CN114384988A - 冷却电子设备的交互式水冷方法及装备 - Google Patents

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Abstract

一种冷却电子设备的交互式水冷方法,其通过冷却电子设备的交互式水冷装备执行,该水冷装备包括变频压缩机、板式热切换器、温度感应器、可编程逻辑控制器以及箱体,将电子设备放置于该箱体内的支撑架上并浸泡在箱体内的冷却液中;该电子设备运作时产生的热量会传递给该箱体内的冷却液,该冷却液通过冷却液输出管传输至板式热切换器;流经该板式热切换器内一侧的冷却液的热量被流经该板式热切换器内另一侧的冷媒进行热交换,致使热交换后的冷却液温度迅速下降,然后流回该箱体内,对该电子设备进行散热,该可编程逻辑控制器根据冷却液输入管上的温度传感器监测到的温度来调节输送冷媒的变频压缩机的输出功率,控制由该冷却液输入管中冷却液的温度。

Description

冷却电子设备的交互式水冷方法及装备
技术领域
本发明是一冷却方法及设备,特别是一种冷却电子设备的交互式水冷方法及装备。
背景技术
目前服务器市场中,CPU,GPU功耗越来越高,从过去的300W/360W拉高至400W。随着AI及6G技术发展,数据中心对高效传输及高速运算需求将有增无减,散热需求将持续拉升,液冷趋势已势不可挡。服务器供应链指出,现行有2大液冷散热技术:一为浸没式、一为主板液冷循环散热。中、美2大数据中心客户都在测试开发,浸没式散热脚步较快,阿里巴巴在2018年已经率先导入,预计2020年底进一步扩大采用。但从以上两种方式,对目前百度车载服务器的要求都不能满足,液冷系统需要同时满足温变速率快(20度/分钟)且温控温度要低(零下20度),以保证车载服务器处于一个良好的散热环境,自动驾驶数据得以有效的保存与传输。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种冷却电子设备的交互式水冷方法及装备,其可解决浸泡式散热方式的温度不可控之难题,同时提升温变速率可调可控之功能。
为解决上述技术问题,本发明一种冷却电子设备的交互式水冷装备,其用于冷却一电子设备,本发明的冷却电子设备的交互式水冷装备包括一变频压缩机、一板式热切换器、一温度感应器、一可编程逻辑控制器以及一箱体;
该变频压缩机,其与该板式热切换器之间连接一冷媒输入管以及一冷媒输出管,使得冷媒可通过该冷媒输入管由该变频压缩机输入该板式热切换器中,再通过该冷媒输出管由该板式热切换器输出到该变频压缩机中,该箱体与板式热切换器之间连接一冷却液输入管以及一冷却液输出管,使得经过冷却液可通过冷却液输入管由该板式热切换器流入该箱体中,然后再通过该冷却液输出管由该箱体回流至该板式热切换器中进行冷却,该温度感应器,其设置于该冷却液输入管上靠近该板式热切换器处,用于监测由该板式热切换器输出的冷却液的温度,该可编程逻辑控制器电连接于该温度感应器以及该变频压缩机之间,用于根据该温度感应器监测到的温度来调节该变频压缩机的输出功率,控制由该冷却液输入管中输送的冷却液的温度,该箱体内收容有该冷却液且于底部设置一支撑架,该电子设备放置于该支撑架上且浸泡在该冷却液中,使得该电子设备运作产生的热度,可传递至包围在该电子设备周围的冷却液中,该冷却液又通过该冷却液输出管传输至该板式热切换器,流经该板式热切换器的冷却液将热量传递给流经该板式热切换器的冷媒后温度迅速下降,然后由该冷却液输入管流回该箱体内,对该电子设备进行散热。
本发明还提供一种冷却电子设备的交互式水冷方法,其通过一冷却电子设备的交互式水冷装备执行,该冷却电子设备的交互式水冷装备包括一变频压缩机、一板式热切换器、一温度感应器、一可编程逻辑控制器以及一箱体,该方法包括:将一电子设备放置于该箱体内的一支撑架上并浸泡在箱体内的冷却液中;该电子设备运作并产生热量,该热量会传递给该箱体内的冷却液,该箱体内的冷却液通过一冷却液输出管传输至该板式热切换器;流经该板式热切换器内一侧的冷却液的热量被流经该板式热切换器内另一侧的冷媒进行热交换,致使热交换后的冷却液温度迅速下降,然后由一冷却液输入管流回该箱体内,对该电子设备进行散热,该可编程逻辑控制器根据设置在该冷却液输入管上的温度感应器所监测到的温度来调节输送冷媒的变频压缩机的输出功率,控制该冷却液输入管中输送的冷却液的温度。。
与现有技术相比较,本发明的冷却电子设备的交互式水冷装备及方法,通过可编程逻辑控制器根据该温度传感器所监测到的温度来调节该变频压缩机的输出功率,控制由该冷却液输入管中输送的冷却液的温度,藉此可解决浸泡式散热方式的温度不可控之难题,同时提升温变速率可调可控之功能。
【附图说明】
图1为本发明一种冷却电子设备的交互式水冷装备的结构示意图。
图2为本发明的电连接原理方框图。
【具体实施方式】
请参阅图1所示,本发明提供一种冷却电子设备的交互式水冷装备,其用于冷却一电子设备8,本发明的冷却电子设备的交互式水冷装备包括一变频压缩机1、一板式热切换器2、一温度感应器3、一可编程逻辑控制器4以及一箱体5。
该变频压缩机1,其与该板式热切换器2之间连接一冷媒输入管61以及一冷媒输出管62,使得冷媒通过该冷媒输入管61由该变频压缩机1输入该板式热切换器2,再通过该冷媒输出管62由该板式热切换器2输出到该变频压缩机1中。该箱体5与板式热切换器2之间连接一冷却液输入管71以及一冷却液输出管72,使得经过冷却液9可通过冷却液输入管71由该板式热切换器2流入该箱体5中,然后再通过该冷却液输出管72由该箱体5回流至该板式热切换器2中进行冷却。该温度感应器3,其设置于该冷却液输入管71上靠近该板式热切换器2处,用于监测由该板式热切换器2输出的冷却液9的温度。该可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,简称PLC)4电连接于该温度感应器3以及该变频压缩机1之间,用于根据该温度感应器3监测到的温度来调节该变频压缩机1的输出功率,控制由该冷却液输入管71中输送的冷却液9的温度。该箱体5,其内收容有该冷却液9且于底部设置一支撑架51,该电子设备8放置于该支撑架51上且浸泡在该冷却液9中,使得该电子设备8运作产生的热度,可传递至包围在该电子设备8周围的冷却液9中,该冷却液9又通过该冷却液输出管72传输至该板式热切换器2,流经该板式热切换器2的冷却液9将热量传递给流经该板式热切换器2的冷媒后温度迅速下降,然后由该冷却液输入管71流回该箱体4内,对该电子设备8进行散热。
本发明一种冷却电子设备的交互式水冷方法,其通过该冷却电子设备的交互式水冷装备执行,包括:将该电子设备8放置于该箱体4内的支撑架51上并浸泡在箱体4的冷却液9中;该电子设备8运作并产生热量,该热量会传递给该箱体4内的冷却液9,该箱体4内的冷却液9通过该冷却液输出管72传输至该板式热切换器2;流经该板式热切换器2内一侧的冷却液9的热量被流经该板式热切换器2内另一侧的冷媒进行热交换,致使热交换后的冷却液9温度迅速下降,然后由该冷却液输入管71流回该箱体4内,对该电子设备8进行散热,该温度传感器3监测该冷却液输入管71内的冷却液9的温度并传输给该可编程逻辑控制器4,该可编程逻辑控制器4根据该温度传感器3所监测到的温度来调节该变频压缩机1的输出功率,控制由该冷却液输入管71中输送的冷却液9的温度。
在本实施例中,该电子设备8为车载服务器。
在本实施例中,该冷却液9为氟化液。
综上所述,本发明的冷却电子设备的交互式水冷装备及方法,通过可编程逻辑控制器4根据该温度传感器3所监测到的温度来调节该变频压缩机1的输出功率,控制由该冷却液输入管71中输送的冷却液9的温度,藉此可解决浸泡式散热方式的温度不可控之难题,同时提升温变速率可调可控之功能。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,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,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (4)

1.一种冷却电子设备的交互式水冷装备,其用于冷却一电子设备,其特征在于,包括一变频压缩机、一板式热切换器、一温度感应器、一可编程逻辑控制器以及一箱体;
该变频压缩机,其与该板式热切换器之间连接一冷媒输入管以及一冷媒输出管,使得冷媒可通过该冷媒输入管由该变频压缩机输入该板式热切换器中,再通过该冷媒输出管由该板式热切换器输出到该变频压缩机中,该箱体与板式热切换器之间连接一冷却液输入管以及一冷却液输出管,使得经过冷却液可通过冷却液输入管由该板式热切换器流入该箱体中,然后再通过该冷却液输出管由该箱体回流至该板式热切换器中进行冷却,该温度感应器,其设置于该冷却液输入管上靠近该板式热切换器处,用于监测由该板式热切换器输出的冷却液的温度,该可编程逻辑控制器电连接于该温度感应器以及该变频压缩机之间,用于根据该温度感应器监测到的温度来调节该变频压缩机的输出功率,控制由该冷却液输入管中输送的冷却液的温度,该箱体内收容有该冷却液且于底部设置一支撑架,该电子设备放置于该支撑架上且浸泡在该冷却液中,使得该电子设备运作产生的热度,可传递至包围在该电子设备周围的冷却液中,该冷却液又通过该冷却液输出管传输至该板式热切换器,流经该板式热切换器内一侧的冷却液的热量被流经该板式热切换器内另一侧的冷媒进行热交换,致使热交换后的冷却液温度迅速下降,然后由该冷却液输入管流回该箱体内,对该电子设备进行散热。
2.根据权利要求1所述的冷却电子设备的交互式水冷装备,其特征在于,该电子设备为车载服务器。
3.根据权利要求1所述的冷却电子设备的交互式水冷装备,其特征在于,该冷却液为氟化液。
4.一种冷却电子设备的交互式水冷方法,其通过一冷却电子设备的交互式水冷装备执行,该冷却电子设备的交互式水冷装备包括一变频压缩机、一板式热切换器、一温度感应器、一可编程逻辑控制器以及一箱体,其特征在于,该方法包括:将一电子设备放置于该箱体内的一支撑架上并浸泡在箱体内的冷却液中;该电子设备运作并产生热量,该热量会传递给该箱体内的冷却液,该箱体内的冷却液通过一冷却液输出管传输至该板式热切换器;流经该板式热切换器内一侧的冷却液的热量被流经该板式热切换器内另一侧的冷媒进行热交换,致使热交换后的冷却液温度迅速下降,然后由一冷却液输入管流回该箱体内,对该电子设备进行散热,该可编程逻辑控制器根据设置在该冷却液输入管上的温度感应器所监测到的温度来调节输送冷媒的变频压缩机的输出功率,控制该冷却液输入管中输送的冷却液的温度。
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