CN220821252U - 一种光伏新能源变压器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及变压器技术领域,具体为一种光伏新能源变压器,包括变压器箱体以及变压器,变压器箱体的内部设置有散热机构,散热机构包括气泵储气箱,储气箱的内侧面设置有半导体制冷片,半导体制冷片包括制冷片吸热面和制冷片散热面,变压器箱体的外侧设置有箱体通气孔,箱体通气孔与储气箱上的储气箱通气孔相连通。本实用新型在密封的条件下,其中一个储气箱上的储气箱通气孔吸收变压器箱体外部的空气,两个储气箱的内侧面均固定设置有半导体制冷片,通过另一个储气箱将空气排到箱体的外部,达到散热的目的,有效的降低变压器箱体内部的热量,提升变压器箱体内部元器件的使用寿命。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种变压器,特别是涉及一种光伏新能源变压器,属于变压器技术领域。
背景技术
变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压,变压器由铁芯和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。
光伏板在发电中通常需要使用变压器,而且大多都是直接暴露在空气中,现有的变压器箱体为了散热,通常与空气之间都是连通的,因此空气会进入到箱体的内部,导致箱体内部的元器件发生氧化等情况,从而降低使用的寿命。
因此,亟需对光伏新能源变压器箱体进行改进,以解决上述存在的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种光伏新能源变压器,在密封的条件下,其中一个储气箱上的储气箱通气孔吸收变压器箱体外部的空气,两个储气箱的内侧面均固定设置有半导体制冷片,通过另一个储气箱将空气排到箱体的外部,达到散热的目的,有效的降低变压器箱体内部的热量,提升变压器箱体内部元器件的使用寿命。
为了达到上述目的,本实用新型采用的主要技术方案包括:
一种光伏新能源变压器,包括变压器箱体以及设置在所述变压器箱体内部的变压器,所述变压器箱体的内部固定设置有散热机构,所述散热机构设置在所述变压器的周侧;
所述散热机构包括气泵以及对称设置在所述气泵两侧的储气箱,所述储气箱通过通气管与所述气泵相连通,所述储气箱的内部开设有储气仓,所述储气箱的外侧面开设有若干个与所述储气仓相连通的储气箱通气孔,所述储气箱的内侧面固定设置有半导体制冷片,所述半导体制冷片包括制冷片吸热面和制冷片散热面,所述制冷片吸热面设置在所述储气箱的外侧面,所述制冷片散热面设置在所述储气箱的内侧面;
所述变压器箱体的外侧设置有若干个均匀分布的箱体通气孔,所述箱体通气孔与所述储气箱上的所述储气箱通气孔相连通。
优选的,所述气泵与所述通气管之间连接有气体缓冲仓,所述储气箱、所述通气管以及所述气体缓冲仓之间均相互连通,两个所述储气箱分别设置在所述气泵的一端。
优选的,所述变压器箱体的上端口固定设置有变压器顶板,所述变压器顶板的内部开设有注水槽,所述注水槽的内部填充有水溶液,所述水溶液的高度占所述注水槽深度的二分之一。
优选的,所述注水槽的端口处固定设置有注水槽密封板,所述注水槽密封板用于密封所述变压器顶板。
优选的,所述变压器顶板的底侧面固定设置有温度传感器,所述温度传感器通过导线与所述气泵电性连接。
优选的,所述变压器箱体的一侧面开设有门体槽,所述门体槽的内部通过合页转动连接有门体,所述门体上开设有可视窗槽,所述可视窗槽的内部固定设置有可视窗。
优选的,所述变压器箱体的底部固定设置有变压器底座,所述变压器底座上开设有若干个均匀分布的散热孔。
优选的,所述变压器底座底部的四角处均固定设置有支撑脚,所述支撑脚通过紧固螺栓固定设置在所述变压器底座的底部。
本实用新型至少具备以下有益效果:
1、在密封的条件下,其中一个储气箱上的储气箱通气孔吸收变压器箱体外部的空气,两个储气箱的内侧面均固定设置有半导体制冷片,通过另一个储气箱将空气排到箱体的外部,达到散热的目的,有效的降低变压器箱体内部的热量,提升变压器箱体内部元器件的使用寿命。
2、由于水的比热容比较大,吸热和放热的能力比较强,因此在夏季,注水槽内部的水溶液可以吸收变压器顶板上的热量,避免阳光直接照射导致变压器箱体内部的温度过高,同时在冬季,水溶液在结冰时也会释放部分的热量,防止变压器箱体内部的温度过低,因此可以起到防护变压器箱体内部元器件的作用,提升元器件的使用寿命。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1为本实用新型的立体图;
图2为本实用新型的局部剖视图;
图3为本实用新型的局部结构图;
图4为本实用新型的注水槽结构图;
图5为本实用新型的散热机构图。
图中,1-变压器箱体,101-门体槽,102-箱体通气孔,2-变压器,3-变压器底座,301-散热孔,4-变压器顶板,401-注水槽,402-注水槽密封板,5-散热机构,501-气泵,502-气体缓冲仓,503-通气管,504-储气箱,505-储气箱通气孔,506-储气仓,6-半导体制冷片,601-制冷片吸热面,602-制冷片散热面,7-水溶液,8-温度传感器,9-门体,901-可视窗槽,10-支撑脚,11-紧固螺栓,12-可视窗。
具体实施方式
以下将配合附图及实施例来详细说明本申请的实施方式,借此对本申请如何应用技术手段来解决技术问题并达成技术功效的实现过程能充分理解并据以实施。
如图1-图5所示,本实施例提供的光伏新能源变压器,包括变压器箱体1以及设置在变压器箱体1内部的变压器2,变压器箱体1的内部固定设置有散热机构5,散热机构5设置在变压器2的周侧,散热机构5设置在变压器2的左右两侧,且设置在变压器箱体1的内部,即可以对变压器2进行防护,又可以吸收变压器箱体1内部的热量,提升装置的散热效果以及装置的变压器箱体1的密封性;
散热机构5包括气泵501以及对称设置在气泵501两侧的储气箱504,储气箱504通过通气管503与气泵501相连通,气泵501与通气管503之间连接有气体缓冲仓502,储气箱504、通气管503以及气体缓冲仓502之间均相互连通,两个储气箱504分别设置在气泵501的一端,储气箱504的内部开设有储气仓506,储气箱504的外侧面开设有若干个与储气仓506相连通的储气箱通气孔505,变压器箱体1的外侧设置有若干个均匀分布的箱体通气孔102,箱体通气孔102与储气箱504上的储气箱通气孔505相连通,散热机构5包括气泵501以及设置在气泵501两侧的储气箱504,在启动气泵501的过程中,通过其中一个储气箱504上的储气箱通气孔505吸收变压器箱体1外部的空气,然后在通过另一个储气箱504将空气排出,因此可以源源不断的通过空气对变压器箱体1的内部进行散热,储气箱504的内侧面固定设置有半导体制冷片6,半导体制冷片6包括制冷片吸热面601和制冷片散热面602,制冷片吸热面601设置在储气箱504的外侧面,制冷片散热面602设置在储气箱504的内侧面,两个储气箱504的内侧面均固定设置有半导体制冷片6,半导体制冷片6上的制冷片吸热面601吸收变压器箱体1内部的热量并通过半导体制冷片6上的制冷片散热面602将热量传递到储气仓506中,然后在通过储气箱通气孔505排到空气中,达到散热的目的,有效的降低变压器箱体1内部的热量,提升变压器箱体1内部元器件的使用寿命,在整个排气的过程中,整个箱体都处于密封的状态,进一步的提升箱体内元器件的使用寿命。
进一步的,如图4所示,变压器箱体1的上端口固定设置有变压器顶板4,变压器顶板4的内部开设有注水槽401,注水槽401的内部填充有水溶液7,水溶液7的高度占注水槽401深度的二分之一,由于水的比热容比较大,吸热和放热的能力比较强,因此在夏季,注水槽401内部的水溶液7可以吸收变压器顶板4上的热量,避免阳光直接照射导致变压器箱体1内部的温度过高,同时在冬季,水溶液7在结冰时也会释放部分的热量,防止变压器箱体1内部的温度过低,因此可以起到防护变压器箱体1内部元器件的作用,提升元器件的使用寿命,水溶液7的高度占注水槽401深度的二分之一,防止水在冬季结冰时,由于体积增大而撑破变压器顶板4,提升变压器箱体1的使用寿命,注水槽401的端口处固定设置有注水槽密封板402,注水槽密封板402用于密封变压器顶板4,用注水槽密封板402对注水槽401进行密封,提升变压器顶板4的密封性,尤其是夏季,起到一定的隔热作用。
更进一步的,如图1和图4所示,变压器顶板4的底侧面固定设置有温度传感器8,温度传感器8通过导线与气泵501电性连接,通过温度传感器8检测变压器箱体1内部的温度,温度过高则会使气泵501的功率增大,提升使用的便捷性,变压器箱体1的一侧面开设有门体槽101,门体槽101的内部通过合页转动连接有门体9,门体9上开设有可视窗槽901,可视窗槽901的内部固定设置有可视窗12,通过门体9上的可视窗12可以直接观察变压器箱体1内部的情况,直观性更强,提升使用的便捷性。
再进一步的,如图1所示,变压器箱体1的底部固定设置有变压器底座3,变压器底座3上开设有若干个均匀分布的散热孔301,变压器底座3与地面之间有一定的间隙,而且在变压器底座3上还开设有散热孔301,变压器箱体1内部的热量可以通过散热孔301排到变压器箱体1的外部,提升散热的效率,变压器底座3底部的四角处均固定设置有支撑脚10,支撑脚10通过紧固螺栓11固定设置在变压器底座3的底部,支撑脚10通过紧固螺栓11固定设置在变压器底座3的四脚处,提升变压器箱体1的稳定性。
如图1-图5所示,本实施例提供的光伏新能源变压器的原理如下:
散热机构5包括气泵501以及设置在气泵501两侧的储气箱504,在启动气泵501的过程中,通过其中一个储气箱504上的储气箱通气孔505吸收变压器箱体1外部的空气,然后在通过另一个储气箱504将空气排出,因此可以源源不断的通过空气对变压器箱体1的内部进行散热;
两个储气箱504的内侧面均固定设置有半导体制冷片6,半导体制冷片6上的制冷片吸热面601吸收变压器箱体1内部的热量并通过半导体制冷片6上的制冷片散热面602将热量传递到储气仓506中,然后在通过储气箱通气孔505排到空气中,达到散热的目的,有效的降低变压器箱体1内部的热量,提升变压器箱体1内部元器件的使用寿命。
如在说明书及权利要求当中使用了某些词汇来指称特定组件。本领域技术人员应可理解,硬件制造商可能会用不同名词来称呼同一个组件。本说明书及权利要求并不以名称的差异来作为区分组件的方式,而是以组件在功能上的差异来作为区分的准则。如在通篇说明书及权利要求当中所提及的“包含”为一开放式用语,故应解释成“包含但不限定于”。“大致”是指在可接收的误差范围内,本领域技术人员能够在一定误差范围内解决技术问题,基本达到技术效果。
需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的商品或者系统不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种商品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括要素的商品或者系统中还存在另外的相同要素。
上述说明示出并描述了本实用新型的若干优选实施例,但如前所述,应当理解本实用新型并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述实用新型构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本实用新型的精神和范围,则都应在本实用新型所附权利要求的保护范围内。
Claims (8)
1.一种光伏新能源变压器,包括变压器箱体(1)以及设置在所述变压器箱体(1)内部的变压器(2),其特征在于,所述变压器箱体(1)的内部固定设置有散热机构(5),所述散热机构(5)设置在所述变压器(2)的周侧;
所述散热机构(5)包括气泵(501)以及对称设置在所述气泵(501)两侧的储气箱(504),所述储气箱(504)通过通气管(503)与所述气泵(501)相连通,所述储气箱(504)的内部开设有储气仓(506),所述储气箱(504)的外侧面开设有若干个与所述储气仓(506)相连通的储气箱通气孔(505),所述储气箱(504)的内侧面固定设置有半导体制冷片(6),所述半导体制冷片(6)包括制冷片吸热面(601)和制冷片散热面(602),所述制冷片吸热面(601)设置在所述储气箱(504)的外侧面,所述制冷片散热面(602)设置在所述储气箱(504)的内侧面;
所述变压器箱体(1)的外侧设置有若干个均匀分布的箱体通气孔(102),所述箱体通气孔(102)与所述储气箱(504)上的所述储气箱通气孔(505)相连通。
2.根据权利要求1所述的一种光伏新能源变压器,其特征在于:所述气泵(501)与所述通气管(503)之间连接有气体缓冲仓(502),所述储气箱(504)、所述通气管(503)以及所述气体缓冲仓(502)之间均相互连通,两个所述储气箱(504)分别设置在所述气泵(501)的一端。
3.根据权利要求1所述的一种光伏新能源变压器,其特征在于:所述变压器箱体(1)的上端口固定设置有变压器顶板(4),所述变压器顶板(4)的内部开设有注水槽(401),所述注水槽(401)的内部填充有水溶液(7),所述水溶液(7)的高度占所述注水槽(401)深度的二分之一。
4.根据权利要求3所述的一种光伏新能源变压器,其特征在于:所述注水槽(401)的端口处固定设置有注水槽密封板(402),所述注水槽密封板(402)用于密封所述变压器顶板(4)。
5.根据权利要求3所述的一种光伏新能源变压器,其特征在于:所述变压器顶板(4)的底侧面固定设置有温度传感器(8),所述温度传感器(8)通过导线与所述气泵(501)电性连接。
6.根据权利要求1所述的一种光伏新能源变压器,其特征在于:所述变压器箱体(1)的一侧面开设有门体槽(101),所述门体槽(101)的内部通过合页转动连接有门体(9),所述门体(9)上开设有可视窗槽(901),所述可视窗槽(901)的内部固定设置有可视窗(12)。
7.根据权利要求1所述的一种光伏新能源变压器,其特征在于:所述变压器箱体(1)的底部固定设置有变压器底座(3),所述变压器底座(3)上开设有若干个均匀分布的散热孔(301)。
8.根据权利要求7所述的一种光伏新能源变压器,其特征在于:所述变压器底座(3)底部的四角处均固定设置有支撑脚(10),所述支撑脚(10)通过紧固螺栓(11)固定设置在所述变压器底座(3)的底部。
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