CN223181801U - 一种防雷装置、光伏设备及光伏系统 - Google Patents

一种防雷装置、光伏设备及光伏系统

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CN223181801U CN202421623635.2U CN202421623635U CN223181801U CN 223181801 U CN223181801 U CN 223181801U CN 202421623635 U CN202421623635 U CN 202421623635U CN 223181801 U CN223181801 U CN 223181801U
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程贤兵
黄金星
周法杰
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Abstract

本公开提供了一种防雷装置、光伏设备及光伏系统,涉及电气防护结构技术领域,本公开的防雷装置包括机柜和防雷器,防雷器具有多个,多个防雷器安装在机柜内,且均通过机柜接地,任一防雷器用于与光伏设备的逆变器接入的任一电流传输线路对应电连接。该防雷装置利用机柜可在保证其内部防雷器的工作稳定性的同时,可有效提升装卸便捷性,进而保证防雷装置的应用便捷性,同时,利用机柜内部的多个防雷器以及防雷器通过机柜实现接地的设置,可对逆变器上并联的多条电流传输线路内的浪涌电流进行导流,既可满足逆变器对多条电流传输线路内的电流进行集中转换的需要,又可降低雷击对光伏设备的影响,保证光伏设备的工作稳定性。

Description

一种防雷装置、光伏设备及光伏系统
技术领域
本公开涉及电气防护结构技术领域,具体而言,涉及一种防雷装置、光伏设备及光伏系统。
背景技术
随着光伏发电技术的发展,以光伏组件为核心的光伏系统得到广泛的应用,光伏组件将太阳能转换为电能以电流的形式输出,电流在经光伏系统的逆变器进行转换后输入电网供用电装置使用。出于便于光伏组件的光伏板接收太阳光照射的需要,光伏系统一般铺设在开阔地带且占地面积较大,极易遭受雷击。为了避免雷击对光伏系统的工作稳定性产生不利影响,目前一般会在逆变器等光伏设备的安装区域内安装如避雷针等避雷结构。
但是,避雷结构通常安装在光伏组件与逆变器之间的电流传输线路附近,而现有的光伏设备的逆变器一般对应接入多条电流传输线路,实现多个光伏组件传输的电流的集中转换,这使得同一逆变器需要设计和安装多个避雷结构,设计和安装的复杂程度较高,应用便捷性较差。
实用新型内容
本公开解决的问题是如何提供一种可降低雷击对光伏设备工作稳定性的影响且应用便捷的防雷结构。
为解决上述问题,本公开提供一种防雷装置、光伏设备及光伏系统。
第一方面,本公开提供了一种防雷装置,包括机柜和防雷器,所述防雷器具有多个,多个所述防雷器安装在所述机柜内,且均通过所述机柜接地,任一所述防雷器用于与光伏设备的逆变器接入的任一电流传输线路对应电连接。
可选地,防雷装置还包括防雷板,所述防雷板安装在所述机柜内,多个所述防雷器安装在所述防雷板上。
可选地,所述防雷板与第一方向垂直,所述防雷板具有多个,在第一平面上,多个所述防雷板的投影沿所述第一方向间隔设置,所述第一方向与所述第一平面平行。
可选地,在第二平面上,多个所述防雷板的投影沿第二方向依次分布,且相邻两个所述防雷板的投影相互间隔或部分重合,所述第二平面与所述第一方向垂直,所述第二方向与所述第一平面垂直。
可选地,所述防雷装置还包括端子组件,所述端子组件安装在所述机柜上与所述第二方向垂直的壁板上,所述端子组件贯穿所述壁板且与所述连接线缆电连接,所述端子组件用于与所述电流传输线路电连接。
可选地,所述壁板沿所述第二方向凹陷形成安装槽,所述端子组件贯穿所述安装槽的底壁。
可选地,所述端子组件包括正极端子和负极端子,所述正极端子和所述负极端子沿所述第一方向间隔设置,多个所述正极端子沿第三方向间隔设置,多个所述负极端子沿所述第三方向间隔设置,在所述第一平面上,所述正极端子的投影和所述负极端子的投影沿所述第三方向交替排布,所述第三方向与所述第一方向和所述第二方向均垂直。
可选地,所述机柜上设有接地连接件,所述接地连接件用于与所述逆变器的接地端电连接;
所述机柜为导电结构,所述防雷器通过机柜与所述接地连接件电连接,或者,所述防雷器通过连接线缆与所述接地连接件电连接。
第二方面,本公开提供了一种光伏设备,包括逆变器和如上所述的防雷装置。
可选地,所述逆变器内设有内部防雷件,所述内部防雷件接地,且与接入所述逆变器的电流传输线路电连接。
第三方面,本公开提供了一种光伏系统,包括如上所述的防雷装置,或者,包括如上所述的光伏设备。
可选地,光伏系统还包括组串光伏单元,所述组串光伏单元由多个光伏组件串联组成,所述组串光伏单元具有多个,多个所述组成光伏单元均通过电流传输线路与所述防雷装置电连接。
本公开的防雷装置的有益效果是:设置机柜作为防雷装置的防护结构,防雷器安装在机柜内,可通过机柜对防雷器进行防护,保证防雷器的工作稳定性,同时,可通过移动机柜实现对防雷装置的运输和安装,提升防雷装置的装卸便捷性,可在制造地预制造后直接运输到安装地进行安装,保证防雷装置的应用便捷性;在此基础上,将防雷器设置为多个,多个防雷器均可通过机柜接地,同时任一防雷器可与光伏设备的逆变器接入的任一电流传输线路对应电连接,这样设置,在电流传输线路内由于雷电而产生浪涌电流时,在浪涌电流进入逆变器之前,可被导流进入防雷器,又由于防雷器接地设置,进而可使得浪涌电流可经防雷器泄入大地,有效降低雷击对光伏设备工作稳定性的影响,与此同时,由于防雷器设置为多个,因此可对逆变器上并联的多条电流传输线路内的浪涌电流进行导流,既可满足逆变器对多条电流传输线路内的电流进行集中转换的需要,又可降低雷击对光伏设备的影响,保证光伏设备的工作稳定性。
附图说明
图1为本公开实施例中防雷装置在光伏设备中的连接示意图;
图2为本公开实施例中防雷器在光伏设备中的连接示意图;
图3为本公开实施例中防雷装置的结构示意图;
图4为本公开实施例中端子组件在机柜上的分布示意图;
图5为本公开第一实施例中机柜内部防雷板的分布示意图;
图6为本公开第二实施例中机柜内部防雷板的分布示意图;
图7为本公开第二实施例中机柜内部一视角的结构示意图;
图8为本公开第二实施例中机柜内部另一视角的结构示意图;
图9为图8中所示A视角的剖切结构图。
附图标记说明:
1、机柜;11、壁板;111、安装槽;12、接地连接件;13、柜体;14、盖体;2、防雷器;21、第一模块;22、第二模块;23、第三模块;3、逆变器;4、防雷板;41、安装板;42、第一支撑柱;43、支撑架;44、第二支撑柱;5、端子组件;51、正极端子;52、负极端子;6、光伏组件;7、锁扣;8、铰链;9、冲模固定线架。
具体实施方式
为使本公开的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本公开的具体实施例做详细的说明。虽然附图中显示了本公开的某些实施例,然而应当理解的是,本公开可以通过各种形式来实现,而且不应该被解释为限于这里阐述的实施例,相反提供这些实施例是为了更加透彻和完整地理解本公开。应当理解的是,本公开的附图及实施例仅用于示例性作用,并非用于限制本公开的保护范围。
附图中的Z轴表示竖直方向,也就是上下位置,且Z轴的正向代表上方,Z轴的反向代表下方;附图中的X轴表示水平方向,并指定为前后位置,且X轴的正向代表前侧,X轴的反向代表后侧;附图中的Y轴表示为左右位置,且Y轴的正向代表右侧,Y轴的反向代表左侧。同时需要说明的是,前述Z轴、Y轴及X轴的表示含义仅是为了便于描述本公开和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本公开的限制。
本文使用的术语“包括”及其变形是开放性包括,即“包括但不限于”;术语“基于”是“至少部分地基于”;术语“一个实施例”表示“至少一个实施例”;术语“另一实施例”表示“至少一个另外的实施例”;术语“一些实施例”表示“至少一些实施例”;术语“可选地”表示“可选的实施例”。其他术语的相关定义将在下文描述中给出。需要注意,本公开中提及的“第一”“第二”等概念仅用于对不同的装置、模块或单元进行区分,并非用于限定这些装置、模块或单元所执行的功能的顺序或者相互依存关系。
需要注意,本公开中提及的“一个”“多个”的修饰是示意性而非限制性的,本领域技术人员应当理解,除非在上下文另有明确指出,否则应该理解为“一个或多个”。
相关技术中,在进行光伏发电时,光伏系统中的光伏组件6即光伏板将太阳能转为电能,并以直流电的形式输出,而光伏系统的电网中电流是通过交流电的形式进行传输的,因此,需要光伏设备中的逆变器3将光伏组件6输出的直流电转为交流电,进而就需要电流传输线路将逆变器3与光伏组件6进行连接。而开阔地带以及海拔较高地带等雷击高发区进行光伏设备的安装时,间隔分布的光伏组件6占地面积较大,而且多个光伏组件6通常进行串联形成组串光伏单元,因此光伏组件6与逆变器3之间以及同一组串光伏单元中的两个光伏组件6之间均需要的电流传输线路实现连接,整个电流传输线路尺寸较长,分布区域较大,在进行电流传输时极易受雷电环境影响产生感应雷,进而形成浪涌电流,对光伏设备的工作稳定性尤其是逆变器3内部的工作元件的稳定产生影响。因此,逆变器3内部通常设置有可传导浪涌电流的防雷器2,其中,在电流传输线路中产生浪涌电流时,浪涌电流一部分可沿电流传输线缆经防雷器2泄放至大地,但是,也有一部分泄放不净在电流传输线路中形成差模浪涌电流,流入逆变器3内部的电路中,进而影响逆变器3内部中如半导体和芯片等抗浪涌电流能力弱的器件寿命,尤其是在逆变器3利用多路MPPT(Maximum Power PointTracking,最大功率点跟踪)控制器接入对应连接多个组串光伏单元的多条电流传输线路时,形成的差模浪涌电流影响更大,大大降低逆变器3的工作稳定性。针对逆变器3受雷击影响的问题,目前会在光伏设备的安装区域内安装如避雷针等避雷结构,但是避雷结构的设计和安装的复杂程度较高,应用便捷性较差。
针对上述相关技术存在的问题,本实施例提供了一种防雷装置、光伏设备及光伏系统。
如图1所示,本公开第一实施例提供的一种防雷装置,包括机柜1和防雷器2,防雷器2具有多个,多个防雷器2安装在机柜1内,且均通过机柜1接地,任一防雷器2用于与光伏设备的逆变器3接入的任一电流传输线路对应电连接。
具体地,如图2所示,防雷器2具有第一模块21、第二模块22和第三模块23,在与电流传输线路连接时,第一模块21接入电流传输线路的正极母线,第二模块22接入电流传输线路的负极母线,第三模块23通过机柜1接地,而且第一模块21和第二模块22均与第三模块23电连接,即在电流传输线路之外接入一个可将电流泄入大地的导流回路,示例地,本实施例中的防雷器2与逆变器3内装设的防雷器2的结构相同。
本实施例中,如图1和图3所示,设置机柜1作为防雷装置的防护结构,防雷器2安装在机柜1内,可通过机柜1对防雷器2进行防护,保证防雷器2的工作稳定性,同时,可通过移动机柜1实现对防雷装置的运输和安装,提升防雷装置的装卸便捷性,可在制造地预制造后直接运输到安装地进行安装,保证防雷装置的应用便捷性;在此基础上,将防雷器2设置为多个,多个防雷器2均可通过机柜1接地,同时任一防雷器2可与光伏设备的逆变器3接入的任一电流传输线路对应电连接,这样设置,在电流传输线路内由于雷电而产生浪涌电流时,在浪涌电流进入逆变器3之前,可被导流进入防雷器2,又由于防雷器2接地设置,进而可使得浪涌电流可经防雷器2泄入大地,有效降低雷击对光伏设备工作稳定性的影响,与此同时,由于防雷器2设置为多个,因此可对逆变器3上并联的多条电流传输线路内的浪涌电流进行导流,既可满足逆变器3对多条电流传输线路内的电流进行集中转换的需要,又可降低雷击对光伏设备的影响,保证光伏设备的工作稳定性。
示例地,光伏设备的逆变器3与光伏系统的光伏组件6通过电流传输线路进行电连接,其中,光伏组件6可以是多个,多个光伏组件6均通过电流传输线路与逆变器3电连接,防雷装置内的多个防雷器2与多个光伏组件6的电流传输线路一一对应电连接,或者,多个光伏组件6可进行串联形成组串光伏单元,组串光伏单元通过电流传输线路与逆变器3电连接,其中,形成的组串光伏单元可以是一个,也可以是多个,防雷装置内的一个防雷器2与一个组串光伏单元的电流传输线路对应电连接。
示例地,在光伏设备的逆变器3的外部加设防雷装置的同时,也可在逆变器3的内部设置内部防雷件,内部防雷件的结构可以与防雷器2相同,也可与防雷器2不同,内部防雷件接地的同时,还与接入逆变器3的电流传输线路电连接,进一步提升光伏设备的工作稳定性。
需要说明的是,如图3、图4和图7所示,机柜1包括盖板14和柜体13,其中,柜体13为一端开口的中空结构,盖体14覆盖柜体13的开口,盖体14的相对两侧分别通过锁扣7和铰链8与柜体13连接。
如图5所示,防雷装置还包括防雷板4,防雷板4安装在机柜1内,多个防雷器2安装在防雷板4上。
具体地,防雷板4可以是钣金安装板,也可是与防雷器2配合形成导流回路的电路板;防雷器2的连接线缆在延伸至机柜1的内壁处时,可直接贯穿机柜1的内壁延伸至机柜1的外部,再接入电流传输线路,也可与机柜1上的连接结构电连接,连接结构通过机柜1外部的线缆接入电流传输线路;防雷板4安装在机柜1内部的支撑结构上,从而与机柜1的内壁间隔设置形成供防雷器2的连接线缆延伸的排线空间,如图5所示,示例地,支撑结构可以是安装在机柜1内部的安装板41,也可以是第一支撑柱42、第二支撑柱44或者支撑架43,或者四者中至少两个的组合,支撑结构可设置在机柜1的任一内壁上,优选地,支撑结构设置在机柜1的底壁上。
本可选的实施例中,为了保证防雷器2的工作稳定性,还设置了安装在机柜1内部的防雷板4,其中,多个防雷器2安装在防雷板4上,通过稳定安装在机柜1内的防雷板4对防雷器2进行支撑,保证防雷器2的工作稳定性;在此基础上,还将防雷板4与机柜1的内壁间隔设置形成排线空间,在防雷器2通过延伸的连接线缆接入机柜1外部的电流传输线路时,排线空间可为连接线缆在机柜1内的延伸提供空间,保证连接线缆在机柜1内的稳定性,从而进一步保证防雷器2的工作稳定性,同时,防雷板4与机柜1的内壁的间隔设置,也可避免可导电的机柜1与防雷器2和/或防雷板4之间产生电磁感应。
如图5所示,防雷板4与第一方向垂直,防雷板4具有多个,在第一平面上,多个防雷板4的投影沿第一方向间隔设置,第一方向与第一平面平行。
具体地,如图3和图5所示,第一方向为Z轴方向,即第一方向为竖直方向,也就是机柜1的高度方向,而第一平面与第一方向平行,由于第一方向垂直于XY平面,因此第一平面垂直于XY平面,第一平面可以是XZ平面,也可以是YZ平面,优选第一平面为XZ平面,即第一平面为相对机柜1的放置面的竖直面;在第一平面上,多个防雷板4的投影沿第一方向间隔设置,在本可选实施例中,如图5所示,可以是指多个防雷板4沿第一方向依次对位间隔排布,即多个防雷板4上下对齐,本公开的其他实施例中,也可以是指多个防雷板4沿第一方向依次错位间隔排布。
本可选的实施例中,示例地,供防雷板4安装在机柜1内的支撑结构由安装板41、第一支撑柱42、第二支撑柱44和支撑架43组成,例如,如图5和图6所示,本实施例的防雷装置包括两个防雷板4,机柜1的内壁上通过第一支撑柱42安装安装板41,一防雷板4通过第二支撑柱44安装在安装板41上,支撑架43也安装在安装板41上,并沿第一方向背离安装板41延伸,另一防雷板4通过第二支撑柱44安装在支撑架43上,使得至少两个防雷板4沿机柜1的高度方向(即第一方向,Z轴方向)具有一定的高度差。当然,本公开的其他实施例中,也可设置支撑块等作为支撑结构,例如,将两个支撑结构分别固定在机柜1内均与竖直方向平行的相对两内壁上,防雷板4的两边沿可搭设安装在两个支撑结构上,从而实现防雷板4的悬空安装,而安装完成的一防雷板4沿机柜1的高度方向的任一侧可设置另一防雷板4,同样可实现至少两个防雷板4沿机柜1的高度方向具有高度差。
本可选的实施例中,如图5所示,将防雷板4设置为与第一方向垂直,同时,将防雷板4设置为多个,多个防雷板4在与第一方向平行的第一平面上的投影沿第一方向间隔设置,即在第一方向上,相邻两个防雷板4之间是存在间隔的,从而可在任一防雷板4朝向另一防雷板4的板面与另一防雷板4之间形成容纳防雷器2的空间,可将多个防雷器2排布安装在防雷板4的板面上,既保证了防雷器2在防雷板4上的稳定安装,又可在防雷板4上安装的防雷器2的数量不变的情况下,可利用机柜1沿第一方向的空间,通过增加机柜1内沿第一方向分布的防雷板4的数量来提升机柜1内可安装的防雷器2的数量,有效提升防雷装置可接入的电流传输线路的数量的最大值,进而提升防雷装置的适用范围,同时有效提升机柜1内的空间利用率,有利于实现防雷装置的小型化和集成化设计。
如图6所示,相较于第一实施例,在本公开第二实施例中,在第二平面上,多个防雷板4的投影沿第二方向依次分布,且相邻两个防雷板4的投影相互间隔或部分重合,第二平面与第一方向垂直,第二方向与第一平面垂直。
具体地,如图6所示,第一平面垂直于XY平面,而第二方向与第一平面垂直,因此第二方向与XY平面平行,第二方向可以是X轴方向,也可以Y轴方向,即第二方向为水平方向,优选第二方向为X轴方向,由于第二平面与第一方向垂直,而第一方向为Z轴方向,因此第二平面为XY平面,即第二平面为水平面;在第二平面上,多个防雷板4的投影沿第二方向依次分布,且相邻两个防雷板4的投影相互间隔或部分重合,是指多个防雷板4在沿第一方向间隔分布的基础上,沿第一方向相邻的两个防雷板4在第二方向上形成错位或者间隔;示例地,供防雷板4安装在机柜1内的支撑结构由安装板41、第一支撑柱42、第二支撑柱44和支撑架43组成,其中,机柜1的内壁上通过第一支撑柱42安装有安装板41,一防雷板4通过第二支撑柱44安装在安装板41上,支撑架43也安装在安装板41上,并与防雷板4沿第二方向依次排布,支撑架43沿第一方向背离安装板41延伸,另一防雷板4通过第二支撑柱44安装在支撑架43上,形成至少两个防雷板4错落排布。
本实施例中,如图6所示,在将多个防雷板4沿第一方向间隔排布的基础上,通过将沿第一方向相邻的两个防雷板4沿第二方向相互错开设置,这样设置,可有效利用机柜1沿第二方向的空间,在保证防雷装置的使用稳定性的同时,提升机柜1内的空间利用率,有利于实现防雷装置的小型化和集成化设计;与此同时,由于沿第一方向相邻的两个防雷板4沿第二方向相互错位,使得每个防雷板4沿第一方向的一侧的容纳空间变大,既可利用变大的容纳空间来有效增强防雷板4上防雷器2的散热效果,又可利用变大的容纳空间对防雷器2的连接线缆进行排布,提升连接线缆在机柜1内排布的便捷性。
示例地,如图6所示,机柜1内设置两个防雷板4,两个防雷板4沿机柜1的高度方向(即第一方向,Z轴方向)具有一定的高度差,同时,两个防雷板4沿水平方向(即第二方向,X轴方向)间隔排布,这样,形成两个防雷板4的高低错位排布,其中,较低的防雷板4上方的容纳空间B(图中虚线圈出部分)变大,而较高的防雷板4下方的容纳空间C(图中虚线圈出部分)变大,而防雷板4上的防雷器2在工作时产生的热量可经容纳空间B和容纳空间C进行散发,容纳空间B和容纳空间C的变大可有效增加散热效果,同时,较低的防雷板4上防雷器2的连接线缆可在空间C中进行排布,较高的防雷板4上防雷器2的连接线缆可在空间B中进行排布。
如图3、图7和图8所示,还包括端子组件5,端子组件5安装在机柜1上与第二方向垂直的壁板11上,端子组件5贯穿壁板11且与连接线缆电连接,端子组件5用于与电流传输线路电连接。
具体地,如图7和图8所示,防雷板4上的多个防雷器2沿与第二方向垂直的方向排布,在防雷板4上设置冲模固定线架9,防雷器2的连接线缆可经冲模固定线架9进行固定。
本可选实施例中,如图7至图9所示,为了保证电流传输线路与防雷器2的连接线缆的连接和断开的便捷性,还在机柜1上与第二方向垂直的壁板11上安装端子组件5,其中,端子组件5贯穿壁板11且与连接线缆电连接,端子组件5还可与电流传输线路电连接,从而在进行电流传输线路与防雷器2的连接线缆的连接和断开时,只需进行端子组件5与电流传输线路的断开和连接即可,有效提升电流传输线路与防雷器2的连接线缆的连接和断开的便捷性;在此基础上,如图9所示,端子组件5安装在机柜1沿第二方向一侧的壁板11上,位于机柜1内的多个防雷板4均与端子组件5沿第二方向排布,而多个防雷板4又在机柜1内沿第一方向的间隔排布,第一方向与第二方向垂直,因此多个防雷板4相互之间在第二方向上不会产生阻碍,任一个防雷板4上防雷器2的连接线缆可沿第二方向直接延伸至端子组件5处进行连接,有效提升连接线缆的排布便捷性,同时,由于多个防雷板4沿第二方向的相互错开设置,可使得机柜1内除沿第二方向最靠近端子组件5的防雷板4之外的其他防雷板4与端子组件5之间的容纳空间变大,进而利用变大的容纳空间进行连接线缆的排布,使得连接线缆排布更加便捷。
示例地,如图9所示,机柜1内设置两个防雷板4,两个防雷板4沿机柜1的高度方向(即第一方向,Z轴方向)具有一定的高度差,端子组件5位于防雷板4沿水平方向(即第二方向,X轴方向)的一侧,防雷板4上防雷器2的连接线缆可直接沿水平方向直接延伸至端子组件5处进行连接,同时,两个防雷板4沿水平方向错开设置,这样,形成两个防雷板4的高低错位排布,较高的防雷板4沿水平方向相对靠近端子组件5,较低的防雷板4沿水平方向相对远离端子组件5,其中,较高的防雷板4下方的容纳空间D(图中虚线圈出部分)由于与较低的防雷板4的错开设置而变大,而较低的防雷板4、容纳空间D以及端子组件5沿水平方向依次排布,较低的防雷板4上防雷器2的连接线缆既可在空间D中进行排布,又可直接穿过空间D与端子组件5连接。当然,如图9所示,较低的防雷板4的上方的容纳空间E(图中虚线圈出部分)由于与较高的防雷板4的错开设置而变大,此时,较高的防雷板4上防雷器2的连接线缆可先延伸至容纳空间E内弯曲存放,再从容纳空间E朝向端子组件5处延伸,从而利用容纳空间E对连接线缆进行存放,避免连接线缆全部置于较高的防雷板4与端子组件5之间造成堆积,有效提升连接线缆的排布稳定性。
如图2和图8所示,壁板11沿第二方向凹陷形成安装槽111,端子组件5贯穿安装槽111的底壁。
具体地,如图2和图8所示,安装槽111的内腔截面形状可以是圆形或者多边形;安装槽111的形成,可以是壁板11受到沿第二方向的压力而凹陷形成,也可以是壁板11上设置通孔,通孔的边沿连接可覆盖通孔的凹形件而形成。
本可选实施例中,在壁板11上设置有安装槽111,安装槽111的开口沿第二方向设置,而端子组件5可贯穿安装槽111的底壁进行安装,此时,由于安装槽111的底壁相对于壁板11伸入机柜1的内部,因此,端子组件5的至少一部分可位于安装槽111的内部,继而使得端子组件5与机柜1外部的线缆的对应连接处位于安装槽111的内部,这样在机柜1上方落水时,可通过安装槽111的侧壁对端子组件5进行防护,避免水渗入端子组件5的电连接处,保证防雷装置的使用稳定性。
如图2和图3所示,端子组件5包括正极端子51和负极端子52,正极端子51和负极端子52沿第一方向间隔设置,多个正极端子51沿第三方向间隔设置,多个负极端子52沿第三方向间隔设置,在第一平面上,正极端子51的投影和负极端子52的投影沿第三方向交替排布,第三方向与第一方向和第二方向均垂直。
具体地,如图2和图3所示,第一方向为Z轴方向,第二方向为X轴方向,而第三方向与第一方向和第二方向均垂直,因此,第三方向为Y轴方向。
本可选实施例中,如图2和图3所示,设置正极端子51和负极端子52组成端子组件5,其中,正极端子51和负极端子52沿第一方向间隔设置,这样设置,可使得正极端子51和负极端子52隔离开,防止正极端子51对负极端子52上连接的线缆发生干涉或者负极端子52对正极端子51上连接的线缆发生干涉,便于正极端子51和负极端子52分别接入电流传输线路的正极母线和负极母线;在此基础上,多个正极端子51沿第三方向间隔设置,而多个负极端子52也沿第三方向间隔设置,同时,在第一平面上,正极端子51的投影和负极端子52的投影沿第三方向交替排布,这样设置,既可利用机柜1沿第三方向的空间进行多个正极端子51和负极端子52的排布,从而实现机柜1内多个防雷器2与机柜1外部的电流传输线路的对应连接,又可通过同一端子组件5内的正极端子51和负极端子52沿第三方向的交错排布,进一步避免线缆接入时产生干涉,进一步保证了防雷装置接入电流传输线路的便捷性和稳定性。
如图3和图7所示,机柜1上设有接地连接件12,接地连接件12用于与逆变器3的接地端电连接;机柜1为导电结构,防雷器2通过机柜1与接地连接件12电连接,或者,防雷器2通过连接线缆与接地连接件12电连接。
具体地,如图3和图7所示,接地连接件12可以是与机柜1一体成型设置的金属连接头,也可以是穿入机柜1内部的连接端子;机柜1由不锈钢或铝合金制成。
本可选实施例中,在机柜1上设有接地连接件12,而接地连接件12可与逆变器3的接地端电连接,这样设置,导入接地连接件12的电流可经逆变器3的接地端泄入大地,在此基础上,将机柜1设置为导电结构,防雷器2通过机柜1与接地连接件12电连接,即防雷器2在导入电流传输线路的浪涌电流后,可先导入机柜1,再经机柜1导入接地连接件12,使得浪涌电流泄入大地,实现防雷击效果。
本公开其他实施例中,本实施例与第二实施例的区别在于,防雷器2是通过连接线缆与接地连接件12电连接,这样设置,无需经机柜1进行电流的承接,而直接使用连接线缆使得浪涌电流经接地连接件12泄入大地,同样实现防雷击效果。
本公开实施例提供的一种光伏设备,包括包括逆变器3和上述的防雷装置。
本实施例的光伏设备相对于现有技术的有益效果与上述的防雷装置相同,此处不再赘述。
本实施例中的光伏设备还包括逆变器3内部的内部防雷件,内部防雷件接地,同时与接入逆变器3的电流传输线路电连接,从而可将电流传输线路上一部分流入逆变器3内的浪涌电流泄入大地,提升光伏设备的工作稳定性。
本公开实施例提供的一种光伏系统,包括上述的防雷装置,或者,包括上述的光伏设备。
本实施例的光伏系统相对于现有技术的有益效果与上述的防雷装置或光伏设备相同,此处不再赘述。
如图1所示,本实施例的光伏系统还包括光伏组件6,多个光伏组件6可串联组成组串光伏单元,多个组串光伏单元可通过电流传输线路一一对应接入逆变器3,而防雷装置可与电流传输线路均电连接,其中,防雷装置可以是一个,防雷装置内的多个防雷器2一一对应与电流传输线路电连接,在本公开的其他实施例中,防雷装置也可是多个,多个防雷装置的所有防雷器2一一对应与电流传输线路电连接。
虽然本公开披露如上,但本公开的保护范围并非仅限于此。本领域技术人员在不脱离本公开的精神和范围的前提下,可进行各种变更与修改,这些变更与修改均将落入本公开的保护范围。

Claims (12)

1.一种防雷装置,其特征在于,包括机柜(1)和防雷器(2),所述防雷器(2)具有多个,多个所述防雷器(2)安装在所述机柜(1)内,且均通过所述机柜(1)接地,任一所述防雷器(2)用于与光伏设备的逆变器(3)接入的任一电流传输线路对应电连接。
2.根据权利要求1所述的防雷装置,其特征在于,还包括防雷板(4),所述防雷板(4)安装在所述机柜(1)内,多个所述防雷器(2)安装在所述防雷板(4)上。
3.根据权利要求2所述的防雷装置,其特征在于,所述防雷板(4)与第一方向垂直,所述防雷板(4)具有多个,在第一平面上,多个所述防雷板(4)的投影沿所述第一方向间隔设置,所述第一方向与所述第一平面平行。
4.根据权利要求3所述的防雷装置,其特征在于,在第二平面上,多个所述防雷板(4)的投影沿第二方向依次分布,且相邻两个所述防雷板(4)的投影相互间隔或部分重合,所述第二平面与所述第一方向垂直,所述第二方向与所述第一平面垂直。
5.根据权利要求4所述的防雷装置,其特征在于,还包括端子组件(5),所述端子组件(5)安装在所述机柜(1)上与所述第二方向垂直的壁板(11)上,所述端子组件(5)贯穿所述壁板(11)且与所述连接线缆电连接,所述端子组件(5)用于与所述电流传输线路电连接。
6.根据权利要求5所述的防雷装置,其特征在于,所述壁板(11)沿所述第二方向凹陷形成安装槽(111),所述端子组件(5)贯穿所述安装槽(111)的底壁。
7.根据权利要求6所述的防雷装置,其特征在于,所述端子组件(5)包括正极端子(51)和负极端子(52),所述正极端子(51)和所述负极端子(52)沿所述第一方向间隔设置,多个所述正极端子(51)沿第三方向间隔设置,多个所述负极端子(52)沿所述第三方向间隔设置,在所述第一平面上,所述正极端子(51)的投影和所述负极端子(52)的投影沿所述第三方向交替排布,所述第三方向与所述第一方向和所述第二方向均垂直。
8.根据权利要求1至7中任一项所述的防雷装置,其特征在于,所述机柜(1)上设有接地连接件(12),所述接地连接件(12)用于与所述逆变器(3)的接地端电连接;
所述机柜(1)为导电结构,所述防雷器(2)通过机柜(1)与所述接地连接件(12)电连接,或者,所述防雷器(2)通过连接线缆与所述接地连接件(12)电连接。
9.一种光伏设备,其特征在于,包括逆变器(3)和如权利要求1至8任一项所述的防雷装置。
10.根据权利要求9所述的光伏设备,其特征在于,所述逆变器(3)内设有内部防雷件,所述内部防雷件接地,且与接入所述逆变器(3)的电流传输线路电连接。
11.一种光伏系统,其特征在于,包括如权利要求1至8任一项所述的防雷装置,或者,包括如权利要求9或10所述的光伏设备。
12.根据权利要求11所述的光伏系统,其特征在于,还包括组串光伏单元,所述组串光伏单元由多个光伏组件(6)串联组成,所述组串光伏单元具有多个,多个所述组成光伏单元均通过电流传输线路与所述防雷装置电连接。
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