[发明专利]一种负载和温度双控的电源散热装置有效
申请号: | 201210292116.8 | 申请日: | 2012-08-16 |
公开(公告)号: | CN102799123A | 公开(公告)日: | 2012-11-28 |
发明(设计)人: | 潘世高;罗蜂;黄敏 | 申请(专利权)人: | 佛山市柏克新能科技股份有限公司 |
主分类号: | G05B19/04 | 分类号: | G05B19/04;F04D27/00 |
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地址: | 528000 广东省佛山*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 负载 温度 电源 散热 装置 | ||
技术领域
本发明涉及散热装置,具体涉及一种负载和温度双控的电源散热装置。
背景技术
在电源中,通常是通过功率器件来进行变换得到与负载匹配的电力输出,其中,功率器件一般指功率半导体和功率变压器,由于半导体器件工作时会因导通损耗和开关损耗产生大量的热量,而变压器也会由于铜损和铁损产生大量的热量,此时为了使功率器件可靠运行,需要采用散热装置,即采用散热器配以风机进行强制散热。
在UPS电源中,散热器一般是指由多个散热片组成的齿状散热器,散热风机一般采用交流风机,对散热器进行吹风散热,受风机控制电路控制启停,而UPS电源中的功率器件会因负载大小和环境温度而变化,即负载电流越大功率器件温度越高,环境温度越高功率器件温度越高,使得风机需长期高速运行,导致缩短风机的使用寿命。
发明内容
本发明所要解决的技术问题,就是提供一种负载和温度双控的电源散热装置,实现对风机输出功率的智能调控,延长风机使用寿命。
为解决上述技术问题,本发明采取的技术方案如下:一种负载和温度双控的电源散热装置,包括散热器、风机及风机控制电路,所述风机控制电路控制风机运转,对散热器吹风实现电源散热,其特征在于:还包括用于测量所述电源的输出负载电流的电流互感器、用于检测散热器温度的温度传感器,所述电流互感器耦合在电源的输出端上,所述温度传感器安装于散热器上;所述风机为两个,分别为第一风机、第二风机,所述风机控制电路包括基准电源、第一比较器电路、第二比较器电路、用于切换控制两风机串联或并联的串并联切换电路、用于同时控制两风机启停的启停控制电路;所述基准电源输出端分别接入第一、第二比较器电路的一个输入端,所述温度传感器的输出端分别接入第一、第二比较器电路的另一个输入端,该第一比较器的另一个输入端还与电流互感器的输出端相连,所述第一比较器电路根据输入的电源负载电流和散热器温度信号,与基准电源比较后输出控制串并联切换电路切换两风机串联或并联在所述电源的输出回路上;所述第二比较器电路根据输入的散热器温度信号,与基准电源比较后输出控制启停控制电路控制两风机的启停。
本发明所述第一比较器电路主要包括第一电压比较器,所述第二比较器电路主要包括第二电压比较器;所述风机控制电路还包括用于对电源负载电流进行整流滤波的整流滤波电路和用于将散热器温度信号转换为电压信号的电压转换电路,所述整流滤波电路连接于电流互感器的输出端与第一电压比较器的反相输入端之间,所述电压转换电路的输入端与温度传感器的输出端相连,电压转换电路的输出端分别与第一电压比较器的反相输入端、第二电压比较器的同相输入端相连;所述基准电源输出端分别与第一电压比较器的同相输入端、第二电压比较器的反相输入端相连。
本发明所述启停控制电路主要包括第一继电器,该第一继电器的线圈与第二比较器电路的输出端相连,第一继电器的常开触点串接在所述电源的输出回路上。
本发明所述串并联切换电路主要包括双刀双掷继电器,该双刀双掷继电器包括第一、第二静触点,第一至第四动触点,双刀双掷继电器的线圈与第一比较器电路的输出端相连,所述第一、第二风机的其中一端电连接,所述第一风机的另一端均与第一动触点、所述电源的火线输出端相连,所述第二风机的另一端与第一静触点相连,所述第二静触点与第一、第二风机的连接点相连,所述第二、第三动触点相连后接入所述电源的零线输出端,所述第四动触点悬空。
本发明相比于现有技术的有益效果:
本发明具有温度传感器和电流互感器,通过对散热器温度的检测和对电源负载电流的检测,从而双重控制两风机切换串联或并联或停转,即可根据散热器温度和电源负载电流的情况智能调控两风机输出功率,实现两风机低速、高速和停转三档控制,延长了风机使用寿命。
附图说明
图1是本发明的连接示意框图;
图2是本发明的电路原理图。
具体实施方式
如图1-2所示的一种负载和温度双控的电源散热装置,包括散热器、风机及风机控制电路,散热器安装在电源的功率器件上,风机为交流风机,风机控制电路控制风机运转,对散热器吹风实现电源散热。
本发明的电源散热装置还设有用于测量电源的输出负载电流的电流互感器、用于检测散热器温度的温度传感器,电流互感器耦合在电源的输出端上,温度传感器安装于散热器上。
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