Устройство для охлаждения элементов электрофизической аппаратуры
Изобретение относится к конструированию электрофизической аппаратуры различного назначения, работающей в условиях повышенного теплового режима и содержащей сменные теплонагруженные модули, например, в высоковольтных сильноточных системах питания. Сущность: повышение плотности компоновки, надежности и расширение эксплуатационных возможностей, для этого устройство выполнено в виде стойки с верхним 1 и нижним 2 основаниями, соединенными между собой элементами крепления в виде бандажей 3 из диэлектрического термоусаживаемого материала, охлаждающими элементами 4 с установочными местами для размещения охлаждаемых элементов 6. Каждый охлаждающий элемент 4 содержит металлический корпус с каналами для хладагента в форме многозаходных спиралей, оболочку и штуцеры в виде тройников 11. Главные магистрали тройников 11 ориентированы перпендикулярно торцевой поверхности корпусов и образуют магистрали подвода и отвода хладагента, причем в местах их соединений расположены гофрированные втулки из диэлектрического термоусаживаемого материала, обеспечивающие герметизацию и демпфирование. 12 з.п. ф-лы, 8 ил.
Изобретение относится к конструированию электрофизической аппаратуры различного назначения, работающей в условиях повышенного теплового режима и содержащей сменные теплонагруженные элементы, например, в высоковолтьтных сильноточных системах питания.
Цель изобретения - повышение надежности, плотности компоновки и расширение эксплуатационных возможностей путем увеличения коэффициента унификации конструкции. На фиг.1 показано устройство, вид сбоку с частичным разрезом; на фиг.2 - устройство с общим каналом подвода и отвода хладагента, разрез; на фиг.3 - устройство, вид сверху; на фиг.4 - охлаждающий элемент, вид сбоку и сверху, с частичными разрезами; на фиг.5 - охлаждающий элемент с общим каналом подвода и отвода хладагента и конечный участок магистрали; на фиг.6 - вариант выполнения последовательной схемы подачи хладагента; на фиг.7 - охлаждающий элемент с установочной пластиной, вид сбоку и сверху; на фиг.8 - устройство для подачи газообразного хладагента. Устройство для охлаждения элементов электрофизической аппаратуры содержит стойку, образованную верхним 1 и нижним 2 основаниями, соединенными между собой элементами крепления в виде бандажей 3 поэтажно размещенные охлаждающие элементы 4 с установочными местами 5 для размещения охлаждаемых элементов 6. Каждый охлаждающий элемент 4 содержит плоский металлический корпус 7 с внутренними каналами 8 для хладагента и подводящий 9 и отводящий 10 штуцеры в виде тройников 11. Внутренние каналы 8 выполнены в виде многозаходных спиралей, например спиралей Архимеда, расположенных поэтажно одна над другой и соединенных в центре и в местах ввода и вывода хладагента из корпуса 7 сквозными отверстиями 12. Стенки каналов 8 для хладагента покрыты слоем антикоррозионного материала, например золота, серебра, никеля или олова. Корпус 7 может быть изготовлен методом навальцовки верхней 13 и нижней 14 крышек на металлическое основание 15 корпуса 7. Корпус 7 снабжен оболочкой 16 из электроизоляционного материала, например термостойкого полиэтилена. Оболочка 16 выполнена с каналами 17 для хладагента в форме периферийных участков многозаходных спиралей металлического корпуса 7, плавно сопряженных с каналами 8 в местах ввода и вывода хладагента из металлического корпуса 7. Тройники 11 выполнены из материала оболочки 16. Установочные места 5 выполнены в виде системы подковообразных разделяющих канавок 18, размещенных концентрично одна относительно другой на торцевых поверхностях оболочки 16. Установочные места 5 могут быть расположены группами на каждой торцевой поверхности корпусов 7 центрально-симметрично относительно оси симметрии стойки с образованием вертикальных рядов. Над каждым рядом и соосно ему размещен центрирующий механизм 19, а под каждым рядом - демпфирующий узел 20. Главная магистраль тройников 11 ориентирована перпендикулярно торцевой поверхности корпусов 7 и образует магистрали подвода и отвода хладагента. На внешней поверхности главной магистрали 21 в местах соединений соответствующих пар подводящих 9 и отводящих 10 штуцеров расположены гофрированные втулки 22 из диэлектрического термоусаживаемого материала. Втулки 22 выполнены двухслойными, при этом в качестве материала внутреннего и внешнего слоев соответственно использованы, например, либо радиационно-модифицированные поли- винилиденфторид и полиолефин, либо радиационно-модифицированный полиолефин и полиолефин. В процессе работы устройства внутренний слой материала втулок 22 обеспечивает герметизацию мест соединений соответствующих пар штуцеров 9 и 10, а в целом гофрированные втулки 22 обеспечивают демпфирование. Диапазон температуры усадки используемых материалов составляет 70-327оС, электрическая прочность достигает 2
Формула изобретения
1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ, содержащее стойку, выполненную в виде соединенных элементами крепления верхнего и нижнего оснований, между которыми поэтажно размещены охлаждающие элементы, каждый из которых выполнен в виде плоского корпуса с установочными местами, размещенными на его противолежащих сторонах, с внутренними каналами для хладагента и с подводящими и отводящими штуцерами в виде образующих магистрали подвода и отвода хладагента тройников с соединительными втулками, главная магистраль которых ориентирована перпендикулярно к торцевой поверхности корпусов, отличающееся тем, что, с целью повышения плотности компоновки, надежности и расширения эксплуатационных возможностей, внутренние каналы для хладагента плоского корпуса каждого охлаждающего элемента выполнены в форме поэтажно расположенных одна над другой и соединенных сквозными отверстиями в центре и в местах ввода и вывода хладагента двух многозаходных спиралей, при этом элементы крепления верхнего и нижнего оснований стойки выполнены в виде бандажей из диэлектрического термоусаживаемого материала, армированных металлическим порошком и стекловолокном и расположенных параллельно продольной геометрической оси стойки на опорных поверхностях, которые выполнены на верхнем и нижнем основаниях стойки, а соединительные втулки выполнены гофрированными из диэлектрического термоусаживаемого материала и расположены на внешней поверхности главной магистрали тройников в местах соединений соответствующих пар подводящих и отводящих штуцеров. 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно снабжено центрирующим механизмом и демпфирующими узлами, установочные места корпусов расположены группами на каждой торцевой поверхности корпусов охлаждающих элементов центрально симметрично относительно геометрической оси симметрии стойки с образованием вертикальных рядов, причем над каждым из указанных рядов соосно с ним размещен центрирующий механизм, а под каждым рядом - демпфирующий узел. 3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что магистрали подвода и отвода хладагента выполнены в виде общего цилиндрического канала, разделенного центральной продольной перегородкой, выполненной в виде секций в форме пластин, размещенных внутри главной магистрали каждого тройника и герметично сопряженных с ее стенками. 4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что один из тройников каждого корпуса снабжен перегородкой, которая расположена в его главной магистрали под проходным сечением бокового штуцера и ориентированы поперек сечения указанной магистрали, причем корпуса собраны в пакет с поэтажным чередованием перегородок их соответствующих тройников. 5. Устройство по пп. 1 - 4, отличающееся тем, что соединительные втулки выполнены двухслойными, при этом в качестве материала внутреннего и внешнего слоев использованы радиационно-модифицированные поливинилиденфторид и полиолефин соответственно. 6. Устройство по пп. 1 - 4, отличающееся тем, что в качестве материала внутреннего слоя использован радиационно-модифицированный полиолефин, а в качестве материала внешнего слоя - полиолефин. 7. Устройство по пп. 1 - 6, отличающееся тем, что корпус каждого охлаждающего элемента снабжен оболочкой из электроизоляционного материала, причем оболочки своими внешними поверхностями размещены на торцевых поверхностях соответствующих корпусов, а установочные места выполнены на внешних поверхностях оболочек в форме системы подковообразных разделяющих канавок, размещенных концентрично одна относительно другой. 8. Устройство по пп. 1 - 7, отличающееся тем, что в центре корпуса каждого охлаждающего элемента выполнены дополнительные установочные места для размещения первичной и вторичных обмоток трансформатора в виде соответственно центрального цилиндрического отверстия и коаксиальной ему замкнутой полости, причем в верхнем и нижнем основаниях стойки выполнены центральные цилиндрические отверстия. 9. Устройство по пп. 1 - 8, отличающееся тем, что на боковой поверхности корпуса каждого охлаждающего элемента выполнено радиальное углубление для размещения элементов контроля режимов работы устройства. 10. Устройство по пп. 1 - 9, отличающееся тем, что корпус каждого охлаждающего элемента снабжен вмонтированной параллельно его торцевым поверхностям установочной пластиной для размещения элементов контроля режимов работы устройства. 11. Устройство по пп. 1 - 10, отличающееся тем, что магистрали подвода и отвода хладагента снабжены герметично соединенными с их стенками металлическими заостренными съемными стержнями-антикатодами, ориентированными соосно с проходным отверстием боковых штуцеров тройников. 12. Устройство по пп. 1 - 11, отличающееся тем, что магистрали подвода и отвода хладагента снабжены герметично установленными в них съемными патрубками для подачи газа, сопла которых ориентированы соосно с проходным отверстием боковых штуцеров тройников. 13. Устройство по пп. 1 - 12, отличающееся тем, что на стенки каналов корпусов охлаждающих элементов нанесен слой антикоррозионного материала.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8