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公开(公告)号:CN116053226A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310046825.6
申请日:2023-01-31
Applicant: 浙江大学杭州国际科创中心
IPC: H01L23/367 , H01L23/473 , H01L23/373
Abstract: 本发明公开了一种基于3D双面异形均温板的功率器件散热结构,包括芯片、与芯片上表面焊接固定的均温板以及与芯片下表面焊接固定的上铜层;所述的均温板包括互相垂直固定的下壳板和上壳板,所述的下壳板和上壳板均设有水平间隔布置的多个散热块;其中,下壳板中,部分散热块的端面与对应的芯片的上表面焊接固定;上壳板中,散热块之间的间隔区域通过水冷壳板密封后形成水冷通道,水冷通道设有冷却液进水口和冷却液出水口。本发明采用3D双面异形均温板,可有效增大均温板的散热面积,实现有限空间内大功率器件的散热需求;同时,通过设置水冷通道,可实现芯片热量快速被冷却液带走,进一步减小热阻,提升散热能力。
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公开(公告)号:CN115692342A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211174125.7
申请日:2022-09-26
Applicant: 浙江大学杭州国际科创中心
IPC: H01L23/367 , H01L23/373 , H01L23/467 , H01L23/473
Abstract: 本发明公开了一种功率器件嵌入式双面冷却结构,包括芯片,所述芯片的上表面和下表面分别焊接有上均热板和下均热板,利用上均热板和下均热板的横向散热能力对芯片进行散热;其中,上均热板的上表面依次设置有上陶瓷层、上金属层和上基板;下均热板的下表面依次设置有下陶瓷层、下金属层和下基板。本发明通过将功率器件中的芯片上下面直接或与导电支撑柱焊接后与均热板焊接,使芯片工作时可通过均热板双面快速散热,利用均热板的横向高导热系数,可形成对器件的高效散热。
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公开(公告)号:CN107727353A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710752422.8
申请日:2017-08-28
Applicant: 浙江大学
IPC: G01M9/04
Abstract: 本发明公开了一种出口可调的低温风洞排气烟囱,属于风洞的设计技术领域,该低温风洞排气烟囱包括烟囱主体;烟囱主体的顶端依次安装有一与烟囱主体配合且可绕烟囱主体的中心轴旋转的过渡段以及一倾斜角度可调的倾斜出口段;还包括一设置在烟囱主体上方的风向仪以及用于接收风向仪的信息并根据该信息对过渡段和倾斜出口段进行调节的控制系统。过渡段可绕烟囱主体的中心轴进行旋转,倾斜出口段的倾斜角度可调,根据风向仪实时检测到的风速及风向信息,控制系统可以控制过渡段旋转,使得倾斜出口段的排气的水平运动方向与风的水平运动方向一致,同时调节倾斜出口段的排气口在竖直方向上的倾斜角度,实现从风洞中排出的低温氮气的扩散沿程的最大化。
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公开(公告)号:CN104930865B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201510306714.X
申请日:2015-06-05
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: Y02P10/265
Abstract: 本发明公开了一种利用余热余压自供富氧空气的节能高炉系统,包括炼铁子系统以及富氧制取子系统,富氧制取子系统包括两组吸/脱附塔以及对吸/脱附塔提供压缩空气的压缩机,每个吸/脱附塔内设有烟气通道、空气通道和换热介质通道,其中烟气通道的进、出口分别通过管路与炼铁子系统的烟气出口和烟囱相连,空气通道的进、出口分别通过管路与压缩机出口、炼铁子系统的富氧空气入口相连;两组吸/脱附塔中的换热介质通道首尾连通形成实现吸附热量回用的循环通道;所述烟气通道、空气通道上设有阀门。本发明不但提高了余热的回收利用率,而且减少了高炉的焦炭消耗和提高了生铁产量。
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公开(公告)号:CN101944838B
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201010240392.0
申请日:2010-07-29
Applicant: 浙江大学
IPC: H02M1/088
Abstract: 本发明涉及桥式变流器,旨在提供一种基于IGBT驱动芯片短路保护的电流状态判断及死区补偿方法。本发明在桥式变流器中开关器件均有驱动芯片,且驱动芯片上带有短路保护功能。利用该短路保护功能,检测驱动芯片上的短路保护引脚的电压,将其与特定的电压基准进行比较,从而可根据开关器件的输出特性判断输出电流的状态。根据输出电流的不同状态,再对电路采取不同的死区补偿量。本方法能够避免死区补偿量不合适而引起的输出电流畸变,使得输出电流、输出电压更加接近正弦波,从而提高桥式变流器的工作性能。另外,直接利用电路中的元器件判断输出电流的状态,能够大大地降低电路的生产成本。
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公开(公告)号:CN117750711A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311613063.X
申请日:2023-11-29
Applicant: 浙江大学杭州国际科创中心
IPC: H05K7/20 , H01M10/613 , H01M10/627 , H01M10/6556 , H01M10/6568 , H02J3/32 , F01K11/02 , F01D15/10
Abstract: 本发明公开了一种考虑储能、余热制冷‑发电的数据中心结构,主要包括空气回路、工质回路和水回路;其中,空气回路包括五号换热器和机柜;工质回路包括有机朗肯循环和吸收式制冷循环;水回路包括循环水回路一、循环水回路二和循环水回路三;当环境温度较高时,采用模式一,此时循环水回路一、循环水回路二、循环水回路三、吸收式制冷循环、有机朗肯循环均工作;当环境温度较低时,采用模式二,此时循环水回路一、循环水回路二、有机朗肯循环均工作,循环水回路三、吸收式制冷循环不工作。利用本发明,通过储能设备峰电放电、谷电充电及余热发电、余热制冷技术的组合与切换,实现数据中心高效节能和低成本运行。
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公开(公告)号:CN111677653B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202010486237.0
申请日:2020-06-01
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种回收压缩空气余热并进行预除湿和预冷的空分系统,包括空气流路、纯化模块、除湿回路和有机朗肯‑蒸汽压缩制冷循环回路;所述有机朗肯‑蒸汽压缩制冷循环回路包括一级高温蒸发器、二级高温蒸发器、三级高温蒸发器、第一冷凝器、工质泵、膨胀机、一级低温蒸发器、二级低温蒸发器、三级低温蒸发器、压缩机、第二冷凝器和节流元件。本发明结合空冷机组和有机朗肯‑蒸汽压缩制冷循环系统,有机朗肯‑蒸汽压缩制冷循环系统对压缩空气的降温作用,使得压缩模块出口压缩空气状态基本满足现有空分系统中经空冷机组处理后出口所需状态,故将现有空冷机组用于进口原料空气预冷和预除湿,由此进一步节约压缩能耗,达到节能的目的。
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公开(公告)号:CN107940801B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201710995255.X
申请日:2017-10-23
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: F25J3/04157 , F25J3/04018 , F25J2230/02 , F25J2230/04 , F25J2270/906
Abstract: 本发明公开了一种回收压缩空气余热的空分系统,包括空气流路和纯化模块,还包括除湿再生回路和吸收式制冷循环回路;所述除湿再生回路包括除湿器、第一溶液热交换器、发生器、第一流量控制器和第一溶液泵;所述吸收式制冷循环回路包括所述发生器的高温空气通道、冷凝器、膨胀元件、低温蒸发器、所述除湿器的冷却通道、吸收器、第二溶液泵、第二溶液热交换器、第二流量控制器和节流元件;所述空气流路包括依次连通除湿器的除湿通道、一级空压机、发生器的一级压缩空气预冷流路、第一冷却单元、低温蒸发器的一级通道、二级空压机、发生器的二级压缩空气预冷流路、第二冷却单元以及低温蒸发器的二级通道,最后通入纯化模块。
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公开(公告)号:CN106588964B
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201611094713.4
申请日:2016-12-02
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种稀土配合物纳米材料及其制备方法和应用,该稀土配合物纳米材料的制备方法如下:以乙醇和水混合溶液为反应介质,均苯四甲酸和无机盐为原料,三乙胺为调节剂,制得了多种稀土配合物纳米材料。该纳米材料形貌均一,尺寸和形貌可按不同需求调节,易于在水、乙醇、DMF等中分散,解决了纳米材料不易分散的难题。制备方法的简易以及易于分散的特点,使其具备了工业应用的潜质。以稀土及掺杂型稀土配合物为前驱体,经过空气高温煅烧,制备了具有与前驱体类似的稀土氧化物纳米材料。此方法可以通过配合物前驱体来控制稀土氧化物的形貌和尺寸,实现了氧化物的均匀复合,并且制备工艺简单,无需昂贵设备,原料廉价易得。
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