-
公开(公告)号:CN111051804A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201880053967.2
申请日:2018-08-16
Applicant: 三菱电机株式会社
Abstract: 本发明提供能够抑制运转成本增加并且即使在热的取出推进的情况下也能够防止成为能量不足那样的情形且能够降低放热损失的蓄热装置、蓄热系统及蓄热方法。蓄热装置具备:蓄热槽,所述蓄热槽包含有蓄热材料,所述蓄热材料具有蓄热性能及放热性能;热源机,所述热源机生成向蓄热材料供给的热;第一热介质流路,所述第一热介质流路供第一热介质流动,并与蓄热材料及热源机热连接;以及多个温度传感器,所述多个温度传感器配置在蓄热槽的内部,并测定蓄热材料的温度。多个温度传感器配置于与供第一热介质流路和蓄热材料接触的第一热介质流路的传热面相距不同的距离的位置处。热源机基于多个温度传感器的检测结果进行热的生成。
-
公开(公告)号:CN108474628B
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201680076708.2
申请日:2016-01-08
Applicant: 三菱电机株式会社
IPC: F28D15/02
Abstract: 提供能够促进沸腾的产生并抑制装置的冷却能力的降低的沸腾冷却装置及沸腾冷却系统。在本发明的沸腾冷却装置(2)中,具备:使制冷剂循环的泵(11)、产生微气泡并使微气泡包含在从泵(11)排出的制冷剂中的微气泡产生器(12)、被供给包含有微气泡的制冷剂并使制冷剂沸腾的沸腾冷却器(13)、在制冷剂的沸腾后且由泵(11)进行的吸入前冷却制冷剂的散热器(14)、以及在制冷剂的沸腾后且由泵(11)进行的吸入前从循环的制冷剂中分离气体的气液分离器(15)。
-
公开(公告)号:CN108029221A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201680052991.5
申请日:2016-04-22
Applicant: 三菱电机株式会社
IPC: H05K7/20 , F28D15/02 , H01L23/427
Abstract: 在使制冷剂在框体的内部流动而对电子设备进行冷却的冷却器中,抑制在冷却器内因沸腾而产生的气泡流出到冷却器外,防止振动、噪音及配管类的破损。具备将制冷剂从框体(21)的外部向内部引导的制冷剂入口部(23)、将制冷剂从内部向外部引导的制冷剂出口部(24)、以及在内部确定使制冷剂从制冷剂入口部(23)向制冷剂出口部(24)流动的流路区域的金属构件(22)。金属构件(22)具备:使制冷剂通过的多个开口部位(36);以及捕捉减少部位(37),其具有在电子设备(11)的冷却时通过捕捉经由框体(21)与电子设备(11)的连接面而产生的气泡从而利用制冷剂对气泡进行冷却而使气泡减少的形状。
-
公开(公告)号:CN107407529A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201580077908.5
申请日:2015-03-25
Applicant: 三菱电机株式会社
CPC classification number: H05K7/20327 , F28D15/0266 , H05K7/20 , H05K7/20936
Abstract: 提供一种能够抑制在冷却器内由于沸腾而产生的气泡流出到冷却器外并防止振动、噪音及配管类的破损的冷却器、电力转换装置或冷却系统。本发明的冷却器(20)具备:框体(21),其是具有供制冷剂流入的制冷剂入口部(23)及供制冷剂流出的制冷剂出口部(24)的内部为中空的棱柱,并在内部具有供制冷剂流动的制冷剂流路;和具有多个开口的开口体(22),其设置在框体(21)内,并将制冷剂流路分割为包括加热面的第一区域(25)和包括制冷剂出口部的第二区域(26),所述加热面是框体(21)的底面及侧面中的至少一方且对制冷剂进行加热。
-
公开(公告)号:CN105830314A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201480068775.0
申请日:2014-10-20
Applicant: 三菱电机株式会社
CPC classification number: H02K5/20 , H02K3/46 , H02K3/522 , H02K5/08 , H02K5/16 , H02K5/18 , H02K5/225 , H02K7/08 , H02K9/19 , H02K11/33 , H02K15/14 , H02K15/16 , H02K2203/09
Abstract: 在机电一体型驱动装置中,在框架单元的壁部内设置有用于冷却马达单元以及变换器单元的共同的制冷剂流路。动力模块与框架单元的内壁面紧贴。与框架单元分体的托架嵌合于框架单元内。框架单元内的空间被托架分割为收纳马达单元的空间和收纳变换器单元的空间。
-
公开(公告)号:CN101146431B
公开(公告)日:2011-07-06
申请号:CN200610154214.X
申请日:2006-09-15
Applicant: 三菱电机株式会社
Abstract: 本发明提供一种冷却结构体。该冷却结构体备有散热结构体(2)和流通路(5);该散热结构体具有发热体(8)和散热设备(7),该散热设备(7)借助绝缘粘接层(6)而粘接在至少面向冷却流体(9)的发热体(8)的表面上、并由可挠性金属箔构成;该流通路(5)设置在散热结构体(2)的外部,使流过内部的冷却流体(9)与散热设备(7)直接接触。而且,在散热设备(7)与冷却流体(9)直接接触的表面上设置微小凹部(15);在与冷却流体直接接触的散热设备的表面,设有沿着与冷却流体的流动方向交叉方向延伸的微小凹部,该微小凹部的沿冷却流体流动方向的剖面形状是非对称的。
-
公开(公告)号:CN101421576A
公开(公告)日:2009-04-29
申请号:CN200780013393.8
申请日:2007-04-12
Applicant: 三菱电机株式会社
IPC: F28D15/02 , F25D9/00 , F25D17/00 , H01L23/427
CPC classification number: F25B39/02 , F28D15/0266 , H01L23/427 , H01L2924/0002 , H01L2924/00
Abstract: 一种强度高、放热特性好的冷却装置。本发明的冷却装置为,热交换器(1)与配置在下方的蒸发器(14)通过面接合,热交换器(1)的收容部(3)具有热交换器高温液体送出口(7),在与蒸发器(14)之间的接合部具有二相流体送入口(6),热交换器(1)的出口集管(4)在与蒸发器(14)之间的接合部具有中间液体送出口(8),蒸发器(14)在与热交换器(1)之间的接合部与收容部(3)的二相流体送入口(6)相对地具有二相流体送出口(42),在与热交换器(1)之间的接合部与出口集管(3)的中间液体送出口(8)相对地具有中间液体送入口(41)。
-
公开(公告)号:CN101146431A
公开(公告)日:2008-03-19
申请号:CN200610154214.X
申请日:2006-09-15
Applicant: 三菱电机株式会社
Abstract: 本发明提供一种冷却结构体。该冷却结构体备有散热结构体(20)和流通路(5);该散热结构体具有发热体(8)和散热设备(7),该散热设备(7)借助绝缘粘接层(6)而粘接在至少面向冷却流体(9)的发热体(8)的表面上、并由可挠性金属箔构成;该流通路(5)放置在散热结构体(20)的外部,使流过内部的冷却流体(9)与散热设备(7)直接接触。而且,在散热设备(7)与冷却流体(9)直接接触的表面上设置微小凹部(15)。
-
公开(公告)号:CN101099237A
公开(公告)日:2008-01-02
申请号:CN200680001518.0
申请日:2006-01-11
Applicant: 三菱电机株式会社
IPC: H01L23/473 , H05K7/20
CPC classification number: H01L23/473 , H01L2924/0002 , H01L2924/00
Abstract: 本发明的课题是提供一种将冷却系统制造得紧凑、并且均热性优异的散热装置。并且提供紧凑而且均热性优异的冷却单元。其解决方案为:由下述部分构成散热装置(100):连接到冷却流体送入口(1)上的分配用集管(2),连接到冷却流体送出口(6)上、与分配用集管(2)并列邻接配置的合流用集管(5),以及具有发热体安装面、同时在内部具有连接到分配用集管(2)和合流用集管(5)上的流路(3)的传热容器(4)。
-
公开(公告)号:CN1637377A
公开(公告)日:2005-07-13
申请号:CN200410081704.2
申请日:2004-12-30
Applicant: 三菱电机株式会社
IPC: F28D15/02
CPC classification number: F28D15/0266 , H01L2924/0002 , H01L2924/00
Abstract: 提供不需要外部动力,可以向任意方向进行热输送,并且是可靠性高·低热阻的无泵水冷系统。具有:收容热交换用循环溶液1和上述循环溶液的蒸汽12的热交换循环溶液收容容器4;被设置在该收容容器的外壁的散热器2;将收容容器内的热交换用循环溶液1向收容容器外送出的溶液送出口5;将由高温的热交换用循环溶液1和循环溶液的蒸汽泡13构成的气液两相流体送入上述收容容器内的气液两相流体送入口8;以及具有第一输送路6、第二输送路7和第三输送路9、连接第一到第三输送路的循环溶液输送路A;第一输送路6与溶液送出口5连接、设置有显热排出热交换器10,第二输送路7上,内部的热交换用循环溶液与收容容器内的热交换用循环溶液以及蒸汽进行热交换,第三输送路9与上述气液两相流体送入口8连接并且设置有加热热交换器11。
-
-
-
-
-
-
-
-
-