CN202022630U - 电梯节能控制系统能量回馈装置的散热结构 - Google Patents

电梯节能控制系统能量回馈装置的散热结构 Download PDF

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Abstract

本实用新型主要公开一种电梯节能控制系统能量回馈装置的散热结构,包括机箱、层板部件、底板部件、前面板部件、后面板部件,在底板部件上安装有通过线路连接组成的IPM智能模块散热器组件、三相平波电抗器、交流接触器、滤波板组件;中层板部件上安装有通过线路连接组成的电源变压器组件、三相检相变压器组件、控制板组件、电源开关和三相输入接线盒。本实用新型有别于传统的卧式结构设计,将发热量较大的器件安置在底板部件上,发热量较小的期间安装在中层板部件上,整体装置体积减小,提高了功率模块的散热效果,提高了装置的暂载率,便于维修。

Description

电梯节能控制系统能量回馈装置的散热结构
技术领域
本实用新型涉及电梯节能控制系统能量回馈装置技术领域,特别与一种电梯节能控制系统能量回馈装置的散热结构有关。 
背景技术
近年来建筑行业大发展,住宅楼,写字楼、大宾馆林立,电梯以惊人的速度快速增长,同时电梯的耗电也以惊人的速度快速增长,电梯节能问题已经越来越得到重视。变频器作为电力电子技术发展的产物,在国民经济的各个领域如冶金、石化、自来水、电力等行业的节能都得到广泛的应用。 
电梯属于势能性负载,在减速制动的过程中,大量的势能将通过拽引电动机转换成电能(再生电能,下同),惯性负载(例如龙门刨床)在快速制动时,大部分动能也能转换成电能,以上负载处于制动的时间越长,被消耗的机械能越多,机械能转换成电能就越多。变频器配有回馈器装置来实现能量的循环利用。 
通常回馈器装置工作过程中,会由于自身耗电产生一定的热量,影响到装置的使用寿命及工作安全性,统的电梯节能回馈装置通常的结构设计都是采用卧式结构设计,自然散热,这种设计思路由于将装置中产生热量的主要器件,平放于装置内部,长期使用会使器件表面积有大量灰尘,会严重影响该器件的散热效果,同时对散热的不可控会影响到装置的寿命及工作安全性,所以传统回馈器散热效率低,装置体积大,重量沉,装置故障率高。不便于维护,使用场所受限。 
本发明人针对现有回馈器存在的缺陷,设计出一种电梯节能控制系统回馈装置的散热结构,本案由此产生。 
实用新型内容
本实用新型的目的就是提供一种电梯节能控制系统回馈装置的散热结构,散热空间充裕,结构布置合理。 
为了实现上述目的,本实用新型的解决方案是: 
电梯节能控制系统能量回馈装置的散热结构,包括机箱、层板部件、底板部件、前面板部件、后面板部件,在底板部件上安装有通过线路连接组成的IPM智能模块散热器组件、三相平波电抗器、交流接触器、滤波板组件;中层板部件上安装有通过线路连接组成的电源变压器组件、三相检相变压器组件、控制板组件、电源开关和三相输入接线盒。
所述的前面板部件的底部开设百叶窗。 
所述的后面板部件设立风机,对准百叶窗。 
所述的底板部件上固定有滤波板、继电器和压敏电阻。 
所述的IPM智能模块散热器组件由散热器、三相整流桥、IPM模块、IPM智能模块驱动板、散热器支架及电流检测板组件由线路连接构成。 
所述的散热器支架将IPM智能模块散热器组件与底板部件连接。 
采用上述方案后,本实用新型是立式结构设计,有别于传统的卧式结构设计,将发热量较大的器件安置在底板部件上,发热量较小的期间安装在中层板部件上,整体装置体积减小,提高了功率模块的散热效果,提高了装置的暂载率,便于维修。前面板部件增加了通风百叶窗,提高了通风效果。增加风机,强制风冷散热,使散热效果更加明显。把发热轻的原件放在中层板上,提高了散热效率,固态继电器智能控制风机,装置回馈工作时,风机工作,回馈停止时,风机延时停止工作,提高了风机的使用寿命,提高了整个装置的安全性,更加节约电能。通过绝缘的将散热器支架IPM智能模块散热器组件与底板和中板连接,增加了整个装置的绝缘强度,提高了整个装置的安全性。 
散热器于机壳之间由散热器支架连接组成,散热器支架由ABS绝缘塑料构成使功率模块与机壳绝缘,挺高整个装置的绝缘等级,设备工作更加安全。 
附图说明
图1是本实用新型较佳实施例的正面结构示意图;
图2是本实用新型较佳实施例的反面结构示意图。
具体实施方式
电梯节能控制系统能量回馈装置的散热结构,包括机箱、中层板部件1、底板部件2、前面板部件3、后面板部件4。 
中层板部件1和底板部件2将回馈器分隔成上下两个部分。中层板部件1主要放置发热量轻的电器部件,底板部件2主要放置发热量大的电器部件。在回馈器前后方各具有前面板部件3和后面板部件4,左右两方在罩合上机箱后,就形成内置了电器元件的箱体结构。 
中层板部件1的靠近前方固定电源变压器组件11,中间为三相检相器组件12和控制板组件13,后方为电源开关14和三相输入接线盒15。 
底板部件2上主要设置IPM智能模块散热器组件,包括散热器21、三相整流桥22、IPM模块23、IPM智能模块驱动板24、散热器支架25及电流检测板组件26。散热器21立式放置,背面固定三相整流桥22、IPM模块23、IPM智能模块驱动板24及电流检测板组件26,散热器支架25将散热器21和底板部件2固定连接。 
在底板部件2靠近前方还固定有滤波板27、继电器28和压敏电阻29。 
前面板部件3的下方开设百叶窗结构,图中未示出,然后在后面板部件4,位于底板部件2处,增设风机41,风机41开启后,风吹过底板部件4上的电器元件,从百叶窗中扇出,形成一个专有的风道,给底板部件2上散热量较大的部件进行风力散热降温,更进一步的提高散热效果。 
本实用新型主要产生热量大的主要器件,立放于装置内部,不但减少长期使用的灰尘积累,更主要的是大大提高了器件的散热效果,这种结构设计的改变有效提高了整机装置的寿命和工作安全性。 

Claims (5)

1.电梯节能控制系统能量回馈装置的散热结构,其特征在于:包括机箱、层板部件、底板部件、前面板部件、后面板部件,在底板部件上安装有通过线路连接组成的IPM智能模块散热器组件、三相平波电抗器、交流接触器、滤波板组件;中层板部件上安装有通过线路连接组成的电源变压器组件、三相检相变压器组件、控制板组件、电源开关和三相输入接线盒。
2.如权利要求1所述的电梯节能控制系统能量回馈装置的散热结构,其特征在于:所述的前面板部件的底部开设百叶窗。
3.如权利要求1所述的电梯节能控制系统能量回馈装置的散热结构,其特征在于:所述的后面板部件设立风机,对准百叶窗。
4.如权利要求1所述的电梯节能控制系统能量回馈装置的散热结构,其特征在于:所述的底板部件上固定有滤波板、继电器和压敏电阻。
5.如权利要求1所述的电梯节能控制系统能量回馈装置的散热结构,其特征在于:所述的IPM智能模块散热器组件由散热器、三相整流桥、IPM模块、IPM智能模块驱动板、散热器支架及电流检测板组件由线路连接构成。
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