CN110868085A - 集装箱式光伏逆变器及其排风散热方法及结构 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种集装箱式光伏逆变器及其排风散热方法及结构,所述集装箱式光伏逆变器的排风散热方法包括:(1)在集装箱体上设置通风结构及排风装置,并在所述集装箱体之内的逆变器柜设置通风口及排风口,其中所述通风口及排风口设置位于所述逆变器柜之内的元器件的两端,使所述通风口及排风口之间的空气流动时经过所述逆变器柜之内的元器件,带走元器件上的热量;(2)使用管道将所述集装箱体上的通风结构与所述逆变器柜的通风口连接互通,同时,加装排风道将所述逆变器柜的排风口与所述集装箱体上的排风装置连接互通,所述排风装置将元器件散发的热量排出。本发明的散热方法及结构散热效果更佳。

Description

集装箱式光伏逆变器及其排风散热方法及结构
技术领域
本发明涉及集装箱式光伏逆变器,具体涉及集装箱式光伏逆变器的排风散热技术领域。
背景技术
光伏电站主要由太阳能光伏组件、光伏逆变器、支架及配电柜等设备组成。其中光伏逆变器是光伏发电系统的关键配件,光伏逆变器作用是将直流电转换成交流电。
光伏电站形式分为“集中式”和“分布式”,其中集中式电站的光伏逆变器通常以MW级为单位集成在一个逆变房或集装箱内。目前,集中式的光伏逆变器已被广泛应用于光伏电站的建造,但存在一个显著的问题:大容量的逆变器安装在空间相对较小的集装箱内,二极管、晶闸管、电抗等设备在运行中产生较多热量难以有效排放,长期反复则引起元器件散热不良、故障率上升,一定程度上削减了设备的使用寿命,经验表明:大容量的光伏逆变器在运行5年以后故障率明显上升;另一方面,在高温季节期间,逆变器箱房内的室温接近50摄氏度,也不利于人员作业。
现有的逆变房仅仅通过设置在逆变房房体墙壁上的排风扇、通风口以及设置在逆变器柜上的通风口等从侧面对逆变器进行通风散热,如图1所示。然而对于大功率的光伏逆变装置,这种单纯的侧面通风散热效果较差,在高温季节期间,箱房内产生的大量热量无法有效排除。
发明内容
本发明提供一种集装箱式光伏逆变器及其排风散热方法及结构,可以达到更好的散热效果。
本发明的技术方案如下:
本发明提供一种集装箱式光伏逆变器的排风散热方法,该方法包括:
(1)在集装箱体上设置通风结构及排风装置,并在所述集装箱体之内的逆变器柜设置通风口及排风口,其中所述通风口及排风口设置位于所述逆变器柜之内的元器件的两端,使所述通风口及排风口之间的空气流动时经过所述逆变器柜之内的元器件,带走元器件上的热量;
(2)使用管道将所述集装箱体上的通风结构与所述逆变器柜的通风口连接互通,同时,加装排风道将所述逆变器柜的排风口与所述集装箱体上的排风装置连接互通,所述排风装置将元器件散发的热量排出。
作为上述的集装箱式光伏逆变器的排风散热方法的一种优选,所述方法还包括:在所述逆变器柜的排风口安装小容量排风扇,所述小容量排风扇抽吸室外空气对所述元器件散热;并且在所述逆变器柜上,对应多个所述元器件设置多个所述排风口和小容量排风扇及多个通风口。多个小容量排风扇的设置能够更快速有效的带走元器件的热量。
作为上述的集装箱式光伏逆变器的排风散热方法的一种优选,所述逆变器柜的排风口设置位于所述逆变器柜的顶部,所述逆变器柜的通风口设置位于所述逆变器柜的下部。将排风口和通风口设置位于逆变器柜的两端部分,有利于外部空气充分通过元器件,使得逆变器柜内部热量充分散发。
作为上述的集装箱式光伏逆变器的排风散热方法的一种优选,所述集装箱体上的通风结构设置位于所述集装箱体的下部,所述排风装置安装位于所述集装箱体的上部。将集装箱体上的通风结构及排风装置设置位于上下两段部分,有利于外部空气充分通过集装箱体及逆变器柜,使得集装箱体内及逆变器柜内热量充分散发。
本发明还提供一种集装箱式光伏逆变器的排风散热结构,其包括:
设置在集装箱体上的通风结构及排风装置;
设置在所述集装箱体之内的逆变器柜上的通风口及排风口,并且所述通风口及排风口设置位于所述逆变器柜之内的元器件的两端;
连接在所述逆变器柜的通风口与所述集装箱体上的通风结构之间的第一连通管路;
连接在所述逆变器柜的排风口与所述集装箱体上的排风装置之间的第二连通管路。
作为上述的集装箱式光伏逆变器的排风散热结构的一种优选,还包括安装在所述逆变器柜的排风口处的小容量排风扇;并且,所述逆变器柜的排风口对应内部元器件的数量设置多个,所述小容量排风扇也对应设置多个;所述通风口也对应设置多个。
作为上述的集装箱式光伏逆变器的排风散热结构的一种优选,所述逆变器柜的排风口设置位于所述逆变器柜的顶部,所述逆变器柜的通风口设置位于所述逆变器柜的下部。
作为上述的集装箱式光伏逆变器的排风散热结构的一种优选,所述集装箱上的通风结构设置位于所述集装箱体的下部,所述排风装置安装位于所述集装箱体的上部。
作为上述的集装箱式光伏逆变器的排风散热结构的一种优选,所述集装箱上的排风装置为排风扇,通风结构为通风口。
本发明还提供一种集装箱式光伏逆变器,其包括上述任一的集装箱式光伏逆变器的排风散热结构。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
本发明在集装箱体与逆变器柜之间建立了空气的流通通路,并设置使得空气通路流经逆变器柜之内的元器件,能够有效的将箱房内的各种元器件运行产生的大量热量进行有效、及时的排放,进而减少故障率,也有利于高温季节期间的人员作业。
附图说明
图1为现有的集装箱式光伏逆变器的散热结构;
图2为本发明实施例的集装箱式光伏逆变器的排风散热方法及结构的示意图。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”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发明和简化描述,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发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“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,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
实施例
请参见图2,其展示了一种集装箱式光伏逆变器,包括集装箱体1,集装箱体1之内设有逆变器柜2,逆变器柜2内部设有多个元器件21,图2中所示为三个元器件21。
图2中展示的集装箱式光伏逆变器的排风散热方法包括:
(1)在集装箱体1上设置通风口11及排风扇12,并在逆变器柜2上设置多个通风口22及多个排风口,优选的方案中每个排风口上设置小容量排风扇23,其中所述通风口22与排风口及排风扇23设置位于所述逆变器柜2之内的元器件21的两端,使通风口22及排风口、排风扇23之间的空气流动时经过逆变器柜2之内的元器件21,带走元器件21上的热量;
(2)使用管道将集装箱体1上的通风口11与逆变器柜2的通风口22连接互通,同时,加装排风道3,将逆变器柜2的排风口及排风扇23与集装箱体1上的排风扇12连接互通,所述排风扇12将元器件21散发的热量排出。
本实施例中,通过将集装箱体1的通风口11与逆变器柜2的通风口22连通,同时将逆变器柜2的排风口与集装箱1的排风扇12连通,在外界空气、集装箱与逆变器柜之间形成了空气的通路,通过该通路,外界空气自下而上通过元器件21,有效的带走了元器件21产生的热量。优选的方案中,通过在逆变器柜2的排风口安装小容量排风扇23,小容量排风扇23抽吸室外空气对所述元器件21散热,能够加快空气的流通,进而加快元器件21的散热。并且,对应多个元器件21,设置多个通风口22、排风口及小容量排风扇23,进一步提高了空气流通及散热效果。
在图2中,逆变器柜2的多个排风口/小容量排风扇23设置位于该逆变器柜2的顶部,逆变器柜2的多个通风口21设置位于该逆变器柜2的下部。将排风口和通风口设置位于逆变器柜的上下两端部分,有利于空气充分流经逆变器柜2之内的元器件21,使逆变器柜2内部的元器件21的热量充分散发。
在图2中,集装箱体1上的通风口11设置位于所述集装箱体1的下部,排风扇12安装位于所述集装箱体1的上部。将集装箱体1上的通风口11及排风扇12设置位于上下两段部分,有利于空气充分流经集装箱体1及逆变器柜2,使集装箱体1内及逆变器柜2内热量的充分散发。
在图2中,本实施例还提供一种集装箱式光伏逆变器的排风散热结构,包括:
设置在集装箱体1上的通风口11及排风扇12;
设置在所述集装箱体1之内的逆变器柜2上的通风口22及排风口,优选地排风口处设有小容量排风扇23,并且所述通风口22及排风口、小容量排风扇23设置位于所述逆变器柜2之内的元器件21的两端;
连接在所述逆变器柜2的通风口11与所述集装箱体1上的通风口11之间的第一连通管路;
连接在所述逆变器柜2的排风口/小容量排风扇23与所述集装箱体1上的排风扇12之间的第二连通管路,第二连通管路即排风道3。
本实施例还提供一种集装箱式光伏逆变器,其包括上述的集装箱式光伏逆变器的排风散热结构。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

Claims (10)

1.一种集装箱式光伏逆变器的排风散热方法,其特征在于,包括:
(1)在集装箱体上设置通风结构及排风装置,并在所述集装箱体之内的逆变器柜设置通风口及排风口,其中所述通风口及排风口设置位于所述逆变器柜之内的元器件的两端,使所述通风口及排风口之间的空气流动时经过所述逆变器柜之内的元器件,带走元器件上的热量;
(2)使用管道将所述集装箱体上的通风结构与所述逆变器柜的通风口连接互通,同时,加装排风道将所述逆变器柜的排风口与所述集装箱体上的排风装置连接互通,所述排风装置将所述元器件散发的热量排出。
2.如权利要求1所述的集装箱式光伏逆变器的排风散热方法,其特征在于,还包括:在所述逆变器柜的排风口安装小容量排风扇,所述小容量排风扇抽吸室外空气对所述元器件散热;并且在所述逆变器柜上,对应多个所述元器件设置多个所述排风口和小容量排风扇及多个通风口。
3.如权利要求1所述的集装箱式光伏逆变器的排风散热方法,其特征在于,所述逆变器柜的排风口设置位于所述逆变器柜的顶部,所述逆变器柜的通风口设置位于所述逆变器柜的下部。
4.如权利要求1或3所述的集装箱式光伏逆变器的排风散热方法,其特征在于,所述集装箱体上的通风结构设置位于所述集装箱体的下部,所述排风装置安装位于所述集装箱体的上部。
5.一种集装箱式光伏逆变器的排风散热结构,其特征在于,包括:
设置在集装箱体上的通风结构及排风装置;
设置在所述集装箱体之内的逆变器柜上的通风口及排风口,并且所述通风口及排风口设置位于所述逆变器柜之内的元器件的两端;
连接在所述逆变器柜的通风口与所述集装箱体上的通风结构之间的第一连通管路;
连接在所述逆变器柜的排风口与所述集装箱体上的排风装置之间的第二连通管路。
6.如权利要求5所述的集装箱式光伏逆变器的排风散热结构,其特征在于,还包括安装在所述逆变器柜的排风口处的小容量排风扇;并且,所述逆变器柜的排风口对应内部元器件的数量设置多个,所述小容量排风扇也对应设置多个;所述通风口也对应设置多个。
7.如权利要求5所述的集装箱式光伏逆变器的排风散热结构,其特征在于,所述逆变器柜的排风口设置位于所述逆变器柜的顶部,所述逆变器柜的通风口设置位于所述逆变器柜的下部。
8.如权利要求5或7所述的集装箱式光伏逆变器的排风散热结构,其特征在于,所述集装箱上的通风结构设置位于所述集装箱体的下部,所述排风装置安装位于所述集装箱体的上部。
9.如权利要求5所述的集装箱式光伏逆变器的排风散热结构,其特征在于,所述集装箱上的排风装置为排风扇,通风结构为通风口。
10.一种集装箱式光伏逆变器,其特征在于,包括权利要求5-9中任一所述的集装箱式光伏逆变器的排风散热结构。
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