[实用新型]水冷式高频开关整流电源有效
申请号: | 201821493781.2 | 申请日: | 2018-09-12 |
公开(公告)号: | CN208623559U | 公开(公告)日: | 2019-03-19 |
发明(设计)人: | 陈伟 | 申请(专利权)人: | 绍兴市越发电器有限公司 |
主分类号: | H02M7/00 | 分类号: | H02M7/00;H05K7/20 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 312072 *** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电源箱 水冷流道 冷却水 水泵 高频开关整流电源 进水管 水冷板 水冷式 元器件 连通 技术方案要点 本实用新型 高频变压器 桥式整流器 内部设置 热量带走 外部设置 有效传导 整流电源 出水端 出水管 出水口 进水端 出水 附着 进水 电源 流动 | ||
本实用新型公开了一种水冷式高频开关整流电源,涉及整流电源技术领域,其技术方案要点是:包括电源箱、高频变压器以及桥式整流器;电源箱内部上设置有水冷板,水冷板内部设置有水冷流道,水冷流道两端分别为进水端以及出水端;电源箱上穿设有连通于进水端的进水管,电源箱外部设置有水泵,且水泵的出水口与进水管凸出于电源箱的端部相连;电源箱上穿设有连通于出水端的出水管。在使用过程中,通过水泵将冷却水注入到水冷流道中,当冷却水于水冷流道中流动时,冷却水能够将电源箱中的热量带走,而且在此过程中,外界的杂质不易就进入到电源箱内部并附着于电源箱内部的元器件上,使得元器件产生的热量能够有效传导至电源箱内的空气中。
技术领域
本实用新型涉及整流电源技术领域,特别涉及一种水冷式高频开关整流电源。
背景技术
随着电力电子器件、装置的拓扑结构及控制技术的发展,现代电力电子技术已经成为高效、节能、传统设备改造及产业升级的重要手段和关键因素。近年来国内外相继研制出用于低压领域的高效高频开关电源。开关电源是利用现代电力电子技术,控制半导体开关器件开通和关断的时间比率,维持输出电压电流稳定的一种电源,开关电源一般由主电路和控制电路构成。传统电镀电解直流电源主要采用工频整流、不可控整流、晶闸管可控整流技术,电源装备体积大、能耗高、效率低,且网侧功率因数低、谐波含量高,严重影响了企业配电网的安全运行。与传统工频整流电源相比,新型开关电源具有高效节能,重量轻,体积小,动态性能好,适应性更强,有利于实现工艺过程自动化和智能化控制等显著优点。
由于高频开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,功耗小,转化率高,且体积和重量只有线性电源的20%~30%,故目前它已成为稳压电源的主流产品,在工业领域有着非常广泛的应用。中大型高频开关电源在工作时会产生大量热量,需要通过内置或者外置的散热装置进行冷却,否则机内温度过高,机器不能正常工作。
目前,公告号为CN207251441U的中国专利公开了一种风冷式高频开关电源的结构,包括电源主体,所述电源主体由设置在该电源主体侧面的电源箱及设置在该电源主体内部的高频变压器构成,所述高频变压器的一侧安装有全桥整流器,所述全桥整流器的侧面安装有电导管,且所述全桥整流器与高频变压器通过电导管电连接,所述全桥整流器的一侧安装有电流接入器;所述电源箱的底部安装有散热风扇。
在使用过程中,通过散热风扇向电源主体内部吹风用于对电源主体进行冷却。不过这一过程中,风会夹带较多杂质进入到电源主体内部,且部分进入到电源主体的杂质会附着于电源主体内部各个元器件上。随着使用时间的增长,灰尘将各元器件覆盖且极大程度上降低了电源主体的散热能力。
实用新型内容
针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种水冷式高频开关整流电源,其具有在使用过程中能够得到充分冷却,且在冷却过程中杂质不易进入的优势。
本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种水冷式高频开关整流电源,包括电源箱、设置于所述电源箱内部的高频变压器、设置于所述电源箱内部并与所述高频变压器电连接的桥式整流器;所述电源箱内部上设置有水冷板,所述水冷板内部设置有供冷却水流动的水冷流道,所述水冷流道两端分别为进水端以及出水端;所述桥式整流器通过螺栓压紧连接于所述水冷板外侧壁;所述电源箱上穿设有连通于所述进水端的进水管,所述电源箱外部设置有水泵,且所述水泵的出水口与所述进水管凸出于所述电源箱的端部相连;所述电源箱上穿设有连通于所述出水端的出水管。
通过上述技术方案,在使用该整流电源时,通过水管将水泵的进水口与外部水源相连;接着将水泵开启,水泵将外部水源中的冷却水经由水管吸入到水泵内部,水泵对内部的冷却水进行加压之后送入至进水管内部,之后进水管内部的冷却水流入到水冷流道内部并最终从出水管排出。在冷却水于水冷流道中流动的过程中,由于电源箱内部温度大于冷却水的温度,所述电源箱内的热量经由水冷管道传导至冷却水中,使得电源箱内的温度得以降低。同时,这一过程中,外界环境的杂质不易进入到电源箱内部并附着于电源箱内部的元器件上,一定程度上保证了电源主体自身的散热能力。
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