发明名称 电气设备的冷却系统
摘要 一种电气设备的冷却系统,包含一机台冷却装置及一冷冻装置。该机台冷却装置包括一冷却循环单元与一泵浦。该冷冻装置包括一冷煤回路,与一温控总成。该温控总成包括一设置在该冷却循环单元之一箱体之出口的第一温度感测器、一设置在该箱体之入口的第二温度感测器,及电连接该第一、第二温度感测器、该压缩机、该开关阀与该泵浦的一控制电路组合体。该第一、第二温度感测器所侦测到之温度讯号,可藉由该控制电路组合体之一处理器单元演算得到一即时反应控制值,用以与该第二温度感测器侦测到之温度值作一比较,进而控制该开关阀之运作。
申请公布号 TWI269631 申请公布日期 2006.12.21
申请号 TW094143897 申请日期 2005.12.12
申请人 哈伯精密工业有限公司 发明人 汪昆立;魏振旺;谢杰宏
分类号 H05K7/20(2006.01) 主分类号 H05K7/20(2006.01)
代理机构 代理人 恽轶群 台北市松山区南京东路3段248号7楼;陈文郎 台北市松山区南京东路3段248号7楼
主权项 1.一种电气设备的冷却系统,包含一用以调节该电气设备之循环流体之温度的机台冷却装置,及一与该机台冷却装置作温度调节的冷冻装置,该机台冷却装置包括一冷却循环单元与一泵浦,该冷冻装置是由一蒸发器、一压缩机、一冷凝器、一膨胀阀、一开关阀组成一冷煤回路,且包括一温控总成,该冷却循环单元包括内部装承有工作流体的一箱体,及一供工作流体流通的管路,该管路穿经该电气设备、该蒸发器并与该泵浦组成一密闭回路,藉由该泵浦可使工作流体依序流过该电气设备与蒸发器以进行温度调节,其特征在于:该温控总成包括一设置在该箱体与该工作机之间的第一温度感测器、一设置在该箱体与该蒸发器之间的第二温度感测器,及一电连接该第一、第二温度感测器、该压缩机、该开关阀与该泵浦的控制电路组合体,该控制电路组合体具有一处理器单元,及二分别电连接该第一温度感测器与第二温度感测器的转换单元,该第一温度感测器、该第二温度感测器所侦测到之温度讯号可透过该等转换单元传送给该处理器单元,并藉由该处理器单元演算得到一即时反应控制値,用以与该第二温度感测器侦测到之温度値作一比较,进而控制该开关阀之运作,以有效调节该电气设备之循环流体的温度。2.依据申请专利范围第1项所述之电气设备的冷却系统,其中,该处理器单元是经由下述演算式Q=SQ+(SPSQ)-(SPTH1)取得一即时反应控制値(Q),该演算式中之TH1是第一温度感测器侦测到的温度値,该SP是Q对应TH1变化时的反应値,该SQ是温度控制目的点之设定温度値,与温度控制目的点之偏差微调値的总和,当TH1与温度控制目的点之设定温度値恒产生落差时,可改变温度控制目的点之偏差微调値,作为改善。3.依据申请专利范围第1项或第2项所述之电气设备的冷却系统,其中,当该第二温度感测器所侦测到之温度値大于即时反应控制値时,该开关阀将关闭使该蒸发器产生制冷动作,当该第二温度感测器所侦测到之温度値小于即时反应控制値时,该开关阀将开启使该蒸发器停止制冷动作。4.依据申请专利范围第1项所述之电气设备的冷却系统,其中,该温控总成更包含一设置在该电气设备之周围的第三温度感测器,用以侦测该电气设备之环境温度。5.依据申请专利范围第1项所述之电气设备的冷却系统,其中,该温控总成之控制电路组合体更包括电连接该处理器单元的一输入单元、一冷却系统监测单元及一显示单元,该输入单元可供使用者输入温度控制讯号与设定参数,该冷却系统监控单元用以监控该压缩机、该泵浦、该开关阀之动作情形,该显示单元可显示冷却系统之动作状态。6.依据申请专利范围第1项所述之电气设备的冷却系统,其中,该电气设备为一工作机。7.依据申请专利范围第1项所述之电气设备的冷却系统,其中,该处理器单元是经由下述演算式Q=2SV-TH1取得一即时反应控制値(Q),该演算式中之TH1是第一温度感测器侦测到的温度値,该SV是温度控制目的点之设定温度値。8.依据申请专利范围第1项所述之电气设备的冷却系统,其中,该处理器单元是经由下述演算式Q=SV取得一即时反应控制値(Q),该SV是温度控制目的点之设定温度値。图式简单说明:图1是一传统电气设备之冷却系统的一方块图;图2是该传统电气设备之冷却系统的温度测试图,说明该冷却系统使用于一工作机,且采用测试负载为2KW、环境温度为28℃、设定温度为25℃、设定精度为1℃等条件而量测取得的温度测试图;图3是本发明之电气设备之冷却系统的一第一较佳实施例的一方块图,说明该冷却系统包含一冷冻装置与一机台冷却装置;图4是该第一较佳实施例之另一方块图;图5是该第一较佳实施例之一流程图;图6是该第一较佳实施例之一温度测试图,说明该冷却系统使用于一工作机,且采用测试负载为2KW、环境温度为28℃与设定温度为24℃等条件的温度测视图,其可获得温度控制精度为0.2℃;图7是本发明之第二较佳实施例之一温度测试图,说明该冷却系统(演算式Q=2SV-TH1)使用于一工作机,且采用测试负载为2KW环境温度为28℃、起始温度为30℃等测试环境与设定SV参数为24℃后,测试取得的温度测视图;图8是雷同图7之温度测试图,说明本发明之第一较佳实施例(演算式Q=SQ+(SPSQ)-(SPTH1))使用于一工作机,且采用测试负载为2KW、环境温度为28℃、起始温度为30℃等测试环境与设定SV参数为24℃后,测试取得的温度测视图;图9是本发明之第三较佳实施例之一温度测试图,说明该冷却系统(演算式Q=SV)使用于一工作机,且采用测试负载为2KW、环境温度为28℃、起始温度为30℃等测试环境与设定SV参数为24℃后,测试取得的温度测视图;图10是本发明之电气设备之冷却系统的一第四较佳实施例的一方块图,说明该温控总成更包括一设置在该工作机之周围,且透过一转换单元而电连接该处理器单元的第三温度感测器;图11是该第四较佳实施例之另一方块图;及图12是该第四较佳实施例之一温度测试图,说明该冷却系统使用于一工作机,且采用测试负载为2KW、环境温度为27~31℃,与设定温度为环境温度-2℃等条件的温度测视图,其可获得温度控制精度为0.2℃。
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