[发明专利]电力电子器件冷却系统及分布式发电系统无效
申请号: | 201310442148.6 | 申请日: | 2013-09-25 |
公开(公告)号: | CN103486752A | 公开(公告)日: | 2014-01-01 |
发明(设计)人: | 李宏波;刘华;张治平;周宇;刘怀灿 | 申请(专利权)人: | 珠海格力电器股份有限公司 |
主分类号: | F25B1/00 | 分类号: | F25B1/00;H02M1/00 |
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地址: | 519070 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电力 电子器件 冷却系统 分布式 发电 系统 | ||
技术领域
本发明涉及制冷技术及电力电子技术领域,特别涉及一种电力电子器件冷却系统及分布式发电系统。
背景技术
电力电子器件的热损耗大,需要对其进行冷却,现有的电力电子器件的冷却方式一般为风冷,通过安装风机、风扇等设施进行散热,但其冷却效果差,存在很多问题:风冷的冷却速度慢,风机体积大,导致设备整体体积偏大;大风量造成风机噪声偏大;积尘问题对电器元器件的可靠性产生影响;冷却风机调节性差,能耗高,不节能;风机排风导致电器安装环境温度升高,需要对机房增加相应空调系统。
发明内容
为了克服现有技术的不足,本发明提供一种电力电子器件冷却系统,以解决现有技术中电力电子器件冷却效果差的问题。
为了达到上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种电力电子器件冷却系统,包括空调机组、冷媒泵、旁路节流元件和冷却器,所述空调机组包括连接成空调制冷循环系统的蒸发器、压缩机、第一冷凝器和主路节流元件,所述第一冷凝器、冷媒泵、旁路节流元件、冷却器及蒸发器依次连通,所述冷媒泵的入口与所述第一冷凝器连通,冷媒泵的出口与所述旁路节流元件的第一端连通旁路节流元件的第二端与冷却器的第一端连通,所述冷却器的第二端与所述蒸发器连通,通过所述冷却器与电力电子器件换热,使电力电子器件降温。
进一步地,冷却系统还包括单向阀,单向阀的入口与第一冷凝器连通,出口与旁路节流元件的第一端连通。
进一步地,冷却系统还包括第二冷凝器,第二冷凝器连接于冷却器与蒸发器之间。
进一步地,冷却系统包括多条冷却支路,每条冷却支路包括旁路节流元件和至少一个冷却器,所述每条冷却支路的入口与所述冷媒泵的出口及所述单向阀的出口连通,所述每条冷却支路的出口与所述第二冷凝器连通。
进一步地,旁路节流元件为毛细管、节流孔板、热力膨胀阀、电子膨胀阀中的一种,或其中两种或两种以上的组合。
进一步地,空调机组为冷水式空调机组。
进一步地,电力电子器件包括整流模块和逆变模块,所述冷却支路包括第一冷却支路和第二冷却支路,所述第一冷却支路和第二冷却支路分别用于冷却所述整流模块和逆变模块。
进一步地,电力电子器件还包括电抗器,所述冷却支路还包括用于冷却所述电抗器的第三冷却支路。
进一步地,第一冷却支路包括第一支路节流元件、第二冷却支路包括第二支路节流元件、第三冷却支路包括第三支路节流元件,第一节流元件和第二节流元件为可调式节流元件,第三冷却支路为固定比例式节流元件。
本发明还提供了一种分布式发电系统,包括上述的电力电子器件冷却系统和分布式电站,分布式发电系统通过所述电力电子器件向负载供电和/或并网发电,所述负载包括所述空调机组。
进一步地,电力电子器件包括离网逆变器,所述分布式电站与所述离网逆变器连接,通过所述离网逆变器为所述空调机组供电。
进一步地,电力电子器件还包括变流器,所述变流器一端与公共电网连接,另一端与所述分布式电站及离网逆变器连接。
本发明的有益效果是:相对于风冷和水冷,冷媒冷却的冷却效果好,冷却效率高;省去风冷系统,使设备体积小,噪声降低;利用空调机组的冷媒完成制冷循环,使电力电子器件可处于密闭环境,避免尘埃影响,内部洁净,运行寿命长;不受空调机组开停机的影响。
附图说明
图1为本发明实施例一的电力电子器件冷却系统结构框架示意图;
图2为本发明实施例一的带有多路冷却支路的电力电子器件冷却系统结构框架示意图;
图3为本发明实施例二的分布式发电系统系统结构框架示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例一
本实施例的电力电子器件冷却系统包括空调机组部分和电力电子器件冷却循环部分,如图1所示,为本实施例的电力电子器件冷却系统结构示意图。其中空调机组包括蒸发器11、压缩机12、第一冷凝器13和主路节流元件14,压缩机12的吸气口通过吸气管路与蒸发器11的一端连通,压缩机12的排气口通过排气管路与第一冷凝器13的一端连通,蒸发器11的另一端通过主路节流元件14与第一冷凝器13的另一端连通。
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