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Aplicaciones de las placas refrigeradas en líquido en el nuevo sector energético!

Aplicaciones de las placas refrigeradas en líquido en el nuevo sector energético!

2026-06-12

Las placas refrigeradas por líquido son componentes centrales de gestión térmica ampliamente utilizados en la nueva industria energética.vida útil prolongada y seguridad operativa mejoradaLas aplicaciones de los equipos de energía nueva de alta potencia se describen a continuación:

  1. Vehículos de nueva energía (NEV)

    Este es el campo de aplicación más grande y maduro.

    1. Sistemas de baterías de potencia

      Las placas refrigeradas por líquido se montan en la parte inferior o lateral de los módulos/packs de baterías para formar un circuito cerrado de circulación de líquido.Mantienen la temperatura de funcionamiento de la batería entre 20°C y 35°C con una diferencia de temperatura de 2.5 °C.

      Valores clave:Apoya la carga ultrarrápida de 2C ~ 5C, reduce en gran medida los riesgos de fuga térmica, estabiliza el rango de conducción y prolonga la vida útil de la batería a más de 15 años.

      Principales estructuras:canales serpentinos, canales de flujo paralelo y placas frías incrustadas entre capas para celdas de baterías de alta densidad.

    2. Controladores de motor y módulos IGBT

      Las placas refrigeradas por líquido de doble cara o de aleta se adoptan para la disipación de calor de los dispositivos de alimentación IGBT y SiC. Mantenen la temperatura de unión por debajo de 60 °C.

      Ventajas:Aumentar la eficiencia de conversión de energía en un 1%­1,5% y adaptarse a las condiciones de funcionamiento de alta frecuencia y alta potencia de las plataformas de alto voltaje de 800 V.

    3. Pilas de carga refrigeradas por líquido

      Las placas refrigeradas por líquido se utilizan para disipar el calor de las armas de carga, los cables y las unidades de energía internas.

  2. Sistemas de almacenamiento de energía

    Una vía de rápido crecimiento con una demanda de mercado a gran escala, ampliamente utilizada en las estaciones de almacenamiento de energía de la red, industriales y comerciales y en contenedores.

    1. Tipo de gabinete y contenedor de almacenamiento de energía

      Las placas de frío se ajustan estrechamente a los módulos de la batería.

      Lo más destacado:Reducir el consumo de energía auxiliar en más del 30% en comparación con el enfriamiento por aire, mejorar la consistencia de la batería y la duración del ciclo en más del 20%,y aumentar la eficiencia de ida y vuelta (RTE) de todo el sistema a más de 93.5 por ciento.

      Tendencia de la aplicación:La refrigeración líquida completa se ha convertido en la corriente principal para los proyectos de almacenamiento de energía a gran escala superiores a 1 GWh.

    2. En el caso de los sistemas de refrigeración por inmersión en líquido (escenarios de alta densidad)

      Combinado con placas refrigeradas por líquido y líquido fluorado aislante, se aplica en escenarios de densidad de flujo de calor súper alta, con un PUE tan bajo como 1.02.

  3. Industria fotovoltaica

    Se utiliza principalmente para la disipación de calor de equipos de energía y módulos fotovoltaicos en centrales fotovoltaicas.

    1. Inversores fotovoltaicos

      Las placas refrigeradas por líquido de alto rendimiento con micro canales o estructuras de aleta de alfiler se utilizan para enfriar unidades IGBT de inversores centralizados y de cuerda de 1500 V. Con una excelente resistencia a la corrosión al aire libre,cumplen el requisito de servicio de 25 años para las centrales eléctricas.

      Beneficio:Aumentar la eficiencia de conversión de energía en un 0,8% ∼1,2% y reducir las tasas de fallos de los equipos.

    2. Sistemas integrados PV-ESS

      Los inversores y las baterías de almacenamiento de energía comparten un circuito de enfriamiento de líquido unificado, con una alta integración, un control de temperatura constante y menores costos operativos generales.

    3. Sistemas fotovoltaicos térmicos (PVT)

      Las placas refrigeradas por líquido se unen a la parte trasera de los módulos fotovoltaicos. Bajan la temperatura de funcionamiento del módulo para aumentar la generación de energía y reciclan el calor residual para calefacción o uso industrial.La tasa de utilización de la energía solar global se eleva al 40%-50%.

  4. Industria eólica

    Principalmente para la disipación de calor de los convertidores de los aerogeneradores terrestres y marinos.

    Aplicación:Las placas refrescadas por líquido anti-niebla salina y anti-corrosión personalizadas están equipadas para los convertidores eólicos de alta potencia de 3 MW+.

    El rendimiento:Estabilizar el funcionamiento de los equipos en ambientes marinos y desérticos hostiles, mejorar la eficiencia de conversión en un 0,5%-1% y extender la vida útil a 20 años.

  5. Ventajas fundamentales y tendencias de la industria
    1. Ventajas principales
      • Excelente disipación térmica: baja resistencia térmica, adecuada para equipos con una densidad de flujo térmico superior a 50 W/cm2.
      • Control de temperatura preciso: Diferencia de temperatura estrecha para evitar puntos calientes locales y atenuación de componentes.
      • Alta fiabilidad: alcanza el nivel de protección IP65, resistente al polvo, la humedad y la niebla salina.
      • Ahorro de energía: Reducción considerable del consumo de energía auxiliar en comparación con la refrigeración por aire tradicional.
    2. Tendencias de desarrollo
      • Mejora de los materiales: La aleación de aluminio tradicional sigue siendo dominante; el compuesto cobre-aluminio y los nuevos materiales compuestos se aplican gradualmente.
      • Optimización estructural: los microcanales, los canales de flujo optimizados por topología y las placas frías intercapas se vuelven populares.
      • Integración de sistemas: se están desarrollando rápidamente soluciones integradas de refrigeración líquida para vehículos, almacenamiento de energía, energía fotovoltaica y eólica.
      • Adaptación a dispositivos de banda ancha: el enfriamiento líquido de doble cara y las placas de frío de alta eficiencia se adaptan a los dispositivos de SiC de alta frecuencia.