不可靠連接器在光伏系統易引發(fā)火災?
光伏組件的接線盒、連接器都是不引人矚目的小部件。然而,這兩個小部件如果質量不過關,將是巨大的安全隱患!目前,國內已發(fā)生過多起由于連接器過熱引起火災,給電站帶來巨大損失。
圖1:國內光伏電站連接器燒毀案例
之前,國外知名機構 Fraunhofer ISE和TüV聯合對光伏系統火災原因調查后發(fā)現排在第一位和第三位的火災原因都與連接器有關。
發(fā)生火災的根本原因就在于:通流情況下連接器的電阻增大導致溫升增加并超出塑料外殼及金屬件所能承受的溫度范圍從而引發(fā)火災。電子產品內部使用的如電連接器等部件在設計過程中就要以實驗的方式提前驗證在額定載流的情況下所產生的溫升值是多少。所以能夠準確地計算出電連接器的溫升值,對提高電連接器的可靠性是至關重要的,通過CAE仿真可以精確分析出連接器在使用時的溫升變化。以下為有限元科技為某連接器企業(yè)做的溫升項目分析。
產品問題概述:
分別計算環(huán)境溫度分別在25℃、115℃的情況下,某連接器的溫升情況。該連接器端子材料導電率為25,熱傳導系數為0.105,通過端子的電流為1.5A;端子導電長度和端子截面積在下壓行程量為0.9mm的狀態(tài)時仿真計算獲得。
材料參數:
熱導率:0.105 W/mm-k電導率:14500 S/mm
FEA模型
幾何模型
FEA模型
分析結果:
25℃環(huán)境下溫度云圖分布
115℃環(huán)境下溫度云圖分布
結果匯總:
1、端子處通1.5A電流時,最高溫度為37.37°C,出現在電流輸入端,模型的溫升為12.37°C(環(huán)境溫度為25°C)
2、端子處通1.5A電流時,最高溫度為123°C,出現在電流輸入端,模型的溫升為8°C(環(huán)境溫度為115°C)
使用軟件:元王連接器分析軟件
由以上案例可知,通過元王連接器分析軟件可以精確分析出連接器在使用時的溫升變化,為進一步改進結構設計提供了理論依據,對連接器行業(yè)在提高可靠性、降低產品的損壞率、壓縮成本方面起到了顯著的作用。相信在有限元分析技術的幫助下設計的連接器產品,能夠大大改善光伏系統火災風險。選擇有限元科技,為您的企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造無限可能。