CN206743565U - 无线基站 - Google Patents

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夏德华
赵鹏
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Abstract

本实用新型涉及一种无线基站,包括天线、密封壳体、电路板、天线防护罩、TEC、散热器、防水接口、温度传感器、电源模块、控制器、电子开关;电路板设置在密封壳体内,电路板通过多个导热柱固定在密封壳体的底板上,顶盖上开有一通孔供所述天线穿过,天线防护罩的开口端覆盖所述通孔并与顶盖密封固定,使得天线密封在天线防护罩内,天线防护罩由透波性材料制成,TEC紧贴在密封壳体外的底板上,散热器紧贴在TEC表面,电源模块与TEC连接,温度传感器与控制器连接,控制器与电子开关的控制端连接,电源模块通过所述电子开关与TEC连接,具有防水、防尘、防盐雾、自动调节工作环境温度的优势,使得无线基站能够更好地适应野外恶劣的环境。

Description

无线基站
技术领域
本实用新型涉及光伏设备监控技术领域,具体涉及无线基站。
背景技术
太阳能越来越被人们青睐,大力发展光伏产业已在全球范围得到了认可,且已成为各国能源发展的重要组成部分。根据“十三五”规划,2020年光伏发电装机要达到1.05亿千瓦以上。然而,伴随大量建设光伏电站所面临的营运管理问题也日益突出,光伏发电现场均处于空旷的野外,自然环境比较恶劣,离集控室较远,不方便人工巡视,使得光伏箱变成为监控难点,对庞大的光伏阵列进行实时监测、故障维护、远程管控已成为太阳能电站管理重要内容之一。
在光伏发电行业中,光伏组件监控系统中的通信子系统由传统的有线和无线两种方式组成。有线方式一般采用RS485总线网络,在同一总线上,最多可以挂接32个节点,部署要求高,需要铺设专用电缆,且可支持节点受限。无线方式一般采用GPRS/3G/4G等移动通信运营商网络,比有线网络确实更灵活,易部署,但数据流量成本高,且受限于运营商网络的覆盖范围。
有线方式为前端监控采集设备通过无线终端将采集到的监测数据发送给基站,基站收集无线终端发送的数据后传输给远程监控端,由远程监控端对数据进行统计汇总,实现自动化管控光伏发电系统。基站在整个管控系统中处于十分重要的地位,环境中的尘土、水汽、盐雾以及温度变化都会影响基站中射频收发电路的稳定性,因此,亟需一种能够适应野外的恶劣环境的基站。
实用新型内容
针对现有技术中的缺陷,本实用新型提供的无线基站,具有防水、防尘、防盐雾的优势,同时,还能自动调节工作环境的温度,保证电路处在最佳工作状态,使得无线基站能够更好地适应野外恶劣的环境。
本实用新型提供了一种无线基站,包括:天线、密封壳体、电路板、天线防护罩、TEC、散热器、防水接口、温度传感器、电源模块、控制器、电子开关;所述电路板设置在所述密封壳体内,所述电路板通过多个导热柱固定在所述密封壳体的底板上,所述天线与所述电路板上的射频电路馈电点连接,所述密封壳体的顶盖可揭开,所述顶盖和所述密封壳体间通过密封圈密封,所述顶盖上开有一通孔供所述天线穿过,所述天线防护罩的开口端覆盖所述通孔并与所述顶盖密封固定,使得所述天线密封在所述天线防护罩内,所述天线防护罩由透波性材料制成,所述TEC紧贴在所述密封壳体外的底板上,所述散热器紧贴在所述TEC表面,所述电源模块与所述TEC连接,所述温度传感器与所述控制器连接,所述控制器与所述电子开关的控制端连接,所述电源模块通过所述电子开关与所述TEC连接,所述防水接口设置在所述密封壳体上,所述电路板上引出的线缆通过防水接口与外部设备连接。
本实施例提供的无线基站具有防水、防尘、防盐雾的优势,同时,还能自动调节工作环境的温度,保证电路处在最佳工作状态,该无线基站能够更好地适应野外恶劣的环境,实现对大规模的光伏发电设备的自动监测,降低了系统的能耗和维护成本。
优选地,所述天线防护罩的材料为石英纤维材料。
优选地,所述底板与所述TEC接触的表面、所述TEC与所述散热器接触的表面均涂有导热硅脂。
优选地,所述散热器采用铜或铝制成。
优选地,所述壳体的底板采用铜或铝制成。
优选地,还包括风扇,通过所述风扇吹出的风加快散热器散热。
附图说明
图1为本实用新型实施例所提供无线基站的结构示意图;
图2为本实用新型实施例所提供的温控电路图。
附图标记:
1-天线;2-密封壳体;3-电路板;4-天线防护罩;5-TEC;6-散热器;7-防水接口;8-温度传感器;9-电源模块;10-控制器;11-电子开关;12-顶盖;13-底板;14-导热柱。
具体实施方式
下面将结合附图对本实用新型技术方案的实施例进行详细的描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案,因此只是作为示例,而不能以此来限制本实用新型的保护范围。
需要注意的是,除非另有说明,本申请使用的技术术语或者科学术语应当为本实用新型所属领域技术人员所理解的通常意义。
本实施例提供的无线基站应用于光伏发电现场管控系统。光伏发电现场管控系统包括远程监控端、无线基站、无线终端、前端监控采集设备。前端监控采集设备设置在各个被监控的光伏组件附近,通过无线终端将采集到的监测数据发送给基站,基站收集其无线信号覆盖范围内的所有无线终端发送的数据,通过光纤传输给远程监控端,由远程监控端对数据进行统计汇总,实现自动化管控光伏发电系统。
如图1所示,本实施例提供了一种无线基站,包括:天线1、密封壳体2、电路板3、天线防护罩4、TEC5(半导体致冷器,ThermoelectricCooler)、散热器6、防水接口7、温度传感器8、电源模块9、控制器10、电子开关11。
电路板3设置在密封壳体2内,电路板3通过多个导热柱14固定在密封壳体2的底板13上。所述天线1与电路板3上的射频电路馈电点连接。
密封壳体2的顶盖12可揭开,顶盖12和密封壳体2间通过密封圈密封,以保证合上顶盖12后仍能保持良好的密封性能。
顶盖12上开有一通孔供天线1穿过,天线防护罩4的开口端覆盖通孔并与顶盖12密封固定,使得天线1密封在天线防护罩4内。为了不影响信号波的发射和接收功能,天线防护罩4由透波性材料制成,这里优选为石英纤维材料。采用上述天线防护罩4,不仅具有防水、防尘、防挤压和防雷击的优势,还不影响基站天线1信号的收发。
防水接口7设置在密封壳体2上,电路板3上引出的线缆通过防水接口7与外部设备连接。其中,电缆包括通讯信号线、电源线等。
TEC5紧贴在密封壳体2外的底板13上,散热器6紧贴在TEC5表面。其中,TEC5是利用半导体材料的珀尔帖效应制成的,所谓珀尔帖效应,是指当直流电流通过两种半导体材料组成的电偶时,其一端吸热,一端放热的现象。重掺杂的N型和P型的碲化铋主要用作TEC5的半导体材料,碲化铋元件采用电串联,并且是并行发热。当有电流从TEC5流过时,电流产生的热量会从TEC5的一侧传到另一侧,在TEC5上产生“热”侧和“冷”侧,这就是TEC5的加热与致冷原理。至于是致冷还是加热,以及致冷、加热的速率,由通过它的电流方向和大小来决定。
TEC5、散热器6、温度传感器8、电源模块9、控制器10、电子开关11组成了温控电路,温度传感器8、电源模块9、控制器10、电子开关11可以设置在密封壳体2内部(图1中未示出),也可以设置在密封壳体2外部,当设置在密封壳体2内部时,与TEC5的连接线均经防水接口7引出。不管温控电路设置在密封壳体2内部还是外部,其电路连接方式均如图2所示,电源模块9与TEC5连接,温度传感器8与控制器10连接,控制器10与电子开关11的控制端连接,电源模块9通过电子开关11与TEC5连接。当温度传感器8将监测的温度值输入控制器10,若温度值高于高温临界值,控制器10控制电子开关11使得电源模块9内的电流正向流过TEC5,使得TEC5与底板13接触的一面制冷,从而降低密封盒内部温度;若温度传感器8检测的温度值低于低温临界值,控制器10控制电子开关11使得电源模块9内的电流负向流过TEC5,使得TEC5与底板13接触的一面制热,从而提高密封盒内部温度。其中,电流的正向流动和负向流动只是相对的,TEC5的正负极和电源正负极到底如何连接还和TEC5放置的方式有关,在此不在赘述。通过上述温控电路,就可以抵御野外温差变化大的问题,使电路板3上的器件工作在恒温状态,保证器件处于最佳状态,提高射频信号的发射效率。
为了提高导热性能,底板13与TEC5接触的表面、TEC5与散热器6接触的表面均涂有导热硅脂。
为了提高散热效果,散热器6采用铜或铝制成,壳体的底板13也采用铜或铝制成。
为了提高散热性能,在散热器6一端还设置有风扇,在风扇作用下,散热器6的表面空气流速增加,加快散热器6散热。
本实施例提供的无线基站具有防水、防尘、防盐雾的优势,同时,还能自动调节工作环境的温度,保证电路处在最佳工作状态,该无线基站能够更好地适应野外恶劣的环境,实现对大规模的光伏发电设备的自动监测,降低了系统的能耗和维护成本。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求和说明书的范围当中。

Claims (6)

1.一种无线基站,其特征在于,包括:天线、密封壳体、电路板、天线防护罩、TEC、散热器、防水接口、温度传感器、电源模块、控制器、电子开关;
所述电路板设置在所述密封壳体内,所述电路板通过多个导热柱固定在所述密封壳体的底板上,所述天线与所述电路板上的射频电路馈电点连接,
所述密封壳体的顶盖可揭开,所述顶盖和所述密封壳体间通过密封圈密封,所述顶盖上开有一通孔供所述天线穿过,所述天线防护罩的开口端覆盖所述通孔并与所述顶盖密封固定,使得所述天线密封在所述天线防护罩内,所述天线防护罩由透波性材料制成,
所述TEC紧贴在所述密封壳体外的底板上,所述散热器紧贴在所述TEC表面,所述电源模块与所述TEC连接,所述温度传感器与所述控制器连接,所述控制器与所述电子开关的控制端连接,所述电源模块通过所述电子开关与所述TEC连接,
所述防水接口设置在所述密封壳体上,所述电路板上引出的线缆通过防水接口与外部设备连接。
2.根据权利要求1所述的无线基站,其特征在于,所述天线防护罩的材料为石英纤维材料。
3.根据权利要求1所述的无线基站,其特征在于,所述底板与所述TEC接触的表面、所述TEC与所述散热器接触的表面均涂有导热硅脂。
4.根据权利要求1所述的无线基站,其特征在于,所述散热器采用铜或铝制成。
5.根据权利要求4所述的无线基站,其特征在于,所述壳体的底板采用铜或铝制成。
6.根据权利要求1所述的无线基站,其特征在于,还包括风扇,通过所述风扇吹出的风加快散热器散热。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN112996370A (zh) * 2021-04-25 2021-06-18 中国人民解放军海军工程大学 一种适用于高盐雾环境的功率电子设备封装结构
CN113395791A (zh) * 2021-06-03 2021-09-14 常州机电职业技术学院 一种5g基站建设用信号收发装置

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