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Boîtier de dissipateur de chaleur extrudé en aluminium pour onduleurs
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Boîtier de dissipateur de chaleur extrudé en aluminium pour onduleurs

Boîtier de dissipateur de chaleur extrudé en aluminium pour onduleurs

Les boîtiers des onduleurs qui fonctionnent en été ont une température relativement élevée, ce qui peut les rendre trop chauds au toucher. Alors, est-il préférable que le boîtier de l'onduleur soit chaud ou non ? Et pourquoi le boîtier est-il si chaud au toucher ? Ci-dessous, nous allons analyser et apporter des réponses à ces deux questions...
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Présentation du produit

Les boîtiers des onduleurs qui fonctionnent en été ont une température relativement élevée, ce qui peut les rendre trop chauds au toucher. Est-il donc préférable que le boîtier de l'onduleur soit chaud ou non ? Et pourquoi le boîtier est-il si chaud au toucher ? Ci-dessous, nous analyserons et apporterons des réponses à ces deux questions en conjonction avec le refroidissement de l'onduleur.


Les composants de l'onduleur ont leurs températures de fonctionnement nominales. Si l'onduleur a de mauvaises performances de dissipation de chaleur, comme l'onduleur continue de fonctionner, la chaleur des composants ne peut pas être transférée vers l'extérieur, donc leur température continuera à augmenter. Une température excessive peut réduire les performances et la durée de vie des composants. Afin de maintenir la température de fonctionnement des composants internes de l'onduleur dans la plage de température nominale et de garantir son efficacité et sa durée de vie, des matériaux thermoconducteurs sont nécessaires pour transférer la chaleur à l'intérieur de l'onduleur.


Du point de vue de la conduction thermique, plus la température à l'intérieur et à l'extérieur de l'onduleur est équilibrée, ce qui signifie que plus la température des composants de chauffage internes, du dissipateur thermique et de la coque est proche, meilleure est sa conductivité thermique.

Si l'onduleur est froid à l'extérieur et chaud à l'intérieur, cela signifie que les performances de dissipation thermique de l'onduleur ne sont pas excellentes. Cela est similaire à la relation entre un thermos et une bouteille d'eau ordinaire. Une tasse contenant de l'eau chaude à la même température dissipe la chaleur plus rapidement qu'une tasse thermos, et la paroi de la tasse est également plus chaude que celle d'une tasse thermos. Cela est dû au fait qu'il y a un vide entre les parois intérieure et extérieure de la tasse thermos, sans aucun milieu conducteur thermique, de sorte que la température de la paroi extérieure est basse et la chaleur interne ne peut pas être dissipée, ce qui permet d'obtenir un effet isolant ; la paroi d'une tasse ordinaire est une seule couche, qui peut transférer efficacement la chaleur interne. Par conséquent, la paroi extérieure devient chaude mais refroidit plus rapidement qu'une tasse thermos.
Le principe de dissipation thermique de l'onduleur est similaire à celui d'une coupelle monocouche, ce qui nécessite le transfert rapide de la chaleur des composants internes de l'onduleur pour atteindre l'objectif de réduire rapidement la température des composants internes de l'onduleur, améliorant ainsi le fonctionnement et la durée de vie de l'onduleur. Comme on peut le voir ci-dessus, de bonnes performances de dissipation thermique sont très importantes pour les onduleurs. Ci-dessous, nous expliquerons spécifiquement les principes de base du chauffage et de la dissipation thermique de l'onduleur.

Aluminum extruded heat sink enclosure for inverters

 

Dissipation thermique de l'onduleur et dissipateur thermique de l'onduleur
1. Dans un circuit, les composants actifs génèrent de la chaleur à chaque fois qu'un courant est appliqué. Les principaux composants chauffants des onduleurs comprennent : les transistors de commutation (IGBT, MOSfet), les composants à noyau magnétique (inducteurs, transformateurs), etc. Par conséquent, afin de garantir que les composants peuvent fonctionner à leur température nominale, la capacité de dissipation thermique du système est très importante.


2. Il est inévitable que les onduleurs génèrent de la chaleur pendant leur fonctionnement. Par exemple, pour un onduleur de 5 kW, la puissance de chauffage du système est généralement d'environ 1,5 % de la puissance totale de l'onduleur et sa perte de chaleur est d'environ 5 W. Par conséquent, la dissipation de chaleur et le refroidissement du système sont très importants. Pour les petits systèmes domestiques, l'industrie utilise généralement des méthodes de dissipation de chaleur naturelle.


3. Pour obtenir d’excellentes performances de dissipation thermique, les mesures suivantes peuvent être prises :
① Plus la zone de dissipation thermique est grande, meilleur est l'effet. Par exemple, si la puissance de chauffage d'un onduleur de 5 kW est de 125 W et que la densité de flux thermique maximale pouvant être supportée par un refroidissement naturel à 60 degrés est de 0,05 W/cm2, la zone de dissipation thermique doit être d'au moins environ 0,25 m2. Afin de maintenir le même volume et d'augmenter la surface du dissipateur thermique, la surface du dissipateur thermique est conçue avec plusieurs ailettes et une hauteur d'ailettes accrue, ce qui peut augmenter la surface de contact entre le dissipateur thermique et l'air et est propice à une dissipation thermique rapide.

② Le boîtier et le dissipateur thermique sont étroitement connectés et la coque de l'onduleur est en alliage d'aluminium, qui présente une bonne conductivité thermique. Adoptant une structure de boîtier intégrale, le dissipateur thermique est étroitement connecté au boîtier par une grande surface, et la chaleur des composants peut être directement transférée au boîtier en alliage d'aluminium par le dissipateur thermique, formant un chemin de dissipation thermique de l'appareil au dissipateur thermique, puis au boîtier, et enfin à l'air. De plus, la chaleur des composants peut être conduite vers le boîtier par l'air à l'intérieur de l'onduleur, puis dissipée dans l'air extérieur à travers le boîtier. Un autre chemin de dissipation thermique a été formé, de l'appareil à l'air interne, puis au boîtier, et enfin à l'air extérieur.
En utilisant une coque non intégrale, il est nécessaire d'avoir deux connexions entre le boîtier et le dissipateur thermique, et le contact n'est pas étanche. Par conséquent, seuls le dissipateur thermique et une petite partie du boîtier central participent à la dissipation thermique, et le boîtier supérieur ne participe pas à la dissipation thermique, ce qui entraîne une diminution significative des performances globales de dissipation thermique.
Grâce à la structure d'un boîtier intégré, le dissipateur thermique est directement et étroitement connecté au boîtier, ce qui permet au boîtier en alliage d'aluminium de participer à la dissipation de chaleur par deux chemins. Comme il participe davantage à la dissipation de chaleur, la température de la coque de l'onduleur est relativement élevée. L'avantage de ce phénomène est que le boîtier a une bonne conductivité thermique, ce qui transfère la chaleur interne de l'onduleur plus rapidement à travers la coque, réduisant ainsi la température interne de l'onduleur et la température des composants, garantissant une durée de vie plus longue des composants et de l'onduleur.

 


Raisons de la surchauffe et des brûlures des mains du boîtier de l'onduleur
1. Afin de réduire la température des composants de manière plus efficace et plus rapide et d'assurer une durée de vie plus longue des composants, une conception a été adoptée qui établit un contact étroit entre le boîtier intégré et le dissipateur thermique, faisant du boîtier un composant important de la dissipation thermique du système. Les performances de dissipation thermique sont améliorées et la température du boîtier est plus élevée, ce qui est un phénomène normal du fonctionnement de l'onduleur.

2. Température sensorielle : La température perçue du corps humain est d'environ 36 degrés, et il y aura une sensation de chaleur ; Il y aura une sensation de brûlure à environ 45 degrés ; une exposition prolongée à environ 50 degrés peut provoquer une sensation de brûlure ; une exposition prolongée à 60 degrés peut provoquer des brûlures. En raison de la nécessité de dissiper la chaleur de l'onduleur et de l'environnement de travail spécial (lumière directe du soleil à l'extérieur), les réglementations de sécurité stipulent que la température du boîtier de l'onduleur ne peut pas dépasser 70 degrés. En été, lorsque la température de l'environnement extérieur est de 40 degrés, la température du boîtier est généralement comprise entre 55 et 60 degrés. Par conséquent, lorsque les personnes touchent le boîtier de l'onduleur, elles auront chaud.

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