CN215911805U - 一种ups不间断电源散热装置 - Google Patents
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Abstract
一种UPS不间断电源散热装置,涉及UPS电源技术领域。它包括电源箱体、散热风扇、连接导杆、风扇电机、防尘风板、水冷装置、传热元杆、石墨烯散热板,电源箱体的上端设有散热风扇,散热风扇通过连接导杆与风扇电机相连接,且风扇电机设置在电源箱体上表面的中间,防尘风板设置在电源箱体内侧上端的左右两侧,电源箱体的右表面设有水冷装置,水冷装置通过传热元杆与石墨烯散热板相连接,石墨烯散热板一端与防尘风板右侧的底面相连接,且另一端与电源箱体内部右侧的底面相连接。本实用新型有益效果为设备主体实用合理,水冷装置的设置提高了UPS不间断电源的散热效率,使电源能够整体的进行降温,提高了电源的使用寿命,具有良好的实用性能。
Description
技术领域
本实用新型涉及UPS电源技术领域,具体涉及一种UPS不间断电源散热装置。
背景技术
UPS不间断电源设备,指不会因短暂停电中断、可以一直供应高品质电源、有效保护精密仪器的电源设备,UPS按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类。其中,我们最常用的是后备式UPS,它具备了自动稳压、断电保护等UPS最基础也最重要的功能,虽然一般有10ms左右的转换时间,逆变输出的交流电是方波而非正弦波,但由于结构简单而具有价格便宜,可靠性高等优点,因此广泛应用于微机、外设、POS机等领域。在线式UPS结构较复杂,但性能完善,能解决所有电源问题,如四通PS系列,其显著特点是能够持续零中断地输出纯净正弦波交流电,能够解决尖峰、浪涌、频率漂移等全部的电源问题;由于需要较大的投资,通常应用在关键设备与网络中心等对电力要求苛刻的环境中。在线互动式UPS,同后备式相比较,在线互动式具有滤波功能,抗市电干扰能力很强,转换时间小于4ms,逆变输出为模拟正弦波,所以能配备服务器、路由器等网络设备,或者用在电力环境较恶劣的地区,设备在日常使用中能够给人们提供方便,但是,仍具有以下不足:
中国专利CN201921937799.1一种UPS不间断电源散热装置,它虽然虽然提高了UPS不间断电源的散热效率,但散热仅产生在一面上,无法在整体的电源上进行散热,不间断电源的散热效率较为缓慢,影响不间断电源的使用寿命,使用具有局限性。
实用新型内容
本实用新型的目的在于针对现有技术中缺陷与不足,提供一种UPS不间断电源散热装置,设备主体实用合理,水冷装置6的设置提高了UPS不间断电源的散热效率,使电源能够整体的进行降温,提高了电源的使用寿命,具有良好的实用性能。
为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案是:一种UPS不间断电源散热装置,它包括电源箱体1、散热风扇2、连接导杆3、风扇电机4、防尘风板5、水冷装置6、传热元杆7、石墨烯散热板8,所述电源箱体1的上端设有散热风扇2,散热风扇2通过连接导杆3与风扇电机4相连接,且风扇电机4设置在电源箱体1上表面的中间,防尘风板5设置在电源箱体1内侧上端的左右两侧,电源箱体1的右表面设有水冷装置6,水冷装置6通过传热元杆7与石墨烯散热板8相连接,所述石墨烯散热板8一端与防尘风板5右侧的底面相连接,且另一端与电源箱体1内部右侧的底面相连接,所述水冷装置6包括水冷箱61、接水通管62、水冷散热管63及水冷泵器64,所述水冷箱61设置在电源箱体1右表面的中间,接水通管62下端与水冷箱61上表面相连接,且另一端贯穿电源箱体1右表面的上端与水冷散热管63相连接,水冷泵器64设置在水冷箱61的下端。
进一步的,所述石墨烯散热板8包括散热翅片81及集热通板82,所述集热通板82设置在石墨烯散热板8内侧的中间,散热翅片81一端与集热通板82外表面相连接,且另一端与石墨烯散热板8内侧相连接。
进一步的,所述散热风扇2的数量为四个,且散热风扇2设置在电源箱体1上表面的四角。
进一步的,所述散热风扇2的数量与连接导杆3的数量相对应。
进一步的,所述散热翅片81的数量为两个及两个以上。
本实用新型的工作原理:当UPS不间断电源设备长时间使用时,会使电源发热内部温度升高产生热源,这时风扇电机4启动并通过连接导杆3启动散热风扇2,散热风扇2启动转动将热气抽出,在电源箱体1的上设置了四组散热风扇2,能够加快了内部的散热效率,同时防尘风板5的设置能够防止灰尘进入到电源箱体1内影响UPS不间断电源设备的使用,接着水冷装置6启动水冷泵器64将冷水通过接水通管62传输到水冷散热管63,通过水冷的原理更好的降温UPS不间断电源设备内部温度,同时还有石墨烯散热板8上的散热翅片81通过热传导更快使水冷发挥作用,提高散热效率。
采用上述技术方案后,本实用新型有益效果为:设备主体实用合理,水冷装置6的设置提高了UPS不间断电源的散热效率,使电源能够整体的进行降温,提高了电源的使用寿命,具有良好的实用性能。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本实用新型的结构示意图。
图2是本实用新型的剖面结构示意图。
图3是本实用新型的水冷散热管63左视放大结构示意图。
图4是本实用新型的石墨烯散热板8的放大结构示意图。
附图标记说明:电源箱体1、散热风扇2、连接导杆3、风扇电机4、防尘风板5、水冷装置6、传热元杆7、石墨烯散热板8、水冷箱61、接水通管62、水冷散热管63、水冷泵器64、散热翅片81、集热通板82。
具体实施方式
参看图1-图4所示,本具体实施方式采用的技术方案是:它包括电源箱体1、散热风扇2、连接导杆3、风扇电机4、防尘风板5、水冷装置6、传热元杆7、石墨烯散热板8,所述电源箱体1的上端设有散热风扇2,散热风扇2通过连接导杆3与风扇电机4相连接,且风扇电机4设置在电源箱体1上表面的中间,防尘风板5设置在电源箱体1内侧上端的左右两侧,电源箱体1的右表面设有水冷装置6,水冷装置6通过传热元杆7与石墨烯散热板8相连接,所述石墨烯散热板8一端与防尘风板5右侧的底面相连接,且另一端与电源箱体1内部右侧的底面相连接,所述水冷装置6包括水冷箱61、接水通管62、水冷散热管63及水冷泵器64,所述水冷箱61设置在电源箱体1右表面的中间,接水通管62下端与水冷箱61上表面相连接,且另一端贯穿电源箱体1右表面的上端与水冷散热管63相连接,水冷泵器64设置在水冷箱61的下端。
所述石墨烯散热板8包括散热翅片81及集热通板82,所述集热通板82设置在石墨烯散热板8内侧的中间,散热翅片81一端与集热通板82外表面相连接,且另一端与石墨烯散热板8内侧相连接。所述散热风扇2的数量为四个,且散热风扇2设置在电源箱体1上表面的四角,所述散热风扇2的数量与连接导杆3的数量相对应,所述散热翅片81的数量为两个及两个以上。
本实用新型的工作原理:当UPS不间断电源设备长时间使用时,会使电源发热内部温度升高产生热源,这时风扇电机4启动并通过连接导杆3启动散热风扇2,散热风扇2启动转动将热气抽出,在电源箱体1的上设置了四组散热风扇2,能够加快了内部的散热效率,同时防尘风板5的设置能够防止灰尘进入到电源箱体1内影响UPS不间断电源设备的使用,接着水冷装置6启动水冷泵器64将冷水通过接水通管62传输到水冷散热管63,通过水冷的原理更好的降温UPS不间断电源设备内部温度,同时还有石墨烯散热板8上的散热翅片81通过热传导更快使水冷发挥作用,提高散热效率。
以上所述,仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案所做的其它修改或者等同替换,只要不脱离本实用新型技术方案的精神和范围,均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。
Claims (5)
1.一种UPS不间断电源散热装置,其特征在于:它包括电源箱体(1)、散热风扇(2)、连接导杆(3)、风扇电机(4)、防尘风板(5)、水冷装置(6)、传热元杆(7)、石墨烯散热板(8),所述电源箱体(1)的上端设有散热风扇(2),散热风扇(2)通过连接导杆(3)与风扇电机(4)相连接,且风扇电机(4)设置在电源箱体(1)上表面的中间,防尘风板(5)设置在电源箱体(1)内侧上端的左右两侧,电源箱体(1)的右表面设有水冷装置(6),水冷装置(6)通过传热元杆(7)与石墨烯散热板(8)相连接,所述石墨烯散热板(8)一端与防尘风板(5)右侧的底面相连接,且另一端与电源箱体(1)内部右侧的底面相连接,所述水冷装置(6)包括水冷箱(61)、接水通管(62)、水冷散热管(63)及水冷泵器(64),所述水冷箱(61)设置在电源箱体(1)右表面的中间,接水通管(62)下端与水冷箱(61)上表面相连接,且另一端贯穿电源箱体(1)右表面的上端与水冷散热管(63)相连接,水冷泵器(64)设置在水冷箱(61)的下端。
2.根据权利要求1所述的一种UPS不间断电源散热装置,其特征在于:所述石墨烯散热板(8)包括散热翅片(81)及集热通板(82),所述集热通板(82)设置在石墨烯散热板(8)内侧的中间,散热翅片(81)一端与集热通板(82)外表面相连接,且另一端与石墨烯散热板(8)内侧相连接。
3.根据权利要求1所述的一种UPS不间断电源散热装置,其特征在于:所述散热风扇(2)的数量为四个,且散热风扇(2)设置在电源箱体(1)上表面的四角。
4.根据权利要求1所述的一种UPS不间断电源散热装置,其特征在于:所述散热风扇(2)的数量与连接导杆(3)的数量相对应。
5.根据权利要求2所述的一种UPS不间断电源散热装置,其特征在于:所述散热翅片(81)的数量为两个及两个以上。
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