Raffreddamento del sistema di conversione di potenza: come la tecnologia intelligente dei ventilatori diventa il cuore della transizione energetica



Il sistema di conversione di potenza è l'apparecchiatura principale dei sistemi di accumulo di energia, svolgendo un ruolo chiave nella conversione bidirezionale dell'energia elettrica: durante la carica, converte la corrente alternata (AC) generata dalla rete elettrica o nuova energia in corrente continua (DC) e la immagazzina nella batteria; Durante la scarica, invertire l'alimentazione CC in CA per l'utilizzo da parte del carico. Come "ponte" che collega le batterie di accumulo di energia con la rete/carico, le prestazioni del PCS influenzano direttamente l'efficienza, la stabilità e l'economia del sistema di accumulo di energia.

Con l'aumento della percentuale di produzione globale di energia eolica e solare e l'aumento della domanda di flessibilità del sistema di alimentazione, il mercato degli inverter per l'accumulo di energia sta vivendo un'esplosione. Secondo i dati GGII, la spedizione globale di PCS per l'accumulo di energia supererà i 150 GW nel 2023; Si prevede che la dimensione del mercato supererà i 100 miliardi di yuan entro il 2025. In termini di iterazione tecnologica, soluzioni innovative come l'integrazione dell'accumulo di energia fotovoltaica, il collegamento in cascata ad alta tensione e la formazione della rete stanno diventando il fulcro del settore, promuovendo l'aggiornamento del PCS da una singola funzione di inverter a un "regolatore di rete intelligente".

In qualità di dispositivo principale che collega i dispositivi di accumulo di energia con la rete elettrica e i carichi, il percorso tecnico degli inverter per l'accumulo di energia ruota principalmente attorno all'evoluzione della topologia, delle strategie di controllo e degli scenari applicativi. In base ai diversi metodi di accesso, gli inverter per l'accumulo di energia possono essere suddivisi approssimativamente in tre categorie: connessi alla rete, fuori rete e di tipo CC. Gli inverter connessi alla rete sono spesso utilizzati lato rete o in scenari industriali e commerciali e devono supportare funzioni come la commutazione fuori rete, la regolazione di frequenza e tensione, ecc.; Il tipo off grid è adatto per microgrid o ambienti operativi isolati, che richiedono capacità di supporto di tensione e frequenza indipendenti; I convertitori CC sono utilizzati principalmente nei sistemi fotovoltaici CC o nelle microreti CC, ottenendo l'adattamento della tensione e la regolazione dell'energia attraverso la conversione CC/CC.

A livello applicativo, gli inverter per l'accumulo di energia servono una gamma sempre più diversificata di scenari, come la regolazione della frequenza di rete, il peak shaving industriale e commerciale e il riempimento della valle e la generazione combinata di energia per l'accumulo di energia fotovoltaica, che richiedono requisiti più elevati per la loro risposta rapida e le capacità di funzionamento multimodale. Soprattutto nei sistemi di accumulo fotovoltaico, l'inverter non solo deve raggiungere un flusso di energia bidirezionale, ma deve anche coordinare la potenza fotovoltaica e le strategie di carica e scarica dell'accumulo di energia per migliorare l'economia e la stabilità complessive del sistema.
 

VENTILATORI ASSIALI LEIPOLE Innovazioni tecnologiche

Innovazione a triplo strato di livello militare:

  • Tecnologia di vettorizzazione del flusso d'aria: L'angolo di precisione della lama di 72° aumenta la pressione statica di22%vs tradizionaleVentole di raffreddamento3
  • Sistema di Manutenzione Predittiva: I sensori di vibrazione integrati (precisione ±0,5 g) consentono il guasto dei cuscinetti预警
  • Indurimento ambientale: Il grado di protezione IP68 resiste alla corrosione da sabbia/sale degli impianti fotovoltaici

3. Confronto delle prestazioni del benchmark

Metrico Ventilatore assiale convenzionale Soluzione LEIPOLE Miglioramento
Controllo termico (55°C ambiente) 72°C 63°C -12.5%
Livello di rumore (1 m di distanza) 68dB 55dB -19%
Durata (continua) 32.000 ore 50.000 ore +56%