| Markenbezeichnung: | Uchi |
| Modellnummer: | Kühlkörper |
| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | 1300-1500 dollars |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Western Union, MoneyGram |
| Lieferfähigkeit: | 50000000 Stück pro Monat |
Unter Power Liquid Cooling Plate versteht man einen leistungsstarken Kühlkörper mit Flüssigkeitskühlung, der speziell für leistungselektronische Geräte entwickelt wurde. Es wird hauptsächlich in Szenarien wie Photovoltaik-Wechselrichtern, Windkraftkonvertern, SVG, Hochspannungs-Wechselrichtern, PCS-Energiespeicherkonvertern sowie Hochspannungs-Energieübertragungs- und -umwandlungsgeräten eingesetzt.
Es zeichnet sich durch hohe Druckfestigkeit, große Strombelastbarkeit, hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit aus und gehört zu den Wasserkühlungskomponenten in Industrie- und Energiequalität.
Kernziele der Wärmeableitung:IGBTs, SiC-Leistungsmodule, Dioden, Drosseln, Leistungswiderstände usw.
Die Leistung einzelner Module liegt oft im Bereich von Dutzenden bis Hunderten kW bei hoher Wärmestromdichte, was einen geringen Strömungswiderstand und eine hohe Wärmeaustauscheffizienz erfordert.
Kraftgeräte sind über einen langen Zeitraum im Dauerbetrieb und erfordern eine Wasserdruckfestigkeit von 3-10 bar. Muss die Lecksuche mit dem Helium-Massenspektrometer nahezu ohne Leckage bestehen.
Häufig verwendete Designs:
Gewährleistet eine gleichmäßige Temperatur und vermeidet lokale Hotspots, die zu Geräteausfällen führen können.
Hauptmaterialien: Aluminiumlegierung 5052/3003/6061
Für schlechte Wasserqualität, Küsten- oder chemische Umgebungen umfassen die Oberflächenbehandlungen:
Verhindert Ablagerungen, Korrosion und Wasseraustritt.
Dicke Grundplatte und Versteifungsdesign, um Verformungen bei Vibrationen, Transport und Langzeitbetrieb von Elektrogeräten zu vermeiden.
Kupfer-/Aluminiumrohre eingebettet in Aluminiumplatten. Kostengünstig, ausgereift und stabil. Geeignet für konventionelle Stromversorgungsgeräte mit niedriger bis mittlerer Leistung.
Durch Hartlöten entstehen Mehrschichtplatten und Strömungskanäle. Starker Wärmeaustausch, gute Ebenheit. Geeignet für Hochleistungs-IGBT-/SiC-Module.
Große Größe, hohe Zuverlässigkeit. Geeignet für leistungsstarke Wind- und Photovoltaikanlagen.
Hochfestes, flexibles Strömungskanaldesign. Wird hauptsächlich zur kundenspezifischen Kühlung von Schaltschränken verwendet.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Arbeitsdruck | 3-6 bar |
| Berstender Druck | ≥ 9 bar |
| Leckerkennungsstandard | Heliumleckrate ≤ 1×10⁻⁸ Pa*m³/s |
| Temperaturbeständigkeit | -40℃ ~ 120℃ |
| Ebenheit der Oberfläche | ≤ 0,1 mm (für Leistungsmodulmontage) |
| Rauheit | Ra ≤ 1,6-3,2 |
| Einlass- und Auslassanschlüsse | G1/4-, G3/8-, G1/2-Gewinde oder Schnellverbindungsanschlüsse |
Die Power-Flüssigkeitskühlplatte ist die „spezielle Wärmeableitungs-Grundplatte“ für leistungselektronische Geräte. Seine Kernanforderungen lassen sich in drei Punkten zusammenfassen: starke Wärmeableitung, kein Flüssigkeitsaustritt und lange Lebensdauer.
Kern:Niedriger thermischer Widerstand, hohe Effizienz, keine Hotspots
Das optimierte Strömungskanaldesign maximiert die Wärmeaustauschfläche und minimiert den Wärmewiderstand und unterstützt so eine kontinuierliche Volllastkühlung für Hochleistungs-IGBT/SiC-Module. Durch die hervorragende Temperaturgleichmäßigkeit werden lokale Hotspots eliminiert und Leistungsreduzierungen oder Komponentenausfälle verhindert. Ein angemessener Strömungswiderstand passt sich den Betriebsbedingungen der Systemwasserpumpe an und gewährleistet eine stabile Wärmeableitungseffizienz bei hohen Durchflussraten.
Kern:Zuverlässige Abdichtung, keine Leckage
Zur Bildung einer integrierten, monolithischen Struktur werden hochfeste Schweißverfahren wie Vakuumlöten oder Rührreibschweißen eingesetzt. Kontinuierliche Schweißnähte ohne Kaltfugen oder Poren sorgen für eine hohe Druckfestigkeit und verhindern Ermüdungsrisse im Langzeitbetrieb. Vor der Auslieferung wird ein 100 % Helium-Massenspektrometer-Lecktest durchgeführt, wobei die Leckagerate streng kontrolliert wird, um Kurzschlüsse und Durchbrennen von Stromversorgungsgeräten durch Flüssigkeitslecks zu verhindern.
Kern:Langlebigkeit, hohe Zuverlässigkeit
Die Materialien sind korrosions- und ablagerungsbeständig und passen sich der Wasserqualität in Industrie-, Stromnetz- und Automobilumgebungen an. Die hohe Strukturfestigkeit sorgt für Vibrations- und Schlagfestigkeit und unterstützt so einen unterbrechungsfreien Langzeitbetrieb. Hervorragende Beständigkeit gegen Zyklen bei hohen und niedrigen Temperaturen sowie thermische Ermüdung, mit einer Lebensdauer, die dem Langzeitbetrieb von Energieanlagen von 10 bis 20 Jahren entspricht.