[发明专利]冷却系统在审
申请号: | 201810691047.5 | 申请日: | 2018-06-28 |
公开(公告)号: | CN108955081A | 公开(公告)日: | 2018-12-07 |
发明(设计)人: | 高杨;彭云;马盛骏 | 申请(专利权)人: | 北京金风科创风电设备有限公司 |
主分类号: | F25D31/00 | 分类号: | F25D31/00 |
代理公司: | 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 11250 | 代理人: | 吴黎 |
地址: | 100176 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 换热组件 产热部件 热交换 发热部件 冷却系统 降低设备 运行费用 冷却 节约空间 热量计量 外部环境 整体规划 换热量 节约 并联 土地资源 计量 投资 保证 | ||
本发明公开了一种冷却系统,用于对多个产热部件进行冷却,包括:多个并联的第一换热组件与各个发热部件进行热交换,第二换热组件再与第一换热组件进行热交换,并与外部环境进行热交换,可以将多个产热部件的冷却系统进行集成,降低设备的初始投资和节约运行费用降低设备的初始投资和节约运行费用,便于实验中心整体规划,节约空间和土地资源,通过热量计量组件可以分别计量各个第一换热组件中的第一换热量,进而可以获得第一换热组件对应的发热部件的产热量,第二换热组件可以通过各个发热部件的产热量针对性的进行工作状态的调整,可以较为精确的对各个产热部件进行针对性的冷却,可以保证各个产热部件正常运行。
技术领域
本发明涉及发电技术领域,具体涉及到一种冷却系统。
背景技术
随着发电机组单机容量的日趋增大,机组装机环境日趋严苛,整机、子系统、子部件的热问题成为机组设计、运行的巨大挑战。以风力发电机组为例进行说明,从机组单机容量而言,已发展至单机8MW、10MW更高容量级别,机组自身的产热已达到上百KW或MW级别。伴随着单机容量的增加,机组子系统及整机对应的发热量剧增,如何确保产品对应子系统、子部件的温度指标成为设计的关键。
在产品设计之初通常通过理论计算、仿真分析手段确保大容量机组在各种环境工况对应的各项指标,目前可以对风力发电机组通过试验台进行测试,而风力发电机组试验台的各个子系统工作驱动方式大多通过电机,或者通过液压执行机构进行工作,试验台在工作过程中会伴随有大量的热产生,需要对各个子系统进行冷区,由于风力发电机组的实验台的各个子系统并非同时工作,传统的试验台的各个子系统对应有各自冷却系统,以方便分别进行冷却控制。然而,现有的冷却系统基本呈现分散式布局配置,会造成设备数量多,占地面积大;正是由于实验台各个子系统并非同时工作特点,导致很多设备处于闲置状态,造成设备利用率低,投资成本高。
发明内容
本发明要解决现有的发电机组试验台冷却系统的设备利用率低,投资成本高的问题。
本发明实施例提供了一种冷却系统,用于对多个产热部件进行冷却,包括:多个第一换热组件,分别与各个产热部件对应,用于与各个产热部件进行热交换;第二换热组件,包括多个循环支路,循环支路分别对应连接至多个第一换热组件,第二换热组件分别于第一换热组件和外部环境进行热交换;热量计量组件,设置于多个循环支路,用于分别计量第一换热组件的第一换热量;第二换热装置根据第一换热量调整工作状态。基于风力发电机组实验中心各个子系统特性,相对于现有、传统相对分散的冷却系统,提出了一套集中冷却系统,该冷却系统可以满足实验中心各个子系统散热需求,从而保证各个子系统正常运行。多个并联的第一换热组件与各个发热部件进行热交换,第二换热组件再与第一换热组件进行热交换,并与外部环境进行热交换,可以将多个产热部件的冷却系统进行集成,降低设备的初始投资和节约运行费用降低设备的初始投资和节约运行费用,便于实验中心整体规划,节约空间和土地资源,通过热量计量组件可以分别计量各个第一换热组件中的第一换热量,进而可以获得第一换热组件对应的发热部件的产热量,第二换热组件可以通过各个发热部件的产热量针对性的进行工作状态的调整,可以较为精确的对各个产热部件进行针对性的冷却,可以保证各个产热部件正常运行。
可选地,第二换热组件包括:外部换热器,通过汇集管路与循环支路连接,用于与外部环境进行热交换。
可选地,外部换热器与外部环境进行热交换的第二换热量基于第一换热量调整。
可选地,第二换热组件还包括流量调节装置,设置在汇集管路上,用于根据第一换热量调节循环支路内介质的流量。
可选地,流量调节装置输送的介质的流量基于所述第一换热量调整。
可选地,汇集管路包括多个并联的支管路,流量调节装置包括多个变频泵和/或流量调节阀体,分别对应设置于支管路。
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