ヒートシンクプロジェクト

太陽エネルギー(太陽光発電)インバーター

インバータは太陽光発電所の中核であり、発電所全体の正常な動作に影響を与えるため、インバータの放熱性能は装置の寿命に大きく影響します。インバータ内の部品には定格動作温度があります。インバータが動作し続けると、コンポーネントの熱がキャビティ内に集まり続け、温度がどんどん高くなります。アルミニウム製ヒートシンクがこの問題を完全に解決します。

1-SolarEdge 77 MW 台湾大規模太陽光発電 - Ruiqifeng ソーラー インバーター ヒートシンク ソリューション

1-SolarEdge 77 MW 台湾大規模太陽光発電 - Ruiqifeng ソーラー インバーター ヒートシンク ソリューション

2-SolarEdge 77 MW 台湾大規模太陽光発電 - Ruiqifeng ソーラー インバータ ヒートシンク ソリューション

2-SolarEdge 77 MW 台湾大規模太陽光発電 - Ruiqifeng ソーラー インバータ ヒートシンク ソリューション

3-SolarEdge 77 MW 台湾大規模太陽光発電 - Ruiqifeng ソーラー インバータ ヒートシンク ソリューション

3-SolarEdge 77 MW 台湾大規模太陽光発電 - Ruiqifeng ソーラー インバータ ヒートシンク ソリューション

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

1-オランダのテクセル島にあるSolarEdge 770 MW De Krim Resort-スケールソーラー- Ruiqifengソーラーインバーターヒートシンクソリューション

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

オランダのテクセル島にある 2-SolarEdge 770 MW De Krim Resort 規模の太陽光発電 - Ruiqifeng ソーラー インバーター ヒートシンク ソリューション

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

オランダのテクセル島にある 3-SolarEdge 770 MW De Krim Resort 規模の太陽光発電 - Ruiqifeng ソーラー インバーター ヒートシンク ソリューション

エネルギー貯蔵システム

世界的な観点から見ると、カーボンニュートラルの進展に伴い、新しいエネルギー源が徐々に出現し、従来のエネルギー源に取って代わるでしょう。エネルギー貯蔵は、余剰エネルギーの貯蔵を通じて、電力システムの硬直性をある種の柔軟性に変え、送電網の安定性を確保し、風力エネルギーと太陽光発電のエネルギー消費の問題を解決します。新エネルギー開発の重要な要素として、必然的にますます多くの注目と投資が集まるでしょう。

エネルギー貯蔵は、電気化学エネルギーを直流 (DC) の形で貯蔵または放出することによって機能しますが、電気ネットワークは通常、交流 (AC) で動作します。したがって、蓄電池発電所を高電圧ネットワークに接続するには追加のインバータが必要となり、放熱性能に対するより高い要求が生じるため、この問題を解決するためにヒートシンクがよく使用されます。

KCE-TX-12 は、テキサス州トラビス郡での 100 MW スタンドアロン バッテリー ストレージ開発です

KCE TX 12 は、テキサス州トラビス郡にある 100 MW スタンドアロン バッテリー ストレージ開発です

テキサス ウェーブ II、テキサス州スケアリー郡の 30MW30MWh バッテリー エネルギー貯蔵プロジェクト

Texas Waves II、テキサス州スケアリー郡の 30MW30MWh バッテリーエネルギー貯蔵プロジェクト

The-Minety-BESS-in-Minety、ウィルトシャー、イギリス

Minty BESS(イギリス、ウィルトシャー州ミネティ)

新エネルギー自動車充電ステーション

低炭素経済が将来の発展の主な方向となる中、時代の要求に応じて新エネルギー車も登場しています。新エネルギー車には、省エネ、排出ガス削減、環境保護など多くの利点があります。新エネルギー車のエネルギーを比較的短期間で消費するには、充電ステーションに対する非常に高い要件が必要です。もちろん、充電の需要は可能な限り高速です。ただし、充電速度が増加すると、電流と電圧が直線的に増加し、充電パイルのインダクタンスモジュールの電力が増加し、安全事故を引き起こしやすくなります。したがって、ラジエーターを使用することが非常に重要です。熱を放散するため。

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ヒートシンクプロジェクト-新エネルギー自動車充電ステーション-1

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ヒートシンクプロジェクト-新エネルギー自動車充電ステーション-2

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ヒートシンクプロジェクト-新エネルギー自動車充電ステーション-3

5G基地局

中国は5Gネットワ​​ークの急速な構築を続ける中、第13次5カ年計画期間(2016~2020年)中に50万以上の5G基地局を建設した。

工業情報化省 (MIIT) によると、5G ユーザーの数が増加するにつれ、ネットワーク上の接続デバイスの数は 1 億台を超えました。

5Gネットワ​​ークインフラストラクチャの構築パターンが集中型、小型化、インテリジェント型の従来の大型基地局に移行するため、従来の大型基地局では5G基地局構築の需要を満たすことが困難でした。ベースステーションのヒートシンクは動作プロセス中に冷却を保つ必要があり、CPU やチップなどの複数の発熱半導体コンポーネントは、最良の電気特性を実現するだけでなく、このコンパクトな構成で冷却するために密接に配置する必要があります。大容量 5G 基地局市場では、低コストと高熱放散の要件が好まれており、電気や強制液体を必要とする液体を使用するのではなく、ヒートシンク、冷却装置、ヒートパイプ、またはサーマル インターフェイス マテリアル (TIM) の使用が必要となります。

信頼性設計は通信システム設計における重要な設計リンクであり、機器の放熱効果、特に高出力機器の放熱設計は機器の信頼性に決定的な影響を与えます。

Ruiqifeng は、熱伝導率の高いヒートパイプを使用してこれらの高い熱流束を放散し、安全な動作環境を提供します。

5G-基地局-(2)

ヒートシンクプロジェクト-5G基地局-1

5G基地局

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