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液冷展 電力電子溫控技術創(chuàng)新研討會
發(fā)布日期:2025-7-23  訪問:290

 開展時間:2025-12-3
 結束時間:2025-12-3
 展會地點:深圳國際會展中心


圖片

官方指定鏈接:http://www.hmzlh.cn/s/id/702.html 


近年來,隨著"雙碳"目標的持續(xù)推進和新能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,電力電子技術在能源轉換、傳輸和利用等環(huán)節(jié)發(fā)揮著越來越重要的作用。作為電力電子設備可靠運行的關鍵保障,溫控技術正面臨前所未有的機遇與挑戰(zhàn)。2025年12月3日至5日,由中國電源學會主辦的"電力電子溫控技術創(chuàng)新研討會"在深圳國際會展中心舉辦,來自高校、科研院所和企業(yè)的300余位專家學者齊聚一堂,共同探討電力電子溫控技術的最新進展和未來發(fā)展方向。

本次研討會以"創(chuàng)新驅動發(fā)展,智能引領未來"為主題,設置了5場主題報告、12場專題技術講座和2場圓桌論壇。中國工程院院士、清華大學教授李永東在開幕致辭中指出:"隨著電力電子設備向高頻化、集成化、大功率化方向發(fā)展,傳統(tǒng)散熱方式已難以滿足需求。新一代溫控技術必須突破材料、結構和控制算法等多重瓶頸,實現(xiàn)從被動散熱到主動調控的跨越式發(fā)展。"

在材料創(chuàng)新方面,中國科學院電工研究所王強研究員團隊展示了一種基于石墨烯復合相變材料的新型散熱方案。該材料在55-85℃工作溫度區(qū)間內具有高達280J/g的相變潛熱,導熱系數(shù)達到45W/(m·K),較傳統(tǒng)相變材料提升近10倍。實驗數(shù)據(jù)顯示,采用該材料的IGBT模塊在同等工況下,芯片結溫可降低18-22℃,顯著提升了功率密度和可靠性。這項研究成果已成功應用于某型號光伏逆變器,使整機效率提升0.3個百分點。

清華大學電機系張偉教授團隊則從結構優(yōu)化角度出發(fā),提出了一種仿生微通道液冷散熱器。受人體毛細血管網(wǎng)絡啟發(fā),該設計通過多級分形流道實現(xiàn)冷卻工質的均勻分布,配合表面微納結構強化傳熱,在5×5cm²的散熱面積上可實現(xiàn)1000W/cm²的熱流密度。特別值得一提的是,該方案采用3D打印技術一體化成型,解決了傳統(tǒng)微通道加工難度大、成本高的問題。目前該技術已在中車某型牽引變流器上完成驗證,連續(xù)運行2000小時后性能衰減小于3%。

在智能控制領域,浙江大學電氣工程學院陳剛教授分享了基于數(shù)字孿生的動態(tài)溫控系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過嵌入式光纖傳感器實時采集多物理場數(shù)據(jù),結合深度學習算法構建設備熱模型,能提前30-60秒預測熱點位置和溫度變化趨勢。測試表明,在風電變流器應用中,該技術可將溫度波動幅度控制在±2℃以內,同時降低冷卻系統(tǒng)能耗約25%。華為數(shù)字能源技術有限公司在此基礎上進一步開發(fā)了云邊協(xié)同的溫控管理平臺,已部署于全球23個大型儲能電站。

圓桌論壇環(huán)節(jié),與會專家就"寬禁帶半導體器件的熱管理挑戰(zhàn)"展開深入討論。株洲中車時代電氣股份有限公司首席專家劉健指出:"碳化硅器件雖然具有高效率優(yōu)勢,但其更小的芯片面積導致熱流密度急劇增加,這對界面材料和散熱設計提出了更高要求。"美國弗吉尼亞理工大學李澤元教授通過視頻連線建議:"可以考慮將熱電制冷與相變儲能相結合,開發(fā)主動式溫度均衡系統(tǒng)。"會議還發(fā)布了《電力電子設備熱管理技術發(fā)展路線圖(2025-2035)》,提出未來十年將重點突破超高熱導率材料、智能仿生散熱結構和數(shù)字孿生調控系統(tǒng)三大方向。

在應用創(chuàng)新分會場,格力電器展示了面向數(shù)據(jù)中心的全自然冷源溫控方案。該方案利用分離式熱管技術,在華北地區(qū)可實現(xiàn)全年PUE值低于1.15,較傳統(tǒng)冷凍水系統(tǒng)節(jié)能40%以上。陽光電源則分享了組串式光伏逆變器的智能風冷技術,通過基于工況預測的風扇調速算法,將設備壽命延長至10年以上。特別引人注目的是,中科院寧波材料所帶來了可應用于極端環(huán)境的柔性熱控薄膜,該材料能在-40℃至150℃范圍內自主調節(jié)紅外輻射率,為航空航天電力系統(tǒng)提供了新的解決方案。

閉幕式上,大會主席、中國電源學會理事長徐德鴻教授總結道:"本次研討會充分展現(xiàn)了我國在電力電子溫控領域的技術積累和創(chuàng)新活力。未來需要產(chǎn)學研用協(xié)同攻關,重點解決三個關鍵問題:一是開發(fā)適應第三代半導體的超高熱流密度散熱技術;二是建立全生命周期熱可靠性評價體系;三是推動標準化建設,促進創(chuàng)新成果快速轉化。"據(jù)悉,下一屆研討會將于2026年在西安舉辦,屆時將增設青年學者創(chuàng)新論壇和學生設計競賽等環(huán)節(jié)。

此次會議不僅展示了相變冷卻、微通道液冷、智能控制等前沿技術的突破性進展,更通過產(chǎn)學研深度交流,為構建綠色、高效、可靠的電力電子溫控生態(tài)系統(tǒng)指明了方向。隨著新材料、新工藝和人工智能技術的融合發(fā)展,電力電子設備溫控技術正迎來從量變到質變的關鍵轉折點,將為新能源電力系統(tǒng)、電動汽車、工業(yè)變頻等領域提供更強大的技術支撐。


   
   
 
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