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Conception structurelle de base des unités de puissance inviteng
Date :2025-10-15Lire :0
La structure de base de l'unité de puissance d'inviteng est conçue en mettant l'accent sur la modularité, la compacité et la dissipation de chaleur efficace, et ses composants de base comprennent plusieurs modules fonctionnels et systèmes de support. Voici une analyse spécifique de cette structure:
1. Conception de séparation de la boucle principale et de la boucle de commande: le module de puissance intégré est embarqué sur la carte de puissance et constitue la boucle principale; La carte de commande intègre le circuit de commande, le circuit de commande et le circuit de détection, formant une boucle de commande indépendante. Cette disposition de séparation permet d'optimiser la gestion de la dissipation thermique et de réduire l'impact des perturbations électromagnétiques sur le signal 5. Par example, en concentrant la boucle principale à fort courant sur la plaque de puissance, on utilise un procédé de revêtement de cuivre pour améliorer l'effet de dissipation thermique et éviter les dégradations de performances ou les problèmes de limitation du courant de fonctionnement dus à la montée en température.
2. Configuration synergique de l'ensemble capacitif de l'unité de puissance d'inviteng avec le système de radiateur: certains modèles adoptent la conception divisée du support de montage capacitif avec le support de montage de l'ensemble de radiateur, les deux peuvent être assemblés indépendamment et reconnectés. Cette structure simplifie non seulement le processus de production, mais améliore également la facilité de réparation – lorsque la maintenance est nécessaire, les sections capacitives ou radiateurs peuvent être démontées séparément pour la manutention4. En outre, dans certains schémas, la capacité est placée directement au - dessus du module de puissance et les ventilateurs associés au soufflage vertical permettent une dissipation de chaleur par convection forcée, ce qui améliore encore la fiabilité et l'efficacité de la dissipation de chaleur du système.
3. Architecture interne modulaire: le corps de la boîte contient généralement des composants tels que le module de rangée de cuivre de transfert DC, le module d'absorption, le Module IGBT, la rangée principale AC. Ces modules sont montés séquentiellement de haut en bas, par example avec un module de nappe de cuivre à transfert continu en haut, un module d'absorption au milieu et un Module IGBT en bas, et une connexion électrique entre les couches est réalisée par une rangée mère. Une telle disposition hiérarchique permet un processus d'assemblage plus ordonné tout en réduisant l'encombrement global et en économisant de l'espace sur l'équipement.
4. Inviteng Power Unit compact Box Integration Scheme: certaines unités de puissance haute tension utilisent une combinaison de cartes de puissance, de cartes de condensateur et de cartes de contrôle interconnectées. Dans laquelle la carte de puissance est dans le même plan que la carte de condensateur et interconnectée par une rangée de cuivre, la carte de commande est placée au - dessus de celle - ci, la transmission du signal se faisant à l'aide de bornes PCB. La conception utilise efficacement la dimension stéréoscopique dans un espace limité et est particulièrement adaptée aux scénarios d'application sensibles à la taille.
5. Mesures de renforcement de la gestion thermique: dans les configurations impliquant des éléments de production de chaleur tels que IGBT, une base de radiateur spéciale et une structure de dissipateur de chaleur correspondante seront équipées. Le ventilateur est installé à la base de la denture et en face de la direction de soufflage, ce qui garantit que le flux d'air agit directement sur la surface dissipante la chaleur, ce qui permet une exportation rapide de la chaleur. Ce système de refroidissement par air sophistiqué permet de réduire considérablement la température de fonctionnement des composants clés et d'augmenter leur durée de vie.
6. La connexion électrique de l'unité de puissance d'invertem et l'optimisation du traitement du signal: le circuit de détection de température sur la carte de contrôle (par exemple, la conception basée sur la thermistance) surveille l'état de température du module de puissance en temps réel, garantissant le fonctionnement stable du système. Dans le même temps, le circuit de détection peut également intégrer des fonctions telles que la protection contre les défauts de phase d'entrée, la surveillance de la tension de bus et d'autres, améliorant la capacité de réponse aux pannes et la sécurité.
Interface et évolutivité standardisées: les connexions électriques entre les modules utilisent des plug - ins standardisés ou des schémas de rangées de cuivre, garantissant à la fois un chemin de conduction à faible impédance et un remplacement facile pour la maintenance ultérieure. Par exemple, la mise en commun des rangées de cuivre AC en tant que hub intermédiaire gère uniformément l'agrégation et la distribution des signaux de sortie Multiplex, améliorant ainsi la flexibilité et l'évolutivité du système.