RU2688206C2 - Охлаждающий аппарат для кондиционирования воздуха в коммутационном шкафу - Google Patents

Охлаждающий аппарат для кондиционирования воздуха в коммутационном шкафу Download PDF

Info

Publication number
RU2688206C2
RU2688206C2 RU2017135492A RU2017135492A RU2688206C2 RU 2688206 C2 RU2688206 C2 RU 2688206C2 RU 2017135492 A RU2017135492 A RU 2017135492A RU 2017135492 A RU2017135492 A RU 2017135492A RU 2688206 C2 RU2688206 C2 RU 2688206C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inverter
air
heat exchanger
circuit
external circuit
Prior art date
Application number
RU2017135492A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017135492A (ru
RU2017135492A3 (ru
Inventor
Хуан-Карлос КАЧО-АЛОНСО
Флипп ВЕРБ
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 RU2017135492A publication Critical patent/RU2017135492A/ru
Publication of RU2017135492A3 publication Critical patent/RU2017135492A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2688206C2 publication Critical patent/RU2688206C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H05K7/20009Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating using a gaseous coolant in electronic enclosures
    • H05K7/202Air circulating in closed loop within enclosure wherein heat is removed through heat-exchangers
    • 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
    • H05K7/206Air circulating in closed loop within cabinets wherein heat is removed through air-to-air heat-exchanger
    • 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
    • H05K7/20609Air circulating in closed loop within cabinets wherein heat is removed through air-to-liquid heat-exchanger

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к охлаждающему аппарату для кондиционирования воздуха в коммутационном шкафу. Технический результат - конструктивно простое усовершенствование охлаждающего аппарата, с одной стороны, обеспечивающее защиту электронного блока инвертора от влаги без необходимости в капсулировании электронного блока инвертора, а с другой стороны, позволяющее избежать чрезмерного снижения коэффициента полезного действия охлаждающего аппарата. Достигается тем, что охлаждающий аппарат (1) имеет внутренний контур (2), через который охлаждаемый воздух (103) отводится из внутреннего пространства (101) коммутационного шкафа, и воздухонепроницаемо отделенный от внутреннего контура (2) внешний контур (3), через который направляется окружающий воздух (104), причем внутренний контур (2) и внешний контур (3) воздухонепроницаемо отделены один от другого с помощью разделительного элемента (6). Инвертор (7), с помощью которого управляется нагнетатель (19) охлаждающего аппарата (1), имеет на первой (8) из двух противолежащих сторон (8, 9) теплообменник (10) для обмена отводимого тепла с окружающим теплообменник (10) воздухом, а на второй из двух противолежащих сторон (8, 9) имеет электронный блок (11) с несколькими элементами (12) электронной схемы. Теплообменник (10) первой стороны (8) инвертора (7) расположен во внешнем контуре (3), а, по меньшей мере, электронный блок (11) второй стороны (9) инвертора (7) расположен во внутреннем контуре (2). 9 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к охлаждающему аппарату для кондиционирования воздуха в коммутационном шкафу, имеющему внутренний контур, через который охлаждаемый воздух посредством первого вентилятора отводится из внутреннего пространства коммутационного шкафа, и воздухонепроницаемо отделенный от внутреннего контура внешний контур, через который посредством второго вентилятора направляется окружающий воздух, причем внутренний контур и внешний контур воздухонепроницаемо отделены один от другого с помощью разделительного элемента, а инвертор, управляющий нагнетателем (компрессором) охлаждающего аппарата, имеет на первой из двух противолежащих сторон теплообменник для обмена отводимого тепла с окружающим теплообменник воздухом, а на второй из двух противолежащих сторон - электронный блок с несколькими элементами электронной схемы.
Подобный охлаждающий аппарат известен, например, из DE 102012108110 А1. Этот охлаждающий аппарат может быть выполнен в виде настенного навесного или потолочного надстроенного аппарата. Через отверстие для впуска воздуха нагретый воздух вводится из внутреннего пространства коммутационного шкафа во внутренний контур. Нагретый воздух из внутреннего пространства коммутационного шкафа проходит через воздушно-хладагентный теплообменник во внутреннем контуре и в виде охлажденного воздуха выводится через отверстие для выпуска воздуха обратно во внутреннее пространство коммутационного шкафа. Во внешнем контуре имеется другое отверстие для впуска воздуха и другое отверстие для выпуска воздуха, через которые окружающий воздух компоновки коммутационного шкафа вводится во внешний контур, проводится через расположенный во внешнем контуре воздушно-хладагентный теплообменник и через отверстие для выпуска воздуха выводится обратно в окружающую среду.
Обоими воздушно-хладагентными теплообменниками вместе с вентиляторами для транспортировки воздуха через внутренний или же внешний контур, а также вместе с нагнетателем и расширительным средством образуются существенные компоненты холодильной машины. При этом инвертор рассчитан на то, чтобы снабжать нагнетатель управляющим напряжением соответственно установленной потребности в охлаждающей способности, чтобы настроилась необходимая для достижения требуемой потребности в охлаждающей способности скорость вращения нагнетателя.
Инвертор является преобразователем напряжения, который из сетевого напряжения, например переменного напряжения с частотой 50 Гц, вырабатывает требуемое для работы нагнетателя рабочее напряжение. Он может содержать, например, также подготовку трехфазного тока для нагнетателя. Применяемые для создания охлаждающих аппаратов инверторы часто содержат электронный блок, который выполнен на первой стороне инвертора и имеет по существу пассивные элементы электрической схемы с малой мощностью потерь и малым теплоизлучением, и теплообменник, через который отводится возникающее при преобразовании напряжения за счет активных элементов схемы, таких как биполярные транзисторы с изолированным затвором, отходящее тепло, причем, по меньшей мере, этот теплообменник и зачастую также вырабатывающие тепло элементы схемы выполнены на расположенной напротив электронного блока стороне инвертора.
Для того чтобы обеспечить оптимальное отведение отходящего тепла, в известных из уровня техники охлаждающих аппаратах инвертор расположен во внешнем контуре. Если бы он был расположен во внутреннем контуре, то отходящее тепло инвертора подавалось бы в воздух внутреннего пространства коммутационного шкафа и тем самым влияло бы отрицательно на коэффициент полезного действия охлаждающего аппарата. Однако электронный блок инвертора чувствителен к влажности и поэтому часто заключается в капсулу, чтобы по возможности предотвратить контактирование с электронным блоком водяных брызг, которые попадают во внешний контур, или конденсата.
Поэтому задачей изобретения является усовершенствование охлаждающего аппарата описанного ранее типа таким образом, чтобы электронный блок инвертора был защищен от влаги с помощью наиболее простых технических средств без снижения вследствие этого сверх меры коэффициента полезного действия охлаждающего аппарата.
Согласно изобретению данная задача решена посредством охлаждающего аппарата с признаками пункта 1 формулы изобретения. Зависимые пункты относятся соответственно к предпочтительным формам выполнения изобретения.
Согласно этому в охлаждающем аппарате по меньшей мере теплообменник, находящийся на первой стороне инвертора, расположен во внешнем контуре, а по меньшей мере электронный блок, находящийся на второй стороне инвертора, расположен во внутреннем контуре. За счет этого достигается то, что, с одной стороны, отводимое через теплообменник инвертора тепло подается далее только во внешний контур, а не во внутренний контур, тогда как одновременно электронный блок установлен с защитой от проникающей во внешний контур влаги. Охлаждающий аппарат может иметь, например, регулировку точки росы, как это достаточно известно из уровня техники, которая дополнительно эффективно предотвращает образование конденсата во внутреннем контуре.
Может быть предусмотрено, что противолежащие стороны инвертора образованы электронной печатной платой инвертора. Вместо печатной платы может быть предусмотрен также другой носитель приборов и/или компонентов, который пригоден для того, чтобы пространственно и воздухонепроницаемо отделить теплообменник и электронный блок друг от друга на противолежащих сторонах.
Инвертор может быть вставлен в проем разделительного элемента между внутренним контуром и внешним контуром так, чтобы первая сторона инвертора была расположена во внешнем контуре, а вторая сторона инвертора - во внутреннем контуре.
В дополнение к этому, инвертор между противолежащими сторонами может иметь проходящий по периметру фланец, с помощью которого инвертор герметично соединен с разделительным элементом так, что проем закрыт инвертором. Данный фланец может быть образован обрамлением печатной платы.
Для того чтобы достичь особенно эффективного теплообмена через теплообменник инвертора, может быть предусмотрено, что теплообменник имеет на торцевой стороне, которой теплообменник вдается во внешний контур, металлическую пластину теплообменника.
Особенно хорошее обтекание теплообменника достигается за счет того, что в охлаждающем аппарате, в котором во внешнем контуре расположен первый воздушно-хладагентный теплообменник, первая сторона инвертора расположена во внешнем контуре в направлении потока текучей среды через внешний контур между первым воздушно-хладагентным теплообменником и вторым вентилятором.
Для того чтобы также еще лучше защитить электронный блок от влаги, прежде всего от конденсата, может быть предусмотрено, что инвертор своим электронным блоком расположен в воздушном потоке, проходящем через внутренний контур, а своим теплообменником - в воздушном потоке, проходящем через внешний контур. При этом охлаждающий аппарат может быть холодильной машиной с нагнетателем во внешнем контуре, с первым воздушно-хладагентным теплообменником во внешнем контуре, а также со вторым хладагентным теплообменником во внутреннем контуре.
Помимо этого, обтекание теплообменника инвертора может быть далее улучшено за счет того, что в охлаждающем аппарате имеется воздуховодный элемент, с помощью которого протекающий через внутренний контур воздух отклоняется на электронный блок, и/или воздуховодный элемент, с помощью которого протекающий через внешний контур воздух отклоняется на теплообменник. При этом воздуховодная пластина может быть составной частью разделительного элемента и/или может быть приформована к нему. Помимо этого, разделительный элемент может быть фасонной пластмассовой деталью, прежде всего фасонной деталью, полученной литьем под давлением, или глубокотянутой пластмассовой или металлической деталью.
Дальнейшие подробности изобретения разъясняются с помощью приведенных далее фигур. При этом показано на:
Фиг. 1 - компоновка коммутационного шкафа, состоящая из коммутационного шкафа и охлаждающего аппарата, согласно одной форме осуществления изобретения,
Фиг. 2 - фрагментарный вид на область охлаждающего аппарата согласно фиг. 1, в которой расположен инвертор.
Показанная на фиг. 1 компоновка коммутационного шкафа состоит из коммутационного шкафа 100 и охлаждающего аппарата 1, который выполнен в виде настенного навесного аппарата и смонтирован на боковой стенке коммутационного шкафа 100. Внутренний контур 2 охлаждающего аппарата 1 через проемы в боковой стенке состоит в гидродинамическом соединении с внутренним пространством 101 коммутационного шкафа. Первый вентилятор 4 во внутреннем контуре 2 вытягивает воздух 103 из внутреннего пространства 101 коммутационного шкафа во внутренний контур 2, транспортирует его через внутренний контур 2 мимо инвертора 7 и через второй воздушно-хладагентный теплообменник 18. После того как охлаждаемый воздух 103 прошел через второй воздушно-хладагентный теплообменник 18, он в виде охлажденного воздуха направляется обратно во внутреннее пространство 101 коммутационного шкафа и там может охлаждать принятые во внутреннее пространство 101 коммутационного шкафа, отдающие тепло компоненты 102.
Внутренний контур 2 с помощью разделительного элемента 6 воздухонепроницаемо отделен от внешнего контура 3 охлаждающего аппарата 1. Во внешнем контуре 3 расположен второй вентилятор 5, который всасывает окружающий воздух 104 во внешний контур 3, направляет его через внешний контур 3 мимо теплообменника 10 инвертора 7 и через первый воздушно-хладагентный теплообменник 17. После прохождения через первый воздушно-хладагентный теплообменник 17 этот воздух покидает внешний контур 3 и направляется обратно в окружающую среду.
Первым и вторым воздушно-хладагентными теплообменниками 17, 18 вместе с вентиляторами 4, 5 и нагнетателем, а также с не изображенным расширительным средством образуются существенные компоненты холодильной машины, причем в зависимости от требующейся охлаждающей способности скорость вращения вентиляторов 4, 5, а также нагнетателя регулируется инвертором 7, который предоставляет на вентиляторы 4, 5 или же на нагнетатель соответствующее необходимым скоростям вращения управляющее напряжение. Вентиляторы 4, 5 могут быть вентиляторами постоянного напряжения, тогда как нагнетатель может быть устройством трехфазного тока.
Как можно видеть при кратком обзоре фиг. 1 и 2, инвертор 7 теперь интегрирован в разделительный элемент 6 таким образом, что первой стороной 8, на которой выполнен теплообменник 10, он вдается во внешний контур, в то время как расположенной напротив первой стороны 8 стороной 9, на которой выполнен электронный блок 11, он вдается во внутренний контур. Теплообменник 10 имеет на своей наружной торцевой стороне радиатор охлаждения. Для увеличения поверхности он может быть ребристым или иметь рифление или подобное, чтобы улучшить теплообмен.
Электронный блок 11 имеет несколько элементов 12 электронной схемы. Эти элементы электронной схемы являются, прежде всего, пассивными элементами электронной схемы, которые не образуют отходящего тепла. Если в электронном блоке 11 имеются также активные, образующие отходящее тепло элементы схемы, то они расположены таким образом, что для отвода тепла во внешний контур 3 они термически связаны с теплообменником 10 инвертора 7. Однако на обращенной к внутреннему контуру 2 стороне 9 инвертора преимущественным образом никакие, отдающие тепло элементы электронной схемы не располагаются. Можно выявить, что элементы 12 электронной схемы расположены во внутреннем контуре 2 свободно. Это возможно именно потому, что во внутреннем контуре электронные компоненты эффективно защищены от водяных брызг. В охлаждающих аппаратах для кондиционирования воздуха в коммутационном шкафу, как правило, исключено также образование конденсата на элементах 12 электронной схемы, так как они издавна обладают регулировкой точки росы, которая как раз должна предотвращать образование конденсата на расположенных во внутреннем пространстве 101 коммутационного шкафа электрических коммутационных устройствах, как на отдающих тепло компонентах 102 (см. фиг. 1).
Таким образом, изобретение обращает в свою пользу обстоятельство, состоящее в том, что необходимые для кондиционирования воздуха в коммутационном шкафу, прежде всего для защиты принятых во внутреннее пространство 101 коммутационного шкафа, нуждающихся в охлаждении компонентов 102, климатические условия пригодны также для защиты электронного блока 11 инвертора 7.
В месте разделения между электронным блоком 11 и теплообменником 10 инвертор 7 имеет проходящий по периметру фланец 15, который герметично присоединен в проеме 14 разделительного элемента 6. Разделительный элемент 6 может быть, например, полученной литьем под давлением фасонной пластмассовой деталью, в которой в виде выреза выполнен проем 14. Для оптимального обтекания электронного блока 11 предусмотрен воздуховодный элемент 19. За счет направленного обтекания электронного блока И эффективно пресекается образование конденсата на электронном блоке 11.
Инвертор имеет печатную плату 13 или иной несущий элемент, на котором на противолежащих сторонах 8, 9 выполнены теплообменник 10 с радиатором 16 охлаждения и электронный блок 11. Проходящий по периметру фланец 15 может быть образован печатной платой 13 или же несущим элементом или выполнен на них по периметру, например отбортован. Между фланцем 15 и обрамлением разделительного элемента 6 может быть предусмотрен уплотнительный элемент (не изображен), чтобы с помощью фланца 15 или же инвертора 7 герметично перекрыть проем 14 в разделительном элементе 6, так что закорачивание по воздуху между внутренним контуром 2 и внешним контуром 3 эффективно пресекается.
Раскрытые в предшествующем описании, в чертежах, а также в формуле изобретения признаки изобретения могут быть существенными для реализации изобретения как по отдельности, так и в любой комбинации.
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
1 охлаждающий аппарат
2 внутренний контур
3 внешний контур
4 первый вентилятор с регулируемой скоростью вращения
5 второй вентилятор с регулируемой скоростью вращения
6 разделительный элемент
7 инвертор
8 первая сторона
9 вторая сторона
10 теплообменник инвертора
11 электронный блок инвертора
12 элементы электронной схемы инвертора
13 электрическая печатная плата
14 проем
15 фланец
16 радиатор охлаждения
17 первый воздушно-хладагентный теплообменник
18 второй воздушно-хладагентный теплообменник
19 воздуховодный элемент
100 коммутационный шкаф
101 внутреннее пространство коммутационного шкафа
102 отдающие тепло компоненты
103 охлаждаемый воздух во внутреннем пространстве коммутационного шкафа
104 окружающий воздух

Claims (10)

1. Охлаждающий аппарат (1) для кондиционирования воздуха в коммутационном шкафу, имеющий внутренний контур (2), через который охлаждаемый воздух (103) посредством первого вентилятора (4) отводится из внутреннего пространства (101) коммутационного шкафа, и воздухонепроницаемо отделенный от внутреннего контура (2) внешний контур (3), через который посредством второго вентилятора (5) направляется окружающий воздух (104), причем внутренний контур (2) и внешний контур (3) воздухонепроницаемо отделены один от другого с помощью разделительного элемента (6), а инвертор (7), управляющий нагнетателем охлаждающего аппарата (1), имеет на первой (8) из двух противолежащих сторон (8, 9) теплообменник (10) для обмена отводимого тепла с окружающим теплообменник (10) воздухом, а на второй из двух противолежащих сторон (8, 9) имеет электронный блок (11) с элементами (12) электронной схемы, отличающийся тем, что по меньшей мере теплообменник (10), находящийся на первой стороне (8) инвертора (7), расположен во внешнем контуре (3), а по меньшей мере электронный блок (11), находящийся на второй стороне (9) инвертора (7), расположен во внутреннем контуре (2).
2. Охлаждающий аппарат (1) по п. 1, в котором противолежащие стороны инвертора (7) образованы электронной печатной платой (13) инвертора (7).
3. Охлаждающий аппарат (1) по п. 1 или 2, в котором инвертор (7) вставлен в проем (14) разделительного элемента (6) между внутренним контуром (2) и внешним контуром (3), так что первая сторона (8) инвертора (7) расположена во внешнем контуре (3), а вторая сторона (9) инвертора (7) расположена во внутреннем контуре (2).
4. Охлаждающий аппарат (1) по п. 3, в котором инвертор (7) имеет между противолежащими сторонами (8, 9) проходящий по периметру фланец (15), с помощью которого инвертор (7) герметично соединен с разделительным элементом (6), так что проем (14) закрыт инвертором (7).
5. Охлаждающий аппарат (1) по одному из предшествующих пунктов, в котором теплообменник (10) имеет на торцевой стороне, которой теплообменник (10) вдается во внешний контур (3), металлический радиатор (16) охлаждения, преимущественным образом ребристый радиатор охлаждения.
6. Охлаждающий аппарат (1) по одному из предшествующих пунктов, в котором во внешнем контуре (3) расположен первый воздушно-хладагентный теплообменник (17), причем первая сторона (8) инвертора (7) расположена во внешнем контуре (3) в направлении потока текучей среды через внешний контур (3) между первым воздушно-хладагентным теплообменником (17) и вторым вентилятором (5).
7. Охлаждающий аппарат (1) по одному из предшествующих пунктов, который имеет холодильную машину с нагнетателем во внешнем контуре (3), первый воздушно-хладагентный теплообменник (17) во внешнем контуре (3) и второй воздушно-хладагентный теплообменник (18) во внутреннем контуре (2), причем инвертор (7) своим электронным блоком (11) расположен в воздушном потоке, проходящем через внутренний контур (2), а своим теплообменником (10) - в воздушном потоке, проходящем через внешний контур (3).
8. Охлаждающий аппарат (1) по одному из предшествующих пунктов, который имеет воздуховодный элемент (19), с помощью которого протекающий через внутренний контур (2) воздух отклоняется на электронный блок (11).
9. Охлаждающий аппарат (1) по п. 8, в котором воздуховодный элемент (19) является составной частью разделительного элемента (6) и/или приформован к нему.
10. Охлаждающий аппарат (1) по одному из предшествующих пунктов, в котором разделительный элемент (6) является фасонной пластмассовой деталью, прежде всего фасонной деталью, полученной литьем под давлением, или глубокотянутой пластмассовой или металлической деталью.
RU2017135492A 2015-04-10 2016-03-23 Охлаждающий аппарат для кондиционирования воздуха в коммутационном шкафу RU2688206C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102015105500.7 2015-04-10
DE102015105500.7A DE102015105500B3 (de) 2015-04-10 2015-04-10 Kühlgerät für die Schaltschrankklimatisierung
PCT/DE2016/100141 WO2016162013A1 (de) 2015-04-10 2016-03-23 Kühlgerät für die schaltschrankklimatisierung

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017135492A RU2017135492A (ru) 2019-05-13
RU2017135492A3 RU2017135492A3 (ru) 2019-05-13
RU2688206C2 true RU2688206C2 (ru) 2019-05-21

Family

ID=55860664

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017135492A RU2688206C2 (ru) 2015-04-10 2016-03-23 Охлаждающий аппарат для кондиционирования воздуха в коммутационном шкафу

Country Status (6)

Country Link
EP (1) EP3281504B1 (ru)
JP (1) JP6715858B2 (ru)
CN (1) CN107432100B (ru)
DE (1) DE102015105500B3 (ru)
RU (1) RU2688206C2 (ru)
WO (1) WO2016162013A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7043318B2 (ja) * 2018-03-29 2022-03-29 住友重機械工業株式会社 射出成形機
WO2022236394A1 (en) 2021-05-12 2022-11-17 Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. Cooling device

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5706668A (en) * 1994-12-21 1998-01-13 Hilpert; Bernhard Computer housing with cooling means
EP1610452B1 (de) * 2004-06-24 2011-12-28 SMA Solar Technology AG Wechselrichter mit einem Gehäuse mit Kühlkörper aufweisenden elektrischen und/oder elektronischen Komponenten
US20120261100A1 (en) * 2011-04-13 2012-10-18 Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki Power converter
WO2013152749A2 (de) * 2012-04-11 2013-10-17 Rittal Gmbh & Co. Kg Kühlgerät für einen schaltschrank sowie ein entsprechendes verfahren
DE102012108110A1 (de) * 2012-08-31 2014-03-06 Rittal Gmbh & Co. Kg Kühlanordnung für in einem Innenraum eines Schaltschranks angeordnete Komponenten
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
US20140216069A1 (en) * 2013-02-04 2014-08-07 Abb Oy Cooling assembly and dehumidification method
RU158897U1 (ru) * 2015-07-16 2016-01-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" Устройство системы охлаждения шкафа инвертора преобразователя частоты

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4520425A (en) * 1982-08-12 1985-05-28 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Control apparatus with improved structure for cooling circuit elements
DK174114B1 (da) * 1996-10-09 2002-06-24 Danfoss Compressors Gmbh Fremgangsmåde til hastighedsregulering af en kompressor samt styring, der gør brug af fremgangsmåden
CN203368358U (zh) * 2013-01-17 2013-12-25 西宁格桑太阳能有限公司 一种高原型分布式光伏并网逆变器
FR3003408B1 (fr) * 2013-03-12 2016-09-23 Schneider Electric Ind Sas Armoire electrique a dissipation thermique amelioree
KR20150011176A (ko) * 2013-07-22 2015-01-30 엘에스산전 주식회사 냉각 장치
CN103427601B (zh) * 2013-09-03 2015-11-18 山西科达自控股份有限公司 矿用中高压变频器循环冷却装置
CN203554257U (zh) * 2013-09-27 2014-04-16 深圳市禾望电气有限公司 一种变流器柜

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5706668A (en) * 1994-12-21 1998-01-13 Hilpert; Bernhard Computer housing with cooling means
EP1610452B1 (de) * 2004-06-24 2011-12-28 SMA Solar Technology AG Wechselrichter mit einem Gehäuse mit Kühlkörper aufweisenden elektrischen und/oder elektronischen Komponenten
US20120261100A1 (en) * 2011-04-13 2012-10-18 Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki Power converter
WO2013152749A2 (de) * 2012-04-11 2013-10-17 Rittal Gmbh & Co. Kg Kühlgerät für einen schaltschrank sowie ein entsprechendes verfahren
DE102012108110A1 (de) * 2012-08-31 2014-03-06 Rittal Gmbh & Co. Kg Kühlanordnung für in einem Innenraum eines Schaltschranks angeordnete Komponenten
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
US20140216069A1 (en) * 2013-02-04 2014-08-07 Abb Oy Cooling assembly and dehumidification method
RU158897U1 (ru) * 2015-07-16 2016-01-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" Устройство системы охлаждения шкафа инвертора преобразователя частоты

Also Published As

Publication number Publication date
JP2018512732A (ja) 2018-05-17
RU2017135492A (ru) 2019-05-13
CN107432100B (zh) 2020-12-18
CN107432100A (zh) 2017-12-01
EP3281504A1 (de) 2018-02-14
WO2016162013A1 (de) 2016-10-13
DE102015105500B3 (de) 2016-09-08
JP6715858B2 (ja) 2020-07-01
RU2017135492A3 (ru) 2019-05-13
EP3281504B1 (de) 2019-12-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2830404B1 (en) Cooling device
US10411560B2 (en) Electric machine having a tangential architecture with enhanced air cooling
EP3001786B1 (en) Inverter heat-dissipation device and inverter
US20130141867A1 (en) Device and method using induction to improve natural convection cooling
JP6578011B2 (ja) 電子筐体ラインおよび前記電子筐体ラインに接続される冷却機を備える電子筐体装置
US20190239396A1 (en) Inverter and method of controlling the same
US10945355B2 (en) Power conversion device
US10222102B2 (en) Thermoelectric based heat pump configuration
US20170086336A1 (en) Power apparatus
US10749414B2 (en) Motor driving device and air conditioner
CN210808085U (zh) 电控柜和空调器
JP2012137229A (ja) 空気調和機の室外機
RU2688206C2 (ru) Охлаждающий аппарат для кондиционирования воздуха в коммутационном шкафу
JP2013197139A (ja) 発熱体収納装置
JP5159791B2 (ja) エレベータ構成要素を冷却する対流空気流を伴う熱電温度制御
JP2020180709A (ja) 空気調和機の室外機
EP3900500B1 (en) An arrangement for cooling power semiconductor devices of a converter
RU2515530C2 (ru) Устройство кондиционирования для охлаждения воздуха в шкафу для электронных устройств
US20130219926A1 (en) Centrifuge with compressor cooling
CN203537218U (zh) 一种变流器冷却装置
JP2003106569A (ja) 空気調和機の室外ユニット
JP2015163013A (ja) 圧縮機制御装置、力率改善回路、電装部品の放熱構造、及び電気機器
CN203313042U (zh) 一种风能变流器系统
CN110198614B (zh) 一种变频式电气柜空调
EP1825346B1 (en) Cooling system for electric cabinets