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公开(公告)号:CN204859805U
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201520578589.3
申请日:2015-08-04
申请人: 特变电工西安电气科技有限公司 , 特变电工新疆新能源股份有限公司 , 国家电网公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司
摘要: 一种光伏通讯管理机,包括机箱和置于机箱内部的功能模块,机箱包括盖板和底座,盖板是由一整块铝合金板折弯后形成箱体的上盖板和后背板,底座是由一整块铝合金板折弯后形成的前面板、左右侧板和底板;上盖板与前面板以及后背板与底板的衔接均采用段差的形式直接对插连接;盖板的后背板上固定安装有用于与35mm标准轨道匹配安装的导轨卡座;功能模块包括位于机箱内底层的用于对数据信息控制的主控单元,安装在主控单元上层的用于进行数据传输及通讯的网络单元,主控单元和网络单元对外接口的位置与前面板贴膜上的位置一一对应;本实用新型具有重量轻,散热好,抗腐蚀性能强的特点,且有效地提高了箱体的装配效率。
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公开(公告)号:CN108495538A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810538353.5
申请日:2018-05-30
申请人: 特变电工西安电气科技有限公司 , 特变电工新疆新能源股份有限公司
摘要: 本发明提供一种大功率户外散热机柜,包括核心散热区和隔离式散热区,模块散热器的翅片风道部分外置于核心散热风道内,模块及单板放置于隔离式散热区;顶棚采用下进风同时增强防水防尘功能,运用离心风机正压鼓风对该风道进行通风冷却,引入整流栅解决离心风机轴向鼓风的不均流问题;隔离式散热区放置防护等级较低的器件,空气热交换器安装于机柜后侧,在内循环的进出风口之间设置风道隔板,将散热路径规划为双“U”形回路,利用柜内热空气与柜外环境温差将热量通过铝箔传递给外界热沉,整机上进下出风,风机置顶后工作温度低可靠性高,核心散热区正压防尘,柜内关键器件不与环境相接触,最大限度规避了风冷的劣势,低成本风道设计提高了户外机环境适应能力。
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公开(公告)号:CN104780744A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510197450.9
申请日:2015-04-23
申请人: 特变电工西安电气科技有限公司 , 特变电工新疆新能源股份有限公司
IPC分类号: H05K7/20
摘要: 一种电气设备的散热系统,包括电气设备外壳以及分别设置在电气设备外壳后侧和前侧的主散热器和副散热器;电气设备外壳无前面板和后面板;主散热器包括外侧的散热齿和内侧的基板,基板上安装有通过主散热器的散热齿向外界散热的电气设备的各种发热元器件,主散热器与电气设备外壳安装时,基板侧安装在电气设备外壳的内侧,齿片侧安装在电气设备外壳的外侧,主散热器充当电气设备外壳的后面板;副散热器的内外两侧均有散热齿,安装在机壳的前侧,充当电气设备的前面板,副散热器主要是将存留在电气设备内部的热量从电气设备外壳内部传导到电气设备外壳外侧,使电气设备内无专用散热系统的部件得到散热,保证整个系统均能够散热。
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公开(公告)号:CN117239287A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311190306.3
申请日:2023-09-13
申请人: 特变电工新疆新能源股份有限公司 , 特变电工西安电气科技有限公司
IPC分类号: H01M10/613 , H01M10/617 , H01M10/6554 , H01M10/6556 , H01M10/6568 , H01M50/258 , H01M50/244
摘要: 本发明公开了一种液冷散热器,包括散热板,所述散热板内部设有冷却液流道,多个发热元件沿第一方向依次安装于散热板的表面上,所述第一方向为从散热板一端至另一端,所述冷却液流道包括多个冷却区,多个冷却区沿第一方向设置,各冷却区分别对应各发热元件的覆盖位置,所述冷却液流道中,冷却液沿第一方向流经各冷却区,且靠近流动行程末端的冷却区内的流道长度大于靠近流动行程首端的冷却区内的流道长度。本发明的液冷散热器能够为发热元件提供良好的散热效果,且能够使发热元件之间的温度更均衡,保证元件工作稳定性。本发明还提供一种储能电池pack系统。
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公开(公告)号:CN108495538B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN201810538353.5
申请日:2018-05-30
申请人: 特变电工西安电气科技有限公司 , 特变电工新疆新能源股份有限公司
摘要: 本发明提供一种大功率户外散热机柜,包括核心散热区和隔离式散热区,模块散热器的翅片风道部分外置于核心散热风道内,模块及单板放置于隔离式散热区;顶棚采用下进风同时增强防水防尘功能,运用离心风机正压鼓风对该风道进行通风冷却,引入整流栅解决离心风机轴向鼓风的不均流问题;隔离式散热区放置防护等级较低的器件,空气热交换器安装于机柜后侧,在内循环的进出风口之间设置风道隔板,将散热路径规划为双“U”形回路,利用柜内热空气与柜外环境温差将热量通过铝箔传递给外界热沉,整机上进下出风,风机置顶后工作温度低可靠性高,核心散热区正压防尘,柜内关键器件不与环境相接触,最大限度规避了风冷的劣势,低成本风道设计提高了户外机环境适应能力。
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公开(公告)号:CN112333975A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011045522.5
申请日:2020-09-28
申请人: 特变电工西安电气科技有限公司 , 特变电工新疆新能源股份有限公司
IPC分类号: H05K7/20
摘要: 本发明公开了一种热交换器及户外设备内部器件的换热结构,热交换器包括壳体、散热风机和热管,热管下部位于壳体中,散热风机安装在热管一端,且位于壳体中,所述壳体的另一端开设有壳体进风口。本发明提供的热交换器将热管分隔为上下两部分,上部分与外界连通,用于散热,下部通过壳体进风口传递热量,热量自壳体通风口进入壳体中的热管下部,在通过热管下部流出,防止冷空气进入热交换器时,将灰尘也带入其所要冷却的户外设备中,使得逆变器内部其余器件与外部环境完全隔离达到防尘的目的,同时也满足逆变器内部其余器件的散热需求。
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公开(公告)号:CN104780744B
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201510197450.9
申请日:2015-04-23
申请人: 特变电工西安电气科技有限公司 , 特变电工新疆新能源股份有限公司
IPC分类号: H05K7/20
摘要: 一种电气设备的散热系统,包括电气设备外壳以及分别设置在电气设备外壳后侧和前侧的主散热器和副散热器;电气设备外壳无前面板和后面板;主散热器包括外侧的散热齿和内侧的基板,基板上安装有通过主散热器的散热齿向外界散热的电气设备的各种发热元器件,主散热器与电气设备外壳安装时,基板侧安装在电气设备外壳的内侧,齿片侧安装在电气设备外壳的外侧,主散热器充当电气设备外壳的后面板;副散热器的内外两侧均有散热齿,安装在机壳的前侧,充当电气设备的前面板,副散热器主要是将存留在电气设备内部的热量从电气设备外壳内部传导到电气设备外壳外侧,使电气设备内无专用散热系统的部件得到散热,保证整个系统均能够散热。
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公开(公告)号:CN105283039A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510657970.3
申请日:2015-10-12
申请人: 特变电工西安电气科技有限公司 , 特变电工新疆新能源股份有限公司
IPC分类号: H05K7/20
摘要: 一种电力电子发热器件自然散热布局,使用自然冷却方式散热,包括散热器以及安装在散热器流道背面上的主要发热源功率模块;所述发热源功率模块在散热器上的布局位置满足以下要求:当散热器流道方向长度为X,宽度为Y,发热源功率模块数目为N时,相邻发热源功率模块与散热器接触面几何中心间距为a=Y/N,最边缘发热源功率模块距散热器宽度方向边缘距离b=Y/2N;当发热源功率模块数量为一个时,发热源功率模块与散热器接触面几何中心与散热器基板面几何中心重合;本发明解决了功率模块在散热器上布局位置不合理导致温度上升的问题。
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公开(公告)号:CN112333975B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202011045522.5
申请日:2020-09-28
申请人: 特变电工西安电气科技有限公司 , 特变电工新疆新能源股份有限公司
IPC分类号: H05K7/20
摘要: 本发明公开了一种热交换器及户外设备内部器件的换热结构,热交换器包括壳体、散热风机和热管,热管下部位于壳体中,散热风机安装在热管一端,且位于壳体中,所述壳体的另一端开设有壳体进风口。本发明提供的热交换器将热管分隔为上下两部分,上部分与外界连通,用于散热,下部通过壳体进风口传递热量,热量自壳体通风口进入壳体中的热管下部,在通过热管下部流出,防止冷空气进入热交换器时,将灰尘也带入其所要冷却的户外设备中,使得逆变器内部其余器件与外部环境完全隔离达到防尘的目的,同时也满足逆变器内部其余器件的散热需求。
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公开(公告)号:CN108550561A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810551791.5
申请日:2018-05-31
申请人: 特变电工西安电气科技有限公司 , 特变电工新疆新能源股份有限公司
IPC分类号: H01L23/367 , H01L23/467
摘要: 本发明公开了一种电力器件用散热器,将散热器的散热片按照不同的高度排列,改变散热器基板不同位置的散热面积,通过提高散热器局部单位体积散热片的面积,降低散热器的换热热阻,提高散热器的热性能,使得在散热器不同位置的散热总量一样,保证每个功率器件可以得到均匀的散热效果。本发明通过利用调整散热片的排布方式,通过不同高度的铝板组合,能在散热器入风口到出风口方向,形成不同的散热片的高度,通过调整不同区域散热片的高度,消除入风口到出风口方向风温不相同对电力器件的温升的影响,实现电力器件的均温。
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