CN216161811U - 一种光伏跟踪系统交流控制器 - Google Patents

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张海胜
黄坚
何正盛
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Foshan Zeyang Intelligent Technology Co ltd
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Abstract

本实用新型涉及光伏技术领域,提供了一种光伏跟踪系统交流控制器,控制器盒体的侧面设置有散热口,控制器盒体位于散热口处安装有防尘网,控制器盒体的内部安装有放置架,放置架的侧面设置有通气槽,控制器盒体的内部上端处安装有温度传感器,放置架的内侧安装有锂电池,本实用新型通过在控制器盒体的内部内置温度传感器,温度传感器实时采集锂电池的温度,当温度传感器感应的限定值达到‑10°及以下时,温度传感器发送信号至电加热板,电加热板启动进行加热,向外散发热量,对锂电池进行加热,保障在低温状态下锂电池正常进行充电和放电工作,能够更好的适应光伏系统的长寿命的设计要求,提升控制器的使用寿命。

Description

一种光伏跟踪系统交流控制器
技术领域
本实用新型涉及光伏技术领域,尤其涉及一种光伏跟踪系统交流控制器。
背景技术
随着光伏电站的大规模建设,为提高发电量,其中光伏跟踪系统在光伏应用中的份额也越来越高,光伏跟踪系统是通过实时跟踪太阳来实现增加光伏组件发电量的装置,光伏跟踪系统包括跟踪支架和跟踪控制器;跟踪控制器组成主要有电源单元,控制单元,驱动单元,检测单元,电机,角度传感器,光传感器,编码器,限位开关等,跟踪控制器是光伏跟踪系统的核心部分,控制跟踪支架按一定规律实时追踪太阳的位置;
光伏控制器是防止蓄电池过充电和过放电,使蓄电池在安全电压和安全电流下工作的控制装置;
由于锂电池受温度影响较大,光伏项目多位于北方地区,一年四季甚至是一天中温度变化较大,当北方及一些低温地区在冬天会进入负10°一下的低温时,锂电池无法正常进行充电和放电工作,影响光伏系统的工作,这就导致了锂电池更为科学的管理提出挑战。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决上述背景技术中存在的问题,而提出的一种光伏跟踪系统交流控制器。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
一种光伏跟踪系统交流控制器,包括控制器盒体、防尘网、放置架、温度传感器和锂电池,所述控制器盒体的侧面设置有散热口,所述控制器盒体位于散热口处安装有防尘网,所述控制器盒体的内部安装有放置架,所述放置架的侧面设置有通气槽,所述控制器盒体的内部上端处安装有温度传感器,所述放置架的内侧安装有锂电池;
所述控制器盒体的内部下方安装有在低温环境下进行加热,通过控制充电循环提高光伏行业锂电池寿命的加热组件。
优选的,所述加热组件设置有两组,且两组加热组件呈镜像对称分别位于放置架下端的左右两侧。
优选的,所述加热组件包括基座和电加热板;
所述基座安装在控制器盒体的内部底端,所述电加热板安装在基座的上端处。
优选的,所述放置架呈“V”形设置,且放置架的左右两侧板材架设在散热口的上端处。
优选的,所述锂电池与放置架的左、右和上三端均具有间隔,且锂电池的上端贴合在温度传感器的正面。
优选的,所述温度传感器为贴片式温度传感器,且温度传感器横向贴合在锂电池的背部表面。
优选的,所述放置架的左右两侧板材均开设有通气槽,且通气槽位于锂电池的底部。
优选的,所述加热组件与放置架的通气槽呈相对设置,且散热口位于通气槽的侧面。
优选的,所述温度传感器通过电线与电加热板之间呈电性连接。
有益效果:
本实用通过在控制器盒体的内部内置温度传感器,温度传感器实时采集锂电池的温度,当温度传感器感应的限定值达到-10°及以下时,温度传感器发送信号至电加热板,电加热板启动进行加热,电加热板开始工作,向外散发热量,热量向上通过通气槽进入至放置架内,对锂电池进行加热;
保障在低温状态下锂电池正常进行充电和放电工作,能够更好的适应光伏系统的长寿命的设计要求,提升控制器的使用寿命。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,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相关的附图。
图1为本实用新型中整体结构示意图;
图2为本实用新型内部结构示意图;
图3为本实用新型中放置架结构示意图。
图例说明:1-控制器盒体;2-防尘网;3-放置架;4-温度传感器;5-锂电池;6-基座;7-电加热板;101-散热口;301-通气槽。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
参照图1-3,一种光伏跟踪系统交流控制器,包括控制器盒体1、防尘网2、放置架3、温度传感器4和锂电池5,控制器盒体1的内部安装有放置架3,放置架3的侧面设置有通气槽301,控制器盒体1的内部上端处安装有温度传感器4,放置架3的内侧安装有锂电池5;
控制器盒体1的内部下方安装有在低温环境下进行加热,通过控制充电循环提高光伏行业锂电池寿命的加热组件。
本实施例中,加热组件设置有两组,且两组加热组件呈镜像对称分别位于放置架3下端的左右两侧。
本实施例中,加热组件包括基座6和电加热板7;
基座6安装在控制器盒体1的内部底端,电加热板7安装在基座6的上端处。
本实施例中,放置架3呈“V”形设置,且放置架3的左右两侧板材架设在散热口101的上端处。
本实施例中,锂电池5与放置架3的左、右和上三端均具有间隔,且锂电池5的上端贴合在温度传感器4的正面。
本实施例中,温度传感器4为贴片式温度传感器,且温度传感器4横向贴合在锂电池5的背部表面,保障温度传感器4与锂电池5的接触面积,从而使得温度感应更加准确。
本实施例中,放置架3的左右两侧板材均开设有通气槽301,且通气槽301位于锂电池5的底部。
本实施例中,加热组件与放置架3的通气槽301呈相对设置,且散热口101位于通气槽301的侧面,热量向上通过通气槽301进入至放置架3内,对锂电池5进行加热。
本实施例中,温度传感器4通过电线与电加热板7之间呈电性连接。
其中,温度传感器4感应的限定值达到-10°及以下时,温度传感器4发送信号至电加热板7,电加热板7启动进行加热。
工作原理:
使用时,将本装置进行固定安装,并与外部太阳能电池板进行连接,通过在控制器盒体1的内部内置温度传感器4,温度传感器4为贴片式温度传感器,且温度传感器4横向贴合在锂电池5的背部表面,保障温度传感器4与锂电池5的接触面积,从而使得温度感应更加准确,通过温度传感器4实时采集锂电池5的温度;
当锂电池5处于高温状态下时,由于放置架3呈“V”形设置,锂电池5架设安装在“V”形放置架3上,锂电池5与放置架3的左、右和上三端均具有间隔,能够为锂电池5提供散热空间,放置架3的左右两侧板材均开设有通气槽301,散热口101位于通气槽301的侧面,使得热量能够直接向外排出,有效提升锂电池5的散热效率;
当北方及一些低温地区在冬天会进入负10°一下的低温,温度传感器4感应的限定值达到-10°及以下时,温度传感器4发送信号至电加热板7,电加热板7启动进行加热,电加热板7开始工作,向外散发热量,热量向上通过通气槽301进入至放置架3内,对锂电池5进行加热;
保障在低温状态下锂电池5正常进行充电和放电工作,能够更好的适应光伏系统的长寿命的设计要求,提升控制器的使用寿命。
以上的仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本实用新型的保护范围,这些都不会影响本实用新型实施的效果和专利的实用性。

Claims (9)

1.一种光伏跟踪系统交流控制器,其特征在于:包括
控制器盒体(1),所述控制器盒体(1)的侧面设置有散热口(101),所述控制器盒体(1)位于散热口(101)处安装有防尘网(2);
放置架(3),所述控制器盒体(1)的内部安装有放置架(3),所述放置架(3)的侧面设置有通气槽(301);
温度传感器(4),所述控制器盒体(1)的内部上端处安装有温度传感器(4);
锂电池(5),所述放置架(3)的内侧安装有锂电池(5);
所述控制器盒体(1)的内部下方安装有在低温环境下进行加热,通过控制充电循环提高光伏行业锂电池寿命的加热组件。
2.根据权利要求1所述的光伏跟踪系统交流控制器,其特征在于:所述加热组件设置有两组,且两组加热组件呈镜像对称分别位于放置架(3)下端的左右两侧。
3.根据权利要求1所述的光伏跟踪系统交流控制器,其特征在于:所述加热组件包括基座(6)和电加热板(7);
所述基座(6)安装在控制器盒体(1)的内部底端,所述电加热板(7)安装在基座(6)的上端处。
4.根据权利要求1所述的光伏跟踪系统交流控制器,其特征在于:所述放置架(3)呈“V”形设置,且放置架(3)的左右两侧板材架设在散热口(101)的上端处。
5.根据权利要求1所述的光伏跟踪系统交流控制器,其特征在于:所述锂电池(5)与放置架(3)的左、右和上三端均具有间隔,且锂电池(5)的上端贴合在温度传感器(4)的正面。
6.根据权利要求1所述的光伏跟踪系统交流控制器,其特征在于:所述温度传感器(4)为贴片式温度传感器,且温度传感器(4)横向贴合在锂电池(5)的背部表面。
7.根据权利要求1所述的光伏跟踪系统交流控制器,其特征在于:所述放置架(3)的左右两侧板材均开设有通气槽(301),且通气槽(301)位于锂电池(5)的底部。
8.根据权利要求1所述的光伏跟踪系统交流控制器,其特征在于:所述加热组件与放置架(3)的通气槽(301)呈相对设置,且散热口(101)位于通气槽(301)的侧面。
9.根据权利要求1或3所述的光伏跟踪系统交流控制器,其特征在于:所述温度传感器(4)通过电线与电加热板(7)之间呈电性连接。
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