RU2672853C2 - Холодильный аппарат, прежде всего для охлаждения размещенных в коммутационном шкафу компонентов, а также соответствующее применение и соответствующий способ - Google Patents

Холодильный аппарат, прежде всего для охлаждения размещенных в коммутационном шкафу компонентов, а также соответствующее применение и соответствующий способ Download PDF

Info

Publication number
RU2672853C2
RU2672853C2 RU2016152467A RU2016152467A RU2672853C2 RU 2672853 C2 RU2672853 C2 RU 2672853C2 RU 2016152467 A RU2016152467 A RU 2016152467A RU 2016152467 A RU2016152467 A RU 2016152467A RU 2672853 C2 RU2672853 C2 RU 2672853C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
compressor
phase
wide
input
Prior art date
Application number
RU2016152467A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016152467A3 (ru
RU2016152467A (ru
Inventor
Даниэль РОЗЕНТАЛЬ
Хуан-Карлос КАЧО-АЛОНСО
Торстен ХАЙМБЕРГ
Йёрг КНЕЧ
Original Assignee
Ритталь Гмбх Унд Ко. Кг
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 Ритталь Гмбх Унд Ко. Кг filed Critical Ритталь Гмбх Унд Ко. Кг
Publication of RU2016152467A publication Critical patent/RU2016152467A/ru
Publication of RU2016152467A3 publication Critical patent/RU2016152467A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2672853C2 publication Critical patent/RU2672853C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02B1/00Frameworks, boards, panels, desks, casings; Details of substations or switching arrangements
    • H02B1/56Cooling; Ventilation
    • H02B1/565Cooling; Ventilation for cabinets
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/20Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating
    • H05K7/2029Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating using a liquid coolant with phase change in electronic enclosures
    • H05K7/20318Condensers
    • GPHYSICS
    • G12INSTRUMENT DETAILS
    • G12BCONSTRUCTIONAL DETAILS OF INSTRUMENTS, OR COMPARABLE DETAILS OF OTHER APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G12B15/00Cooling
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B49/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F25B49/02Arrangement or mounting of control or safety devices for compression type machines, plants or systems
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/20Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating
    • H05K7/20536Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating for racks or cabinets of standardised dimensions, e.g. electronic racks for aircraft or telecommunication equipment
    • H05K7/20663Liquid coolant with phase change, e.g. heat pipes
    • H05K7/20681Liquid coolant with phase change, e.g. heat pipes within cabinets for removing heat from sub-racks
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J11/00Circuit arrangements for providing service supply to auxiliaries of stations in which electric power is generated, distributed or converted
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P27/00Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage
    • H02P27/04Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using variable-frequency supply voltage, e.g. inverter or converter supply voltage
    • H02P27/06Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using variable-frequency supply voltage, e.g. inverter or converter supply voltage using dc to ac converters or inverters
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/20Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating
    • H05K7/20536Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating for racks or cabinets of standardised dimensions, e.g. electronic racks for aircraft or telecommunication equipment
    • H05K7/207Thermal management, e.g. cabinet temperature control
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/20Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating
    • H05K7/2089Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating for power electronics, e.g. for inverters for controlling motor
    • H05K7/20909Forced ventilation, e.g. on heat dissipaters coupled to components
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/20Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating
    • H05K7/2089Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating for power electronics, e.g. for inverters for controlling motor
    • H05K7/20936Liquid coolant with phase change
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B35/00Piston pumps specially adapted for elastic fluids and characterised by the driving means to their working members, or by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors, not otherwise provided for
    • F04B35/04Piston pumps specially adapted for elastic fluids and characterised by the driving means to their working members, or by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors, not otherwise provided for the means being electric
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C29/00Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
    • F04C29/0042Driving elements, brakes, couplings, transmissions specially adapted for pumps
    • F04C29/0085Prime movers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D25/00Pumping installations or systems
    • F04D25/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D25/06Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/11Fan speed control
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/11Fan speed control
    • F25B2600/112Fan speed control of evaporator fans
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/003Constructional details, e.g. physical layout, assembly, wiring or busbar connections
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)
  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
  • Rectifiers (AREA)
  • Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)
  • Control Of Multiple Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к холодильному аппарату, прежде всего для охлаждения размещенных в коммутационном шкафу компонентов. Технический результат – предложение холодильного аппарата, в котором достаточно единственной конструктивной формы для того, чтобы его можно было эксплуатировать при разных входных переменных напряжениях. Достигается тем, что холодильный аппарат с первым вентилятором для прохождения через первый теплообменник воздуха коммутационного шкафа и со вторым вентилятором для прохождения через второй теплообменник воздуха окружающей среды имеет также источник (1) питания с повышающим и/или понижающим преобразователем (2), который через выпрямитель (3) соединен с широкодиапазонным входом (4) для одно- или многофазного переменного напряжения и заряжает конденсатор (5) до напряжения промежуточного контура, величина которого выше или ниже приложенного к широкодиапазонному входу (4) напряжения сети. Причем блок (6) питания по меньшей мере одного из обоих вентиляторов включен параллельно конденсатору (5). Изобретение относится также к применению холодильного аппарата такого типа и соответствующему способу эксплуатации холодильного аппарата. 3 н. и 6 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к холодильному аппарату, прежде всего для охлаждения размещенных в коммутационном шкафу компонентов, а также к соответствующему применению и соответствующему способу. Соответствующий родовому понятию холодильный аппарат имеет первый вентилятор для прохождения воздуха коммутационного шкафа через первый теплообменник и второй вентилятор для прохождения воздуха окружающей среды через второй теплообменник.
Из уровня техники известны холодильные аппараты такого типа, в которых электрические компоненты адаптированы в отношении необходимого для их работы напряжения питания к преобладающему в предусмотренной географической области применения холодильного аппарата электрическому напряжению сети. Так, например, является обычным, что для каждой ступени мощности холодильного аппарата предлагается соответственно по варианту для напряжения сети 115 В, 230 В и для 400 В, чтобы этот холодильный аппарат можно было предлагать во всем мире. Сюда добавляются различные специальные напряжения.
Поэтому из уровня техники известны холодильные аппараты, в которых в зависимости от ожидаемого напряжения сети применяется, например, соответствующий трансформатор с первичным входом на 115 В, 200 В, 230 В, 400 В или 460 В, причем тогда в зависимости от входного первичного напряжения он при разных мощностях обеспечивает, например, выходное вторичное напряжение 230 В, 400 В или 460 В. В зависимости от выходного вторичного напряжения трансформатора холодильный аппарат имеет контроллер, который эксплуатируются при соответствующем выходном вторичном напряжении трансформатора и с помощью соответствующих напряжений управляет регулируемыми электрическими конструктивными элементами холодильного аппарата, прежде всего вентиляторами, и, если имеется, компрессором, сенсорными устройствами или расширительным клапаном. Это требует в свою очередь, чтобы данные, управляемые контроллером компоненты холодильного аппарата в зависимости от предусмотренной географической области применения холодильного аппарата и преобладающего там напряжения сети тоже предоставлялись в адаптированном к нему варианте напряжения 150 В, 200 В, 230 В, 400 В или 460 В. В других, известных из уровня техники холодильных аппаратах активные компоненты холодильного аппарата эксплуатируются также через трансформатор с адаптированным напряжением.
Поэтому задача изобретения состоит в том, чтобы предложить соответствующий родовому понятию холодильный аппарат, в котором достаточно единственной конструктивной формы для того, чтобы его можно было эксплуатировать при разных входных переменных напряжениях.
Согласно изобретению данная задача решена посредством холодильного аппарата с признаками п. 1 формулы изобретения. Зависимые пункты 2-7 формулы изобретения относятся к предпочтительным формам выполнения. Пункт 9 формулы изобретения относится к применению холодильного аппарата согласно изобретению. Пункты 10 и 11 формулы изобретения относятся к соответствующему способу эксплуатации холодильного аппарата такого рода.
Холодильный аппарат согласно изобретению отличается тем, что он имеет также источник питания с повышающим и/или понижающим преобразователем, который через выпрямитель соединен с широкодиапазонным входом для одно- или многофазного переменного напряжения и заряжает конденсатор до напряжения промежуточного контура, величина которого выше или же ниже приложенного к широкодиапазонному входу напряжения сети, причем блок питания по меньшей мере одного из обоих вентиляторов включен параллельно конденсатору.
В простейшей форме выполнения холодильный аппарат имеет в качестве первого и второго теплообменника соответственно по воздушно-хладагентному теплообменнику, по которым с помощью насоса циркулирует жидкий хладагент.
Альтернативно, холодильный аппарат может также иметь приводимый в действие компрессором контур охлаждения и для этого, помимо того, имеет компрессор и дроссельный орган, например расширительный клапан. В данной форме выполнения в холодильном аппарате может иметься трехфазный инвертор, который включен параллельно конденсатору и обеспечивает трехфазный ток для компрессора. Аппарат может быть также противоточным холодильным аппаратом, например так называемым чиллером.
Особо предпочтительно, источник питания для управления конденсацией в холодильном аппарате может иметь подключение нагревательного элемента для управляемого через контроллер, электрического нагревательного элемента, причем подключение включено параллельно конденсатору. Таким образом, такой нагревательный элемент может быть выполнен в холодильном аппарате согласно изобретению также в виде устройства, функционирующего при одном значении напряжения, и тем самым не требует способности функционировать при нескольких значениях напряжения.
Таким образом, в основе изобретения лежит идея, состоящая в том, чтобы выполнять активные конструктивные элементы холодильного аппарата, прежде всего вентиляторы, в виде устройств постоянного тока и для работы этих активных компонентов холодильного аппарата преобразовывать любые входные переменные напряжения (одно- или трехфазные, 100-460 В, 50 Гц или 60 Гц) в соответствующее постоянное напряжение. Возможно необходимый для компрессора и тому подобного трехфазный ток обеспечивается трехфазным инвертором и преобразуется из постоянного напряжения промежуточного контура. Поэтому в холодильном аппарате согласно изобретению больше нет необходимости обеспечения нескольких конструктивных форм, в которых рабочие напряжения активных компонентов холодильного аппарата адаптированы к напряжению сети или к одному из трансформируемых из него напряжений.
В одной форме выполнения изобретения холодильный аппарат для повышения помехоустойчивости и снижения испускания помех имеет сетевой фильтр, который соединен по меньшей мере с одним внешним проводом, защитным проводом и в определенных случаях с нейтральным проводом широкодиапазонного входа, причем защитный провод проведен от широкодиапазонного входа через сетевой фильтр и непосредственно от него к выходу трехфазного тока, на котором обеспечен трехфазный ток для компрессора.
Для варьирования охлаждающей способности приводимого в действие компрессором холодильного аппарата в одной форме выполнения изобретения предусмотрено, что трехфазный инвертор управляется контроллером инвертора таким образом, что от трехфазного инвертора обеспечивается трехфазный ток с мощностью трехфазного тока, которая требуется для достижения определенной производительности компрессора.
В еще одной другой форме выполнения повышающий и/или понижающий преобразователь управляется через контроллер преобразователя таким образом, что конденсатор через повышающий и/или понижающий преобразователь заряжается до напряжения промежуточного контура, величина которого определена таким образом, что через блок питания обеспечивается напряжение блока питания для работы первого или второго вентилятора.
Преимущественным образом, широкодиапазонный вход для одно- или трехфазного переменного напряжения рассчитан, по меньшей мере, на входные напряжения 110-240 В и/или 380-460 В.
В еще одной другой форме выполнения компрессор и/или вентиляторы имеют бесщеточные электродвигатели постоянного тока (BLDC).
Согласно другому аспекту изобретение относится к применению холодильного аппарата описанного ранее типа для того, чтобы независимо от приложенного к широкодиапазонному входу одно- или многофазного входного переменного напряжения заряжать конденсатор через повышающий преобразователь до напряжения промежуточного контура, величина которого определена таким образом, что через блок питания обеспечивается напряжение блока питания, которое требуется для достижения определенной производительности вентилятора первого и/или второго вентилятора.
Для того чтобы в холодильном аппарате с приводимым в действие компрессором контуром охлаждения независимо от приложенного к широкодиапазонному входу одно- или многофазного входного переменного напряжения эксплуатировать компрессор с необходимым для требуемой производительности компрессора номинальным трехфазным напряжением, согласно другому аспекту изобретения предусмотрено применение холодильного аппарата описанного ранее типа таким образом, что для варьирования производительности компрессора трехфазный инвертор рассчитан на то, чтобы повышать или понижать номинальное трехфазное напряжение в зависимости от требуемой производительности компрессора.
Согласно еще одному другому аспекту изобретение относится к способу эксплуатации холодильного аппарата описанного ранее типа, причем этот способ содержит шаги:
- одно- или многофазное входное переменное напряжение 110-460 В выпрямляют и повышают и/или понижают до стабильного постоянного напряжения промежуточного контура, и постоянное напряжение промежуточного контура подводят к блоку питания вентилятора или вентиляторов, причем величина постоянного напряжения промежуточного контура определена так, что через блок питания может быть обеспечено напряжение блока питания, которое требуется для работы первого и/или второго вентилятора.
В одной форме выполнения способ содержит также следующие шаги:
- постоянное напряжение промежуточного контура подводят к трехфазному инвертору,
- определяют требуемую производительность компрессора, и
- регулируют преобразованное трехфазным инвертором, подающееся на компрессор номинальное трехфазное напряжение, пока не будет достигнута требуемая производительность компрессора.
Детали изобретения разъясняются с помощью изображенной в виде блок-схемы на приведенной ниже фигуре предпочтительной формы выполнения.
Для упрощения на фигуре показана только блок-схема источника 1 питания холодильного аппарата согласно изобретению. В источнике 1 питания имеется широкодиапазонный вход 4 для переменного напряжения, вплоть до трехфазного переменного напряжения, или для постоянного напряжения. Помимо этого, может быть обеспечена клемма для защитного провода. Для повышения помехоустойчивости и для снижения испускания помех широкодиапазонный вход 4 соединен с сетевым фильтром 8. В сетевом фильтре 8 имеется трехфазный выход, который соединен с входом образованного в виде диодного моста выпрямителя 3. Выпрямитель 3 выдает постоянное напряжение, которым питается повышающий и/или понижающий преобразователь 2. Повышающий и/или понижающий преобразователь 2 вырабатывает из обеспеченного через выпрямитель 3 постоянного напряжения повышенное или же пониженное по сравнению с данным напряжением в зависимости от выходного напряжения стабильное постоянное напряжение промежуточного контура, равное, например, 380 В, которым заряжается конденсатор 5. Блок питания вентиляторов 20, 30 питается от постоянного напряжения промежуточного контура и включен параллельно конденсатору 5. Преимущественно, повышающий и/или понижающий преобразователь 2 является комбинированным повышающе-понижающим преобразователем.
Повышающий и/или понижающий преобразователь 2 управляется контроллером 11 преобразователя, причем контроллер 11 рассчитан на то, чтобы управлять повышающим и/или понижающим преобразователем 2 таким образом, чтобы он независимо от приложенного к широкодиапазонному входу 4 напряжения заряжал конденсатор 5 неизменным электрическим напряжением.
Постоянное напряжение промежуточного контура подается на трехфазный инвертор 7, который управляется контроллером 10 инвертора. Контроллер 10 инвертора устроен так, чтобы управлять трехфазным инвертором 7 таким образом, что от трехфазного инвертора 7 обеспечивается трехфазный ток с мощностью трехфазного тока, которая требуется для достижения определенной производительности компрессора. Выработанный трехфазным инвертором 7 трехфазный ток обеспечивается через выход трехфазного тока на компрессор 9. Для управления конденсацией источник 1 питания может также иметь подключение 12 для нагревательного элемента, причем к клеммам 12 приложено напряжение конденсатора, равное, например 380 В. Для определяемого необходимостью режима работы нагревательный элемент может управляться через контроллер (не изображен).
Раскрытые в предыдущем описании, чертежах, а также в формуле изобретения признаки изобретения могут быть существенными для реализации изобретения как по отдельности, так и в любой комбинации.

Claims (14)

1. Холодильный аппарат, прежде всего для охлаждения размещенных в коммутационном шкафу компонентов, с первым вентилятором для прохождения через первый теплообменник воздуха коммутационного шкафа и со вторым вентилятором для прохождения через второй теплообменник воздуха окружающей среды, причем холодильный аппарат также имеет приводимый в действие компрессором контур охлаждения с компрессором и механическим или электронным дроссельным органом, отличающийся тем, что холодильный аппарат имеет источник (1) питания с повышающим и/или понижающим преобразователем (2), который через выпрямитель (3) соединен с широкодиапазонным входом (4) для одно- или многофазного переменного напряжения и заряжает конденсатор (5) до напряжения промежуточного контура, величина которого выше или ниже приложенного к широкодиапазонному входу (4) напряжения сети, причем конденсатор (5) включен параллельно трехфазному инвертору (7), который обеспечивает трехфазный ток для компрессора, и причем блок (6) питания по меньшей мере одного из обоих вентиляторов включен параллельно конденсатору (5) так, что независимо от приложенного к широкодиапазонному входу одно- или многофазного входного переменного напряжения компрессор может эксплуатироваться с необходимым для требуемой производительности компрессора номинальным трехфазным напряжением.
2. Холодильный аппарат по п. 1, в котором для управления конденсацией источник (1) питания имеет подключение (12) нагревательного элемента для управляемого через контроллер электрического нагревательного элемента (12), причем подключение (12) включено параллельно конденсатору (5).
3. Холодильный аппарат по п. 1, в котором сетевой фильтр (8) соединен по меньшей мере с одним внешним проводом, защитным проводом и, если имеется, с нейтральным проводом широкодиапазонного входа (4), причем защитный провод проведен от широкодиапазонного входа (4) через сетевой фильтр (8) и непосредственно от него к выходу (9) трехфазного тока, на котором обеспечен трехфазный ток для компрессора.
4. Холодильный аппарат по п. 1 или 3, в котором трехфазный инвертор (7) управляется контроллером (10) инвертора таким образом, что от трехфазного инвертора (7) обеспечен трехфазный ток с мощностью трехфазного тока, которая требуется для достижения определенной производительности компрессора.
5. Холодильный аппарат по одному из предшествующих пунктов, в котором повышающий и/или понижающий преобразователь (2) управляется через контроллер (11) преобразователя таким образом, что конденсатор (5) через повышающий и/или понижающий преобразователь (2) заряжается до напряжения промежуточного контура, величина которого определена таким образом, что через блок (6) питания обеспечено напряжение блока питания для работы первого и/или второго вентилятора.
6. Холодильный аппарат по одному из предшествующих пунктов, в котором широкодиапазонный вход (4) для одно- или трехфазного переменного напряжения рассчитан, по меньшей мере, на входные напряжения 110-240 В и/или 380-460 В.
7. Холодильный аппарат по одному из предшествующих пунктов, в котором компрессор и/или вентиляторы имеют бесщеточные электродвигатели постоянного тока.
8. Применение холодильного аппарата по одному из предшествующих пунктов для того, чтобы независимо от приложенного к широкодиапазонному входу (4) одно- или многофазного входного переменного напряжения эксплуатировать компрессор с необходимым для требуемой производительности компрессора номинальным трехфазным напряжением, причем для варьирования производительности компрессора трехфазный инвертор (7) рассчитан на то, чтобы повышать или понижать номинальное трехфазное напряжение в зависимости от требуемой производительности компрессора.
9. Способ эксплуатации холодильного аппарата по одному из пп. 1-7, который содержит шаги:
одно- или многофазное входное переменное напряжение 110-460 В выпрямляют и повышают и/или понижают до стабильного постоянного напряжения промежуточного контура,
постоянное напряжение промежуточного контура подводят к блоку (6) питания вентилятора или вентиляторов, причем величина напряжения промежуточного контура определена так, что через блок питания может быть обеспечено напряжение блока питания, которое требуется для работы первого и/или второго вентилятора,
постоянное напряжение промежуточного контура подводят к трехфазному инвертору (7),
определяют требуемую производительность компрессора, и
регулируют преобразованное трехфазным инвертором (7) подающееся на компрессор номинальное трехфазное напряжение, пока не будет достигнута требуемая производительность компрессора.
RU2016152467A 2014-06-05 2015-06-05 Холодильный аппарат, прежде всего для охлаждения размещенных в коммутационном шкафу компонентов, а также соответствующее применение и соответствующий способ RU2672853C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102014107931 2014-06-05
DE102014107931.0 2014-06-05
PCT/DE2015/100226 WO2015185040A1 (de) 2014-06-05 2015-06-05 Kühlgerät, insbesondere für die kühlung von in einem schaltschrank aufgenommenen komponenten, sowie eine entsprechende verwendung und ein entsprechendes verfahren

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016152467A RU2016152467A (ru) 2018-07-09
RU2016152467A3 RU2016152467A3 (ru) 2018-09-19
RU2672853C2 true RU2672853C2 (ru) 2018-11-20

Family

ID=53757939

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016152467A RU2672853C2 (ru) 2014-06-05 2015-06-05 Холодильный аппарат, прежде всего для охлаждения размещенных в коммутационном шкафу компонентов, а также соответствующее применение и соответствующий способ

Country Status (13)

Country Link
US (1) US10076060B2 (ru)
EP (1) EP3152989B1 (ru)
JP (1) JP6537528B2 (ru)
KR (1) KR102031688B1 (ru)
CN (1) CN106463923A (ru)
BR (1) BR112016027833B1 (ru)
CA (1) CA2944371C (ru)
DE (1) DE102015108910A1 (ru)
ES (1) ES2665955T3 (ru)
MX (1) MX357381B (ru)
RU (1) RU2672853C2 (ru)
TR (1) TR201808225T4 (ru)
WO (1) WO2015185040A1 (ru)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102015104843A1 (de) 2015-03-30 2016-10-06 Rittal Gmbh & Co. Kg Regelungsverfahren für ein Schaltschrankkühlgerät
DE102015105490B3 (de) 2015-04-10 2016-08-04 Rittal Gmbh & Co. Kg Kühlgerät für die Kühlung der im Innenraum eines Schaltschranks aufgenommenen Luft und eine entsprechende Schaltschrankanordnung
DE102016107531B3 (de) 2016-04-22 2017-07-13 Rittal Gmbh & Co. Kg Schaltschrankanordnung mit einem in einem Schaltschrankgehäuse aufgenommenen Kühlgerät
DE102016013585A1 (de) * 2016-11-14 2018-05-17 Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH Kühl- und/oder Gefriergerät
DE102017126632A1 (de) * 2016-11-14 2018-05-17 Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH Kühl- und/oder Gefriergerät
DE102016124099A1 (de) 2016-12-12 2018-06-14 Ebm-Papst Mulfingen Gmbh & Co. Kg EMV-Kühlgerät
DE202016106910U1 (de) 2016-12-12 2017-01-27 Ebm-Papst Mulfingen Gmbh & Co. Kg EMV-Kühlgerät
DE202017104259U1 (de) 2017-07-18 2017-08-02 Ebm-Papst Mulfingen Gmbh & Co. Kg Steuerungselektronik für kältetechnische Anlagen
DE102017116109A1 (de) 2017-07-18 2019-01-24 Ebm-Papst Mulfingen Gmbh & Co. Kg Steuerungselektronik für kältetechnische Anlagen
IT201700119018A1 (it) * 2017-10-20 2019-04-20 Carel Ind Spa Macchina frigorifera di bassa potenza per la refrigerazione di un quadro elettrico o di un dispositivo elettronico o elettromeccanico
DE202018104301U1 (de) 2018-07-26 2018-08-09 Ebm-Papst Mulfingen Gmbh & Co. Kg Schaltungsanordnung zur Zwischenkreissymmetrierung
DE102018118068A1 (de) 2018-07-26 2020-01-30 Ebm-Papst Mulfingen Gmbh & Co. Kg Schaltungsanordnung zur Zwischenkreissymmetrierung
CN111609662B (zh) * 2020-04-30 2021-06-04 珠海格力电器股份有限公司 一种冰箱控制方法、装置、存储介质及冰箱
DE102020123355A1 (de) 2020-09-08 2022-03-10 Vaillant Gmbh Wärmepumpenanordnung und Verfahren zu ihrem Betrieb

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01197110A (ja) * 1988-02-01 1989-08-08 Mitsubishi Electric Corp 車両用空気調和装置
US6345512B1 (en) * 2001-06-15 2002-02-12 Marconi Communications, Inc. Power efficient, compact DC cooling system
RU2239267C2 (ru) * 2002-10-23 2004-10-27 Закрытое акционерное общество "Электон" Шкаф для станции управления электродвигателями
RU2238856C2 (ru) * 2000-05-04 2004-10-27 Альстом Способ и устройство для вентиляции электрооборудования на рельсовом транспортном средстве
WO2014068651A1 (ja) * 2012-10-30 2014-05-08 株式会社三社電機製作所 ファン制御装置及びパワーコンディショナー

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0479773A (ja) * 1990-07-20 1992-03-13 Fujitsu General Ltd 空気調和機
JP2907750B2 (ja) * 1995-04-13 1999-06-21 松下冷機株式会社 直流電動機制御装置
US6889752B2 (en) 2002-07-11 2005-05-10 Avaya Technology Corp. Systems and methods for weatherproof cabinets with multiple compartment cooling
CN101647193B (zh) * 2007-03-27 2014-11-12 松下电器产业株式会社 电机控制装置和其控制方法、以及电机装置
CN101425747A (zh) * 2007-10-29 2009-05-06 思柏科技股份有限公司 具电压转换电路的电源供应装置
US20090206668A1 (en) * 2008-02-15 2009-08-20 Warwick Graham Andrew Dawes Uninterruptible cooling system and apparatus
CN101478193B (zh) * 2009-01-15 2011-04-06 章祖文 自带蒸汽机制冷机的电源冷却构架
US8193660B2 (en) * 2009-07-27 2012-06-05 Rocky Research HVAC/R system having power back-up system with a DC-DC converter
AU2012232967B2 (en) * 2011-10-31 2015-01-15 Abb Technology Ag Cabinet with modules having a thermosiphon cooler arrangement
IN2014CN04093A (ru) * 2011-11-30 2015-07-10 Mitsubishi Electric Corp
JP6051726B2 (ja) * 2012-09-20 2016-12-27 東芝ライテック株式会社 電源装置及び照明装置
CN202906245U (zh) * 2012-11-13 2013-04-24 四川金星压缩机制造有限公司 Cng压缩机控制柜
KR20150144024A (ko) * 2014-06-16 2015-12-24 엘에스산전 주식회사 팬제어를 이용한 인버터 시스템의 온도 제어 방법
JP6701794B2 (ja) * 2016-02-22 2020-05-27 富士電機株式会社 電源装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01197110A (ja) * 1988-02-01 1989-08-08 Mitsubishi Electric Corp 車両用空気調和装置
RU2238856C2 (ru) * 2000-05-04 2004-10-27 Альстом Способ и устройство для вентиляции электрооборудования на рельсовом транспортном средстве
US6345512B1 (en) * 2001-06-15 2002-02-12 Marconi Communications, Inc. Power efficient, compact DC cooling system
RU2239267C2 (ru) * 2002-10-23 2004-10-27 Закрытое акционерное общество "Электон" Шкаф для станции управления электродвигателями
WO2014068651A1 (ja) * 2012-10-30 2014-05-08 株式会社三社電機製作所 ファン制御装置及びパワーコンディショナー

Also Published As

Publication number Publication date
KR102031688B1 (ko) 2019-11-08
CA2944371A1 (en) 2015-12-10
RU2016152467A3 (ru) 2018-09-19
EP3152989A1 (de) 2017-04-12
US20170202109A1 (en) 2017-07-13
JP2017517234A (ja) 2017-06-22
RU2016152467A (ru) 2018-07-09
BR112016027833B1 (pt) 2022-08-30
BR112016027833A2 (ru) 2017-08-22
ES2665955T3 (es) 2018-04-30
JP6537528B2 (ja) 2019-07-03
TR201808225T4 (tr) 2018-07-23
EP3152989B1 (de) 2018-03-14
KR20170015283A (ko) 2017-02-08
DE102015108910A1 (de) 2015-12-10
MX357381B (es) 2018-07-04
CN106463923A (zh) 2017-02-22
CA2944371C (en) 2020-03-24
WO2015185040A1 (de) 2015-12-10
MX2016012868A (es) 2017-07-05
US10076060B2 (en) 2018-09-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2672853C2 (ru) Холодильный аппарат, прежде всего для охлаждения размещенных в коммутационном шкафу компонентов, а также соответствующее применение и соответствующий способ
CN109196769B (zh) 驱动电路
KR101534516B1 (ko) 가변속 드라이브
KR100880195B1 (ko) 모터에서 출력 마력과 효율을 증가시키기 위한 장치 및방법
KR20170094353A (ko) 전자적 양립 가능한 필터
US10056826B2 (en) Direct-current power supply device for controlling at frequency being 3N times frequency of three-phase alternating current and refrigeration-cycle applied device including the same
CN109155601B (zh) 电机驱动装置和具有使用该电机驱动装置的压缩机的电设备
US7640767B2 (en) Low voltage variable speed drive for application on medium/high voltage mains
US11512885B2 (en) Variable speed drive with secondary windings
US10928112B2 (en) Heat pump device
JP6146316B2 (ja) 空気調和機
KR101591884B1 (ko) 전동기 제어 장치, 방법 및 이를 포함하는 공기 조화기
KR102102756B1 (ko) 전력 변환 장치 및 이를 구비하는 홈 어플라이언스
EP3610544B1 (en) Refrigerating machine and operating device for an asynchronous electric motor
KR20200007417A (ko) 전력 변환 장치 및 이를 구비하는 홈 어플라이언스
Ibrahim et al. Networked control of single-phase induction motor air conditioners for constrained power systems
KR102135085B1 (ko) 전력 변환 장치 및 이를 구비하는 공기조화기
KR20100133636A (ko) 공기조화기의 전동기 구동장치
KR20200084155A (ko) 전력변환장치 및 이를 구비하는 공기조화기
KR20200058036A (ko) 모터 구동 장치 및 이를 구비하는 홈 어플라이언스
KR20200056030A (ko) 전력 변환 장치 및 이를 구비하는 홈 어플라이언스
KR20190060399A (ko) 전력 변환 장치 및 이를 구비하는 홈 어플라이언스
KR20160086695A (ko) 전력변환장치, 및 이를 구비하는 공기조화기