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深圳數據中心液冷機柜連接件

來源: 發布時間:2024-11-06

    符合標準機箱的箱體底面和其他側面都應保持1mm平面度。機箱箱體的周各面相對底面地垂直度要到1mm。在將面板裝入機箱后,應該能夠保持垂直端正與機箱內尺寸相符合,并使其側面底面均能與箱體底面保持。機箱外殼以及其他部件的組裝搶到好處,各處連接不應存在松動漂浮現象;而各插件的插入拔出應能夠順暢進行,無阻礙凝滯的感覺。機箱外殼應始終保持光滑平整,無劃痕或凹凸不平處。隨著晶體管,集成電路和使用的各個組成部分,設備體積小,結構也向小型化,模塊化開發。網絡機柜已由過去的整個面板結構,發展成具有規模的系列插頭,插頭結構。插頭,插頭組件安裝在水平和垂直排列的2個類。網絡機柜材料普遍采用薄鋼板,各種截面形狀的鋼材,鋁和各種工程塑料。網絡柜架除焊接,螺絲連接,也采用粘接工藝。未來我國的網絡機柜行業發展越來越廣,應用領域也越來越廣,發展前景非常廣闊。戶外機箱機柜主要使用環境在戶外,它能夠針對戶外自然環境進行抵御,對設備起到個保護作用,確保戶外電器設備不會受到自然環境以及人為因素的影響,戶外機箱機柜的優勢使其涉及各個戶外場合中。戶外機箱機柜對電壓電流頻率有用功率無用功率電能諧波等電力品質做的監控。數據中心液冷機柜布線描述。深圳數據中心液冷機柜連接件

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    將水箱中的水更換為流動的水,例如連通自來水水龍頭即可。工作原理:使用時,冷水從進水管3流入與之固定連接的過渡管2,并通過該過渡管2流入基板1內,基板1的面積**大的兩個側面可貼于待散熱處,熱量傳至基板1,冷水流經基板1帶走熱量變為熱水,熱水經過另一個過渡管2,并從出水管4流出;由于基板1、過渡管2、進水管3和出水管4的中空部分各處橫截面積均相等,即單位面積的水流量相等,故水流在各處的流速也相等,可以避免因水流在基板1內流速變慢而導致散熱能力變弱,也可以避免因水流在基板1內流速變快導致易損壞。實施例二:請參閱圖5,本發明提供的一種實施例:一種服務器機柜密封水冷系統,包括管路和基板1,管路包括進水管3和出水管4,基板1的兩端貫通形成中空管狀;管路還包括兩個兩端貫通形成中空管狀的過渡管2,其中一個過渡管2的一端與進水管3固定連接且連通,另一端與基板1的一端固定連接且連通;另一個過渡管2的一端與出水管4固定連接且連通,另一端與基板1的另一端固定連接且連通;基板1、過渡管2、進水管3和出水管4的中空部分各處橫截面積均相等;基板1內的中空部分的寬度大于進水管3的直徑,基板1內的中空部分的厚度小于進水管3的半徑。蘇州浸沒式液冷機柜安裝方案全浸沒式液冷機柜定制。

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    本實用新型涉及機柜裝置,特別涉及沒式液冷機柜。背景技術:微電子芯片技術的快速發展,電子元器件的小型化、集成化的發展趨勢,使得芯片組裝密度不斷提高,組件和設備服務器的熱流密度不斷加大,如果不采取合理的散熱控制技術,將嚴重影響電子元器件的性能和壽命。目前,計算機服務器芯片散熱主要采用風冷冷卻技術,即用空氣來直接冷卻電子設備的發熱元器件,利用設備元器件之間的間隙和殼體進行熱傳導、對流和輻射換熱,實現發熱元件熱量向周圍環境散熱和冷卻的目的,風冷冷卻技術一般用于服務器熱流密度不高的場所,當服務器熱流密度高于80w/cm2,風冷所面臨的高能耗,局部熱島效應以及噪音問題將非常明顯,產品的可靠性也會進一步降低。浸沒式液冷技術是液體冷卻中效率較高的冷卻方式,主要是將服務器電子元器件浸沒在不導電的液體中,熱量從發熱元器件傳到冷卻液體,然后利用外部流體循環或者蒸發冷卻散熱傳到外部環境中,從而達到高效冷卻的效果。浸沒式液冷技術根據選擇浸沒工質不同,可分為單相浸沒和相變浸沒兩種技術。以水和空氣為例,10kw的設備,控制設備溫升為10度,則需要空氣3250m3/h,冷卻水為900l/h,兩者體積相差275倍。由此可見,風冷冷卻不是比較好選擇。

    散熱器分別與對應的分口連通。當容器06設置在電子信息設備02的進液端023時,流量處理器07起分液器的作用,即將從柜體01內抽取的低溫冷卻液分配到每個散熱器中,當容器06設置在電子信息設備02的出液端024時,流量處理器07起集液器的作用,即將從每個散熱器中流出的冷卻液匯集并排出至柜體01內。具體設置時,每個散熱器包括一個或多個液冷板03,液冷板03內設有流道031,并設有與流道031連通的***支管033以及第二支管034。當每個散熱器包括一個液冷板03時,在每個電子信息設備02內,這些液冷板03并聯連接,每個液冷板03通過***支管033與流量處理器07連接,并通過第二支管034與電子信息設備02的內部空間連通;當每個散熱器包括多個液冷板03時,在每個散熱器中,這些液冷板03串聯連接,在進行串聯時,將后一個液冷板03的***支管033與前一個液冷板03的第二支管034連通。這樣進行串聯后,這一組液冷板03通過位于一端的***支管033與流量處理器07連通,并通過位于另一端的第二支管034與電子信息設備02的內部空間連通,多個這樣串聯后的液冷板03再并聯連接;或者,還可以是幾個液冷板03串聯再與其它的液冷板03并聯。全浸沒式液冷機柜施工方案。

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    所述水箱連通所述出水管,所述水泵的出水口連通所述進水管。推薦的,還包括熱交換器,所述熱交換器放置于所述水箱內用于給水降溫。與現有技術相比,本發明的有益效果是:1.該服務器機柜密封水冷系統,改變了在基板上安裝或鑲嵌水管的固定思維模式,將基板整個作為冷卻水流路的一部分,增大了流經的冷卻水的表面積,解決了密封水冷系統基板散熱面積利用率低的問題,從而可以有效提高基板單位面積的散熱能力。2.該服務器機柜密封水冷系統,在上述增大了流經的冷卻水的表面積的同時減小了流經的冷卻水的厚度,以反例為證,當水從一根較粗的冷卻水管流過時,越接近其中部的水溫度越低,越接近水管表面的水溫度越高,這是由于水的比熱容大,傳熱速度慢,因此當采用本發明的形式時,水流較薄,可以加快傳熱速度,即能夠使單位時間、單位流量的水攜帶更多熱量,從而提高散熱能力。3.該服務器機柜密封水冷系統,由于基板為板狀,而不是管狀,所以更加方便安裝在服務器內,夾于服務器單元之間。4.該服務器機柜密封水冷系統,在基板的兩側設置有特殊的散熱裝置,其形狀異于市面上現有散熱裝置的形狀和結構,適用于該基板,有助于提高散熱能力。 智能液冷機柜優勢和劣勢。深圳液冷機柜品牌

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    并向出液端024流動,在流動過程中,冷卻液與次要發熱元件022進行熱交換,冷卻液吸收次要發熱元件022產生的熱量后在循環泵05的作用下進入散熱器中,再次吸收主要發熱元件021產生的熱量,吸熱后的冷卻液從散熱器中流出,并經導流管路04流入柜體01,***經回液管路012排出柜體01。為了增強冷卻液與次要發熱元件022之間的換熱效果,散熱器的進液口靠近電子信息設備02的出液端024設置,這樣保證了進入散熱器的冷卻液在電子信息設備02內與所有次要發熱元件022均進行了熱交換,提高了次要發熱元件022的冷卻效果,并避免了在電子信息設備02內形成循環死區。為了防止冷卻液不經電子信息內部直接從柜體01的進液口流向出液口,電子信息設備02與柜體01的內壁之間設有擋液板08,擋液板08介于柜體01的進液口與出液口之間,這樣,受擋液板08的阻擋,進入柜體01的低溫冷卻液必須穿過電子信息內部才能到達柜體01的出液口一側。散熱器的數量可以根據主要發熱元件021的數量進行設置,當電子信息設備02內設有多個散熱器時,冷卻裝置還包括設置在導流管路04上的流量處理器07,流量處理器07包括一個總口和與散熱器一一對應的多個分口,散熱器分別與對應的分口連通。深圳數據中心液冷機柜連接件

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