专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种小型化阵列设备的液冷机架-CN201410324290.5有效
  • 任川;王超 - 中国电子科技集团公司第二十九研究所
  • 2014-07-08 - 2014-10-08 - H05K7/20
  • 本发明提出了一种小型化阵列设备的液冷机架,分流通过自密封卡口液体连接连接外部冷却液源,在分流主流道上有向模块板和电源板分流冷却液的分流道;模块板通过盲插液体连接与分流连通;相邻模块板之间形成收发模块的安装空间;两个电源板分别固定安装在模块板整体的上方和下方;电源板通过自密封盲插液体连接连接数字处理模块集成液冷结构。本发明提出的液冷机架兼具复杂流路组织、散热和承力功能,通过紧凑且巧妙的结构布局和流路设计,以有限的液冷资源实现了高热流密度的收发模块散热,同时兼顾多个具有差异化散热要求的功能模块的有效热管理,并实现了满足平台装载的小型化要求
  • 一种小型化阵列设备机架
  • [发明专利]一种大功率激光器用相变蓄液冷-CN201611252197.3在审
  • 于世杰;葛磊;陈建辉;张忠正 - 安徽亿瑞深冷能源科技有限公司
  • 2016-12-30 - 2017-03-22 - H01S3/042
  • 本发明公开了一种大功率激光器用相变蓄液冷源,包括有压缩机制冷机组,压缩机制冷机组包括板式换热器,板式换热器的换热端与供液压力传感之间的管道上设有三通阀,溶液箱的进液端与回液温度传感之间的管道上设有比例三通阀,溶液箱的出液端与比例三通阀之间通过管道串联有相变蓄、电磁阀,三通阀的第三端接在回液温度传感与比例三通阀之间的管道上。本发明根据大功率激光的间歇工作时序特点,通过在传统液冷源引入相变蓄装置,充分利用相变材料的潜热,用激光工作的间歇时间为系统“蓄”,激光工作时将量释放到系统,保证了大功率激光的正常工作性能
  • 一种大功率激光器用相变蓄冷式液冷源
  • [实用新型]一种集成双冷却的增湿及燃料电池-CN202121704079.8有效
  • 杨田明 - 天朤(江苏)氢能源科技有限公司
  • 2021-07-26 - 2022-03-08 - H01M8/04119
  • 本实用新型公开了一种集成双冷却的增湿,至少包括导流端盖、和膜加湿器,导流端盖包括两个,分别设置在和膜加湿器的两侧,上未设置导流端盖的一侧与膜加湿器上未设置导流端盖的一侧连通,干空气自导流端盖进入,由中降温后直接进入膜加湿器。通过气冷腔和液冷腔两个冷却腔体,并利用增湿废气对高温气体的预降温可以大大减少液冷所需消耗的能量,降低了来自空压机的空气冷却产生的寄生功率,提高燃料电池系统整体效率;降低热管理系统负担和零部件要求,减小成本,也提高系统稳定性;由中排出废气的温度大大提高,大大提高系统运行温度,有利于废气能量的回收。
  • 一种集成冷却中冷器增湿器燃料电池
  • [发明专利]液冷装置及电子设备-CN202310955235.5在审
  • 姜孝宇;陈凯;易杰 - 华勤技术股份有限公司
  • 2023-07-31 - 2023-09-29 - G06F1/20
  • 本发明实施例涉及电子设备散热技术领域,公开了一种液冷装置,其中,第一板和第二板沿第一方向间隔布置,第一板邻接并热接触第二板,第一板和第三板沿第二方向间隔布置,第三板至少为两个,第一板具有容液腔,进液管连通该容液腔以向容液腔注入冷却液,使第一板对CPU进行散热,第二板对VR供电模块进行散热;分液模组至少为两个且一一对应地热接触第三板,通过第三板对内存模块和VR供电模块进行散热。如此,能够简化液冷装置的结构,降低液冷装置的拆装难度并提高液冷装置的散热效率。本发明实施例还公开了一种电子设备,包括设备本体和上述液冷装置,所述液冷装置设于所述设备本体
  • 装置电子设备
  • [实用新型]浸没液冷散热装置的余热利用系统-CN202021377125.3有效
  • 朱欢来;张楠赓 - 北京嘉楠捷思信息技术有限公司
  • 2020-07-14 - 2021-07-09 - G06F1/20
  • 本实用新型公开一种浸没液冷散热装置的余热利用系统,其中所述浸没液冷散热装置包括液冷槽,所述液冷槽包括油槽入油口和油槽出油口,本实用新型的系统还包括余热利用装置,所述余热利用装置包括余热利用本体和连接在所述余热利用本体上的油出口和热油入口,所述油出口连接所述油槽入油口,所述热油入口连接所述油槽出油口,所述余热利用本体与热利用端相连接。本实用新型的浸没液冷散热装置的余热利用系统可以实现较高散热效率的同时还能利用余热,避免余热浪费,具有一举两得的效果。
  • 浸没式液冷散热装置余热利用系统
  • [实用新型]一种双散热形式的变压-CN202221115824.X有效
  • 李凯锋;朴海峰;杨海涛;那晋豪;张博聪 - 天津航空机电有限公司
  • 2022-04-29 - 2022-10-11 - H01F27/08
  • 本实用新型涉及电气电源变换,属于电气安全领域,具体涉及一种双散热形式的变压。包括变压、上板(5)、2个压板(6)、4个支柱(7)、2个磁芯支架(8)与下板(9);变压液冷散热形式,当液冷散热失效后,可通过风冷散热提供半载以上的功率输出。本实用新型的散热方案,选用双板形式,用上下板将变压夹在中间。双板内部有液冷流道,加强筋的设计使绕组内形成多流道并联形式,且在与变压绕组接触的部位密布扰流柱,增加了板的传导效率。上板表面设计散热翅片,提高失工况下的散热能力。
  • 一种散热形式变压器
  • [实用新型]一种新型液冷散热-CN202021332423.0有效
  • 王彬;王娟 - 北京正远创造科技有限公司
  • 2020-07-09 - 2021-01-08 - G06F1/20
  • 本实用新型公开了一种新型液冷散热,包括液冷散热本体,所述液冷散热本体包括CPU板、第一胶管、第二胶管、第三胶管、第四胶管、第五胶管、第六胶管、短水排、水泵、长水排、GPU板A、GPU板B,所述水泵通过所述第一胶管连接到所述CPU板,所述CPU板通过所述第二胶管连接到所述GPU板A,所述GPU板A通过所述第三胶管连接到所述长水排,所述长水排通过所述第四胶管连接到所述GPU板B,所述GPU板B通过所述第五胶管连接所述短水排本实用新型该一种新型液冷散热器具有设计合理,完整散热循环等特点。
  • 一种新型散热器
  • [发明专利]浸没液冷装置及其液冷方法-CN202210472307.6在审
  • 奚宁宁;王大伟;单翠云 - 苏州浪潮智能科技有限公司
  • 2022-04-29 - 2022-08-12 - H05K7/20
  • 本发明涉及浸没液冷装置及其液冷方法,包括浸没柜,浸没柜上设置有进液口和出液口,从进液口到出液口之间依次连通有导液腔、冷却腔和出液腔;导液腔与冷却腔的交界处为第一交界面,第一交界面处设置有多个压力传感,冷却腔的侧壁上至少设置有两个温度传感,温度传感均位于冷却腔内的冷却液液面以下;进液口与出液口成对设置,且至少设置两对,每对进液口和出液口对应连接一个液分配单元,压力传感按照与进液口的距离就近分配给进液口,且压力传感液分配单元通信连接。采用浸没液冷装置及其液冷方法,能够对服务进行针对性的散热,实现了散热的精确控制,以消除局部热点,从而优化冷却液内部的流场。
  • 浸没式液冷装置及其方法
  • [发明专利]一种液冷电能系统的控制方法、液冷电能系统及存储介质-CN202110344035.7有效
  • 侯枕岍 - 上海鹄恩信息科技有限公司
  • 2021-03-31 - 2022-12-09 - G06F1/20
  • 本发明涉及一种液冷电能系统的控制方法、液冷电能系统及存储介质,系统包括设备安装区和位于设备安装区上方的冷凝区,设备安装区包括冷却液和浸没在冷却液的发热设备,还包括液泵和与液泵连接的液机,液泵通过管路与冷却液出口端连通,液机通过管路与冷却液入口端连通;冷凝区包括至少一组冷凝;还包括控制,控制液泵、液机和冷凝分别连接;方法包括:控制获取发热设备的发热量和冷凝的制冷量,并通过温度传感获取冷却液的出口温度;控制根据发热量、冷凝的制冷量和出口温度对液泵、液机和/或冷凝进行控制,使用蒸发式和浸没相结合的冷却方式进一步提高冷却效率,控制对应的冷却方式降低制冷能耗。
  • 一种电能系统控制方法存储介质
  • [发明专利]一种多GPU服务双源冷却系统及其控制方法-CN202310235255.5在审
  • 潘敏强;陈宇;李超 - 华南理工大学
  • 2023-03-13 - 2023-07-14 - H05K7/20
  • 本发明公开了一种多GPU服务双源冷却系统及其控制方法,包括制冷剂相变散热模块、复杂流道板模块、液冷散热模块及控制模块;所述复杂流道板模块设置制冷剂流道及液冷流道,所述复杂流道板模块,安装在多GPU服务里面,与多GPU服务的各个GPU卡紧贴在一起,本发明根据服务的运行及检测温度信号,分别采用相变散热模式、液冷散热模式及制冷剂相变散热模块和液冷散热模块协同散热,既满足多GPU服务的高散热要求,也能根据多GPU服务的运行情况,选择适合的冷却模式,节省服务运行能耗,推动了服务液冷技术的发展。
  • 一种gpu服务器冷却系统及其控制方法

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