[实用新型]一种新型液冷散热器有效
申请号: | 201520373763.0 | 申请日: | 2015-06-03 |
公开(公告)号: | CN204669801U | 公开(公告)日: | 2015-09-23 |
发明(设计)人: | 周笑天 | 申请(专利权)人: | 北京合力电气传动控制技术有限责任公司 |
主分类号: | H05K7/20 | 分类号: | H05K7/20 |
代理公司: | 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙) 11371 | 代理人: | 毕强 |
地址: | 102206 北京市昌平区回*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 新型 散热器 | ||
技术领域
本实用新型涉及电气散热设备技术领域,尤其涉及一种新型液冷散热器。
背景技术
在大功率变频器中,诸如IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)绝缘栅双极型晶体管、功率电阻、整理桥等器件由于在通过大电流的过程中会散发大量的热量,通常需要使用液冷板对其散热。
然而,传统常规的液冷板中的水道都是处于同一水平面上,而流体(即冷却液)在水道内部的流动过程中,在流经折弯处或管径突变的情况下会形成细小的气泡,若是不将气泡排出就会严重影响散热器的散热能力。通常行业内避免这种现象发生的方式是将液冷板竖直放置使用,流体流动方向为下进上出,这样一来可以将气泡由上方的出液口排出。但是,针对较为紧凑的产品内部空间,常规的使用方式(即竖直放置液冷板)会造成接插件及铜排布置困难、占用空间大,而且也经常会存在水道内气泡排不尽的问题,严重影响散热器的散热效率,引发功率器件过热故障甚至过热损毁。
综上所述,如何克服传统技术中的液冷散热器容易堆积气泡,导致散热效率不高,结构构造不合理的技术缺陷,是本领域技术人员亟待解决的技术问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种新型液冷散热器,以解决上述问题。
为了达到上述目的,本实用新型的技术方案是这样实现的:
本实用新型提供了一种新型液冷散热器,包括液冷板基体1和设置在所述液冷板基体1的侧面的进液口20和出液口21以及设置在所述液冷板基体1的内层的多级平面水道5,其中:
所述液冷板基体1的表面用于安装设置电器元件3;
所述液冷板基体1内层的所述多级平面水道5分别与所述进液口20和所述出液口21连通;且所述多级平面水道5包括至少两个处于不同高度位置的平面水道,且相邻两个不同高度位置的平面水道之间设置有水道斜坡4。
优选的,作为一种可实施方式,所述液冷板基体1具体包括基座和盖板;所述多级平面水道5直接在所述液冷板基体1上铣成型;所述基座与所述盖板之间为焊接固定连接。
优选的,作为一种可实施方式,所述盖板的异侧为液冷板基体器件安装面;所述电器元件3可拆卸连接在所述液冷板基体器件安装面上。
优选的,作为一种可实施方式,所述多级平面水道5具体包括两个处于不同高度位置的平面水道,即分别为第一平面水道51和第二平面水道52;
其中,所述进液口20和所述出液口21具体与所述第一平面水道51连通,且所述第一平面水道51的位置高度高于所述第二平面水道52的位置高度;所述第一平面水道51与所述第二平面水道52之间设置有水道斜坡4。
优选的,作为一种可实施方式,所述多级平面水道5具体包括三个处于不同高度位置的平面水道,即分别为第一平面水道51和第二平面水道52、第三平面水道53;
其中,所述进液口20和所述出液口21具体与所述第一平面水道51连通,且所述第一平面水道51的位置高度高于所述第二平面水道52的位置高度,所述第二平面水道52的位置高度高于所述第三平面水道53的位置高度;所述第一平面水道51与所述第二平面水道52之间,所述第二平面水道52与所述第三平面水道53之间均设置有水道斜坡4。
优选的,作为一种可实施方式,所述多级平面水道5内部还设置有圆柱体形或是长方体形凸起物6。
与现有技术相比,本实用新型实施例的优点在于:
本实用新型提供的一种新型液冷散热器,上述新型液冷散热器主要由液冷板基体1、进液口20、出液口21以及设置在所述液冷板基体1的内层的多级平面水道5等结构组成;
其中,所述液冷板基体1的表面上安装设置有电器元件3(IGBT绝缘栅双极型晶体管、功率电阻、整理桥等器件);同时所述液冷板基体1内层的所述多级平面水道5分别与所述进液口20和所述出液口21连通;多级平面水道5具体为水平安装的至少两个不同高度位置的平面水道(即异水平面水道布置),上述平面水道可以是两个,三个或是多个(具体数量不同限定),且相邻的每两个不同高度位置的平面水道之间设置有水道斜坡4。这样一来,液体在多级平面水道内流动时,即使流体在水道内部的流动过程中,在流经折弯处或管径突变的情况下形成了细小的气泡,也会在流体的带动下,通过水道斜坡4,再由出液口21排出(然而有一部分气泡会在遇到水道斜坡时发生形变而破裂,同时也避免了气泡的堆积),使气体不会在水道中堆积,这样可以减小流体与液冷板安装面间的接触热阻,提高了液冷的对流换热系数(以及换热效率),从而增强了散热器的散热效率。
附图说明
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