RU137156U1 - Устройство для охлаждения тепловыделяющего оборудования - Google Patents

Устройство для охлаждения тепловыделяющего оборудования Download PDF

Info

Publication number
RU137156U1
RU137156U1 RU2013144699/28U RU2013144699U RU137156U1 RU 137156 U1 RU137156 U1 RU 137156U1 RU 2013144699/28 U RU2013144699/28 U RU 2013144699/28U RU 2013144699 U RU2013144699 U RU 2013144699U RU 137156 U1 RU137156 U1 RU 137156U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
thermocouples
radiators
absorbing surface
transformer
Prior art date
Application number
RU2013144699/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Рустем Султанхамитович Кашаев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ")
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ")
Priority to RU2013144699/28U priority Critical patent/RU137156U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU137156U1 publication Critical patent/RU137156U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Direct Air Heating By Heater Or Combustion Gas (AREA)
  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)

Abstract

Устройство для охлаждения тепловыделяющего оборудования, преимущественно трансформатора, содержащее вентилятор, расположенный над обмоткой трансформатора, N установленных друг за другом термоэлементов, соединенных электрически, и теплопоглощающую поверхность, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит N радиаторов, установленных на соответствующих N термоэлементах, теплопоглощающая поверхность выполнена в виде бандажа, охватывающего обмотку трансформатора, при этом горячие поверхности термоэлементов через слой термопасты контактируют с теплопоглощающей поверхностью, а к холодным поверхностям термоэлементов при помощи дополнительно введенного полимерного бандажа прижаты соответствующие радиаторы, причем термоэлементы электрически соединены с вентилятором и, контактируя с геплопоглощающей поверхностью, используют перепад температур между горячими поверхностями термоэлементов и радиаторами на холодных поверхностях термоэлементов для генерации электрического тока питания вентилятора, обдувающего радиаторы и обмотку трансформатора.

Description

Полезная модель относится к термоэлектрическим устройствам охлаждения электрооборудования, а именно к устройствам для охлаждения вторичной обмотки трансформатора и другого оборудования, нагреваемого от тепла, рассеиваемого на активных сопротивлениях обмоток, вихревых токов магнитопроводов.
Прототипом предлагаемой полезной модели является многокаскадный термоэлектрический охладитель по патенту на полезную модель №41548 U1, МПК H01L 35/02, 27.10.2004, включающий N установленных друг на друге каскадов, каждый из которых состоит из чередующихся n- и p-полупроводниковых ветвей, соединенных электрически, теплопоглощающей поверхности, предназначенной для отвода тепла от вышерасположенного каскада к ниже расположенному, теплопереходы между соседними каскадами, причем теплопоглощающая поверхность верхнего каскада предназначена для охлаждения объекта, при этом мощность по охлаждающей способности каждого нижерасположенного каскада, выше мощности вышерасположенного каскада, отличающийся тем, что он снабжен теплоотводящим элементом, установленным на теплопереходе одного из нижних каскадов и имеющем с ним тепловой контакт, выполнены посадочные места, предназначенные для размещения вспомогательных тепловыделяющих частей охлаждаемого объекта.
Недостатком известного устройства являются ограниченные эксплуатационные возможности из-за неиспользования избыточного тепла охлаждаемого оборудования.
Задачей полезной модели является расширение эксплуатационных возможностей за счет одновременного преобразования энергии тепла охлаждаемого объекта в электроэнергию для питания системы обдува.
Технический результат достигается тем, что устройство для охлаждения тепловыделяющего оборудования, преимущественно трансформатора, содержащее вентилятор, расположенный над обмоткой трансформатора, N установленных друг за другом термоэлементов, соединенных электрически, и теплопоглощающую поверхность, согласно полезной модели, дополнительно содержит N радиаторов, установленных на соответствующих N термоэлементах, теплопоглощающая поверхность выполнена в виде бандажа, охватывающего обмотку трансформатора, при этом горячие поверхности термоэлементов через слой термопасты контактируют с теплопоглощающей поверхностью, а к холодным поверхностям термоэлементов при помощи дополнительно введенного полимерного бандажа прижаты соответствующие радиаторы, причем термоэлементы электрически соединены с вентилятором и. контактируя с теплопоглощающей поверхностью, используют перепад температур между горячими поверхностями термоэлементов и радиаторами на холодных поверхностях термоэлементов для генерации электрического тока питания вентилятора, обдувающего радиаторы и обмотку трансформатора.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен общий вид предлагаемого устройства для охлаждения тепловыделяющего оборудования (вид сбоку), а на фиг. 2 - вид A на фиг. 1 (вид снизу).
Цифрами на чертежах обозначены:
1 - термоэлемент,
2 - теплопоглощающая поверхность,
3 - обмотка трансформатора
4 - трансформатор,
5 - полимерный бандаж,
6 - радиатор.
7 - вентилятор.
Устройство для охлаждения тепловыделяющего оборудования, например трансформатора 4 содержит вентилятор 7, расположенный над обмоткой 3 трансформатора, N установленных друг за другом термоэлементов 1, соединенных электрически, и теплопоглощающую поверхность 2.
Отличием предлагаемого устройства является то. что оно дополнительно содержит N радиаторов 6, установленных на соответствующих N термоэлементах 1.
Теплопоглощающая поверхность 2 выполнена в виде бандажа, охватывающего обмотку 3 трансформатора.
Горячие поверхности термоэлементов 1 через слой термопасты (на чертеже не показан) контактируют с теплопоглощающей поверхностью 2.
К холодным поверхностям термоэлементов 1 при помощи дополнительно введенного полимерного бандажа 5 прижаты соответствующие радиаторы 6.
Термоэлементы 1 электрически соединены с вентилятором 7.
Контактируя с теплопоглощающей поверхностью 2. термоэлементы 1 используют перепад температур между горячими поверхностями термоэлементов и радиаторами 6 на холодных поверхностях термоэлементов, для генерации электрического тока питания вентилятора 7, обдувающего радиаторы 6 и обмотку 3 трансформатора.
Пример конкретного выполнения.
Шесть термоэлементов 1 (например, К1-127-1.4/1) горячими поверхностями через слой термопасты контактируют с медной теплопоглощающей поверхностью 2 в виде бандажа, охватывающего обмотку 3 трансформатора 4. К холодной (внешней) поверхности термоэлементов 1 полимерным бандажом 5 прижаты радиаторы 6, обдуваемые вентилятором 7, питаемым током термоЭДС, вырабатываемым термоэлементами 1.
Устройство для охлаждения тепловыделяющего оборудования работает следующим образом.
Нагрев обмоток 3 трансформатора 4 приводит к нагреву теплопоглощающей поверхности 2, что создает перепад температур на термоэлементах 1 между его горячей поверхностью и радиаторами 6 во внешней среде. Термоэлементы 1, в соответствии с эффектом Зеебека и Томсона, вырабатывают термоЭДС, которую можно использовать для питания вентилятора 7. При использовании термоэлемента К1-127-1.4/1.1, имеющего сопротивление 1.7 Ом, площадь 55×55 мм2, при перепаде температур 73°С достигаются максимальные ток I=8A, напряжение U=17.2 V, которые достаточны для обеспечения полного воздушного потока обдува радиаторов 6 и охлаждения обмотки 3 трансформатора.
Таким образом, использование предлагаемой полезной модели позволит расширить эксплуатационные возможности устройства для охлаждения тепловыделяющего оборудования за счет одновременного преобразования энергии тепла охлаждаемого объекта в электроэнергию для питания системы обдува.

Claims (1)

  1. Устройство для охлаждения тепловыделяющего оборудования, преимущественно трансформатора, содержащее вентилятор, расположенный над обмоткой трансформатора, N установленных друг за другом термоэлементов, соединенных электрически, и теплопоглощающую поверхность, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит N радиаторов, установленных на соответствующих N термоэлементах, теплопоглощающая поверхность выполнена в виде бандажа, охватывающего обмотку трансформатора, при этом горячие поверхности термоэлементов через слой термопасты контактируют с теплопоглощающей поверхностью, а к холодным поверхностям термоэлементов при помощи дополнительно введенного полимерного бандажа прижаты соответствующие радиаторы, причем термоэлементы электрически соединены с вентилятором и, контактируя с геплопоглощающей поверхностью, используют перепад температур между горячими поверхностями термоэлементов и радиаторами на холодных поверхностях термоэлементов для генерации электрического тока питания вентилятора, обдувающего радиаторы и обмотку трансформатора.
    Figure 00000001
RU2013144699/28U 2013-10-04 2013-10-04 Устройство для охлаждения тепловыделяющего оборудования RU137156U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013144699/28U RU137156U1 (ru) 2013-10-04 2013-10-04 Устройство для охлаждения тепловыделяющего оборудования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013144699/28U RU137156U1 (ru) 2013-10-04 2013-10-04 Устройство для охлаждения тепловыделяющего оборудования

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU137156U1 true RU137156U1 (ru) 2014-01-27

Family

ID=49957317

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013144699/28U RU137156U1 (ru) 2013-10-04 2013-10-04 Устройство для охлаждения тепловыделяющего оборудования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU137156U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2692703C1 (ru) * 2017-12-26 2019-06-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" Трансформаторная подстанция

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2692703C1 (ru) * 2017-12-26 2019-06-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" Трансформаторная подстанция

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2003533031A5 (ru)
Han et al. Performance measurement and analysis of a thermoelectric power generator
JP2010251692A (ja) 熱電素子
TW201509236A (zh) 電磁感應加熱裝置
Li et al. Multiphysics simulations of a thermoelectric generator
RU137156U1 (ru) Устройство для охлаждения тепловыделяющего оборудования
TWI495868B (zh) 熱電模組性質測量系統及其測量方法
KR20160126501A (ko) 텐트의 열전소자를 이용한 냉난방방법과 장치
Pranita et al. Implementing thermoelectric generator on CPU processor
GB2450784A (en) Thermoelectric power generator
GB2521353A (en) Thermoelectric device
Szobolovszky et al. Waste heat recovery in solid-state lighting based on thin film thermoelectric generators
CN102263529A (zh) 热电转换模块
CN101533808B (zh) 耗能器件
Mal et al. Thermoelectric power generator integrated cookstove: a sustainable approach of waste heat to energy conversion
KR200415926Y1 (ko) 발전기능을 가진 히터
CN210631013U (zh) 一种快速制冷陶瓷杯
Hidayanti et al. Implementation of Peltier tiles for heating jacket
RU2575614C2 (ru) Термоэлектрический генератор с высоким градиентом температур между спаями
KR20160149955A (ko) 텐트의 열전소자를 이용한 냉난방방법과 장치
RU2649068C1 (ru) Термоэлектрический трансформатор постоянного напряжения
Reddy et al. Thermoelectric power generation from biomass cook stove: a waste heat to energy conversion
CN211837823U (zh) 一种气溶胶产生装置
Ionescu et al. Investigation of the Energy Conversion Efficiency for a Thermoelectric Generator System with Forced Convection Cooling
UA114834U (xx) Термоелектричний перетворювач

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20141005