beberapa metode pendinginan umum untuk konverter frekuensi

Pemasok peralatan pendukung konverter frekuensi mengingatkan Anda bahwa konverter frekuensi motor, sebagai perangkat konversi, akan menghasilkan konsumsi daya tertentu selama operasi. Bagian konsumsi daya ini akan bervariasi tergantung pada beban, metode kontrol, merek dan spesifikasi inverter. Data menunjukkan bahwa konsumsi daya konverter frekuensi sekitar 4-5% dari kapasitasnya. Bagian inverter menyumbang sekitar 50%, rangkaian penyearah dan DC menyumbang sekitar 40%, dan rangkaian kontrol dan proteksi menyumbang 5-15%. Aturan 10 ℃ menyatakan bahwa ketika suhu perangkat turun 10 ℃, keandalan perangkat akan berlipat ganda. Dari sini, dapat dilihat betapa pentingnya bagi konverter frekuensi untuk mengurangi kenaikan suhu, meningkatkan keandalan perangkat, dan dengan demikian memperpanjang masa pakai peralatan, untuk melayani masyarakat dengan lebih baik.

Pembuangan panas konverter frekuensi dapat dibagi menjadi beberapa jenis berikut: pembuangan panas alami, pendinginan udara paksa, dan pendinginan air.

Pembuangan panas alami:

Konverter frekuensi berkapasitas kecil umumnya menggunakan pembuangan panas alami, dan lingkungan operasinya harus berventilasi baik, bebas dari debu, dan benda-benda mengambang yang mudah menempel. Benda-benda yang menarik dari konverter frekuensi jenis ini sebagian besar adalah kipas pendingin udara, mesin ukir, dll. Konverter ini memiliki daya rendah dan lingkungan penggunaan yang sangat baik.

Selain itu, kapasitansi konverter frekuensi yang menggunakan metode pembuangan panas alami tidak selalu kecil. Untuk konverter frekuensi berkapasitas rendah, kita dapat memilih heat sink umum dan mengharuskan area pembuangan panas diperluas semaksimal mungkin dalam rentang yang diizinkan. Jarak antar heat sink harus kecil untuk memaksimalkan area pembuangan panas. Untuk konverter frekuensi berkapasitas besar, jika diperlukan pembuangan panas alami, disarankan untuk menggunakan radiator pipa panas. Radiator pipa panas merupakan radiator generasi baru, yang merupakan hasil kombinasi teknologi pipa panas dan teknologi radiator. Efisiensi pembuangan panasnya sangat tinggi.

Pendinginan udara paksa:

Pendinginan udara paksa mengacu pada metode pendinginan langsung casing peralatan melalui satu atau lebih kipas eksternal. Konverter frekuensi pasti menghasilkan panas yang signifikan selama operasi, terutama selama operasi beban penuh jangka panjang dan ketika suhu lingkungan terlalu tinggi. Oleh karena itu, untuk mencegah panas berlebih pada inverter, kita juga dapat menambahkan satu atau lebih kipas untuk mendinginkan casing inverter secara langsung. Metode pendinginan ini berbiaya rendah, dan pada saat yang sama, jumlah kipas dapat ditambahkan secara bebas untuk meningkatkan efek pendinginan tanpa mempertimbangkan biaya.

Pendinginan air:

Pendinginan air memiliki saluran masuk dan keluar, dan terdapat beberapa saluran air di dalam radiator, yang dapat sepenuhnya memanfaatkan keunggulan pendinginan air dan menyerap lebih banyak panas. Inilah prinsip dasar radiator berpendingin air. Pendinginan air merupakan metode umum dalam pendinginan industri, tetapi untuk peralatan konverter frekuensi, penggunaan metode ini untuk pembuangan panas sangat minim karena biayanya yang tinggi, ukurannya yang besar, dan kapasitas konverter frekuensi umum yang berkisar dari beberapa ribu volt ampere hingga hampir 100 kilovolt ampere, sehingga sulit bagi pengguna untuk menerima efektivitas biaya. Metode ini hanya digunakan pada kesempatan khusus dan untuk konverter frekuensi berkapasitas besar.

Terlepas dari metode pembuangan panas yang digunakan, konsumsi daya konverter frekuensi motor harus ditentukan berdasarkan kapasitasnya untuk memilih kipas dan penyerap panas yang tepat, untuk mencapai efektivitas biaya yang sangat baik. Pada saat yang sama, faktor lingkungan yang digunakan dalam konverter frekuensi harus sepenuhnya dipertimbangkan. Langkah-langkah yang sesuai harus diambil untuk memastikan pengoperasian konverter frekuensi yang normal dan andal di lingkungan yang keras seperti suhu tinggi, kelembaban tinggi, tambang batu bara, ladang minyak, dan anjungan lepas pantai. Dari perspektif konverter frekuensi itu sendiri, disarankan untuk menghindari pengaruh faktor-faktor yang merugikan sebanyak mungkin. Misalnya, dapat menutup pengaruh debu dan pasir, dan hanya saluran udara radiator yang bersentuhan dengan udara luar, menghindari dampak apa pun pada bagian dalam konverter frekuensi; Untuk semprotan garam dan kelembaban, semua komponen konverter frekuensi dapat diisolasi dan disemprot. Untuk konverter frekuensi operasi di tempat, langkah-langkah harus diambil untuk mencegah hujan, matahari, kabut, dan debu. Untuk lingkungan bersuhu dan kelembapan tinggi, AC dan peralatan lain dapat ditambahkan untuk pendinginan dan dehumidifikasi, menyediakan lingkungan yang baik bagi konverter frekuensi dan memastikan keandalan operasinya. Pembahasan tentang efek pembuangan panas dan prinsip pemilihan radiator.