CN104333320A - 一种光伏电站的设计方法及小容量逆变器 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种光伏电站的设计方法及小容量逆变器,该方法为采用现有技术将逆变器分别与太阳能电池板和电网串联,在太阳能电池板、电网与逆变器之间分别连接滤波器,该逆变器由至少2个小容量逆变器并联构成,本发明将原有技术中单个或多个大容量的逆变器改为由多个小容量逆变器并联构成,从而解决了当大容量逆变器发生故障时造成逆变器内的大量电能损失,同时单个小容量逆变器采用热管散热,以通过快速散热达到提高单台逆变器容量的目的,在运用本发明公开的方案中传统35KW容量的单台逆变器容量可增大到100kW。

Description

一种光伏电站的设计方法及小容量逆变器
技术领域
本发明涉及一种光伏电站的设计方法及小容量逆变器,属于电力技术领域。
背景技术
目前,在光伏电站的建设过程中,所用的光伏逆变器的容量主要有250kW、500kW、1000kW几种,用的冷却方式是强制风冷,存在一个问题,风机容易发生故障,如果风机故障或者发生其他故障,逆变器所有容量都要停止工作,会损失大量的电能。
发明内容
本发明的目的是:针对现有技术存在的缺陷,提供一种光伏电站的设计方法及小容量逆变器,既能克服在发生故障时造成逆变器内电能的大量损失,同时又通过设计一种散热方式大大提高小容量逆变器的电路容量,以克服现有技术的不足。
本发明的技术方案
一种光伏电站的设计方法,该方法为采用现有技术将逆变器分别与太阳能电池板和电网串联,在太阳能电池板、电网与逆变器之间分别连接滤波器,该逆变器由至少2个小容量逆变器并联构成。
前述的光伏电站的设计方法中,所述小容量逆变器包括电力电子元件,至少2个U型热管与电力电子元件的散热端连接,U型热管间相互平行。
前述的光伏电站的设计方法中,在U型热管与电力电子元件的连接处涂抹导热硅脂。
前述的光伏电站的设计方法中,在U型管上设有彼此相互平行的散热片组,散热片组与U型管垂直。
前述的光伏电站的设计方法中,在U型管上方设置风机,风机作用下的空气流动方向与散热片组和U型管平行。
一种小容量逆变器,包括电力电子元件,至少2 个U型热管连接在电力电子元件的散热端。
前述的一种小容量逆变器中,所述的U型热管间相互平行。
前述的一种小容量逆变器中,在U型管上设有彼此相互平行的散热片组,散热片组与U型管垂直。
前述的一种小容量逆变器中,在U型管上方设置风机,风机作用下的空气流动方与散热片组和U型管平行。
由于采用了上述技术方案,与现有技术相比,本发明将原有技术中单个或多个大容量的逆变器改为由多个小容量逆变器并联构成,从而解决了当大容量逆变器发生故障时造成大量电能损失,采用多个逆变器并联时单个逆变器故障不影响其它逆变器正常工作,损失的电能很少,而且小容量逆变器成本较小,可以进行备货,随时对故障的逆变器进行替换,保证整个逆变器组的正常运行,同时单个小容量逆变器的主要发热电力电子元件,如IGBT的散热端与U形热管连接,并在接触处涂抹导热硅脂,U型热管上安装有散热片(U型热管间和散热片各自相互平行且U型热管与散热管相互垂直),在热管散热片顶端加装风机,风机作用下的空气流动方向与散热片组和U型管平行(快速流动的空气能把U型管和散热片携带的热量快速排出),热管充分利用了热传导原理与相变介质的快速热传递性质,利用蒸发制冷,使得热管两端温度差很大,再加上在风机作用下空气的快速流动,使热量快速传导,在逆变器正常工作的时候通过风机和热管将电力电子器件上的热量快速传导出去,以达到提高单台逆变器容量的目的,在运用本发明公开的方案中传统35KW容量的单台逆变器容量可增大到100kW。
附图说明
附图1为本发明原理示意图;
附图2为本发明中小容量逆变器结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明用作进一步的详细说明,但不作为对本发明的任何限制。
本发明的实施例:一种光伏电站的设计方法,该方法为采用现有技术将逆变器分别与太阳能电池板和电网串联,在太阳能电池板、电网与逆变器之间分别连接滤波器,该逆变器由至少2个小容量逆变器并联构成。
其中该小容量逆变器包括电力电子元件,至少2个U型热管与电力电子元件的散热端连接,U型热管间相互平行,在U型热管与电力电子元件的连接处涂抹导热硅脂,在U型管上设有彼此相互平行的散热片组,散热片组与U型管垂直,在U型管上方设置风机,风机作用下的空气流动方向与散热片组和U型管平行。
根据上述方法所需的一种小容量逆变器,如附图所示,包括电力电子元件1,如IGBT,至少2个U型热管2连接在电力电子元件1的散热端,该U型热管2间相互平行,在U型管2上设有彼此相互平行的散热片组3,散热片组3与U型管2垂直,U型管2上方设置风机4,风机4作用下的空气流动方向与散热片组3和U型管2平行(图中显示空气流动方向从上往下)。
具体使用时,首先根据该光伏电站的实际电量确定逆变器容量,再根据逆变器容量、现场实际空间和综合经济效率考虑小容量逆变器数量,小容量逆变器并联连接,小容量逆变器的散热部分均匀放置同一侧,这样可以减少风机的使用数量。

Claims (9)

1.一种光伏电站的设计方法,其特征在于:该方法为采用现有技术将逆变器分别与太阳能电池板和电网串联,在太阳能电池板、电网与逆变器之间分别连接滤波器,该逆变器由至少2个小容量逆变器并联构成。
2.根据权利要求1所述的光伏电站的设计方法,其特征在于:所述小容量逆变器包括电力电子元件,至少2个U型热管与电力电子元件的散热端连接,U型热管间相互平行。
3.根据权利要求1所述的光伏电站的设计方法,其特征在于:在U型热管与电力电子元件的连接处涂抹导热硅脂。
4.根据权利要求1所述的光伏电站的设计方法,其特征在于:在U型管上设有彼此相互平行的散热片组,散热片组与U型管垂直。
5.根据权利要求4所述的光伏电站的设计方法,其特征在于:在U型管上方设置风机,风机作用下的空气流动方向与散热片组和U型管平行从下往上。
6.一种小容量逆变器,包括电力电子元件(1),其特征在于:至少2个U型热管(2)连接在电力电子元件(1)的散热端。
7.根据权利要求6所述的一种小容量逆变器,其特征在于:所述的U型热管(2)间相互平行。
8.根据权利要求6所述的一种小容量逆变器,其特征在于:在U型管(2)上设有彼此相互平行的散热片组(3),散热片组(3)与U型管(2)垂直。
9.根据权利要求6所述的一种小容量逆变器,其特征在于:在U型管(2)上方设置风机(4),风机(4)作用下的空气流动方向与散热片组(3)和U型管(2)平行。
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