СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ Российский патент 2007 года по МПК F25B1/00 

Описание патента на изобретение RU2307295C2

Изобретение относится к системам охлаждения тепловыделяющей радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) и может быть использовано в радиолокации, радионавигации, приборостроении.

Известны системы обеспечения тепловых режимов (СОТР) как с жидкостным, так и с воздушным охлаждением [1, 2].

Т.к. системы с жидкостным охлаждением (СЖО) обладают большей производительностью и экономичностью по сравнению с другими системами охлаждения при больших тепловыделениях РЭА, они применяются, главным образом, для охлаждения мощных устройств РЭА (например, передающих устройств).

Типовая СЖО состоит из насосной установки, теплообменника и вентилятора, охлаждающего теплообменник, причем насосная установка и теплообменник соединены трубопроводами с охлаждаемой мощной РЭА в замкнутый контур жидкостного охлаждения.

Для охлаждения маломощной РЭА обычно используются системы с принудительным воздушным охлаждением (СВО), которые более эффективны по массогабаритным показателям при небольших тепловыделениях РЭА.

Для обеспечения более эффективной работы СВО, особенно в летний период, в них встраиваются холодильные машины [3]. При этом конденсатор холодильной машины охлаждается наружным воздухом с помощью вентилятора.

Типовая СВО с холодильной машиной состоит из циркуляционного вентилятора, холодильной машины и вентилятора, охлаждающего конденсатор холодильной машины, причем циркуляционный вентилятор и испаритель холодильной машины вместе с охлаждаемой маломощной РЭА соединены воздуховодами в замкнутый контур.

Недостатком подобных СВО является громоздкость конденсаторов с воздушным охлаждением и значительные энергетические затраты на их охлаждение, особенно в летний период. Кроме того, в зимний период, при отрицательных наружных температурах, производительность и надежность холодильных машин снижается.

В современных РЛС часто одновременно используются и СЖО (для охлаждения передающих устройств) и СВО (для охлаждения аппаратуры обработки радиолокационной информации).

Техническим результатом предлагаемой СОТР РЭА является повышение эффективности охлаждения разнотипных по рассеиваемой мощности устройств, а именно повышение ее производительности и надежности, снижение массогабаритных характеристик и расхода электроэнергии.

Указанный результат достигается за счет применения комбинированной СОТР, содержащей СЖО и СВО, в которой конденсатор холодильной машины встроен в контур жидкостного охлаждения, а испаритель - в контур воздушного охлаждения.

На фиг.1, 2, 3 представлены упрощенные структурные схемы, соответственно, СЖО, СВО и предлагаемой СОТР РЭА со следующими обозначениями:

1 - насосная установка;

2 - теплообменник;

3 - вентилятор охлаждения теплообменника;

4 - мощная РЭА;

5 - вентилятор циркуляционный;

6 - испаритель;

7 - маломощная РЭА;

8 - холодильная машина;

9 - конденсатор;

10 - вентилятор охлаждения конденсатора;

11 - трубопроводы контура жидкостного охлаждения;

12 - воздуховоды.

Предлагаемая СОТР РЭА содержит насосную установку 1, теплообменник 2, вентилятор охлаждения теплообменника 3, вентилятор циркуляционный 5, холодильную машину 8, ее конденсатор 9 и испаритель 6, а также трубопроводы 11 контура жидкостного охлаждения и воздуховоды 12.

Насосная установка 1, конденсатор 9, охлаждаемая мощная РЭА 4 и теплообменник 2 последовательно соединены трубопроводами 11 в замкнутый контур жидкостного охлаждения, а вентилятор 3 соединен воздуховодами 12 с теплообменником 2.

Вентилятор циркуляционный 5, испаритель 6 и охлаждаемая маломощная РЭА 7 последовательно соединены воздуховодами 12 в замкнутый контур воздушного охлаждения.

Предлагаемая СОТР РЭА работает следующим образом.

При работе холодильной машины испаритель 6 охлаждается, а конденсатор 9 нагревается [3].

Маломощная РЭА 7 охлаждается циркулирующим в контуре воздушного охлаждения под воздействием циркуляционного вентилятора 5 воздухом, который охлаждается испарителем 6.

Мощная РЭА 4 и конденсатор 9 охлаждаются жидкостью, циркулирующей в контуре жидкостного охлаждения под воздействием насосной установки 1. Нагревшаяся жидкость, протекая через теплообменник 2, охлаждается потоком наружного воздуха с помощью вентилятора 3.

Учитывая, что конденсаторы с жидкостным охлаждением по массогабаритам в десятки раз меньше конденсаторов с воздушным охлаждением и отпадает необходимость в вентиляторе и воздуховодах для охлаждения конденсатора холодильной машины, в предлагаемой СОТР РЭА уменьшаются массогабаритные характеристики и энергопотребление, а производительность и надежность холодильной машины повышается, т.к. все ее составные части всегда работают при положительной окружающей температуре.

Таким образом, предлагаемая СОТР РЭА позволяет повысить эффективность охлаждения разнотипных по рассеиваемой мощности устройств РЭА.

Источники информации

1 Охлаждение электронного оборудования. А.Д. Краус.«Энергия», Ленинградское отделение, 1971.

2 Обеспечение тепловых режимов при конструировании РЭА. Л.П.Роткоп, Ю.Е.Спокойный, М.: Сов. Радио, 1976.

3 Холодильные машины. А.В.Бараненко и др., под общей редакцией Л.С.Тимофеевского. Издательство «Политехника», 1997.

Похожие патенты RU2307295C2

название год авторы номер документа
Устройство поддержания температурного режима потребителя и способ его работы 2018
  • Бесчастных Владимир Николаевич
  • Варгасов Алексей Викторович
  • Гвоздарев Роман Сергеевич
  • Караваев Алексей Александрович
  • Косой Александр Семенович
  • Синкевич Михаил Всеволодович
RU2690996C1
ШКАФ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ 2004
  • Москаленко С.В.
  • Фиделин А.Г.
  • Малышев В.А.
RU2267240C1
ОХЛАЖДАЮЩАЯ СТРУКТУРА ДЛЯ РАСПОЛОЖЕННЫХ ВО ВНУТРЕННЕМ ПРОСТРАНСТВЕ ЭЛЕКТРОШКАФА КОМПОНЕНТОВ 2013
  • Качо-Алонсо Хуан-Карлос
RU2628103C2
Устройство для обеспечения работоспособности радиоэлектронной аппаратуры радиолокационных станций в условиях низких температур 2020
  • Трофимов Игорь Анатольевич
  • Прохоркин Александр Геннадьевич
  • Ильков Виталий Васильевич
RU2765652C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ И ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАВЯЩИХСЯ ТЕПЛОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВОЗДУШНО-ЖИДКОСТНЫМ ТЕПЛООТВОДОМ 2016
  • Москалёв Владимир Семёнович
  • Трофимов Игорь Анатольевич
RU2692123C2
Устройство поддержания температурного режима потребителя и способ его работы 2022
  • Бендерский Геннадий Петрович
  • Бесчастных Владимир Николаевич
  • Колик Александр Аронович
  • Косой Александр Семенович
  • Лаврентьев Евгений Анатольевич
  • Монин Сергей Викторович
RU2789305C1
Холодильная установка 1983
  • Гущин Анатолий Васильевич
  • Викторов Леонид Константинович
  • Максюта Николай Леонтьевич
SU1134855A1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДА И ХОЛОДИЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ЕЕ ВАРИАНТЫ) 1993
  • Журавлева И.Н.
  • Калнишкан А.А.
  • Ванинский Н.Х.
RU2033584C1
Шкаф электротехнического устройства с жидкостной системой охлаждения 2019
  • Хачатуров Дмитрий Валерьевич
RU2729533C1
ТЕПЛООБМЕННИК ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОШКАФА И СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ СТРУКТУРА 2013
  • Качо-Алонсо Хуан-Карлос
RU2660812C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 307 295 C2

Реферат патента 2007 года СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ

Изобретение относится к системам охлаждения тепловыделяющей радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) и может быть использовано в радиолокации, радионавигации, приборостроении. Система обеспечения тепловых режимов (СОТР) РЭА содержит насосную установку, теплообменник, вентилятор охлаждения теплообменника, вентилятор циркуляционный, холодильную машину, трубопроводы контура жидкостного охлаждения и воздуховоды. Насосная установка, конденсатор холодильной машины, охлаждаемая мощная РЭА и теплообменник последовательно соединены трубопроводами в замкнутый контур жидкостного охлаждения. Теплообменник со своим вентилятором охлаждения соединен воздуховодами. Вентилятор циркуляционный, испаритель холодильной машины и охлаждаемая маломощная РЭА последовательно соединены воздуховодами в замкнутый контур воздушного охлаждения. Техническим результатом предлагаемой СОТР РЭА является повышение эффективности охлаждения разнотипных по рассеиваемой мощности устройств, а именно повышение ее производительности и надежности, снижение массогабаритных характеристик и расхода электроэнергии. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 307 295 C2

Система обеспечения тепловых режимов радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), содержащая насосную установку, теплообменник, вентилятор охлаждения теплообменника, вентилятор циркуляционный и холодильную машину, а также трубопроводы контура жидкостного охлаждения и воздуховоды, причем насосная установка, конденсатор холодильной машины, охлаждаемая мощная РЭА и теплообменник последовательно соединены трубопроводами в замкнутый контур жидкостного охлаждения, теплообменник со своим вентилятором охлаждения соединен воздуховодами, а вентилятор циркуляционный, испаритель холодильной машины и охлаждаемая маломощная РЭА последовательно соединены воздуховодами в замкнутый контур воздушного охлаждения.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2007 года RU2307295C2

Устройство для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры 1985
  • Тер-Ионесян Раймонд Суренович
  • Цыпкин Марк Геннадиевич
  • Саркисов Петр Саркисович
SU1277441A1
Холодильная установка 1985
  • Шлейников Владимир Михайлович
SU1315756A1
СИСТЕМА ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 1991
  • Базелев Б.П.
  • Букраба М.А.
  • Грабой Л.П.
  • Денисенко Е.Г.
  • Дябло В.В.
  • Ефремов В.И.
  • Кожелупенко Ю.Д.
  • Шепеленко А.Н.
RU2008580C1
US 4205532 A, 03.06.1980
US 3520146 A, 14.07.1970
US 3656540 A, 18.04.1972.

RU 2 307 295 C2

Авторы

Москаленко Сергей Валерьевич

Фиделин Андрей Георгиевич

Фиделина Вера Алексеевна

Григорьев Дмитрий Валентинович

Даты

2007-09-27Публикация

2005-06-02Подача