[实用新型]增强散热型变频器电气柜有效
申请号: | 201320391591.0 | 申请日: | 2013-07-03 |
公开(公告)号: | CN203353026U | 公开(公告)日: | 2013-12-18 |
发明(设计)人: | 沈祖宏 | 申请(专利权)人: | 上海华虹NEC电子有限公司 |
主分类号: | H05K7/20 | 分类号: | H05K7/20 |
代理公司: | 上海浦一知识产权代理有限公司 31211 | 代理人: | 丁纪铁 |
地址: | 201206 上*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 增强 散热 变频器 电气 | ||
技术领域
本实用新型涉及集成电路制造领域,特别是涉及变频器电气柜的结构。
背景技术
如图1所示,变频器安装于电气柜内,电气柜顶部安装有散热风扇,变频器左边为各类电气元件,电气柜门下部安装有进气隔栅。在柜顶散热风扇开启的情况下,整个柜内的冷空气由柜门下部隔栅进入,由顶部风扇排出。电气柜内最大的热源——变频器自身带有散热风扇,由电气柜内吸入冷却空气,从变频器上部排出。
该变频器电气柜在散热方面存在两个问题:变频器吸入的冷却空气来自于电气柜内部,而电气柜内温度要比电气柜外温度高;此外,变频器的散热风扇将热空气排至电气柜内,使电气柜内温度升高,影响部分柜内电气寿命或降低其可靠性(PLC或者UPS之类器件受影响较大),而且,电气柜内温度升高也使变频器自身吸入的冷却空气温度升高,影响变频器自身可靠性。
如果采用较大的散热风扇,通过加大电气柜通风来加强电气柜的整体散热,则会带入较多灰尘,即使进风口安装有过滤器仍然会带入较多灰尘,同样会影响柜内电气元器件的可靠性和寿命。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种增强散热型变频器电气柜,它可以改善变频器电气柜的散热,延长柜内电气元件的寿命,提高系统整体的可靠性。
为解决上述技术问题,本实用新型的增强散热型变频器电气柜,在电气柜的侧面开设了进风口和出风口,进风口处安装可清洗式进风过滤器,所述可清洗式进风过滤器连接有一根通风软管,该通风软管的另一端使用磁性连接口与变频器进风口连接;出风口处安装变频器散热风道排风扇,所述变频器散热风道排风扇也连接有一根通风软管,该通风软管的另一端使用磁性连接口与变频器的出风口连接。
较佳的,电气柜顶部的散热风扇使用温控小型电气柜散热风扇。
本实用新型通过改进电气柜内的结构,为变频器设置单独散热风道,将变频器的散热与柜内其他电气元件隔离开,提升了变频器自身及电气柜整体的散热能力,从而降低了柜内电气元件的工作温度,达到了延长柜内电气元件寿命、提高其可靠性的目的。
附图说明
图1是现有变频器电气柜的结构及散热方式示意图;
图2是本实用新型的增强散热型变频器电气柜的结构及散热方式示意图。
图中附图标记说明如下:
1:可清洗式进风过滤器
2:通风软管(进风)
3:磁性连接口(进风)
4:磁性连接口(出风)
5:通风软管(出风)
6:变频器散热风道排风扇
7:温控小型电气柜散热风扇
8:进风口
9:出风口
10:变频器进风口
11:变频器出风口
具体实施方式
为对本实用新型的技术内容、特点与功效有更具体的了解,现结合图示的实施方式,详述如下:
本实用新型的增强散热型变频器电气柜为变频器设置了单独的散热风道,如图2所示,电气柜侧面(靠近变频器的侧面)增加专用的进风口8、出风口9,进风口8处安装可清洗式进风过滤器1,通风软管2一端与可清洗式进风过滤器1连接,另一端使用磁性连接口3与变频器进风口10连接;出风口9处安装有变频器散热风道排风扇6,通风软管5同样使用磁性连接口4与变频器出风口11处连接。
该增强散热型变频器电气柜在散热时,电气柜和变频器使用不同的风道。电气柜内的冷空气仍由柜门下部隔栅进入,由顶部散热风扇排出。而变频器内散热所需的冷空气则来自于电气柜外部,由电气柜侧面的进风口8吸入,经可清洗式进风过滤器1过滤后,再经由通风软管2、磁性连接口3和变频器进风口10进入变频器内部,然后从变频器上部出风口11经磁性连接口4、通风软管5和变频器散热风道排风扇6排出至电气柜外部。
由于电气柜内最大的热源——变频器使用了单独风道,其热量不再扩散在电气柜中,因此电气柜顶部的整体散热风扇可以改为温控小型电气柜散热风扇7。
与现有的变频器电气柜(图1)相比,本实用新型的上述增强散热型变频器电气柜(图2)具有以下优点和有益效果:
1.变频器采用了独立的散热风道,冷却空气由电气柜外直接吸入,相比原来由电气柜内吸入提高了冷却效果。
2.变频器的散热排风直接排出电气柜外,不再排在电气柜内,从而降低了电气柜内的温度,电气柜内部品的工作条件得到改善。
3.由于电气柜采用了较小的散热风扇,进入柜内的灰尘减少,从而延长了电气柜内部品的使用寿命,并提高了其可靠性。
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