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期刊号: CN32-1800/TM| ISSN1007-3175

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制冷散热技术在无功发生器中的应用

来源:电工电气发布时间:2023-11-10 09:10浏览次数:308

制冷散热技术在无功发生器中的应用

李海国
(山东正本电气有限公司,山东 滨州 256600)
 
    摘 要:电力电子无功发生器 (SVG) 工作时,其主要的发热元器件绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 功率模块会因为功率损耗引起发热、升温,如何给 SVG 散热成为保障设备正常运行的难题。分析了现有的风冷和水冷散热方式的特点和不足,阐述了密闭制冷散热方式的特点和优势,并以某变电站 SVG 为例进行密闭制冷散热方式改造,该装置安装调试运行后,系统性能稳定、运行良好。
    关键词: 无功发生器;风冷;水冷;密闭制冷;散热
    中图分类号:TM761+.1     文献标识码:B     文章编号:1007-3175(2023)11-0060-05
 
Application of Refrigeration and Heat Dissipation Technology in SVG
 
LI Hai-guo
(Shandong Zhengben Power Electric Co., Ltd, Binzhou 256600, China)
 
    Abstract: When the Static Var Generator(SVG) works, the power module of its main heating component IGBT will generate heat due to power loss, so how to dissipate heat of SVG becomes a difficult problem to ensure its normal operation. The paper first analyzes the characteristics and shortcomings of air cooling and water cooling, and demonstrates the characteristics and advantages of closed refrigeration. Then,a substation SVG is taken as an example to carry out closed refrigeration heat dissipation transformation. According to its installation and operation, this closed refrigeration has great performance and operation.
    Key words: static var generator; air cooling; water cooling; closed refrigeration; heat dissipation
 
参考文献
[1] 林弘毅,伍梁,郭潇,等. 高功率密度 SiC 静止无功补偿器强迫风冷散热综合建模及优化设计方法[J] .电工技术学报,2021,36(16) :3446-3456.
[2] 倪明,侯世红. 开放式强迫风冷机柜强度及散热性能验证[J]. 舰船电子对抗,2020,43(3) :102-106.
[3] 王晓占,景加荣,季琨,等. 真空设备用紧凑型低温制冷机组散热设计[J] . 制冷与空调,2019,19(5) :31-34.
[4] 廖益蓝,陈浩,孟佳,等. 移动式融冰兼 SVG 结构设计与散热研究[J]. 电工技术,2021(5) :115-118.
[5] 殷炯,师蒙招,王玉斌,等. 安装于集装箱中的 SVG 散热系统分析与改进[J]. 机电设备,2014(4):46-50.
[6] 李亮. 风电场动态无功补偿装置 (SVG) 散热风机节能降噪系统优化[J]. 电子制作,2020(4) :20-21.
[7] 张中胜, 于海波, 盛晓东, 等. SVG 热损耗计算及散热设计[J] 机械设计与制造工程,2019,48(12) :77-79.
[8] 陈佳乐,徐琳.变电站内 SVG 室热湿环境数值模拟[J].洁净与空调技术,2021(4) :31-35.
[9] 刘宏伟. 关于户内直挂风冷型 SVG 变频改造的实现方法[J]. 能源科技,2020,18(12) :46-50.
[10] 郭飞霞. 户式中央空调制冷系统探讨[J] . 黑龙江科学,2019,10(20) :82-83.
[11] 毛志云,王艳,姚志国,等. 基于 ICEPAK 的 SVG 功率柜散热系统分析[J] . 电气技术,2016(1) :72-75.
[12] 陈炜炜,刘春松, 杨轶成,等. 基于水冷 SVG 的 IGBT 损耗及结温研究[J] . 电力电子技术,2021,55(1) :137-140.
[13] 周武洋,王勇. 冷热端不同散热方式对热电制冷性能的影响[J] . 中国科学院大学学报,2019,36(2) :162-168.
[14] 肖晋,朱新华,贾艳玲,等. 某功率单元强迫风冷散热分析和优化[J] . 电子器件,2015,38(2) :283-286.
[15] 王子成,蔡兰兰,高鹏,等. 热电制冷强化风冷散热模块的工作特性分析[J] . 制冷学报,2020,41(2) :48-55.
[16] 王德强,李宗,孙晓通. 水冷式隔爆型 SVG 在煤矿中的应用[J]. 山东煤炭科技,2017(8) :82-84.
[17] 高飞,施金奎,李林,等. 箱式静止无功发生器散热分析[J]. 电工技术,2021(3) :31-32.
[18] 吴盛军,李群,刘建坤,等. 基于储能电站服务的冷热电多微网系统双层优化配置[J] . 电网技术,2021,45(10) :3822-3829.
[19] 徐伟,陈晓东,呼木吉乐图,等. 一种具有良好散热功能的 SVG 散热风扇变频控制器:CN216437852U[P].2022-05-03.
[20] 孙新年,张然,陈武斌. 一种 SVG 散热材料涂覆装置:CN216225174U[P].2022-04-08.
[21] 孙玉怀,仪大林,董文强. 一种 SVG 散热窗外置过滤装置:CN212166833U[P].2020-12-18.
[22] 王英林,陈永辉,武耀勇,等. 利用风电场 SVG 散热的节能结构:CN203586369U[P].2014-05-07.
[23] 温耀新,黄煜鹏,成凯,等. 空调散热装置、空调及空调散热方法:CN115289673A[P].2022-11-04.
[24] 姜江,李斯,戴丽红,等. 一种根据环境温度调整空调散热能力的模块及方法:CN113928081A[P].2022-01-04.
[25] 许文明,罗荣邦. 一种用于空调散热的控制方法、控制装置及空调:CN112050400A[P].2020-12-08.