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应用于大功率电力电子器件风水双级冷却系统及控制方法 

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申请/专利权人:广州高澜节能技术股份有限公司

摘要:应用于大功率电力电子器件风水双级冷却系统及控制方法,系统包括冷却介质驱动模块、风冷热交换器、水冷热交换器;系统启动时,先启动冷却介质驱动模块,从起点时刻起,延迟预设的流动时间后,以当前时刻大功率电力电子设备换热器入口端的冷却介质温度,依次启动风冷热交换器与水冷热交换器,或仅启动风冷热交换器;系统停止时,先根据大功率电力电子设备换热器入口端的冷却介质温度停止水冷热交换器,再根据大功率电力电子设备换热器入口端和出口端的冷却介质温度停止风冷热交换器。本发明针对极端气候条件及干旱缺水地区大功率电力电子装置的冷却,解决极端高低温、大温差及联合冷却模式下的应用和控制问题,提高了系统可靠性和环境适应性。

主权项:1.应用于大功率电力电子器件风水双级冷却系统,冷却系统的入口端与大功率电力电子设备换热器22的出口端连接,冷却系统的出口端与大功率电力电子设备换热器22的入口端连接;冷却系统包括风冷热交换器3和水冷热交换器6,风冷热交换器3的入口端与大功率电力电子设备换热器22的出口端连接,风冷热交换器3的出口端与水冷热交换器6的入口端连接,水冷热交换器6出口端与大功率电力电子设备换热器22的入口端连接;其特征在于,冷却系统包括:冷却介质驱动模块;冷却介质驱动模块,用于驱动滤除气体后的冷却介质进入风冷热交换器3,还用于将冷却介质到达风冷热交换器3入口端的时刻记为起点时刻,将冷却介质到达风冷热交换器3入口端的流量记为起点流量;冷却系统启动时,先启动冷却介质驱动模块后,从起点时刻起,延迟预设的流动时间后,以当前时刻大功率电力电子设备换热器22入口端的冷却介质温度,依次启动风冷热交换器3与水冷热交换器6,或者仅启动风冷热交换器3;其中,仅启动风冷热交换器3时,预设的流动时间是第一流动时间;第一流动时间,是根据起点流量,折算得到的冷却介质从风冷热交换器3入口端,仅流经风冷热交换器3后,到达大功率电力电子设备换热器22入口端的时长;依次启动风冷热交换器3与水冷热交换器6时,预设的流动时间是第二流动时间;第二流动时间,是根据起点流量,折算得到的冷却介质从风冷热交换器6入口端,依次流经风冷热交换器3和水冷热交换器6后,到达大功率电力电子设备换热器22入口端的时长;冷却系统停止时,先根据大功率电力电子设备换热器入口端的冷却介质温度停止水冷热交换器6,再根据大功率电力电子设备换热器出口端和入口端的冷却介质温度停止风冷热交换器3;主泵通电,启动冷却介质驱动模块;在t0时刻,采集大功率电力电子换热器入口端的冷却介质运行温度T0;当大功率电力电子换热器入口端的冷却介质运行温度T0大于风冷热交换器的启动温度TFon时,风冷热交换器和水冷热交换器均进入启动状态;冷却介质驱动模块采集冷却介质到达风冷热交换器入口端的时间和流量,分别记为起点时刻t1和起点流量Q1;起点时刻t1和起点流量Q1上传至控制装置;延迟第一流动时间τ1后,在T1+τ1时刻,采集大功率电力电子换热器入口端的冷却介质第一温度T1;若冷却介质第一温度T1大于风冷热交换器的启动温度TFon时,风冷热交换器进入变频冷却状态,水冷热交换器处于启动状态;当风冷热交换器的变频风机的运行频率达到工频时,采集大功率电力电子换热器入口端的冷却介质第二温度T2;若冷却介质第二温度T2大于风冷热交换器的启动温度TFon、且小于大功率电力电子器件的目标冷却温度Ts时,风冷热交换器进入工频冷却状态,水冷热交换器处于启动状态;当风冷热交换器的变频风机和工频风机均投入运行、且变频风机的频率达到工频时,延迟第二流动时间τ2后,在t1+τ2时刻,采集大功率电力电子换热器入口端的冷却介质第三温度T3;若冷却介质第三温度T3大于水冷热交换器的启动温度TWon时,风冷热交换器维持工频冷却状态,水冷热交换器进入变频冷却状态;若冷却介质第三温度T3不大于水冷热交换器的启动温度TWon时,水冷热交换器进入预备停止状态,水冷热交换器的预备停止状态维持时间不小于第一时限;在水冷热交换器预备停止状态维持期间,若冷却介质第三温度T3一直小于水冷热交换器的停止温度TWoff时,则停止水冷热交换器,即先停止水冷热交换器的变频风机,再停止喷淋泵;水冷热交换器停止后,风冷热交换器维持工频冷却状态的运行持续时间不小于第二时限时,采集大功率电力电子换热器入口端的冷却介质第四温度T4;当冷却介质第四温度T4小于风冷热交换器的停止温度TFoff时,风冷热交换器进行工频停止状态;当风冷热交换器的工频风机均停止运行时,风冷热交换器进入预备停止状态;风冷热交换器的预备停止状态维持时间不小于第三时限,并且维持期间大功率电力电子换热器出口端的冷却介质温度Tout一直小于风冷热交换器的停止温度TFoff,则停止风冷热交换器。

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