Den termiske løsning afhænger hovedsageligt af inverterens effekt
Med reduktionen af den samlede størrelse af fotovoltaisk inverter og stigningen af den enkelte maskineffekt bliver kravene til termisk design højere og højere. Designeren skal nøje overveje køleeffekten, beskyttelsen, installerbarheden, vedligeholdelsesevnen og de økonomiske omkostninger ved inverterens kølesystem. Blandt dem er den enkelte maskinkraft et vigtigt grundlag for at designe køleløsningen.

Inverter-køleteknologien omfatter naturlig køling, tvungen luftkøling, væskekøling og faseskiftskøling. Forskningen viser, at køleeffektiviteten af tvungen luftkøling er 10-20 gange så stor som naturlig afkøling, og væskekøling er også en mere effektiv varmeafledningsmetode. Ud fra et synspunkt af kompleksiteten af strukturen og vanskeligheden ved implementering er det tvungne luftkølesystem enklere, lettere at implementere og mere pålideligt end det flydende kølesystem. Derfor foretrækkes tvungen luftkøling i strømforsyningsindustrien efterfulgt af naturlig køling, væskekøling og andre kølemetoder.

Når effekten er mindre end 20kW, kan naturlig køling opnå den optimale matchning af produktvolumen, vægt og omfattende ydeevne; Når effekten er større end 25kW, er varmestrømstætheden af varmeafledning større, og tvungen luftkøling er et mere økonomisk og effektivt praktisk middel; Når effekten er mellem 20kW og 25kW, svarer den omfattende omkostningsydelse af naturlig køling og tvungen luftkøling. For store vindenergiomformere med effekt på adskillige millioner W er førstevalgskøletilstand væskekøling.

Strengen fotovoltaisk inverter fungerer generelt i det udendørs miljø over 70 grader, og systemets varmeafledning i højtemperaturmiljøet har en særlig vigtig indflydelse på produktets ydeevne og levetid. Varmeafledningsteknologien omfatter naturlig køling, tvungen luftkøling, væskekøling, faseskiftkøling og andre former, som hovedsageligt vælges efter inverterens effekt.







