CN214956239U - 一种高频电源的子单元机内无水管水冷磁芯模块结构 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及磁芯模块技术领域,公开了一种高频电源的子单元机内无水管水冷磁芯模块结构,包括正极散热器和逆变散热器,所述正极散热器和逆变散热器对称设置,所述正极散热器和逆变散热器之间均匀等距的共同连接有若干个磁芯主体,所述正极散热器和逆变散热器上均开设有导水通道。本实用新型使得设备维护更加便捷,防止设备损坏,无需对内部进行清洁,而且降低设备生产成本,保证子单元机长期稳定的进行输出工作。

Description

一种高频电源的子单元机内无水管水冷磁芯模块结构
技术领域
本实用新型涉及磁芯模块技术领域,尤其涉及一种高频电源的子单元机内无水管水冷磁芯模块结构。
背景技术
作为高频电源的子单元机,其内部磁芯的工作状态直接决定子单元机的工作效率,磁芯是一个发热源,有工作温度限制,必须进行散热。磁芯模块常规散热方式是风冷和通水冷却。风冷采用风扇强制流通空气达到散热效果,风道不畅、脏污、风扇寿命短,风扇损坏都会降低散热效果,达到不散热要求。磁芯模块通水散热,虽然散热效果好,但因为机台内部是包含电路的,有水渗漏,影响到电路,会损坏设备,模块内加水道后,结果复杂度成倍上升,相应带来设备成本的上升。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决现有技术中模块内加水道后,结果复杂度成倍上升,相应带来设备成本上升的问题,而提出的一种高频电源的子单元机内无水管水冷磁芯模块结构。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
一种高频电源的子单元机内无水管水冷磁芯模块结构,包括正极散热器和逆变散热器,所述正极散热器和逆变散热器对称设置,所述正极散热器和逆变散热器之间均匀等距的共同连接有若干个磁芯主体,所述正极散热器和逆变散热器上均开设有导水通道。
优选的,所述磁芯主体的两侧对称连接有铝壳上模和铝壳下模,所述铝壳上模和铝壳下模组成包裹磁芯主体设置。
优选的,所述正极散热器和逆变散热器上均开设有若干个散热孔。
优选的,所述铝壳上模和铝壳下模与磁芯主体之间填充有导热硅胶。
与现有技术相比,本实用新型提供了一种高频电源的子单元机内无水管水冷磁芯模块结构,具备以下有益效果:
该高频电源的子单元机内无水管水冷磁芯模块结构,正极散热器和逆变散热器夹持磁芯主体,磁芯主体与两侧正极散热器和逆变散热器贴紧,通过导水通道进行通水进行间接冷却,使得设备维护更加便捷,磁芯主体内部无通水,防止设备损坏,无需对内部进行清洁,而且降低设备生产成本,保证子单元机长期稳定的进行输出工作。
该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现,本实用新型使得设备维护更加便捷,防止设备损坏,无需对内部进行清洁,而且降低设备生产成本,保证子单元机长期稳定的进行输出工作。
附图说明
图1为本实用新型提出的一种高频电源的子单元机内无水管水冷磁芯模块结构的示意图;
图2为本实用新型提出的一种高频电源的子单元机内无水管水冷磁芯模块结构的磁芯主体与正极散热器和逆变散热器连接部分结构示意图。
图中:1、正极散热器;2、逆变散热器;3、磁芯主体;4、导水通道;5、铝壳上模;6、铝壳下模;7、散热孔;8、固定套。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”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实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置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实用新型的限制。
参照图1-2,一种高频电源的子单元机内无水管水冷磁芯模块结构,包括正极散热器1和逆变散热器2,正极散热器1和逆变散热器2对称设置,正极散热器1和逆变散热器2之间均匀等距的共同连接有若干个磁芯主体3,正极散热器1和逆变散热器2上均开设有导水通道4,正极散热器1和逆变散热器2夹持磁芯主体3,磁芯主体3与两侧正极散热器1和逆变散热器2贴紧,通过导水通道4进行通水进行间接冷却,使得设备维护更加便捷,磁芯主体3内部无通水,防止设备损坏,无需对内部进行清洁,而且降低设备生产成本,保证子单元机长期稳定的进行输出工作。
磁芯主体3的两侧对称连接有铝壳上模5和铝壳下模6,铝壳上模5和铝壳下模6组成包裹磁芯主体3设置,通过铝壳上模5和铝壳下模6对磁芯主体3进行保护。
正极散热器1和逆变散热器2上均开设有若干个散热孔7,散热孔7与导水通道4不重叠,且通过散热孔7提高正极散热器1和逆变散热器2的散热效果。
铝壳上模5和铝壳下模6与磁芯主体3之间填充有导热硅胶,减小磁芯主体3的热阻,磁芯主体3与整流散热器之间有绝缘要求,采用导热硅胶隔离,同时满足绝缘和导热的要求。
本实用新型中,正极散热器1和逆变散热器2夹持磁芯主体3,磁芯主体3与两侧正极散热器1和逆变散热器2贴紧,通过导水通道4进行通水进行间接冷却,使得设备维护更加便捷,磁芯主体3内部无通水,防止设备损坏,无需对内部进行清洁,而且降低设备生产成本,保证子单元机长期稳定的进行输出工作。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型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实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种高频电源的子单元机内无水管水冷磁芯模块结构,其特征在于,包括正极散热器(1)和逆变散热器(2),所述正极散热器(1)和逆变散热器(2)对称设置,所述正极散热器(1)和逆变散热器(2)之间均匀等距的共同连接有若干个磁芯主体(3),所述正极散热器(1)和逆变散热器(2)上均开设有导水通道(4)。
2.根据权利要求1所述的一种高频电源的子单元机内无水管水冷磁芯模块结构,其特征在于,所述磁芯主体(3)的两侧对称连接有铝壳上模(5)和铝壳下模(6),所述铝壳上模(5)和铝壳下模(6)组成包裹磁芯主体(3)设置。
3.根据权利要求1所述的一种高频电源的子单元机内无水管水冷磁芯模块结构,其特征在于,所述正极散热器(1)和逆变散热器(2)上均开设有若干个散热孔(7)。
4.根据权利要求2所述的一种高频电源的子单元机内无水管水冷磁芯模块结构,其特征在于,所述铝壳上模(5)和铝壳下模(6)与磁芯主体(3)之间填充有导热硅胶。
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