說到風力和太陽能發電,都需要用到一種裝置—逆變器。逆變器是把風力和太陽能產生的直流電能轉變成交流電,從而并網傳輸到千家萬戶。發電用到的是高壓逆變器,功率更大發熱也會很突出。溫度過高將會使逆變器的壽命縮短,機器可靠性降低。目前大部分電子產品失效的55%的原因是由于散熱做得不好,電子器件工作的可靠性對溫度卻十分敏感,器件溫度在70-80度水平上每增加1度,可靠性就會下降5%。
逆變器散熱常用的是風冷散熱,風冷散熱成本低,使用簡單,維護也方便,應用最廣泛。但是風冷散熱也存在著缺陷,在長時間工作的條件下明顯控制溫度變差,高轉速的風扇噪音大,而且易沾染灰塵長時間會影響使用壽命。其實這都不是主要問題,問題在于太陽能風能的發電需求日益加大,勢必要提高逆變器的工作效率,性能上要發展,這就給了風冷散熱很大的壓力。畢竟風冷散熱很容易觸及天花板,已經沒有太大的發展空間了。
清潔能源要大力發展,就必須保證逆變器的高效運轉,所以散熱技術的突破非常重要。好在水冷散熱已經逐漸成熟起來,有不少用戶開始引入到逆變器散熱上來。水冷散熱的優勢是效率高,綠色安全,溫度安靜,可以穩定控制工作溫度。在長時間工作的狀態下,也能保持散熱效率。水冷散熱是一個系統的解決方案,不是單純的拿來直接應用,需要詳細了解應用場景,設計方案并仿真測試,達到要求之后才開始生產,安裝調試等一系列工作。