RU2415523C1 - Охладитель силовых электронных модулей - Google Patents

Охладитель силовых электронных модулей Download PDF

Info

Publication number
RU2415523C1
RU2415523C1 RU2009126038/07A RU2009126038A RU2415523C1 RU 2415523 C1 RU2415523 C1 RU 2415523C1 RU 2009126038/07 A RU2009126038/07 A RU 2009126038/07A RU 2009126038 A RU2009126038 A RU 2009126038A RU 2415523 C1 RU2415523 C1 RU 2415523C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channels
electronic modules
refrigerant
cooler
power electronic
Prior art date
Application number
RU2009126038/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009126038A (ru
Inventor
Александр Константинович Кириков (RU)
Александр Константинович Кириков
Юрий Иванович Клименко (RU)
Юрий Иванович Клименко
Юрий Валерьевич Бабков (RU)
Юрий Валерьевич Бабков
Original Assignee
Открытое акционерное общество Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава (ОАО "ВНИКТИ")
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 Открытое акционерное общество Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава (ОАО "ВНИКТИ") filed Critical Открытое акционерное общество Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава (ОАО "ВНИКТИ")
Priority to RU2009126038/07A priority Critical patent/RU2415523C1/ru
Publication of RU2009126038A publication Critical patent/RU2009126038A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2415523C1 publication Critical patent/RU2415523C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cooling Or The Like Of Semiconductors Or Solid State Devices (AREA)
  • Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам для охлаждения силовых модулей электронной аппаратуры. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности и экономичности конструкции охладителя силовых электронных модулей, упрощение его конструкции и улучшение условий обслуживания. Указанный технический результат достигается тем, что охладитель силовых электронных модулей, содержащий крышку и включающий каналы для прохождения хладагента, теплоотводящее основание с установленными на нем рядами тепловыделяющих электронных модулей, при этом каналы для прохождения хладагента выполнены в виде связанных между собой прямолинейных участков и меандрических секций и снабжены удобообтекаемыми лопатками; меандрические секции выполнены в теле основания в виде сквозных пазов с ребрами и направляющих лотков и имеют параллельную схему соединения для прохождения хладагента; крышка выполнена с боковыми стенками и содержит крепежные элементы для установки дополнительных электронных модулей, а удобообтекаемые лопатки выполнены поворотными для регулирования расхода хладагента и установлены во входящий и выходящий каналы, по меньшей мере, одной меандрической секции. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам для охлаждения силовых модулей электронной аппаратуры.
Известно жидкостное охлаждающее устройство с направляющими для выборочного охлаждения электронных компонентов, включающее каналы, образованные параллельно расположенными направляющими элементами, обеспечивающими параллельный подвод охлаждающей жидкости к охлаждаемым электронным компонентам, рассеивающие тепло ребра, установленные в потоке хладагента непосредственно под охлаждающими модулями (US, патент №6457514, кл. Н05K 7/20, 2002 г.).
Недостатком устройства является интенсификация локальной теплоотдачи в местах установки охлаждаемых модулей за счет внесения в поток хладагента дополнительных элементов (ребер, пористых вставок), что приводит к увеличению гидравлического сопротивления каналов охладителя.
Известен модуль радиоэлектронного блока, содержащий раму, жестко закрепленные на ней печатные платы с рядом электронных компонентов на одних их сторонах и теплоотводящий узел, состоящий из многослойных пластин, формирующих каналы для прохождения хладагента, в котором с целью повышения плотности компоновки и улучшения теплообмена печатные платы соединены с теплоотводящим узлом своими свободными сторонами, а каналы для хладагента расположены во внутреннем слое теплоотводящего узла с обеспечением контакта по всей их длине с внешними слоями и выполнены с продольным сечением в форме меандра, ориентированного по направлению рядов электронных компонентов (SU, авторское свидетельство №1637051, кл. Н05K 7/20, опубл. 1991 г.).
Недостатком данного изобретения является недостаточная эффективность и экономичность конструкции за счет того, что теплоотвод осуществляется от практически всей поверхности основания с частичной локализацией вдоль рядов электронных блоков.
Известен охладитель силовых электронных модулей, принятый в качестве прототипа, содержащий крышку и включающий каналы для прохождения хладагента, теплоотводящее основание с установленными на нем рядами тепловыделяющих электронных модулей, при этом каналы для прохождения жидкого хладагента выполнены с использованием формы меандра, теплоотводящее основание включает выполненные под местами установки электронных модулей полости с установленными в них сопряженными с крышкой вкладышами, формирующими форму канала, указанные каналы для прохождения хладагента выполнены в виде расположенных в разных плоскостях, связанных между собой прямолинейных участков и меандрических секций, каждая из которых расположена в указанной полости, при этом указанные каналы соединены в параллельно-последовательную схему движения жидкого хладагента; для крепления электронных модулей в основании выполнены приливы, проходящие сквозь меандрические секции каналов для прохождения жидкого хладагента, при этом участки приливов, расположенные внутри канала, выполнены в виде удобообтекаемых лопаток, а в местах поворота потока жидкого хладагента указанные каналы снабжены поворотными лопатками, и площади поперечных сечений каналов для прохождения жидкого хладагента пропорциональны мощности соответствующих им силовых электронных модулей, при этом для снижения гидравлических потерь в каждом из каналов площадь поперечного сечения прямолинейных участков превышает площадь поперечного сечения участков, выполненных в виде меандрических секций, а по меньшей мере, один из каналов для прохождения хладагента снабжен дросселем для выравнивания расходов охлаждающей жидкости (RU патент №2273970, кл. Н05K 7/20, 2006 г.).
Недостатками данного охладителя являются:
- нагретый после первого тепловыделяющего модуля хладагент поступает во второй тепловыделяющий модуль, что требует дополнительного расхода хладагента, особенно проявляется этот недостаток при использовании модулей с одинаковыми тепловыделяющими параметрами большой мощности;
- отсутствуют элементы конструкции, позволяющие регулировать объем подачи хладагента индивидуально в каждую меандрическую секцию и скорость его движения по ней, что снижает эффективность охладителя;
- сложность конструктивного исполнения и обслуживания охладителя из-за размещения меандрических секций в заглубленных полостях основания охладителя и наличия вкладышей.
Техническим результатом изобретения является повышение эффективности и экономичности охладителя силовых электронных модулей, упрощение его конструкции и улучшение условий обслуживания.
Указанный технический результат достигается тем, что охладитель силовых электронных модулей, содержащий крышку и включающий каналы для прохождения хладагента, теплоотводящее основание с установленными на нем рядами тепловыделяющих электронных модулей, при этом каналы для прохождения хладагента выполнены в виде связанных между собой прямолинейных участков и меандрических секций и снабжены удобообтекаемыми лопатками; меандрические секции выполнены в теле основания в виде сквозных пазов с ребрами и направляющих лотков и имеют параллельную схему соединения для прохождения хладагента; крышка выполнена с боковыми стенками и содержит крепежные элементы для установки дополнительных электронных модулей, а удобообтекаемые лопатки выполнены поворотными для регулирования расхода хладагента и установлены во входящий и выходящий каналы, по меньшей мере, одной меандрической секции.
На фиг.1 представлен общий вид охладителя силовых электронных модулей, на фиг.2 - сечение А - А на фиг.1, на фиг.3 - сечение Б-Б на фиг.2 и на фиг.4 - сечение В-В на фиг.3.
Охладитель силовых электронных модулей содержит теплоотводящее основание 1 (фиг.1, 2, 3 и 4) с крышкой 2, усиленной боковыми стенками 3. На основании 1 с наружной стороны рядами расположены тепловыделяющие силовые электронные модули 4. В боковых стенках 3 крышки 2 для подачи и вывода охлаждающей жидкости выполнены впускное 5 и выпускное 6 отверстия, связанные соответственно через раздающий коллектор 7 с входящими каналами 8 и собирающий коллектор 9 с каналами 10 и выходящими каналами 11 для прохождения хладагента через меандрические секции 12, закрытые крышкой 2 с изолирующей прокладкой 13. Каналы 10 и выходящие каналы 11 с меандрическими секциями 12 соединены с раздающим коллектором 7 и собирающим коллектором 9 в параллельную схему движения жидкого хладагента. Меандрические секции 12 выполнены в теле основания 1 под рядами электронных модулей 4, в виде сквозных пазов 14 с ребрами 15 и направляющих лотков 16, установленных с торцов пазов 14, а в местах поворота направления жидкости входящие каналы 8 и выходящие каналы 11 снабжены удобообтекаемыми лопатками 17 с возможностью поворота их и регулирования расхода хладагента для каждого силового электронного модуля 4. Крышка 2 (фиг.2) содержит крепежные элементы, например резьбовые отверстия 18 для крепления дополнительных электронных модулей 19 с меньшими тепловыделяемыми параметрами.
Охладитель силовых электронных модулей работает следующим образом.
Хладагент через впускное отверстие 5 в крышке 2 поступает в основание 1 (в направлении стрелки) и через раздающий коллектор 7 поступает во входящие каналы 8, оснащенные удобообтекаемыми лопатками 17 с возможностью их поворота и регулирования расхода хладагента в зависимости от выделяемого тепла электронными модулями 4, при этом из входящих каналов 8, расположенных на разделяющем коллекторе 7 попарно, хладагент поступает параллельно в обе меандрические секции 12, где выполняется процесс охлаждения силовых электронных модулей 4, после чего через выходящие каналы 11, оснащенные аналогичными удобообтекаемыми лопатками 17, хладагент поступает в каналы 10, затем коллектор 9 и отводится через отверстие 6 (в направлении стрелки), что позволяет оптимизировать расход хладагента и повысить экономичность и эффективность охладителя. Исполнение меандрических секций 12 в теле основания 1 под рядами электронных модулей 4 в виде сквозных пазов 14 с ребрами 15 и направляющими лотками 16, установленными с торцов пазов 14, позволяет уменьшить ширину пазов 14 и создать при этом оптимальную форму их поперечного сечения, обеспечивающую высокую скорость прохождения жидкости, повысить эффективность и упростить конструкцию охладителя, в том числе за счет исключения вкладышей и уменьшения толщины основания 1. Увеличение высоты каналов 13 меандрических секций 10 и исключение вкладышей позволяет использовать охладитель для охлаждения электронных модулей 17 малой мощности с установкой их на крышке 11, что дополнительно повышает эффективность охладителя.

Claims (3)

1. Охладитель силовых электронных модулей, содержащий теплоотводящее основание с крышкой, на основании с наружной стороны рядами расположены тепловыделяющие силовые электронные модули, для подачи и вывода хладагента выполнены впускное и выпускное отверстия, связанные соответственно с входящими и выходящими каналами для прохождения хладагента через меандрические секции, выполненные под рядами электронных модулей, входящие и выходящие каналы снабжены удобообтекаемыми лопатками, отличающийся тем, что крышка усилена боковыми стенками, впускное и выпускное отверстия выполнены в боковых стенках крышки и связаны соответственно через раздающий коллектор с входящими каналами и собирающий коллектор с каналами и выходящими каналами для прохождения хладагента через меандрические секции, каналы и выходящие каналы с меандрическими секциями соединены с раздающим коллектором и собирающим коллектором в параллельную схему движения хладагента, а меандрические секции выполнены в теле основания в виде сквозных пазов с ребрами и направляющих лотков, установленных с торцов пазов.
2. Охладитель по п.1, отличающийся тем, что крышка содержит крепежные элементы, например резьбовые отверстия, для крепления дополнительных электронных модулей с меньшими тепловыделяемыми параметрами.
3. Охладитель по п.1, отличающийся тем, что удобообтекаемые лопатки выполнены с возможностью поворота их и регулирования расхода хладагента для каждого силового электронного модуля.
RU2009126038/07A 2009-07-09 2009-07-09 Охладитель силовых электронных модулей RU2415523C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009126038/07A RU2415523C1 (ru) 2009-07-09 2009-07-09 Охладитель силовых электронных модулей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009126038/07A RU2415523C1 (ru) 2009-07-09 2009-07-09 Охладитель силовых электронных модулей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009126038A RU2009126038A (ru) 2011-01-20
RU2415523C1 true RU2415523C1 (ru) 2011-03-27

Family

ID=44053021

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009126038/07A RU2415523C1 (ru) 2009-07-09 2009-07-09 Охладитель силовых электронных модулей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2415523C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2647866C2 (ru) * 2016-05-31 2018-03-21 Юрий Васильевич Таланин Способ изготовления жидкостного охладителя
RU2652790C2 (ru) * 2012-01-16 2018-05-03 Зе Боинг Компани Многоканальная охлаждающая пленум-полость

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2652790C2 (ru) * 2012-01-16 2018-05-03 Зе Боинг Компани Многоканальная охлаждающая пленум-полость
US10161691B2 (en) 2012-01-16 2018-12-25 The Boeing Company Multi-channel cooling plenum
RU2647866C2 (ru) * 2016-05-31 2018-03-21 Юрий Васильевич Таланин Способ изготовления жидкостного охладителя

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009126038A (ru) 2011-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN201204783Y (zh) 液冷散热器
EP2768017A1 (en) Cooler for semiconductor module, and semiconductor module
CN201845763U (zh) 一种igbt液冷板结构
RU2522937C1 (ru) Система жидкостного охлаждения многопроцессорного вычислительного комплекса, сборка и теплоотводящий модуль
CN103617849B (zh) 一种基于阻尼电阻的一体化水冷散热器
US9335800B2 (en) Cooler for computing modules of a computer
RU2415523C1 (ru) Охладитель силовых электронных модулей
RU2273970C1 (ru) Охладитель силовых электронных модулей
CN209882439U (zh) 一种双面散热的高性能水冷散热器及电器设备
RU125757U1 (ru) Охладитель вычислительных модулей компьютера
CN112216944B (zh) 一种大功率瓦式有源相控阵的液冷散热结构及阵列结构
CN111799238B (zh) 一种双面水冷igbt散热器及其散热安装结构
CN211509681U (zh) 高铁机车电路板的水冷散热组件
CN203194074U (zh) 一种含有多孔翅片的水冷散热器
CN102570775A (zh) 变流器双面水冷散热器
CN215340997U (zh) 一种散热系统
CN202364095U (zh) 一种水冷变频器的风水冷模组
CN201894036U (zh) 蜂窝状水冷散热器
RU89318U1 (ru) Охладитель силовых электронных модулей
CN102158052A (zh) 基于热管散热器大功率电力变换装置的通风结构
RU167555U1 (ru) Охладитель вычислительных модулей компьютера
RU145017U1 (ru) Теплоотводящее устройство
CN201975981U (zh) 基于热管散热器大功率电力变换装置的通风结构
CN202772128U (zh) Igbt水冷式散热器
CN210042653U (zh) 一种风电机组变流器降温水冷板

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160710