CN110112669A - 一种光伏逆变升压一体机及方法 - Google Patents

一种光伏逆变升压一体机及方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种光伏逆变升压一体机及方法,本装置包括独立分隔的逆变室、变压器室、高压室、低压配电室,相邻的各工作室之间分别设置有绝缘隔板;逆变室、变压器室、高压室在顶部均与通风通道相连通;逆变室内设置有直流柜、逆变器、通讯装置,逆变器由逆变器本体、上盖、把手、散热机构组成。本方法为:安装底座后,依次安装逆变室、变压器室、低压配电室、高压室、通风网格、通风风道。本装置故障时的检修更加便利,同时,安装与拆卸更加省时省力,散热效果好,尽可能避免温度过高造成故障,也在一定程度上降低了安全隐患。本方法操作简单,适应性强。

Description

一种光伏逆变升压一体机及方法
技术领域
本发明涉及一种一体机及方法,尤其涉及一种光伏逆变升压一体机及方法。
背景技术
光伏发电技术是指将太阳能转换为电能的发电技术,由于太阳能具有清洁环保、安全可靠、永不衰竭且不受地域限制等众多优势,使得光伏发电技术近几年来在我国迅速发展,与其配套的光伏逆变升压一体机的需求量也日益增多。光伏逆变升压一体机主要是利用逆变器将光伏电池产生的直流电经转换为与交流电,并最终实现与电网的连接。
现有的光伏逆变升压一体机各工作室为一体结构,一旦发生故障,无法对各工作室单独进行检修,也无法单独移动各工作室以进行替换,同时,也增加了光伏逆变升压一体机的安装难度。此外,现有的光伏逆变升压一体机的通风散热功能有所欠缺,一旦各工作室内的温度过高,会导致故障率升高,甚至诱发安全事故。特别是逆变器,作为光伏逆变升压一体机的重要工作部件,其散热性能的好坏对光伏逆变升压一体机的工作具有至关重要的作用。
发明内容
为了解决上述技术所存在的不足之处,本发明提供了一种光伏逆变升压一体机及方法。
为了解决以上技术问题,本发明采用的技术方案是:一种光伏逆变升压一体机,包括逆变室、变压器室、高压室、低压配电室,它还包括基座、通风通道、排风装置;
逆变室、变压器室、高压室、低压配电室独立分隔,逆变室、变压器室、低压配电室均安装在基座上,变压器室位于逆变室的右侧,低压配电室位于变压器室的右侧,高压室安装在低压配电室的上方且位于变压器室的右侧;逆变室与变压器室之间、变压器室与高压室及低压配电室之间、高压室与低压配电室之间分别设置有绝缘隔板,绝缘隔板上设置有安装条,安装条与绝缘隔板共同开设有安装孔,安装孔用于安装螺栓以将逆变室、变压器室、高压室、低压配电室相互连接;绝缘隔板上还开设有缆线输出通道,输出缆线集中通过缆线输出通道;
逆变室、变压器室、高压室在顶部均通过通风格网与通风通道相连通,通风通道与排风装置相连通,排风装置内设置有排风扇;逆变室、变压器室、高压室、低压配电室的柜门上均开设有通风窗,逆变室、变压器室的柜门上还开设有视察窗;
逆变室内设置有直流柜、逆变器、通讯装置,变压器室内设置有升压变压器,高压室内设置有高压柜,低压配电室内设置有低压配电柜;通讯装置安装在分隔板上;直流柜内设置有蓄电池,蓄电池的输出端与逆变器的输入端相连接,逆变器的输出端与升压变压器的输入端相连接;
逆变器由逆变器本体、上盖、把手、散热机构组成,上盖通过绝缘螺栓固定安装在逆变器本体的上方,上盖上开设有把手安装槽,把手安装槽内对称设置有把手安装件,把手的两端分别铰接在把手安装件上;逆变器本体的前侧壁、后侧壁均设置为散热机构,散热机构包括框体和散热板,散热板安装在框体内且散热板向下斜向设置。
进一步地,逆变室的外壁、低压配电室的外壁上分别安装有灭火器。
进一步地,把手安装槽内还设置有限位凸块,把手平放时,限位凸块卡合在把手一侧。
进一步地,散热板设置有多排,散热板的倾斜角度为30~45度。
一种光伏逆变升压一体机的安装方法,具体为:选取安装地点后,将基座固定在地表上;安装好基座后,将预先装配成功的逆变室安装在基座1上,再将预先装配成功的变压器室安装在基座上并通过绝缘隔板与逆变室可拆卸的固定连接;同理,将低压配电室安装在基座上并通过绝缘隔板与变压器室可拆卸的固定连接,再将高压室通过绝缘隔板与变压器室、低压配电室分别可拆卸的固定连接;最终,将通风格网固定安装在逆变室、变压器室、高压室的顶部,并将带有排风装置的通风通道安装在本光伏逆变升压一体机的最顶部,以完成安装。
本发明公开了一种光伏逆变升压一体机,各工作室独立分隔,便于故障时的检修,同时,安装与拆卸更加省时省力,特别是当任一工作室需替换时,可快速的实现替换,避免长时间无法供电的现象发生。同时,本光伏逆变升压一体机的散热效果好,能够快速、有效的将各工作室内的热量排出,尽可能避免温度过高造成故障,也在一定程度上降低了安全隐患,特别是加强了逆变器的散热性能,更进一步的确保本光伏逆变升压一体机的工作安全性与稳定性。本发明还公开了光伏逆变升压一体机的安装方法,安装步骤简便,由于设置了基座,克服了地理条件的限制,适用性更加广泛。
附图说明
图1为本发明的整体结构主视图。
图2为本发明的逆变室、变压器室的内部结构俯视图。
图3为本发明逆变器的结构示意图。
图4为图3中散热机构的结构示意图。
图5为本发明结缘隔板的结构示意图。
图6为本发明通风格网的部分结构示意图。
图中:1、基座;2、逆变室;3、变压器室;4、通风通道;5、通风格网;6、高压室;7、低压配电室;8、排风装置;9、排风扇;10、视察窗;11、灭火器;12、通风窗;13、绝缘隔板;14、直流柜;15、蓄电池;16、逆变器;17、分隔板;18、通讯装置;19、升压变压器;20、缆线输出通道;21、逆变器本体;22、上盖;23、散热机构;24、绝缘螺栓;25、把手安装槽;26、把手;27、把手安装件;28、限位凸块;29、安装条;30、安装孔;31、框体;32、散热板。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
一种光伏逆变升压一体机,如图1所示,包括独立分隔的逆变室2、变压器室3、高压室6、低压配电室7,它还包括基座1、通风通道4、排风装置8;
首先,逆变室2、变压器室3、低压配电室7均安装在基座1上,基座1作为本光伏逆变升压一体机的底座,根据安装需求,放置在地面上,通常,变压器室3位于逆变室2的右侧,低压配电室7位于变压器室3的右侧,高压室6安装在低压配电室7的上方且位于变压器室3的右侧。对于逆变室2、变压器室3、高压室6、低压配电室7不限制于上述安装顺序,可根据具体的地理情况选择的性的进行安装,基座1也可设置为对应的形式。
为实现各工作室的独立分隔,在逆变室2与变压器室3之间、变压器室3与高压室6及低压配电室7之间、高压室6与低压配电室7之间分别设置有绝缘隔板13,结缘隔板13不但起到绝缘作用,如图5所示,绝缘隔板13上设置有安装条29,安装条29与绝缘隔板13共同开设有安装孔30,安装孔30用于安装螺栓以将逆变室2、变压器室3、高压室6、低压配电室7相互连接。由于结缘隔板13位于相邻的两个工作室之间,因此,绝缘隔板将各工作室分隔开,便于独立检修,同时,采用可拆卸的安装方式,更加便利了本光伏逆变升压一体机各个工作室之间的的整体安装以及拆卸,特别是某一工作室出现故障时,提高了替换速度,降低了人力、物力以及时间的浪费。此外,绝缘隔板13上还开设有缆线输出通道20,输出缆线集中通过缆线输出通道20,更加便利了电路检查,并且优化了各工作室内的线路走向,提高了本光伏逆变升压一体机的工作安全性。
再如图1所示,为提高本光伏逆变升压一体机整体的散热通风效果,在逆变室2、变压器室3、高压室6在顶部均设置有通风网格5,通风网格5的具体结构特征如图6所示,逆变室2、变压器室3、高压室6均通过通风格网5与通风通道4相连通,通风通道4与排风装置8相连通,排风装置8内设置有排风扇8。通风网格5铺设在逆变室2、变压器室3、高压室6的顶部,其面积大且呈网状,能够迅速的将各工作室内的热量传递到通风通道4内,再由排风装置8排出。由此,能够快速、有效的将各工作室内的热量排出,尽可能避免温度过高造成故障,也在一定程度上降低了安全隐患。此外,通风通道4还可作为本光伏逆变升压一体机的顶壁,兼具保护本光伏逆变升压一体机的功能。为进一步提高散热通风效果,在逆变室2、变压器室3、高压室6、低压配电室7的柜门上均开设有通风窗12,以辅助热量的排出。
此外,在逆变室2、变压器室3的柜门上还开设有视察窗10,以便于观察逆变室2、变压器室3的情况,及时排查故障。逆变室2的外壁、低压配电室7的外壁上分别安装有灭火器11,以预防因温度过高而发生的危险情况。
如图2所示,逆变室2内设置有直流柜14、逆变器16、通讯装置18,变压器室3内设置有升压变压器19,高压室6内设置有高压柜,低压配电室7内设置有低压配电柜,由低压配电柜将产生的电能进行配送。其中,通讯装置18安装在分隔板17上,将监测到的逆变室内各部件的工作情况及时传送。直流柜14内设置有蓄电池15,蓄电池15集中收集光伏电池收集的电能,蓄电池15的输出端与逆变器16的输入端相连接,逆变器16的输出端与升压变压器19的输入端相连接,以此实现逆变器16的正常工作。
逆变器16是本光伏逆变升压一体机最为重要的工作部件之一,如图3所示,逆变器16由逆变器本体21、上盖22、把手26、散热机构23组成,逆变器16可将光伏电池中的直流电转化为交流电,在工作过程中不可避免的会产生大量的热量,因此,逆变器本体16的前侧壁、后侧壁均设置为散热机构23,通过散热机构23将散热器本体16在工作过程中产生的热量散除。如图4所示,散热机构23包括框体31和散热板32,散热板32安装在框体31内且散热板32向下斜向设置,将散热板32向下斜向设置,使得热量沿着散热板32的既定方向流动,前侧壁处流动的热量一部分从逆变室2的通风窗处外排,剩余部分与后侧壁处流动的热量共同从排风装置8处外排,散热板32应设置多排,以提高散热效率,并且散热板32的倾斜角度为30~45度,使散热板32能够限定热量先向下流动,再向上流动,避免热量直接从逆变器16内喷射,而影响其他部件的正常工作。
同时,为了方便逆变器16的更换与安装,在逆变器16的上盖22上设置了把手26,具体的为:上盖22通过绝缘螺栓24固定安装在逆变器本体21的上方,上盖22上开设有把手安装槽25,把手安装槽25内对称设置有把手安装件27,把手26的两端分别铰接在把手安装件27上;同时,把手安装槽25内还设置有限位凸块28,把手26平放时,限位凸块28卡合在把手26一侧,从而限位凸块28配合把手安装槽25的内壁将平放时的把手26卡紧,以提高把手26的使用性能。
本发明所公开的光伏逆变升压一体机,与传统的一种光伏逆变升压一体机相比,其安装与替换更为简便,选取安装地点后,将基座1固定在地表上,基座1可根据选取地点的实际情况进行设置,因此,克服了受限于选取地点的缺陷,同时具有独立分离的各个工作室,便于故障时的检修,安装与拆卸也更加省时省力。具体的安装过程为:选取安装地点后,将基座1固定在地表上;安装好基座1后,将预先装配成功的逆变室2安装在基座1上,再将预先装配成功的变压器室3安装在基座1上并通过绝缘隔板13与逆变室2可拆卸的固定连接;同理,将低压配电室7安装在基座1上并通过绝缘隔板13与变压器室2可拆卸的固定连接,再将高压室6通过绝缘隔板13与变压器室2、低压配电室7分别可拆卸的固定连接;最终,将通风格网5固定安装在逆变室2、变压器室3、高压室6的顶部,并将带有排风装置8的通风通道4安装在光伏逆变升压一体机的最顶部,从而完成安装。同时,由于逆变室2、变压器室3、高压室6、低压配电室7均安装在基座1上,通过移动基座1便能够实现整体的移动。
本光伏逆变升压一体机不但安装与替换更为简便,其散热效果十分优异,不仅整体的散热效果更好,其中的逆变器16也具有散热性能佳的散热机构23,尽可能避免温度过高造成故障,也在一定程度上降低了安全隐患,确保本光伏逆变升压一体机的工作安全性与稳定性。
上述实施方式并非是对本发明的限制,本发明也并不仅限于上述举例,本技术领域的技术人员在本发明的技术方案范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也均属于本发明的保护范围。

Claims (5)

1.一种光伏逆变升压一体机,包括逆变室(2)、变压器室(3)、高压室(6)、低压配电室(7),其特征在于:它还包括基座(1)、通风通道(4)、排风装置(8);
所述逆变室(2)、变压器室(3)、高压室(6)、低压配电室(7)独立分隔,逆变室(2)、变压器室(3)、低压配电室(7)均安装在基座(1)上,变压器室(3)位于逆变室(2)的右侧,低压配电室(7)位于变压器室(3)的右侧,高压室(6)安装在低压配电室(7)的上方且位于变压器室(3)的右侧;所述逆变室(2)与变压器室(3)之间、变压器室(3)与高压室(6)及低压配电室(7)之间、高压室(6)与低压配电室(7)之间分别设置有绝缘隔板(13),绝缘隔板(13)上设置有安装条(29),安装条(29)与绝缘隔板(13)共同开设有安装孔(30),安装孔(30)用于安装螺栓以将逆变室(2)、变压器室(3)、高压室(6)、低压配电室(7)相互连接;所述绝缘隔板(13)上还开设有缆线输出通道(20),输出缆线集中通过缆线输出通道(20);
所述逆变室(2)、变压器室(3)、高压室(6)在顶部均通过通风格网(5)与通风通道(4)相连通,通风通道(4)与排风装置(8)相连通,排风装置(8)内设置有排风扇(8);所述逆变室(2)、变压器室(3)、高压室(6)、低压配电室(7)的柜门上均开设有通风窗(12),逆变室(2)、变压器室(3)的柜门上还开设有视察窗(10);
所述逆变室(2)内设置有直流柜(14)、逆变器(16)、通讯装置(18),变压器室(3)内设置有升压变压器(19),高压室(6)内设置有高压柜,低压配电室(7)内设置有低压配电柜,;所述通讯装置(18)安装在分隔板(17)上;所述直流柜(14)内设置有蓄电池(15),蓄电池(15)的输出端与逆变器(16)的输入端相连接,逆变器(16)的输出端与升压变压器(19)的输入端相连接;
所述逆变器(16)由逆变器本体(21)、上盖(22)、把手(26)、散热机构(23)组成,上盖(22)通过绝缘螺栓(24)固定安装在逆变器本体(21)的上方,上盖(22)上开设有把手安装槽(25),把手安装槽(25)内对称设置有把手安装件(27),把手(26)的两端分别铰接在把手安装件(27)上;所述逆变器本体(16)的前侧壁、后侧壁均设置为散热机构(23),散热机构(23)包括框体(31)和散热板(32),散热板(32)安装在框体(31)内且散热板(32)向下斜向设置。
2.根据权利要求1所述的光伏逆变升压一体机,其特征在于:所述逆变室(2)的外壁、低压配电室(7)的外壁上分别安装有灭火器(11)。
3.根据权利要求1所述的光伏逆变升压一体机,其特征在于:所述把手安装槽(25)内还设置有限位凸块(28),把手(26)平放时,限位凸块(28)卡合在把手(26)一侧。
4.根据权利要求1所述的光伏逆变升压一体机,其特征在于:所述散热板(32)设置有多排,散热板(32)的倾斜角度为30~45度。
5.一种如权利要求1-4任一项所述的光伏逆变升压一体机的安装方法,其特征在于:所述安装方法具体为:选取安装地点后,将基座(1)固定在地表上;安装好基座(1)后,将预先装配成功的逆变室(2)安装在基座1上,再将预先装配成功的变压器室(3)安装在基座(1)上并通过绝缘隔板(13)与逆变室(2)可拆卸的固定连接;同理,将低压配电室(7)安装在基座(1)上并通过绝缘隔板(13)与变压器室(2)可拆卸的固定连接,再将高压室(6)通过绝缘隔板(13)与变压器室(2)、低压配电室(7)分别可拆卸的固定连接;最终,将通风格网(5)固定安装在逆变室(2)、变压器室(3)、高压室(6)的顶部,并将带有排风装置(8)的通风通道(4)安装在本光伏逆变升压一体机的最顶部,以完成安装。
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