一種光伏逆變器水冷散熱系統(tǒng)技術領域本發(fā)明屬于變流器散熱技術領域,特別是提供了一種光伏逆變器水冷散熱系統(tǒng),適用于太陽能光伏逆變器。背景技術能源是人類社會存在與發(fā)展的重要物質(zhì)基礎,隨著社會的高速發(fā)展,能源和資源的需求越來越大,光伏發(fā)電是一種公認的技術含量高、很有發(fā)展前途的新能源技術。太陽能取之不盡、用之不竭,不產(chǎn)生任何廢棄物,沒有噪音等污染,對環(huán)境不會產(chǎn)生不良影響,是理想的清潔能源。光伏逆變器是實現(xiàn)太陽能到電能轉換的重要裝備,大功率風冷散熱逆變器,散熱效率低,體積大,噪音大,影響電能轉換效率。發(fā)明內(nèi)容本發(fā)明的目的在于提供一種光伏逆變器水冷散熱系統(tǒng),解決了大功率風冷散熱逆變器,散熱效率低,體積大,噪音大,影響電能轉換效率的問題。質(zhì)量好的光伏液冷找誰好?江蘇防潮光伏液冷供應
風冷 風冷是利用空氣自然或強制對流對設備進行冷卻的方法,具有結構簡單、技術成熟等優(yōu)點。目前,自然對流冷卻的研究主要是從提升表面對流傳熱系數(shù)和增大換熱面積兩方面入手,但該冷卻方式具有一定的散熱極限。為提升表面對流傳熱系數(shù),強制空冷中需要接入風機,但此時需要綜合考慮電池效率提升與風機功耗增加之間的平衡問題。1.1.1 自然對流冷卻 TANAGNOSTOPOULOS 等對光伏板背面的兩種低成本空氣流道改進方案進行了實驗研究,兩種改進方案分別為:通過在光伏板背面的空氣流道中間增加金屬薄板(TMS)以及空氣流道壁面設置涂黑翅片(FIN)來提高空氣與光伏板背面的對流傳熱,實驗中兩種改進方案與普通的光伏板空氣流道自然冷卻相比較,如圖1(a)所示。結果表明:TMS方案下的電池溫度要高于 FIN 方案,但均低于對比裝置,PV 模塊溫度平均下降 3~10℃。浙江防水光伏液冷銷售電話光伏液冷,就選正和鋁業(yè),讓您滿意,歡迎您的來電!
據(jù)統(tǒng)計,2022年,中國新增投運新型儲能項目達7.3GW/15.9GWh,累計裝機規(guī)模達13.1GW/27.1GWh。結合各地規(guī)劃情況,預計到2025年末,國內(nèi)儲能累計裝機規(guī)模有望達到近80GW。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)分析,2025年國內(nèi)儲能溫控出貨價值量將達到165億元隨著儲能能量和充放電倍率的提升,中高功率儲能產(chǎn)品使用液冷的占比將逐步提升,液冷有望成為未來主流方案,其中液冷技術到2025年滲透率有望達到45%左右。中國儲能溫控及液冷市場規(guī)模預測(億元)未來,由于新能源電站和離網(wǎng)儲能等需要更大的電池容量和更高的系統(tǒng)功率密度,液冷儲能的占比將越來越大,必將憑借其綜合優(yōu)勢成為儲能市場的主流。并將激發(fā)儲能系統(tǒng)廠商持續(xù)布局新產(chǎn)品、新技術的熱情,推動儲能系統(tǒng)的安全性和經(jīng)濟性提升。
液浸式冷卻是指將電池浸沒在靜止或循環(huán)流動的冷卻介質(zhì)中使得冷卻介質(zhì)與電池可以直接接觸,并利用電池正反兩面均可作為有效散熱面的特點與冷卻介質(zhì)進行高效換熱的冷卻方式。一些研究人員認為將電池浸沒在液體中具有三個優(yōu)點:減少反射損失、熱漂移以及便于清潔維護。ROSA-CLOT等和MEHROTRA等對不同浸沒深度下電池的性能進行了研究,如圖4(b)所示,前者認為盡管水傾向于吸收紅外波段的輻射,但浸入水中的電池獲得的總能量和光譜寬度均會降低,并取決于浸沒深度,浸沒在淺水中的光伏板冷卻效果更好。光伏液冷的大概費用大概是多少?
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由肖克利-奎伊瑟極限可知,在標準測試條件下,單結光伏電池的理論轉化效率為 33.7%。多結光伏電池的效率相比單結光伏電池的效率要高出許多,理論上其轉化效率超過了 60%。而根據(jù) Progress in Photovoltic : Research and Applications 期刊公布的 2016 年新一期全球太陽能光伏電池效率匯總表,美國國家可再生能源實驗室(NREL)已將五結光伏電池的轉化效率在標準工況下提升到了 38.8%左右。但即便如此,仍有一半以上的太陽能無法轉化為電能,而未轉化的太陽能將轉變?yōu)闊崃糠e聚在電池中,對電池的性能、壽命造成不利影響。江蘇防潮光伏液冷供應