电力电子器件的冷却方式

电力电子器件工作时的功率损耗会引起电力电子器件发热、升温,而器件温度过高将缩短器件寿命,甚至烧毁器件。这是限制电力电子器件电流电压容量的主要原因。为此必须考虑电力电子器件的冷却问题,保证器件在额定温度以下正常工作。电力电子器件的损耗可分为4种:①通态损耗。由导通状态下流过的电流和器件上的电压降产生的功率损耗。②阻断态损耗。由阻断状态下器件承受的电压和流过器件的漏电流产生的功率损耗。③开关损耗。由器件开通和关断期间产生的功率损耗。④控制极损耗。由控制极的电流、电压引起的功率损耗。

电力电子器件的冷却方式基本信息

中文名 电力电子器件的冷却方式 外文名 Cooling methods of power electronic devices

原理介绍

电力电子器件工作时产生的热量通过散热器散发到冷却介质中。为了保证器件温升不超过额定值,使用中除要按器件要求配用合适的散热器外,还应使电力电子器件和散热器之间有良好的导热性能。通常在器件和散热器的接触面上涂以适量硅脂,并维持器件和散热器间一定的压力,以保证器件到散热器具有良好的导热性。

电力电子器件常用的冷却方式有自冷式、风冷式、液体冷却式(包括油冷式和水冷式)和蒸发冷却式等。①自冷式:电力电子器件和散热器依靠周围空气的自然对流和热辐射来散热。因此散热器的制造、安装、使用方便,但散热效果差,所以一般仅用于电流容量较小的电力电子器件。②风冷式:电力电子器件和散热器依靠流动的冷空气来散热。冷空气由专门的风扇或鼓风机通过一定的风道供给。风冷式散热效果比自冷式好,使用和维护也比较方便,适用于中等容量和大容量的电力电子器件。缺点是有噪声,并且当容量较大时,散热器的体积、重量都很大。③油冷式:通常采用变压器油作为冷却介质。分为油浸冷却和油管冷却两种。冷却效果好,能防止外界尘埃,散热器几乎不用维修,但体积和重量较大。④水冷式:用水作冷却介质,散热效果好,散热器体积小。大容量电力电子器件如果有条件,以采用水冷方式为好。但是,水冷式需要循环供水系统,对水质要求也较高,常用于电解电镀电源和中频感应加热电源等现场有供水系统的场合。⑤蒸发冷却式:利用液体沸腾蒸发时吸收热量的原理将器件产生的热量传递到散热面。冷却介质常采用氟里昂等低沸点低腐蚀性液体。热管散热器即属蒸发冷却式。这种方式散热效果好,散热器体积小、重量轻,是一种较好的冷却方式。但散热器结构复杂,工艺要求高。

按冷却介质的循环情况,冷却方式又可分为开启式和封闭式。封闭式指冷却介质(油、空气、水等)形成封闭的循环系统,工作时冷却介质的温升通过另一个散热装置降低。这种系统可防止外界尘埃进入,避免冷却介质氧化变质。2100433B

电力电子器件的冷却方式造价信息

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电力电子器件的冷却方式常见问题

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电力电子器件的冷却方式文献

电力电子器件的运用分析 电力电子器件的运用分析

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在通俗概念中认为中国在科技技术方面发展较晚,而根据现阶段的研究发现,自从改革开放始,在进入21世纪之前,中国在科技技术相关领域已经有了很大进展,基本上可以与世界同步;加入WTO以后中国在电力电子方面的发展速度更快、原创性的产品也在不断出现,当前电力工业之所以能够领先于世界也是这种快速发展与不断创新产生的直接结果。以下选取电力电器件作为主题,先说明电力电子器件的基本类型、性能,再通过对其中的驱动电路设计、器件保护等方面对它的运用加以讨论。

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电力电子器件发展论文 电力电子器件发展论文

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引 言 电力电子技术包括功率半导体器件与 IC 技术、功率变换技术及控制技术等几个方面 , 其中电力电子器件是电力电子技术的重要基础 ,也是电力电子技术发展的“龙头” 。从 年 美国通用电气 公司研制出世界上第一个工业用普通晶闸管开始 ,电能的变换和控制从旋转 的变流机组和静止的离子变流器进入由电力电子器件构成的变流器时代 ,这标志着电力电子 技术的诞生。到了 70 年代 ,晶闸管开始形成由低压小电流到高压大电流的系列产品。同时 , 非对称晶闸管、逆导晶闸管、双向晶闸管、光控晶闸管等晶闸管派生器件相继问世 ,广泛应 用于各种变流装置。由于它们具有体积小、重量轻、功耗小、效率高、响应快等优点 ,其研 制及应用得到了飞速发展。由于普通晶闸管不能自关断 ,属于半控型器件 ,因而被称作第一代 电力电子器件。 在实际需要的推动下 ,随着理论研究和工艺水平的不断提高 ,电力电子器件在 容量和类型等方面

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【学员问题】冷凝器的冷却方式?

【解答】冷凝器冷却方式

冷凝器的作用是冷却从压缩机出来的高温制冷剂。

而冷却它的方式通常有两种,一种是风冷式,一种是水冷式。

所谓的风冷式,就是制冷剂在铜管内流量,用风机去冷却铜管内的制冷剂(为了

增加换热面积,铜管上会有很多的散热翅片。

所谓的水冷式,就是用一个管壳式的换热器,制冷剂走在壳层(铜管外测),铜管

内部走水,利用水来带走制冷剂的热量。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

自然冷却方式,是压缩空气在管道和储气缺罐中停留,逐步降至接近环境温度的冷却方式。2100433B

加热过程中,需要使用确定的内容有很多,例如淬火时间、淬火介质、冷却方法等等都需要根据加工工件的特性来进行选择与确定的。本文就来从这三个方面具体介绍一下,淬火时间、介质以及冷却方式的选择方法。

一、淬火时间的确定

淬火加热的时间应该包括工件整个截面加热到预定淬火温度,并使之在该温度下完成组织转变、碳化物溶解和奥氏体成分均匀化所需的时间,因此,淬火加热时间包括升温和保温两段时间。在实际生产中,只有大型工件或装炉量很多情况下,才把升温时间和保温时间分别进行考虑。一般情况下把升温和保温两段时间通称为淬火加热时间。

当把升温时间和保温时间分别考虑时,由于淬火温度高于相变温度,所以升温时间包括相变重结晶时间。保温时间实际上只要考虑无溶解和奥氏体成分均匀化所需时间即可。

在具体生产条件下,淬火加热时间常用经验公式计算,通过试验最终确定。常用公式为:

加热时间=加热系数*装炉量修正系数*工件有效厚度

二、淬火介质的确定

淬火介质的选择,首先应该按照工件所采用的材料及其淬透层深度的要求,根据该种材料的端淬曲线,通过一定的图表来进行选择。若仅从淬透层深度角度考虑,凡是淬火烈度大于按淬透层深度所要求的淬火烈度的淬火介质都可采用;但是从淬火应力变形开裂的角度考虑,淬火介质的淬火烈度越低越好。

所以,选择淬火介质的第一个原则应是在满足工件淬透层深度要求的前提下,选择淬火烈度最低的淬火介质。

结合过冷奥氏体连续冷却转变曲线及淬火本质选择淬火介质时,还应考虑其冷却特性,即淬火介质应作如下选择:在相当于被淬火钢的过冷奥氏体最不稳定区有足够的冷却能力,而在马氏体转变区其冷却速度却很缓慢。

此外,淬火介质的冷却特性在使用过程中应该稳定,长期使用和存放不易变质,价格低廉,来源丰富,且无毒及无环境污染。

在实践中,往往把淬火介质的选择与冷却方式的确定结合起来考虑。例如,根据钢材不同温度区域对冷却速度的不同要求,在不同温度区域采用不同淬火烈度的淬火介质的冷却方式;又如为了破坏蒸气膜,以提高高温区的冷却速度,采用强烈搅拌或喷射冷却的方式等等。

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