Посредством возбуждения ротора индукционных ветрогенераторов с двойным питанием преобразователи энергии ветра способны обеспечивать амплитуду, частоту и фазу статора генератора с двойным питанием такими же, как в электрической сети. В зависимости от требований
Решения для охлаждения ветрогенераторов от Winshare Thermal
Посредством возбуждения ротора индукционных ветрогенераторов с двойным питанием преобразователи энергии ветра способны обеспечивать амплитуду, частоту и фазу статора генератора с двойным питанием такими же, как в электрической сети. В зависимости от требований он также может выполнять независимое управление развязкой активной или реактивной мощности. Использование преобразователей для управления индукционными ветряными генераторами с двойным питанием позволяет реализовать плавное управление включением и уменьшить неблагоприятное воздействие импульсного тока включения на электродвигатель и электрическую сеть. Другими словами, стабильность работы преобразователя энергии ветра напрямую повлияет на стабильность электрической сети. Для обеспечения нормальной работы ветроэнергетических преобразователей охлаждение является незаменимой и важной частью.
Решение для охлаждения ветроэнергетических преобразователей (переходное решение DCDC 3000 Вт)
Схема внутренней структуры и теплоотводящих устройств Infineon: диод: 34 Вт; IGBT: 91 Вт; общая мощность 1500 Вт;
Предположим, что материал термоинтерфейса: термопаста 7762, толщина = 0,2 мм, K = 4 Вт/м*К.
Рабочее состояние источника тепла: 0-29 с: 0%; 29-30 с: от 0% до 100%; 30-59 с: 100%;
59-60 с: от 100% до 0%; время цикла одной операции составляет 60 с.
Имитационная модель и соответствующие параметры конструкции радиатора:
Параметры радиатора:
Размеры базовой пластины: 462*220*15 мм;
Толщина ребра: 1,5 мм;
Количество плавников: 92 плавника;
Высота плавника: 87 мм;
Материал: АЛ 1060;
Техника обработки: заточенный плавник;
Операция длилась 16 циклов общей продолжительностью 960 с.
Схема зависимости температуры нижней поверхности основного компонента IGBT от времени:
(Расход воздуха: 500 м^3/ч, температура узла IGBT = температура поверхности основного компонента + мощность основного компонента * основной компонент Rj-c)
Результаты моделирования изменения максимальной температуры между дном источника тепла и поверхностью радиатора в зависимости от времени в циклах:
Оставить сообщение
Guangdong Winshare Thermal Technology Co, Ltd. Основанный в 2009 году, посвященный мощным решениям охлаждения для разработки, производства и технических услуг, посвященных тому, чтобы стать новым лидером управления тепловым энергетическим полем для этой миссии.