博恩为家庭储能系统提供多种导热界面材料和阻燃绝缘片等解决方案
家庭储能系统在传统光伏并网发电系统基础上增加锂电池存储电力,由蓄电池、混合逆变器、光伏板组合的新型能量获取、存储和使用的混合系统。光伏逆变器将太阳能转化为电力存储起来,储能逆变器可通过转换电流完成电池的放电。
家庭储能可应用到的导热界面材料:
①导热硅脂(BN-GK1010,BN-GK2090,BN-GY2060)可应用于家庭储能电源的混合逆变器部分,导热硅脂润湿性好,可以降低接触界面热阻,提高散热效率。
②双组份导热凝胶(BN-RT520)可用于光伏逆变器部分,良好的热传导性能可以提高设备运转时的传热效率以及延长产品的使用寿命。双组份导热凝胶使用前为膏体状态,AB组分1:1混合均匀后室温或加热可固化。所以其具有非常好的可塑性。双组份凝胶固化后状态接近导热垫片,可靠性能好,抗垂流,无贯穿裂纹。
③电池在充电放电时,产生的热量较大,在电池组和PCB上贴附导热垫片(BN-FS系列)可以将热量传导至散热器或者外壳上,提高工作效率。导热垫片的柔软性和回弹性使其能够更好的填充间隙。
④导热灌封胶(BN-RT150,BN-RT400-5,BN-RT450)可用于逆变器电感区块的灌注密封,也可用于PCB板表面灌封,提高灌封整体的均热散热效率。同时还提供了防振、防水、防腐、阻燃等性能。
⑤博恩实业的热固化粘接膜(BNTK15)不仅可以提高散热效率,且这款产品具备加热后自粘接性能,能很好的粘接在MOS管与散热器之间,可省去螺丝装配工艺,减少制造成本。
⑥导热绝缘膜(BNG600,BNG410)可用于逆变器MOS管与散热器之间的散热,可用螺钉紧固使导热绝缘膜充分接触热源界面与散热界面,提高散热效率。导热绝缘膜除了导热效果好且具有更优异的电气绝缘性能。
家庭储能可应用到的其他材料:
①阻燃绝缘片:家庭储能系统工作时,会产生大量的热,为了避免出现安全问题,所以产品设计时得做好防火处理。博恩实业的阻燃绝缘片(BN-FP65,BN-FP,BN-ZD16)可用于电池组与外壳之间,电气绝缘性好,阻燃等级V-0级以上,耐候性好,可帮助储能电源安全稳定工作。
- |
- +1 赞 0
- 收藏
- 评论 0
本文由雪飘梦飞转载自博恩官网,原文标题为:家庭储能,本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
相关推荐
博恩为高级驾驶辅助系统(车灯、雷达、显示屏)提供导热硅脂、导热凝胶、导热垫片等散热方案
发热芯片与金属散热外壳通过导热硅脂、导热凝胶、导热垫片等进行快速传热,它们具有高导热率、柔软、长期耐老化可靠性,以保证与界面紧密贴合来减少界面热阻,从而更好的达到散热效果。
博恩导热灌封胶BN-RT150,BN-RT450,BN-RT500可用于微型逆变器整体的灌注密封
博恩导热灌封胶(BN-RT150,BN-RT450,BN-RT500)可用于微型逆变器整体的灌注密封。微型逆变器作为关键的太阳能光伏组件,多用于户外,往往受到各种极端气候影响。灌封胶的使用能够有效提高微型逆变器的环境适应力及使用寿命。
博恩为车载驱动系统提供导热灌封胶、导热垫片、阻燃绝缘片、导热密封胶等散热方案
纯电动汽车由车载电池包供电,续航里程受电机效率影响。因电动汽车电机对功率密度的高要求,散热问题也是设计者的首要解决问题。电机工作时产生大量的热,由导热材料将定子中的热量由铁心传导至机壳上,机壳通过水冷水道或者表面的翅片将热量散到环境中。
【选型】德聚导热灌封胶N-Sil 8230用于逆变器电感灌封散热,导热系数高达3W/m·K
针对逆变器电感的灌封散热,德聚推出N-Sil 8230导热灌封胶,其是一种双组份导热有机硅灌封胶,导热系数3W/m·K,专为满足高散热要求而设计。 其非常适用于光伏逆变器、风电、储能系统、车载充电器(OBC)的散热和保护。
光伏逆变器用胶知多少?回天光伏逆变器整体用胶解决方案解析
复杂应用环境下光伏逆变器遭遇着多种挑战,潮气侵蚀、电化学腐蚀、功率器件过载、凝露、粉尘堆积、寿命衰减。为此,光伏逆变器胶粘剂成为关键,它们不仅组装固定逆变器,更保护内部元件、提升系统效率和耐久性。回天新材推出光伏逆变器整体用胶解决方案,确保逆变器在各种环境下都能安全稳定地工作。
【方案】125kW(1500VDC系统)光伏逆变器优选器件方案
描述- 本方案基于 1500VDC 系统,提出了在 BOOST 电路采用高集成度对称式 BOOST 模块,内置全 SiC MOS 和二极管,以提高开关频率和减小升压电感体积。在逆变电路采用 NPC 拓扑结构,耐压高达 2400V,在满足1500V 系统耐压需求的基础上,采用了低耐压的 IGBT,实现了较高的开关频率,有利于光伏逆变器实现更高的效率和更小的体积。
型号- TFLEX HD300,C3M0065090D,C2M1000170D,10-F124NID150SH03-LG18F98,10-F124NIE150SH03-LG28F98,RA-8565SA,PS9402,MLX91208,10-F124NIX150SH03-LGX8F98,28R1101-000,28R0610-000,LSIC2SD120E30CC,28R1476-100,92ML,TPCM780,RC12-6-01LS,SMBJ18CA,KT05-1A-BV88622,28R1953-000,28B0141-000,WGM110,R5F56514FDLJ,WM 4C,C4D30120D,10-FY09S2A065ME-L869L08,SID1152K,SI8621BD-B-IS,SI8261BCD-C-IS,SID11X2K
导热硅脂:提升储能电池包性能的理想选择
在追求高效、安全、长寿命的储能技术进程中,散热管理作为提高电池包使用寿命和性能的关键因素,显得尤为重要。面对电池内部密集的能量转换和积累过程中产生的热量,如何有效地管理和散发这些热量直接关系到电池包的稳定性和整体系统性能。在这种背景下,导热硅脂凭借其卓越的导热性能和易用性,成为优化储能电池包散热的理想选择。
博恩导热凝胶选型表
博恩导热凝胶选型:包含单组份及双组份导热凝胶,单组份导热凝胶为预固化,可调整挤出率、流变特性,导热系数3~10W,应用间隙0.2mm~2mm;双组份导热凝胶可固化,抗垂流性强,可调整挤出率、操作时间、流变特性,导热系数1~8W,应用间隙0.2mm~3mm;标准规格为30ml/300ml,也可根据客户要求定制
产品型号
|
品类
|
外观形态
|
密度(g/cm³)
|
导热系数(W/m·K)
|
挤出速率(g/min)
|
阻燃等级
|
BN-TG350
|
单组份导热凝胶
|
粉色膏状
|
3.3
|
3.5
|
30
|
V-0
|
选型表 - 博恩 立即选型
无硅导热垫片在光伏逆变器上的应用
人们利用太阳能一般是利用太阳能电池板发电,通过在空旷的地方安装太阳能发电设备,从早上太阳升起到傍晚太阳下山这段有太阳光照射的时间内产生电能,而光伏逆变器在这里起到决定性的作用,那么什么是光伏逆变器呢?小编为大家讲解一下,我们日常所用到电流一般都是交流电,太阳能板受阳光照射后所产生的电流是直流电,这里就需要通过光伏逆变器将太阳能板的直流电转换成市用交流电。
BNTK15热固化粘接膜产品介绍
描述- 博恩BNTK15由有机硅高分子基体和导热材料混合制备而成,聚酰亚胺(PI)膜作为增强载体。这款材料是加热后自粘接的材料,不用人工锁螺丝固定晶体管,可以实现自动化,节省人工。存储环境和使用环境: 低温储存( 0-10°C ), 相对湿度< 75%RH,存储有效期为3个月,长期使用温度60°C~ 180°C。
型号- BNTK15
博恩热界面导热材料适用于组串式逆变器,具备优异的导热性能和良好的电气绝缘性能
组串式逆变器体积小,重量轻,内部电子元件较为集中,功率器件电气间隙小,散热困难,电气安全性较差。博恩实业的热界面导热材料既能满足导热性能优异又能满足良好的电气绝缘性能。
博恩为商用储能散热提供可应用到的导热界面材料和阻燃绝缘片,能有效传导热量,提高安全性能
商用储能由电池组,PSC、隔离变压器、监测装置、EMS和安全防护组成。电池组可存储电能,PSC可转换电流便于商业设备的使用,EMS实现电量管理。商业储能可将太阳能、风能等可再生清洁能源转化成电能储存起来。本文介绍商用储能可应用到的导热界面材料。
博恩导热垫片、导热绝缘膜、导热凝胶、导热灌封胶等热界面材料为车载电源控制系统提供优良的导热效能
车载充电机由于大功率的充电放电,在壳体内发热量大的电子器件、芯片、MOSFET等需及时将热传导出来,否则会大大降低内部的元器件寿命和性能。热界面材料(导热垫片、导热绝缘膜、导热凝胶、导热灌封胶等)不仅能提供优良的导热效能,还能有效填补器件和散热体表面不平整的间隙以排除空气,建立有效的导热路径。
博恩为集中式逆变器提供多种热界面导热材料助力提高散热效率,保证设备的可靠性和耐用性
集中式逆变器集成度高,能量密度大,产生热量较大。如果温度过高,会影响电子元器件的工作效率甚至降低寿命,进而影响光伏系统的光电转换效率,所以选择一款合适的热界面导热材料来保证设备的可靠性和耐用性就十分重要了。
电子商城
服务
使用FloTHERM和Smart CFD软件,提供前期热仿真模拟、结构设计调整建议、中期样品测试和后期生产供应的一站式服务,热仿真技术团队专业指导。
实验室地址: 深圳 提交需求>
提供稳态、瞬态、热传导、对流散热、热辐射、热接触、和液冷等热仿真分析,通过FloTHERM软件帮助工程师在产品设计初期创建虚拟模型,对多种系统设计方案进行评估,识别潜在散热风险。
实验室地址: 深圳 提交需求>
登录 | 立即注册
提交评论