CN217769505U - 一种bopp生产线清洁能源供应系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种BOPP生产线清洁能源供应系统,包括采用分布式安装在工厂车间或仓库屋顶的光伏电池组,不同位置的光伏电池组通过导线共同连接有直流汇流箱,所述直流汇流箱通过直流配电柜连接至直交逆变器,所述直交逆变器内转换后的交流电进入直交配电柜,所述直交配电柜通过导线连接至交流配电柜,所述交流配电柜流出的电能经过光伏计量柜输送至变压器,所述变压器一侧输出的变压后的电能通过低压配电柜计量后分配传输至BOPP生产线。本实用新型通过汇总、逆变、计量、变压等步骤,并在对应的步骤中设立配电柜或电压电流计量装置,能够精准的计算光伏电池组产生的电能,并将其进行合理的分配使用。
Description
技术领域
本实用新型属于BOPP生产技术领域,尤其涉及一种BOPP生产线清洁能源供应系统。
背景技术
BOPP一般指双向拉伸聚丙烯薄膜。双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)一般为多层共挤薄膜,是由聚丙烯颗粒经共挤形成片材后,再经纵横两个方向的拉伸而制得。
现在的BOPP生产设备都是采用来自电厂的供电,并且属于工业用电,导致 BOPP的成本居高不下,而由于现有的风力、水力发电厂的区域性,现有发电厂还是以火力发电为主,大量消耗的电能也代表了大量被燃烧的煤炭,因此需要寻找一种适用于BOPP生产使用的清洁能源,来降低BOPP的生产成本以及降低煤炭这一不可再生能源的损耗。
清洁能源是指不排放污染物、能够直接用于生产生活的能源,如水力发电、风力发电、太阳能、生物能(沼气)、地热能(包括地源和水源)海潮能这些能源;上述指出风力、水力发电是具有区域性的,因此剩下最为优选的为太阳能;太阳能发电被称为最理想的新能源,具有无污染排放外,不受资源分布地域的限制,无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电的优点。
而为了解决如何将太阳能与BOPP生产线进行联合的问题,提出了一种BOPP 生产线清洁能源供应系统。
实用新型内容
本实用新型提供一种BOPP生产线清洁能源供应系统,通过汇总、逆变、计量、变压等步骤,并在对应的步骤中设立配电柜或电压电流计量装置,能够精准的计算光伏电池组产生的电能,并将其进行合理的分配使用。
本实用新型所采用的技术方案如下:
一种BOPP生产线清洁能源供应系统,包括采用分布式安装在工厂车间或仓库屋顶的光伏电池组,不同位置的光伏电池组通过导线共同连接有直流汇流箱,所述直流汇流箱通过直流配电柜连接至直交逆变器,所述直交逆变器内转换后的交流电进入直交配电柜,所述直交配电柜通过导线连接至交流配电柜,所述交流配电柜流出的电能经过光伏计量柜输送至变压器,所述变压器一侧输出的变压后的电能通过低压配电柜计量后分配传输至BOPP生产线。
所述变压器的另一侧通过低压侧电压电流计量装置连接至高压变压器,所述高压变压器的输出通过高压侧电压电流计量装置计量后并入公共电网。
所述变压器采用将光伏电池产生的低压变为适用于BOPP生产线中使用的 220-380V的低压变压器。
与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:
1.本实用新型高压变压器能够将经过变压器的二次电能进行升压,使其满足并入公共电网的条件,同时将光伏电池组产生的电能中的一部分并入公共电网,还能够在节约资源的同时获得一部分的补贴,进一步降低BOPP生产中的成本。
2.本实用新型将光伏电池组采用分布式安装在工厂车间或仓库的屋顶,不占用场地空间,且合理利用工厂内闲余空间,产生的电能可选择供给给BOPP生产线或者并入公共电网,提高工厂内的场地利用率。
3.本实用新型中光伏电池组产生的电能经过汇总、逆变、计量、变压等步骤,并在对应的步骤中设立配电柜或电压电流计量装置,能够精准的计算光伏电池组产生的电能,并将其进行合理的分配使用。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
图中:
1-光伏电池组,2-直流汇流箱,3-直流配电柜,4-直交逆变器,5-直交配电柜,6-交流配电柜,7-光伏计量柜,8-变压器,9-低压配电柜,10-BOPP生产线,11-低压侧电压电流计量装置,12-高压变压器,13-高压侧电压电流计量装置,14-公共电网。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型方案,下面将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,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都应当属于本实用新型保护的范围。
如附图1所示。
本实用新型提供的一种BOPP生产线清洁能源供应系统,包括采用分布式安装在工厂车间或仓库屋顶的光伏电池组1,不同位置的光伏电池组1通过导线共同连接有直流汇流箱2,所述直流汇流箱2通过直流配电柜3连接至直交逆变器 4,所述直交逆变器4内转换后的交流电进入直交配电柜5,所述直交配电柜5 通过导线连接至交流配电柜6,所述交流配电柜6流出的电能经过光伏计量柜7 输送至变压器8,所述变压器8一侧输出的变压后的电能通过低压配电柜9计量后分配传输至BOPP生产线;所述变压器8采用将光伏电池产生的低压变为适用于BOPP生产线中使用的220-380V的低压变压器。
所述变压器8的另一侧通过低压侧电压电流计量装置11连接至高压变压器 12,该高压变压器12可以将电能转换为适合并入电网的电压,使其符合并入公共电网的要求,所述高压变压器12的输出通过高压侧电压电流计量装置13计量后并入公共电网。
将光伏电池组1采用分布式安装在工厂车间或仓库的屋顶,合理利用工厂内闲余空间,产生的电能通过直流汇流箱2进行汇总,汇总后的电能经过直流配电柜3进行控制,进入直交逆变器4进行直流电变为交流电的转换,转换后的交流电依次经过直交配电柜5、交流配电柜6以及光伏计量柜7传输至变压器 8,其中光伏计量柜7用于计量光伏电池组1产生的电能;且电能经变压器8升压后分为两路,其中一路经过低压配电柜9的控制输送进BOPP生产线10用于 BOPP薄膜生产使用;另一路电能首先通过低压侧电压电流计量装置11计量电能数值后进入高压变压器12进行二次变压,二次变压后的电能在次经过高压侧电压电流计量装置13统计该变压后的数值,最后并入公共电网14。
利用本实用新型所述技术方案,或本领域的技术人员在本实用新型技术方案的启发下,设计出类似的技术方案,而达到上述技术效果的,均是落入本实用新型的保护范围。
Claims (4)
1.一种BOPP生产线清洁能源供应系统,其特征在于:包括提供能源的光伏电池组(1),不同位置的光伏电池组(1)通过导线共同连接有直流汇流箱(2),所述直流汇流箱(2)通过直流配电柜(3)连接至直交逆变器(4),所述直交逆变器(4)内转换后的交流电进入直交配电柜(5),所述直交配电柜(5)通过导线连接至交流配电柜(6),所述交流配电柜(6)流出的电能经过光伏计量柜(7)输送至变压器(8),所述变压器(8)一侧输出的变压后的电能通过低压配电柜(9)计量后分配传输至BOPP生产线。
2.根据权利要求1所述的BOPP生产线清洁能源供应系统,其特征在于:所述变压器(8)的另一侧通过低压侧电压电流计量装置(11)连接至高压变压器(12),所述高压变压器(12)的输出通过高压侧电压电流计量装置(13)计量后并入公共电网。
3.根据权利要求1所述的BOPP生产线清洁能源供应系统,其特征在于:所述光伏电池组(1)采用分布式安装在工厂车间或仓库的屋顶。
4.根据权利要求1所述的BOPP生产线清洁能源供应系统,其特征在于:所述变压器(8)采用将光伏电池产生的低压变为适用于BOPP生产线中使用的220-380V的低压变压器。
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