CN118693671A - 一种光伏一体化配电箱 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种光伏一体化配电箱,涉及光伏配电箱技术领域,具体为包括箱体,箱体的后面固定连接有散热板,散热板的前面固定连接有导热板,导热板的内侧壁开设有散热通道,导热板的后面设置有散热片,转轴的一端固定连接有贯流风扇叶轮,转轴的另一端固定连接有兜风碗,箱体的下表面通过连接架固定连接有储水槽,箱体的内顶壁固定连接有伺服电机,转动盘的上表面固定连接有支撑架,支撑架的上端铰接有光伏板,安装板的上表面固定连接有太阳检测模块,挡水条的一端固定连接有漏斗,滤网的上表面固定连接有滤网,漏斗的下表面固定连接有导水管,该发明具有高效散热和提升光伏板发电效率的有益效果。
Description
技术领域
本发明涉及光伏配电箱技术领域,具体为一种光伏一体化配电箱。
背景技术
光伏一体化配电箱是一种集成了光伏发电、逆变、配电及智能监控等功能于一体的设备。这样的设备通常用于光伏发电系统中,用于有效管理和控制光伏发电系统的运行。光伏一体化配电箱可以帮助优化电力系统性能,提高发电效率,同时也可以通过智能监控功能实时监测系统运行状态,提供远程监控和管理的便利。
目前,分布式发电系统逆变器交流输出侧和并网点或负载之间需要安装配电箱,需要保证用户的安全用电,余电并入国家电网,因此需要在逆变器和国家电网之间增加光伏配电箱,用户需要进行计量、采集信息等,目前的配电箱为交流汇流、电表箱一体式,整个线路在一个箱体空间内,其散热功能大多仅仅在箱体外表面开设通风口,散热效果较差,光伏配电箱实际使用时,通常会安装光伏板,来为配电箱内的电器元件进行供电,传统光伏板大多固定防止,而太阳的位置会变化,进而严重影响光伏板发电效率。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种光伏一体化配电箱,解决了背景技术中提出的问题。
(二)技术方案
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案予以实现:
一种光伏一体化配电箱,包括箱体,所述箱体的后面固定连接有散热板,所述散热板的前面固定连接有导热板,所述导热板的内侧壁开设有散热通道,所述导热板的后面设置有散热片,所述导热板的内侧壁转动连接有转轴,所述转轴的一端固定连接有贯流风扇叶轮,所述贯流风扇叶轮的一端固定连接有双轴电机,所述转轴的另一端固定连接有兜风碗,所述散热板的下端固定连接有挡块,所述散热板的下表面位于散热通道的下端固定连接有割风块,所述箱体的下表面通过连接架固定连接有储水槽,所述箱体的内顶壁固定连接有伺服电机,所述伺服电机的输出轴的一端固定连接有转动盘,所述转动盘的上表面固定连接有支撑架,所述支撑架的上端铰接有光伏板,所述光伏板的右侧固定连接有安装板,所述安装板的上表面固定连接有太阳检测模块,所述太阳检测模块的内侧壁固定连接有透光片,所述透光片的下表面固定连接有光敏电阻,所述光伏板的外表面固定连接有挡水条,所述挡水条的一端固定连接有漏斗,所述滤网的上表面固定连接有滤网,所述漏斗的下表面固定连接有导水管。
优选的,所述导热板的前面设置有安装槽,所述导热板的前面通过螺栓和安装槽固定连接有电器元件。
优选的,所述散热通道设置有若干个且呈矩形阵列方式均匀分布,所述散热片设置有若干个且呈矩形阵列方式均匀分布。
优选的,所述双轴电机的输出轴的一端与转轴的一端固定连接,所述双轴电机的输出轴的另一端与转轴的一端固定连接。
优选的,所述储水槽的一端上表面开设有溢流口,所述溢流口设置有三且分别设置于储水槽的两侧和后侧的上表面。
优选的,所述箱体的前面通过合页转动连接有箱门,所述箱体的外表面固定连接有进线管。
优选的,所述转动盘的内侧壁转动连接有电动伸缩杆,所述电动伸缩杆的伸缩杆的一端与光伏板的下表面铰接。
优选的,所述太阳检测模块设置有两个且互相垂直分布,所述透光片和光敏电阻均设置有三个且对称设置,所述安装板的内侧壁固定连接有总控模块。
优选的,所述导水管的一端设置于储水槽的内部,所述箱体的内侧壁设置有温度传感器,所述温度传感器通过导线与双轴电机电性连接。
(三)有益效果
与现有技术相比,本发明提供了一种光伏一体化配电箱,具备以下有益效果:
1、该光伏一体化配电箱,通过散热板、散热通道、散热片、转轴、贯流风扇叶轮、双轴电机和兜风碗的设置,使该光伏一体化配电箱具备了高效散热的效果,通过散热通道、散热片、转轴、贯流风扇叶轮和兜风碗的配合设置,在使用的过程中,电器元件工作时的高温能量通过导热板传递至散热板的内部,风力吹动兜风碗和散热片,首先吹动散热片时,能够将散热片内部携带的高温能量与冷空气置换,从而达到降温散热的效果,吹动兜风碗时,能够带动转轴和贯流风扇叶轮转动,从而将散热板后侧的冷空气吹入散热通道的内部,带动散热通道内侧壁的高温能量,进而对散热板进行高效散热,达到了高效散热的目的。
2、该光伏一体化配电箱,通过散热通道、贯流风扇叶轮、挡块、割风块和储水槽的设置,使该光伏一体化配电箱具备了进一步提升散热效果的效果,通过散热通道、贯流风扇叶轮、挡块、割风块和储水槽的配合设置,在使用的过程中,风力或者双轴电机驱动贯流风扇叶轮转动,能够将外界风力吹入散热通道的内部,此时,位于散热板后面下侧的空气流通加快,位于储水槽上端的空气流通加快,能够加快储水槽内部的水汽的蒸发,蒸发的水汽随着风力吹入散热通道的内部,进一步提升了散热效果,达到了进一步提升散热效果的目的。
3、该光伏一体化配电箱,通过伺服电机、转动盘、支撑架、光伏板、电动伸缩杆、安装板和太阳检测模块的设置,使该光伏一体化配电箱具备了便于提升光伏板的发电效率的效果,通过伺服电机、转动盘、支撑架、光伏板、电动伸缩杆、安装板和太阳检测模块的配合设置,在使用的过程中,可以通过太阳检测模块内部的三个光敏电阻实时检测光照强度,此时通过伺服电机和电动伸缩杆的配合,使光伏板始终与朝向太阳的位置,有效提升光伏板被照射的光照强度和时间,从而达到了提升光伏板发电效率的目的。
附图说明
图1为本发明第一立体结构示意图;
图2为本发明第二立体结构示意图;
图3为本发明箱体立体结构示意图;
图4为本发明散热板第一立体结构示意图;
图5为本发明散热板第二立体结构示意图;
图6为本发明散热板侧视剖面结构示意图;
图7为本发明贯流风机叶轮立体结构示意图;
图8为本发明储水槽结构示意图;
图9为本发明图2中A处结构示意图;
图10为本发明太阳检测模块内部剖面结构示意图。
图中:1、箱体;2、散热板;3、导热板;4、安装槽;5、电器元件;6、散热通道;7、散热片;8、转轴;9、贯流风扇叶轮;10、双轴电机;11、兜风碗;12、挡块;13、割风块;14、连接架;15、储水槽;16、溢流口;17、箱门;18、进线管;19、伺服电机;20、转动盘;21、支撑架;22、光伏板;23、电动伸缩杆;24、安装板;25、太阳检测模块;26、透光片;27、光敏电阻;28、总控模块;29、挡水条;30、漏斗;31、滤网;32、导水管;33、蓄电池。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅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。
本发明的一种实施例,请参阅图1至图7,一种光伏一体化配电箱,包括箱体1,箱体1的后面固定连接有散热板2,散热板2的前面固定连接有导热板3,导热板3的前面设置有安装槽4,导热板3的前面通过螺栓和安装槽4固定连接有电器元件5,导热板3的内侧壁开设有散热通道6,散热通道6设置有若干个且呈矩形阵列方式均匀分布,散热片7设置有若干个且呈矩形阵列方式均匀分布,导热板3的后面设置有散热片7,导热板3的内侧壁转动连接有转轴8,转轴8的一端固定连接有贯流风扇叶轮9,贯流风扇叶轮9的一端固定连接有双轴电机10,双轴电机10的输出轴的一端与转轴8的一端固定连接,双轴电机10的输出轴的另一端与转轴8的一端固定连接,转轴8的另一端固定连接有兜风碗11,散热板2的下端固定连接有挡块12,散热板2的下表面位于散热通道6的下端固定连接有割风块13。
具体使用时,通过散热板2、散热通道6、散热片7、转轴8、贯流风扇叶轮9、双轴电机10和兜风碗11的设置,使该光伏一体化配电箱具备了高效散热的效果,通过散热通道6、散热片7、转轴8、贯流风扇叶轮9和兜风碗11的配合设置,在使用的过程中,电器元件5工作时的高温能量通过导热板3传递至散热板2的内部,外界有风力时吹动兜风碗11和散热片7,首先吹动散热片7时,能够将散热片7内部携带的高温能量与冷空气置换,从而达到降温散热的效果,吹动兜风碗11时,能够带动转轴8和贯流风扇叶轮9转动,贯流风扇叶轮9转动时,其叶片将外界空气带入贯流风扇叶轮9的中部,并且在贯流风扇叶轮9的内部形成风旋,而通过贯流风扇叶轮9与挡块12和割风块13的配合,靠近挡块12的一侧进风量减少,远离挡块12的一侧的进风量增加,此时风旋将向靠近挡块12处移动,并且在达到割风块13处时,风旋外侧受到割风块13的切割,进而将风实时输送至散热通道6的内部,使空气从散热通道6的下端进入,从上端排出,此过程中,将散热板2后侧的冷空气吹入散热通道6的内部与散热板2的高温能量发生热交换,通过贯流风扇叶轮9吹出的风力将散热板2的高温能量带走,进而对散热板2进行高效散热,达到了高效散热的目的;
作为本发明的一种实施方式,请参阅图1至图8,一种光伏一体化配电箱,导热板3的内侧壁开设有散热通道6,导热板3的后面设置有散热片7,导热板3的内侧壁转动连接有转轴8,转轴8的一端固定连接有贯流风扇叶轮9,贯流风扇叶轮9的一端固定连接有双轴电机10,转轴8的另一端固定连接有兜风碗11,散热板2的下端固定连接有挡块12,散热板2的下表面位于散热通道6的下端固定连接有割风块13,箱体1的下表面通过连接架14固定连接有储水槽15,储水槽15的一端上表面开设有溢流口16,溢流口16设置有三且分别设置于储水槽15的两侧和后侧的上表面,箱体1的前面通过合页转动连接有箱门17,箱体1的外表面固定连接有进线管18,光伏板22的外表面固定连接有挡水条29,挡水条29的一端固定连接有漏斗30,滤网31的上表面固定连接有滤网31,漏斗30的下表面固定连接有导水管32,导水管32的一端设置于储水槽15的内部,箱体1的内侧壁设置有温度传感器,温度传感器通过导线与双轴电机10电性连接;
具体使用时,通过散热通道6、贯流风扇叶轮9、挡块12、割风块13和储水槽15的设置,使该光伏一体化配电箱具备了进一步提升散热效果的效果,通过挡水条29、漏斗30、和导水管32的配合设置,能够在雨天时,将雨水导入漏斗30处,经过滤网31的过滤,雨水通过导水管32流通至储水槽15的内部储存,滤网31的设置,能够有效过滤杂质,并且当与水量较大的时,过量的雨水能够直接从漏斗30的一侧流出,此时对滤网31的上表面冲刷,将滤网31上表面的杂志冲刷下来,防止滤网31堵塞,通过散热通道6、贯流风扇叶轮9、挡块12、割风块13和储水槽15的配合设置,在使用的过程中,风力或者双轴电机10驱动贯流风扇叶轮9转动,能够将外界风力吹入散热通道6的内部,此时,位于散热板2后面下侧的空气流通加快,即,位于储水槽15上端的空气流通加快,能够加快储水槽15内部的水汽的蒸发,蒸发的水汽随着风力吹入散热通道6的内部,进一步提升了散热效果,达到了进一步提升散热效果的目的;
作为本发明的一种实施方式,请参阅图1至图10,一种光伏一体化配电箱,箱体1的内顶壁固定连接有伺服电机19,伺服电机19的输出轴的一端固定连接有转动盘20,转动盘20的内侧壁转动连接有电动伸缩杆23,电动伸缩杆23的伸缩杆的一端与光伏板22的下表面铰接,转动盘20的上表面固定连接有支撑架21,支撑架21的上端铰接有光伏板22,光伏板22的右侧固定连接有安装板24,安装板24的上表面固定连接有太阳检测模块25,太阳检测模块25设置有两个且互相垂直分布,透光片26和光敏电阻27均设置有三个且对称设置,安装板24的内侧壁固定连接有总控模块28,太阳检测模块25的内侧壁固定连接有透光片26,透光片26的下表面固定连接有光敏电阻27;
具体使用时,通过伺服电机19、转动盘20、支撑架21、光伏板22、电动伸缩杆23、安装板24和太阳检测模块25的设置,使该光伏一体化配电箱具备了便于提升光伏板22的发电效率的效果,通过伺服电机19、转动盘20、支撑架21、光伏板22、电动伸缩杆23、安装板24和太阳检测模块25的配合设置,在使用的过程中,可以通过太阳检测模块25内部的三个光敏电阻27实时检测光照强度,此时通过伺服电机19和电动伸缩杆23的配合,伺服电机19可以带动光伏板22水平转动,从而调节光伏板22的水平朝向,而电动伸缩杆23的伸缩杆伸缩时,可以带动光伏板22在支撑架21处转动,此时光伏板22的竖直朝向发生改变,使光伏板22始终与朝向太阳的位置,此过程中,仅需要通过伺服电机19和电动伸缩杆23调节光伏板22的朝向位置,使三个透光片26所检测的光照强度,两侧最低且趋近相等,中间的透光片26检测的光照强度最高,而两个太阳检测模块25的设置,分别对应光伏板22竖直朝向和水平朝向的角度检测,进而有效提升光伏板22被照射的光照强度和时间,从而达到了提升光伏板22发电效率的目的。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (9)
1.一种光伏一体化配电箱,包括箱体,其特征在于:箱体的后面固定连接有散热板,散热板的前面固定连接有导热板,导热板的内侧壁开设有散热通道,导热板的后面设置有散热片,导热板的内侧壁转动连接有转轴,转轴的一端固定连接有贯流风扇叶轮,贯流风扇叶轮的一端固定连接有双轴电机,转轴的另一端固定连接有兜风碗,散热板的下端固定连接有挡块,散热板的下表面位于散热通道的下端固定连接有割风块,箱体的下表面通过连接架固定连接有储水槽,箱体的内顶壁固定连接有伺服电机,伺服电机的输出轴的一端固定连接有转动盘,转动盘的上表面固定连接有支撑架,支撑架的上端铰接有光伏板,光伏板的右侧固定连接有安装板,安装板的上表面固定连接有太阳检测模块,太阳检测模块的内侧壁固定连接有透光片,透光片的下表面固定连接有光敏电阻,光伏板的外表面固定连接有挡水条,挡水条的一端固定连接有漏斗,滤网的上表面固定连接有滤网,漏斗的下表面固定连接有导水管。
2.根据权利要求1所述的一种光伏一体化配电箱,其特征在于:导热板的前面设置有安装槽,导热板的前面通过螺栓和安装槽固定连接有电器元件。
3.根据权利要求1所述的一种光伏一体化配电箱,其特征在于:散热通道设置有若干个且呈矩形阵列方式均匀分布,散热片设置有若干个且呈矩形阵列方式均匀分布。
4.根据权利要求1所述的一种光伏一体化配电箱,其特征在于:双轴电机的输出轴的一端与转轴的一端固定连接,双轴电机的输出轴的另一端与转轴的一端固定连接。
5.根据权利要求1所述的一种光伏一体化配电箱,其特征在于:储水槽的一端上表面开设有溢流口,溢流口设置有三且分别设置于储水槽的两侧和后侧的上表面。
6.根据权利要求1所述的一种光伏一体化配电箱,其特征在于:箱体的前面通过合页转动连接有箱门,箱体的外表面固定连接有进线管。
7.根据权利要求1所述的一种光伏一体化配电箱,其特征在于:转动盘的内侧壁转动连接有电动伸缩杆,电动伸缩杆的伸缩杆的一端与光伏板的下表面铰接。
8.根据权利要求1所述的一种光伏一体化配电箱,其特征在于:太阳检测模块设置有两个且互相垂直分布,透光片和光敏电阻均设置有三个且对称设置,安装板的内侧壁固定连接有总控模块。
9.根据权利要求1所述的一种光伏一体化配电箱,其特征在于:导水管的一端设置于储水槽的内部,箱体的内侧壁设置有温度传感器,温度传感器通过导线与双轴电机电性连接。
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2024
- 2024-07-19 CN CN202410969052.3A patent/CN118693671A/zh not_active Withdrawn
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN119696182A (zh) * | 2025-01-02 | 2025-03-25 | 浙江晨泰科技股份有限公司 | 一种支持对新能源和配变监测的采集终端 |
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