×
10.11.2013
216.012.800a

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ СИЛОВЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к электротехнике, а именно к полупроводниковой преобразовательной технике, и может быть использовано в статических преобразователях электрической энергии, в агрегатах на основе силовых полупроводниковых приборов. Сущность изобретения: в устройстве для интенсивного охлаждения силовых полупроводниковых приборов, включающем конденсатор, выполненный из отрезка прессованного профиля с внешним оребрением и внутренним каналом конденсации, соединенный с испарителем, заполненным полностью жидким промежуточным теплоносителем, испаритель пароконденсаторопроводом жестко соединен с конденсатором, который частично заполнен антифризом 65, в испарителе расположен интенсификатор кипения, выполненный в виде вертикальных ребер, которые выполнены из высокотеплопроводного металломатричного композиционного материала AlSiC. Размеры интенсификатора кипения в виде вертикальных ребер определены диаметром основания силового полупроводникового прибора. В качестве жидкого промежуточного теплоносителя используется перфтортриэтиламин. Изобретение позволяет повысить эффективность охлаждающего устройства, улучшить технологичность его изготовления, снизить материалоемкость, дифференцировать конструкцию устройства в зависимости от уровней мощностей тепловых потерь охлаждаемых силовых полупроводниковых приборов (СПИ). 6 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к электротехнике, а именно, к полупроводниковой преобразовательной технике и может быть использовано в статических преобразователях электрической энергии, в агрегатах на основе силовых полупроводниковых приборов.

Известно охлаждающее устройство для силовых полупроводниковых приборов (СПП) на основе цельнометаллических алюминиевых прессованных профилей (Охладители воздушных систем охлаждения для полупроводниковых приборов. - М. Информэлектро, 1996, с.31).

Однако такие конструкции обладают низкой эффективность теплоотвода и большей материалоемкостью.

Наиболее близким техническим решением к заявленному является устройство для охлаждения силовых полупроводниковых приборов таблеточного типа на основе двухфазного термосифона (ДТС), состоящего из отрезка прессованного профиля из алюминиевого сплава с внешним оребрением и внутренними каналами, являющегося конденсатором, и испарителя из алюминиевого сплава, жестко соединенного с конденсатором. Испаритель частично заполнен жидким промежуточным теплоносителем (Исакеев А.И. и др. Эффективные способы охлаждения силовых полупроводниковых приборов. Л., Энергоиздат, 1982, с.105-111).

Недостатком данной конструкции является низкая технологичность изготовления из-за большого количества сварных соединений между конденсатором и испарителем, высокая материалоемкость.

Технический результат заключается в повышении эффективности охлаждающего устройства, улучшении технологичности его изготовления, снижении материалоемкости.

Сущность изобретения достигается тем, что в устройстве, включающем конденсатор, выполненный из отрезка прессованного профиля с внешним оребрением и внутренним каналом конденсации, соединенный с испарителем, заполненным полностью жидким промежуточным теплоносителем. Испаритель пароконденсаторопроводом жестко соединен с конденсатором, который частично заполнен антифризом 65. В испарителе расположен интенсификатор кипения, выполненный в виде вертикальных ребер. Вертикальные ребра интенсификатора кипения выполнены из высокотеплопроводного металломатричного композиционного материала AlSiC. Размеры интенсификатора кипения в виде вертикальных ребер определены диаметром основания силового полупроводникового прибора:

Dосн.спп=nb+(n+1)a=h+2,

где Dосн.спп - диаметр основания силового полупроводникового прибора

n - количество вертикальных ребер интенсификатора кипения, шт.,

a, b, h - геометрические размеры ребер и межреберных пространств, мм.

В качестве жидкого промежуточного теплоносителя используют перфтортриэтиламин. Объем перфтортриэтиламина, которым заполнено внутреннее пространство испарителя, равно:

Vпт=(h+2a)[nb+(n+1)a]2c-h2cn,

где Vпт - объем перфтортриэтиламина, мм3;

n - количество вертикальных ребер, шт.;

h, a, b, c - геометрические размеры ребер и межреберных пространств, мм.

Объем антифриза 65, которым частично заполнено внутреннее пространство конденсатора, равно:

,

где Vаф - объем антифриза, мм3;

Vпт - объем перфтортриэтиламина, мм3;

aконд. - коэффициент теплоотдачи при конденсации паров промежуточного теплоносителя, Вт/м2 °C;

r - теплота фазового перехода, Дж/кг;

Sвн.оребр. - площадь поверхности внешнего оребрения, мм2.

Соотношение плотностей перфтортриэтиламина и антифриза 65 равно:

ρпт=1,8ρаф,

где ρпт - плотность перфтортриэтиламина, кг/м3;

ρаф - плотность антифриза 65, кг/м3.

А соотношение температур насыщения перфтортриэтиламина и антифриза 65 равно:

Ts пт=0,6Ts аф,

где Ts пт - температура насыщения перфтортриэтиламина, °C;

Ts аф - температура насыщения антифриза 65, °C.

Устройство для интенсивного охлаждения силовых полупроводниковых приборов (фиг.1) включает испаритель 1, конденсатор 2, имеющий внешнее оребрение 3 и внутренний канал конденсации 4. Испаритель 1 соединен с конденсатором 2 жестко парокондесаторопроводом 5. Внутри испарителя 1 расположен интенсификатор кипения виде вертикальных ребер 6, выполненных из высокотеплопроводного металломатричного композиционного материала AlSiC. Испаритель 1 наполнен жидким промежуточным теплоносителем, например перфтортриэтиламином 7. Внутренний канал конденсации 4 конденсатора 2 частично заполнен антифризом 65 8. Снаружи к испарителю прижаты один или два силовых полупроводниковых прибора СПИ 9. Размеры интенсификатора кипения в виде вертикальных ребер 6 определены диаметром основания силового полупроводникового прибора СПП 9:

Dосн.спп=nb+(n+1)a=h+2,

где Dосн.спп - диаметр основания силового полупроводникового прибора,

n - количество вертикальных ребер интенсификатора кипения, шт.,

a, b, h - геометрические размеры ребер и межреберных пространств, мм.

Внутреннее пространство испарителя 1 заполнено промежуточным теплоносителем, например перфтортриэтиламином 7, объем которого определяется следующим образом:

Vпт=(h+2a)[nb+(n+1)a]2c-h2cn,

где Vпт - объем перфтортриэтиламина, мм3;

n - количество вертикальных ребер, шт;

h, a, b, c, - геометрические размеры ребер и межреберных пространств, мм.

Объем антифриза 65 8, которым частично заполнено внутреннее пространство внутреннего канала конденсации 4 конденсатора 2 равно:

,

где Vаф - объем антифриза, мм3;

Vпт - объем перфтортриэтиламина, мм3;

aконд. - коэффициент теплоотдачи при конденсации паров промежуточного теплоносителя, Вт/м2 °C;

r - теплота фазового перехода, Дж/ кг;

Sвн.оребр. - площадь поверхности внешнего оребрения, мм2.

Соотношение плотностей перфтортриэтиламина 7 и антифриза 65 8 равно:

ρпт=1,8ρаф,

где ρпт - плотность перфтортриэтиламина, кг/м3;

ρаф - плотность антифриза 65, кг/м3.

Соотношение температур насыщения перфтортриэтиламина и антифриза 65 равно:

Ts пт=0,6Ts аф,

где Тs пт - температура насыщения перфтортриэтиламин, °C;

Ts аф - температура насыщения антифриза 65, °C.

Устройство работает следующим образом. При работе силового полупроводникового прибора СПП 9, одного или двух, мощность тепловых потерь передается испарителю 1, далее интенсификатору кипения в виде вертикальных ребер 6. Перфтортриэтиламин 7 закипает на поверхностях интенсификатора кипения в виде вертикальных ребер 6. Пары перфтортриэтиламина 7 через пароконденсаторопровод 5, заполненного антифризом 65 8 попадают в конденсатор 2, внутренний канал конденсации 4 которого частично заполнен антифризом 65 8. Так как соотношение плотностей и температур насыщения перфтортриэтиламина 7 и антифриза 65 8 равно:

,

,

где ρпт - плотность перфтортриэтиламина, кг/м3;

ρаф - плотность антифриза 65, кг/м3;

Ts пт - температура насыщения перфтортриэтиламин, °C;

Ts аф - температура насыщения антифриза 65, °C,

то первое соотношение (1) показывает, что более тяжелый перфтортриэтиламин 7 полностью заполняет внутренний объем испарителя 1, а более легкий антифриз 65 8 располагается выше испарителя 1 и занимает частично внутренний канал конденсации 4 конденсатора 2. Второе соотношение (2) показывает, что более легкокипящий перфтортриэтиламин 7 может автоконденсироваться в объеме антифриза 65 8. В данной конструкции конденсация паров перфтортриэтиламина 7 происходит не только или нисколько на твердой внутренней поверхности конденсатора 2, а в значительной степени в объеме антифриза 65 8, которым частично заполнен конденсатор 2, то есть происходит наряду с конденсацией паров на твердой внутренней поверхности конденсатора 2 автоконденсация паров перфтортриэтиламина 7 в объеме антифриза 65 8, что значительно повышает эффективность процесса конденсации паров перфтортриэтиламина 7. Жидкий конденсат интенсивно стекает в объем перфтортриэтиламина 7, находящегося внутри испарителя 1, турбулизирует префтортриэтиламин 7, тем самым частично увеличивает эффективность теплообмена при кипении, что улучшает технологичность изготовления устройства и его металлоемкость, что в конечном итоге увеличивает эффективность работы устройства для интенсивного охлаждения силовых полупроводниковых приборов.

В ОАО «Электровыпрямитель» были проведены тепловые испытания макетов предлагаемого устройства, результаты которых превосходят на 40-50% результаты прототипа.


УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ СИЛОВЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-22 из 22.
17.02.2018
№218.016.2e4a

Способ определения оптимального времени разогрева объекта

Изобретение относится к способам определения оптимального времени разогрева объекта с минимально допустимой температуры до оптимально комфортной для заданного объекта к нужному моменту. Способ определения оптимального времени разогрева объекта включает определение необходимых теплофизических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643945
Дата охранного документа: 06.02.2018
12.12.2018
№218.016.a5a8

Установка автономного электроснабжения

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение надежности системы автономного электроснабжения. Установка автономного электроснабжения состоит из солнечной фотопреобразовательной панели, корпуса установки, аэрогенератора, системы накопления электроэнергии, включающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674439
Дата охранного документа: 10.12.2018
Показаны записи 21-27 из 27.
29.12.2017
№217.015.f284

Переносной автоматизированный комплекс для определения теплофизических свойств

Изобретение относится к термометрии, а именно к области измерения теплофизических свойств ограждающих конструкций зданий, строительных сооружений и других инженерно строительных объектов, где необходимо определение количественных теплофизических характеристик. Переносной автоматизированный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637385
Дата охранного документа: 04.12.2017
17.02.2018
№218.016.2e4a

Способ определения оптимального времени разогрева объекта

Изобретение относится к способам определения оптимального времени разогрева объекта с минимально допустимой температуры до оптимально комфортной для заданного объекта к нужному моменту. Способ определения оптимального времени разогрева объекта включает определение необходимых теплофизических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643945
Дата охранного документа: 06.02.2018
12.12.2018
№218.016.a5a8

Установка автономного электроснабжения

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение надежности системы автономного электроснабжения. Установка автономного электроснабжения состоит из солнечной фотопреобразовательной панели, корпуса установки, аэрогенератора, системы накопления электроэнергии, включающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674439
Дата охранного документа: 10.12.2018
20.03.2019
№219.016.e995

Материал эмиссионного покрытия катодов электронно-ионных приборов

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано в производстве газоразрядных источников света высокого давления. Материал эмиссионного покрытия катодов содержит оксид кальция и оксид иттрия, или оксид иттербия, или оксид скандия при следующем соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002462781
Дата охранного документа: 27.09.2012
25.04.2019
№219.017.3aff

Способ определения оптимального времени разогрева объекта теплоснабжения

Изобретение относится к способам определения оптимального времени разогрева объекта с минимально допустимой температуры до оптимально комфортной для заданного объекта к нужному моменту времени. Способ определения оптимального времени разогрева объекта состоит из определения необходимых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685814
Дата охранного документа: 23.04.2019
26.03.2020
№220.018.104b

Полимерная композиция для пропитки каркаса

Изобретение относится к промышленности строительных материалов. Технический результат - высокие показатели демпфирующих свойств, удельной ударной вязкости, более высокие значения прочности на изгиб, биостойкость при выдерживании в условиях Черноморского побережья. Полимерная композиция для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717596
Дата охранного документа: 24.03.2020
17.06.2023
№223.018.7f2a

Многофункциональный волоконный лазерный источник шумоподобных импульсов

Изобретение относится к области оптики и может быть использовано при конструировании волоконных лазерных источников, волоконных усилителей, генераторов суперконтинуума и второй гармоники. Многофункциональный волоконный лазерный источник шумоподобных импульсов включает задающий волоконный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002773109
Дата охранного документа: 30.05.2022
+ добавить свой РИД