CN210200554U - 一种可扩展多芯子组合大功率高频电源用电容器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种可扩展多芯子组合大功率高频电源用电容器,包括电容器装置本体,所述电容器装置本体两端均安装有散热块,所述散热块内部开设有散热水道,所述散热水道一端焊接有进水口管,所述散热水道另一端焊接有出水口管,所述进水口管外表面套接有进水管,所述进水管一端连接有散热水泵,所述散热水泵的输入端和外部电源的输出端电性连接,通过散热块、散热水道、进水口管、出水口管、进水管、出水管、散热水泵、散热水桶、散热排和连接管,可以对电容器进行降温,防止电容器出现温度过高的现象,影响电容器的使用,通过降温,有利于提高电容器的使用寿命,使电容器工作的更加稳定。
Description
技术领域
本实用新型涉及电容器技术领域,具体为一种可扩展多芯子组合大功率高频电源用电容器。
背景技术
谐振电容器是高频感应加热装置中的关键功率器件,与电路中其他元件配合产生谐振电流,驱动加热器件升温,谐振电容器在工作过程中频率很高,发热量很大,谐振电容器的质量和工作寿命直接决定了感应加热设备的可靠性和使用寿命,谐振电容器包括铜电极、芯子、铝箔、聚丙烯光膜和金属化聚丙烯膜,芯子采用铝箔和聚丙烯光膜和金属化聚丙烯膜围绕硬质芯棒绕制而成,两端喷金属层,使用低温焊锡与铜电极焊接在一起,铜电极作为电容器使用时的引出电极和热传导介质;
由于谐振电容器工作过程中电流很大,频率很高,因此发热量十分惊人,如不及时采取措施将热量带走,一旦工作过程中热量积累严重,电容器温升过高,会严重降低谐振电容器的使用寿命。
实用新型内容
本实用新型提供一种可扩展多芯子组合大功率高频电源用电容器,可以有效解决上述背景技术中提出的由于谐振电容器工作过程中电流很大,频率很高,因此发热量十分惊人,如不及时采取措施将热量带走,一旦工作过程中热量积累严重,电容器温升过高,会严重降低谐振电容器的使用寿命的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种可扩展多芯子组合大功率高频电源用电容器,包括电容器装置本体,所述电容器装置本体两端均安装有散热块,所述散热块内部开设有散热水道,所述散热水道一端焊接有进水口管,所述散热水道另一端焊接有出水口管,所述进水口管外表面套接有进水管,所述进水管一端连接有散热水泵,所述散热水泵的输入端和外部电源的输出端电性连接,所述散热水泵一端连接有散热水桶,所述出水口管外表面套接有出水管,所述出水管一端连接有散热排,所述散热排的输入端和外部电源的输出端电性连接,所述散热排一端连接有连接管;
所述散热块一端四角处均开设有卡槽,所述卡槽内壁中部安装有卡柱,所述卡柱一端安装有固定板,所述固定板一端中部安装有散热风扇,所述散热风扇的输入端和外部电源的输出端电性连接。
优选的,所述进水口管的尺寸等于出水口管的尺寸。
优选的,所述进水管的内径和出水管的内径相同,所述进水管的内径等于出水口管的直径。
优选的,所述卡柱的直径等于卡槽的内径。
优选的,所述固定板一端两侧均开设有散热孔。
优选的,所述固定板一端中部开设有风扇孔。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果:本实用新型结构科学合理,使用安全方便:
1、通过散热块、散热水道、进水口管、出水口管、进水管、出水管、散热水泵、散热水桶、散热排和连接管,可以对电容器进行降温,防止电容器出现温度过高的现象,影响电容器的使用,通过降温,有利于提高电容器的使用寿命,使电容器工作的更加稳定。
2、通过卡槽、卡柱和固定板,可以降低散热风扇的安装难度,便于散热风扇的安装,而经过散热风扇,可以对散热块表面的温度进行吸取和排放,有利于散热块的降温。
附图说明
附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。
在附图中:
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是本实用新型进水口管的结构示意图;
图3是本实用新型散热水道的开设结构示意图;
图4是本实用新型电容器装置本体的结构示意图;
图中标号:1、电容器装置本体;2、散热块;3、散热水道;4、进水口管;5、出水口管;6、进水管;7、出水管;8、散热水泵;9、散热水桶;10、散热排;11、连接管;12、卡槽;13、卡柱;14、固定板;15、散热风扇。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
实施例:如图1-4所示,本实用新型提供一种技术方案,一种可扩展多芯子组合大功率高频电源用电容器,包括电容器装置本体1,电容器装置本体1两端均安装有散热块2,散热块2内部开设有散热水道3,散热水道3一端焊接有进水口管4,散热水道3另一端焊接有出水口管5,进水口管4的尺寸等于出水口管5的尺寸,便于材料的准备,有利于降低成本,进水口管4外表面套接有进水管6,进水管6的内径和出水管7的内径相同,进水管6的内径等于出水口管5 的直径,便于进水管6和出水管7的安装,有利于降低进水管6和出水管7的安装难度,进水管6一端连接有散热水泵8,散热水泵8的型号为EF1,散热水泵8的输入端和外部电源的输出端电性连接,散热水泵8一端连接有散热水桶9,出水口管5外表面套接有出水管7,出水管7一端连接有散热排10,散热排10的型号为SY/SYCPU-003,散热排10的输入端和外部电源的输出端电性连接,散热排10一端连接有连接管11;
散热块2一端四角处均开设有卡槽12,卡槽12内壁中部安装有卡柱13,卡柱13的直径等于卡槽12的内径,便于卡柱13的安装,卡柱13一端安装有固定板14,固定板14一端两侧均开设有散热孔,可以提高散热块2的散热效率,固定板14一端中部开设有风扇孔,便于散热风扇15的安装,有利于降低散热风扇15的安装难度,固定板14一端中部安装有散热风扇15,散热风扇15的型号为IG,散热风扇15的输入端和外部电源的输出端电性连接。
本实用新型的工作原理及使用流程:可扩展多芯子组合大功率高频电源用电容器,在实际使用过程中,工作人员安装好高频电源电容器,电容器装置本体1在工作时会产生大量的热量,工作人员将散热水泵8、散热排10和散热风扇15分别接入外部电源,散热水泵8工作带动散热水桶9内的冷却水进入到进水管6中,冷却水通过进水管 6进入到进水口管4,从进水口管4进入到散热块2内部的散热水道 3,电容器装置本体1在工作时产生的热量经过表面的铜电极传导到散热块2,经过散热水道3的冷却水,可以将散热块2内部积累的热量带走,防止电容器装置本体1的温度持续升高,经过对电容器装置本体1的降温,可以提高电容器装置本体1的使用寿命,使电容器装置本体1工作的更加稳定,经过散热水道3的冷却水通过出水口管5 到达出水管7,经过出水管7到达散热排10,通过散热排10,可以对经过散热水道3的冷却水进行降温,便于冷却水的循环使用,降温后的冷却水经过连接管11到达散热水桶9,降低了冷却水的循环使用难度,有利于节约成本;
经过卡槽12,可以对卡柱13进行安装固定,有利于降低卡柱13 的安装难度,而经过卡柱13,可以对固定板14进行固定,便于固定板14的安装,通过固定固定板14,可以降低散热风扇15的安装难度,便于工作人员的安装和使用,经过散热风扇15,可以对散热块2 表面的温度进行吸取和排放,有利于散热块2的降温。
最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种可扩展多芯子组合大功率高频电源用电容器,包括电容器装置本体(1),其特征在于:所述电容器装置本体(1)两端均安装有散热块(2),所述散热块(2)内部开设有散热水道(3),所述散热水道(3)一端焊接有进水口管(4),所述散热水道(3)另一端焊接有出水口管(5),所述进水口管(4)外表面套接有进水管(6),所述进水管(6)一端连接有散热水泵(8),所述散热水泵(8)的输入端和外部电源的输出端电性连接,所述散热水泵(8)一端连接有散热水桶(9),所述出水口管(5)外表面套接有出水管(7),所述出水管(7)一端连接有散热排(10),所述散热排(10)的输入端和外部电源的输出端电性连接,所述散热排(10)一端连接有连接管(11);
所述散热块(2)一端四角处均开设有卡槽(12),所述卡槽(12)内壁中部安装有卡柱(13),所述卡柱(13)一端安装有固定板(14),所述固定板(14)一端中部安装有散热风扇(15),所述散热风扇(15)的输入端和外部电源的输出端电性连接。
2.根据权利要求1所述的一种可扩展多芯子组合大功率高频电源用电容器,其特征在于:所述进水口管(4)的尺寸等于出水口管(5)的尺寸。
3.根据权利要求1所述的一种可扩展多芯子组合大功率高频电源用电容器,其特征在于:所述进水管(6)的内径和出水管(7)的内径相同,所述进水管(6)的内径等于出水口管(5)的直径。
4.根据权利要求1所述的一种可扩展多芯子组合大功率高频电源用电容器,其特征在于:所述卡柱(13)的直径等于卡槽(12)的内径。
5.根据权利要求1所述的一种可扩展多芯子组合大功率高频电源用电容器,其特征在于:所述固定板(14)一端两侧均开设有散热孔。
6.根据权利要求1所述的一种可扩展多芯子组合大功率高频电源用电容器,其特征在于:所述固定板(14)一端中部开设有风扇孔。
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