冷却水分配装置及多路温度检测控制设备的制造方法

文档序号:8358852阅读:387来源:国知局
冷却水分配装置及多路温度检测控制设备的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及温控设备,本发明涉及一种冷却水分配装置及多路温度检测控制设备。
【背景技术】
[0002]内部有多路元器件的温度需要精确监控的设备,对于这些内部有多路元器件的温度需要精确监控的设备,为满足元器件达到可用功能的要求,必须保持其在一定的温度范围内工作,还有一些元器件对温度恒定的要求也比较高,需要在恒温的状态下工作。由于某些设备工作环境的特殊性,使其处在封闭的空间内,导致热量无法在短时间内分散。因此,需要进行散热处理。常用的散热方法是采用冷却水管对各元器件进行水冷,带走热量,目前水冷散热方法多为控制流速、水压等方法,由于人员、时间以及场地距离的限制,或者设备本身的特殊性,使工作人员无法时刻在设备周围观察,因此,在设备工作的过程中无法读取实时参数,不能很好地掌控设备的运行温度,也不能对每个元器件的分别温度进行精确控制。
[0003]在所述【背景技术】部分公开的上述信息仅用于加强对本发明的背景的理解,因此它可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。

【发明内容】

[0004]本发明的一个目的在于克服上述现有技术的不足,提供一种能够用于对多个元器件分别进行温度控制的冷却水分配装置。
[0005]本发明的另一目的在于提供一种具有该冷却水分配装置的多路温度检测控制设备。
[0006]根据本发明的一个方面,一种冷却水分配装置,为多个元器件分配冷却水,包括多个冷却水管,所述每个冷却水管分别向一元器件供应冷却水,在每个冷却水管上各设置有一流量开关以及一个第一温度传感器,所述第一温度传感器用于实时检测冷却水管中的冷却水流经元器件之后的温度。
[0007]根据本发明的一实施方式,还包括与所述多个冷却水管的两端分别连接的进水分水器及回水分水器,所述进水分水器具有一进水口,所述回水分水器具有一出水口。
[0008]根据本发明的一实施方式,所述每个冷却水管上各连接有一个可关闭该冷却水管的手动阀门。
[0009]根据本发明的一实施方式,还包括多个分别设置在所述元器件上以直接测量所述元器件的温度的第二温度传感器。
[0010]根据本发明的另一个方面,一种多路温度检测控制设备,包括上述的冷却水分配装置,还包括:水冷机组,向所述冷却水分配装置循环供应冷却水;温度巡检仪,接收所有温度传感器检测的温度信息;控制器,与所述流量开关以及温度巡检仪电性连接,能分别调节所述流量开关以独立控制各个所述冷却水管中的水流量,并能接收温度巡检仪接收的温度信息;上位机,内部存储有上限温度,所述上位机接收控制器中的温度信息并在所接收的温度信息超过上限温度时,通过控制器以增加相应的冷却水管中的水流量。
[0011]根据本发明的一实施方式,所述上位机连接有当元器件温度超限后能够发出报警信息的报警装置。
[0012]根据本发明的一实施方式,所述控制器为PLC。
[0013]根据本发明的一实施方式,所述温度巡检仪通过485总线与控制器相连接。
[0014]根据本发明的一实施方式,冷却水分配装置中各冷却水管最大流量之和大于所述水冷机组的最大供水流量,所述多个流量开关具有至少两种优先级中的一种,所述上位机内存储有每个流量开关的优先级,所述各个冷却水管的总流量大于水冷机组最大供水流量时,所述上位机通过控制器关闭优先级较低的流量开关。
[0015]根据本发明的一实施方式,所述每个冷却水管上的流量开关动作时,所述控制器控制该冷却水管流量的单次变化幅度为水冷机组最大供水流量的5%。
[0016]由上述技术方案可知,本发明的优点和积极效果在于:
[0017]本发明冷却水分配装置,设置有多个流量开关分别控制每个冷却水管的水流量,并设置有温度传感器,可以用于对各个元器件分别进行温度检测和控制。本发明多路温度检测控制设备能够自动实现对对个元器件温度的自动控制。
【附图说明】
[0018]通过参照附图详细描述其示例实施方式,本发明的上述和其它特征及优点将变得更加明显。
[0019]图1是本发明实施例的冷却水分配装置的示意图;
[0020]图2是本发明实施例的多路温度检测控制设备的示意图。
【具体实施方式】
[0021]现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的实施方式;相反,提供这些实施方式使得本发明将全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。图中相同的附图标记表示相同或类似的结构,因而将省略它们的详细描述。
[0022]如图1所示为本实施例公开的一种冷却水分配装置4,用于为元器件分配冷却水。图1中,元器件8、9、10、11、12在工作时要求温度恒定,本冷却水分配装置4可以利用冷却水带走这些元器件产生的多余热量,使其温度保持恒定,其中,这些元器件可为CPU等器件。本冷却水分配装置4包括多个冷却水管20,每个冷却水管分别向一个元器件供应冷却水。在每个冷却水管20上各设置有一个流量开关14以及一个第一温度传感器13。利用流量开关14可以调节冷却水管20中的水流量的大小,第一温度传感器13用于实时检测冷却水管20中的冷却水流经元器件之后的温度。
[0023]本冷却水分配装置4在使用时,通过对每个流量开关14进行单独调节,可以改变每一路冷却水管20中的冷却水的流量,从而对每一路的冷却水管20的温度进行精确控制。
[0024]冷却水管20中的冷却水的供应方式不限,在本实施例中,本冷却水分配装置4还包括一进水分水器16以及一回水分水器15,进水分水器16和回水分水器15分别连接在这些冷却水管20的两端,进水分水器16具有一个进水口 19,回水分水器15具有一个出水口 18。冷却水从进水口 19进入到进水分水器16,然后从各个冷却水管20流到回水分水器15,再从出水口 18流出来。
[0025]在本实施例中,每个冷却水管20上各连接有一个可关闭该冷却水管20的手动阀门17。手动阀门17靠近进水分水器16,利用手动阀门17可以关闭相应的冷却水管20,以便对相应的冷却水管20进行维修。
[0026]此外,本冷却水分配装置4还可以包括多个分别设置在所述元器件上以直接测量所述元器件的温度的第二温度传感器(图中未示出)。利用这些第二温度传感器直接检测元器件的温度,有利于更好地控制温度。,当然,也可以直接根据第二温度传感器的检测结果来控制流量开关14。
[0027]如图2所示为本实施例公开的一种多路温度检测控制设备,该多路温度检测控制设备包括本实施例所示的冷却水分配装置4,还包括水冷机组5、温度巡检仪3、控制
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