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文軒電器

風能變流器散熱方案Wind energy converter cooling program

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。可以說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。
  文軒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,文軒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。
變流器仿真模型及相關參數:

環境溫度為:25℃

 
IGBT模型及相關數據:

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。

 
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。
 
 
散熱器設計仿真模型及相關參數:
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。
 
變流器仿真結果數據示意圖:
Tb溫度隨時間的變化示意圖:(氣流:500m^3/H)
IGBT核心元件下表面溫度隨時間的變化示意圖:
(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。)
 
Tb溫度隨時間的變化示意圖:(氣流:600m^3/H)
Tb溫度隨時間的變化示意圖:(氣流:700m^3/H)
 
Tb溫度隨時間的變化示意圖:(氣流:800m^3/H)
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:
散熱片壓力損失與流量仿真結果:
 

 

文軒散熱心聲:信譽和口碑遠遠比業績更重要

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