利用這些電路,根據應用對象的不同,組成了各種用途的整機,稱為電力電子裝置。這些裝置常與負載、配套設備等組成一個系統。電子學、電工學、自動控制、信號檢測處理等技術常在這些裝置及其系統中大量應用。電力電子技術應用編輯一般工業:交直流電機、電化學工業、冶金工業交通運輸:電氣化鐵道、電動汽車、航空、航天、航海電力系統:高壓直流輸電、柔**流輸電、無功補償電子裝置電源:為信息電子裝置提供動力家用電器:“節能燈”、變頻空調其他:UPS、航天飛行器、新能源、發電裝置電力電子技術作用編輯(1)優化電能使用。通過電力電子技術對電能的處理,使電能的使用達到合理、高效和節約,實現了電能使用**佳化。例如,在節電方面,針對風機水泵、電力牽引、軋機冶煉、輕工造紙、工業窯爐、感應加熱、電焊、化工、電解等14個方面的調查,潛在節電總量相當于1990年全國發電量的16%,所以推廣應用電力電子技術是節能的一項戰略措施,一般節能效果可達10%-40%,我國已將許多裝置列入節能的推廣應用項目。(2)改造傳統產業和發展機電一體化等新興產業。據發達國家預測,今后將有95%的電能要經電力電子技術處理后再使用,即工業和民用的各種機電設備中。在云計算領域,公司堅持與國際前列企業合作,與IBM聯合發布了云計算戰略,與EMC成立合資公司開展相關業務。西安品質電力電子咨詢報價
所述散熱管路4的形狀可以包括六邊形蜂窩狀、圓形蜂窩狀、四邊形蜂窩狀、首尾串聯的多個u形、菱形、三角形、圓環形、縱橫交錯的網狀或其中任意一種以上的任意組合。作為示例,所述傳熱工質可以包括熱超導傳熱工質,即所述電力電子散熱器技術熱超導傳熱技術實現傳熱。一種熱超導技術為在密封的相互連通的微槽道系統(即本實施例中所述的散熱管路4)內充裝所述傳熱工質,通過所述傳熱工質的蒸發或冷凝相變實現熱超導傳熱的熱管技術;另一中熱超導技術為通過微槽道系統中所述傳熱工質微結構狀態,即在傳熱過程中,液態的所述傳熱工質的沸騰(或氣態的所述傳熱工質的冷凝)被抑制,并在此基礎上達到所述傳熱工質微結構的一致性,而實現高效傳熱的相變抑制(pci)傳熱技術。作為示例,所述板材3的材料可以包括但不*限于銅、銅合金、鋁、鋁合金、鐵、鐵合金、或任意一種以上的任意組合;所述散熱器基板1的材料可以包括但不*限于銅、銅合金、鋁、鋁合金、鐵、鐵合金、或任意一種以上的任意組合;所述散熱翅片2的材料可以包括但不*限于銅、銅合金、鋁、鋁合金、鐵、鐵合金、或任意一種以上的任意組合。作為示例,所述板材3遠離所述散熱器基板1的表面設有***熱源貼合區域5。中國臺灣常規電力電子主要應用于UPS電源、應急燈、電動工具、電動自行車以及金融、通訊系統等領域。
本實用新型涉及一種熱交換器,特別是涉及一種電力電子散熱器。背景技術:電力電子技術**率器件被***使用。功率器件工作時由于損耗產生的熱量,會導致功率器件芯片溫度升高,輕則造成效能的降低和使用壽命的縮短,重則造成功率器件的失效和芯片的炸毀。為了保證功率器件的正常工作,必須及時有效地將熱量散去。現有技術中通常將功率器件貼置于翅片散熱器的表面,以達到快速散熱的目的。現有的翅片散熱器一般包括散熱器基板及散熱翅片,散熱翅片插設于散熱器基板的表面。然而,現有的翅片散熱器中的散熱器基板一般具有較高的熱阻。此時,功率器件貼置于散熱器基板的表面時,散熱器基板較高的熱阻會阻礙熱量的傳導,使得功率器件產生的熱量不能均勻快速傳導至散熱器基板的整個表面進而均勻快速傳導至散熱翅片,不利于快速散熱。技術實現要素:鑒于以上所述現有技術的缺點,本實用新型的目的在于提供一種電力電子散熱器,用于解決現有技術中的翅片散熱器中由于散熱器基板的熱阻較高而導致的功率器件產生的熱量不能均勻快速傳導至散熱器基板的整個表面進而均勻快速傳導至散熱翅片,不利于快速散熱的問題。為實現上述目的及其他相關目的,本實用新型提供一種電力電子散熱器。
一般認為,電力電子技術的誕生是以1957年美國通用電氣公司研制出的***個晶閘管為標志的,電力電子技術的概念和基礎就是由于晶閘管和晶閘管變流技術的發展而確立的。此前就已經有用于電力變換的電子技術,所以晶閘管出現前的時期可稱為電力電子技術的史前或黎明時期。70年代后期以門極可關斷晶閘管(GTO),電力雙極型晶體管(BJT),電力場效應管(Power-MOSFET)為**的全控型器件全速發展(全控型器件的特點是通過對門極既柵極或基極的控制既可以使其開通又可以使其關斷)。使電力電子技術的面貌煥然一新進入了新的發展階段。80年代后期,以絕緣柵極雙極型晶體管(IGBT可看作MOSFET和BJT的復合)為**的復合型器件集驅動功率小,開關速度快,通態壓降小,載流能力大于一身,性能優越使之成為現代電力電子技術的主導器件。為了使電力電子裝置的結構緊湊,體積減小,常常把若干個電力電子器件及必要的輔助器件做成模塊的形式,后來又把驅動,控制,保護電路和功率器件集成在一起,構成功率集成電路(PIC)。目前PIC的功率都還較小但這**了電力電子技術發展的一個重要方向。利用電力電子器件實現工業規模電能變換的技術,有時也稱為功率電子技術。一般情況下。未來公司將通過集成自主創新、技術合作、資本運作,大力發展云計算和新興能源技術產業。
但電力電子裝置大多為電子開關式裝置,它往往對電網和負載產生諧波干擾,有時還對周圍環境引起一定的高頻干擾,這是在設計這些裝置和系統時必須妥善解決的(見高次諧波抑制)。電力電子技術進展編輯從20世紀50年代中到70年代末,以大功率硅二極管、雙極型功率晶體管和晶閘管應用為基礎(尤其是晶閘管)的電力電子技術發展比較成熟。70年代末以來,兩個方面的發展對電力電子技術引起了巨大的沖擊。其一為微機的發展對電力電子裝置的控制系統、故障檢測、信息處理等起了重大作用,今后還將繼續發展;其二為微電子技術、光纖技術等滲透到電力電子器件中,開發出更多的新一代電力電子器件。其中除普通晶閘管向更大容量(6500伏、3500安)發展外,門極可關斷晶閘管(GTO)電壓已達4500伏,電流已達2500~3000安;雙極型晶體管也向著更大容量發展,80年代中后期其工業產品**高電壓達1400伏,**大電流達400安,工作頻率比晶閘管高得多,采用達林頓結構時電流增益可達75~200。隨著光纖技術的發展,美國和日本于1981~1982年間相繼研制成光控晶閘管并用于直流輸電系統。這種光控管與電觸發的晶閘管相比,簡化了觸發電路,提高了絕緣水平和抗干擾能力。其中后備電源用電池由于產品具有一致性好、比能量高、壽命長、安全可靠不漏液等特點得到了認可。西安品質電力電子咨詢報價
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它是將一種形式的工業電能轉換成另一種形式的工業電能。例如,將交流電能變換成直流電能或將直流電能變換成交流電能;將工頻電源變換為設備所需頻率的電源;在正常交流電源中斷時,用逆變器(見電力變流器)將蓄電池的直流電能變換成工頻交流電能。應用電力電子技術還能實現非電能與電能之間的轉換。例如,利用太陽電池將太陽輻射能轉換成電能。與電子技術不同,電力電子技術變換的電能是作為能源而不是作為信息傳感的載體。因此人們關注的是所能轉換的電功率。電力電子技術是建立在電子學、電工原理和自動控制三大學科上的新興學科。因它本身是大功率的電技術,又大多是為應用強電的工業服務的,故常將它歸屬于電工類。電力電子技術的內容主要包括電力電子器件、電力電子電路和電力電子裝置及其系統。電力電子器件以半導體為基本材料,**常用的材料為單晶硅;它的理論基礎為半導體物理學;它的工藝技術為半導體器件工藝。近代新型電力電子器件中大量應用了微電子學的技術。電力電子電路吸收了電子學的理論基礎,根據器件的特點和電能轉換的要求,又開發出許多電能轉換電路。這些電路中還包括各種控制、觸發、保護、顯示、信息處理、繼電接觸等二次回路及**電路。西安品質電力電子咨詢報價
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