Einzelheiten zu den Produkten

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Kaltplatte
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Leistung Kühlung Flüssigkeit Kaltplatte Ausgezeichnete Wärmeverteilung Thermallösung

Leistung Kühlung Flüssigkeit Kaltplatte Ausgezeichnete Wärmeverteilung Thermallösung

Markenbezeichnung: Uchi
Modellnummer: Kühlkörper
MOQ: 100 Stück
Preis: 1300-1500 dollars
Zahlungsbedingungen: T/T, Paypal, Western Union, MoneyGram
Lieferfähigkeit: 50000000 Stück pro Monat
Detailinformationen
Herkunftsort:
Dongguan, Guangdong, China
Zertifizierung:
SMC
Montageart:
Schraubmontage oder Kleben
Lärm:
17dbA
Wärmeableitungsleistung:
2000W
IP-Bewertung:
IP65
Kühlmitteltyp:
Ethylenglykollösung oder Silikonöl
Verpackungsgröße:
42,5 * 33 * 18 cm
Eingangsspannung:
24V DC
Einlassdurchmesser:
1/4 Zoll oder besonders angefertigt
Oberflächenbeschaffenheit:
Vernickelt oder blankes Metall
Kompatibilität:
Geeignet für CPUs, GPUs, Leistungselektronik
Hervorheben:

Stromflüssigkeitskaltplatte

,

Ausgezeichnete Wärmekühlplatte

,

Power-Flüssigkeitskühlplatte

Produkt-Beschreibung
Power Cooling Liquid Cold Plate Hervorragende Wärmeableitungs-Wärmelösung
Produktübersicht

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.

Typische Anwendungsausrüstung
  • Photovoltaik-Wechselrichter / Zentralwechselrichter
  • Windkraftkonverter, Vollleistungskonverter
  • Energiespeicherkonverter (PCS)
  • Hochspannungswechselrichter, Übertragungsgeräte
  • Statische Var-Generatoren (SVG)
  • Flexible HGÜ (MMC), Konverterventile
  • Hochleistungs-Gleichrichter-Netzteile, Galvanik-/Elektrolyse-Netzteile
  • Ladesäulen, Leistungseinheiten von Ultraschnelllademodulen

Kernziele der Wärmeableitung:IGBTs, SiC-Leistungsmodule, Dioden, Drosseln, Leistungswiderstände usw.

Kerndesignmerkmale
Hohe Leistungs- und Wärmeflussdichte

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.

Hohe Druckfestigkeit und Auslaufsicherheit

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.

Angemessenes Strömungskanaldesign

Häufig verwendete Designs:

  • Ein-/doppelschichtige Serpentinenströmungskanäle
  • Parallele Strömungskanäle mit mehreren Zweigen
  • Turbulatoren/Stiftrippen für verbesserte Wärmeübertragung

Gewährleistet eine gleichmäßige Temperatur und vermeidet lokale Hotspots, die zu Geräteausfällen führen können.

Materialauswahl und Korrosionsschutz

Hauptmaterialien: Aluminiumlegierung 5052/3003/6061

Für schlechte Wasserqualität, Küsten- oder chemische Umgebungen umfassen die Oberflächenbehandlungen:

  • Eloxieren
  • Elektrophoretische Beschichtung
  • Interne Korrosionsschutzbeschichtung

Verhindert Ablagerungen, Korrosion und Wasseraustritt.

Strukturelle Festigkeit und Antivibration

Dicke Grundplatte und Versteifungsdesign, um Verformungen bei Vibrationen, Transport und Langzeitbetrieb von Elektrogeräten zu vermeiden.

Mainstream-Herstellungsprozesse
In Röhren eingebettete Flüssigkeitskühlplatte

Kupfer-/Aluminiumrohre eingebettet in Aluminiumplatten. Kostengünstig, ausgereift und stabil. Geeignet für konventionelle Stromversorgungsgeräte mit niedriger bis mittlerer Leistung.

Vakuumgelötete Flüssigkeitskühlplatte

Durch Hartlöten entstehen Mehrschichtplatten und Strömungskanäle. Starker Wärmeaustausch, gute Ebenheit. Geeignet für Hochleistungs-IGBT-/SiC-Module.

Reibungsgeschweißte Flüssigkeitskühlplatte

Große Größe, hohe Zuverlässigkeit. Geeignet für leistungsstarke Wind- und Photovoltaikanlagen.

Geschälter/bearbeiteter integrierter Typ

Hochfestes, flexibles Strömungskanaldesign. Wird hauptsächlich zur kundenspezifischen Kühlung von Schaltschränken verwendet.

Wichtige Leistungsindikatoren
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
Unterschiede zu Standard-Flüssigkeitskühlplatten
  • Betriebsdauer:20 Jahre ununterbrochener Betrieb, nicht für kurzfristige Geräte
  • Umfeld:hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit, Staub, Salznebel an der Küste
  • Sicherheit:Flüssigkeitsaustritt führt direkt zu Hochspannungskurzschlüssen, Ausfällen und Stromausfällen, was eine extrem hohe Zuverlässigkeit erfordert
  • Wartung:wartungsarme oder wartungsfreie Ausführung
Zusammenfassung

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.

Starke Wärmeableitung

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.

Kein Flüssigkeitsaustritt

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.

Lange Lebensdauer

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.