CN216122195U - 一种高压变频器的双通道散热器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种高压变频器的双通道散热器,包括变频器柜,变频器柜顶部位置安装有外置散热器,外置散热器包括外壳,外壳内靠后位置安装有内出风管,内出风管与变频器柜内连通,外壳前侧开设有进风口,外壳内对应进风口位置安装有吸风扇,外壳内安装有与吸风扇相抵连接的第一导流管与第二导流管,第一导流管同时与内出风管相连通,第二导流管与变频器柜内相连通,外壳顶部安装有与内出风管相连通的排风管。本实用新型提供一种高压变频器的双通道散热器,结构设置巧妙且布置合理,吸风扇在吸入外部较冷空气后,通过第一导流管与第二导流管分两路进行输送,避免热量反流或加热附近空气导致吸风扇吸入空气降低变频器柜内散热效果的情况发生。
Description
技术领域
本实用新型涉及变频器设备技术领域,具体是一种高压变频器的双通道散热器。
背景技术
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
目前高压变频器由于运行功率较高,因此散热也更大,现有的散热方式多采用风扇吹风带动气流进行散热,但在实际使用时,热风从固定的出风管出风,出风管长时间与热风接触,本身温度不断上升,其热量又会传导至变频器或其附近空气中,最终对散热效果有一定影响。为此,发明人综合各类因素提出了一种高压变频器的双通道散热器。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种高压变频器的双通道散热器,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种高压变频器的双通道散热器,包括变频器柜,所述变频器柜顶部位置安装有外置散热器,外置散热器包括外壳,外壳内靠后位置安装有内出风管,内出风管与变频器柜内连通,外壳前侧开设有进风口,外壳内对应进风口位置安装有吸风扇,外壳内安装有与吸风扇相抵连接的第一导流管与第二导流管,第一导流管同时与内出风管相连通,第二导流管与变频器柜内相连通,外壳顶部安装有与内出风管相连通的排风管。
吸风扇在吸入外部较冷空气后,通过第一导流管与第二导流管分两路进行输送,一路经第二导流管吹入变频器柜内,实现变频器柜内的空气循环散热,另一路吹入变频器柜内热风通入出风管的内出风管中,对热风进行降温的同时也对出风管进行降温,从而降低出风管的温度,减少其吸收热量向变频器柜以及附近空气传导,从而避免热量反流或加热附近空气导致吸风扇吸入空气降低变频器柜内散热效果的情况发生。
作为本实用新型的进一步方案:所述外壳外侧对应进风口位置螺丝固定有防护网,避免较大异物被吸入导致吸风扇故障或危害变频器柜内器件的情况发生。
作为本实用新型的再进一步方案:所述外壳底部对应第二导流管管口位置安装有导流板,使第二导流管的进风与内出风管的出风相分开,避免进风还未参与变频器柜内部换热即从内出风管排出的情况发生,对变频器柜内的散热效果有保障作用。
作为本实用新型的再进一步方案:所述导流板背向内出风管倾斜设置,使其进风能够充分在变频器柜内进行流动并换热。
作为本实用新型的再进一步方案:所述变频器柜内同时设置有局部加速散热机构,局部加速散热机构包括角架、连接杆和无动力风扇,角架设置有四个,四个角架之间由连接杆连接固定,无动力风扇设置有四个,分别与前后左右四侧的角架相螺栓固定,用于变频器柜内部分散热高的器件针对性加强散热,依靠空气的冷热不均流动带动无动力风扇转动,促使散热高器件的周围热量能够快速被带动排走。
与现有技术相比,本实用新型具有以下几个方面的有益效果:
1、本实用新型提供一种高压变频器的双通道散热器,结构设置巧妙且布置合理,本实用新型中吸风扇在吸入外部较冷空气后,通过第一导流管与第二导流管分两路进行输送,一路经第二导流管吹入变频器柜内,实现变频器柜内的空气循环散热,另一路吹入变频器柜内热风通入出风管的内出风管中,对热风进行降温的同时也对出风管进行降温,从而降低出风管的温度,减少其吸收热量向变频器柜以及附近空气传导,从而避免热量反流或加热附近空气导致吸风扇吸入空气降低变频器柜内散热效果的情况发生;
2、本实用新型进一步设置局部加速散热机构用于变频器柜内部分散热高的器件针对性加强散热,依靠空气的冷热不均流动带动无动力风扇转动,促使散热高器件的周围热量能够快速被带动排走;
3、本实用新型中该散热结构结构简单,使用操作便利快捷,散热效果好,安全可靠。
附图说明
图1为一种高压变频器的双通道散热器的正视图。
图2为一种高压变频器的双通道散热器中外置散热器的结构示意图。
图3为一种高压变频器的双通道散热器中局部加速散热机构的结构示意图。
图中:1、变频器柜;2、外置散热器;21、外壳;22、内出风管;23、吸风扇;24、第一导流管;25、第二导流管;26、导流板;27、进风口;28、防护网;3、排风管;31、角架;32、连接杆;33、无动力风扇。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。
请参阅图1~3,一种高压变频器的双通道散热器,包括变频器柜1、外置散热器2和排风管3;
外置散热器2安装于变频器柜1顶部位置,外置散热器2包括外壳21、内出风管22、吸风扇23、第一导流管24、第二导流管25以及导流板26,外壳21通过螺栓固定于变频器柜1顶部,内出风管22安装于外壳21内靠后位置,内出风管22与变频器柜1内连通;
外壳21前侧开设有进风口27,吸风扇23安装于外壳21内对应进风口27位置,外壳21外侧对应进风口27位置螺丝固定有防护网28,第一导流管24与第二导流管25均安装于外壳21内且与吸风扇23相抵连接,第一导流管24同时与内出风管22相连通,第二导流管25与变频器柜1内相连通,导流板26安装于外壳21底部对应第二导流管25管口位置,导流板26背向内出风管22倾斜设置;
排风管3螺栓安装于外壳21顶部且与内出风管22相连通,变频器柜1内同时设置有局部加速散热机构,局部加速散热机构包括角架31、连接杆32和无动力风扇33,角架31设置有四个,四个角架31之间由连接杆32连接固定,无动力风扇33设置有四个,分别与前后左右四侧的角架31相螺栓固定。
本实用新型的工作原理是:使用时吸风扇23在吸入外部较冷空气后,通过第一导流管24与第二导流管25分两路进行输送,一路经第二导流管25吹入变频器柜1内,实现变频器柜1内的空气循环散热,另一路吹入变频器柜内热风通入出风管3的内出风管22中,对热风进行降温的同时也对出风管3进行降温,从而降低出风管3的温度,减少其吸收热量向变频器柜以及附近空气传导,从而避免热量反流或加热附近空气导致吸风扇吸入空气降低变频器柜内散热效果的情况发生。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以通过具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
上面对本专利的较佳实施方式作了详细说明,但是本专利并不限于上述实施方式,在本领域的普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本专利宗旨的前提下作出各种变化。
Claims (5)
1.一种高压变频器的双通道散热器,包括变频器柜(1),其特征在于,所述变频器柜(1)顶部位置安装有外置散热器(2),外置散热器(2)包括外壳(21),外壳(21)内靠后位置安装有内出风管(22),内出风管(22)与变频器柜(1)内连通,外壳(21)前侧开设有进风口(27),外壳(21)内对应进风口(27)位置安装有吸风扇(23),外壳(21)内安装有与吸风扇(23)相抵连接的第一导流管(24)与第二导流管(25),第一导流管(24)同时与内出风管(22)相连通,第二导流管(25)与变频器柜(1)内相连通,外壳(21)顶部安装有与内出风管(22)相连通的排风管(3)。
2.根据权利要求1所述的一种高压变频器的双通道散热器,其特征在于,所述外壳(21)外侧对应进风口(27)位置螺丝固定有防护网(28)。
3.根据权利要求2所述的一种高压变频器的双通道散热器,其特征在于,所述外壳(21)底部对应第二导流管(25)管口位置安装有导流板(26)。
4.根据权利要求3所述的一种高压变频器的双通道散热器,其特征在于,所述导流板(26)背向内出风管(22)倾斜设置。
5.根据权利要求1~4任一所述的一种高压变频器的双通道散热器,其特征在于,所述变频器柜(1)内同时设置有局部加速散热机构,局部加速散热机构包括角架(31)、连接杆(32)和无动力风扇(33),角架(31)设置有四个,四个角架(31)之间由连接杆(32)连接固定,无动力风扇(33)设置有四个,分别与前后左右四侧的角架(31)相螺栓固定。
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