RU2745399C1 - Система охлаждения с параллельными охлаждающими каналами - Google Patents

Система охлаждения с параллельными охлаждающими каналами Download PDF

Info

Publication number
RU2745399C1
RU2745399C1 RU2020117193A RU2020117193A RU2745399C1 RU 2745399 C1 RU2745399 C1 RU 2745399C1 RU 2020117193 A RU2020117193 A RU 2020117193A RU 2020117193 A RU2020117193 A RU 2020117193A RU 2745399 C1 RU2745399 C1 RU 2745399C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cooling
power converter
air
cooling system
channels
Prior art date
Application number
RU2020117193A
Other languages
English (en)
Inventor
Ханс КНАУЭР
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
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 Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Application granted granted Critical
Publication of RU2745399C1 publication Critical patent/RU2745399C1/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
    • H05K7/2089Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating for power electronics, e.g. for inverters for controlling motor
    • 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
    • H05K7/20136Forced ventilation, e.g. by fans
    • 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
    • H05K7/20918Forced ventilation, e.g. on heat dissipaters coupled to components the components being isolated from air flow, e.g. hollow heat sinks, wind tunnels or funnels
    • 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
    • H05K7/20136Forced ventilation, e.g. by fans
    • H05K7/20145Means for directing air flow, e.g. ducts, deflectors, plenum or guides
    • 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
    • H05K7/20209Thermal management, e.g. fan control

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Rectifiers (AREA)
  • Power Conversion In General (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)
  • Cooling Or The Like Of Semiconductors Or Solid State Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системе охлаждения для силового преобразователя, к силовому преобразователю с подобной системой охлаждения, а также к способу для регулирования и/или управления подобной системой охлаждения или подобным силовым преобразователем. Технический результат – поддержание допустимой максимальной температуры окружающей среды для конденсаторов промежуточного контура, с одновременным отводом более высокой мощности тепловых потерь силовых полупроводников, что предотвращает выход из строя компонентов. Достигается тем, что система (1) охлаждения для силового преобразователя (2) содержит первый (11) и второй (12) охлаждающие каналы, расположенные, по меньшей мере, параллельно. Причем в области параллельного расположения первый охлаждающий канал (11) выполнен для охлаждения полупроводников (21) силового преобразователя (2), второй охлаждающий канал (12) выполнен для охлаждения конденсаторов (22) промежуточного контура силового преобразователя (2), и оба выполнены как воздушные каналы. Система (1) охлаждения содержит воздухораспределитель для распределения потока воздуха между первым охлаждающим каналом (11) и вторым охлаждающим каналом (12) в соотношении в диапазоне от 80:20 до 95:5. 3 н. и 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к системе охлаждения для силового преобразователя. Кроме того, изобретение относится к силовому преобразователю с подобной системой охлаждения. Изобретение также относится к способу для регулирования и/или управления подобной системой охлаждения или подобным силовым преобразователем.
Силовые преобразователи для преобразования электрической энергии вырабатывают мощность потерь, которая проявляется в тепловых потерях. Это тепло должно быть отведено от соответствующих компонентов, чтобы защитить их от повреждений. В силовом преобразователе возникает мощность потерь, особенно в силовой части. Там используются различные электрические компоненты, которые нагреваются во время работы за счет электрических потерь и должны охлаждаться, чтобы гарантировать необходимый срок службы компонентов. Это в основном полупроводники (например, биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT)) и конденсаторы промежуточного контура. Поскольку на срок службы конденсаторов промежуточного контура очень сильно виляет температура окружающей среды, она не должна превышать примерно 70°С, чтобы можно было применять стандартные компоненты. Эти стандартные компоненты доступны на рынке по выгодной цене и обуславливают низкие затраты на производство силового преобразователя.
Ввиду низкой допустимой температуры окружающей среды для конденсаторов промежуточного контура, существует требование относительно размещения в силовом агрегате с воздушным охлаждением. При этом конденсаторы промежуточного контура располагаются в воздушном потоке для охлаждения либо перед полупроводниками, либо с помощью воздушного обходного канала. Таким образом, гарантируется, что они снабжаются холодным, то есть не нагретым предварительно, охлаждающим воздухом.
В основе изобретения лежит задача усовершенствовать систему охлаждения для силового преобразователя.
Эта задача решается посредством системы охлаждения для силового преобразователя с признаками пункта 1 формулы изобретения. Кроме того, задача решается посредством силового преобразователя с подобной системой охлаждения. Также задача решается посредством способа для регулирования и/или управления подобной системой охлаждения.
Предпочтительные варианты осуществления изобретения указаны в зависимых пунктах формулы изобретения.
В основе изобретения лежит знание о том, что хорошее снабжение достаточно холодной охлаждающей средой, например воздухом или водой, может быть реализовано параллельным расположением двух охлаждающих каналов для охлаждения конденсаторов промежуточного контура и полупроводников в устройстве. Полупроводники, ввиду высоких коммутируемых токов, также называют силовыми полупроводниками. С этой целью, для этих обоих различных компонентов предусмотрены непосредственно обтекаемые потоком и герметически раздельные охлаждающие каналы. Посредством обоих охлаждающих каналов, как конденсаторы промежуточного контура, так и полупроводники охлаждаются не нагретой предварительно охлаждающей средой. Для конденсаторов промежуточного контура, это имеет преимущество, состоящее в том, что допустимые максимальные температуры надежно поддерживаются. Одновременно, заметно более высокая мощность потерь полупроводников может отводиться надежным образом. При этом можно простым способом избежать взаимного влияния за счет параллельного расположения. Наряду с тепловыми преимуществами, с использованием обоих охлаждающих каналов также можно реализовать относительно более простую, низкоиндуктивную конструкцию устройства с очень простыми токовыми шинами для направления тока для DC- и AC-шин. Благодаря такой компоновке, конструктивный объем всего устройства можно сделать весьма компактным.
При этом охлаждающие каналы выполнены как воздушные каналы. Применение воздуха оказалось особенно выгодным. Он может отбираться из окружающей среды и подводиться с помощью охлаждающих каналов к охлаждаемым компонентам. Распределение охлаждающего воздуха на два параллельных охлаждающих канала возможно без каких-либо проблем. В отличие от охлаждения водой в качестве охлаждающей среды, можно отказаться от противоточного (обратного) охладителя, который передает тепло от воды в окружающую среду. Тем самым можно реализовать особенно простую по конструкции и одновременно весьма эффективную систему охлаждения.
При этом система охлаждения имеет воздухораспределитель, причем воздухораспределитель предпочтительно выполнен таким образом, чтобы распределять поток воздуха между первым охлаждающим каналом и вторым охлаждающим каналом в соотношении 90:10. Так как хотя конденсаторы промежуточного контура требуют как можно более низкую температуру охлаждающей среды, но мощность потерь в полупроводниках значительно больше, чем в конденсаторах промежуточного контура, оказалось выгодным распределять полный поток воздуха посредством воздухораспределителя в соотношении 90:10 (объем воздуха для полупроводников относительно конденсаторов промежуточного контура). Исследования показали, что распределение в диапазоне от 80:20 до 95:5 позволяет достичь хороших и прежде всего равномерных результатов охлаждения.
Для этой цели является предпочтительным, когда для распределения охлаждающего воздуха на первый и второй охлаждающий канал используется измеренное значение температуры. Для этой цели система охлаждения имеет датчик температуры. Это измеренное значение температуры может применяться непосредственно или после обработки, например, после вычислений в температурной модели, для регулирования или управления распределением воздуха между обоими охлаждающими каналами. При этом датчик температуры может, например, измерять температуру охлаждаемого компонента, находящегося в канале охлаждающего воздуха. В качестве альтернативы или дополнительно, также может измеряться температура охлаждающего воздуха, особенно отработанного воздуха, т.е. после того, как он воспринял тепло охлаждаемых компонентов, и применяться для регулирования или управления распределением.
Преимущество распределения воздуха в зависимости от измеренного значения температуры заключается в том, что подлежащие охлаждению компонентов в обоих воздушных каналах могут охлаждаться оптимальным образом в зависимости от рабочих условий. При этом, например, распределение может устанавливаться таким образом, что потеря срока службы из-за нагрева компонентов, подлежащих охлаждению, выравнивается. В качестве альтернативы или дополнительно, можно регулировать или управлять как количеством воздуха, так и распределением воздуха таким образом, что температура охлаждаемых компонентов принимает опорное значение и остается во время работы на этом значении. За счет исключения температурных колебаний, срок службы охлаждаемых компонентов увеличивается.
В другом предпочтительном варианте осуществления изобретения, система охлаждения имеет точно один вентилятор, который расположен таким образом, чтобы создавать потоки охлаждающего воздуха в первом и во втором канале охлаждения. Полный требуемый охлаждающий воздух для обоих воздушных каналов при этом выполнении может подводиться посредством только одного вентилятора к конденсаторам промежуточного контура и полупроводникам. При этом вентилятор создает потоки охлаждающего воздуха как в первом, так и во втором охлаждающем канале. При этом необходимый охлаждающий воздух нагнетается вентилятором в оба охлаждающих канала.
При этом воздухораспределитель для распределения воздуха в оба охлаждающих каналах может иметь отверстия различного размера, так что получается соответствующее соотношение распределения. В качестве альтернативы или дополнительно, эти отверстия могут быть снабжены подвижными створками, с помощью которых распределение может настраиваться. Преимущество настройки состоит в том, что на различные распределения мощности потерь можно реагировать, например, в зависимости от рабочей точки силового преобразователя, и охлаждение для обоих компонентов может выполняться оптимальным образом. Распределение может управляться или регулироваться, например, в зависимости от температуры конденсаторов промежуточного контура и/или полупроводников.
Другая возможность осуществить распределение воздуха на два охлаждающих канала состоит в том, чтобы предусмотреть средство для снижения давления по меньшей мере для одного из охлаждающих каналов. Тем самым также можно простым способом влиять на распределение количества охлаждающего воздух на оба охлаждающих канала.
В другом предпочтительном варианте осуществления изобретения, первый и второй охлаждающий канал в области параллельного расположения установлены пространственно параллельно. При пространственно параллельном расположении, наружная оболочка первого охлаждающего канала проходит, по меньшей мере на участках, параллельно внешней оболочке второго охлаждающего канала. Посредством пространственно параллельного расположения, также конденсаторы промежуточного контура и полупроводники могут располагаться параллельно в силовом преобразователе. Тем самым и в отношении электрических характеристик может быть реализована особенно простая и низкоиндуктивная конструкция устройства с очень простыми токовыми шинами для направления тока для DC- и AC-шин. Благодаря такой компоновке, конструктивный объем силового преобразователя можно реализовать весьма компактно и, следовательно, экономично.
В дальнейшем изобретение будет подробно описано и пояснено на основе примеров выполнения, представленных на чертежах, на которых показано следующее:
Фиг. 1 - два охлаждающих канала силового преобразователя и
Фиг. 2 - силовой преобразователь.
Фиг. 1 показывает систему 1 охлаждения для применения воздуха в качестве охлаждающей среды. Эта система 1 охлаждения имеет первый охлаждающий канал 11 и второй охлаждающий канал 12. Они продолжаются пространственно параллельно через представленную часть силового преобразователя 2. Ясно видны отдельные охлаждающие каналы для охлаждения полупроводников 21 и охлаждения конденсаторов 22 промежуточного контура. При этом первый охлаждающий канал 11 используется для охлаждения полупроводников 21, которые смонтированы на радиаторе. Охлаждающие ребра радиатора выступают в первый охлаждающий канал 11. Тем самым полупроводники 21 отдают тепло, вырабатываемое мощностью потерь, через радиатор в воздух охлаждающей среды. Таким образом, перегрев полупроводников 21 может надежно предотвращаться.
Во втором охлаждающем канале 12 расположены конденсаторы 22 промежуточного контура. Они находятся во втором охлаждающем канале 12 и обтекаются воздухом охлаждающей среды. При этом конденсаторы 22 промежуточного контура отдают тепло, возникающее в конденсаторах вследствие потерь. Поскольку мощность потерь полупроводников 21 больше, чем мощность потерь конденсаторов 22 промежуточного контура, то и эффективная площадь поперечного сечения первого охлаждающего канала 11 больше, чем эффективная площадь поперечного сечения второго охлаждающего канала 12. Эффективная площадь поперечного сечения равна площади поперечного сечения охлаждающего канала 11, 12 за вычетом площади поперечного сечения выступающих в него компонентов, таких как конденсаторы 22 промежуточного контура или охлаждающие ребра.
Для управления распределением воздуха между обоими охлаждающими каналами 11, 12 служит не показанный здесь воздухораспределитель 4 на входе обоих охлаждающих каналов 11, 12. С помощью него можно, например, в зависимости от рабочей точки и/или температур, измеренных на полупроводниках 21 и/или конденсаторах 22 промежуточного контура, осуществлять управление или регулирование распределения охлаждающего воздуха в обоих охлаждающих каналах 11, 12.
На фиг. 2 показан силовой преобразователь 2 с системой 1 охлаждения. Во избежание повторения, можно сослаться на фиг. 1 и все введенные там ссылочные позиции. Для создания потока охлаждающего воздуха, силовой преобразователь 2 содержит вентилятор 3. Посредством не показанного здесь воздухораспределителя 4, с помощью вентилятора 3 создается поток охлаждающего воздуха как в первом охлаждающем канале 11, так и во втором охлаждающем канале 12.
Таким образом, изобретение относится к системе охлаждения для силового преобразователя. Для усовершенствования системы охлаждения предложено оснастить систему охлаждения первым охлаждающим каналом и вторым охлаждающим каналом, причем первый и второй охлаждающие каналы, по меньшей мере на участках, расположены параллельно, причем в области параллельного расположения первый охлаждающий канал выполнен для охлаждения полупроводников силового преобразователя, причем в области параллельного расположения второй охлаждающий канал выполнен для охлаждения конденсаторов промежуточного контура силового преобразователя. Кроме того, изобретение относится к силовому преобразователю с подобной системой охлаждения.

Claims (10)

1. Система (1) охлаждения для силового преобразователя (2), содержащая
- первый охлаждающий канал (11),
- второй охлаждающий канал (12),
причем первый и второй охлаждающие каналы (11, 12) расположены, по меньшей мере на участках, параллельно, причем в области параллельного расположения первый охлаждающий канал (11) выполнен для охлаждения полупроводников (21) силового преобразователя (2), причем в области параллельного расположения второй охлаждающий канал (12) выполнен для охлаждения конденсаторов (22) промежуточного контура силового преобразователя (2), причем охлаждающие каналы (11, 12) выполнены как воздушные каналы, причем система охлаждения (1) содержит воздухораспределитель,
отличающаяся тем, что система охлаждения содержит по меньшей мере один датчик температуры, причем воздухораспределитель выполнен таким образом, чтобы распределять поток воздуха между первым охлаждающим каналом (11) и вторым охлаждающим каналом (12) в зависимости от по меньшей мере одного измеренного значения по меньшей мере одного датчика температуры в соотношении в диапазоне от 80:20 до 95:5.
2. Система (1) охлаждения по п. 1, причем система (1) охлаждения имеет только один вентилятор (2), который выполнен таким образом, чтобы создавать потоки охлаждающего воздуха в первом и втором охлаждающих каналах (11, 12).
3. Система (1) охлаждения по одному из пп. 1 или 2, причем первый и второй охлаждающие каналы (11, 12) расположены пространственно параллельно в области параллельного расположения.
4. Силовой преобразователь (2) с системой (1) охлаждения по одному из пп. 1-3.
5. Способ регулирования и/или управления системой (1) охлаждения по любому из пп. 1-3 или силовым преобразователем (2) по п. 4, причем распределение потока воздуха осуществляется в зависимости от измеренного значения по меньшей мере одного датчика температуры.
6. Способ по п. 5, причем распределение потока воздуха осуществляется в зависимости от температуры охлаждаемых компонентов, находящихся в соответствующих охлаждающих каналах, и/или температуры охлаждающего воздуха в соответствующих охлаждающих каналах.
RU2020117193A 2017-11-27 2018-11-02 Система охлаждения с параллельными охлаждающими каналами RU2745399C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP17203775.6 2017-11-27
EP17203775.6A EP3490353A1 (de) 2017-11-27 2017-11-27 Kühlsystem mit parallelen kühlkanälen
PCT/EP2018/080019 WO2019101494A1 (de) 2017-11-27 2018-11-02 Kühlsystem mit parallelen kühlkanälen

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2745399C1 true RU2745399C1 (ru) 2021-03-24

Family

ID=60473398

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020117193A RU2745399C1 (ru) 2017-11-27 2018-11-02 Система охлаждения с параллельными охлаждающими каналами

Country Status (5)

Country Link
US (1) US11178798B2 (ru)
EP (2) EP3490353A1 (ru)
CN (2) CN111418274A (ru)
RU (1) RU2745399C1 (ru)
WO (1) WO2019101494A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102020213972B4 (de) 2020-11-06 2022-10-13 Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung Leistungsmodul mit einer geteilten Wärmesenke
EP4102682A1 (en) * 2021-06-09 2022-12-14 Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Generator, wind turbine and method for cooling a direct drive generator of a wind turbine

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100202109A1 (en) * 2006-12-11 2010-08-12 Li Zheng Electronic device and frequency converter of motor
US8134832B2 (en) * 2009-04-21 2012-03-13 Abb Oy Electric drive
US8144466B2 (en) * 2009-05-20 2012-03-27 Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki Fan unit and electronic apparatus including the same
RU2465152C2 (ru) * 2010-09-15 2012-10-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научное производственное объединение автоматики" имени академика Н.А. Семихатова Система воздушного охлаждения блоков пускотормозных резисторов
US8379384B2 (en) * 2008-10-08 2013-02-19 Abb Oy Cooling structure for electronic device, and a method
RU2496658C1 (ru) * 2009-08-03 2013-10-27 Хонда Мотор Ко., Лтд. Охлаждающая структура для высоковольтных электрических частей транспортного средства
US8854807B2 (en) * 2011-08-09 2014-10-07 Siemens Aktiengesellschaft Converter arrangement with an air cooling system

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR920005988B1 (ko) * 1988-08-31 1992-07-25 가부시기가이샤 히다찌세이사꾸쇼 인버터장치
CN101202529A (zh) 2006-12-11 2008-06-18 丹佛斯传动有限公司 电子装置及电动机变频器
TWI356673B (en) * 2008-07-30 2012-01-11 Compal Electronics Inc Fan assembly
DE102008061488A1 (de) 2008-12-10 2010-06-17 Siemens Aktiengesellschaft Stromrichtermodul mit gekühlter Verschienung
JP5418847B2 (ja) * 2009-08-04 2014-02-19 株式会社安川電機 電力変換装置
US8325479B2 (en) * 2010-07-16 2012-12-04 Rockwell Automation Technologies, Inc. Motor drive cooling duct system and method
WO2013023321A1 (en) 2011-08-15 2013-02-21 Nuovo Pignone S.P.A. Mixing manifold and method
CN103140116B (zh) 2011-11-30 2015-09-09 华为技术有限公司 机架系统的温控方法和机架系统的送风系统
KR101294077B1 (ko) 2011-12-09 2013-08-07 현대자동차주식회사 전력 변환 장치용 냉각 시스템
US20130242504A1 (en) * 2012-03-19 2013-09-19 Andrew C. Cartes Cooling an electronic assembly using position variable flow restrictors
CN104519715A (zh) * 2013-09-30 2015-04-15 施耐德东芝换流器欧洲公司 变频器设备的散热结构和控制方法及设备
EP2879476B1 (en) * 2013-11-29 2016-06-29 ABB Technology Oy Electric apparatus
US20160174413A1 (en) * 2014-12-16 2016-06-16 Intel Corporation Cooling for components of electronic devices
CN105873412B (zh) * 2015-01-20 2018-08-14 上海宽带技术及应用工程研究中心 冷气流通道分配结构及机柜
JP2017093092A (ja) 2015-11-06 2017-05-25 富士電機株式会社 電源装置
CN106253635A (zh) 2016-08-17 2016-12-21 常州博瑞电力自动化设备有限公司 一种直流输电换流阀双配水冷却系统
CN106604618B (zh) * 2017-01-05 2024-01-09 中国科学院广州能源研究所 一种用于数据中心的液冷、风冷复合冷却装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100202109A1 (en) * 2006-12-11 2010-08-12 Li Zheng Electronic device and frequency converter of motor
US8379384B2 (en) * 2008-10-08 2013-02-19 Abb Oy Cooling structure for electronic device, and a method
US8134832B2 (en) * 2009-04-21 2012-03-13 Abb Oy Electric drive
US8144466B2 (en) * 2009-05-20 2012-03-27 Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki Fan unit and electronic apparatus including the same
RU2496658C1 (ru) * 2009-08-03 2013-10-27 Хонда Мотор Ко., Лтд. Охлаждающая структура для высоковольтных электрических частей транспортного средства
RU2465152C2 (ru) * 2010-09-15 2012-10-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научное производственное объединение автоматики" имени академика Н.А. Семихатова Система воздушного охлаждения блоков пускотормозных резисторов
US8854807B2 (en) * 2011-08-09 2014-10-07 Siemens Aktiengesellschaft Converter arrangement with an air cooling system

Also Published As

Publication number Publication date
EP3490353A1 (de) 2019-05-29
US20210037682A1 (en) 2021-02-04
EP3666047C0 (de) 2024-03-13
WO2019101494A1 (de) 2019-05-31
US11178798B2 (en) 2021-11-16
EP3666047B1 (de) 2024-03-13
EP3666047A1 (de) 2020-06-17
CN117042403A (zh) 2023-11-10
CN111418274A (zh) 2020-07-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102159058B (zh) 液冷式散热结构
CN106059257B (zh) 冷却式功率转换组件
RU2745399C1 (ru) Система охлаждения с параллельными охлаждающими каналами
SE1750574A1 (en) A cooling arrangement for cooling of an electric machine and at least one further component of an electric power unit and a vehicle comprising such a cooling arrangement
CN102779799B (zh) 液体冷却元件
US11788524B2 (en) Cooling arrangement and method for cooling an at least two-stage compressed air generator
JP2016073201A (ja) インバータ放熱装置及びインバータ
KR101914927B1 (ko) 전력용 반도체의 냉각 모듈
CN108807313B (zh) 一种微电子器件散热装置
US20190069450A1 (en) Power converter for railroad vehicle
US10201119B2 (en) System and method of alternate cooling of a liquid cooled motor controller
US20160241156A1 (en) Power conversion apparatus
US10414412B2 (en) Traction box of a railway vehicle with a cooling system, associated application method and railway vehicle
CN203445772U (zh) 一种变流器的冷却系统
CN110692133A (zh) 冷却设备
CN112018995A (zh) 一种变流器用的模块化水冷散热装置
CN203120360U (zh) 一种大功率电力电子器件的循环散热系统
CN213638697U (zh) 一种发热器件冷却装置及电控设备
JP3566505B2 (ja) インバータ装置
KR20180093772A (ko) 열 전도성 부재가 탑재된 변압기
US20210159148A1 (en) Power electronics unit
CN112954951A (zh) 功率电子系统
JP2016517262A (ja) 熱交換型電力素子モジュールを使用した電力変換装置
US8009393B2 (en) Thermoelectric device utilized as voltage snubber
CN110139540A (zh) 超导热管散热器和具有其的新能源汽车电机控制装置