CN112910219A - 一种高效节能的变频器散热装置 - Google Patents

一种高效节能的变频器散热装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种高效节能的变频器散热装置,包括蓄水框,所述蓄水框的中心固定连接有散热框,所述变频框的内部设有变频框,所述蓄水框的内部设有蓄水池和维修仓,所述维修仓内部设有气压管,所述水池隔板的底端固定连接有冷却水管,所述蓄水框的内侧壁固定连接有抽水泵支架,所述抽水泵支架的一端固定连接有抽水泵。本发明,解决了变频器在水中工作增设防水层的问题,实现了对变频器的水冷降温和风冷降温的双重降温效果,通过定时向添料外框中投入降温物质,实现了对冷却水管中的水温有效地提供了降温的保障,避免了冷却水管中水温由于吸入变频器的热量而达不到良好的降温效果的情况。

Description

一种高效节能的变频器散热装置
技术领域
本发明涉及变频设备技术领域,尤其涉及一种高效节能的变频器散热装置。
背景技术
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备;它主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成;变频器有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等。
现在工厂内对于变频器的散热只是将变频器放入水中,进行相应的水冷或者普通的风扇的散热,再通过厂内的空调想达到降温的效果,这非常不理想,而且,变频器长期在水中经过长期的放置,就需要对变频器的外框增加良好的防水层,这样就严重影响了变频器的散热效果,设置防水层还需要投入大量的经费,造成成本的增加;如果不设置防水层,变频器由于长期放置在水中,可能会出现对其工作性能的影响,从而缩减了机器的寿命。
有一部分变频器中虽然设置了冷却水管,但是由于需要变频器中的热量进入冷却水管中的水中,可能导致冷却水管中的水温整体升高,由于没有及时对冷却水管中的水进行降温,从而达不到对变频器的有效降温。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中变频器在工作过程中增设防水层成本昂贵和产生震动以及噪音的缺点,而提出的一种高效节能的变频器散热装置。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种高效节能的变频器散热装置,包括蓄水框,所述蓄水框的中心固定连接有散热框,所述散热框的内部设有变频框,所述蓄水框的内部设有蓄水池和维修仓,所述蓄水池与维修仓之间设有水池隔板,所述水池隔板的底端与蓄水框的内侧壁固定连接,所述水池隔板的顶部与散热框的底部固定连接,所述维修仓内部设有气压管,所述气压管贯穿散热框和变频框并延伸至变频框内部,所述水池隔板的底端固定连接有冷却水管,所述蓄水框的内侧壁固定连接有抽水泵支架,所述抽水泵支架的一端固定连接有抽水泵,所述抽水泵的两端与冷却水管连接,所述冷却水管的内侧壁转动连接有主转轴,所述主转轴位于冷却水管外侧的外侧壁固定套接有两个第一转套,一个所述第一转套的外侧壁固定套接有驱动传送带,所述冷却水管的外侧壁固定连接有添料外框,所述添料外框的中心转动连接有添料转轴,所述添料转轴的外侧壁开设有多个添料凹槽,所述添料转轴的一侧固定连接有驱动转轴,所述驱动转轴的外侧壁固定套接有驱动转套,所述驱动转套的外侧壁与驱动传送带转动连接。
优选地,所述变频框的底部固定连接有多个减震器,所述减震器的顶部固定连接有橡胶垫圈。
优选地,所述气压管位于变频框内部的内侧壁滑动连接有第一活塞,所述气压管位于维修仓内部的内侧壁滑动连接有第二活塞,所述第二活塞的顶端固定连接有伸缩弹簧,所述伸缩弹簧的另一端与气压管的内侧壁固定连接,所述第二活塞的底部固定连接有第一触片。
优选地,所述抽水泵的启动端固定连接有第二触片。
优选地,所述冷却水管与主转轴连接处固定连接有密封橡胶套,所述主转轴位于冷却水管内部的外侧壁固定套接有两个旋转叶片,两个所述旋转叶片的转动方向相反,所述第一转套的外侧壁转动套接有与之对应的传送带,所述蓄水框的内侧壁固定连接有两个风扇支架和多个风扇转轴转座,所述风扇支架的中心转动连接有多个风扇转轴,所述风扇转轴的一端固定连接有散热风扇,所述风扇转轴的另一端与风扇转轴转座转动连接,所述风扇转轴的外侧壁固定套接有第二转套,所述第二转套的外侧壁与传送带转动套接。
优选地,所述蓄水池的一侧顶端设有进水管,所述进水管的顶部固定连接有进水盖。
优选地,所述维修仓的外侧壁设有维修盖。
优选地,所述冷却水管贯穿水池隔板和散热框迂回到蓄水池内部,所述冷却水管将变频框的三侧包围,所述主转轴的两端设有两个主转轴转座,所述主转轴转座与散热框的内侧壁固定连接。
相比现有技术,本发明的有益效果为:
1、通过抽水泵带动冷却水沿着冷却水管抽动,由于冷却水管围绕着变频框设置的,这使得变频器周围得到了水冷降温,解决了工厂内部变频器长期在水中放置的问题,从而避免了变频器直接放在水中对其功能造成的影响,实现了水冷降温的效果,同时,通过添料外框、添料转轴、驱动转轴的设置,定时向添料外框中投入降温物质,实现了对冷却水管中的水温有效地提供了降温的保障,避免了冷却水管中水温由于吸入变频器的热量而达不到良好的降温效果的情况;通过水在冷却水管中的抽动,带动旋转叶片的转动,从而实现了对散热风扇的转动,由于散热风扇的转动从而提供了风能,则又提供了风冷降温的效果。
2、通过第一触片和第二触片的设置,实现了对抽水泵的自启动,避免了人工手动启动的麻烦步骤,节省了相应的人为操作,实现了本散热装置的自动启动;通过减震器和橡胶垫圈的设置,有效的降低了变频器在工作过程中的震动,实现了对变频器的固定工作效果。
综上所述,本高效节能的变频器散热装置解决了变频器在水中工作增设防水层的问题,实现了对变频器的水冷降温和风冷降温的双重降温效果,通过定时向添料外框中投入降温物质,实现了对冷却水管中的水温有效地提供了降温的保障,避免了冷却水管中水温由于吸入变频器的热量而达不到良好的降温效果的情况。
附图说明
图1为本发明提出的一种高效节能的变频器散热装置的结构示意图;
图2为本发明提出的一种高效节能的变频器散热装置的A结构示意图;
图3为本发明提出的一种高效节能的变频器散热装置的B结构示意图;
图4为本发明提出的一种高效节能的变频器散热装置的C结构示意图;
图5为本发明提出的一种高效节能的变频器散热装置的D结构示意图;
图6为本发明提出的一种高效节能的变频器散热装置添料外框的结构示意图。
图中:1蓄水框、2散热框、3水池隔板、4冷却水管、5抽水泵、6维修盖、7风扇支架、8传送带、9散热风扇、10橡胶垫圈、11主转轴、12减震器、13风扇转轴、14进水管、15驱动传送带、16进水盖、17变频框、18第二转套、19气压管、20第一活塞、21第一转套、22旋转叶片、23密封橡胶套、24伸缩弹簧、25第二活塞、26第一触片、27第二触片、28抽水泵支架、29蓄水池、30维修仓、31驱动转套、32驱动转轴、33添料外框、34添料转轴、35添料凹槽。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
参照图1-6,一种高效节能的变频器散热装置,包括蓄水框1,蓄水框1的中心固定连接有散热框2,散热框2的内部设有变频框17,蓄水框1的内部设有蓄水池29和维修仓30,蓄水池29与维修仓30之间设有水池隔板3,水池隔板3的底端与蓄水框1的内侧壁固定连接,水池隔板3的顶部与散热框2的底部固定连接,维修仓30内部设有气压管19,气压管19贯穿散热框2和变频框17并延伸至变频框17内部,水池隔板3的底端固定连接有冷却水管4,蓄水框1的内侧壁固定连接有抽水泵支架28,抽水泵支架28的一端固定连接有抽水泵5,通过抽水泵5带动冷却水沿着冷却水管4抽动,由于冷却水管4围绕着变频框17设置的,这使得变频器周围得到了水冷降温,解决了工厂内部变频器长期在水中放置的问题,从而避免了变频器直接放在水中对其功能造成的影响,实现了水冷降温的效果;抽水泵5的两端与冷却水管4连接,冷却水管4的内侧壁转动连接有主转轴11,主转轴11位于冷却水管4外侧的外侧壁固定套接有两个第一转套21,一个第一转套21的外侧壁固定套接有驱动传送带15,冷却水管4的外侧壁固定连接有添料外框33,添料外框33的中心转动连接有添料转轴34,添料转轴34的外侧壁开设有多个添料凹槽35,添料转轴34的一侧固定连接有驱动转轴32,通过添料外框33、添料转轴34、驱动转轴32的设置,定时向添料外框33中投入降温物质,实现了对冷却水管4中的水温有效地提供了降温的保障,避免了冷却水管4中水温由于吸入变频器的热量而达不到良好的降温效果的情况;驱动转轴32的外侧壁固定套接有驱动转套31,驱动转套31的外侧壁与驱动传送带15转动连接。
变频框17的底部固定连接有多个减震器12,减震器12的顶部固定连接有橡胶垫圈10;通过减震器12和橡胶垫圈10的设置,有效的降低了变频器在工作过程中的震动,实现了对变频器的固定工作效果。
气压管19位于变频框17内部的内侧壁滑动连接有第一活塞20,气压管19位于维修仓30内部的内侧壁滑动连接有第二活塞25,第二活塞25的顶端固定连接有伸缩弹簧24,伸缩弹簧24的另一端与气压管19的内侧壁固定连接,第二活塞25的底部固定连接有第一触片26;通过第一触片26和第二触片27的设置,实现了对抽水泵5的自启动,避免了人工手动启动的麻烦步骤,节省了相应的人为操作,实现了本散热装置的自动启动。
冷却水管4与主转轴11连接处固定连接有密封橡胶套23,主转轴11位于冷却水管4内部的外侧壁固定套接有两个旋转叶片22,两个旋转叶片22的转动方向相反,第一转套21的外侧壁转动套接有与之对应的传送带8,蓄水框1的内侧壁固定连接有两个风扇支架7和多个风扇转轴转座,风扇支架7的中心转动连接有多个风扇转轴13,风扇转轴13的一端固定连接有散热风扇9,通过水在冷却水管4中的抽动,带动旋转叶片22的转动,从而实现了对散热风扇9的转动,由于散热风扇9的转动从而提供了风能,则又提供了风冷降温的效果;风扇转轴13的另一端与风扇转轴转座转动连接,风扇转轴13的外侧壁固定套接有第二转套18,第二转套18的外侧壁与传送带8转动套接。
蓄水池29的一侧顶端设有进水管14,进水管14的顶部固定连接有进水盖16,维修仓30的外侧壁设有维修盖6,冷却水管4贯穿水池隔板3和散热框2迂回到蓄水池29内部,冷却水管4将变频框17的三侧包围,主转轴11的两端设有两个主转轴转座,主转轴转座与散热框2的内侧壁固定连接。
工作原理:
本发明中,变频器在工作过程中产生大量的热,使得变频框17内部气压上升,通时气压管19内部气压上升,第一活塞20向右滑动,带动第二活塞25向下滑动,伸缩弹簧24拉伸,接而第一触片26与第二触片27接触,从而启动抽水泵5,由于抽水泵5的启动,使得冷却液从冷却水管4上升,接而充满整个冷却水管4,达到对变频器周围的水冷降温效果。
由于冷却液在冷却水管中抽动,接而带动旋转叶片22转动,接着主转轴11也随之转动,相应的第一转套21也相应的转动,带动传送带8转动,从而带动第二转套18转动,然后风扇转轴13转动,接而带动散热风扇9转动,为变频器提供了相应的风冷降温效果。
第一转套21转动的同时,带动驱动传送带15转动,接着,驱动转套31随之转动,从而带动驱动转轴32的转动,则添料转轴34转动,定时向添料外框33中投放降温物质,降温物质随着添料凹槽35的转动进入冷却水管4内部,达到对冷却水管4中水的降温效果,避免了冷却水管4中的水因吸收变频器的热量导致温度上升而使降温效果下降的情况。
当关闭变频器时,由于变频框17内部的温度下降,第一活塞20复位,接着伸缩弹簧24复位带动第二活塞25复位,则第一触片26离开第二触片27,抽水泵5也停止工作,冷却水管4中的冷却液停止流动。旋转叶片22随之停止转动,接而主转轴11停止转动,第一转套21停止转动,则传送带8停止转动,第二转套18也停止转动,接而风扇转轴13停止转动,即散热风扇9也停止转动。
本散热装置经过长时间的使用,可以通过打开维修盖6,对相应的抽水泵5,第一触片26,第一触片27等部件的效果进行测试维修,进而继续保延长该散热装置的使用寿命。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种高效节能的变频器散热装置,包括蓄水框(1),其特征在于,所述蓄水框(1)的中心固定连接有散热框(2),所述散热框(2)的内部设有变频框(17),所述蓄水框(1)的内部设有蓄水池(29)和维修仓(30),所述蓄水池(29)与维修仓(30)之间设有水池隔板(3),所述水池隔板(3)的底端与蓄水框(1)的内侧壁固定连接,所述水池隔板(3)的顶部与散热框(2)的底部固定连接,所述维修仓(30)内部设有气压管(19),所述气压管(19)贯穿散热框(2)和变频框(17)并延伸至变频框(17)内部,所述水池隔板(3)的底端固定连接有冷却水管(4),所述蓄水框(1)的内侧壁固定连接有抽水泵支架(28),所述抽水泵支架(28)的一端固定连接有抽水泵(5),所述抽水泵(5)的两端与冷却水管(4)连接,所述冷却水管(4)的内侧壁转动连接有主转轴(11),所述主转轴(11)位于冷却水管(4)外侧的外侧壁固定套接有两个第一转套(21),一个所述第一转套(21)的外侧壁固定套接有驱动传送带(15),所述冷却水管(4)的外侧壁固定连接有添料外框(33),所述添料外框(33)的中心转动连接有添料转轴(34),所述添料转轴(34)的外侧壁开设有多个添料凹槽(35),所述添料转轴(34)的一侧固定连接有驱动转轴(32),所述驱动转轴(32)的外侧壁固定套接有驱动转套(31),所述驱动转套(31)的外侧壁与驱动传送带(15)转动连接。
2.根据权利要求1所述的一种高效节能的变频器散热装置,其特征在于,所述变频框(17)的底部固定连接有多个减震器(12),所述减震器(12)的顶部固定连接有橡胶垫圈(10)。
3.根据权利要求1所述的一种高效节能的变频器散热装置,其特征在于,所述气压管(19)位于变频框(17)内部的内侧壁滑动连接有第一活塞(20),所述气压管(19)位于维修仓(30)内部的内侧壁滑动连接有第二活塞(25),所述第二活塞(25)的顶端固定连接有伸缩弹簧(24),所述伸缩弹簧(24)的另一端与气压管(19)的内侧壁固定连接,所述第二活塞(25)的底部固定连接有第一触片(26)。
4.根据权利要求1所述的一种高效节能的变频器散热装置,其特征在于,所述抽水泵(5)的启动端固定连接有第二触片(27)。
5.根据权利要求1所述的一种高效节能的变频器散热装置,其特征在于,所述冷却水管(4)与主转轴(11)连接处固定连接有密封橡胶套(23),所述主转轴(11)位于冷却水管(4)内部的外侧壁固定套接有两个旋转叶片(22),两个所述旋转叶片(22)的转动方向相反,所述第一转套(21)的外侧壁转动套接有与之对应的传送带(8),所述蓄水框(1)的内侧壁固定连接有两个风扇支架(7)和多个风扇转轴转座,所述风扇支架(7)的中心转动连接有多个风扇转轴(13),所述风扇转轴(13)的一端固定连接有散热风扇(9),所述风扇转轴(13)的另一端与风扇转轴转座转动连接,所述风扇转轴(13)的外侧壁固定套接有第二转套(18),所述第二转套(18)的外侧壁与传送带(8)转动套接。
6.根据权利要求1所述的一种高效节能的变频器散热装置,其特征在于,所述蓄水池(29)的一侧顶端设有进水管(14),所述进水管(14)的顶部固定连接有进水盖(16)。
7.根据权利要求1所述的一种高效节能的变频器散热装置,其特征在于,所述维修仓(30)的外侧壁设有维修盖(6)。
8.根据权利要求1所述的一种高效节能的变频器散热装置,其特征在于,所述冷却水管(4)贯穿水池隔板(3)和散热框(2)迂回到蓄水池(29)内部,所述冷却水管(4)将变频框(17)的三侧包围,所述主转轴(11)的两端设有两个主转轴转座,所述主转轴转座与散热框(2)的内侧壁固定连接。
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