一种还原炉整流柜的冷却系统及配电系统技术方案

技术编号:30908652 阅读:12 留言:0更新日期:2021-11-22 23:55
本发明专利技术公开了一种还原炉整流柜的冷却系统,包括用于冷却液储罐、换热器、冷却水输送泵、散热装置以及液冷管路;换热器连接有冷却液进液管和冷却液出液管、制冷剂入口和制冷剂出口,制冷剂从制冷剂入口进入换热器后从制冷剂出口排出,储罐内的冷却液依次经冷却水输送泵、冷却液进液管后,与换热器内的制冷剂热交换,热交换后的冷却液依次经冷却液出液管、液冷管路后,经回流管流回至储罐内。本发明专利技术还公开了一种配电系统。通过采用水冷方式对还原炉整流柜的散热装置进行冷却,用过的冷却液经过回流后可循环使用,可有效降低整流柜内元器件的工作温度,满足冷却降温需求,提高整流器可控硅元器件及整流柜其它电气元件的使用寿命,保证设备可靠运行。保证设备可靠运行。保证设备可靠运行。

【技术实现步骤摘要】
一种还原炉整流柜的冷却系统及配电系统


[0001]本专利技术涉及还原炉整流柜散热
,尤其涉及一种还原炉整流柜的冷却系统及配电系统。

技术介绍

[0002]光伏太阳能发电所用的多晶硅材料目前大部分是在多晶硅还原反应炉中制得,这种方法利用多晶硅还原生产的原理,采用氢气作为还原剂,在1100~1200℃的温度下还原四氯化硅或三氯氢硅,沉积生成多晶硅的方式实现。
[0003]整流柜是生产多晶硅的还原炉的主要电器设备之一,是一种以二极管、晶闸管整流原理为基础,通过集成二极管(晶闸管)快熔、交直流母线及绝缘、保护材料,通过一定的联接方式组合成的一个整体,能够将交流电转换成直流电。整流柜通常放置于装有空调机组的配电室内进行散热,在夏季整流器最大负荷运行时,整流柜内温度较高,SCR(可控硅)散热器温度达到80℃左右,空调机组由于制冷量、通风量偏小,难以满足整流柜的冷却降温需求,整流变配电室的电气、仪表设备长期处于室内高温环境状态下运行,导致电气、仪表设备故障较高,缩短了电气、仪表设备元器件的使用寿命,造成还原炉的非计划停车频率逐步上升,影响设备的长期稳定、可靠运行。

技术实现思路

[0004]鉴于现有技术存在的不足,本专利技术提供了一种还原炉整流柜的冷却系统及配电系统,可以显著降低还原炉整流柜的工作温度,提高整流器可控硅元器件及整流柜其它电气元件的使用寿命,降低配电室的室内温度。
[0005]为了实现上述的目的,本专利技术采用了如下的技术方案:
[0006]一种还原炉整流柜的冷却系统,包括用于盛装冷却液的储罐、换热器、冷却水输送泵、散热装置以及与所述散热装置贴合的液冷管路;所述换热器连接有冷却液进液管和冷却液出液管、制冷剂入口和制冷剂出口,制冷剂从所述制冷剂入口进入所述换热器后从所述制冷剂出口排出,所述储罐内的冷却液依次经所述冷却水输送泵、所述冷却液进液管后,与所述换热器内的制冷剂进行热交换,热交换后的冷却液依次经所述冷却液出液管、所述液冷管路后,经回流管流回至所述储罐内。
[0007]作为其中一种实施方式,所述冷却液为乙二醇水溶液。
[0008]作为其中一种实施方式,所述散热装置包括第一散热装置和第二散热装置,所述第一散热装置设于整流柜内,以冷却整流柜内的电气元件,所述第二散热装置设于整流柜外,以冷却整流柜周围的空气。
[0009]作为其中一种实施方式,所述第一散热装置为可控硅散热器。
[0010]作为其中一种实施方式,所述第二散热装置为水冷空调。
[0011]作为其中一种实施方式,整流柜为多个,每个整流柜内分别设有一个所述第一散热装置。
[0012]作为其中一种实施方式,所述第一散热装置包括间隔设置的若干散热鳍片,所述液冷管路部分穿设于各散热鳍片内。
[0013]作为其中一种实施方式,所述换热器内部形成制冷剂腔,所述制冷剂入口、所述制冷剂出口分别设于所述制冷剂腔的顶部、底部,所述冷却液进液管、所述冷却液出液管分别设于所述制冷剂腔的底部、顶部,所述冷却液进液管、所述冷却液出液管之间的冷却液弯管浸泡于所述制冷剂腔内的制冷剂中。
[0014]作为其中一种实施方式,所述制冷剂腔内设有若干隔板,所述隔板分为两组分别固定在所述冷剂腔内壁的子隔板,各子隔板在所述换热器的高度方向上间隔设置,且两组子隔板分别固定在所述换热器的相对的内壁上,两组子隔板朝向彼此延伸形成迂回的制冷剂通道。
[0015]本专利技术的另一目的在于提供一种配电系统,包括任意一种上述的还原炉整流柜的冷却系统。
[0016]本专利技术通过采用水冷方式对还原炉整流柜的散热装置进行冷却,用过的冷却液经过回流后可循环使用,可以有效降低整流柜内的元器件的工作温度,满足冷却降温需求,提高整流器可控硅元器件及整流柜其它电气元件的使用寿命,保证设备的长期稳定、可靠运行。
附图说明
[0017]图1为本专利技术实施例的一种还原炉整流柜的冷却系统的结构示意图;
[0018]图2为本专利技术实施例的一种换热器的结构示意图。
具体实施方式
[0019]在本专利技术中,术语“设置”、“设有”、“连接”应做广义理解。例如,可以是固定连接,可拆卸连接,或整体式构造;可以是机械连接,或电连接;可以是直接相连,或者是通过中间媒介间接相连,又或者是两个装置、元件或组成部分之间内部的连通。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本专利技术中的具体含义。
[0020]术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。
[0021]此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
[0022]并且,上述部分术语除了可以用于表示方位或位置关系以外,还可能用于表示其他含义,例如术语“上”在某些情况下也可能用于表示某种依附关系或连接关系。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解这些术语在本专利技术中的具体含义。
[0023]为了使本专利技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对
本专利技术进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。
[0024]参阅图1,本专利技术实施例提供了一种还原炉整流柜的冷却系统,包括用于盛装冷却液的储罐10、换热器20、冷却水输送泵30、散热装置40以及与散热装置40贴合的液冷管路;换热器20连接有冷却液进液管1i和冷却液出液管1o、制冷剂入口2i和制冷剂出口2o,制冷剂从制冷剂入口2i进入换热器20后从制冷剂出口2o排出,储罐10内的冷却液依次经冷却水输送泵30、冷却液进液管1i后,与换热器20内的制冷剂进行热交换,热交换后的冷却液依次经冷却液出液管1o、液冷管路后,经回流管3流回至储罐10内。
[0025]换热器20内的低温制冷剂与冷却液发生热交换,从而可以将常温冷却液的温度降低至较低的温度,例如,5℃左右甚至更低,被降温后的冷却液则可以通过液冷管路输送至整流柜的散热装置40所在侧,通过利用往复弯折的管路与散热装置40贴合,从而使冷却液带走散热装置40上的热量,散热装置40温度降低,冷却液温度升高,升温后的冷却液被回流管3收集后重新汇入至储罐10内进行二次利用,如此往复循环,散热装置40上产生的热量则源源不断地被带走,从而保证整流柜内的元器件可以工作在较低的温度环境下。冷却水输送泵30可以在工作时保证冷却水的持续稳定供本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种还原炉整流柜的冷却系统,其特征在于,包括用于盛装冷却液的储罐(10)、换热器(20)、冷却水输送泵(30)、散热装置(40)以及与所述散热装置(40)贴合的液冷管路;所述换热器(20)连接有冷却液进液管(1i)和冷却液出液管(1o)、制冷剂入口(2i)和制冷剂出口(2o),制冷剂从所述制冷剂入口(2i)进入所述换热器(20)后从所述制冷剂出口(2o)排出,所述储罐(10)内的冷却液依次经所述冷却水输送泵(30)、所述冷却液进液管(1i)后,与所述换热器(20)内的制冷剂进行热交换,热交换后的冷却液依次经所述冷却液出液管(1o)、所述液冷管路后,经回流管(3)流回至所述储罐(10)内。2.根据权利要求1所述的还原炉整流柜的冷却系统,其特征在于,所述冷却液为乙二醇水溶液。3.根据权利要求2所述的还原炉整流柜的冷却系统,其特征在于,所述散热装置(40)包括第一散热装置(41)和第二散热装置(42),所述第一散热装置(41)设于整流柜内,以冷却整流柜内的电气元件,所述第二散热装置(42)设于整流柜外,以冷却整流柜周围的空气。4.根据权利要求3所述的还原炉整流柜的冷却系统,其特征在于,所述第一散热装置(41)为可控硅散热器。5.根据权利要求3所述的还原炉整流柜的冷却系统,其...

【专利技术属性】
技术研发人员:秦榕张永良李有斌陈叮琳李宏盼俞朝李聪李海军成进义薛生英
申请(专利权)人:青海芯测科技有限公司青海黄河上游水电开发有限责任公司国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司
类型:发明
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