[发明专利]实现流量稳定分配的泵驱两相液冷系统及流量控制方法有效
申请号: | 202110938474.0 | 申请日: | 2021-08-16 |
公开(公告)号: | CN113784582B | 公开(公告)日: | 2023-01-10 |
发明(设计)人: | 信志涛 | 申请(专利权)人: | 苏州浪潮智能科技有限公司 |
主分类号: | H05K7/20 | 分类号: | H05K7/20 |
代理公司: | 济南舜源专利事务所有限公司 37205 | 代理人: | 张营磊 |
地址: | 215100 江苏省苏州*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 实现 流量 稳定 分配 两相 系统 控制 方法 | ||
1.一种实现流量稳定分配的泵驱两相液冷系统,其特征在于,包括储液罐(1),储液罐(1)连接有泵(2),泵(2)连接有并联两相液冷单元,并联两相液冷单元连接有冷凝器(3),冷凝器(3)与储液罐(1)连接;
储液罐(1)、泵(2)、并联两相液冷单元及冷凝器(3)形成的循环回路内设置有冷却液;
并联两相液冷单元包括若干并联的液冷支路,每个液冷支路内串联有电磁阀(4)、恒流阀(5)以及回热器(6);
回热器(6)设置在液冷支路末端,各液冷支路的回热器(6)均与冷凝器(3)连接;
回热器(6)还连接有蒸发器(7),蒸发器(7)设有进管和出管,进管和出管均与回热器(6)连接。
2.如权利要求1所述的实现流量稳定分配的泵驱两相液冷系统,其特征在于,冷却液采用R134a工质或者氟化液。
3.如权利要求1所述的实现流量稳定分配的泵驱两相液冷系统,其特征在于,每个液冷支路中恒流阀(5)与回热器(6)连接,或者电磁阀(4)与回热器(6)连接。
4.如权利要求1所述的实现流量稳定分配的泵驱两相液冷系统,其特征在于,冷凝器(3)处设置有风扇(8)。
5.如权利要求1所述的实现流量稳定分配的泵驱两相液冷系统,其特征在于,蒸发器(7)外部设置有高热器件,高热器件通过导热材料贴合设置在蒸发器(7)外表面。
6.如权利要求1所述的实现流量稳定分配的泵驱两相液冷系统,其特征在于,还包括控制器(9);
控制器(9)与泵(2)、各冷却支路的电磁阀(4)及恒流阀(5)均连接;
控制器(9)每间隔设定时间检测各冷却支路是否正在运行,并控制正在运行冷却支路开启电磁阀(4),以及未运行冷却支路关闭电磁阀(4),再根据正在运行冷却支路的数量计算总流量需求,并根据总流量需求,通过PID调控泵(2)的运行参数。
7.如权利要求6所述的实现流量稳定分配的泵驱两相液冷系统,其特征在于,泵(2)的出口处设置有温度传感器(10);
控制器(9)还与风扇(8)及温度传感器(10)连接;
控制器(9)控制泵(2)启动,并检测泵(2)出口处冷却液温度,再根据泵(2)出口处冷却液温度控制风扇(8)转速。
8.一种基于上述权利要求1-7中任一项的实现流量稳定分配的泵驱两相液冷系统的流量控制方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1.控制器控制泵启动,并检测泵出口处冷却液温度,再根据泵出口处冷却液温度控制风扇转速;
S2.控制器每间隔设定时间检测各冷却支路是否正在运行,并控制正在运行冷却支路开启电磁阀,以及未运行冷却支路关闭电磁阀,再根据正在运行冷却支路的数量计算总流量需求,并根据总流量需求,通过PID调控泵的运行参数。
9.如权利要求8所述的实现流量稳定分配的泵驱两相液冷系统的 流量控制方法,其特征在于,步骤S1具体步骤如下:
S11.控制器控制泵启动,实现泵驱两相液冷系统中冷却液循环;
S12.控制器通过温度传感器获取泵出口处冷却液温度;
S13.控制器获取冷却液在泵当前压力下的饱和温度,设定为温度阈值;
S14.控制器判断泵出口处冷却液温度是否小于温度阈值;
若是,进入步骤S2;
若否,进入步骤S15;
S15.控制器调整风扇转速,降低冷凝器处温度。
10.如权利要求8所述的实现流量稳定分配的泵驱两相液冷系统的 流量控制方法,其特征在于,步骤S2具体步骤如下:
S21.控制器每间隔设定时间检测各冷却支路对应高热器件是否正在运行;
若存在高热器件未运行的冷却支路,进入步骤S22;
若存在高热器件恢复运行的冷却支路,进入步骤S23;
S22.控制器关闭高热器件未运行的冷却支路的电磁阀,进入步骤S24;
S23.控制器开启高热器件恢复运行的冷却支路的电磁阀,进入步骤S24;
S24.控制器获取所有正在运行的冷却支路的数量n,获取预设的单个冷却支路的平均流量q,计算出所有并联冷却支路的总的流量需求Q=n*q;
S25.控制器获取预设的流量浮动阈值a,计算出泵驱两相液冷系统的流量需求区间(n*q-a,n*q+a);
S26.控制器通过PID调控泵的运行参数,使得泵驱两相液冷系统的实际流量位于流量需求区间(n*q-a,n*q+a)内。
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