[发明专利]一种直流充电装置及其散热方法在审
申请号: | 201610202155.2 | 申请日: | 2016-03-31 |
公开(公告)号: | CN105682430A | 公开(公告)日: | 2016-06-15 |
发明(设计)人: | 袁庆民;茹永刚;黄炎;于德翔;王超;由恒远;孙福鹏 | 申请(专利权)人: | 西安特锐德智能充电科技有限公司;青岛特锐德电气股份有限公司 |
主分类号: | H05K7/20 | 分类号: | H05K7/20;H02J7/00 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 刘强 |
地址: | 710077 陕西省西安市高新区天谷*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 直流 充电 装置 及其 散热 方法 | ||
技术领域
本发明属于直流充电技术领域,涉及一种直流充电的散热方法, 还涉及使用该散热方法的直流充电装置。
背景技术
直流充电装置的核心部件为功率器件,功率器件对其工作的环 境温度有着严格的要求,因此直流充电装置工作时产生的热量应当及 时的排出。现有技术中多采用强迫风冷,使用该方法时,直流充电装 置运行时必须实时与外部空气进行交换,因此会带入大量的灰尘,对 功率器件寿命有很大影响,并且严重影响了直流充电装置运行的可靠 性;并且需要频繁的更换防尘网,增加了直流充电装置的维护成本。
发明内容
本发明的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供一种直流充 的散热方法,本发明还提供了一种使用上述散热方法的直流充电装 置。
本发明的目的是通过以下技术方案来解决的:
这种直流充电散热方法,包括内循环散热方式和外循环散热方 式;其中内循环散热方式为,在直流充电装置内部使气流进行循环降 温的过程;其中外循环散热方式为,将直流充电装置内部的气流排出, 同时外部的气流流入该装置。
更进一步的,本发明的特点还在于,
其中当直流充电装置的内部温度低于直流充电装置的外部温度 或设定的温度时,使用内循环散热方式
其中当直流充电装置的内部温度高于直流充电装置的外部温度 或设定的温度时,在开启内循环散热的同时,开启外循环散热方式。
本发明的另一技术方案是,一种使用上述散热方法的直流充电 装置,包括设置在封闭机柜中的内循环散热通道和外循环散热通道; 内循环通道包括按照气体流动方向依次设置的功率模块、散热风机, 内循环风道和热交换器;外循环散热通道包括吸收外界气体的进风风 机和向外界排出气体的热交换器。
更进一步的,本发明的特点还在于,
其中热交换器上设置有与内循环风道连接的内循环进风口,热 交换器的底部上设置有内循环出风口。
其中机柜在设置进风风机处开有外循环进风口,机柜在热交换 器处开有外循环出风口。
其中外循环进风口能够打开或者关闭。
其中外循环出风口至少有2个。
其中散热风机设置在机柜的顶部,功率模块在散热风机的下方, 内循环风道设置在散热风机和热交换器的中间。
其中进风风机设置在热交换器的中部,热交换器设置在机柜的 顶部或者侧部。
本发明一种直流充电装置及其散热方法的有益效果是:封闭的 机柜能够有效的阻止灰尘进入并对功率模块产生影响;当环境温度低 于设定温度时,完全采用热交换器散热方式即使用内循环散热通道, 散热时避免与外部空气直接交换,可有效防止灰尘进入柜内;当环境 温度高于设定温度时,需要同时启动内循环散热通道和外循环散热通 道。
更进一步的,在机柜上开有的可闭合的外循环进风口,在单独 使用内循环散热通道时,关闭外循环进风口能够更好的阻止外部灰尘 的进入。
更进一步的,在热交换器上设置多个外循环出风口,能够更加 有效的对功率模块进行散热。
更进一步的,将内循环散热通道和外循环散热通道通过内循环 风道隔开,使内循环散热通道单独工作时完全不受外循环散热通道的 影响。
因此本发明所述的直流充电装置能够减少外部空气直接交换的 时间,减少了灰尘的进入,使得设备运行时的可靠性进一步提高,并 且减少了防尘网的维护工作。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
图中:1-1为散热风机;1-2为机柜;1-3为功率模块;1-4为开 关;2-1为外循环出风口;2-2为热交换器;2-3为外循环进风口;2-4 为进风风机;2-5为内循环风道;2-6为内循环进风口;2-7为内循环 出风口。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步详细描述:
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