一种浸没液冷装置的控温系统制造方法及图纸

技术编号:44832525 阅读:4 留言:0更新日期:2025-04-01 19:33
本申请涉及一种浸没液冷装置的控温系统。所述控温系统包括浸没液冷装置和控温装置,浸没液冷装置内填充有浸没液,浸没液通过进液管流向控温装置,通过回液管流回浸没液冷装置,控温装置包括:温度检测单元,设置于浸没液的进液管和回液管上,用以检测浸没液的进液温度和回液温度;变频液体泵,连接于浸没液的进液管或回液管,用以驱动浸没液流动;冷却液回路组件,包括使浸没液与冷却液热交换的热交换器和向热交换器输送冷却液的冷却液管路,冷却液管路上连接有节流阀;以及控制器单元,与温度检测单元、变频液体泵和节流阀电性相连,用以根据温度检测单元测得的数据,控制变频液体泵的工作频率和节流阀的开度,以调控浸没液的温度。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及浸没式液冷散热,特别是涉及一种浸没液冷装置的控温系统


技术介绍

1、随着服务器运算能力的提升,服务器的发热量也急剧增大,如此对服务器的散热也提出了更高的要求。传统的风冷散热已难以满足高强度的散热需求,而液冷散热凭借其散热效率高的优势,已广泛应用于服务器的散热。

2、目前,浸没式液冷散热已应用于服务器等高散热需求场景中,通过将服务器整体或局部浸入装有绝缘冷却介质的机箱中,以直接与绝缘冷却介质热交换实现散热。当经过长时间的持续散热,绝缘冷却介质的温度升高后,需要对绝缘冷却介质进行循环制冷后再输送回所述机箱中。目前现有技术中对绝缘冷却介质的循环制冷是由水泵抽取绝缘冷却介质流经换热器进行制冷,其制冷性能不可灵活调节,对绝缘冷却介质温度的调控常常不够精准。

3、鉴于此,有必要提出一种新的技术方案,以克服现有技术存在的不足。


技术实现思路

1、基于此,本申请提供一种浸没液冷装置的控温系统,可对浸没液冷装置中的浸没液的温度精准调控,保证浸没液冷装置散热的稳定性。

2、为此,本申请采用如下技术方案:一种浸没液冷装置的控温系统,包括浸没液冷装置和与所述浸没液冷装置热交换连接的控温装置,所述浸没液冷装置内填充有浸没液,所述浸没液通过进液管流向所述控温装置,通过回液管流回所述浸没液冷装置,其中,所述控温装置包括:

3、温度检测单元,设置于所述浸没液的进液管和回液管上,用以检测所述浸没液的进液温度和回液温度;

4、变频液体泵,连接于所述浸没液的进液管或回液管,用以驱动浸没液流动;

5、冷却液回路组件,包括使得浸没液与冷却液进行热交换的热交换器和向所述热交换器输送冷却液的冷却液管路,所述冷却液管路上连接有节流阀;以及

6、控制器单元,与所述温度检测单元、变频液体泵和所述节流阀均电性相连,所述控制器单元根据所述温度检测单元测得的数据,控制所述变频液体泵的工作频率和所述节流阀的开度,以调控所述浸没液的温度。

7、在其中一个实施例中,所述控制器单元包括pid频率调节模块,所述pid频率调节模块根据如下公式调节所述变频液体泵的工作频率:

8、f(t)=f(t-1)+kp*[△t(t)-△t(t-1)]+ki*[△t(t)-sp1]*dt+kd*{[△t(t)-△t(t-1)]-[△t(t-1)-△t(t-2)]}/dt;

9、其中,f(t)表示t时刻的变频液体泵的工作频率,f(t-1)表示t-1时刻的变频液体泵的工作频率,△t(t)表示t时刻的进液温度与回液温度差,△t(t-1)表示t-1时刻的进液温度与回液温度差,△t(t-2)表示t-2时刻的进液温度与回液温度差,sp1表示目标温差,dt表示相邻两时刻的时间间隔,kp为比例系数、ki为积分系数、kd为微分系数。

10、在其中一个实施例中,所述控制器单元包括pid开度调节模块,所述pid开度调节模块根据如下公式调节所述节流阀的开度:

11、p(t)=p(t-1)+kp*[t(t)-t(t-1)]+ki*[t(t)-sp2]*dt+kd*

12、{[t(t)-t(t-1)]-[t(t-1)-t(t-2)]}/dt;

13、其中,p(t)表示t时刻的节流阀的开度,p(t-1)表示t-1时刻的节流阀的开度,t(t)表示t时刻的进液温度,t(t-1)表示t-1时刻的进液温度,t(t-2)表示t-2时刻的进液温度,sp2表示目标进液温度,dt表示相邻两时刻的时间间隔,kp为比例系数、ki为积分系数、kd为微分系数。

14、在其中一个实施例中,所述控温装置包括外壳,所述进液管、回液管、温度检测单元、变频液体泵、冷却液回路组件和所述控制器单元均装配于所述外壳中。

15、在其中一个实施例中,所述进液管和回液管具有外露出所述外壳的第一接口,所述第一接口通过连接管连接所述浸没液冷装置上外露设置的第二接口。

16、在其中一个实施例中,所述第二接口包括出液口和回液口,所述回液口位于所述出液口下方。

17、在其中一个实施例中,所述出液口为设置于同一高度上的多个。

18、在其中一个实施例中,所述连接管与所述第一接口和所述第二接口均为可拆卸式连接。

19、在其中一个实施例中,所述控温装置设置于所述浸没液冷装置外部,且于所述连接管拆除后可相对于所述浸没液冷装置独立移动。

20、在其中一个实施例中,所述浸没液冷装置为单相浸没式液冷。

21、与现有技术相比,本申请提供的浸没液冷装置的控温系统包括驱动浸没液流动的变频液体泵和连接于冷却液管路上的节流阀,并通过控制器单元根据温度检测单元测得的数据,控制变频液体泵的工作频率和节流阀的开度,从而可以精准调控浸没液的温度,保证浸没液冷装置散热性能的稳定性,提升由其散热的服务器的可靠性和寿命。

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【技术保护点】

1.一种浸没液冷装置的控温系统,包括浸没液冷装置和与所述浸没液冷装置热交换连接的控温装置,所述浸没液冷装置内填充有浸没液,所述浸没液通过进液管流向所述控温装置,通过回液管流回所述浸没液冷装置,其特征在于,所述控温装置包括:

2.根据权利要求1所述的浸没液冷装置的控温系统,其特征在于,所述控制器单元包括PID频率调节模块,所述PID频率调节模块用于调节所述变频液体泵的工作频率。

3.根据权利要求1或2所述的浸没液冷装置的控温系统,其特征在于,所述控制器单元包括PID开度调节模块,所述PID开度调节模块用于调节所述节流阀的开度。

4.根据权利要求1所述的浸没液冷装置的控温系统,其特征在于,所述控温装置包括外壳,所述进液管、回液管、温度检测单元、变频液体泵、冷却液回路组件和所述控制器单元均装配于所述外壳中。

5.根据权利要求4所述的浸没液冷装置的控温系统,其特征在于,所述进液管和回液管具有外露出所述外壳的第一接口,所述第一接口通过连接管连接所述浸没液冷装置上外露设置的第二接口。

6.根据权利要求5所述的浸没液冷装置的控温系统,其特征在于,所述第二接口包括出液口和回液口,所述回液口位于所述出液口下方。

7.根据权利要求6所述的浸没液冷装置的控温系统,其特征在于,所述出液口为设置于同一高度上的多个。

8.根据权利要求5所述的浸没液冷装置的控温系统,其特征在于,所述连接管与所述第一接口和所述第二接口均为可拆卸式连接。

9.根据权利要求8所述的浸没液冷装置的控温系统,其特征在于,所述控温装置设置于所述浸没液冷装置外部,且于所述连接管拆除后可相对于所述浸没液冷装置独立移动。

10.根据权利要求1所述的浸没液冷装置的控温系统,其特征在于,所述浸没液冷装置为单相浸没式液冷。

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【技术特征摘要】

1.一种浸没液冷装置的控温系统,包括浸没液冷装置和与所述浸没液冷装置热交换连接的控温装置,所述浸没液冷装置内填充有浸没液,所述浸没液通过进液管流向所述控温装置,通过回液管流回所述浸没液冷装置,其特征在于,所述控温装置包括:

2.根据权利要求1所述的浸没液冷装置的控温系统,其特征在于,所述控制器单元包括pid频率调节模块,所述pid频率调节模块用于调节所述变频液体泵的工作频率。

3.根据权利要求1或2所述的浸没液冷装置的控温系统,其特征在于,所述控制器单元包括pid开度调节模块,所述pid开度调节模块用于调节所述节流阀的开度。

4.根据权利要求1所述的浸没液冷装置的控温系统,其特征在于,所述控温装置包括外壳,所述进液管、回液管、温度检测单元、变频液体泵、冷却液回路组件和所述控制器单元均装配于所述外壳中。

5.根据权利要求4所述的浸没液冷装...

【专利技术属性】
技术研发人员:鲍处瑾吴若菡鲍思远
申请(专利权)人:浙江音默森网能科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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