随着光伏逆变器外形尺寸增大和单机功率提升,对风扇设计的拒绝更加低。设计者必需综合考虑到逆变器风扇系统的风扇效果、防护性、可安装性、可维护性,以及所代价的经济代价。
其中,单机功率,是设计风扇方案的重要依据。 逆变器风扇技术还包括大自然加热、强迫风冷、液冷和热力学加热等形式。各种形式的工作原理和特点,如表格1右图。
研究指出,强迫风冷的风扇效率是大自然加热的10~20倍,更加高效的风扇方式还有液冷。从结构复杂程度和构建的深浅程度来看,强迫风冷风扇系统比液冷系统非常简单、更容易构建、可靠性低。因而,在电源行业选用强迫风冷风扇方式,其次考虑到大自然加热、液冷等风扇方式。 热流密度是指单位时间内,通过物体单位横截面积上的热量。
如图1右图,在同等容许温升范围内,系统热流密度越大,所需的风扇方式就越严苛。 一般来说情况,电子元器件容许工作温升在40~60℃范围内。在温升60℃的容许下限条件下,大自然加热可分担仅次于热流密度为0.05W/cm2。
当热流密度小于0.05W/cm2时,通过一些类似手段可是大自然加热只得提升风扇效果,但必须壮烈牺牲工作性能、器件寿命或经济性等作为代价。在热流密度小于0.05W/cm2时,使用强迫风冷风扇方式,可获得令人满意的综合性能和经济性。
当热流密度之后减小时,则必须自由选择液冷等其他风扇方式。对于功率都在几MW的大型风能变流器,风扇方式都是搭配液冷;功率在100KW到1MW之间的集中型光伏逆变器,风扇方式为强迫风冷;而功率从几千瓦到几十千瓦的组串式光伏逆变器,则根据单机功率的从小到大,风扇设计也从大自然风扇提高到强迫风冷风扇。
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