Электроустановка с принудительным охлаждением

Изобретение относится к электротехнике. Техническим результатом является повышение надежности. Электроустановка с принудительным охлаждением содержит силовые электроприборы 1, установленные на радиаторах 3. Приводной электродвигатель 8 снабжен регулятором 9. Введено токовое реле 2, контакты которого 10 и 13 введены в цепь задания номинальной скорости регулятора 8 двигателя 7 насоса 6 и реле времени 12. В рабочем режиме регулятор 9 обеспечивает высокую скорость двигателя. При переходе в ждущий режим некоторое время эта скорость сохраняется (3-5 постоянных времени охлаждения), а затем в течение нескольких секунд снижается до 15-25% номинальной. 3 ил.

 

Изобретение относится к системам охлаждения силовых преобразователей.

Широко известная [1] электроустановка с охлаждением, содержащая, насос с электродвигателем, питаемый через регулятор, к входу которого подключен датчик температуры контура охлаждения. Недостаток такого устройства состоит в относительно низкой надежности.

Наиболее близким по технической сути является /2/ электроустановка с принудительным охлаждением, содержащая силовые электроприборы, установленные на радиаторах, полость которых включена в контур с бачком, теплообмеником и с жидкостным насосом с приводным электродвигателем, снабженным регулятором. Недостаток такого устройства состоит в относительно низком быстродействии при скачках тока в преобразователе, приводящим к колебаниям температуры электроприборов (термоциклы), что вызывает снижение надежности.

Технический результат предложения - повышение надежности.

Технический результат в первом варианте достигается тем, что к входу регулятора присоединен контакт токового реле электропреобразователя и параллельно ему включен контакт реле времени на отключение, а к входу регулятора присоединен контакт токового реле электроустановки и параллельно ему включен контакт реле времени с задержкой на отключение, а в цепь катушки этого реле включен второй контакт токового реле.

Технический результат во втором варианте обеспечивается тем, что введен дополнительно переключатель, средним выводом соединенный с сетью, размыкающие контакты которого соединены с регулятором, а замыкающие непосредственно с электродвигателем, в цепь катушки переключателя включен контакт токового реле электроустановки и параллельно ему включен контакт реле времени с задержкой на отключение, а в цепь катушки этого реле включен второй контакт токового реле.

Технический результат в третьем варианте достигается тем, что электродвигатель выполнен двухскоростным, обмотки которого подключены к разноименным выводам переключателя, средним выводом соединенного с сетью, в цепь катушки переключателя включен контакт токового реле электроустановки и параллельно ему включен контакт реле времени с задержкой на отключение, а в цепь катушки этого реле включен второй контакт токового реле.

На фиг. 1, 2, 3 представлены структурные схемы электроустановки. Силовые электроприборы (вентили, транзисторы) 1, содержат в входной или выходной цепи датчик тока 2. Они расположены на радиаторах 3, внутренние полости, которых изолирующими шлангами 4 соединены с бачком 5, насосом 6 и теплообменником 7 (вода-воздух или вода-вода). Насос 6 снабжен электродвигателем 8, питающимся от регулятора 9, к входу управления которого присоединен контакт 10 токового реле 2 и контакт 11 реле 12 времени, в цепь катушки которого введен второй контакт 13 токового реле 2. На фиг. 2, 3, где показаны только электрические узлы системы охлаждения, дополнительно введен переключатель с катушкой 14 и переключающими контактами 15, а на фиг. 2 - дополнительно блок-контакт 16. На фиг. 3 электродвигатель 8 выполнен двухскоростным.

Устройство работает следующим образом. Электроустановка, известным образом посредством силовых приборов 1, снабженных системой управления (на чертеже не показана) преобразует электроэнергию одного вида (переменного, постоянного) в энергию другого вида или такого же, но с другими параметрами. При этом в приборах 1 теряется часть энергии, превращающаяся в тепло, которое радиаторами 3 передается жидкости (вода, ее смесь с присадками и т.п.), которая циркулирует по контуру охлаждения, благодаря работе насоса 6. Проходя через теплообменик 7, жидкость охлаждается, отдавая тепло в воздух или во второй водяной контур охлаждения. Регулятор 9 (частоты или напряжения) обеспечивает работу электродвигателя 8, а следовательно и охлаждающей жидкости, с переменной скоростью. В рабочем состоянии реле 2 тока включено и его контакт 10 замкнут устанавливая высокую скорость, обеспечивающую высокую эффективность охлаждения. При переходе в ждущий режим (когда тока в электроприборах 1 нет) реле 2 отключает свои контакты 10, 13, но контакт 11 реле 12 времени замкнут, обеспечивая еще в течение некоторого времени высокий теплоотбор за счет быстрого протока охлаждающей жидкости. Это время определяется экспериментально и равно 3-5 постоянным времени охлаждения электроприборов 1. Такая задержка времени обеспечивает снижение температуры в преддверии возможного внезапного приложения токовой нагрузки на электроприборы 1. После этого контакт 11 размыкается и регулятор 9 плавно (несколько секунд) снижает частоту вращения двигателя 7 до низкого значения 15-25% номинального. Плавное снижение исключает возможные гидроудары в системе охлаждения и теплообменнике 4. В ждущем режиме медленный ток жидкости обеспечивает исключение отложений в ней и снижения электрического сопротивления. На фиг. 2 переключатель 15 в ждущем режиме питает электродвигатель 8 через регулятор 9, обеспечивая пониженную частоту вращения, а под нагрузкой, когда срабатывает токовое реле 10, переключатель катушкой 14, воздействуя на контакты 15, 16, отключает регулятор 9, подключает двигатель 8 напрямую к промышленной сети, чем обеспечивается повышение частоты вращения. Аналогично на фиг. 3 переключатель контактами 15 в ждущем режиме обеспечивает питание обмотки двигателя низкой частоты вращения, а в рабочем режиме (когда электроприборы 1- под нагрузкой) - питает обмотку повышенной частоты вращения.

Источники информации:

1. Патент на изобретение РФ №2247036.

2. Патент на изобретение РФ №2280294.

Электроустановка с принудительным охлаждением, содержащая силовые электроприборы, установленные на радиаторах, полость которых включена в контур с баком, теплообменником и с жидкостным насосом с приводным электродвигателем, снабженным регулятором, отличающаяся тем, что к входу регулятора присоединен контакт токового реле электроустановки и параллельно ему включен контакт реле времени на отключение, а в цепь катушки этого реле включен второй контакт токового реле и регулятор выполнен со свойством плавного снижения частоты вращения перед остановкой.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системе охлаждения для серверных шкафов, предназначено для отведения тепла от электронных компонентов высокопроизводительных серверов и может быть использовано в центрах обработки данных (ЦОД), на предприятиях, в офисах фирм, в домашних условиях как внутри серверных шкафов, так и вне их.

Изобретение относится к системе охлаждения для серверных шкафов, предназначено для отведения тепла от электронных компонентов высокопроизводительных серверов и может быть использовано в центрах обработки данных (ЦОД), на предприятиях, в офисах фирм, в домашних условиях как внутри серверных шкафов, так и вне их.

Изобретение относится к области электротехники, в частности к полупроводниковым преобразователям постоянного напряжения, используемым в системах автономного электроснабжения и регулируемом электроприводе.

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в системах охлаждения электронного оборудования. В способе охлаждения электронного оборудования пленочными и капельными потоками жидкости с использованием оребрения поверхность электронного компонента орошают потоками микрокапель жидкости с помощью каплеформирователя, расположенного в верхней стенке канала, поверхность электронного компонента структурируют путем нанесения ребер треугольного сечения, ориентированных вдоль течения, при этом каплеформирователь расположен по всей длине электронного компонента.

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в системах охлаждения электронного оборудования. В способе охлаждения электронного оборудования пленочными и капельными потоками жидкости с использованием оребрения поверхность электронного компонента орошают потоками микрокапель жидкости с помощью каплеформирователя, расположенного в верхней стенке канала, поверхность электронного компонента структурируют путем нанесения ребер треугольного сечения, ориентированных вдоль течения, при этом каплеформирователь расположен по всей длине электронного компонента.

Изобретение относится к конструкции модульного, предварительно изготовленного центра обработки данных (ЦОД), в которой используется множество узлов кареток, связанных с каждой из множества блочных структур.

Изобретение относится к системам охлаждения электронных блоков различной аппаратуры, в том числе радиоэлектронной, работающей при различных температурных режимах.

Изобретение относится к области электротехники в частности однофазному, неизолированному, миниатюрному силовому инвертору для преобразования постоянного тока в переменный и предназначено для создания силового инвертора с выходной удельной мощностью более 3000 Вт/дм3.

Изобретение относится к мобильному терминалу и, в частности, к теплоотводящей и экранирующей конструкции мобильного терминала. Технический результат – обеспечение возможности выполнения мобильного терминала и теплоотводящей и экранирующей конструкции легче и тоньше.

Изобретение относится к мобильному терминалу и, в частности, к теплоотводящей и экранирующей конструкции мобильного терминала. Технический результат – обеспечение возможности выполнения мобильного терминала и теплоотводящей и экранирующей конструкции легче и тоньше.

Использование: в области электротехники для релейной защиты электрических машин переменного тока. Технический результат - расширение функциональных возможностей защиты электрической машины переменного тока, которое позволит уменьшить стоимость этой защиты и резко сократить размеры повреждения машины переменного тока.

Использование: в области электротехники. Технический результат - возможность определения постоянной времени нагрева сухого трансформатора на основании трех несложных измерений.

Использование: в области электротехники. Технический результат заключается в повышении эксплуатационной надежности и эффективности ограничения перегрузки высоковольтной кабельной линии электропередачи.

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение эффективности защиты зарядного интерфейса.

Использование: в области электротехники. Технический результат - предотвращение чрезмерных отключений и перезапусков электронной схемы.

Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение безопасности и надежности передачи энергии.

Изобретение относится к линиям электроснабжения. Определитель температуры провода контактной сети и воздушных линий электропередачи содержит датчик тока, датчик скорости ветра, датчик температуры окружающей среды, первый и второй функциональные преобразователи, блок вычисления перегрева, первый и второй сумматоры, источник стабилизированного напряжения, первый, второй, третий и четвертый задатчики постоянных параметров коэффициента теплоотдачи конвенцией, задатчик периметра провода, задатчик степени черноты поверхности провода и исполнительный орган, а также датчик направления ветра, датчик относительной влажности воздуха, первое, второе и третье программируемые многофункциональные средства, первый и второй переключатели с управляемым входом, первый, второй и третий пороговые элементы, первый и второй умножители, схему совпадения, задатчики массы, удельной теплоемкости, сопротивления единицы длины провода, задатчик температурного коэффициента сопротивления провода и блок масштабного коэффициента тока.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в устройствах питания асинхронных двигателей как общепромышленного, так и специального назначения.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для защиты электрических двигателей от тепловых перегрузок. Техническим результатом является повышение точности порога срабатывания защиты.

Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение точности определения времени срабатывания защиты.
Наверх