CN112260556A - 一种基于并网合闸控制技术的双向储能逆变器 - Google Patents
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Abstract
一种基于并网合闸控制技术的双向储能逆变器,包括箱体和主板,所述主板设置在箱体内部,所述箱体内部固定设有主板,所述箱体两侧内壁均固定设有第一风机,所述箱体两侧均设有转杆,所述转杆外部固定设有两个推杆,两个推杆上下对称设置,所述推杆顶部固定设有滚轮。本发明通过第一风机输出端带动转杆上的两个推杆转动,两个推杆上的滚轮分别与正直角梯形块和倒直角梯形块上的倾斜面相接触,对两者进行往复式的挤压和推送,使两者可持续的对防尘布进行清理,避免防尘布堵塞堆积,同时伸缩杆借助弹簧复位的张力带动两者进行复位,通过防尘布和过滤网的设置对灰尘杂质进行阻隔,避免其进入箱体内部而影响内部的元器件的使用效果。
Description
技术领域
本发明涉及逆变器设备技术领域,具体涉及一种基于并网合闸控制技术的双向储能逆变器。
背景技术
双向储能逆变器的主要功能和作用是实现交流电网电能与储能电池电能之间的能量双向传递。目前世界各国用电所使用的电压是存在有差异的,大体有两种分別为100V~130V与220~240V二个类型,而在逆变器箱内的主板以及主板上的工作元件需要持续的进行工作,这些元件则会在箱体内产生大量的热量,这些热量持续的积攒在逆变器箱体内会对逆变器的转换工作产生影响。目前主要通过设计不同电压等级的双向储能逆变器来适应不同电压等级的电网。并网合闸控制技术通过将电网的频率、电压、相位保持一致,使三者条件完全一样才能并网发电。
CN210839369U发明公开了一种双向储能光伏逆变器,包括箱体,所述箱体上固定安装有固定螺栓,所述箱体上部通过固定螺栓安装有箱盖,所述箱体内部一侧安装有第一风扇,所述箱体内部另一侧安装有第二风扇,所述箱盖的底部固定安装有顶部风扇。
现有技术存在以下不足:风扇在对内部进行吹风散热时,外界的灰尘杂质会从箱体与箱盖之间的缝隙中进入到箱体内部,黏附在箱体内部的元器件上,影响箱体内部元器件的工作效率。
发明内容
为此,本发明提供一种基于并网合闸控制技术的双向储能逆变器,通过第一风机输出端带动转杆上的两个推杆转动,两个推杆上的滚轮分别与正直角梯形块和倒直角梯形块上的倾斜面相接触,对两者进行往复式的挤压和推送,使两者可持续的对防尘布进行清理,避免防尘布堵塞堆积,同时伸缩杆借助弹簧复位的张力带动两者进行复位,通过防尘布和过滤网的设置对灰尘杂质进行阻隔,避免其进入箱体内部,影响内部的元器件的使用效果。
为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种基于并网合闸控制技术的双向储能逆变器,包括箱体和主板,所述主板设置在箱体内部,所述箱体两侧内壁均固定设有第一风机,所述箱体两侧均设有转杆,所述转杆外部固定设有两个推杆,两个推杆上下对称设置,所述推杆顶部固定设有滚轮,所述转杆靠近箱体的一端贯穿箱体并延伸至箱体内部,所述转杆与第一风机输出端固定连接,所述箱体两侧均开设有两个通风口,两个通风口关于箱体中心轴线对称设置,所述通风口内部固定设有过滤网,所述过滤网外侧壁上固定设有防尘布,两个通风口之间分别设有正直角梯形块和倒直角梯形块,所述正直角梯形块和倒直角梯形块上的倾斜面均靠近转杆,所述箱体两侧均开设有两个凹槽,两个凹槽分别与正直角梯形块和倒直角梯形块相对应,所述凹槽内部固定设有伸缩杆,所述伸缩杆杆端外部套设有弹簧,所述伸缩杆杆端固定设有连接杆,所述弹簧与连接杆固定连接,两个连接杆分别与正直角梯形块和倒直角梯形块固定连接,所述箱体顶部固定设有箱盖。
进一步的,所述箱体一侧设有合闸并网开关断路器,所述箱体前侧开设有接线口,所述接线口与合闸并网开关断路器通过导线电性连接。
进一步的,所述箱盖底部固定设有第二风机。
进一步的,所述主板顶部贯穿开设有让位孔,所述箱体底部贯穿开设有散热孔,所述让位孔与散热孔相连通。
进一步的,所述箱体底部固定设有多个散热鳍片,多个散热鳍片均匀间隔设置。
进一步的,所述让位孔和散热孔与散热鳍片相对应。
进一步的,所述让位孔和散热孔与散热鳍片相对应。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
本发明通过第一风机输出端带动转杆上的两个推杆转动,两个推杆上的滚轮分别与正直角梯形块和倒直角梯形块上的倾斜面相接触,并来回往复式的挤压和推送正直角梯形块和倒直角梯形块,使两者可持续的对防尘布进行清理,避免防尘布堵塞发生堆积,同时伸缩杆借助弹簧复位的张力带动两者进行复位便于下次清理,通过防尘布和过滤网的设置对灰尘杂质进行阻隔,避免其进入箱体内部而影响内部的元器件的使用效果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是示例性的,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图引申获得其它的实施附图。
本说明书所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本发明可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本发明所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。
图1为本发明提供的整体结构俯剖图;
图2为本发明提供的整体结构剖视图;
图3为本发明提供的整体结构主视图;
图4为本发明提供的图1中A部分放大图;
图5为本发明提供的图1中B部分放大图;
图中:1、箱体;2、主板;3、第一风机;4、转杆;5、推杆;6、滚轮;7、通风口;8、过滤网;9、防尘布;10、正直角梯形块;11、倒直角梯形块;12、凹槽;13、伸缩杆;14、弹簧;15、连接杆;16、箱盖;17、合闸并网开关断路器;18、接线口;19、第二风机;20、让位孔;21、散热孔;22、散热鳍片;23、安装板。
具体实施方式
以下由特定的具体实施例说明本发明的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点及功效,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。
参照说明书附图1-5,该实施例的一种基于并网合闸控制技术的双向储能逆变器,包括箱体1和主板2,所述主板2设置在箱体1内部,所述箱体1两侧内壁均固定设有第一风机3,所述箱体1两侧均设有转杆4,所述转杆4外部固定设有两个推杆5,两个推杆5上下对称设置,所述推杆5顶部固定设有滚轮6,所述转杆4靠近箱体1的一端贯穿箱体1并延伸至箱体1内部,所述转杆4与第一风机3输出端固定连接,所述箱体1两侧均开设有两个通风口7,两个通风口7关于箱体1中心轴线对称设置,所述通风口7内部固定设有过滤网8,所述过滤网8外侧壁上固定设有防尘布9,两个通风口7之间分别设有正直角梯形块10和倒直角梯形块11,所述正直角梯形块10和倒直角梯形块11上的倾斜面均靠近转杆4,所述箱体1两侧均开设有两个凹槽12,两个凹槽12分别与正直角梯形块10和倒直角梯形块11相对应,所述凹槽12内部固定设有伸缩杆13,所述伸缩杆13杆端外部套设有弹簧14,所述伸缩杆13杆端固定设有连接杆15,所述弹簧14与连接杆15固定连接,两个连接杆15分别与正直角梯形块10和倒直角梯形块11固定连接,所述箱体1顶部固定设有箱盖16。
进一步的,所述箱体1一侧设有合闸并网开关断路器17,所述箱体1前侧开设有接线口18,所述接线口18与合闸并网开关断路器17通过导线电性连接,由合闸并网开关断路器17控制逆变器的并网和离网,效果更好更稳定。
进一步的,所述箱盖16底部固定设有第二风机19,改变内部第一风机3吹风的风向,使风能接触箱体1内部所有元器件。
进一步的,主板2顶部贯穿开设有让位孔20,所述箱体1底部贯穿开设有散热孔21,所述让位孔20与散热孔21相连通,使热风能正常排出。
进一步的,所述箱体1底部固定设有多个散热鳍片22,多个散热鳍片22均匀间隔设置,增强设备的整体散热性能。
进一步的,所述让位孔20和散热孔21与散热鳍片22相对应,使风能对散热鳍片22进行散热,提高散热鳍片22的散热效果。
进一步的,所述箱体1底部四角均固定设有安装板23,所述安装板23内部螺纹连接有螺钉,便于安装和增强设备整体稳定性。
实施场景具体为:
本发明在使用时,通过安装板23将其固定安装在合适的位置,然后启动机器,箱体1内的两个第一风机3和箱盖16上的第二风机19进行对向吹风,顶部的第一风机3向下吹风改变内部的风向,带有热量的风经过主板2的让位孔20和箱体1上的散热孔21吹向箱体1外部,对箱体1内部的主板2和元器件进行散热,并辅助散热鳍片22进行散热,而第一风机3在对箱体1内部进行散热的同时,通过转杆4带动两个推杆5转动,两个推杆5转动时,其上的滚轮6分别与正直角梯形块10和倒直角梯形块11上的倾斜面相接触,接触的过程中,两个推杆5分别挤压和推送正直角梯形块10和倒直角梯形块11,使两者分别向两个通风口7方向移动,并对通风口7内的防尘布9进行清理,避免灰尘堆积造成堵塞,影响第一风机3的散热效果,而在两个推杆5于正直角梯形块10和倒直角梯形块11分离时,两个凹槽12内的伸缩杆13借助弹簧14复位时的张力,通过连接杆15分别带动正直角梯形块10和倒直角梯形块11进行复位,转杆4的持续转动,带动两个推杆5持续转动,两个推杆5来回往复式的挤压和推送正直角梯形块10和倒直角梯形块11,使两个可持续的对防尘布9进行清理,避免防尘布9堵塞发生堆积。
虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施例对本发明作了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。
Claims (7)
1.一种基于并网合闸控制技术的双向储能逆变器,包括箱体(1)和主板(2),所述主板(2)设置在箱体(1)内部,其特征在于:所述箱体(1)两侧内壁均固定设有第一风机(3),所述箱体(1)两侧均设有转杆(4),所述转杆(4)外部固定设有两个推杆(5),两个推杆(5)上下对称设置,所述推杆(5)顶部固定设有滚轮(6),所述转杆(4)靠近箱体(1)的一端贯穿箱体(1)并延伸至箱体(1)内部,所述转杆(4)与第一风机(3)输出端固定连接,所述箱体(1)两侧均开设有两个通风口(7),两个通风口(7)关于箱体(1)中心轴线对称设置,所述通风口(7)内部固定设有过滤网(8),所述过滤网(8)外侧壁上固定设有防尘布(9),两个通风口(7)之间分别设有正直角梯形块(10)和倒直角梯形块(11),所述正直角梯形块(10)和倒直角梯形块(11)上的倾斜面均靠近转杆(4),所述箱体(1)两侧均开设有两个凹槽(12),两个凹槽(12)分别与正直角梯形块(10)和倒直角梯形块(11)相对应,所述凹槽(12)内部固定设有伸缩杆(13),所述伸缩杆(13)杆端外部套设有弹簧(14),所述伸缩杆(13)杆端固定设有连接杆(15),所述弹簧(14)与连接杆(15)固定连接,两个连接杆(15)分别与正直角梯形块(10)和倒直角梯形块(11)固定连接,所述箱体(1)顶部固定设有箱盖(16)。
2.根据权利要求1所述的一种基于并网合闸控制技术的双向储能逆变器,其特征在于:所述箱体(1)一侧设有合闸并网开关断路器(17),所述箱体(1)前侧开设有接线口(18),所述接线口(18)与合闸并网开关断路器(17)通过导线电性连接。
3.根据权利要求1所述的一种基于并网合闸控制技术的双向储能逆变器,其特征在于:所述箱盖(16)底部固定设有第二风机(19)。
4.根据权利要求1所述的一种基于并网合闸控制技术的双向储能逆变器,其特征在于:所述主板(2)顶部贯穿开设有让位孔(20),所述箱体(1)底部贯穿开设有散热孔(21),所述让位孔(20)与散热孔(21)相连通。
5.根据权利要求4所述的一种基于并网合闸控制技术的双向储能逆变器,其特征在于:所述箱体(1)底部固定设有多个散热鳍片(22),多个散热鳍片(22)均匀间隔设置。
6.根据权利要求5所述的一种基于并网合闸控制技术的双向储能逆变器,其特征在于:所述让位孔(20)和散热孔(21)与散热鳍片(22)相对应。
7.根据权利要求1所述的一种基于并网合闸控制技术的双向储能逆变器,其特征在于:所述箱体(1)底部四角均固定设有安装板(23),所述安装板(23)内部螺纹连接有螺钉。
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CN115296344A (zh) * | 2022-10-09 | 2022-11-04 | 深圳市耐斯特能源科技有限公司 | 一种基于并网合闸控制技术的双向储能逆变器 |
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