CN220087255U - 一种便携式光伏一体化储能机构 - Google Patents

一种便携式光伏一体化储能机构 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开一种便携式光伏一体化储能机构,包括光伏太阳能板和用于安装储能变换控制器和储能电池的安装盒,所述安装盒包括盒体和盒盖,所述盒盖设置于所述盒体上,所述盒体和盒盖之间可拆卸连接,所述盒体上设置有防护组件,所述防护组件位于盒盖的下方,所述防护组件包括限位框和隔热包裹板,所述盒体的内部开设有散热通孔、安装槽和矩形框槽,所述矩形框槽设置于所述安装槽的外侧,所述矩形框槽和安装槽之间通过散热通孔进行连通,所述限位框设置于所述矩形框槽的内部;本实用新型能够根据不同的季节来对设备进行适应性调节,从而有利于提高设备整体的便携性,便于满足使用者的不同使用需求。

Description

一种便携式光伏一体化储能机构
技术领域
本实用新型涉及光伏发电技术领域,具体涉及一种便携式光伏一体化储能机构。
背景技术
光伏储能设备包括光伏太阳能板、储能变换控制器、储能电池。
现有的光伏储能设备将储能变换控制器和储能电池固定装设于安装盒内,且光伏太阳能板固定装设于安装盒上,实现了光伏太阳能板、储能变换控制器、储能电池三者的一体化装配,在需要变更安装位置或维护时只需要整体搬移或拆装该一体化设备即可,无需分别对三者分别拆装及搬移,提高了较大的便利。另外,光伏太阳能板和安装盒之间具有散热通道,该散热通道可以为安装盒实现良好的散热功能,确保安全性能;而且,通过将储能变换控制器和所述储能电池固定装设于安装盒内,安装盒能够有效保护储能电池,降低外界因素对储能电池造成的损耗。
现有的光伏一体化储能机构在散热时,通过散热通道和其上的散热板进行配合散热,在夏季温度较高时,采用此种方式尚可满足散热需求,但在冬季外界温度较低时,则很难在保证其有足够散热措施的同时,满足对储能变换控制器和储能电池的防护效果,无法根据不同的季节来对设备进行适应性调节,为此,提出一种便携式光伏一体化储能机构。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题在于:如何解决现有的设备在保证散热的情况下在不同季节使用的问题,提供了一种便携式光伏一体化储能机构。
本实用新型是通过以下技术方案解决上述技术问题的,本实用新型包括光伏太阳能板和用于安装储能变换控制器和储能电池的安装盒,所述安装盒包括盒体和盒盖,所述盒盖设置于所述盒体上,所述盒体和盒盖之间可拆卸连接,所述盒体上设置有防护组件,所述防护组件位于盒盖的下方,所述防护组件包括限位框和隔热包裹板,所述盒体的内部开设有散热通孔、安装槽和矩形框槽,所述矩形框槽设置于所述安装槽的外侧,所述矩形框槽和安装槽之间通过散热通孔进行连通,所述限位框设置于所述矩形框槽的内部,所述隔热包裹板设置于所述限位框的内部,通过在限位框的内部安装隔热包裹板实现对盒体内部的散热通孔进行封闭。
优选的,所述安装盒设置于所述光伏太阳能板的底端,所述安装盒与所述光伏太阳能板之间预留有散热间隙,通过散热间隙和散热通孔的配合使用实现安装盒的散热。
优选的,所述防护组件还包括温度传感器、散热风扇和控制器,所述温度传感器和控制器均设置于所述安装槽的内部,所述控制器设置于所述温度传感器的对侧,所述散热风扇设置于所述盒体的中部,所述散热风扇、温度传感器均和控制器为电性连接。
优选的,所述散热风扇与盒体之间可拆卸连接。
优选的,所述防护组件还包括第一安装板,所述第一安装板设置于所述安装槽的内部,所述第一安装板位于温度传感器的下方。
优选的,所述便携式光伏一体化储能机构还包括与第一安装板配套使用的第二安装板,所述第二安装板与盒盖的下端连接。
优选的,所述第一安装板和第二安装板均为橡胶板。
与现有技术比较本实用新型的有益效果在于:
本实用新型通过在安装盒内安装隔热包裹板,可方便对安装盒内部安装的储能变换控制器和储能电池进行保温防护,方便设备在冬季使用;通过拆卸隔热包裹板,再通过散热槽和散热风扇来对进行安装盒内部安装的储能变换控制器和储能电池进行有效散热,通过对其进行很好的散热,可方便设备在夏季使用;综上所述,本设备能够根据不同的季节来对设备进行适应性调节,从而有利于提高设备整体的便携性,便于满足使用者的不同使用需求。
附图说明
图1为本实用新型的整体结构示意图;
图2为图1提供的防护组件的结构示意图;
图3为图2提供的盒体处的剖视图;
图4为图3提供的A处局部放大图;
图5为图2提供的散热风扇的剖视图;
图6为图3提供的盒体的俯视结构示意图;
图中数字表示:
1、光伏太阳能板;
2、安装盒;21、盒体;22、盒盖;
3、防护组件;31、散热通孔;32、安装槽;33、矩形框槽;34、限位框;35、隔热包裹板;36、温度传感器;37、散热风扇;38、控制器;39、第一安装板;
4、第二安装板。
具体实施方式
下面对本实用新型的实施例作详细说明,本实施例在以本实用新型技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本实用新型的保护范围不限于下述的实施例。
如图1-6所示,本实施例提供一种技术方案:一种便携式光伏一体化储能机构,包括光伏太阳能板1和用于安装储能变换控制器和储能电池的安装盒2,光伏太阳能板1用于发电;储能变换控制器,用于将光伏太阳能板1发出来的电,经过追踪和变换,存于储能电池之中;还用于保护储能电池,防止储能电池过充过放等。储能电池可采用磷酸铁锂或铅酸蓄电池组,采用串并联的模式;所述安装盒2包括盒体21和盒盖22,所述盒盖22设置于所述盒体21上,所述盒体21和盒盖22之间可拆卸连接,盒体21和盒盖22之间通过卡合的方式可拆卸连接,二者的可拆卸连接方式不仅限于一种;通过盒体21和盒盖22之间的可拆卸连接,可方便工作人员对盒体21内部的储能变换控制器和储能电池进行定期维护;所述盒体21上设置有防护组件3,所述防护组件3位于盒盖22的下方,所述防护组件3包括限位框34和隔热包裹板35,所述盒体21的内部开设有散热通孔31、安装槽32和矩形框槽33,所述矩形框槽33设置于所述安装槽32的外侧,所述矩形框槽33和安装槽32之间通过散热通孔31进行连通,所述限位框34设置于所述矩形框槽33的内部,所述隔热包裹板35设置于所述限位框34的内部,通过在限位框34的内部安装隔热包裹板35实现对盒体21内部的散热通孔31进行封闭。
在本实施例中,所述安装盒2设置于所述光伏太阳能板1的底端,所述安装盒2与所述光伏太阳能板1之间预留有散热间隙,通过散热间隙和散热通孔31的配合使用实现安装盒2的散热。
在本实施例中,所述防护组件3还包括温度传感器36、散热风扇37和控制器38,所述温度传感器36和控制器38均设置于所述安装槽32的内部,所述控制器38设置于所述温度传感器36的对侧,所述散热风扇37设置于所述盒体21的中部,散热风扇37内置电动机,通过电动机的驱动可间接带动散热风扇37运行,通过散热风扇37的运行可对盒体21的内部进行散热;所述散热风扇37、温度传感器36均和控制器38为电性连接,温度传感器36用于实时监测盒体21内部的温度,温度传感器36在使用前,可设定温度临界值,在盒体21内部的工作温度达到设定值时,温度传感器36就会将信号传递至控制器38,控制器38可控制散热风扇37运行,散热风扇37内置电动机,通过散热风扇37的驱动,可进一步对盒体21内部的电器元件进行散热;在盒体21内部温度降低时,控制器38就会切断散热风扇37的电源。
在本实施例中,所述散热风扇37与盒体21之间可拆卸连接,散热风扇37与盒体21之间通过螺栓紧固的方式可拆卸连接,也可通过其他可拆卸的方式进行连接,不仅限于一种固定方式;通过散热风扇37的可拆卸设计,可方便使用者定期对散热风扇37进行维护。
在本实施例中,所述防护组件3还包括第一安装板39,所述第一安装板39设置于所述安装槽32的内部,所述第一安装板39位于温度传感器36的下方。
在本实施例中,所述便携式光伏一体化储能机构还包括与第一安装板39配套使用的第二安装板4,所述第二安装板4与盒盖22下端连接。
在本实施例中,所述第一安装板39和第二安装板4均为橡胶板,通过第一安装板39和第二安装板4的配套使用,可对盒体21内部的储能变换控制器和储能电池的顶部和底部进行很好的挤压和定位,从而可便于对其进行稳定安装。
工作原理:使用前,可将储能变换控制器和储能电池置于盒体21内的第一安装板39上,安装后,将盒体21与盒盖22进行合并,合并后,通过盒盖22上的第二安装板4和第一安装板39的配套使用,可对安装于盒体21内的储能变换控制器和储能电池的顶部和底部进行有效挤压,从而可方便对其进行安装;
安装后,可将盒体21底端的中心位置与光伏太阳能板1顶端的中心位置进行连接。
一体化设备安装后,可根据设备的安装环境来对其进行适应性调节,当设备在秋冬季使用温度较低时,可在盒体21内部的矩形框槽33内安装隔热包裹板35,通过隔热包裹板35可方便对安装盒2内部安装的储能变换控制器和储能电池进行保温防护,安装时,可将盒体21与盒盖22分离,分离后,可将隔热包裹板35与矩形框槽33内部的限位框34进行卡合,通过对二者进行卡合,可对隔热包裹板35进行有效限位,避免其在使用的过程中发生位置偏移;
当设备在春夏季使用温度较高时,可将隔热包裹板35拆卸,拆卸时,可先将盒体21与盒盖22分离,分离后,由于隔热包裹板35和矩形框槽33之间留有空隙,可方便使用者对其进行拆卸,拆卸时,将隔热包裹板35与矩形框槽33内部的限位框34分离;
隔热包裹板35拆卸后,通过散热通孔31和散热间隙的配合设置,可使其形成穿堂风,便于对安装在盒体21内部的储能变换控制器和储能电池进行散热,在散热通孔31和散热间隙不足以对其进行散热时,位于盒体21内部的温度传感器36会将信息传递至控制器38,通过控制器38可控制散热风扇37运行,散热风扇37可对其进行进一步散热,通过散热风扇37对其进行共同散热,可大大提高其散热效率,从而有利于延长设备整体的使用寿命,在安装盒2内部温度恢复时,控制器38可控制断开散热风扇37的电源,进而有利于节省设备整体的电源,方便设备的后续使用。
综上所述,本实用新型能够根据不同的季节来对设备进行适应性调节,从而有利于提高设备整体的便携性,便于满足使用者的不同使用需求。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,对本实用新型而言仅仅是说明性的,而非限制性的。本专业技术人员理解,在本实用新型权利要求所限定的精神和范围内可对其进行许多改变,修改,甚至等效,但都将落入本实用新型的保护范围内。

Claims (7)

1.一种便携式光伏一体化储能机构,其特征在于,包括光伏太阳能板和用于安装储能变换控制器和储能电池的安装盒,所述安装盒包括盒体和盒盖,所述盒盖设置于所述盒体上,所述盒体和盒盖之间可拆卸连接,所述盒体上设置有防护组件,所述防护组件位于盒盖的下方,所述防护组件包括限位框和隔热包裹板,所述盒体的内部开设有散热通孔、安装槽和矩形框槽,所述矩形框槽设置于所述安装槽的外侧,所述矩形框槽和安装槽之间通过散热通孔进行连通,所述限位框设置于所述矩形框槽的内部,所述隔热包裹板设置于所述限位框的内部,通过在限位框的内部安装隔热包裹板实现对盒体内部的散热通孔进行封闭。
2.如权利要求1所述的便携式光伏一体化储能机构,其特征在于,所述安装盒设置于所述光伏太阳能板的底端,所述安装盒与所述光伏太阳能板之间预留有散热间隙,通过散热间隙和散热通孔的配合使用实现安装盒的散热。
3.如权利要求1所述的便携式光伏一体化储能机构,其特征在于,所述防护组件还包括温度传感器、散热风扇和控制器,所述温度传感器和控制器均设置于所述安装槽的内部,所述控制器设置于所述温度传感器的对侧,所述散热风扇设置于所述盒体的中部,所述散热风扇、温度传感器均和控制器为电性连接。
4.如权利要求3所述的便携式光伏一体化储能机构,其特征在于,所述散热风扇与盒体之间可拆卸连接。
5.如权利要求3所述的便携式光伏一体化储能机构,其特征在于,所述防护组件还包括第一安装板,所述第一安装板设置于所述安装槽的内部,所述第一安装板位于温度传感器的下方。
6.如权利要求5所述的便携式光伏一体化储能机构,其特征在于,所述便携式光伏一体化储能机构还包括与第一安装板配套使用的第二安装板,所述第二安装板与盒盖的下端连接。
7.如权利要求6所述的便携式光伏一体化储能机构,其特征在于,所述第一安装板和第二安装板均为橡胶板。
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