DE202018000645U1 - Netzgerät mit hoher Leistungsdichte - Google Patents

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Abstract

Netzgerät mit hoher Leistungsdichte, das einen Maschinenkasten (10) umfasst, das an der Vorderseite eine Frontplatte (102) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass eine Vielzahl von Leistungsmodulen (10) vertikal zu der Frontplatte (102) im Maschinenkasten (101) gereiht werden, wobei vor jedem Leistungsmodul (10) ein Kühlventilator (12) angeordnet ist, eine erste Filter-Schaltungsplatte (20) im Maschinenkasten (10) angeordnet ist und sich vor den Kühlventilatoren (12) befindet, wobei auf der Oberseite der ersten Filter-Schaltungsplatte (20) ein erster Filter (21) angeordnet ist, und eine Vielzahl von zweiten Filter-Schaltungsplatten (30) im Maschinenkasten (101) angeordnet sind und sich über den Kühlventilatoren (12) befinden, wobei auf der Unterseite der zweiten Filter-Schaltungsplatten (30) jeweils ein zweiter Filter (32) angeordnet ist, wobei die zweiten Filter-Schaltungsplatten (30) an der der ersten Filter-Schaltungsplatte (20) zugewandten Seite jeweils eine Vielzahl von ersten Leitern (33) besitzen, wobei die unteren Enden der ersten Leiter (33) an der ersten Filter-Schaltungsplatte (20) befestigt sind, wodurch die zweiten Filter-Schaltungsplatten (30) mit der ersten Filter-Schaltungsplatte (20) elektrisch verbunden sind, wobei auf der den Leistungsmodulen (10) zugewandte Seite der zweiten Filter-Schaltungsplatten (30) jeweils einer Vielzahl von zweiten Leitern (35) angeordnet sind, wobei die unteren Enden der zweiten Leiter (35) an den Leistungsmodulen (10) befestigt sind, wodurch die zweiten Filter-Schaltungsplatten (30) mit den Leistungsmodulen (10) elektrisch verbunden sind.

Description

  • Technisches Gebiet
  • Die Erfindung betrifft ein Netzgerät, insbesondere ein Netzgerät mit hoher Leistungsdichte.
  • Stand der Technik
  • Das herkömmliche Netzgerät weist Leistungsschalter (z. B. Leistungstransistor, Leistungsdiode usw.), Stromspeicher, Filter (z. B. Induktor, Kondensator, Transistor, Choke usw.), Sensor und Controller auf. Durch den Sensor und den Controller wird der Leistungsschalter gesteuert, um die Spannung oder den Strom zu modulieren (umsetzen und gleichrichten). Durch den Stromspeicher und den Filter wird der Strom gefiltert und vorübergehend gespeichert. Beim Umsetzen kann jedoch eine Wärme erzeugt werden. Diese Wärme konzentriert hauptsächlich in dem Leistungstransistor.
  • Die Bedarfsmenge für die industriellen Netzgeräte ist sehr hoch. Die Netzgeräte sind durch ein Maschinengestell in einem Maschinenschrank angeordnet. Die Netzgeräte und die Server werden in einem Zimmer zusammengestellt, um die Verwaltung zu erleichtern. Da die Netzgeräte und die Server kontinuierlich arbeiten, ist eine Kühlung sehr wichtig. Um die Verwaltung zu erleichtern und den Raum zu sparen, wird die Größe des Maschinenkastens des Maschinengestells für den Leistungsumsetzer genormt. Das Standardformat lautet eine Breite von 19 Zoll und eine Höhe von 1 U, 2 U oder 3 U (1 U = 1,75 Zoll = 44,45 mm). Da das Netzgerät Leistungsschalter, Stromspeicher, Filter, Sensor und Controller aufweist, ist ein größeres Kühlelement erforderlich. Daher wird üblicherweise ein größerer Maschinenkasten verwendet, z. B. 3U Maschinenkasten.
  • Die Eingangsspannung des obengenannten Netzgeräts beträgt üblicherweise 220 V oder 380 V. Ein Netzgerät für 180–460 V besitzt eine höhere Anzahl von elektronischen Bauelementen und ein größeres Volumen. Dadurch ist die Anforderung an die Kühlung höher. Da der Innenraum des Maschinenkastens eng ist und der Luftstrom des Kühlventilators von den elektronischen Bauelementen abgeschirmt wird, ist die Kühlung für die hinteren Leistungstransistoren nicht gut. Daher kann eine Überwärme auftreten, so dass das Netzgerät stillsteht, beschädigt oder verbrannt wird.
  • Aufgabe der Erfindung
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Netzgerät mit hoher Leistungsdichte zu schaffen, das Leistungsmodule und Filtermodule aufweist und einen besseren Flussweg bildet, wodurch eine bessere Kühlwirkung erreicht werden kann.
  • Diese Aufgabe wird durch das erfindungsgemäße Netzgerät mit hoher Leistungsdichte gelöst, das einen Maschinenkasten umfasst, der an der Vorderseite eine Frontplatte aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass eine Vielzahl von Leistungsmodulen vertikal zu der Frontplatte im Maschinenkasten gereiht werden, wobei vor jedem Leistungsmodul ein Kühlventilator angeordnet ist, dass eine erste Filter-Schaltungsplatte im Maschinenkasten angeordnet ist und sich vor den Kühlventilatoren befindet, wobei auf der Oberseite der ersten Filter-Schaltungsplatte ein erster Filter angeordnet ist, und dass eine Vielzahl von zweiten Filter-Schaltungsplatten im Maschinenkasten angeordnet sind und sich über den Kühlventilatoren befinden, wobei auf der Unterseite der zweiten Filter-Schaltungsplatten jeweils ein zweiter Filter angeordnet ist, wobei die zweiten Filter-Schaltungsplatten an der der ersten Filter-Schaltungsplatte zugewandten Seite jeweils eine Vielzahl von ersten Leitern besitzen, wobei die unteren Enden der ersten Leiter an der ersten Filter-Schaltungsplatte befestigt sind, wodurch die zweiten Filter-Schaltungsplatten mit der ersten Filter-Schaltungsplatte elektrisch verbunden sind, wobei auf der den Leistungsmodulen zugewandte Seite der zweiten Filter-Schaltungsplatten jeweils einer Vielzahl von zweiten Leitern angeordnet sind, wobei die unteren Enden der zweiten Leiter an den Leistungsmodulen befestigt sind, wodurch die zweiten Filter-Schaltungsplatten mit den Leistungsmodulen elektrisch verbunden sind.
  • Da der erste Filter, die zweiten Filter und die Leistungsmodule versetzt angeordnet sind, wird der Raum zwischen der Oberseite und der Unterseite des Netzgeräts gut genutzt, wodurch ein guter Flussweg gebildet ist, so dass die Wärme der hinteren Leistungsmodule von dem Luftstrom der Kühlventilatoren abgeführt werden kann. Daher kann die Erfindung eine bessere Kühlwirkung erreichen.
  • Kurze Beschreibung der Zeichnungen
  • 1 eine perspektivische Darstellung der Erfindung,
  • 2 eine perspektivische Darstellung des inneren Aufbaus der Erfindung,
  • 3 eine Teilexplosionsdarstellung des inneren Aufbaus der Erfindung,
  • 4 eine Explosionsdarstellung der zweiten Filter-Schaltungsplatte der Erfindung,
  • 5 eine Frontansicht des inneren Aufbaus der Erfindung,
  • 6 eine Schnittdarstellung der Erfindung,
  • 7 eine weitere Schnittdarstellung der Erfindung.
  • Wege zur Ausführung der Erfindung
  • Wie aus den 1 und 2 ersichtlich ist, umfasst das erfindungsgemäße Netzgerät 100 einen Maschinenkasten 10, der an der Vorderseite eine Frontplatte 102 aufweist.
  • Wie aus den 2 und 3 ersichtlich ist, sind eine Vielzahl von Leistungsmodulen 10 vertikal zu der Frontplatte 102 im Maschinenkasten 101 gereiht. Unter den Leistungsmodulen 10 sind eine Vielzahl von Kühlrippen 11 vorgesehen. Vor jedem Leistungsmodul 10 ist ein Kühlventilator 12 angeordnet. Die Kühlventilatoren 12 befinden sich vor den Kühlrippen 11. D. h. die Kühlventilatoren 12 decken die Vorderseite der elektronischen Bauelemente der Leistungsmodule 10 und der unteren Kühlrippen 11. Die Leistungsmodule 10 besitzen eine Vielzahl von dritten Befestigungsteilen 13. Jeder dritte Befestigungsteil 13 hat ein drittes Schraubenloch 131.
  • Eine erste Filter-Schaltungsplatte 20 ist im Maschinenkasten 10 angeordnet und befindet sich vor den Kühlventilatoren 12. Auf der Oberseite der ersten Filter-Schaltungsplatte 20 ist ein erster Filter 21 mit asymmetrischer Induktion angeordnet. Die erste Filter-Schaltungsplatte 20 besitzt eine Vielzahl von ersten Befestigungsteilen 22. Jeder erste Befestigungsteil 22 hat ein erstes Schraubenloch 221.
  • Wie aus 4 ersichtlich ist, sind im Maschinenkasten 101 eine Vielzahl von zweiten Filter-Schaltungsplatten 30 angeordnet. Auf den Filter-Schaltungsplatten 30 ist jeweils eine Isolierscheibe 31 vorgesehen. Diese Isolierscheiben 31 und die zweiten Filter-Schaltungsplatten 30 sind jeweils durch zwei Schrauben 311 an den Kühlventilatoren 12 befestigt. Auf der Unterseite der zweiten Filter-Schaltungsplatten 30 ist jeweils ein zweiter Filter 32 mit Gleichtaktinduktion angeordnet. Die zweiten Filter-Schaltungsplatten 30 besitzen an der der ersten Filter-Schaltungsplatte 20 zugewandten Seite jeweils eine Vielzahl von ersten Leitern 33. Die unteren Enden der ersten Leiter 33 sind an der ersten Filter-Schaltungsplatte 30 befestigt. Ein Ende jedes Leiters 33 besitzt entsprechend dem ersten Schraubenloch 221 ein erstes Durchgangsloch 331. Eine erste Schraube 332 wird durch das erste Durchgangsloch 331 in das erste Schraubenloch 221 gedreht, um ein Ende des ersten Leiters 33 an der ersten Filter-Schaltungsplatte 20 zu befestigen. Die zweiten Filter-Schaltungsplatten 30 besitzen für das andere Ende jedes ersten Leiters 33 einen zweiten Befestigungsteil 34. Jeder zweite Befestigungsteil 34 hat ein zweites Schraubenloch 341. Die ersten Leiter 33 besitzen entsprechend den zweiten Schraubenlöchern 341 jeweils ein zweites Durchgangsloch 333. Eine zweite Schraube 334 wird durch das zweite Durchgangsloch 333 in das zweite Schraubenloch 341 gedreht, um das andere Ende des ersten Leiters 33 an der zweiten Filter-Schaltungsplatte 30 zu befestigen. Dadurch sind die zweiten Filter-Schaltungsplatten 30 mit der ersten Filter-Schaltungsplatte 20 elektrisch verbunden. Auf der den Leistungsmodulen 10 zugewandte Seite der zweiten Filter-Schaltungsplatten 30 sind jeweils eine Vielzahl von zweiten Leitern 35 angeordnet. Die unteren Enden der zweiten Leiter 35 sind an den Leistungsmodulen 10 befestigt. Ein Ende jedes zweiten Leiters 35 besitzt entsprechend dem Schraubenloch 131 ein drittes Durchgangsloch 351. Eine dritte Schraube 352 wird durch das dritte Durchgangsloch 351 in das dritte Schraubenloch 131 gedreht, um ein Ende des zweiten Leiters 35 an dem Leistungsmodul 10 zu befestigen. Die zweiten Filter-Schaltungsplatten 30 besitzen für das andere Ende jedes zweiten Leiters 35 einen vierten Befestigungsteil 36. Jeder vierte Befestigungsteil 36 hat ein viertes Schraubenloch 361. Die zweiten Leiter 35 besitzen entsprechend den vierten Schraubenlöchern 361 jeweils ein viertes Durchgangsloch 353. Eine vierte Schraube 354 wird durch das vierte Durchgangsloch 33 in das vierte Schraubenloch 361 gedreht, um das andere Ende des zweiten Leiters 35 an der zweiten Filter-Schaltungsplatte 30 zu befestigen. Dadurch sind die zweiten Filter-Schaltungsplatten 30 mit den Leistungsmodulen 10 elektrisch verbunden.
  • Wie aus den 5, 6 und 7 ersichtlich ist, sind der erste Filter 21, die zweiten Filter 32 und die Leistungsmodule 10 versetzt angeordnet, wodurch eine gute Nutzung des Raums zwischen der Oberseite und der Unterseite des Netzgeräts 100 erreicht wird. Nach Einschalten des Netzgeräts 100 fließt der Strom zunächst durch die erste Filter-Schaltungsplatte 20, um die elektromagnetische Interferenz zu reduzieren, damit der Strom stabilisiert wird. Anschließend fließt der Strom durch die zweiten Leiter 35 in die Leistungsmodule 10, damit die Leistungsmodule 10 den erforderlichen Strom/Spannung ausgeben. Der erste Filter 21, die zweiten Filter 32 und die Leistungsmodule 10 können bei Betrieb eine Wärme erzeugen. Diese Wärme kann von den Kühlventilatoren 12 abgeführt werden. Da der erste Filter 21, die zweiten Filter 32 und die Leistungsmodule 10 versetzt angeordnet sind, kann der Luftstrom der Kühlventilatoren 12 die hinteren Leistungsmodule 10 erreichen. Dadurch kann im Maschinenkasten 10 eine bessere Kühlwirkung erreicht werden. D. h. die Erfindung ist für 180–460 V geeignet und besitzt eine hohe Leistungsdichte und eine höhere Leistungsausgabe.
  • Die zweiten Filter-Schaltungsplatten 30 befinden sich über den Kühlventilatoren 12 und der erste Filter 21, die zweiten Filter 32 und die Leistungsmodule 10 sind versetzt angeordnet, wodurch ein guter Flussweg gebildet ist, so dass der Luftstrom der Kühlventilatoren 12 nicht behindert wird. Die Wärme der hinteren Leistungsmodule 10 und der Kühlrippen 11 können von dem Luftstrom abgeführt werden. Der Raum zwischen der Oberseite und der Unterseite des Netzgeräts 100 wird gut genutzt.
  • Da der erste Filter 21, die zweiten Filter 32 und die Leistungsmodule 10 versetzt angeordnet sind, kann der Luftstrom der Kühlventilator durch die hinteren Leistungsmodule 10 strömen. Dadurch kann im Maschinenkasten mit einem bestimmten Format, z. B. 3 U, eine gute Kühlwirkung erreicht werden. D. h. die Erfindung kann Hochleistungsmodule und Filter von 180 V–460 V und 15 KW verwenden und gleichzeitig eine gute Kühlwirkung erreichen.
  • Die Erfindung betrifft ein Netzgerät mit hoher Leistungsdichte, in dem eine Vielzahl von Kühlventilatoren (12) vorgesehen sind, wobei an den beiden Seiten der Kühlventilatoren eine erste Filter-Schaltungsplatte (20) und eine Vielzahl von Leistungsmodulen (10) vorhanden sind, wobei auf der Oberseite der ersten Filter-Schaltungsplatte ein erster Filter (21) angeordnet ist, wobei über den Kühlventilatoren eine Vielzahl von zweiten Filter-Schaltungsplatten (30) vorgesehen sind, wobei auf der Unterseite der zweiten Filter-Schaltungsplatten jeweils ein zweiter Filter (32) angeordnet ist. Da der erste Filter, die zweiten Filter und die Leistungsmodule versetzt angeordnet sind, wird der Raum zwischen der Oberseite und der Unterseite des Netzgeräts gut genutzt, wodurch ein guter Flussweg gebildet ist, so dass die Wärme der hinteren Leistungsmodule von dem Luftstrom der Kühlventilatoren abgeführt werden kann. Daher kann die Erfindung eine bessere Kühlwirkung erreichen.
  • Bezugszeichenliste
  • 100
    Netzgerät
    101
    Maschinenkasten
    102
    Frontplatte
    10
    Leistungsmodul
    11
    Kühlrippe
    12
    Kühlventilator
    13
    dritter Befestigungsteil
    131
    drittes Schraubenloch
    20
    erste Filter-Schaltungsplatte
    21
    erster Filter
    22
    erster Befestigungsteil
    221
    erstes Schraubenloch
    30
    zweite Filter-Schaltungsplatte
    31
    Isolierscheibe
    311
    Schraube
    32
    zweiter Filter
    33
    erster Leiter
    331
    erstes Durchgangsloch
    332
    erste Schraube
    333
    zweites Durchgangsloch
    334
    zweite Schraube
    34
    zweiter Befestigungsteil
    341
    zweites Schraubenloch
    35
    zweiter Leiter
    351
    drittes Durchgangsloch
    352
    dritte Schraube
    353
    viertes Durchgangsloch
    354
    vierte Schraube
    36
    vierter Befestigungsteil
    361
    viertes Schraubenloch

Claims (5)

  1. Netzgerät mit hoher Leistungsdichte, das einen Maschinenkasten (10) umfasst, das an der Vorderseite eine Frontplatte (102) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass eine Vielzahl von Leistungsmodulen (10) vertikal zu der Frontplatte (102) im Maschinenkasten (101) gereiht werden, wobei vor jedem Leistungsmodul (10) ein Kühlventilator (12) angeordnet ist, eine erste Filter-Schaltungsplatte (20) im Maschinenkasten (10) angeordnet ist und sich vor den Kühlventilatoren (12) befindet, wobei auf der Oberseite der ersten Filter-Schaltungsplatte (20) ein erster Filter (21) angeordnet ist, und eine Vielzahl von zweiten Filter-Schaltungsplatten (30) im Maschinenkasten (101) angeordnet sind und sich über den Kühlventilatoren (12) befinden, wobei auf der Unterseite der zweiten Filter-Schaltungsplatten (30) jeweils ein zweiter Filter (32) angeordnet ist, wobei die zweiten Filter-Schaltungsplatten (30) an der der ersten Filter-Schaltungsplatte (20) zugewandten Seite jeweils eine Vielzahl von ersten Leitern (33) besitzen, wobei die unteren Enden der ersten Leiter (33) an der ersten Filter-Schaltungsplatte (20) befestigt sind, wodurch die zweiten Filter-Schaltungsplatten (30) mit der ersten Filter-Schaltungsplatte (20) elektrisch verbunden sind, wobei auf der den Leistungsmodulen (10) zugewandte Seite der zweiten Filter-Schaltungsplatten (30) jeweils einer Vielzahl von zweiten Leitern (35) angeordnet sind, wobei die unteren Enden der zweiten Leiter (35) an den Leistungsmodulen (10) befestigt sind, wodurch die zweiten Filter-Schaltungsplatten (30) mit den Leistungsmodulen (10) elektrisch verbunden sind.
  2. Netzgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass auf den Filter-Schaltungsplatten (30) jeweils eine Isolierscheibe (31) vorgesehen ist, wobei diese Isolierscheiben (31) und die zweiten Filter-Schaltungsplatten (30) jeweils durch zwei Schrauben (311) an den Kühlventilatoren (12) befestigt sind.
  3. Netzgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Filter-Schaltungsplatte (20) eine Vielzahl von ersten Befestigungsteilen (22) besitzt, wobei jeder erste Befestigungsteil (22) ein erstes Schraubenloch (221) hat, wobei ein Ende jedes ersten Leiters (33) entsprechend dem ersten Schraubenloch (221) ein erstes Durchgangsloch (331). besitzt, wobei eine erste Schraube (332) durch das erste Durchgangsloch (331) in das erste Schraubenloch (221) gedreht wird, um ein Ende des ersten Leiters (33) an der ersten Filter-Schaltungsplatte (20) zu befestigen, dass die zweiten Filter-Schaltungsplatten (30) für das andere Ende jedes ersten Leiters (33) einen zweiten Befestigungsteil (34) besitzt, wobei jeder zweite Befestigungsteil (34) ein zweites Schraubenloch (341) hat, wobei die ersten Leiter (33) entsprechend den zweiten Schraubenlöchern (341) jeweils ein zweites Durchgangsloch (333) besitzen, wobei eine zweite Schraube (334) durch das zweite Durchgangsloch (333) in das zweite Schraubenloch (341) gedreht wird, um das andere Ende des ersten Leiters (33) an der zweiten Filter-Schaltungsplatte (30) zu befestigen.
  4. Netzgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Leistungsmodule (10) eine Vielzahl von dritten Befestigungsteilen (13) besitzen, wobei jeder dritte Befestigungsteil (13) ein drittes Schraubenloch (131) hat, wobei ein Ende jedes zweiten Leiters (35) entsprechend dem dem dritten Schraubenloch (131) ein drittes Durchgangsloch (351) besitzt, wobei eine dritte Schraube (352) durch das dritte Durchgangsloch (351) in das dritte Schraubenloch (131) gedreht wird, um ein Ende des zweiten Leiters (35) an dem Leistungsmodul (10) zu befestigen, und dass die zweiten Filter-Schaltungsplatten (30) für das andere Ende jedes zweiten Leiters (35) einen vierten Befestigungsteil (36) besitzen, wobei jeder vierte Befestigungsteil (36) ein viertes Schraubenloch (361) hat, wobei die zweiten Leiter (35) entsprechend den vierten Schraubenlöchern (361) jeweils ein viertes Durchgangsloch (353) besitzen, wobei eine vierte Schraube (354) durch das vierte Durchgangsloch (33) in das vierte Schraubenloch (361) gedreht wird, um das andere Ende des zweiten Leiters (35) an der zweiten Filter-Schaltungsplatte (30) zu befestigen.
  5. Netzgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass unter den Leistungsmodulen (10) eine Vielzahl von Kühlrippen (11) vorgesehen sind, wobei sich die Kühlventilatoren (12) vor den Kühlrippen (11) befinden.
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