โครงการระบายความร้อน

พลังงานแสงอาทิตย์ (ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์) อินเวอร์เตอร์

เนื่องจากเป็นแกนหลักของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อายุการใช้งานของอินเวอร์เตอร์จึงส่งผลต่อการทำงานตามปกติของโรงไฟฟ้าทั้งหมด และประสิทธิภาพการกระจายความร้อนของอินเวอร์เตอร์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์ ส่วนประกอบในอินเวอร์เตอร์มีอุณหภูมิในการทำงานที่กำหนดเมื่ออินเวอร์เตอร์ยังคงทำงานต่อไป ความร้อนของส่วนประกอบจะสะสมอยู่ภายในโพรง และอุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยๆ แผงระบายความร้อนอลูมิเนียมจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

1-SolarEdge 77 MW โซลูชันฮีทซิงค์อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ของไต้หวัน Ruiqifeng

1-SolarEdge 77 MW โซลูชันฮีทซิงค์อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ของไต้หวัน Ruiqifeng

2-SolarEdge 77 MW โซลูชันฮีทซิงค์อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ของไต้หวัน Ruiqifeng

2-SolarEdge 77 MW โซลูชันฮีทซิงค์อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ของไต้หวัน Ruiqifeng

3-SolarEdge 77 MW โซลูชันฮีทซิงค์อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ของไต้หวัน Ruiqifeng

3-SolarEdge 77 MW โซลูชันฮีทซิงค์อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ของไต้หวัน 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 บนเกาะ Texel ในเนเธอร์แลนด์ - โซลูชันฮีทซิงค์อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ Ruiqifeng พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเนเธอร์แลนด์

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 บนเกาะ Texel ในเนเธอร์แลนด์ โซลูชันฮีทซิงค์อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ Ruiqifeng พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเนเธอร์แลนด์

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 บนเกาะ Texel ในเนเธอร์แลนด์ โซลูชันฮีทซิงค์อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ Ruiqifeng พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเนเธอร์แลนด์

ระบบกักเก็บพลังงาน

จากมุมมองทั่วโลก ด้วยการพัฒนาความเป็นกลางของคาร์บอน แหล่งพลังงานใหม่จะค่อยๆ เกิดขึ้นและเข้ามาแทนที่แหล่งพลังงานแบบเดิมการจัดเก็บพลังงานผ่านการจัดเก็บพลังงานส่วนเกิน ทำให้ความแข็งแกร่งของระบบไฟฟ้ากลายเป็นความยืดหยุ่น ช่วยให้มั่นใจในเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้า และแก้ปัญหาพลังงานลมและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาพลังงานใหม่ย่อมได้รับความสนใจและการลงทุนเพิ่มมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การจัดเก็บพลังงานทำงานโดยการจัดเก็บหรือปล่อยพลังงานไฟฟ้าเคมีในรูปของไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ในขณะที่เครือข่ายไฟฟ้ามักจะทำงานด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีอินเวอร์เตอร์เพิ่มเติมเพื่อเชื่อมต่อโรงไฟฟ้ากักเก็บแบตเตอรี่เข้ากับเครือข่ายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งจะทำให้มีความต้องการประสิทธิภาพการกระจายความร้อนที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงมักใช้ฮีทซิงค์ในการแก้ปัญหา

KCE-TX-12-is-a-100-MW-การพัฒนาระบบจัดเก็บแบตเตอรี่แบบสแตนด์อโลนใน Travis-County,-Texas

KCE TX 12 คือการพัฒนาพื้นที่จัดเก็บแบตเตอรี่แบบสแตนด์อโลนขนาด 100 เมกะวัตต์ในเทศมณฑลทราวิส รัฐเท็กซัส

Texas-Waves-II,-a-30MW30MWh-แบตเตอรี่-พลังงาน-โครงการจัดเก็บ-in-Scary-County,-Texas

Texas Waves II โครงการจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ขนาด 30MW30MWh ใน Scary County รัฐเท็กซัส

The-Minety-BESS-in-Minety,-Wiltshire,-สหราชอาณาจักร

The Minety BESS ใน Minety, Wiltshire, สหราชอาณาจักร

สถานีชาร์จรถยนต์พลังงานใหม่

เนื่องจากเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำกลายเป็นทิศทางหลักของการพัฒนาในอนาคต ยานพาหนะพลังงานใหม่ก็เกิดขึ้นตามเวลาที่ต้องการ ยานพาหนะพลังงานใหม่มีข้อดีหลายประการ เช่น การประหยัดพลังงาน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปกป้องสิ่งแวดล้อม วิธีเติมพลังงานไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว พลังงานสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่ในช่วงเวลาอันสั้นมีความต้องการสถานีชาร์จที่สูงมาก ความต้องการในการชาร์จนั้นเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างไรก็ตามเมื่อความเร็วในการชาร์จเพิ่มขึ้น กระแสและแรงดันไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรง ซึ่งจะส่งผลให้กำลังของโมดูลตัวเหนี่ยวนำของกองชาร์จเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยได้ง่าย ดังนั้น การใช้อะราดิเอเตอร์จึงมีความสำคัญมาก เพื่อกระจายความร้อน

1

โครงการ Heat Sinks - สถานีชาร์จรถยนต์พลังงานใหม่ - 1

2

โครงการ Heat Sinks - สถานีชาร์จรถยนต์พลังงานใหม่ - 2

5613

โครงการ Heat Sinks - สถานีชาร์จรถยนต์พลังงานใหม่ - 3

สถานีฐาน 5G

จีนได้สร้างสถานีฐาน 5G มากกว่า 500,000 แห่งในช่วงแผนห้าปีที่ 13 (พ.ศ. 2559-2563) ในขณะที่ประเทศยังคงดำเนินการก่อสร้างเครือข่าย 5G อย่างรวดเร็ว

กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIIT) ระบุด้วยจำนวนผู้ใช้ 5G ที่เพิ่มขึ้น จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อบนเครือข่ายเกิน 100 ล้านเครื่อง

สำหรับรูปแบบการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย 5G การเปลี่ยนไปสู่สถานีฐานขนาดใหญ่แบบดั้งเดิมที่มีความเข้มข้น ย่อส่วน อัจฉริยะ เป็นเรื่องยากที่จะตอบสนองความต้องการในการก่อสร้างสถานีฐาน 5Gแผงระบายความร้อนของสถานีฐานจะต้องรักษาความเย็นในกระบวนการทำงาน และส่วนประกอบเซมิคอนดักเตอร์ไข้หลายตัว เช่น CPU และชิป จะต้องอยู่ใกล้กันเพื่อให้ได้คุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีที่สุด แต่ยังรวมถึงการระบายความร้อนภายใต้การกำหนดค่าที่กะทัดรัดนี้ด้วยตลาดสถานีฐาน 5G ความจุสูงสนับสนุนความต้องการการกระจายความร้อนที่มีต้นทุนต่ำและสูง โดยต้องใช้ตัวระบายความร้อน อุปกรณ์ทำความเย็น ท่อความร้อน หรือวัสดุเชื่อมต่อในการระบายความร้อน (TIM) แทนที่จะใช้ของเหลวที่ต้องใช้ไฟฟ้าหรือของเหลวบังคับ

การออกแบบความน่าเชื่อถือคือการเชื่อมโยงการออกแบบที่สำคัญในการออกแบบระบบการสื่อสาร และผลการกระจายความร้อนของอุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบการกระจายความร้อนของอุปกรณ์กำลังสูง มีอิทธิพลสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์

Ruiqifeng สามารถกระจายฟลักซ์ความร้อนสูงเหล่านี้ได้โดยใช้ท่อความร้อนที่มีค่าการนำความร้อนสูง ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย

สถานีฐาน 5G-(2)

โครงการระบายความร้อน-สถานีฐาน 5G-1

สถานีฐาน 5G

โครงการระบายความร้อน-สถานีฐาน 5G-2

สถานีฐาน 5G(1)

โครงการระบายความร้อน-สถานีฐาน 5G-3


โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา