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[實用新型]一種電子儀器冷卻用液冷裝置有效

專利信息
申請號: 201320857370.8 申請日: 2013-12-24
公開(公告)號: CN203704417U 公開(公告)日: 2014-07-09
發明(設計)人: 陳誠;趙鑫;葛磊;張超 申請(專利權)人: 中國電子科技集團公司第十六研究所
主分類號: F25B1/00 分類號: F25B1/00;H05K7/20
代理公司: 合肥天明專利事務所 34115 代理人: 奚華保
地址: 230043 *** 國省代碼: 安徽;34
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 電子儀器 冷卻 用液冷 裝置
【說明書】:

技術領域

實用新型涉及電子儀器工作環境控制技術領域,尤其是一種電子儀器冷卻用液冷裝置。

背景技術

傳統設計的電子儀器冷卻器一般為水冷方式,設計原理為壓縮制冷和水側二次換熱,效率偏低。隨著電子儀器集成化程度越來越高,電子儀器的發熱量呈現幾何級增長,急需設計一種換熱效率高,有效減小能耗、節省能源的冷卻裝置。??????

實用新型內容

本實用新型的目的在于提供一種可在高溫和低溫環境下實現冷媒一次換熱、換熱效率高、有效節省能源的電子儀器冷卻用液冷裝置。

為實現上述目的,本實用新型采用了以下技術方案:一種電子儀器冷卻用液冷裝置,包括與電子儀器內部的發熱元器件貼合安裝的冷卻板,冷卻板上布置溫濕度傳感器和冷媒接口,冷卻板通過冷媒接口與高環溫冷卻回路、低環溫冷卻回路的管路相連。

所述冷卻板上布置的溫濕度傳感器的輸出端與電氣控制電路的中央控制器CPU的輸入端相連,中央控制器CPU的輸出端分別與高環溫冷卻回路、低環溫冷卻回路的輸入端相連。

所述高環溫冷卻回路由第三電磁閥、壓縮機、第一單向閥、冷凝器、風機、第四電磁閥、膨脹閥和第二單向閥組成,其中,第三電磁閥、壓縮機、第一單向閥、冷凝器、第四電磁閥、膨脹閥、第二單向閥通過管路依次呈順時針方向布置,風機與冷凝器相對布置,冷卻板的冷媒接口通過管路分別與第三電磁閥和第二單向閥相連;中央控制器CPU的輸出端分別與第三電磁閥、壓縮機、冷凝器、風機、第四電磁閥的控制端相連。

所述低環溫冷卻回路由第三單向閥、冷凝器、風機、第二電磁閥、儲液罐、循環泵和第一電磁閥組成,其中,第三單向閥、冷凝器、第二電磁閥、儲液罐、循環泵、第一電磁閥通過管路依次呈逆時針方向布置,風機與冷凝器相對布置,冷卻板的冷媒接口通過管路分別與第一電磁閥和第三單向閥相連;中央控制器CPU的輸出端分別與冷凝器、風機、第二電磁閥、循環泵、第一電磁閥的控制端相連。

所述儲液罐內存儲的液體為相變冷媒。

由上述技術方案可知,本實用新型在檢測到環境溫度較高時,通過高環溫冷卻回路中的相變冷媒對待冷卻電子儀器進行液冷,換熱效率高;在檢測到環境溫度較低時,通過低環溫冷卻回路對待冷卻電子儀器進行冷卻,且此時壓縮機不工作,僅利用冷空氣進行冷卻,所以在低環境溫度時,有效降低能耗。本實用新型解決了高熱流密度電子儀器在高環境溫度和低環境溫度工作的適應性,降低了在低環境溫度時的功率消耗,有效節省能源,同時避免二次熱交換,效率得到提升,并簡化了構造設計。

附圖說明

圖1為本實用新型的結構原理圖。

具體實施方式

一種電子儀器冷卻用液冷裝置,包括與待冷卻電子儀器2內部的發熱元器件貼合安裝的冷卻板1,冷卻板1上布置溫濕度傳感器16和冷媒接口,冷卻板1通過冷媒接口與高環溫冷卻回路、低環溫冷卻回路的管路相連。所述冷卻板1上布置的溫濕度傳感器16的輸出端與電氣控制電路的中央控制器CPU的輸入端相連,中央控制器CPU的輸出端分別與高環溫冷卻回路、低環溫冷卻回路的輸入端相連,如圖1所示。溫濕度傳感器16用于采集環境溫度和濕度,通過采集溫度來判斷采用哪種冷卻模式,若溫度較高,則采用高環溫冷卻回路進行液冷,若溫度較低,則采用低環溫冷卻回路進行冷空氣冷卻;通過采集濕度輸入中央控制器CPU,中央控制器CPU判斷冷卻板1附近的空氣是否接近露點溫度,如果接近空氣的露點溫度,則在中央控制器CPU的控制中加載高于露點溫度的安全輸出溫度來控制壓縮機8的啟停,以達到防止冷卻板1表面凝露的可能性,從而保護電路板。

如圖1所示,所述高環溫冷卻回路由第三電磁閥7、壓縮機8、第一單向閥9、冷凝器10、風機11、第四電磁閥14、膨脹閥13和第二單向閥12組成,其中,第三電磁閥7、壓縮機8、第一單向閥9、冷凝器10、第四電磁閥14、膨脹閥13、第二單向閥12通過管路依次呈順時針方向布置,風機11與冷凝器10相對布置,冷卻板1的冷媒接口通過管路分別與第三電磁閥7和第二單向閥12相連;中央控制器CPU的輸出端分別與第三電磁閥7、壓縮機8、冷凝器10、風機11、第四電磁閥14的控制端相連。冷凝器10和風機11可以作為一體安裝,也可以分開獨立安裝。

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