一种高压变频器柜体内循环散热装置的制作方法

文档序号:22166159发布日期:2020-09-08 15:38阅读:261来源:国知局
一种高压变频器柜体内循环散热装置的制作方法

本实用新型涉及一种高压变频器散热领域,更具体的说,尤其涉及一种可以内部循环高效散热的高压变频器装置。



背景技术:

交流电机变频调速是当今节约电能、改善生产工艺流程、提高产品质量以及改善运行环境的一种重要手段,高压变频器已被普遍应用在日常生活中。但是高压变频器对运行环境温度要求非常严格,变频器内部是由无数个电子器件构成的,其工作时会产生大量的热量,如果环境温度过高,会导致变频器内部元器件温度过高,此时过高的温度会造成变频器温度过热保护关断,从而增加变频器的故障率和降低变频器的可靠性。目前高压变频器装置主要采用强制风冷进行散热,强制风冷散热存在风机的运行噪声大、散热效率低、长期运行故障率高等问题,在潮湿、腐蚀性气体的环境下容易导致整机故障。



技术实现要素:

本实用新型为了克服上述技术问题的缺点,提供了一种高压变频器柜体内循环散热装置。

本实用新型的高压变频器柜体内循环散热装置,包括变频器柜体、离心风机和风道,离心风机和风道均固定于变频器柜体的上方,变频器柜体内安装有高压变频器器件,离心风机的进风口与变频器柜体的内腔相连通;离心风机出风口位置设置有冷却装置,冷却装置固定在变频器柜体上;离心风机的出风经冷却装置后进入风道,风道出风口与变频器柜体的内腔相通,变频器柜体外部设置有换热器,冷却装置经管路与换热器相连通。

本实用新型的高压变频器柜体内循环散热装置,所述换热器上设置有风扇,换热器、冷却装置和管路中通有冷却介质。

本实用新型的高压变频器柜体内循环散热装置,所述变频器柜体内前侧设置有功率单元,功率单元位于靠近风道出风口一侧;变频器柜体内后侧设置有变压器,变压器位于离心风机进风口一侧。

本实用新型的有益效果是:通过内循环散热装置对变频器降温,气体在变频器内部进行循环,气体不与外界气体进行交换,能够有效避免外界湿气、腐蚀性气体进入设备内部,使变频器的运行保持在稳定的环境温度内,避免了变频器因温度过高导致的过热关断,提高变频器的可靠性和稳定性,解决了散热效率低、长期运行故障率高等问题。

附图说明

图1为本实用新型高压变频器柜体内循环散热装置的主视图;

图2为本实用新型高压变频器柜体内循环散热装置的立体图;

图中:1功率单元,2冷却装置,3风道,4换热器,5变压器,6变频器柜体,7离心风机,8管路。

具体实施方式

下面结合附图与实施例对本实用新型作进一步说明。

如图1和图2所示,给出了本实用新型的高压变频器柜体内循环散热装置的结构示意图,所示的高压变频器柜体内循环散热装置由功率单元1、冷却装置2、风道3、换热器4、变压器5、变频器柜体6、离心风机7、管路8组成;离心风机7、冷却装置2和风道3均固定在变频器柜体6的上方,离心风机7的进风口与变频器柜体6的内腔相通,离心风机7出风口位置设置有冷却装置2,离心风机的出风经冷却装置后进入风道3,风道3出风口与变频器柜体6的内腔相通,从而形成一条封闭的循环气流回路;变频器柜体6外部设置有换热器4,冷却装置经管路8与换热器4相连通,换热器4上设置有风扇,换热器4、冷却装置2和管路8中填充有冷却介质;变频器柜体6内前侧设置有功率单元1,功率单元1位于靠近风道3出风口一侧;变频器柜体6内后侧设置有变压器5,变压器5位于离心风机7进风口一侧;变频器柜体6外部设置有换热器4,冷却装置经管路8与换热器4相连通,换热器4上设置有风扇,换热器4、冷却装置2和管路8中填充有冷却介质。

本实用新型的高压变频器柜体内循环散热装置工作时,离心风机7叶轮高速旋转将变频器柜体6内的热气流加速并排送到冷却装置2中,冷却装置2中的冷却介质将温度高的气体迅速冷却下来,冷却后的气流通过风道3出风口进入高压变频器柜体6的空腔中;变频器柜体6内前侧设置有功率单元1,变频器柜体6内后侧设置有变压器5,根据位置关系和气流流通方向,冷却气流经靠近风道3出风口一侧的功率单元1冷却后进入靠近离心风机7进风口一侧的变压器5,对高压变频器柜体6内部的高压变频器器件冷却后的气流温度升高,升温后的气流再次被离心风机7吸入并排送到冷却装置。

冷却装置2中的冷却介质对高温气流降温后使自身温度升高,冷却装置2中的冷却介质通过管路8与换热器4流通,换热器6的风扇将冷却介质的热量排出外界使冷却介质降温,确保冷却装置2中的冷却介质始终保持一定的温度。气体在变频器内部进行循环,气体不与外界气体进行交换,从而实现对高压变频器的内循环冷却。



技术特征:

1.一种高压变频器柜体内循环散热装置,包括变频器柜体(6)、离心风机(7)和风道(3),离心风机(7)和风道(3)均固定于变频器柜体(6)的上方,变频器柜体(6)内安装有高压变频器器件,离心风机(7)的进风口与变频器柜体(6)的内腔相连通;其特征在于:离心风机(7)出风口位置设置有冷却装置(2),冷却装置(2)固定在变频器柜体(6)上;离心风机的出风经冷却装置后进入风道(3),风道(3)出风口与变频器柜体(6)的内腔相通,变频器柜体(6)外部设置有换热器(4),冷却装置经管路(8)与换热器(4)相连通。

2.根据权利要求1所述的高压变频器柜体内循环散热装置,其特征在于:所述换热器(4)上设置有风扇,换热器(4)、冷却装置(2)和管路(8)中填充有冷却介质。

3.根据权利要求1或2所述的高压变频器柜体内循环散热装置,其特征在于:所述变频器柜体(6)内前侧设置有功率单元(1),功率单元(1)位于靠近风道(3)出风口一侧;变频器柜体(6)内后侧设置有变压器(5),变压器(5)位于离心风机(7)进风口一侧。


技术总结
本实用新型的高压变频器柜体内循环散热装置,包括变频器柜体、离心风机和风道,离心风机和风道均固定于变频器柜体的上方,变频器柜体内安装有高压变频器器件,离心风机的进风口与变频器柜体的内腔相连通,离心风机出风口位置设置有冷却装置,冷却装置固定在变频器柜体上。本实用新型的高压变频器柜体内循环散热装置,能够有效避免外界湿气、腐蚀性气体进入设备内部,使变频器的运行保持在稳定的环境温度内,避免了变频器因温度过高导致的过热关断,提高变频器的可靠性和稳定性,解决了散热效率低、长期运行故障率高等问题。

技术研发人员:张元吉;马云生;林红波;田玉芳;解西扬;孙夫纯
受保护的技术使用者:新风光电子科技股份有限公司
技术研发日:2019.12.27
技术公布日:2020.09.08
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