คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการออกแบบการกระจายความร้อนของอินเวอร์เตอร์

Oct 06, 2024 ฝากข้อความ

(1) ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวัสดุที่มีอุณหภูมิและทนความร้อนได้ดีเพื่อเพิ่มอุณหภูมิในการทำงานที่อนุญาต


(2) ลดค่าความร้อนภายในอุปกรณ์ (ส่วนประกอบ) ดังนั้นควรใช้ส่วนประกอบการสูญเสียการทำงานระดับจุลภาคมากขึ้น เช่น IGBT ที่มีการสูญเสียต่ำ และควรหลีกเลี่ยงจำนวนส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความร้อนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในหลักการของวงจร ในเวลาเดียวกันควรเพิ่มความถี่ในการสลับส่วนประกอบเพื่อลดค่าความร้อน


(3) เลือกวิธีการกระจายความร้อนที่เหมาะสมและใช้วิธีการทำความเย็นที่เหมาะสมเพื่อลดอุณหภูมิโดยรอบและเร่งอัตราการกระจายความร้อน


การวัดปริมาตรอากาศ:


ภายใต้สภาวะอุณหภูมิแวดล้อมที่รุนแรงที่สุด ให้คำนวณอุณหภูมิสูงสุดของหม้อน้ำเพื่อให้ได้พลังงานลมขั้นต่ำที่ต้องการ ปริมาตรอากาศจะพิจารณาจากแรงลมและอัตราการขยายที่ตกค้าง วิธีการคำนวณปริมาตรอากาศคือ: Qf=Q/(Cpρ△T)


ในสูตร:


Qf: ปริมาณอากาศเสียที่ต้องการโดยระบบระบายความร้อนด้วยอากาศแบบบังคับ


ถาม: การสูญเสียความร้อนรวมของอุปกรณ์ที่กำลังแช่เย็น


cp=1005j/(kgc): ความร้อนจำเพาะของอากาศ, j/(kgc)


ρ=1.11(ลบ.ม./กก.): ความหนาแน่นของอากาศ


△T=10 องศา : ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างก๊าซทางเข้าและก๊าซทางออก


รุ่นพัดลมไหลตามแนวแกนถูกกำหนดโดยอิงจากปริมาตรไอเสียและความดันอากาศ เพื่อให้พัดลมสามารถทำงานได้ในตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยยืดอายุการใช้งานของพัดลมเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายอากาศของอุปกรณ์อีกด้วย


การออกแบบท่อลม:


ท่ออากาศซีรีส์ประกอบด้วยด้านซ้ายและด้านขวาของหม้อน้ำของโมดูลจ่ายไฟแต่ละโมดูลที่หันหน้าเข้าหากัน ทำให้เกิดท่ออากาศที่เข้ากัน ลักษณะเฉพาะคือโมดูลพลังงานหลายชุดเชื่อมต่อแบบอนุกรม โครงสร้างเรียบง่ายและท่ออากาศแนวตั้งช่วยเพิ่มแรงต้านทานอากาศ เล็ก; อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัญหาการให้ความร้อนอากาศตามลำดับจากล่างขึ้นบน ความแตกต่างของอุณหภูมิตามธรรมชาติของโมดูลพลังงานส่วนบนจึงมีน้อยและผลการกระจายความร้อนไม่ดี


อากาศจะถูกส่งจากด้านหน้าของโมดูลจ่ายไฟแต่ละตัวในท่ออากาศแบบอนุกรม และช่องอากาศเข้าที่ตรงกันจะเชื่อมต่อแบบอนุกรม และจะถูกรวบรวมไว้ในถังอากาศที่ด้านหลัง จากนั้นจึงดึงออกโดยพัดลมแบบแรงเหวี่ยง ในเวลาเดียวกัน ตู้ไฟทั้งหมดโดยทั่วไปใช้วิธีการซ้ำซ้อน และมีพัดลมแบบแรงเหวี่ยงหลายตัวทำงานเป็นอนุกรม ผลการกระจายความร้อนโดยรวมดีมาก และปรับปรุงความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องสร้างไซโลอากาศไว้ด้านหลังประตูตู้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาตรของอุปกรณ์ ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากระยะห่างจากปลายด้านหลังของโมดูลจ่ายไฟแต่ละตัวถึงพัดลมแตกต่างกัน การไหลเวียนของอากาศของโมดูลจ่ายไฟแต่ละตัวจึงไม่สอดคล้องกัน ซึ่งเป็นปัญหาในการออกแบบ


ขึ้นอยู่กับลักษณะของท่ออากาศซีรีส์และท่ออากาศซีรีส์ อินเวอร์เตอร์เลือกการออกแบบท่ออากาศซีรีส์และสร้างสิทธิบัตรการประดิษฐ์โครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์


การวิเคราะห์การจำลอง:


การใช้ซอฟต์แวร์จำลองสามารถทำการวิเคราะห์เชิงคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และง่ายดายเกี่ยวกับการกระจายความร้อน สนามอุณหภูมิ และสภาวะการเคลื่อนที่ของของเหลวภายในบนโครงสร้างและระดับต่างๆ ตามผลการจำลอง โครงสร้างการกระจายความร้อนจะได้รับการประเมินและแก้ไข จากนั้นจึงจำลองซ้ำจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามข้อกำหนด ด้วยวิธีการนี้ เราจึงสามารถควบคุมการขาดประสิทธิภาพด้านความร้อนได้ดีขึ้น จึงช่วยปรับปรุงความน่าเชื่อถือและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ให้ดียิ่งขึ้น


สรุป:


อินเวอร์เตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมความเร็วของมอเตอร์เพื่อให้เกิดผลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน มอเตอร์ที่มีกระแสไฟพิกัดระหว่าง 5kV ถึง 10kV มักเรียกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง ดังนั้น มอเตอร์ในสภาพแวดล้อมไฟฟ้าแรงสูง 5kV ถึง 10kV โดยทั่วไปเรียกว่ารุ่นไฟฟ้าแรงสูงที่พัฒนาและออกแบบมาสำหรับมอเตอร์ที่ทำงานภายใต้สภาวะไฟฟ้าแรงสูง เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นแรงดันต่ำ รุ่นไฟฟ้าแรงสูงเหมาะสำหรับการแปลงความถี่ DC ของการผลิตพลังงานลมกำลังสูงและปั๊มน้ำแบบแรงเหวี่ยง และสามารถบรรลุผลกระทบที่แท้จริงที่ชัดเจนของการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

ส่งคำถาม