基于沸腾散热的综合负载测试装置制造方法及图纸

技术编号:24062670 阅读:64 留言:0更新日期:2020-05-08 23:21
本发明专利技术涉及大功率负载测试技术领域,尤其是一种基于沸腾散热的综合负载测试装置,其可适用于低压、中压6.3KV、10KV、20KV等假性负载测试,该综合负载测试装置包括:雾化室、雾化系统、负载室、电阻模块以及风机组件,本发明专利技术采用风机组件将雾化腔内雾化的液态冷却介质吹至负载腔中,使液态冷却介质所雾化成的微小液滴大范围的与电阻模块接触,从而实现电阻模块能够直接将微小液滴蒸发成汽态,同时蒸发产生的汽态冷却介质会快速被风机组件吹出的气流携带至负载腔外,防止热量在负载腔内产生积累,大幅度的提高了散热效率和散热速度,以此可间接实现缩小负载测试装置的体积,有利于负载测试装置的小型化设计。

Integrated load test device based on boiling heat dissipation

【技术实现步骤摘要】
基于沸腾散热的综合负载测试装置
本专利技术涉及大功率负载测试
,尤其是一种基于沸腾散热的综合负载测试装置,其可适用于低压、中压6.3KV、10KV、20KV等假性负载测试。
技术介绍
目前大功率负载测试装置的形式各种各样,尤其在大功率、高电压、大电流这块,6KV负载测试负载无法使用到10KV,20KV负载测试领域,一是因为电压等级达不到,二是电压升高,功率增大,造成测试负载烧毁。20KV测试负载,可以在10KV、6KV系统中使用,但是功率会大大降低,因为测试负载的电压降低,功率会降低,测试负载电阻额定阻值固定,不可调的原因。现有市面上的大功率负载测试装置散热的方式主要为自然散热或者强迫风冷,这种测试负载主要是对流散热,部分辐射散热,换热系数低,散热效果不好,测试负载体积做的很大,成本也比较高;还有一些大功率负载测试装置散热的方式为水冷,这种负载主要是热传导的方式,散热相比自然冷却或者风冷效果好一些,但是很难在中压6KV、10KV、20KV负载测试领域使用,主要用于低压的场合。鉴于此,本专利技术旨在提供一种高效散热、体积小型化的综合本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于沸腾散热的综合负载测试装置,其特征在于:该综合负载测试装置包括:/n雾化室(1),具有雾化腔(1-1),所述雾化室(1)与外界连通;/n雾化系统(2),配置在雾化腔(1-1)内,用于提供雾化的液态冷却介质;/n负载室(3),具有负载腔(3-1),所述负载腔(3-1)与外界连通;/n电阻模块(4),至少具有一个,且配置在负载腔(3-1)内;/n以及风机组件,用于将雾化腔(1-1)内雾化的液态冷却介质吹至负载腔(3-1)中,并与电阻模块(4)接触使其散热。/n

【技术特征摘要】
1.一种基于沸腾散热的综合负载测试装置,其特征在于:该综合负载测试装置包括:
雾化室(1),具有雾化腔(1-1),所述雾化室(1)与外界连通;
雾化系统(2),配置在雾化腔(1-1)内,用于提供雾化的液态冷却介质;
负载室(3),具有负载腔(3-1),所述负载腔(3-1)与外界连通;
电阻模块(4),至少具有一个,且配置在负载腔(3-1)内;
以及风机组件,用于将雾化腔(1-1)内雾化的液态冷却介质吹至负载腔(3-1)中,并与电阻模块(4)接触使其散热。


2.根据权利要求1所述的基于沸腾散热的综合负载测试装置,其特征在于:所述雾化室(1)与负载室(3)之间安装有隔板(6),所述隔板(6)将雾化室(1)和负载室(3)相互隔绝,所述风机组件配置在隔板(6)上,且风机组件中风机(5)的吸风口与雾化室(1)连通,风机组件中风机(5)的出风口与负载室(3)连通。


3.根据权利要求2所述的基于沸腾散热的综合负载测试装置,其特征在于:所述风机组件的风机(5)有多个,并沿阵列分布在隔板(6)上,所述风机(5)为轴流风机。


4.根据权利要求1所述的基于沸腾散热的综合负载测试装置,其特征在于:所述雾化系统(2)包括主管道(2-1)及与主管道(2-1)连通的雾化喷头(2-4),所述雾化喷头(2-4)位于雾化腔(1-1)内。


5.根据权利要求4所述的基于沸腾散热的综合负载测试装置,其特征在于:所述主管道(2-1)上等间隔分布有多根与其连通的第一支管(2-2),所述第一支管(2-2)沿其轴线方向等间隔分布有若干所述雾化喷头(2-4),所述雾化喷头(2-4)和与其所在的第一支管(2-2)连通。

【专利技术属性】
技术研发人员:孙全亮
申请(专利权)人:溧阳市众诚达交通科技有限公司
类型:发明
国别省市:江苏;32

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