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WinShare Thermalからの風力変換器の冷却ソリューション

二重給電風発生器の回転子上の励起を介して、風力変換器は、二重給電発生装置の固定子の振幅、周波数、および位相を電気グリッドと同じにすることができる。要件に応じて、それはまた、能動的または無効電力の独立したデカップリング制御を実行することができる。変換器を使用して二重給電誘導風力発電機を制御することで、ソフトカットイン制御を実現し、電動機と電気グリッド上のカットインインパルス電流の悪影響を低減することができる。言い換えれば、風力変換器が安定して動作するかどうかは電気グリッドの安定性に直接影響を与える。風力変換器の通常の動作を確実にするために、冷却は不可欠で重要な部分です。
風力変換器用冷却液(DCDC 3000W過渡溶液)
インフィニオンの内部構造と放熱デバイスの概略図:34W。IGBT:91W;合計1500W;
熱界面材料を仮定すると、熱グリース7762、厚さ= 0.2mm、k = 4W / m * k。
熱源の作業状態:0~29S:0%; 29S-30S:0%から100%まで。30S-59S:100%。
59S-60S:100%から0%。1つの操作のサイクルタイムは60秒です。

ヒートシンク設計のシミュレーションモデルと関連パラメータ:

ヒートシンクパラメータ:
ベースプレートの寸法:462 * 220 * 15mm;
フィンの厚さ:1.5mm。
フィン数:92フィン。
フィンの高さ:87mm;
材料:Al 1060。
機械加工技術:スイカ命
動作は960秒の合計時間で16サイクルで走行した。
IGBTコアコンポーネントの底面温度と時間の変数の概略図
(エアフロー:500m ^ 3 / h、IGBTノード温度=コアコンポーネントの表面温度+コアコンポーネントのパワー*コアコンポーネントRJ-C)
熱源底とヒートシンク面との間の最大温度の変動のシミュレーション結果VS.サイクルにおける時間:

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