| Nom De Marque: | Uchi |
| Numéro De Modèle: | Dissipateur de chaleur |
| MOQ: | 100 pièces |
| Prix: | 1300-1500 dollars |
| Conditions De Paiement: | T/T, paypal, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 50000000 pièces par mois |
La plaque de refroidissement liquide de puissance fait référence à un dissipateur thermique de refroidissement liquide de haute puissance spécialement conçu pour les équipements électroniques de puissance. Il est principalement utilisé dans des scénarios tels que les onduleurs photovoltaïques, les convertisseurs d'énergie éolienne, les SVG, les onduleurs haute tension, les convertisseurs de stockage d'énergie PCS et les équipements de transmission et de transformation d'énergie haute tension.
Il présente une résistance à haute pression, une grande capacité de transport de courant, une fiabilité élevée, une longue durée de vie et une résistance à la corrosion, appartenant aux composants de refroidissement par eau de qualité industrielle/puissance.
Objectifs de dissipation thermique du cœur :IGBT, modules de puissance SiC, diodes, selfs, résistances de puissance, etc.
La puissance d'un module unique varie souvent de dizaines de kW à des centaines de kW avec une densité de flux thermique élevée, nécessitant une faible résistance à l'écoulement et une efficacité d'échange thermique élevée.
Les équipements électriques fonctionnent en continu pendant une longue période, nécessitant une résistance à la pression de l'eau de 3 à 10 bars. Doit réussir la détection des fuites par spectromètre de masse à hélium avec une fuite presque nulle.
Modèles couramment utilisés :
Assure l’uniformité de la température et évite les points chauds locaux qui provoquent une panne de l’équipement.
Matériaux courants : alliage d'aluminium 5052/3003/6061.
Pour les eaux de mauvaise qualité, les environnements côtiers ou chimiques, les traitements de surface comprennent :
Empêche le tartre, la corrosion et les fuites d'eau.
Conception de plaque de base épaisse et de raidisseur pour éviter la déformation pendant les vibrations, le transport et le fonctionnement à long terme des équipements électriques.
Tubes cuivre/aluminium noyés dans des plaques d'aluminium. Faible coût, mature et stable. Convient aux équipements électriques conventionnels de faible à moyenne puissance.
Plaques multicouches et canaux d'écoulement formés par brasage. Fort échange thermique, bonne planéité. Convient aux modules IGBT/SiC haute puissance.
Grande taille, haute fiabilité. Convient aux équipements éoliens et photovoltaïques de haute puissance.
Conception de canal d'écoulement flexible et à haute résistance. Principalement utilisé pour le refroidissement personnalisé des armoires électriques.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Pression de travail | 3-6 barres |
| Pression d'éclatement | ≥ 9 bars |
| Norme de détection des fuites | Taux de fuite d'hélium ≤ 1×10⁻⁸ Pa*m³/s |
| Résistance à la température | -40 ℃ ~ 120 ℃ |
| Planéité des surfaces | ≤ 0,1 mm (pour le montage du module de puissance) |
| Rugosité | Ra ≤ 1,6-3,2 |
| Ports d'entrée et de sortie | Filetages G1/4, G3/8, G1/2 ou connecteurs à connexion rapide |
La plaque de refroidissement liquide de puissance est la « plaque de base spéciale de dissipation thermique » pour les équipements électroniques de puissance. Ses exigences fondamentales peuvent être résumées en trois points : une forte dissipation thermique, aucune fuite de liquide et une longue durée de vie.
Cœur:Faible résistance thermique, haute efficacité, pas de points chauds
La conception optimisée du canal d'écoulement maximise la zone d'échange thermique et minimise la résistance thermique, prenant en charge le refroidissement continu à pleine charge pour les modules IGBT/SiC haute puissance. L'excellente uniformité de la température élimine les points chauds locaux, empêchant ainsi la réduction de puissance ou la défaillance de composants. La résistance au débit raisonnable correspond aux conditions de fonctionnement de la pompe à eau du système, garantissant une efficacité de dissipation thermique stable sous des débits élevés.
Cœur:Étanchéité fiable, zéro fuite
Des procédés de soudage à haute résistance tels que le brasage sous vide ou le soudage par friction-malaxage sont adoptés pour former une structure monolithique intégrée. Les soudures continues sans joints froids ni pores offrent une résistance élevée à la pression et résistent aux fissures de fatigue pendant un fonctionnement à long terme. Des tests d'étanchéité au spectromètre de masse à l'hélium à 100 % sont effectués avant la livraison, contrôlant strictement le taux de fuite pour éviter les courts-circuits et l'épuisement des équipements électriques causés par une fuite de liquide.
Cœur:Longévité, haute fiabilité
Les matériaux résistent à la corrosion et au tartre, s’adaptant aux environnements industriels, de réseau électrique et de qualité de l’eau automobile. La résistance structurelle élevée offre une résistance aux vibrations et aux chocs, permettant un fonctionnement ininterrompu à long terme. Excellente résistance aux cycles de températures élevées et basses et à la fatigue thermique, avec une durée de vie correspondant à la durée de vie de 10 à 20 ans des équipements électriques.