[实用新型]一种智能化冷凝系统有效
申请号: | 201720918628.9 | 申请日: | 2017-07-27 |
公开(公告)号: | CN207247639U | 公开(公告)日: | 2018-04-17 |
发明(设计)人: | 徐伟权;罗亦坤 | 申请(专利权)人: | 广州赛普里仪器有限公司 |
主分类号: | F25B39/04 | 分类号: | F25B39/04 |
代理公司: | 广州京诺知识产权代理有限公司44407 | 代理人: | 麦超群 |
地址: | 510000 广东省广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 智能化 冷凝 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及温控技术领域,特别是一种智能化冷凝系统。
背景技术
在机电装备业中,冷却系统是极其重要的一环,关乎被冷却机电装置的安全运行和使用寿命,也是易被忽视处于薄弱的一环,比如在大功率电力电子器件的冷却系统,是非常必要的配套设备。由于主机装置的不同,冷却系统也有各种类型,可藉冷却剂的循环,将多余的热量移出引擎,以防止过热的系统。现有的冷却系统无法根据环境温度的变化智能地调节自身的工作状况,对环境温度的适应性不高,当环境温度急剧变化时,可能会引起制冷系统的故障,故需要一种能根据环境温度的变化智能地调节自身的工作状况以达到最佳,使电子设备在夏天和冬天时均能保证正常的降温性能。
发明内容
为了克服现有技术的上述缺点,本实用新型的目的是提供一种能根据环境温度的变化智能地调节自身的工作状况的智能化冷凝系统。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种智能化冷凝系统,设于电子设备内,包括制冷系统和控制系统,所述制冷系统包括蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀,所述控制系统包括电磁阀、加热器、散热风扇、加热器、传感器和控制器;其中:
所述蒸发器进口与所述膨胀阀的出口连接;所述压缩机的进口与所述蒸发器的出口连接;所述冷凝器的进口与所述压缩机的出口连接;所述膨胀阀的进口与所述冷凝器的出口连接;所述电磁阀通过管路连接在所述冷凝器和膨胀阀之间;所述加热器设于所述蒸发器一侧;所述散热风扇设于所述冷凝器一侧;所述传感器与所述蒸发器和压缩机通过电源线电性连接;所述控制器与所述传感器、加热器、散热风扇和制冷系统通过电源线电性连接。
作为本实用新型的进一步改进:还包括水泵,所述水泵与所述散热风扇同轴。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
本实用新型安全可靠,大大提高了整个制冷系统对环境温度的适应性,保证了制冷系统的正常运行,使电子设备在夏天和冬天时均能保证正常的降温性能,并能大大地减少由于环境温度变化而引起的制冷系统故障。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
现结合附图说明与实施例对本实用新型进一步说明:
一种智能化冷凝系统,设于电子设备内,包括制冷系统和控制系统,所述制冷系统包括蒸发器1、压缩机2、冷凝器3和膨胀阀5,所述控制系统包括电磁阀、加热器、散热风扇、加热器、传感器和控制器。其中:
所述蒸发器1进口与所述膨胀阀5的出口连接;用于气化制冷剂形成高温低压气体,产生冷量,使电子设备内温度下降;
所述压缩机2的进口与所述蒸发器1的出口连接,用于压缩高温低压气体形成高温高压气体,产生冷量;
所述冷凝器3的进口与所述压缩机2的出口连接,用于增大散热面积,冷却高温高压气体形成低温高压液体;
所述膨胀阀5的进口与所述冷凝器3的出口连接,用于节流降压,使部分低温高压液体气化形成低温低压湿蒸汽通过管路回到所述蒸发器1;
所述电磁阀4通过管路连接在所述冷凝器3和膨胀阀5之间,用于调节管路中低温高压液体的流量与速度;
所述加热器6设于所述蒸发器1的上方,用于使蒸发器的温度升高;
所述散热风扇7设于所述冷凝器3的后面,用于产生风速,加速换热,冷却处理高温高压液体;
所述传感器8与所述蒸发器1和压缩机2电性连接,用于检测所述冷凝器3的冷凝压力、蒸发器1的蒸发压力以及整个系统的温度;
所述控制器9与所述传感器8、散热风扇7和加热器6电性连接,用于根据所述传感器8检测的信号,使用预设的参数和算法,控制所述加热器6和散热风扇7的工作功率;所述控制器9还与所述制冷系统电性连接,通过所述电磁阀4控制管道内低温高压液体的流量与速度。
本实用新型还包括水泵,所述水泵与所述散热风扇同轴,对管路内的制冷剂加压,加速制冷剂的循环流动,保证冷却可靠。
本实用新型的工作原理:控制系统根据传感器检测的信号(所述冷凝器3的冷凝压力、蒸发器1的蒸发压力以及制冷系统的温度);使用预设的参数和算法,控制加热器6、散热风7的工作功率,以达到制冷系统最佳工况的目的。
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