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      動(dòng)車組牽引變流器冷卻系統(tǒng)冷卻方式研究

      2015-04-02 23:35:30段飛
      科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2015年10期
      關(guān)鍵詞:冷卻系統(tǒng)

      摘 要:文章介紹了動(dòng)車組牽引變流器冷卻系統(tǒng)構(gòu)成和原理,對(duì)影響功率器件IGBT的散熱特性進(jìn)行了分析,對(duì)自然冷卻、強(qiáng)迫風(fēng)冷、液體冷卻、相變冷卻幾種冷卻方式特點(diǎn)做了一一分析,說(shuō)明采用相變冷卻方式的優(yōu)點(diǎn),即高效率,均勻熱表面溫度,無(wú)局部過(guò)熱點(diǎn),可靠安全,適用于動(dòng)車組牽引變流器的冷卻。

      關(guān)鍵詞:牽引變流器;冷卻系統(tǒng);冷卻方式;相變冷卻

      1 概述

      隨著功率器件小型化、緊湊型發(fā)展要求,其功率密度不斷增加,散熱問(wèn)題已就成為影響功率器可靠運(yùn)行的主要因素。在動(dòng)車中,牽引變流器是牽引系統(tǒng)關(guān)鍵部件,主要實(shí)現(xiàn)電能與機(jī)械能轉(zhuǎn)換。而牽引變流器主要功率元件是IGBT。IGBT是高頻的開、關(guān)功率元件,工作時(shí)要消耗電能,把電能轉(zhuǎn)化為熱能的形式。通常流過(guò)IGBT的電流較大,IGBT的開、關(guān)頻率也較高,故器件的發(fā)熱量較大。若產(chǎn)生的熱量不能及時(shí)有效散掉,IGBT器件內(nèi)部的結(jié)溫將會(huì)超過(guò)允許值,IGBT就可能損壞。有關(guān)資料表明,電子元器件溫度每升高2℃,可靠性下降10%,溫升50℃時(shí)的壽命只有溫升為25℃時(shí)的1/6,因此只有快速、及時(shí)的將產(chǎn)生的熱量散走,才能保證IGBT的正常運(yùn)行。實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明,牽引變流器冷卻系統(tǒng)散熱能力的好壞,直接影響到變流器性能和牽引系統(tǒng)安全穩(wěn)定的工作。

      由牛頓冷卻公式[1]有:

      tw=+tf

      其中,Q-IGBT的熱量;h-表面?zhèn)鳠嵯禂?shù);S-IGBT與冷卻散熱基板接觸的表面積;tw-IGBT與冷卻散熱基板接觸的壁溫;tf-冷卻液體的溫度。

      當(dāng)熱量Q的下降時(shí)會(huì)引起tw的下降,但在IGBT產(chǎn)生的熱量不會(huì)下降太多,所以使tw下降的方法在應(yīng)用上有限。

      表面積S的增加可以引起tw的下降,但是由于實(shí)際產(chǎn)品的重量和體積要求等限制,以及動(dòng)車牽引系統(tǒng)自身需求使得表面積的S增大有限,使tw下降的空間被限制。

      冷卻液體的溫度tf的降低可以引起tw的下降,但是冷卻液體的溫度tf的降低也受外界一些因素的影響。

      表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)h的提高可以引起tw的下降,一般不受其他條件的限制,可以有效的降低tw。因此,解決問(wèn)題的關(guān)鍵是如何獲得冷卻散熱基板最大的表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)h,這也是研究的目的。

      2 牽引變流器冷卻系統(tǒng)構(gòu)成及原理

      主要介紹牽引變流器水冷系統(tǒng)和相變冷卻系統(tǒng)。動(dòng)車組典型牽引變流器的水冷卻系統(tǒng)一般由水冷基板、膨脹水箱、冷卻裝置、過(guò)濾器、水泵、傳感器、流量計(jì)、各種控制閥門及管路等主要部件構(gòu)成,其中冷卻裝置由散熱器、風(fēng)機(jī)組、空氣過(guò)濾器、安裝箱體等部件組成。在動(dòng)車組上,整套冷卻系統(tǒng)吊裝在車架上。

      CHR2動(dòng)車組牽引變流器相變冷卻系統(tǒng)構(gòu)成如下:采用熱管原理來(lái)冷卻牽引系統(tǒng),熱管是一個(gè)真空密封的管狀體,它的內(nèi)部設(shè)置有管芯,在外部罩一殼體,散熱片上按一定規(guī)律設(shè)置圓孔,管芯均勻布置在散熱翅片上,所有熱管的同一端穿過(guò)散熱翅片,管壁與散熱翅片脹接緊密,以減少接觸熱阻,熱管的管芯內(nèi)部注有冷卻工質(zhì),熱管按工作原理,被劃分成蒸發(fā)段、絕熱段和冷凝段三個(gè)部分。在蒸發(fā)段,變流器電氣元件和管壁緊密接觸,將自身產(chǎn)生的熱量通過(guò)管壁傳遞給管芯內(nèi)部的冷卻工質(zhì),冷卻工質(zhì)吸收熱量后蒸發(fā)變成蒸汽并沿管內(nèi)擴(kuò)散,蒸汽經(jīng)過(guò)絕熱段后進(jìn)入冷凝段,冷凝段裝設(shè)有大量翅片,外界冷卻空氣受強(qiáng)迫作用吹向散熱翅片,冷凝段的熱量和外界進(jìn)行熱交換,冷卻風(fēng)帶走冷凝段內(nèi)部蒸汽的熱量,蒸汽會(huì)冷凝成液體,液體在管芯的毛細(xì)力或重力的作用下,重新流回蒸發(fā)段,再次進(jìn)行蒸發(fā)冷凝,完成了一個(gè)傳熱的循環(huán)工作過(guò)程。

      3 冷卻方式

      功率器件冷卻方式主要有自然冷卻、強(qiáng)迫風(fēng)冷、液體冷卻、相變冷卻等[2],前三者是傳統(tǒng)的冷卻方式。

      自然冷卻是在自然環(huán)境中,利用導(dǎo)熱、自然對(duì)流和輻射換熱的一種方式或兩種以上換熱方式的組合來(lái)冷卻功率器件。自然冷卻優(yōu)點(diǎn)是成本低,可靠性高,不會(huì)因?yàn)闄C(jī)械部件的磨損或故障影響系統(tǒng)的穩(wěn)定。自然冷卻效率低,因此,在冷卻效率要求不高、低熱流密度時(shí)可考慮自然冷卻方式。

      強(qiáng)迫風(fēng)冷是一種利用風(fēng)機(jī)或風(fēng)扇等風(fēng)源產(chǎn)生一定流量的風(fēng)帶走熱量從而冷卻器件的方式。強(qiáng)迫風(fēng)冷一般應(yīng)用于高熱流密度和溫升較大的場(chǎng)合,另外與液體冷卻相比,強(qiáng)迫風(fēng)冷具有設(shè)備簡(jiǎn)單、成本低的特點(diǎn)。強(qiáng)迫通風(fēng)冷卻系統(tǒng)的缺點(diǎn)是體積和重量大些,對(duì)于動(dòng)車牽引系統(tǒng)來(lái)說(shuō)不是一種理想的冷卻方式。

      液體冷卻,一般包括水冷和油冷。由于水的熱容量為空氣的5300倍[3],其特點(diǎn)在于散熱器的體積較小,易于帶走熱量,可靠性高。特別是它可以采用水-風(fēng)或水-水換熱的方式將熱量高效地與外界交換,所以也是最節(jié)能的冷卻方式應(yīng)用于體積功率密度較高的元器件,以及在高溫環(huán)境下的工況中,液體冷卻方式缺點(diǎn)是管路結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,密封接頭多,容易發(fā)生泄漏,檢修不方便。

      相變冷卻與傳統(tǒng)冷卻方式相比,是一種全新的冷卻技術(shù)。傳統(tǒng)冷卻方式主要靠介質(zhì)的比熱來(lái)傳遞熱量,相變冷卻利用介質(zhì)的相變潛熱來(lái)吸收和釋放熱量,其機(jī)理與傳統(tǒng)上的完全不同,相變冷卻基于熱平衡原理,是一個(gè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定工況的閉式循環(huán)系統(tǒng)。熱源提供工質(zhì)所需的熱量,冷卻風(fēng)提供冷卻沸騰工質(zhì)所需的制冷量。工質(zhì)在蒸發(fā)器中吸收熱源的熱量達(dá)到沸點(diǎn)后沸騰,產(chǎn)生的飽和蒸汽進(jìn)入冷凝器中,冷凝器在冷卻風(fēng)的作用下,使內(nèi)部飽和蒸汽凝結(jié)為液體,凝結(jié)液再流回到蒸發(fā)器中,完成循環(huán)過(guò)程,期間釋放出大量的潛熱,達(dá)到冷卻的目的。

      表1 空氣冷卻、液體冷卻、相變冷卻三種方式區(qū)別

      由表1可看出,相變冷卻方式較空氣冷卻方式、液體冷卻方式有很多優(yōu)點(diǎn),相變冷卻能力大,而且相變冷卻裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、占用體積小,雖然相變冷卻裝置在維護(hù)方面有些不便,但其有較高的冷卻效率,對(duì)于大功耗、高熱流密度的功率器件來(lái)說(shuō)是較好的選擇。

      4 結(jié)束語(yǔ)

      隨著未來(lái)動(dòng)車組高速化,牽引變流器冷卻系統(tǒng)必須向更加緊湊、高效、低噪音、安全可靠的方向發(fā)展。與傳統(tǒng)的冷卻方式相比,采用相變冷卻方式進(jìn)行冷卻,冷卻效率高,發(fā)熱表面溫度均勻,無(wú)局部過(guò)熱點(diǎn),可靠安全,相變方式非常適用于牽引變流器這種大功率器件的冷卻,對(duì)于動(dòng)車牽引系統(tǒng)相變冷卻是一種較好選擇。

      參考文獻(xiàn)

      [1]楊世銘,陶文銓.傳熱學(xué)[M].北京:高等教育出版社,1998.

      [2]陳建業(yè),吳文偉.大功率變流器冷卻技術(shù)及其進(jìn)展[J].大功率變流技術(shù),2010,12(1):15-24.

      [3]國(guó)建鴻,李振國(guó),傅德平.大功率電力電子器件蒸發(fā)冷卻技術(shù)研究[J].電力電子技術(shù),2005,39(5):38-140.

      作者簡(jiǎn)介:段飛(1985-),男,碩士,主要研究方向:傳熱的強(qiáng)化。

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