CN217824396U - 一种基于自动化散热的光伏分站房 - Google Patents
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Abstract
本实用新型属于光伏发电技术领域,具体公开了一种基于自动化散热的光伏分站房,包括房体;所述房体的顶部设置有光伏板;房体内设置有电源控制箱、排风机;所述电源控制箱包括箱体以及设置在箱体内的电源、温度控制器、逆变器和温控组件,所述箱体与所述房体的内壁固定连接,所述光伏板、电源、温度控制器、温控组件和逆变器电性连接;所述排风机与所述房体的内壁固定连接;所述温控组件包括温控探头和接触器,所述温控探头分别与温度控制器和接触器信号连接,所述接触器与所述电源电性连接。本实用新型的分站房散热系统实现了由手动转换为自动控制功能,排风机通过温度自动启停,解决了逆变器散热问题,避免了逆变器不必要的电量损失。
Description
技术领域
本实用新型属于光伏发电技术领域,特别涉及一种基于自动化散热的光伏分站房。
背景技术
光伏发电是“十四五”规划中重点行业和重要领域绿色化改造产业。光伏发电产业加快发展,促进以新能源为主体的新型电力系统建设,助力实现碳达峰、碳中和目标。
由于现有的光伏分站房散热系统(电源控制箱、排风机3台、连接逆变器和排风口的风道)无温控装置,当逆变器温度较高时,排风机无法自动启动,对逆变器进行散热,导致逆变器模块过热停机。现场采用手动启停排风机,增加运检人员的工作量,人工启停有误差,不仅存在安全风险,还会大大缩短了排风机使用寿命。
因此,提供一种新的基于自动化散热的光伏分站房是本领域技术人员亟需解决的技术问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术中排风机无法自动启停的缺陷,提供一种基于自动化散热的光伏分站房。
本实用新型提供了一种基于自动化散热的光伏分站房,包括房体;
所述房体的顶部设置有光伏板;房体内设置有电源控制箱、排风机;
所述电源控制箱包括箱体以及设置在箱体内的电源、温度控制器、逆变器和温控组件,所述箱体与所述房体的内壁固定连接,所述光伏板、电源、温度控制器、温控组件和逆变器电性连接;
所述排风机与所述房体的内壁固定连接;
所述温控组件包括温控探头和接触器,所述温控探头分别与温度控制器和接触器信号连接,所述接触器与所述电源电性连接;
所述箱体内部还设置有热继电器,所述热继电器与所述排风机电性连接。
进一步的方案为,所述电源与所述排风机串联连接,构成第一通路,所述温度控制器与所述接触器串联连接,构成第二通路,
所述第二通路与所述第一通路并联连接;
所述第一通路上串联有电源开关K1、接触器常开触点KM1和热继电器常闭触点FR1;
所述接触器与所述接触器常开触点KM1电磁耦合连接。
进一步的方案为,所述温控探头位于所述箱体内靠近所述逆变器的一侧。
进一步的方案为,所述房体的侧面开设有若干排风口,房体的正面或背面设置有安全门,所述排风机与所述排风口的数量相同、位置相适应。
进一步的方案为,所述房体的正面和背面均设置有安全门,所述安全门上设置有纱窗,形成通风通道。
进一步的方案为,所述房体内壁还设置有热交换器,所述房体的外侧设置有冷却水塔,所述热交换器和冷却水塔通过管道连通,所述管道上还设置有循环泵。
进一步的方案为,所述热交换器位于所述房体靠近所述电源控制箱的一侧。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:
1.本实用新型的分站房散热系统实现了由手动转换为自动控制功能,排风机通过温度自动启停,解决了逆变器散热问题,避免了逆变器不必要的电量损失。
2.根据温度启停,不仅避免了排风机长时间运行对其使用寿命的影响,同时还能节约电能,并减少了运检人员工作量。
附图说明
以下附图仅对本实用新型作示意性的说明和解释,并不用于限定本实用新型的范围,其中:
图1:本实用新型结构示意图;
图2:电源控制箱结构示意图;
图3:电源控制箱内部电路连接示意图;
图4:热交换器与冷却水塔连接示意图;
图中:1、房体;2、安全门;3、电源控制箱;3.1、箱体;3.2、电源;3.3、温度控制器;3.4、逆变器;3.5、温控探头;3.6、接触器;4、排风机;5、光伏板;6、排风口;7、热继电器、8、热交换器;9、冷却水塔;10、循环泵。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案、设计方法及优点更加清楚明了,以下结合附图通过具体实施例对本实用新型进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用于解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
如图1所示,本实用新型提供了一种基于自动化散热的光伏分站房,包括房体1;
所述房体1的侧面开设有若干排风口6,房体1的正面和背面均设置有安全门2,所述安全门2上设置有纱窗,形成通风通道,所述房体1的顶部设置有光伏板5;房体1内设置有电源控制箱3、排风机4;所述排风机4与所述排风口6的数量相同、位置相适应。通过电源控制柜3实现排风机4的适时自动开启或关闭,起到保护逆变器,节省电能的作用。
如图2和图3所示,电源控制箱3包括箱体3.1以及设置在箱体3.1 内的电源3.2、温度控制器3.3、逆变器3.4和温控组件,所述箱体3.1 与所述房体1的内壁固定连接,所述光伏板5、电源3.2、温度控制器3.3、温控组件和逆变器3.4电性连接;
所述排风机4与所述房体1的内壁固定连接;
所述温控组件包括温控探头3.5和接触器3.6,所述温控探头3.5分别与温度控制器3.3和接触器3.6信号连接,所述接触器3.6与所述电源 3.2电性连接;
所述箱体3.1内部还设置有热继电器7,所述热继电器7与所述排风机4电性连接。
具体的,所述电源3.2与所述排风机4串联连接,构成第一通路,所述温度控制器3.3与所述接触器3.6串联连接,构成第二通路,所述第二通路与所述第一通路并联连接;所述第一通路上串联有电源开关K1、接触器常开触点KM1和热继电器常闭触点FR1;所述接触器3.6与所述接触器常开触点KM1电磁耦合连接、为了温控探头3.5更好的监测逆变器3.4的温度,将温控探头3.5设置于所述箱体3.1内靠近所述逆变器3.4的一侧。
如图4所示,为了在排风机过载保护时可以继续对箱体内元器件进行降温,在房体1内壁还设置有热交换器8,所述房体1的外侧设置有冷却水塔9,所述热交换器8和冷却水塔9通过管道连通,所述管道上还设置有循环泵10,所述热交换器8位于所述房体1靠近所述电源控制箱3的一侧。
本实用新型的工作过程为:将电源开关K1闭合,将温度控制器通电并设置好启动值T1、停运值T2后,温度控制器通过温控探头实时监测箱体内逆变器周围的温度,当温度等于启动值T1时,温度控制器常开触点K 闭合,第二通路导通,接触器励磁,由于接触器与接触器常开触点KM1电磁耦合连接,当接触器励磁后,接触器常开触点KM1闭合,第一通路被导通,排风机启动;当温度等于停运值T2时,温度控制器常开触点K1断开,第二通路断开,接触器失磁,接触器常开触点KM1断开,排风机停止运行。在此过程中,使用热继电器对排风机进行过载保护,将热元件与排风机串联,将热继电器的常闭触点FG1串联在第一通路中,当排风机正常工作时,通过热元件的电流即为排风机的额定电流,热元件发热。常闭触点FG1处于闭合状态,交流接触器保持吸合,排风机正常运行。
若排风机出现过载情况,通过热继电器元件中的电流增大,常闭触点 FG1断开、切断排风机的电源,排风机得到保护,在此过程中,可继续通过热交换器降低箱体温度,保证电路正常运行。
应当理解的是,启动值T1应大于停运值T2。本实用新型的分站房散热系统实现了由手动转换为自动控制功能,排风机通过温度自动启停,解决了逆变器散热问题,避免了逆变器不必要的电量损失。
以上已经描述了本实用新型的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术改进,或者使本技术领域的其它普通技术人员能理解本文披露的各实施例。
Claims (7)
1.一种基于自动化散热的光伏分站房,其特征在于,包括房体(1);
所述房体(1)的顶部设置有光伏板(5);房体(1)内设置有电源控制箱(3)、排风机(4);
所述电源控制箱(3)包括箱体(3.1)以及设置在箱体(3.1)内的电源(3.2)、温度控制器(3.3)、逆变器(3.4)和温控组件,所述箱体(3.1)与所述房体(1)的内壁固定连接,所述光伏板(5)、电源(3.2)、温度控制器(3.3)、温控组件和逆变器(3.4)电性连接;
所述排风机(4)与所述房体(1)的内壁固定连接;
所述温控组件包括温控探头(3.5)和接触器(3.6),所述温控探头(3.5)分别与温度控制器(3.3)和接触器(3.6)信号连接,所述接触器(3.6)与所述电源(3.2)电性连接;
所述箱体(3.1)内部还设置有热继电器(7),所述热继电器(7)与所述排风机电性连接。
2.根据权利要求1所述的一种基于自动化散热的光伏分站房,其特征在于,所述电源(3.2)与所述排风机(4)串联连接,构成第一通路,所述温度控制器(3.3)与所述接触器(3.6)串联连接,构成第二通路,
所述第二通路与所述第一通路并联连接;
所述第一通路上串联有电源开关K1、接触器常开触点KM1和热继电器常闭触点FR1;
所述接触器(3.6)与所述接触器常开触点KM1电磁耦合连接。
3.根据权利要求2所述的一种基于自动化散热的光伏分站房,其特征在于,所述温控探头(3.5)位于所述箱体(3.1)内靠近所述逆变器(3.4)的一侧。
4.根据权利要求1所述的一种基于自动化散热的光伏分站房,其特征在于,所述房体(1)的侧面开设有若干排风口(6),房体(1)的正面或背面设置有安全门(2),所述排风机(4)与所述排风口(6)的数量相同、位置相适应。
5.根据权利要求4所述的一种基于自动化散热的光伏分站房,其特征在于,所述房体(1)的正面和背面均设置有安全门(2),所述安全门(2)上设置有纱窗,形成通风通道。
6.根据权利要求1所述的一种基于自动化散热的光伏分站房,其特征在于,所述房体(1)内壁还设置有热交换器(8),所述房体(1)的外侧设置有冷却水塔(9),所述热交换器(8)和冷却水塔(9)通过管道连通,所述管道上还设置有循环泵(10)。
7.根据权利要求6所述的一种基于自动化散热的光伏分站房,其特征在于,所述热交换器(8)位于所述房体(1)靠近所述电源控制箱(3)的一侧。
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