English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик 2024-08-30
Zintegrowana maszyna fotowoltaiczna i magazynująca to zintegrowane rozwiązanie, które integruje sterowniki fotowoltaiczne i konwertery dwukierunkowe w celu uzyskania „magazynowania światła + energii”. Maszyny zintegrowane z układem optycznym i pamięcią masową zazwyczaj mają dwie różne metody rozpraszania ciepła: chłodzenie powietrzem i chłodzenie cieczą.
Układ chłodzenia powietrzem wykorzystuje wentylatory do przemieszczania powietrza po powierzchni urządzenia w celu usunięcia ciepła. Gorące powietrze jest odprowadzane przez otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia w celu schłodzenia urządzenia. Systemy chłodzenia cieczą wykorzystują ciecz (zwykle wodę lub inne czynniki chłodzące) do pochłaniania ciepła wytwarzanego przez sprzęt. Ciecz przepływa przez wnętrze urządzenia rurami, a następnie poprzez urządzenie chłodzące oddaje ciepło do otoczenia zewnętrznego. Układ chłodzenia powietrzem jest odpowiedni dla maszyn zintegrowanych ze sprzętem optycznym i pamięcią masową małej i średniej mocy i jest zwykle stosowany w scenariuszach, które nie wymagają nadmiernej wydajności rozpraszania ciepła. Ze względu na prostą konstrukcję konserwacja jest stosunkowo łatwa, a koszt stosunkowo niski. Jednakże na jego efekt rozpraszania ciepła duży wpływ mają takie czynniki, jak temperatura otoczenia i cyrkulacja powietrza, dlatego nie nadaje się do urządzeń o dużej mocy i dużej gęstości.
Układy chłodzenia cieczą są zwykle stosowane w maszynach zintegrowanych o dużej mocy, dużej gęstości i wydajności z układem optycznym i pamięcią masową oraz charakteryzują się lepszą wydajnością rozpraszania ciepła w środowiskach o wysokiej temperaturze. Jednak koszt jest stosunkowo wysoki, a konstrukcja jest bardziej złożona. Należy wziąć pod uwagę układ i pompę układu cyrkulacji cieczy. kwestie, takie jak wybór, obieg płynu chłodzącego i regularna konserwacja.
Systemy chłodzenia powietrzem nadają się do systemów magazynowania energii o różnych rozmiarach i typach, szczególnie w środowiskach zewnętrznych. Jest to obecnie najpowszechniej stosowana technologia chłodzenia, np. stosowana w chłodnictwie przemysłowym, costacje bazowe komunikacji, centra danych, scenariusze kontroli temperatury itp. Dojrzałość technologii i niezawodność są stosunkowo wysokie. Szczególnie w scenariuszach o niskim i średnim poborze mocy chłodzenie powietrzem jest nadal głównym nurtem.
Zestaw akumulatorów z systemem chłodzenia cieczą charakteryzuje się dużą gęstością energii, dużą szybkością ładowania i rozładowywania, a jego zalety są szczególnie widoczne w sytuacjach, gdy temperatura otoczenia ulega dużym zmianom. Chłodzenie cieczą powoduje jednak większy hałas i ma pewien wpływ na środowisko. Dzięki niewielkim rozmiarom grzejnika może skutecznie zaoszczędzić miejsce. Ponadto chłodzenie cieczą może również zmniejszyć wpływ hałasu na środowisko poprzez optymalizację projektu i układu chłodnicy.
Odprowadzanie ciepła chłodzone powietrzem jest bezpieczniejsze ze względu na prostą konstrukcję i brak ryzyka wycieku cieczy. Należy jednak zwrócić uwagę na bezpieczeństwo wentylatora, aby zapobiec uszkodzeniu lub przegrzaniu wentylatora.
Bezpieczeństwo chłodzenia cieczą jest stosunkowo niskie i istnieje ryzyko, takie jak wyciek cieczy i korozja. Dlatego systemy chłodzenia cieczą wymagają materiałów wysokiej jakości i rygorystycznych konstrukcji uszczelnień, aby zapewnić bezpieczną pracę. Dlatego produkty krajowe zazwyczaj decydują się na instalowanie systemów chłodzenia cieczą, podczas gdy większość produktów eksportowanych do innych krajów wybiera systemy chłodzenia powietrzem.