CN202405648U - 光伏发电逆变器柜的风冷散热系统 - Google Patents

光伏发电逆变器柜的风冷散热系统 Download PDF

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王敏
孙华美
许跃宏
宋军会
丁艳
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Abstract

本实用新型涉及光伏发电设备部件,具体是一种光伏发电逆变器柜的风冷散热系统。它包括有柜体、安装在柜体内的IGBT功率单元及滤波电抗器;所述柜体由隔板分隔为左、右两个部分,右侧的柜体中部安置有翅片式散热器,IGBT功率单元安装在翅片式散热器上;翅片式散热器上方设置有主风道,主风道上端出风口与位于柜体顶部的轴流风机连接;在柜体的隔板中部开有一个辅助风口,辅助风口一侧与左侧柜体相通,另一侧通过一段辅助风道与上部的主风道相通;所述滤波电抗器安装于左侧柜体的下部至中部;所述左侧柜体和右侧柜体的下部均设置有进风口。本实用新型发热器件布局更加合理、散热效果好,同时结构紧凑、占用空间小、安装方便。

Description

光伏发电逆变器柜的风冷散热系统
技术领域
本实用新型涉及光伏发电设备部件,具体是一种光伏发电逆变器柜的风冷散热系统。
背景技术
在大功率光伏并网逆变器中,主要的逆变过程是通过功率单元中的IGBT将光伏组件汇流后的高压直流电转化为三相交流电,整个功率单元是逆变器中最主要的发热器件,必须强制风冷。逆变之后为减少逆变产生的高频电压电流对电网的谐波污染、抑制交流电压失真,在功率单元之后采用三阶LCL低通滤波器滤除电流中的高次谐波含量,提高逆变器电能质量,而滤波电抗器发热量大、体积大,质量重,通常安装于逆变器底部位置并需要散热。在传统的结构布局中,功率单元后连接着滤波电抗器,两大发热器件相互靠近,热量相互影响,散热效果无法满足,即使两大发热器件可以隔离,通常也要各自使用风机与风道进行单独散热,这样会使得整个逆变器的尺寸变大、成本增加。
发明内容
本实用新型的光伏发电逆变器柜的风冷散热系统包括有柜体、安装在柜体内的IGBT功率单元及滤波电抗器;所述柜体由隔板分隔为左、右两个部分,右侧的柜体中部安置有翅片式散热器,IGBT功率单元安装在翅片式散热器上;翅片式散热器上方设置有主风道,主风道上端出风口与位于柜体顶部的轴流风机连接;在柜体的隔板中部开有一个辅助风口,辅助风口一侧与左侧柜体相通,另一侧通过一段辅助风道与上部的主风道相通;所述滤波电抗器安装于左侧柜体的下部至中部;所述左侧柜体和右侧柜体的下部均设置有进风口。
本实用新型将功率单元与滤波器分隔安装,并利用一个轴流对两个发热部分同时进行风冷散热,其发热器件布局更加合理、散热效果好,同时结构紧凑、占用空间小、安装方便。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是图1的右侧示意图。
具体实施方式
如图所示,该光伏发电逆变器柜的风冷散热系统包括有柜体1、安装在柜体内的IGBT功率单元2及滤波电抗器3;柜体1由隔板7分隔为左、右两个部分,右侧的柜体中部安置有翅片式散热器4,IGBT功率单元2安装在翅片式散热器4上;翅片式散热器上方设置有主风道5,主风道上端出风口与位于柜体顶部的轴流风机6连接;在柜体的隔板7中部开有一个辅助风口8,辅助风口一侧与左侧柜体相通,另一侧通过一段辅助风道9与上部的主风道相通;所述滤波电抗器3安装于左侧柜体的下部至中部;左侧柜体和右侧柜体的下部均设置有进风口10。
工作过程中,冷空气由柜体下部进入,右侧柜体内气流经过翅片式散热器后进入主风道,对功率单元进行散热,左侧柜体内气流经过两组电抗器后由辅助风道并入主风道,对滤波电抗器进行散热。

Claims (1)

1.一种光伏发电逆变器柜的风冷散热系统,包括有柜体、安装在柜体内的IGBT功率单元及滤波电抗器,其特征是:所述柜体(1)由隔板(7)分隔为左、右两个部分,右侧的柜体中部安置有翅片式散热器(4),IGBT功率单元(2)安装在翅片式散热器(4)上;翅片式散热器上方设置有主风道(5),主风道上端出风口与位于柜体顶部的轴流风机(6)连接;在柜体的隔板(7)中部开有一个辅助风口(8),辅助风口一侧与左侧柜体相通,另一侧通过一段辅助风道(9)与上部的主风道相通;所述滤波电抗器(3)安装于左侧柜体的下部至中部;左侧柜体和右侧柜体的下部均设置有进风口(10)。
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