CN215344389U - 一种基于混合控制的双模光伏逆变器*** - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及逆变器技术领域,具体涉及一种基于混合控制的双模光伏逆变器***,包括逆变箱体、电压显示器和频率显示器,逆变箱体的右端固定连接有电压显示器,电压显示器的右端固定连接有频率显示器。本实用新型克服了现有技术的不足,通过冷凝剂储存箱中的冷凝剂散发至磁化棒中,由于磁化棒呈螺旋状,并且降温器底端均匀分布有多个气孔,使得制冷完毕的气体能够均匀的分散至逆变箱体内部,在电流转换的过程不会发生热量过大,避免了变压器停止运作的情况,通过接线端子左端的活动挡板可进行S形开合,有效防止了灰尘进入接线端子内部,且接线端子的表面设有绝缘线圈,使得接线端子的绝缘效果更佳,避免了使用人员出现触电的情况。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种采集装置,具体为一种基于混合控制的双模光伏逆变器***。
背景技术
光伏逆变器可以将光伏太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电的逆变器,可以反馈回商用输电***,或是供离网的电网使用。光伏逆变器是光伏阵列***中重要的***平衡之一,可以配合一般交流供电的设备使用。太阳能逆变器有配合光伏阵列的特殊功能,例如最大功率点追踪及孤岛效应保护的机能。
但是,现有的基于混合控制的双模光伏逆变器***在实际使用过程中无法将多余的电流进行储存,当市网掉电时则会停止工作,无法在孤岛模式下运行,使得逆变具有一定局限性,不利于实际使用,且现有的基于混合控制的双模光伏逆变器***在电流转换的过程中可能会发生热量过大,从而导致变压器停止运作的情况,降低了转换的效率,并且接线端子的防尘及绝缘效果不佳,使得灰尘掉入接线端子中,进而导致使用人员出现触电的情况,不利于实际使用。
实用新型内容
针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种基于混合控制的双模光伏逆变器***,克服了现有技术的不足,结构设计简单,有效的解决了现有的基于混合控制的双模光伏逆变器***在实际使用过程中无法将多余的电流进行储存,当市网掉电时则会停止工作,无法在孤岛模式下运行,使得逆变具有一定局限性,不利于实际使用,且现有的基于混合控制的双模光伏逆变器***在电流转换的过程中可能会发生热量过大,从而导致变压器停止运作的情况,降低了转换的效率,并且接线端子的防尘及绝缘效果不佳,使得灰尘掉入接线端子中,进而导致使用人员出现触电的情况,不利于实际使用的问题。
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了如下的技术方案:
一种基于混合控制的双模光伏逆变器***,包括逆变箱体、电压显示器和频率显示器,所述逆变箱体的右端固定连接有电压显示器,所述电压显示器的右端固定连接有频率显示器;
所述逆变箱体的上端固定连接有提手,所述逆变箱体的左端贯通连接有散热孔,所述散热孔的下端固定连接有固定架,所述电压显示器的下端活动连接有变频开关,所述变频开关的右端固定连接有接线端子,所述接线端子的上端固定连接有固定块,所述接线端子的左端活动连接有活动挡板,所述逆变箱体的上端固定连接有降温器固定座,所述降温器固定座的下端固定连接有降温器,所述降温器的内部固定连接有磁化棒,所述降温器的右端固定连接有冷凝剂储存箱,所述逆变箱体的下端固定连接有储能电池,所述储能电池的右端贯通连接有逆变桥,所述逆变桥的右端贯通连接有传输管,所述传输管的右端贯通连接有换流箱,所述换流箱的右端贯通连接有变压器,所述变压器的的内部固定连接有变压铁芯。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述逆变箱体左端的散热孔的位置与储能电池和变压器的位置相契合,且固定架与逆变箱体呈中心对称设置。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述降温器右端的冷凝剂储存箱与磁化棒为垂直设置,且磁化棒呈螺旋状,并且降温器底端均匀分布有多个气孔。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述储能电池上端的逆变桥通过传输管与换流箱串联,且储能电池的上端固定连接有防尘板。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述变压铁芯依次横向等距分布于变压器的内部,且变压器的上端设有散热风扇。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述接线端子左端的活动挡板呈S形开合状,且接线端子的表面均匀分布有绝缘线圈。
本实用新型实施例提供了一种基于混合控制的双模光伏逆变器***,具备以下有益效果:基于混合控制的双模光伏逆变器***在实际使用过程中能够将多余的电流进行储存,当市网掉电时不会停止工作,可以在孤岛模式下运行,使得逆变的灵活性加大,有利于实际使用,且基于混合控制的双模光伏逆变器***在电流转换的过程不会发生热量过大,避免了变压器停止运作的情况,提高了转换的效率,并且接线端子的防尘及绝缘效果更佳,避免了使用人员出现触电的情况,有利于实际使用。
1、通过设置储能电池、逆变桥、传输管和换流箱,通过电压传输到变压器中,而电流过大时多余的电流则储存到换流箱中,再由传输管通过逆变桥流入储能电池中,使得逆变器在市网掉电时不会停止工作,可以在孤岛模式下运行,避免了电能不够导致逆变器停止运作的情况,使得逆变的灵活性加大,有利于实际使用。
2、通过设置磁化棒、气孔、冷凝剂储存箱、活动挡板和绝缘线圈,通过冷凝剂储存箱中的冷凝剂散发至磁化棒中,由于磁化棒与冷凝剂储存箱呈垂直设置,加快了冷凝剂的流动速度,且磁化棒呈螺旋状,并且降温器底端均匀分布有多个气孔,使得制冷完毕的气体能够均匀的分散至逆变箱体内部,加快了降温速度,在电流转换的过程不会发生热量过大,避免了变压器停止运作的情况,提高了转换的效率,通过接线端子左端的活动挡板可进行S形开合,将电线接入接线端子时,活动挡板可以自动打开,而当拔出电线时活动挡板则重新关闭,有效防止了灰尘进入接线端子内部,且接线端子的表面设有绝缘线圈,使得接线端子的绝缘效果更佳,避免了使用人员出现触电的情况,有利于实际使用。
附图说明
附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:
图1是本实用新型整体结构示意图;
图2是本实用新型整体结构剖面图;
图3是本实用新型接线端子结构示意图。
图中:1、逆变箱体;2、提手;3、散热孔;4、固定架;5、电压显示器;6、频率显示器;7、变频开关;8、接线端子;801、固定块;802、活动挡板;803、绝缘线圈;9、降温器固定座;10、降温器;11、磁化棒;12、气孔;13、冷凝剂储存箱;14、储能电池;15、防尘板;16、逆变桥;17、传输管;18、换流箱;19、变压器;20、变压铁芯;21、散热风扇。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
实施例:如图1-3所示,一种基于混合控制的双模光伏逆变器***,包括逆变箱体1、电压显示器5和频率显示器6,逆变箱体1的右端固定连接有电压显示器5,电压显示器5的右端固定连接有频率显示器6;
逆变箱体1的上端固定连接有提手2,逆变箱体1的左端贯通连接有散热孔3,散热孔3的下端固定连接有固定架4,电压显示器5的下端活动连接有变频开关7,变频开关7的右端固定连接有接线端子8,接线端子8的上端固定连接有固定块801,接线端子8的左端活动连接有活动挡板802,逆变箱体1的上端固定连接有降温器固定座9,降温器固定座9的下端固定连接有降温器10,降温器10的内部固定连接有磁化棒11,降温器10的右端固定连接有冷凝剂储存箱13,逆变箱体1的下端固定连接有储能电池14,储能电池14的右端贯通连接有逆变桥16,逆变桥16的右端贯通连接有传输管17,传输管17的右端贯通连接有换流箱18,换流箱18的右端贯通连接有变压器19,变压器19的的内部固定连接有变压铁芯20。
其中,逆变箱体1左端的散热孔3的位置与储能电池14和变压器19的位置相契合,且固定架4与逆变箱体1呈中心对称设置;
本实施例中,通过逆变箱体1左端的散热孔3的位置与储能电池14和变压器19的位置相契合,使得散热更具有针对性,能有效降低储能电池14和变压器19在工作中产生的热量,且固定架4与逆变箱体1呈中心对称设置,使得逆变箱体1更加稳固,不会出现在逆变过程中出现逆变箱体1意外掉落的情况,有利于实际使用。
其中,降温器10右端的冷凝剂储存箱13与磁化棒为垂直设置,且磁化棒11呈螺旋状,并且降温器10底端均匀分布有多个气孔12;
本实施例中,通过降温器10右端的冷凝剂储存箱13与磁化棒为垂直设置,加快了冷凝剂的流动速度,且磁化棒11呈螺旋状,并且降温器10底端均匀分布有多个气孔12,使得制冷完毕的气体能够均匀的分散至逆变箱体内部,加快了降温速度,在电流转换的过程不会发生热量过大,避免了变压器停止运作的情况,提高了转换的效率,有利于实际使用。
其中,储能电池14上端的逆变桥16通过传输管17与换流箱18串联,且储能电池14的上端固定连接有防尘板15;
本实施例中,通过储能电池14上端的逆变桥16通过传输管17与换流箱18串联,当传输电流过大时,多余的电流则储存到换流箱中,再由传输管通过逆变桥流入储能电池中,使得逆变器在市网掉电时不会停止工作,可以在孤岛模式下运行,避免了电能不够导致逆变器停止运作的情况,使得逆变的灵活性加大,有利于实际使用。
其中,变压铁芯20依次横向等距分布于变压器19的内部,且变压器19的上端设有散热风扇21;
本实施例中,通过变压铁芯20依次横向等距分布于变压器19的内部,加强了电压转换的效率,使得在逆变过程中能够快速有效的将直流电转换为交流电,且变压器19的上端设有散热风扇21,加强了变压器19的散热效果,避免了在电压转化过程中产生热热量过大导致变压器19短路的现象,提高了转换效率,有利于实际使用。
其中,接线端子8左端的活动挡板802呈S形开合状,且接线端子8的表面均匀分布有绝缘线圈803。
本实施例中,通过接线端子8左端的活动挡板802呈S形开合状,将电线接入接线端子8时,活动挡板802可以自动打开,而当拔出电线时活动挡板802则重新关闭,有效防止了灰尘进入接线端子8内部,且接线端子8的表面设有绝缘线圈803,使得接线端子8的绝缘效果更佳,避免了使用人员出现触电的情况,有利于实际使用。
工作原理:首先将电线接入接线端子8内,接线端子8左端的活动挡板802呈S形开合状,将电线接入接线端子8时,活动挡板802可以自动打开,而当拔出电线时活动挡板802则重新关闭,有效防止了灰尘进入接线端子8内部,且接线端子8的表面设有绝缘线圈803,使得接线端子8的绝缘效果更佳,避免了使用人员出现触电的情况,当电流传输到变压器19中时,多余的电流则储存到换流箱18内部,通过储能电池14上端的逆变桥16通过传输管17与换流箱18串联,使得逆变器在市网掉电时不会停止工作,可以在孤岛模式下运行,避免了电能不够导致逆变器停止运作的情况,使得逆变的灵活性加大,且逆变箱体1上端的降温器10底端均匀分布有多个气孔12,使得制冷完毕的气体能够均匀的分散至逆变箱体1内部,加快了降温速度,有利于实际使用。
最后应说明的是:在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“竖直”、“上”、“下”、“水平”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
在本实用新型的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种基于混合控制的双模光伏逆变器***,包括逆变箱体(1)、电压显示器(5)和频率显示器(6),其特征在于,所述逆变箱体(1)的右端固定连接有电压显示器(5),所述电压显示器(5)的右端固定连接有频率显示器(6);
所述逆变箱体(1)的上端固定连接有提手(2),所述逆变箱体(1)的左端贯通连接有散热孔(3),所述散热孔(3)的下端固定连接有固定架(4),所述电压显示器(5)的下端活动连接有变频开关(7),所述变频开关(7)的右端固定连接有接线端子(8),所述接线端子(8)的上端固定连接有固定块(801),所述接线端子(8)的左端活动连接有活动挡板(802),所述逆变箱体(1)的上端固定连接有降温器固定座(9),所述降温器固定座(9)的下端固定连接有降温器(10),所述降温器(10)的内部固定连接有磁化棒(11),所述降温器(10)的右端固定连接有冷凝剂储存箱(13),所述逆变箱体(1)的下端固定连接有储能电池(14),所述储能电池(14)的右端贯通连接有逆变桥(16),所述逆变桥(16)的右端贯通连接有传输管(17),所述传输管(17)的右端贯通连接有换流箱(18),所述换流箱(18)的右端贯通连接有变压器(19),所述变压器(19)的内部固定连接有变压铁芯(20)。
2.根据权利要求1所述的基于混合控制的双模光伏逆变器***,其特征在于,所述逆变箱体(1)左端的散热孔(3)的位置与储能电池(14)和变压器(19)的位置相契合,且固定架(4)与逆变箱体(1)呈中心对称设置。
3.根据权利要求1所述的基于混合控制的双模光伏逆变器***,其特征在于,所述降温器(10)右端的冷凝剂储存箱(13)与磁化棒为垂直设置,且磁化棒(11)呈螺旋状,并且降温器(10)底端均匀分布有多个气孔(12)。
4.根据权利要求1所述的基于混合控制的双模光伏逆变器***,其特征在于,所述储能电池(14)上端的逆变桥(16)通过传输管(17)与换流箱(18)串联,且储能电池(14)的上端固定连接有防尘板(15)。
5.根据权利要求1所述的基于混合控制的双模光伏逆变器***,其特征在于,所述变压铁芯(20)依次横向等距分布于变压器(19)的内部,且变压器(19)的上端设有散热风扇(21)。
6.根据权利要求1所述的基于混合控制的双模光伏逆变器***,其特征在于,所述接线端子(8)左端的活动挡板(802)呈S形开合状,且接线端子(8)的表面均匀分布有绝缘线圈(803)。
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