โครงการแผงระบายความร้อน

อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ (โฟโตวอลตาอิค)

เนื่องจากเป็นแกนหลักของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อายุการใช้งานของอินเวอร์เตอร์จึงส่งผลต่อการทำงานปกติของโรงไฟฟ้าทั้งหมด และประสิทธิภาพการกระจายความร้อนของอินเวอร์เตอร์มีความสำคัญต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์ ส่วนประกอบในอินเวอร์เตอร์มีอุณหภูมิการทำงานที่กำหนด เมื่ออินเวอร์เตอร์ทำงานต่อไป ความร้อนของส่วนประกอบจะสะสมอยู่ภายในช่องว่าง และอุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยๆ แผ่นระบายความร้อนอลูมิเนียมจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

1-SolarEdge 77 MW โซลูชันแผงระบายความร้อนอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ของไต้หวัน Ruiqifeng

1-SolarEdge 77 MW โซลูชันแผงระบายความร้อนอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ของไต้หวัน Ruiqifeng

2-SolarEdge 77 MW โซลูชันแผงระบายความร้อนอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ของไต้หวัน Ruiqifeng

2-SolarEdge 77 MW โซลูชันแผงระบายความร้อนอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ของไต้หวัน Ruiqifeng

3-SolarEdge 77 MW โซลูชันแผงระบายความร้อนอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ของไต้หวัน Ruiqifeng

3-SolarEdge 77 MW โซลูชันแผงระบายความร้อนอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ของไต้หวัน Ruiqifeng

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

1-SolarEdge 770 MW De Krim Resort บนเกาะเท็กเซลในเนเธอร์แลนด์-โซลูชันแผงระบายความร้อนอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ Ruiqifeng

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

2-SolarEdge 770 MW De Krim Resort บนเกาะเท็กเซลในเนเธอร์แลนด์-โซลูชันแผงระบายความร้อนอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ Ruiqifeng

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

3-SolarEdge 770 MW De Krim Resort บนเกาะเท็กเซลในเนเธอร์แลนด์-โซลูชันแผงระบายความร้อนอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ Ruiqifeng

ระบบกักเก็บพลังงาน

จากมุมมองระดับโลก ด้วยการพัฒนาความเป็นกลางทางคาร์บอน แหล่งพลังงานใหม่จะค่อยๆ เกิดขึ้นและแทนที่แหล่งพลังงานแบบดั้งเดิม การกักเก็บพลังงานผ่านการเก็บพลังงานส่วนเกินทำให้ความแข็งแกร่งของระบบไฟฟ้ากลายเป็นความยืดหยุ่น ช่วยรับประกันความเสถียรของโครงข่ายไฟฟ้า และแก้ปัญหาการใช้พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์แบบโฟโตวอลตาอิค ในฐานะปัจจัยสำคัญในการพัฒนาพลังงานใหม่ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับความสนใจและการลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆ

การกักเก็บพลังงานทำงานโดยการกักเก็บหรือปล่อยพลังงานไฟฟ้าเคมีในรูปแบบกระแสตรง (DC) ในขณะที่เครือข่ายไฟฟ้ามักจะทำงานด้วยกระแสสลับ (AC) ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีอินเวอร์เตอร์เพิ่มเติมเพื่อเชื่อมต่อโรงไฟฟ้ากักเก็บแบตเตอรี่กับเครือข่ายแรงดันไฟฟ้าสูง ซึ่งจะทำให้มีความต้องการประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงมักใช้แผ่นระบายความร้อนเพื่อแก้ปัญหานี้

KCE-TX-12 คือโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บแบตเตอรี่แบบสแตนด์อโลนขนาด 100 เมกะวัตต์ในเขตเทรวิส รัฐเท็กซัส

KCE TX 12 คือโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บแบตเตอรี่แบบสแตนด์อโลนขนาด 100 เมกะวัตต์ในเทรวิสเคาน์ตี้ รัฐเท็กซัส

Texas-Waves-II โครงการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ขนาด 30MW30MWh ใน Scary County รัฐเท็กซัส

Texas Waves II โครงการกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ขนาด 30MW30MWh ใน Scary County รัฐเท็กซัส

Minety BESS ใน Minety, Wiltshire, สหราชอาณาจักร

Minety BESS ใน Minety, Wiltshire, สหราชอาณาจักร

สถานีชาร์จรถยนต์พลังงานใหม่

เนื่องจากเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำกลายเป็นแนวทางหลักของการพัฒนาในอนาคต รถยนต์พลังงานใหม่จึงเกิดขึ้นตามยุคสมัย รถยนต์พลังงานใหม่มีข้อดีมากมาย เช่น การประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยมลพิษ และปกป้องสิ่งแวดล้อม การเติมพลังงานไฟฟ้าสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นมีความต้องการสถานีชาร์จสูงมาก แน่นอนว่าความต้องการในการชาร์จจะต้องเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อความเร็วในการชาร์จเพิ่มขึ้น กระแสและแรงดันไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นแบบเชิงเส้น ซึ่งจะส่งผลให้กำลังของโมดูลเหนี่ยวนำของแท่นชาร์จเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยได้ง่าย ดังนั้น การใช้หม้อน้ำเพื่อระบายความร้อนจึงมีความสำคัญมาก

1

โครงการแผงระบายความร้อน-สถานีชาร์จรถยนต์พลังงานใหม่-1

2

โครงการแผงระบายความร้อน-สถานีชาร์จรถยนต์พลังงานใหม่-2

5613

โครงการแผงระบายความร้อน-สถานีชาร์จรถยนต์พลังงานใหม่-3

สถานีฐาน 5G

จีนได้สร้างสถานีฐาน 5G ไปแล้วกว่า 500,000 แห่งในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2559-2563) ขณะที่ประเทศยังคงดำเนินการก่อสร้างเครือข่าย 5G อย่างรวดเร็วต่อไป

ด้วยจำนวนผู้ใช้ 5G ที่เพิ่มขึ้น จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อบนเครือข่ายก็เกิน 100 ล้านเครื่องแล้ว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIIT) ระบุ

รูปแบบการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย 5G ที่จะเปลี่ยนไปเป็นสถานีฐานขนาดใหญ่แบบดั้งเดิมที่เล็กและซับซ้อนนั้นยากที่จะตอบสนองความต้องการในการสร้างสถานีฐาน 5G ฮีตซิงก์ของสถานีฐานจะต้องรักษาความเย็นในกระบวนการทำงาน และส่วนประกอบเซมิคอนดักเตอร์หลายตัว เช่น ซีพียูและชิปจะต้องอยู่ติดกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้คุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีที่สุด แต่ยังรวมถึงการระบายความร้อนภายใต้การกำหนดค่าแบบกะทัดรัดนี้ด้วย ตลาดสถานีฐาน 5G ที่มีความจุสูงสนับสนุนความต้องการด้านต้นทุนต่ำและการกระจายความร้อนสูง ซึ่งต้องใช้ฮีตซิงก์ อุปกรณ์ทำความเย็น ท่อระบายความร้อน หรือวัสดุอินเทอร์เฟซความร้อน (TIM) แทนที่จะใช้ของเหลวที่ต้องใช้ไฟฟ้าหรือของเหลวที่บังคับ

การออกแบบความน่าเชื่อถือเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบระบบสื่อสาร และผลกระทบด้านการกระจายความร้อนของอุปกรณ์ โดยเฉพาะการออกแบบการกระจายความร้อนของอุปกรณ์กำลังสูง มีอิทธิพลสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์

Ruiqifeng สามารถกระจายความร้อนสูงเหล่านี้ได้โดยใช้ท่อระบายความร้อนที่มีค่าการนำความร้อนสูง ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย

สถานีฐาน 5G-(2)

โครงการ Heat Sink-สถานีฐาน 5G-1

สถานีฐาน 5G

โครงการ Heat Sink-สถานีฐาน 5G-2

สถานีฐาน 5G(1)

โครงการ Heat Sink-สถานีฐาน 5G-3


โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา