Projekt chladičů

Solární střídač (fotovoltaický).

Životnost střídače jakožto jádra fotovoltaické elektrárny ovlivňuje normální provoz celé elektrárny a výkon střídače odvádění tepla je rozhodující pro životnost zařízení. Komponenty ve střídači mají nastavenou provozní teplotu.Když měnič pokračuje v práci, teplo komponent se stále shromažďuje uvnitř dutiny a teplota bude stále vyšší. Hliníkový chladič tento problém dokonale vyřeší.

1-SolarEdge 77 MW Tchaj-wan velkokapacitní solární- Řešení solárních invertorových chladičů Ruiqifeng

1-SolarEdge 77 MW Tchaj-wan velkokapacitní solární- Řešení solárních invertorových chladičů Ruiqifeng

2-SolarEdge 77 MW Tchaj-wan velkokapacitní solární – řešení solárních invertorových chladičů Ruiqifeng

2-SolarEdge 77 MW Tchaj-wan velkokapacitní solární – řešení solárních invertorových chladičů Ruiqifeng

3-SolarEdge 77 MW Tchajwanský velkokapacitní solární solární invertorové řešení chladiče Ruiqifeng

3-SolarEdge 77 MW Tchajwanský velkokapacitní solární solární invertorové řešení chladiče Ruiqifeng

1-SolarEdge-770-MW-De-Krim-Resort-on-Texel-Island-in-the-Nizozemsko-Scale-Solar--Ruiqifeng-Solar-Inverter-Heatsinks-Solution

1-SolarEdge 770 MW De Krim Resort na ostrově Texel v Nizozemsku-Scale Solar-Ruiqifeng Solar Inverter Heatsinks Solutions

2-SolarEdge-770-MW-De-Krim-Resort-on-Texel-Island-in-the-Nizozemsko-Scale-Solar--Ruiqifeng-Solar-Inverter-Heatsinks-Solution

2-SolarEdge 770 MW De Krim Resort na ostrově Texel v Nizozemsku-Scale Solar-Ruiqifeng Solar Inverter Heatsinks Solutions

3-SolarEdge-770-MW-De-Krim-Resort-on-Texel-Island-in-the-Nizozemsko-Scale-Solar--Ruiqifeng-Solar-Inverter-Heatsinks-Solution

3-SolarEdge 770 MW De Krim Resort na ostrově Texel v Nizozemsku-Scale Solar-Ruiqifeng Solar Inverter Heatsinks Solutions

Systém skladování energie

Z globálního pohledu budou s rozvojem uhlíkové neutrality postupně vznikat nové zdroje energie, které nahradí tradiční zdroje energie.Akumulace energie akumulací přebytečné energie dělá z tuhosti energetického systému určitou flexibilitu, zajišťuje stabilitu elektrické sítě a řeší problém spotřeby větrné energie a fotovoltaické solární energie.Jako klíčový faktor ve vývoji nové energie si nevyhnutelně získá stále více pozornosti a investic.

Ukládání energie funguje tak, že ukládá nebo vydává elektrochemickou energii ve formě stejnosměrného proudu (DC), zatímco elektrické sítě obvykle pracují na střídavém proudu (AC).Pro připojení bateriové akumulační elektrárny do vysokonapěťové sítě je proto nutný přídavný střídač, což přinese vyšší požadavek na výkon odvodu tepla, proto se k řešení problému často používají chladiče

KCE-TX-12-je-100-MW-samostatná-baterie-vývoj-úložiště-v-Travis-County,-Texas

KCE TX 12 je 100 MW samostatné bateriové úložiště vyvinuté v Travis County, Texas

Texas-Waves-II,-a-30MW30MWh-baterie-projekt-ukladni-energie-ve-Scary-County,-Texas

Texas Waves II, projekt 30MW30MWh bateriového úložiště energie v Scary County, Texas

The-Minety-BESS-in-Minety,-Wiltshire,-Spojené království

The Minety BESS v Minety, Wiltshire, Spojené království

Nová nabíjecí stanice pro energetická vozidla

Protože se nízkouhlíkové hospodářství stalo hlavním směrem budoucího vývoje, objevila se také nová energetická vozidla, jak to doba vyžaduje. Nová energetická vozidla mají mnoho výhod, jako je úspora energie, snížení emisí a ochrana životního prostředí. Jak rychle doplnit elektrickou energii energie pro nová energetická vozidla v relativně krátkém čase má velmi vysoké požadavky na nabíjecí stanice. Potřeba nabíjení je samozřejmě co nejrychlejší.S rostoucí rychlostí nabíjení se však proud a napětí lineárně zvyšují, což povede ke zvýšení výkonu indukčního modulu nabíjecího zásobníku, což snadno způsobí bezpečnostní nehody. Proto je velmi důležité používat radiátor k odvádění tepla.

1

Projekt chladičů-Nová nabíjecí stanice energetického vozidla-1

2

Projekt chladičů-Nová nabíjecí stanice pro energetické vozidlo-2

5613

Projekt chladičů-Nová nabíjecí stanice energetického vozidla-3

Základní stanice 5G

Čína během období 13. pětiletého plánu (2016–2020) vybudovala více než 500 000 základnových stanic 5G, protože země pokračuje v rychlé výstavbě své sítě 5G.

S rostoucím počtem uživatelů 5G překročil počet připojených zařízení v síti 100 milionů, uvádí Ministerstvo průmyslu a informačních technologií (MIIT).

Pro transformaci struktury infrastruktury sítě 5G na intenzivní, miniaturizační, inteligentní, tradiční velké základnové stanice bylo obtížné uspokojit poptávku po výstavbě základnové stanice 5G.Chladič základnové stanice musí být během provozního procesu chladný a několik polovodičových komponent, jako je CPU a čipy, musí být těsně u sebe, aby bylo dosaženo nejlepších elektrických vlastností, ale také chlazení v této kompaktní konfiguraci.Trh vysokokapacitních základnových stanic 5G upřednostňuje nízké náklady a vysoké požadavky na odvod tepla, což vyžaduje použití chladičů, chladicích zařízení, tepelných trubic nebo materiálů tepelného rozhraní (TIM), spíše než použití kapalin, které vyžadují elektřinu nebo nucené kapaliny.

Návrh spolehlivosti je důležitým konstrukčním článkem při návrhu komunikačního systému a vliv na odvod tepla zařízení, zejména návrh na odvod tepla u vysokovýkonných zařízení, má zásadní vliv na spolehlivost zařízení.

Ruiqifeng je schopen odvádět tyto vysoké tepelné toky pomocí tepelných trubic s vysokou tepelnou vodivostí, což poskytuje bezpečné provozní prostředí.

5G-základnová stanice-(2)

Heat Sinks Project-5G základní stanice-1

5G-základnová stanice

Heat Sinks Project-5G základnová stanice-2

5G základnová stanice (1)

Heat Sinks Project-5G základnová stanice-3


Neváhejte nás kontaktovat