应用原理 · 电池 PCS 风冷

为什么储能 PCS 的电力方向改变时,冷却气流不反向

电池储能变流器(PCS)进行双向电能转换,充电和放电都会产生转换损耗,因此热量仍需有排出路径。视频沿风冷PCS展开,明确区分电功率流向和冷却气路。

中文旁白和字幕 · 78 秒 · 设备和流程路径为示意图。产品系列图片在下方单独列出。
设备内部

沿工艺流程追踪气流

01

电功率可双向传输

电池储能变流器,即 PCS,为电池充电,也将电能送回电网。冷却风机承担另一项任务:排出能量转换产生的热量。

02

充电同样产生热量

充电时,变流器将电能从交流侧送往直流电池侧。开关损耗和导通损耗使功率器件发热。

03

放电时仍会产生热量

放电时,电能沿相反方向传输,但损耗仍会在变流器内产生热量。冷却气流方向无需跟随电能方向改变。

04

热量沿同一气路排出

在本风冷示例中,热量传导至金属散热器。两种运行模式下,空气均流经翅片间隙,将热量带向出风口。

05

使冷却设计同时满足两种运行模式

核对预期充放电工况下的发热损耗。安装后的气路、环境条件和控制策略共同决定冷却需求。

气流功能

  • 推动空气穿过功率器件散热器通道。
  • 在充电和放电模式下带走能量转换产生的热量。
  • 克服完整气路阻力,提供所需风量。

什么因素会改变结果

  • 热设计只覆盖一种运行模式。
  • 冷却空气绕过功率器件散热器。
  • 进风温度过高,或吸回了自身热排风。
运行工况要求

首先从完整的气路开始

提供布局及已有资料,尚不清楚的参数可在确定配置前梳理明确。

01目标工况范围内的充电与放电损耗曲线
02允许的部件温度及进风温度
03PCS 气路剖面及实测或计算阻力
04安装后的风量、压力工况及风机位置
05可用供电及调速、反馈接口
06空间、环境和完整 PCS 验证要求
LONGWELL 风扇选项

让风机匹配这条气路

双向 PCS 中电能传输方向会反转,但电子部件仍需向外散热。可评估 LONGWELL 依据两种运行模式的损耗分布,为冷却气路评估 EC 离心组件。

安装位置

在充电和放电两种状态下,将电能转换损耗形成的热量经 PCS 散热器带出柜体。

为什么考虑这种配置

双向 PCS 中电能传输方向会反转,但电子部件仍需向外散热。可评估 LONGWELL 依据两种运行模式的损耗分布,为冷却气路评估 EC 离心组件。

请用您的设备检查结果。

验证完整安装气路及工作点。
在预定运行模式和环境条件下检查部件温度。
最终选型前,请确认接口及整机要求。

应用常见问题

PCS 从充电切换到放电时,风机必须反转吗?

电能流向改变,但转换产生的热量仍从较热器件传入冷却空气。图示风机保持相同的进风口和出风口。

PCS 散热与电芯散热相同吗?

两者属于独立的散热任务,PCS功率电子器件与电芯可以采用不同冷却布置。

液冷 PCS 能直接采用同一示例吗?

其传热路径不同:液体回路将热量带到独立换热器,因此液体侧与换热器空气侧均需评估。

评估 PCS 两种模式下的气流

请提供 PCS 气路图或现用风机型号,并说明充放电损耗、进风条件、散热器阻力及反馈和控制要求。

提供布局图、安装照片或现有型号,即可开始沟通。

工程参考
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