CS241691B1 - Construction of semiconductor transducer with liquid cooling - Google Patents

Construction of semiconductor transducer with liquid cooling Download PDF

Info

Publication number
CS241691B1
CS241691B1 CS845937A CS593784A CS241691B1 CS 241691 B1 CS241691 B1 CS 241691B1 CS 845937 A CS845937 A CS 845937A CS 593784 A CS593784 A CS 593784A CS 241691 B1 CS241691 B1 CS 241691B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
semiconductor
parts
converter
assembly
base frame
Prior art date
Application number
CS845937A
Other languages
Czech (cs)
Other versions
CS593784A1 (en
Inventor
Jaromir Straka
Antonin Malousek
Dalibor Zdenek
Original Assignee
Jaromir Straka
Antonin Malousek
Dalibor Zdenek
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jaromir Straka, Antonin Malousek, Dalibor Zdenek filed Critical Jaromir Straka
Priority to CS845937A priority Critical patent/CS241691B1/en
Publication of CS593784A1 publication Critical patent/CS593784A1/en
Publication of CS241691B1 publication Critical patent/CS241691B1/en

Links

Landscapes

  • Rectifiers (AREA)

Abstract

Řešení se týká konstrukce polovodičové­ ho měniče s kapalinovým chlazením a řeší se jím technický problém zjednodušení a zmenšení rozměrů měniče. Podstata vynálezu spočívá v tom, že počet základních bloků (6) v každé části (1) měničové sestavy je roven sudému násobku počtu fází napájecího střídavého napětí a ve střední části základového rámu (2) jsou v mezeře mezi částmi (1) měničové sestavy uspořádány vodorovně orientované desky (3) z izolačního materiálu, kterými prochá­ zejí přívody (4J střídavého a stejnosměrné­ ho proudu a na kterých je uspořádáno pří­ slušenství (8) polovodičového měniče.The solution relates to the semiconductor design liquid-cooled inverters the technical problem of simplification and reducing the drive dimensions. The essence of the invention is that the number basic blocks (6) in each section (1) the transducer assembly is equal to even multiple the number of AC alternating current phases a in the central part of the base frame (2) are in the gap between the transducer assembly parts (1) horizontally oriented plates are arranged (3) insulating material through which it passes the inlets (4J AC and DC) the current and on which the direct current is arranged semiconductor converter accessories (8).

Description

Vynález se týká konstrukce polovodičového měniče s kapalinovým chlazením.The invention relates to the construction of a semiconductor transducer with liquid cooling.

Dosud známé konstrukční systémy polovodičových měničů velkých výkonů a vysokých napětí jsou řešeny tak, že přívod střídavého proudu je veden do střední části měničové skříně či sestavy pomocí sběrnic. Po obou stranách střední části jsou umístěny tyristory s chladiči a potřebné příslušenství uspořádané do konstrukčních bloků, které jsou pak tři nad sebou. Stejnosměrné vývody vycházející z těchto bloků jsou umístěny na bocích skříně či měničové sestavy. Většinou se používá stejnosměrných sběrnic, které rozšiřují zastavěný prostor. Známá jsou též řešení, kdy se pro vývody využívá vlastní nosné konstrukce, což vede k vysokým nárokům na konstrukci a izolační vlastnosti celého měniče. Další nevýhodou stávajících řešení je, že při velkých výkonech a vysokých napětích je třeba realizovat měničové skříně značných rozměrů což sebou přináší zvýšené nároky jak při výrobě, tak transportu a instalaci.The hitherto known construction systems of high power and high voltage semiconductor converters are designed in such a way that the AC supply is led to the central part of the converter box or assembly by means of buses. On both sides of the central part are placed thyristors with heatsinks and the necessary accessories arranged in construction blocks, which are then one above the other. The DC outlets coming from these blocks are located on the sides of the cabinet or inverter assembly. Mostly DC buses are used to expand the built-up space. There are also known solutions where the own supporting structure is used for the outlets, which leads to high demands on construction and insulation properties of the whole converter. Another disadvantage of the existing solutions is that at high outputs and high voltages it is necessary to realize inverter boxes of considerable dimensions, which brings increased demands during production, transport and installation.

Dále je známa stavebnicová konstrukce výkonového polovodičového modulu popsaná v čs. AO 206 423, ve které jsou jak výkonová polovodičová jednotka s příslušenstvím, tak i další příslušenství, jako jsou bloky přepěťové a komutační ochrany a podobně, uspořádány na svisle orientovaných nosných izolačních deskách, které jsou zásuvně uloženy v nosném rámu. Jednotlivé elektrické součásti jsou pak pasnicemi propojeny navzájem a se silnoproudým a propojovacím konektorem.Furthermore, the modular construction of the power semiconductor module described in the art. AO 206 423, in which both the power semiconductor unit with accessories and other accessories, such as overvoltage and commutation protection blocks and the like, are arranged on vertically oriented supporting insulating boards, which are slidably mounted in a supporting frame. The individual electrical components are then interconnected by means of busbars and with a power and connecting connector.

Popsané řešení sice umožňuje rychlou výměnu jednotlivých dílů modulu v případě poruchy, avšak za cenu složité konstrukce a použití konektorů, které pak musí být propojeny vně modulu, což zvyšuje nároky na zastavěný prostor. Další nevýhoda popsaného řešení- spočívá v prostorovém rozdělení příslušenství modulu do dvou částí uspořádaných po· stranách výkonové polovodičové jednotky, což má za následek prodloužení silnoproudých spojů, které je spojeno se zvýšenými materiálovými náklady a dále v důsledku potřeby izolačního prostoru zvětšuje celkový zastavěný prostor.Although the described solution allows quick replacement of individual module parts in the event of a failure, however, at the cost of complicated construction and the use of connectors, which must then be interconnected outside the module, which increases the space requirement. A further disadvantage of the described solution consists in the spatial division of the module accessories into two parts arranged on the sides of the power semiconductor unit, which results in a prolongation of the high current connections, which is associated with increased material costs and further increases the total built-up space.

Uvedené nedostatky známých řešení odstraňuje konstrukce polovodičového měniče s kapalinovým chlazením podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že počet základních bloků v každé části měničové sestavy je roven sudému násobku počtu fází napájecího· střídavého napětí a ve střední části základového rámu jsou v mezeře mezi částmi měničové sestavy uspořádány vodorovně orientované desky z izolačního· materiálu, kterým procházejí přívody střídavého a stejnosměrného proudu a na kterých je uspořádáno příslušenství polovodičového měniče.The above-mentioned drawbacks of the known solutions are overcome by the liquid-cooled semiconductor converter designs of the present invention, wherein the number of base blocks in each part of the converter assembly is equal to an even multiple of the number of AC power phases. the transducer assemblies are arranged horizontally oriented sheets of insulating material through which the AC and DC power supplies pass and on which the semiconductor converter accessories are arranged.

Z hlediska snadné montáže je výhodné, jestliže přívody střídavého a stejnosměrného proudu jsou na deskách uchyceny přes izolátory, a části měničové sestavy jsou opatřeny samostatnými potrubími pro přívod a odvod chladivá.For ease of assembly, it is advantageous if the AC and DC inlets are mounted on the boards via insulators, and parts of the converter assembly are provided with separate refrigerant inlet and outlet pipes.

Nový a vyšší účinek vynálezu spočívá ve srovnání se známými řešeními v tom, že přívody jak střídavého, tak i stejnosměrného proudu jsou vedeny mezi částmi měničové sestavy a jsou tedy chráněny, aniž by přitom vyžadovaly zvětšení měničových sestav, případně jejich skříní. Další výhodou je zkrácení silnoproudých spojů uvnitř měniče, čímž se mimo jiné ušetří také nutný izolaění prostor kolem těchto spojů, což umožňuje dosažení nejen malých rozměrů a hmotnosti součástí ipěniče, které jsou žádoucí při výrobě, ale i vysoké konstrukční jednoduchosti, snížení spotřeby vah a živé práce> snadné montáže a zmenšení zastavěného prostoru.A new and higher effect of the invention is that, in comparison with known solutions, both AC and DC leads are routed between the parts of the converter assembly and are therefore protected without requiring enlargement of the converter assemblies or their enclosures. Another advantage is the shortening of the power connections inside the inverter, which also saves the necessary isolation of the space around these connections, which enables not only the small size and weight of the parts and the parts required for production, but also high design simplicity, reduced weight and live work> easy assembly and reduction of built-up space.

Vynález je dále objasněn na příkladu jeho provedení, který je popsán na základě připojeného výkresu, který znázorňuje na obr. 1 boční pohled, na obr. 2 čelní pohled na konstrukci polovodičového měniče podle vynálezu.The invention is further elucidated by means of an exemplary embodiment thereof, which is described with reference to the accompanying drawing, which shows a side view of FIG. 1, and a front view of the construction of a semiconductor converter according to the invention in FIG.

Na základovém rámu 2 je uspořádána měničová sestava, která je rozčleněna ve dvě části 1 připevněné rozebíratelně na koncích základového rámu 2. Mezera mezi částmi 1 měničové sestavy je přemostěna-vodorovně uspořádanými deskami 3 z izolačního materiálu, kterými procházejí přívody 4 stejnosměrného a střídavého proudu, uchycené na deskách 3 přes izolátory 5. V nosných konstrukcích částí 1 měničové sestavy jsou zasunuty základní bloky 6 s tyristory a jejich příslušenstvím, které jsou s přívody 4 propojeny buď pásovinou nebo kabely. Počet základních bloků 6 uspořádaných v každé části 1 měničové soustavy je roven sudému násobku počtu fází napájecího napětí, ve většině případů tedy každá část 1 měničové sestavy obsahuje šest základních bloků 6.A transducer assembly is disposed on the base frame and is divided into two parts 1 mounted detachably at the ends of the base frame 2. The gap between the transducer parts 1 is bridged by horizontally arranged insulating material plates 3 through which the DC and AC inlets 4 pass. mounted on the plates 3 through the insulators 5. In the supporting structures of the parts 1 of the converter assembly, the basic blocks 6 with thyristors and their accessories are inserted, which are connected to the inlets 4 either by strip or cables. The number of base blocks 6 arranged in each part 1 of the converter assembly is equal to an even multiple of the number of supply voltage phases, so in most cases each part 1 of the converter assembly comprises six base blocks 6.

Na nosných konstrukcích částí 1 jsou uchycena potrubí 7 pro přívod a odvod chladivá a desky 3 jsou dále využity pro uložení dalšího příslušenství 8 měniče, například anodových reaktorů.On the supporting structures of the parts 1, the refrigerant inlet and outlet pipes 7 are mounted and the plates 3 are further used to accommodate other converter accessories 8, for example anode reactors.

Konstrukce polovodičového měniče podle vynálezu je vhodná zejména pro· pohony velkých výkonů se širokým regulačním' rozsahem a pro kompenzace účiníku.The construction of the semiconductor converter according to the invention is particularly suitable for high power drives with a wide control range and for power factor compensation.

Claims (3)

PREDMETSUBJECT 1. Konstrukce polovodičového měniče s kapalinovým chlazením, sestávající ze základového rámu, ve kterém je uspořádána měničová sestava, která je rozčleněna ve dvě části uspořádané na koncích základového rámu a obsahující základní bloky výkonových tyristorů s chladiči, přičemž části měničové sestavy jsou opatřeny přívody střídavého proudu a stejnosměrnými vývody, vyznačující se tím, že počet základních bloků (6) v každé části (lj měničové sestavy je roven sudému násobku počtu fází napájecího střídavého napětí a ve střední části základového rámu (2) jsou v mezeře mezi částmi (1) měničové sestavy uspořádány vodoVYNÁLEZU rovně orientované desky (3] z izolačního materiálu, kterými procházejí přívody (4) střídavého a stejnosměrného proudu a na kterých je uspořádáno příslušenství (8) polovodičového měniče.A liquid-cooled semiconductor transducer structure, comprising a base frame in which a transducer assembly is provided that is subdivided into two parts arranged at the ends of the base frame and comprising base blocks of power thyristors with coolers, the parts of the transducer assembly having alternating current inlets and DC terminals, characterized in that the number of base blocks (6) in each part (1j of the inverter assembly is equal to an even multiple of the number of phases of the AC supply voltage) and in the middle part of the base frame (2) In the present invention, a straight-oriented insulating material plate (3) is provided through which the AC and DC power supplies (4) pass and on which the semiconductor converter accessories (8) are arranged. 2. Konstrukce polovodičového měniče podle bodu 1, vyznačující se tím, že přívody (4) střídavého a stejnosměrného proudu jsou na deskách (3) uchyceny přes izolátory (5).2. Semiconductor converter construction according to claim 1, characterized in that the AC and DC leads (4) are fastened to the plates (3) via insulators (5). 3. Konstrukce polovodičového měniče, podle bodu 1, vyznačující se tím, že části (.1) měničové Sestavy jsou opatřeny samostatnými potrubími (7) pro přívod a odvod chladivá.3. Semiconductor converter structure according to claim 1, characterized in that the parts (.1) of the converter assembly are provided with separate conduits (7) for the coolant inlet and outlet. 1 list výkresů1 sheet of drawings
CS845937A 1984-08-03 1984-08-03 Construction of semiconductor transducer with liquid cooling CS241691B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS845937A CS241691B1 (en) 1984-08-03 1984-08-03 Construction of semiconductor transducer with liquid cooling

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS845937A CS241691B1 (en) 1984-08-03 1984-08-03 Construction of semiconductor transducer with liquid cooling

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS593784A1 CS593784A1 (en) 1985-08-15
CS241691B1 true CS241691B1 (en) 1986-04-17

Family

ID=5405293

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS845937A CS241691B1 (en) 1984-08-03 1984-08-03 Construction of semiconductor transducer with liquid cooling

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS241691B1 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
CS593784A1 (en) 1985-08-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3895285A (en) Bus bar arrangement for a high-powered converter
US5245527A (en) Modular ac drive controller
RU2565586C2 (en) Layout of power supply unit using modular electronic modules
US20150245531A1 (en) Computer server rack systems with improved power distribution
US3793564A (en) Metal enclosed switchgear with s-shaped vertically disposed conductors
KR102107360B1 (en) Printed circuit board power cell with insulation and medium voltage multi-cell power supply
US11742772B1 (en) Parallel assembly of rectifier modules, rectifier cabinet and dc power supply system thereof
CN105429443A (en) Converter arrangement with multiphase converters
CN217428000U (en) Inverter and inversion system
JP4395326B2 (en) Power converter
US4118639A (en) Electrical switchboard apparatus including bus system with individual phase isolation
CA2280067C (en) Configuration of power electronic device modules
EP3738417B1 (en) Multi-compartment electrical apparatus with shared cooling assembly
US20250182964A1 (en) Capacitor unit and power conversion device
EP4262040A1 (en) Power supply and distribution system for data center
CS241691B1 (en) Construction of semiconductor transducer with liquid cooling
KR910000990B1 (en) Connecting system for gas-insulated switchgear apparatus
US20210021152A1 (en) Uninterruptible power supply
JP6173579B2 (en) Busbar structure and switchboard using the same
US3684943A (en) Converter valve-pair arrangement
US3693050A (en) Single module power supply
US3792315A (en) Metal enclosed switchgear with sandwiched load block supports
CN110932565A (en) Current transformer for passenger-cargo dual-purpose locomotive
US3130353A (en) Electric power switchgear
CN210092646U (en) Outdoor four-port electric energy router structure