одређује на основу силе ветра и преостале стопе појачања. Метод прорачуна запремине ваздуха је: Кф=К/(Цпρ△Т)


У формули:


Кф: Запремина издувног ваздуха потребна за систем са принудним ваздушним хлађењем.


П: Укупан губитак топлоте опреме која се хлади.


цп=1005ј/(кгц): специфична топлота ваздуха, ј/(кгц).


ρ=1.11(м3/кг): густина ваздуха.


△Т=10 степен : Температурна разлика између улазних и излазних гасова.


Модел вентилатора аксијалног протока се одређује на основу запремине издувних гасова и притиска ваздуха, тако да вентилатор може да ради на најефикаснијем месту, што не само да продужава радни век вентилатора већ и побољшава ефикасност вентилације опреме.


Дизајн канала за ветар:


Серијски ваздушни канал се састоји од леве и десне стране радијатора сваког енергетског модула окренутих једна према другој, формирајући одговарајући ваздушни канал. Његова карактеристика је да неколико енергетских модула формира серијску везу. Структура је једноставна, а вертикални ваздушни канал повећава отпор ваздуха. Смалл; међутим, због проблема секвенцијалног загревања ваздуха одоздо према горе, природна температурна разлика горњег енергетског модула је мала и ефекат дисипације топлоте је слаб.


Ваздух се доводи са предње стране сваког енергетског модула у серијски ваздушни канал, а одговарајући улази за ваздух су повезани у серију и сакупљају се у резервоару за ваздух позади, а затим извлаче центрифугални вентилатор. Истовремено, сви енергетски ормари углавном користе редундантну методу, а постоји неколико. Центрифугални вентилатори раде у серији, укупни ефекат дисипације топлоте је веома добар, а поузданост опреме је побољшана. Међутим, иза врата ормара потребно је формирати ваздушни силос, што повећава запремину опреме. У исто време, пошто је растојање од задњег краја сваког модула напајања до вентилатора различито, проток ваздуха сваког модула напајања је недоследан, што је проблем дизајна.


На основу карактеристика серијских ваздушних канала и серијских ваздушних канала, инвертер је изабрао серијски дизајн ваздушних канала и формирао јединствен патент за структурални проналазак.


Анализа симулације:


Коришћење софтвера за симулацију може извршити ефикасну, тачну и једноставну квалитативну анализу дисипације топлоте, температурних поља и услова кретања унутрашње течности на различитим различитим структурама и нивоима. На основу резултата симулације, структура дисипације топлоте се процењује и модификује, а затим се симулација понавља док се не добију резултати који испуњавају захтеве. Овом методом имамо бољу контролу над термичком неефикасношћу, чиме се додатно побољшава поузданост и поузданост опреме.


резимирати:


Инвертер је уређај који контролише брзину мотора ради постизања еколошки прихватљивих ефеката који штеде енергију. Мотори са називним струјама између 5кВ и 10кВ се обично називају високонапонским моторима. Због тога се мотори у високонапонским окружењима од 5кВ до 10кВ генерално називају високонапонски модел развијен и дизајниран за моторе који раде у условима високог напона. У поређењу са нисконапонским моделом, високонапонски модел је погодан за ДЦ претварање фреквенције за производњу енергије ветра велике снаге и центрифугалних пумпи за воду, и може постићи очигледне стварне ефекте заштите животне средине и уштеде енергије.

Pošalji upit