CN120855093A - 光伏发电控制装置及控制方法 - Google Patents
光伏发电控制装置及控制方法Info
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Abstract
本发明涉及光伏发电控制装置技术领域,具体为光伏发电控制装置及控制方法,包括:控制箱、防护壳及多种机构,防护壳两侧设有便于安拆的限位机构,后侧连接有线缆固定锁紧机构。限位机构包括可横向滑动的限位杆和下压弹起组件,防护壳下降时连杆与对接套联动触发限位杆自动插接锁定,无需螺栓紧固,简化安装,提升维护便捷性和结构稳定性。锁紧机构采用可调节的夹板组件,夹板内侧软垫均匀分散压接力,弹性复位设计抵消振动与温差引起的松脱风险,增强线缆固定可靠性。防护罩壳顶部设挡尘网板与防潮盒,底部有定位框与支撑杆,集成多层防护功能,有效阻隔灰尘、湿度,延长控制箱内电子元器件使用寿命,保障光伏电站长期稳定运行。
Description
技术领域
本发明涉及光伏发电控制装置技术领域,具体为光伏发电控制装置及控制方法。
背景技术
光伏电站作为一种利用太阳光能转化为电能的新型能源系统,主要由晶硅板、逆变器等核心电子元件构成,并通过与电网并网实现电力输送。作为光伏电站的核心控制单元,光伏发电控制装置通常集成于控制箱内,承担着电能转换、系统监测及并网协调等关键功能,其结构可靠性直接关系着光伏系统的整体运行效率与安全性。
现有技术中,光伏发电控制装置的控制箱在户外部署时,为应对野外复杂环境,通常在控制箱体外侧加装防护罩壳,该罩壳通常通过螺栓组件与混凝土基座或钢构支架形成刚性连接。同时,针对箱体外部线缆的连接固定,传统方案多采用双夹板机械挤压配合螺栓锁紧的双重固定模式:即利用夹板对线缆实施物理压接后,再通过螺栓组件将夹板与箱体侧壁进行刚性连接,以此实现线缆端头的防松脱保护。
但是,上述技术方案存在显著缺陷,在防护罩壳安装环节,螺栓紧固方式对施工人员技能及专用工具依赖性较强,尤其在复杂地形或极端气候条件下,安装效率低且人工成本居高不下;后期设备扩容或维护时,由于防护罩壳的检修窗口设计不合理,维护时需整体拆卸罩壳结构,反复拆装易导致螺纹副磨损,引发连接松动甚至结构失稳,威胁设备安全运行。在线缆固定方面,双夹板配合螺栓的复合锁紧结构存在工序繁琐、压接力不可控的弊端:夹板预压、螺栓紧固与箱体固定需分步操作,安装效率低且松紧度依赖人工经验;长期运行中,螺栓受振动、温差影响易产生松动或锈蚀,导致夹板压接力衰减及线缆位移,进而引发接触不良或滑脱风险;此外,夹板与线缆刚性接触易造成绝缘层局部应力集中,加速线缆老化,而维护时反复拆装螺栓进一步增加运维成本,制约控制箱的长期可靠性与使用寿命。
发明内容
本发明的目的在于提供光伏发电控制装置及控制方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:光伏发电控制装置及控制方法,包括:控制箱,控制箱底部通过若干组螺栓与混凝土基座固定连接,控制箱外部罩设有防护壳,防护壳左右两侧与混凝土基座之间连接有便于防护壳安拆的限位机构,防护壳后侧连接有便于线缆固定的锁紧机构;
防护壳左右两侧壁开设有限位槽,限位槽下侧设置有连杆,连杆一端与防护壳侧壁焊接固定,连杆另外一端固定套设有对接套,限位机构包括可横向滑动的限位杆,限位杆一端固定连接有限位块,限位机构还包括下压弹起组件,下压弹起组件包括一组压套,压套滑动套设在固定柱上,压套与对接套滑动插接,两所述压套之间安装有可与压套反向运动的升降套,升降套顶部与顶柱底端固定连接,顶柱顶端与限位杆另外一端滑动连接;
锁紧机构包括一组可相对运动的夹板,夹板相对侧开设有弧形槽,弧形槽内壁固定连接有软垫,夹板上侧连接有用于控制夹板相对运动的调节组件。
优选的,防护壳顶部四角固定连接有支撑套,支撑套与支撑杆底部滑动套设,支撑杆顶部与挡罩固定连接,防护壳上表面中心处固定安装挡尘网板,挡尘网板底部与防潮盒通过内六角螺栓固定连接,防护壳底部与定位框滑动插接,定位框下表面与混凝土基座上表面固定连接。
优选的,限位杆横向滑动套设在限位板顶部,限位板底部与支撑台上表面固定连接,支撑台下表面与混凝土基座固定连接,限位板一侧通过第一弹簧与限位片一侧固定连接,限位片另外一侧与限位块固定连接,压套顶部与对接套滑动插接,压套底部与连接盘上表面固定连接,连接盘下表面通过第二弹簧与限位座上表面固定连接,限位座通过螺栓与混凝土基座固定连接,升降套外圈面一侧开设有竖孔,竖孔内滑动套设有长销轴,长销轴一端与滑套外圈面固定连接,长销轴另外一端与其中一所述压套外圈面固定连接。
优选的,升降套内圈面开设有螺旋槽,升降套内转动套设有限位套,限位套外圈面开设有螺旋孔,螺旋孔与长销轴滑动连接,限位套内圈面与滑套滑动连接,限位套顶部固定连接有短销轴,短销轴与螺旋槽滑动连接,限位套底部滑动安装在限位盖内,限位盖通过小螺栓与限位座固定连接,限位座上表面中部固定连接有中心柱,限位座上表面两侧与固定柱固定连接,中心柱外圈面两侧固定连接有限位条,限位条与滑套内圈面两侧开设的凹槽滑动连接,顶柱顶端与限位杆远离限位槽一端通过端部开设的斜面滑动连接。
优选的,控制箱、防护壳后侧壁均贯穿开设有线孔,调节组件包括设置在防护壳后侧壁上的固定架,固定架表面对称开设有限位孔,夹板上固定套设有滑销,滑销两端均滑动套设在限位孔内。
优选的,夹板与连接板底端通过连接销转动连接,连接板顶端通过滑销与拉杆底端转动连接,拉杆顶端贯穿固定架且与提拉架下表面中部固定连接,提拉架下表面两侧通过第三弹簧与固定板上表面固定连接,固定板一侧与防护壳后侧壁焊接固定,固定架顶部焊接在固定板内。
光伏发电控制装置的控制方法,包括以下步骤:
优选的,将控制箱放置在混凝土基座上表面,混凝土基座对整个装置进行支撑,接着用若干组螺栓将控制箱固定,然后将防护壳从控制箱顶部向下罩设,同时将控制箱所需外接的线缆贯穿防护壳的侧壁,此时通过调节组件的调节使控制两夹板背向运动,当线缆处于两夹板下方时,再通过调节组件的调节使两夹板相向运动,进而通过弧形槽内的软垫对线缆挤压锁紧,防护壳继续下降,直至与混凝土基座上表面抵接,此过程中,防护壳在连杆、对接套的连接作用下向下按动压套,从而在下压弹起组件的作用下使升降套升起,通过限位杆与顶柱的滑动配合,使限位杆向限位槽内插接,直至限位块完全插接在限位槽内侧顶部,进而对防护壳进行限位固定,需要对拆卸防护壳时,只需先通过调节组件使两夹板背向运动,不再对线缆夹持,再向抬动防护壳,此过程中,限位机构自动解除对防护壳侧壁限位,便可将其取出;
优选的,防护壳在安装时,通过定位框与防护壳底部开设的定位槽配合,从而便于防护壳的快速对接,防护壳安装完成后,通过支撑套对支撑杆的限位,将支撑杆插接在其内,支撑杆与挡罩固定连接,从而对挡罩进行固定,防护壳通过其顶部安装的挡尘网板可减少灰尘进入壳体内,同时挡尘网板下侧安装的防潮盒可对向壳体内流动的空气进行除湿,从而延长控制箱的使用寿命。
优选的,当防护壳罩设在控制箱外部时,其两侧的连杆会带动对接套向下运动,使对接套插接在压套上,从而将压套下压,压套在连接盘的连接作用下压缩第二弹簧,压套则在固定柱限位下向下滑动,其中一个压套带动长销轴同步运动,长销轴在竖孔与滑套的限位下,使其在螺旋孔内滑动,从而带动限位套转动,限位套则通过短销轴与螺旋槽的配合带动升降套向上运动,升降套则会带动顶柱向上顶起,通过顶柱与限位杆端部之间的斜面挤压,使限位杆在限位板限位下向限位槽内插接,同时拉伸第一弹簧,当防护壳底部与混凝土基座上表面抵接时,限位块插接在限位槽顶部,进而对防护壳进行限位固定,当向上提起防护壳时,在第一弹簧和第二弹簧的反向弹力作用下,即可使限位杆和升降套反向运动,便可解除对防护壳的限位,从而可将防护壳拆卸。
优选的,当对防护壳罩设时,先通过控制箱与防护壳线孔,将控制箱所需外接的线缆贯穿防护壳,同时向上拉动提拉架,从而带动拉杆同步运动,同时第三弹簧被拉伸,拉杆则带动连接板顶部运动,连接板底部与夹板转动连接,继而带动夹板运动,夹板在固定架、限位孔、滑销的配合下,使两夹板背向运动,当线缆全部贯穿完成后,此时松开提拉架,在第三弹簧的反向弹力作用下,即可使两夹板相向运动,直至夹板通过连接的软垫将线缆按压夹紧。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1.通过限位机构与下压弹起组件的联动设计,防护罩壳在安装时仅需下压即可触发限位杆自动插接锁定,拆卸时反向提拉即可解除限位,省去了传统螺栓组件的繁琐操作。此结构不仅降低了对施工工具及人员技能的依赖,还避免了反复拆装导致的螺纹磨损问题,简化了户外复杂环境下的安装流程,同时为后期设备维护提供了快速拆装的便利性,大幅缩短检修时间并减少运维成本。
2.锁紧机构采用双向调节的夹板组件配合弹性复位设计,通过提拉架与连接板的传动实现夹板间距的灵活控制,使线缆固定工序从多步操作简化为一步提拉动作。夹板内侧的软垫柔性接触线缆表面,既能均匀分散压接力以避免绝缘层应力集中,又通过弹性预紧抵消振动与温差引起的松脱风险。该设计减少了人工经验对松紧度的依赖,有效防止线缆位移、接触不良或滑脱问题,同时降低了维护时反复拆装对线缆的机械损伤,延长了线缆使用寿命。
3.防护罩壳集成多层防护功能:顶部挡尘网板与防潮盒协同阻隔灰尘并降低空气湿度,减少电子元器件的腐蚀风险;底部定位框与支撑杆的嵌套结构提升了防风抗震能力,确保防护罩壳在极端环境下的稳固性。限位机构与弹性组件配合实现动态缓冲,缓解外部冲击对控制箱的影响。内外协同的防护机制不仅延长了控制箱核心部件的寿命,还通过模块化设计增强了设备在复杂户外场景下的长期运行可靠性。
附图说明
图1为本发明整体结构示意图;
图2为本发明整体结构仰视示意图;
图3为本发明内部结构示意图;
图4为本发明图3中A处结构放大示意图;
图5为本发明整体结构俯视示意图;
图6为本发明图5中B处结构放大示意图;
图7为本发明内部结构后视示意图;
图8为本发明图7中C处结构放大示意图;
图9为本发明下压弹起组件整体结构示意图;
图10为本发明下压弹起组件内部结构示意图;
图11为本发明下压弹起组件内部结构俯视示意图;
图12为本发明下压弹起组件整体结构剖视示意图。
图中:1、控制箱;2、混凝土基座;3、防护壳;4、限位槽;5、连杆;6、对接套;7、限位杆;8、限位块;9、压套;10、升降套;11、顶柱;12、夹板;13、弧形槽;14、软垫;15、支撑套;16、支撑杆;17、挡罩;18、挡尘网板;19、防潮盒;20、定位框;21、限位板;22、支撑台;23、限位片;24、第一弹簧;25、连接盘;26、第二弹簧;27、限位座;28、竖孔;29、长销轴;30、滑套;31、螺旋槽;32、限位套;33、螺旋孔;34、短销轴;35、限位盖;36、中心柱;37、限位条;38、凹槽;39、固定架;40、限位孔;41、滑销;42、连接板;43、连接销;44、拉杆;45、提拉架;46、第三弹簧;47、固定板;48、固定柱。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案进行清楚、完整地描述,及优点更加清楚明白,以下结合附图对本发明实施例进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例,仅仅用以解释本发明实施例,并不用于限定本发明实施例,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。
实施例一:请参阅图1-图4,本发明提供一种技术方案:光伏发电控制装置及控制方法,包括:控制箱1,控制箱1用于对光伏发电设备进行控制,控制箱1底部通过若干组螺栓与混凝土基座2固定连接,从而保证控制箱1的稳定性,控制箱1外部罩设有防护壳3,防护壳3外部涂覆有防腐防锈涂层,防护壳3对控制箱1进行防护,防护壳3左右两侧与混凝土基座2之间连接有便于防护壳3安拆的限位机构,防护壳3后侧连接有便于线缆固定的锁紧机构,防护壳3左右两侧壁开设有限位槽4,限位槽4下侧设置有连杆5,连杆5一端与防护壳3侧壁焊接固定,连杆5另外一端固定套设有对接套6,限位机构包括可横向滑动的限位杆7,限位杆7一端固定连接有限位块8,限位机构还包括下压弹起组件,下压弹起组件包括一组压套9,压套9滑动套设在固定柱48上,压套9与对接套6滑动插接,两所述压套9之间安装有可与压套9反向运动的升降套10,升降套10顶部与顶柱11底端固定连接,顶柱11顶端与限位杆7另外一端滑动连接,锁紧机构包括一组可相对运动的夹板12,夹板12相对侧开设有弧形槽13,弧形槽13内壁固定连接有软垫14,夹板12上侧连接有用于控制夹板12相对运动的调节组件,将控制箱1放置在混凝土基座2上表面,混凝土基座2对整个装置进行支撑,通过控制箱1底部开设的若干安装孔与混凝土基座2上的安装孔对接,接着用若干组螺栓将控制箱1固定,然后将防护壳3从控制箱1顶部向下罩设,同时将控制箱1所需外接的线缆贯穿防护壳3的后侧壁,此时通过调节组件的调节使控制两夹板12背向运动,当线缆处于两夹板12下方时,再通过调节组件的调节使两夹板12相向运动,进而通过弧形槽13内的软垫14对线缆挤压锁紧,从而避免了在长期的使用过程中线缆接头发生脱落或松动,导致光伏发电控制箱1的正常运行,对线缆固定完成后,防护壳3继续下降,直至与混凝土基座2上表面抵接,此过程中,防护壳3在连杆5、对接套6的连接作用下向下按动压套9,从而在下压弹起组件的作用下使升降套10升起,通过限位杆7端部与顶柱11端部斜面的滑动配合,使限位杆7向限位槽4内插接,直至限位块8完全插接在限位槽4内侧顶部,此时防护壳3也刚好与混凝土基座2上表面抵接,进而对防护壳3进行限位固定,需要对拆卸防护壳3时,只需先通过调节组件使两夹板12背向运动,不再对线缆夹持,再向抬动防护壳3,此过程中,限位机构自动解除对防护壳3侧壁限位,便可将其取出,进而简化了操作工序,提高了后期使维护控制箱1的便捷性。
实施例二:在实施例一的基础上,防护壳3顶部四角固定连接有支撑套15,支撑套15与支撑杆16底部滑动套设,支撑杆16顶部与挡罩17固定连接,防护壳3上表面中心处固定安装挡尘网板18,挡尘网板18底部与防潮盒19通过内六角螺栓固定连接,防护壳3底部与定位框20滑动插接,定位框20下表面与混凝土基座2上表面固定连接,防护壳3在安装时,通过定位框20与防护壳3底部开设的定位槽配合,从而便于防护壳3的快速对接,同时也对防护壳3进行定位固定,防护壳3安装完成后,通过支撑套15对支撑杆16的限位,将支撑杆16插接在其内,支撑杆16与挡罩17固定连接,从而对挡罩17进行限位固定,挡罩17可对防护壳3顶部防护,防护壳3通过其顶部安装的挡尘网板18可减少灰尘进入壳体内,同时挡尘网板18下侧安装的防潮盒19可对向壳体内流动的空气进行除湿,避免外部水汽进入控制箱1内,影响电子元器件使用寿命,进而延长控制箱1的使用寿命。
实施例三:在实施例二的基础上,限位杆7横向滑动套设在限位板21顶部,限位板21底部与支撑台22上表面固定连接,限位板21对限位杆7进行限位,支撑台22下表面与混凝土基座2固定连接,限位板21一侧通过第一弹簧24与限位片23一侧固定连接,限位片23另外一侧与限位块8固定连接,压套9顶部与对接套6滑动插接,压套9顶部开设有插槽,从而便于对接套6的插接,压套9底部与连接盘25上表面固定连接,连接盘25下表面通过第二弹簧26与限位座27上表面固定连接,限位座27通过螺栓与混凝土基座2固定连接,升降套10外圈面一侧开设有竖孔28,竖孔28内滑动套设有长销轴29,长销轴29一端与滑套30外圈面固定连接,长销轴29另外一端与其中一所述压套9外圈面固定连接,升降套10内圈面开设有螺旋槽31,升降套10内转动套设有限位套32,限位套32外圈面开设有螺旋孔33,螺旋孔33与长销轴29滑动连接,限位套32内圈面与滑套30滑动连接,限位套32顶部固定连接有短销轴34,短销轴34与螺旋槽31滑动连接,限位套32底部滑动安装在限位盖35内,限位盖35通过小螺栓与限位座27固定连接,限位座27上表面中部固定连接有中心柱36,限位座27上表面两侧与固定柱48固定连接,中心柱36外圈面两侧固定连接有限位条37,限位条37与滑套30内圈面两侧开设的凹槽38滑动连接,顶柱11顶端与限位杆7远离限位槽4一端通过端部开设的斜面滑动连接,当防护壳3从控制箱1顶部罩设在控制箱1外部过程中,其两侧的连杆5会带动对接套6向下运动,使对接套6插接在压套9上,从而对控制箱1初步限位,压套9在对接套6的压力作用下下压,压套9在固定柱48的限位下向下运动,压套9则带动连接盘25向下压缩第二弹簧26,其中一个压套9带动长销轴29同步运动,长销轴29在竖孔28限位下滑动,从而使长销轴29带动滑套30运动,滑套30通过其内圈面开设的凹槽38在中心柱36固定连接的限位条37限位下向下滑动,同时长销轴29贯穿在螺旋孔33内,在螺旋孔33的约束下,从而驱动限位套32运动,限位套32底部通过限位盖35的限位进行转动,限位套32则通过其顶部固定连接的短销轴34与螺旋槽31的配合带动升降套10向上运动,升降套10则会带动顶柱11向上顶起,使顶柱11向靠近限位杆7的方向运动,通过顶柱11与限位杆7端部之间的斜面挤压,使限位杆7在限位板21限位下向靠近限位槽4方向,同时在限位片23的连接下拉伸第一弹簧24,当防护壳3底部与混凝土基座2上表面抵接时,限位块8插接在限位槽4内侧顶部,限位片23与控制箱1侧壁抵接,从而完成对防护壳3进行限位固定,避免使用螺栓等紧固件的麻烦,提高了安装效率,当向上提起防护壳3时,在第一弹簧24和第二弹簧26的反向弹力作用下,即可使限位杆7和升降套10反向运动,便可解除对防护壳3的限位,从而可将防护壳3拆卸,进而便于后续对控制箱1的维护。
实施例四:在实施例三的基础上,控制箱1、防护壳3后侧壁均贯穿开设有线孔,调节组件包括设置在防护壳3后侧壁上的固定架39,固定架39表面对称开设有限位孔40,夹板12上固定套设有滑销41,滑销41两端均滑动套设在限位孔40内,夹板12与连接板42底端通过连接销43转动连接,连接板42顶端通过滑销41与拉杆44底端转动连接,拉杆44顶端贯穿固定架39且与提拉架45下表面中部固定连接,提拉架45下表面两侧通过第三弹簧46与固定板47上表面固定连接,固定板47一侧与防护壳3后侧壁焊接固定,固定架39顶部焊接在固定板47内,当对防护壳3罩设时,先通过控制箱1与防护壳3后侧壁开设的线孔,将控制箱1所需外接的线缆贯穿防护壳3,同时向上拉动提拉架45,从而带动拉杆44在固定架39的限位下同步运动,此时第三弹簧46在固定板47限位下被拉伸,拉杆44则带动连接板42顶部运动,连接板42底部与夹板12转动连接,继而带动夹板12运动,夹板12在固定架39上开设的限位孔40与滑销41的滑动配合下,使两夹板12背向运动,当线缆全部贯穿完成后,此时松开提拉架45,在第三弹簧46的反向弹力作用下,即可使两夹板12相向运动,直至夹板12通过连接的软垫14将线缆按压夹紧,进而提高了对线缆的固定效率,提高线缆连接可靠性,避免了在长期的使用过程中线缆接头与控制箱1发生脱落或松动,导致光伏发电控制器主体的正常运行。
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 (10)
1.光伏发电控制装置,包括控制箱(1),其特征在于:所述控制箱(1)底部通过若干组螺栓与混凝土基座(2)固定连接,控制箱(1)外部罩设有防护壳(3),防护壳(3)左右两侧与混凝土基座(2)之间连接有便于防护壳(3)安拆的限位机构,防护壳(3)后侧连接有便于线缆固定的锁紧机构;
防护壳(3)左右两侧壁开设有限位槽(4),限位槽(4)下侧设置有连杆(5),连杆(5)一端与防护壳(3)侧壁焊接固定,连杆(5)另外一端固定套设有对接套(6),限位机构包括可横向滑动的限位杆(7),限位杆(7)一端固定连接有限位块(8),限位机构还包括下压弹起组件,下压弹起组件包括一组压套(9),压套(9)滑动套设在固定柱(48)上,压套(9)与对接套(6)滑动插接,两所述压套(9)之间安装有可与压套(9)反向运动的升降套(10),升降套(10)顶部与顶柱(11)底端固定连接,顶柱(11)顶端与限位杆(7)另外一端滑动连接;
锁紧机构包括一组可相对运动的夹板(12),夹板(12)相对侧开设有弧形槽(13),弧形槽(13)内壁固定连接有软垫(14),夹板(12)上侧连接有用于控制夹板(12)相对运动的调节组件。
2.根据权利要求1所述的光伏发电控制装置,其特征在于:所述防护壳(3)顶部四角固定连接有支撑套(15),支撑套(15)与支撑杆(16)底部滑动套设,支撑杆(16)顶部与挡罩(17)固定连接,防护壳(3)上表面中心处固定安装挡尘网板(18),挡尘网板(18)底部与防潮盒(19)通过内六角螺栓固定连接,防护壳(3)底部与定位框(20)滑动插接,定位框(20)下表面与混凝土基座(2)上表面固定连接。
3.根据权利要求1所述的光伏发电控制装置,其特征在于:所述限位杆(7)横向滑动套设在限位板(21)顶部,限位板(21)底部与支撑台(22)上表面固定连接,支撑台(22)下表面与混凝土基座(2)固定连接,限位板(21)一侧通过第一弹簧(24)与限位片(23)一侧固定连接,限位片(23)另外一侧与限位块(8)固定连接,压套(9)顶部与对接套(6)滑动插接,压套(9)底部与连接盘(25)上表面固定连接,连接盘(25)下表面通过第二弹簧(26)与限位座(27)上表面固定连接,限位座(27)通过螺栓与混凝土基座(2)固定连接,升降套(10)外圈面一侧开设有竖孔(28),竖孔(28)内滑动套设有长销轴(29),长销轴(29)一端与滑套(30)外圈面固定连接,长销轴(29)另外一端与其中一所述压套(9)外圈面固定连接。
4.根据权利要求3所述的光伏发电控制装置,其特征在于:所述升降套(10)内圈面开设有螺旋槽(31),升降套(10)内转动套设有限位套(32),限位套(32)外圈面开设有螺旋孔(33),螺旋孔(33)与长销轴(29)滑动连接,限位套(32)内圈面与滑套(30)滑动连接,限位套(32)顶部固定连接有短销轴(34),短销轴(34)与螺旋槽(31)滑动连接,限位套(32)底部滑动安装在限位盖(35)内,限位盖(35)通过小螺栓与限位座(27)固定连接,限位座(27)上表面中部固定连接有中心柱(36),限位座(27)上表面两侧与固定柱(48)固定连接,中心柱(36)外圈面两侧固定连接有限位条(37),限位条(37)与滑套(30)内圈面两侧开设的凹槽(38)滑动连接,顶柱(11)顶端与限位杆(7)远离限位槽(4)一端通过端部开设的斜面滑动连接。
5.根据权利要求1所述的光伏发电控制装置,其特征在于:所述控制箱(1)、防护壳(3)后侧壁均贯穿开设有线孔,调节组件包括设置在防护壳(3)后侧壁上的固定架(39),固定架(39)表面对称开设有限位孔(40),夹板(12)上固定套设有滑销(41),滑销(41)两端均滑动套设在限位孔(40)内。
6.根据权利要求5所述的光伏发电控制装置,其特征在于:所述夹板(12)与连接板(42)底端通过连接销(43)转动连接,连接板(42)顶端通过滑销(41)与拉杆(44)底端转动连接,拉杆(44)顶端贯穿固定架(39)且与提拉架(45)下表面中部固定连接,提拉架(45)下表面两侧通过第三弹簧(46)与固定板(47)上表面固定连接,固定板(47)一侧与防护壳(3)后侧壁焊接固定,固定架(39)顶部焊接在固定板(47)内。
7.根据权利要求6所述的光伏发电控制装置的控制方法,其特征在于:包括以下步骤:
将控制箱(1)放置在混凝土基座(2)上表面,混凝土基座(2)对整个装置进行支撑,接着用若干组螺栓将控制箱(1)固定,然后将防护壳(3)从控制箱(1)顶部向下罩设,同时将控制箱(1)所需外接的线缆贯穿防护壳(3)的侧壁,此时通过调节组件的调节使控制两夹板(12)背向运动,当线缆处于两夹板(12)下方时,再通过调节组件的调节使两夹板(12)相向运动,进而通过弧形槽(13)内的软垫(14)对线缆挤压锁紧,防护壳(3)继续下降,直至与混凝土基座(2)上表面抵接,此过程中,防护壳(3)在连杆(5)、对接套(6)的连接作用下向下按动压套(9),从而在下压弹起组件的作用下使升降套(10)升起,通过限位杆(7)与顶柱(11)的滑动配合,使限位杆(7)向限位槽(4)内插接,直至限位块(8)完全插接在限位槽(4)内侧顶部,进而对防护壳(3)进行限位固定,需要对拆卸防护壳(3)时,只需先通过调节组件使两夹板(12)背向运动,不再对线缆夹持,再向抬动防护壳(3),此过程中,限位机构自动解除对防护壳(3)侧壁限位,便可将其取出。
8.根据权利要求7所述的光伏发电控制装置的控制方法,其特征在于:防护壳(3)在安装时,通过定位框(20)与防护壳(3)底部开设的定位槽配合,从而便于防护壳(3)的快速对接,防护壳(3)安装完成后,通过支撑套(15)对支撑杆(16)的限位,将支撑杆(16)插接在其内,支撑杆(16)与挡罩(17)固定连接,从而对挡罩(17)进行固定,防护壳(3)通过其顶部安装的挡尘网板(18)可减少灰尘进入壳体内,同时挡尘网板(18)下侧安装的防潮盒(19)可对向壳体内流动的空气进行除湿,从而延长控制箱(1)的使用寿命。
9.根据权利要求8所述的光伏发电控制装置的控制方法,其特征在于:当防护壳(3)罩设在控制箱(1)外部时,其两侧的连杆(5)会带动对接套(6)向下运动,使对接套(6)插接在压套(9)上,从而将压套(9)下压,压套(9)在连接盘(25)的连接作用下压缩第二弹簧(26),压套(9)则在固定柱(48)限位下向下滑动,其中一个压套(9)带动长销轴(29)同步运动,长销轴(29)在竖孔(28)与滑套(30)的限位下,使其在螺旋孔(33)内滑动,从而带动限位套(32)转动,限位套(32)则通过短销轴(34)与螺旋槽(31)的配合带动升降套(10)向上运动,升降套(10)则会带动顶柱(11)向上顶起,通过顶柱(11)与限位杆(7)端部之间的斜面挤压,使限位杆(7)在限位板(21)限位下向限位槽(4)内插接,同时拉伸第一弹簧(24),当防护壳(3)底部与混凝土基座(2)上表面抵接时,限位块(8)插接在限位槽(4)顶部,进而对防护壳(3)进行限位固定,当向上提起防护壳(3)时,在第一弹簧(24)和第二弹簧(26)的反向弹力作用下,即可使限位杆(7)和升降套(10)反向运动,便可解除对防护壳(3)的限位,从而可将防护壳(3)拆卸。
10.根据权利要求9所述的光伏发电控制装置的控制方法,其特征在于:当对防护壳(3)罩设时,先通过控制箱(1)与防护壳(3)线孔,将控制箱(1)所需外接的线缆贯穿防护壳(3),同时向上拉动提拉架(45),从而带动拉杆(44)同步运动,同时第三弹簧(46)被拉伸,拉杆(44)则带动连接板(42)顶部运动,连接板(42)底部与夹板(12)转动连接,继而带动夹板(12)运动,夹板(12)在固定架(39)、限位孔(40)、滑销(41)的配合下,使两夹板(12)背向运动,当线缆全部贯穿完成后,此时松开提拉架(45),在第三弹簧(46)的反向弹力作用下,即可使两夹板(12)相向运动,直至夹板(12)通过连接的软垫(14)将线缆按压夹紧。
Priority Applications (1)
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| CN202511026769.5A CN120855093A (zh) | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 光伏发电控制装置及控制方法 |
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| CN202511026769.5A Pending CN120855093A (zh) | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 光伏发电控制装置及控制方法 |
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