本发明用于500kW大功率光伏逆变器的水冷散热系统,散热系统分两部分,逆变器内部散热片和室外散热装置,水泵带动冷却介质在系统内循环,带走散热片的热量,起到对逆变器发热元件散热的作用。本发明的散热片放在逆变器内部,电力电子器件贴在散热片表面,散热片上有进水口和出水口。本发明的室外散热装置是通过冷却介质在系统内循环,把热量通过散热器散掉,冷却介质为50%纯水和50%乙二醇混合物,加入乙二醇用于防冻。本发明包括水冷板13、外部管道14和室外散热装置15;水冷板13放于逆变器内部,电力电子器件贴在水冷板表面,通过液体在水冷板内循环带走电力电子器件散发的热量;光伏液冷有哪些注意事项?上海光伏液冷工厂
1.2.2 表面式冷却 表面式冷却是指通过喷淋等设备将冷却介质喷洒在光伏板表面,或直接将光伏板表面与冷却介质相接触,并利用冷却介质与光伏板之间形成的对流传热带走光伏板表面热量的散热方式。表面式液冷中水膜的存在不仅可以去除电池表面的杂质,理论上还可减少 2%~3.6%的反射损失。 WANG 等对光伏-光催化混合水处理系统SOLWAT 进行了实验研究,SOLWAT 系统使用废水流过光伏表面,利用太阳光催化技术处理污水的同时冷却光伏组件,其系统原理图如图2 所示,实验结果显示,SOLWAT 系统光伏组件的温度与参比系统相比降低了 20℃左右,但组件的最大短路电流和最大输出功率均小于参比系统,其主要原因在于流道液体对光谱的吸收占主导作用。JIN 等对光伏-太阳能水杀菌混合系统 PV-SODIS 进行了实验研究,PV-SODIS 系统包括聚光、非聚光和参考三组光伏组件,如图3 所示,结果显示,不带聚光的电池组件温度与参考组件温度相差15℃,带聚光的电池组件温度也不高于参考组件温度,且最大输出功率与短路电流也均大于参考组件。上海防水光伏液冷销售电话性价比高的光伏液冷的公司。
近年来,国外出现了采用相变材料(PCM)冷却光伏板电池的相关研究,而相变材料冷却指的是通过相变材料在可逆等温过程中相变潜热交替的吸收和释放冷却电池,并将电池温度维持在熔点温度附近的散热技术。MA等从系统设计、性能评估、材料选择、强化传热及数值模拟等角度对PV-PCMs技术的发展和特点进行了深入的总结。HUANG等对PV-PCMs系统的可行性和优势进行了分析,认为相变材料传热系数较低和放热较慢的问题应得到重视和解决。为此,研究人员提出利用肋片强化相变材料的传热并缩短热调控周期方法,使电池温降超过了30℃。
海外一些分布式储能案例中,在赚取峰谷电价差之外,储能因减缓变压器的增容改造投资,还可获得容量电费补贴。国家发改委日前也曾表态,正在研究制定储能价格机制,容量电价或许是其中之一。其次,在新一轮电力辅助服务市场规则的调整下,储能电站可作为主体参与市场交易,交易的品种也从调峰、AGC调频扩展到一次调频、黑启动等等,储能的收益来源也从单一化走向多元化。需求更加明确的同时,也对储能产品性能提出了更高要求,只有更懂电网需求的储能电站,才能在市场竞争中脱颖而出、获取更多收益。从VSG、黑启动技术的率先突破、集装箱的创新设计,到直流耦合技术、1500V高电压技术、“新能源+储能”融合技术的普及,储能系统每一轮技术更迭都是对市场需求的自主响应,而每一次阳光电源都走在前列。外在环境天注定,打铁还需自身硬。面对市场应用及政策环境的改变,储能系统供应商也在不断更新业务能力、提升产品属性,以满足市场运营。“液冷”当道,如何找到一款“好储能”?近两年储能产品推陈出新速度明显加快,为应对储能安全和更优性能的挑战,2020年以来,液冷储能逐渐成为行业潮流。但事实上,液冷技术并非“新”技术。光伏液冷,就选正和铝业,有需求可以来电咨询!
冷却液体必须在强光和常温下稳定,不与透明窗以及与它接触的材料发生化学反应,有较大的热传导系数和较小的黏度,价格低廉。冷却液体是不导电的,为适应低温条件,冷却液体还具有较低的冰点。光电池5可以由常用的太阳能光电转换材料,可以是单晶的,也可以是多晶的半导体,或其它具有光电转换功能的新型材料。其大小和形状依接收器的大小和形状而定,可以做成条形,方形,圆形或其它任何与接收器相配套的形状。同样,光电转换材料5的大小也可以随接收器的大小而变,例如,理想的是长条形,大小可以是2×100cm。正和铝业是一家专业提供光伏液冷的公司,有需求可以来电咨询!上海电池光伏液冷供应商
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风冷 风冷是利用空气自然或强制对流对设备进行冷却的方法,具有结构简单、技术成熟等优点。目前,自然对流冷却的研究主要是从提升表面对流传热系数和增大换热面积两方面入手,但该冷却方式具有一定的散热极限。为提升表面对流传热系数,强制空冷中需要接入风机,但此时需要综合考虑电池效率提升与风机功耗增加之间的平衡问题。1.1.1 自然对流冷却 TANAGNOSTOPOULOS 等对光伏板背面的两种低成本空气流道改进方案进行了实验研究,两种改进方案分别为:通过在光伏板背面的空气流道中间增加金属薄板(TMS)以及空气流道壁面设置涂黑翅片(FIN)来提高空气与光伏板背面的对流传热,实验中两种改进方案与普通的光伏板空气流道自然冷却相比较,如图1(a)所示。结果表明:TMS方案下的电池温度要高于 FIN 方案,但均低于对比装置,PV 模块温度平均下降 3~10℃。上海光伏液冷工厂