Wind energy converter
風能變流器散熱方案
風電變流器通過對雙饋異步風力發電機的轉子進行勵磁,使得雙饋發電機的定子側輸出電壓的幅值、頻率和相位與電網相同,并且可根據需要進行有功和無功的獨立解耦控制。變流器控制雙饋異步風力發電機實現軟并網,減小并網沖擊電流對電機和電網造成的不利影響??梢哉f風電變流器是否穩定運行直接影響著電網的穩定性。如何保證風電變流器的正常運行,散熱是并不可少的一個環節。

        同裕熱能扎根于新能源領域的散熱研發,在風電風能變流器領域,與國內外多家風電變流器廠家進行戰略性的合作,提供可靠的風電風能變流器、逆變器、電機等的散熱技術支持,同裕熱能實現從散熱系統的熱設計、熱仿真到散熱器的生產一體化、整體性的服務要求,受到風電廠商的廣泛好評。
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風能變流器散熱方案(DCDC 3000W瞬態方案)
變流器仿真模型及相關參數:
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變流器仿真模型及相關參數:
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英飛凌內部結構圖及發熱元件示意圖: diode:34W; IGBT:91W; total 1500W;
假設導熱介質為: 7762導熱膏,厚0.2mm, K=4W/m*K。
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散熱器參數:
           基板尺寸:462*220*15mm;
             Fin厚:1.5mm;
             Fin數量:92fins;
             Fin高:87mm;
             材質:AL 1060;
             加工工藝:鏟齒;
             運行16個周期,共 960s。
散熱器設計仿真模型及相關參數:
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熱源件工作狀態:
           0-29s:0%;
             29s-30s:from 0% to 100%;
             30s-59s:100%;
             59s-60s:from 100% to 0%;
             一個周期循環運行60S。
Tb溫度隨時間的變化示意圖:(氣流:500m^3/H)
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IGBT核心元件下表面溫度隨時間的變化示意圖:
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(氣流:500m^3/H,IGBT 節點溫度= 核心元件表面溫度+ 核
         心元件功率*核心元件Rj-c。) t
Tb溫度隨時間的變化示意圖:(氣流:600m^3/H)
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Tb溫度隨時間的變化示意圖:(氣流:700m^3/H)
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Tb溫度隨時間的變化示意圖:(氣流:800m^3/H)
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熱源底部散熱器表面最高溫度隨時間循環的變化仿真結果:
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散熱片壓力損失與流量仿真結果:
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同裕服務理念
擁有完善的一體化服務體系:包括前期的工程技術人員快速解答各項技術咨詢,應對您的需求,為您研發合適的產品,提供合理可靠的建議;對產品質量、交期等的承諾,提供具體散熱解決方案。我們將不斷的努力,為您提供優質的產品和服務。
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