CN118232662A - 一种发电机组高效智能双向储能变流器系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及电力设备技术领域,具体涉及一种发电机组高效智能双向储能变流器系统,支撑组件包括底座、安装壳和箱门,为变流器和散热组件提供稳固支撑。箱门方便设备维护。变流器主体是系统核心,负责电能转换。散热组件包括多个部分,如进液道、过滤板、散热道、散热片、散热风扇、底部挡板、气缸和滑块,保证变流器高效散热。进液道引导雨水进入散热系统,过滤板过滤杂质。散热道是冷却液通道,散热片增加散热面积。散热风扇加速热量散发,底部挡板可排出多余雨水和杂质。气缸和滑块机制可启动散热而无需在安装壳上开设通风口,提高设备在野外的工作寿命。
Description
技术领域
本发明涉及电力设备技术领域,尤其涉及一种发电机组高效智能双向储能变流器系统。
背景技术
发电机组高效智能双向储能变流器是一种用于发电机组与储能系统之间能量转换和控制的装置,它可以提高发电机组的运行效率,优化能源分配,并实现储能系统与电网的高效互动。
高效智能双向储能变流器能在发电机组与储能装置之间进行能量的双向转换,既可以将以机械能形式存储在储能装置中的能量转换为电能输出到电网,也可以将电网中的电能转换为机械能存储在储能装置中。该装置具备双向控制功能,可以根据电网的需求和发电机组的运行状态,自动调节能量的流动方向和大小,实现发电机组与储能系统、电网之间的动态平衡。
野外发电双向储能变流器是一种适用于野外环境的电力设备,它能够将发电系统(如太阳能、风能等)产生的电能转换并存储,同时也能将存储的电能转换回供电器件使用的电能。但是现有的设备在野外环境下的适应能力不足,造成了工作寿命降低。
发明内容
本发明的目的在于提供一种发电机组高效智能双向储能变流器系统,旨在可以无需开口散热,以提高设备在野外的工作寿命。
为实现上述目的,本发明提供了一种发电机组高效智能双向储能变流器系统,包括支撑组件、变流器主体和散热组件,所述支撑组件包括底座、安装壳和箱门,所述安装壳与所述底座固定连接,并位于所述底座的顶部,所述箱门与所述安装壳转动连接,并位于所述安装壳的一侧,所述变流器主体设置在所述安装壳内,所述散热组件包括进液道、过滤板、散热道、多个散热片、散热风扇、底部挡板、气缸和滑块,所述进液道设置在所述安装壳的顶部,所述过滤板设置在所述进液道的顶部,所述散热道设置在所述进液道的一侧,多个所述散热片与所述散热道固定连接,并穿过所述散热道,所述散热风扇设置在所述安装壳内,并靠近所述散热片,所述底部挡板与所述散热道转动连接,并位于所述散热道的一侧,所述气缸转动设置在所述安装壳上,所述滑块与所述气缸的输出端转动连接,并与所述底部挡板滑动连接。
其中,所述箱门包括箱门本体和把手,所述把手与所述箱门本体固定连接,并位于所述箱门本体的一侧。
其中,所述箱门还包括玻璃窗,所述玻璃窗设置在所述箱门本体上。
其中,所述支撑组件还包括密封圈,所述密封圈与所述箱门本体固定连接,并位于所述箱门本体和所述安装壳之间。
其中,所述过滤板包括板体、清理刷、清理块、第一电机、齿轮和齿条,所述板体设置在所述进液道的顶部,所述清理块滑动设置在所述板体的一侧,所述清理刷设置在所述清理块上,所述第一电机固定在所述清理块上,所述齿条固定在所述安装壳上,所述齿轮与所述第一电机的输出端固定连接,并与所述齿条啮合。
其中,所述过滤板还包括控制器和压力传感器,所述压力传感器设置在所述板体和所述进液道之间,所述控制器与所述压力传感器和所述电机连接。
其中,所述散热组件还包括挡盖,所述挡盖设置在所述安装壳的顶部。
其中,所述支撑组件还包括多个稳定杆,多个所述稳定杆设置在所述底座的底部。
本发明的一种发电机组高效智能双向储能变流器系统,支撑组件是系统的骨架,包括底座、安装壳和箱门,为变流器和散热组件提供稳固支撑。底座承重,安装壳固定在底座上,为变流器和散热组件提供安全环境。箱门方便设备维护。变流器主体是系统核心,负责电能转换。它被安装在安装壳内,确保安全稳定。散热组件包括多个部分,如进液道、过滤板、散热道、散热片、散热风扇、底部挡板、气缸和滑块,保证变流器高效散热。进液道引导雨水进入散热系统,过滤板过滤杂质。散热道是冷却液通道,散热片增加散热面积。散热风扇加速热量散发,底部挡板可排出多余雨水和杂质。气缸和滑块机制可启动散热而无需在安装壳上开设通风口,提高设备在野外的工作寿命。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,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,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明的第一实施例的一种发电机组高效智能双向储能变流器系统的结构图。
图2是本发明的第一实施例的一种发电机组高效智能双向储能变流器系统的剖面结构图。
图3是本发明的第二实施例的一种发电机组高效智能双向储能变流器系统的结构图。
图4是本发明的第二实施例的一种发电机组高效智能双向储能变流器系统的右侧结构图。
图5是本发明的第三实施例的一种发电机组高效智能双向储能变流器系统的剖面结构图。
图6是图5细节A的局部放大图。
支撑组件101、变流器主体102、散热组件103、底座104、安装壳105、箱门106、进液道107、过滤板108、散热道109、多个散热片110、散热风扇111、底部挡板112、气缸113、滑块114、箱门本体201、把手202、玻璃窗203、密封圈204、板体205、清理刷206、清理块207、第一电机208、齿轮209、齿条210、控制器211、压力传感器212、挡盖213、稳定杆214、刮板301、配重块302、液位传感器303、信号获取单元304、气缸控制单元305。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“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,在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
第一实施例
请参阅图1和图2,本发明提供一种发电机组高效智能双向储能变流器系统,包括支撑组件101、变流器主体102和散热组件103,所述支撑组件101包括底座104、安装壳105和箱门106,所述安装壳105与所述底座104固定连接,并位于所述底座104的顶部,所述箱门106与所述安装壳105转动连接,并位于所述安装壳105的一侧,所述变流器主体102设置在所述安装壳105内,所述散热组件103包括进液道107、过滤板108、散热道109、多个散热片110、散热风扇111、底部挡板112、气缸113和滑块114,所述进液道107设置在所述安装壳105的顶部,所述过滤板108设置在所述进液道107的顶部,所述散热道109设置在所述进液道107的一侧,多个所述散热片与所述散热道109固定连接,并穿过所述散热道109,所述散热风扇111设置在所述安装壳105内,并靠近所述散热片,所述底部挡板112与所述散热道109转动连接,并位于所述散热道109的一侧,所述气缸113转动设置在所述安装壳105上,所述滑块114与所述气缸113的输出端转动连接,并与所述底部挡板112滑动连接。
在本实施方式中,支撑组件101是整个系统的骨架,它稳固地支撑着变流器和散热组件103。支撑组件101主要包括底座104、安装壳105和箱门106。底座104承担着整个设备的重量。安装壳105则固定连接在底座104的顶部,它为变流器和散热组件103提供了一个安全、稳固的工作环境。箱门106则与安装壳105转动连接,方便进行设备的维护和检查。变流器主体102是这一系统的核心,它负责将电能从一种形式转换为另一种形式。变流器主体102被精心设置在安装壳105内,以确保其工作环境的安全和稳定。而散热组件103则是确保变流器能够持续、高效工作的关键。散热组件103包括进液道107、过滤板108、散热道109、多个散热片110、散热风扇111、底部挡板112、气缸113和滑块114。进液道107位于安装壳105的顶部,在雨天时可以引导雨水进入散热系统。过滤板108则设置在进液道107的顶部,用于过滤掉雨水中的杂质,确保内部的清洁。散热道109则位于进液道107的一侧,是冷却液流动的通道。多个散热片110与散热道109固定连接,并穿过散热道109,它们大大增加了散热面积,提高了散热效率。散热风扇111则设置在安装壳105内,靠近散热片,通过强制对流,加速热量的散发。底部挡板112与散热道109转动连接,位于散热道109的一侧。当散热道109内的液体量超过预设值时可以打开所述底部挡板112以将底部的雨水和沉积的杂质排出。而在没有落雨的天气条件下,也可以打开所述底部挡板112,使得散热风扇111工作,从而可以使得所述散热道109内空气快速流通以进行散热。具体的是启动所述气缸113推动所述滑块114滑动,使得所述滑块114可以推动所述底部挡板112转动。从而可以对内部进行散热而无需在安装壳105上开设用于气体流通的开孔,以避免杂质进入所述安装壳105内,使得装置可以在野外更好地工作,提高工作寿命。
第二实施例
请参阅图3和图4,在第一实施例的基础上,本发明还提供一种发电机组高效智能双向储能变流器系统,所述箱门106包括箱门本体201和把手202,所述把手202与所述箱门本体201固定连接,并位于所述箱门本体201的一侧。
箱门本体201作为整个结构的基础,承担着保护内部设备免受外界环境干扰的重要任务。它采用高强度材料制成,具有良好的抗冲击、抗腐蚀和防火性能,确保在恶劣的工作环境下也能保持稳定的性能。把手202作为箱门106的重要组成部分,与箱门本体201固定连接,并位于箱门本体201的一侧。这种设计使得操作人员在需要打开或关闭箱门106时,能够方便地抓握把手202进行操作。把手202的表面采用防滑处理,即使在潮湿或多油的环境中,也能保证操作人员能够稳定地抓握,避免发生意外。
所述箱门106还包括玻璃窗203,所述玻璃窗203设置在所述箱门本体201上。通过玻璃窗203,用户可以一目了然地看到箱门106内部的运作情况,从而使得更好使用更加方便。
所述支撑组件101还包括密封圈204,所述密封圈204与所述箱门本体201固定连接,并位于所述箱门本体201和所述安装壳105之间。密封圈204与箱门本体201固定连接,并位于箱门本体201和安装壳105之间。这种设计有助于确保在关闭时,两者之间的接触面能够紧密贴合,减少泄漏,从而避免外部杂质进入。
所述过滤板108包括板体205、清理刷206、清理块207、第一电机208、齿轮209和齿条210,所述板体205设置在所述进液道107的顶部,所述清理块207滑动设置在所述板体205的一侧,所述清理刷206设置在所述清理块207上,所述第一电机208固定在所述清理块207上,所述齿条210固定在所述安装壳105上,所述齿轮209与所述第一电机208的输出端固定连接,并与所述齿条210啮合。首先,板体205作为过滤板108的基础结构,被设置在进液道107的顶部。板体205采用高强度材料制成,具有优良的耐腐蚀、耐磨损和抗压性能。这样的设计保证了板体205能够在恶劣的工作环境中长期稳定地工作,同时能够承受较大的压力,确保过滤效果,在板体205上开设有多个过滤孔以便于雨水和空气通过。清理块207的主要作用是承载清理刷206,并通过清理刷206对进液道107进行定期清理,以防止堵塞和保证过滤效果。清理刷206通常采用耐磨、耐腐蚀的合成材料制成,以保证其在清理过程中不会损坏或脱落。在清理块207上还安装了第一电机208。工作时启动所述第一电机208可以带动所述齿轮209转动,使得所述齿轮209在所述齿条210的支撑下带动所述清理块207滑动,从而可以带动所述清理刷206对板体205进行清理。清理刷206的往复运动能够有效地清除进液道107中的杂质和残留物,防止堵塞和保持过滤效果。
所述过滤板108还包括控制器211和压力传感器212,所述压力传感器212设置在所述板体205和所述进液道107之间,所述控制器211与所述压力传感器212和所述电机连接。压力传感器212巧妙地设置在板体205和进液道107之间,能够实时监测板体205上停留的杂质的重量,以感测压力变化。而控制器211则与压力传感器212和电机紧密相连,形成一个智能控制系统。
控制器211可以使得压力值超过预设值后启动所述清理刷206进行清理,使得使用更加方便。
所述散热组件103还包括挡盖213,所述挡盖213设置在所述安装壳105的顶部。挡盖213通常设置在安装壳105的顶部,其主要作用是对所述清理刷206进行保护。
所述支撑组件101还包括多个稳定杆214,多个所述稳定杆214设置在所述底座104的底部。
稳定杆214设置在底座104的底部,通过连接底座104和设备的其他部分,起到支撑和稳定的作用。多个稳定杆214的设计可以进一步提高设备的稳定性,防止因外力作用而导致设备倾倒或损坏。
第三实施例
请参阅图5和图6,在第二实施例的基础上,本发明还提供一种发电机组高效智能双向储能变流器系统,所述散热组件103还包括刮板301和配重块302,所述刮板301滑动设置在所述底部挡板112上,所述配重块302固定在所述刮板301上。刮板301被设计成滑动结构,它可以沿着底部挡板112自由滑动。这样的设计使得刮板301可以对底部挡板112上沉淀的杂质进行清理。配重块302则被固定在了刮板301上。配重块302的作用主要是增加刮板301的重量,使其在滑动时能够更加稳定,不易受到外部干扰。
所述散热组件103还包括液位传感器303、信号获取单元304和气缸控制单元305,所述液位传感器303设置在所述散热道109内,所述信号获取单元304,用于获取外部的天气信息,所述气缸控制单元305与所述信号获取单元304和所述液位传感器303连接,用于对所述底部挡板112的开闭进行控制。液位传感器303被巧妙地设置在散热道109内,它的作用是实时监测散热道109内的冷却液或工作介质的液位。通过不断监测液位,散热系统可以确保冷却液始终在合适的范围内,从而保持散热效率。
信号获取单元304获取外部的天气信息,如温度、湿度等。这些信息对于散热系统来说至关重要,因为它们直接影响到设备的散热需求。例如,在炎热的夏季,设备可能需要更多的散热来保持稳定的运行温度。而信号获取单元304则能够实时将这些天气信息传递给散热系统,使其能够作出相应的调整。
气缸控制单元305是这个散热组件103的大脑。它与信号获取单元304和液位传感器303紧密相连,负责控制底部挡板112的开闭。当液位传感器303检测到液位过高时,气缸控制单元305会立即启动,打开底部挡板112,以便及时补充冷却液。而在没有雨水的情况下当信号获取单元304检测到外部环境温度上升时,气缸控制单元305也会相应调整底部挡板112的开度,增加散热效果。
这种散热组件103的设计不仅考虑了设备内部的散热需求,还结合了外部环境因素,实现了更为智能和高效的散热。
以上所揭露的仅为本发明一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程,并依本发明权利要求所作的等同变化,仍属于发明所涵盖的范围。
Claims (8)
1.一种发电机组高效智能双向储能变流器系统,其特征在于,
包括支撑组件、变流器主体和散热组件,所述支撑组件包括底座、安装壳和箱门,所述安装壳与所述底座固定连接,并位于所述底座的顶部,所述箱门与所述安装壳转动连接,并位于所述安装壳的一侧,所述变流器主体设置在所述安装壳内,所述散热组件包括进液道、过滤板、散热道、多个散热片、散热风扇、底部挡板、气缸和滑块,所述进液道设置在所述安装壳的顶部,所述过滤板设置在所述进液道的顶部,所述散热道设置在所述进液道的一侧,多个所述散热片与所述散热道固定连接,并穿过所述散热道,所述散热风扇设置在所述安装壳内,并靠近所述散热片,所述底部挡板与所述散热道转动连接,并位于所述散热道的一侧,所述气缸转动设置在所述安装壳上,所述滑块与所述气缸的输出端转动连接,并与所述底部挡板滑动连接。
2.如权利要求1所述的一种发电机组高效智能双向储能变流器系统,其特征在于,
所述箱门包括箱门本体和把手,所述把手与所述箱门本体固定连接,并位于所述箱门本体的一侧。
3.如权利要求2所述的一种发电机组高效智能双向储能变流器系统,其特征在于,
所述箱门还包括玻璃窗,所述玻璃窗设置在所述箱门本体上。
4.如权利要求3所述的一种发电机组高效智能双向储能变流器系统,其特征在于,
所述支撑组件还包括密封圈,所述密封圈与所述箱门本体固定连接,并位于所述箱门本体和所述安装壳之间。
5.如权利要求4所述的一种发电机组高效智能双向储能变流器系统,其特征在于,
所述过滤板包括板体、清理刷、清理块、第一电机、齿轮和齿条,所述板体设置在所述进液道的顶部,所述清理块滑动设置在所述板体的一侧,所述清理刷设置在所述清理块上,所述第一电机固定在所述清理块上,所述齿条固定在所述安装壳上,所述齿轮与所述第一电机的输出端固定连接,并与所述齿条啮合。
6.如权利要求5所述的一种发电机组高效智能双向储能变流器系统,其特征在于,
所述过滤板还包括控制器和压力传感器,所述压力传感器设置在所述板体和所述进液道之间,所述控制器与所述压力传感器和所述电机连接。
7.如权利要求6所述的一种发电机组高效智能双向储能变流器系统,其特征在于,
所述散热组件还包括挡盖,所述挡盖设置在所述安装壳的顶部。
8.如权利要求7所述的一种发电机组高效智能双向储能变流器系统,其特征在于,
所述支撑组件还包括多个稳定杆,多个所述稳定杆设置在所述底座的底部。
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