CN224138968U - 光伏汇流采集设备 - Google Patents

光伏汇流采集设备

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CN224138968U CN202520979325.2U CN202520979325U CN224138968U CN 224138968 U CN224138968 U CN 224138968U CN 202520979325 U CN202520979325 U CN 202520979325U CN 224138968 U CN224138968 U CN 224138968U
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何晨怡
钱其峰
余华颖
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Abstract

本申请提供了光伏汇流采集设备,包括箱体,箱体一侧设有箱盖,箱盖铰接在箱体顶部,用于封闭箱体;其中,箱体内部设有线路管理组件,包括多个分隔板以及固定架,多个分隔板将箱体内部分隔成多个独立的线路通道,固定架安装在位于分隔板一侧,用于固定电器元件;箱体位于箱盖相交处设有防潮胶条,箱体靠近防潮胶条一侧设有防潮板,涉及光伏发电技术领域,其中,通过设置的线路管理组件以及防水防潮组件,用于解决现有光伏汇流箱线路杂乱难维护、散热差以及防水防潮性能不足的问题。

Description

光伏汇流采集设备
技术领域
本实用新型是关于光伏发电技术领域,特别是关于光伏汇流采集设备。
背景技术
在光伏发电系统中,光伏汇流箱是将多个光伏阵列的输出电流进行汇集、监测和保护的重要设备。
现有的光伏汇流箱存在以下问题:其一,内部线路布局杂乱,在进行线路检修、故障排查时,难以快速定位问题线路,维护效率低;其二,散热性能不佳,长时间运行后内部电子元件产生的热量积聚,易导致元件老化加速,影响设备使用寿命;其三,缺乏有效的防水防潮结构,在恶劣天气环境下,水汽容易侵入箱内,造成短路等故障。
实用新型内容
为了克服现有的问题,本申请实施例提供光伏汇流采集设备,以解决现有光伏汇流箱线路杂乱难维护、散热差以及防水防潮性能不足的问题。
本申请实施例解决其技术问题所采用的技术方案是:
光伏汇流采集设备,包括箱体,所述箱体一侧设有箱盖,所述箱盖铰接在箱体顶部,用于封闭箱体,所述箱体背面设有安装架,用于将所述箱体固定,箱体采用金属材质制成,具有良好的强度和防护性能,箱盖通过合页铰接在箱体顶部,可绕铰接处旋转打开或关闭;
其中,所述箱体内部设有线路管理组件,包括多个分隔板以及固定架,多个所述分隔板将箱体内部分隔成多个独立的线路通道,所述固定架安装在位于分隔板一侧,用于固定电器元件;
所述箱体位于所述箱盖相交处设有防潮胶条,所述箱体靠近所述防潮胶条一侧设有防潮板,所述防潮板与所述箱体为可拆卸结构,在关闭箱盖时,箱盖与箱体贴合,并且挤压防潮胶条,使得防潮胶条和箱盖与箱体紧密贴合,形成密封结构,防止水汽从缝隙进入。
优选的,所述箱体位于所述防潮板对应位置处开设有散热孔,所述散热孔处设置有防尘网,防止灰尘进入箱体内,当箱体内温度升高时,热空气从散热孔排出,实现散热,防尘网可阻挡灰尘,避免灰尘进入箱体内影响设备运行,所述散热孔为斜向下结构,防潮板采用防潮性能良好的材料,如防潮纸板等,铺设在箱体内部位于散热孔一侧,吸收可能侵入的少量水汽。
优选的,所述箱体底部设置有多个接头,多个所述接头用于防止水汽从进线孔进入箱体内,防水型接头安装在进线孔处,将进入箱体的线路包裹密封,防止水汽从进线孔进入箱体内。
优选的,所述箱盖上设置有观察窗,便于在不打开箱盖的情况下观察箱体内设备运行状态,观察窗采用透明的防水材质制成,方便操作人员观察箱体内设备运行状态,无需频繁打开箱盖,减少了水汽进入的机会。
优选的,所述箱盖一端设有锁扣,在所述箱体与所述箱盖连接后在所述锁扣的限位下固定紧密,在箱体与箱盖连接时,同锁扣可以使得箱盖与箱体上锁。
本申请实施例的优点是:
1、通过分隔板和固定架,将线路分隔固定在不同的线路通道内,使线路布局规整,能够快速准确地识别和定位线路,极大地提高了线路维护和故障排查的效率。
2、散热孔为斜向下结构,并且防潮板安装在散热孔表壁,能及时将箱体内电子元件产生的热量排出,有效降低箱内温度,减缓元件老化速度,延长设备使用寿命。
3、防潮胶条可有效阻止外部水汽从箱盖与箱体的缝隙进入,防潮板能吸收侵入箱内的少量水汽,同时防水接头进一步防止水汽从进线位置进入,多重防护保障箱内设备在潮湿环境下安全稳定运行。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
图1为本实用新型光伏汇流采集设备整体结构示意图;
图2为本实用新型光伏汇流采集设备去除防潮板整体结构示意图;
图3为本实用新型光伏汇流采集设备中散热孔剖视结构示意图。
主要附图标记说明:
1、箱体;2、箱盖;3、分隔板;4、固定架;5、锁扣;6、散热孔;7、防潮胶条;8、防潮板;9、接头;10、安装架。
具体实施方式
本申请实施例通过提供光伏汇流采集设备,解决现有技术中的问题,通过分隔板和固定架,将线路分隔固定在不同的线路通道内,使线路布局规整,能够快速准确地识别和定位线路,极大地提高了线路维护和故障排查的效率;散热孔为斜向下结构,并且防潮板安装在散热孔表壁,能及时将箱体内电子元件产生的热量排出,有效降低箱内温度,减缓元件老化速度,延长设备使用寿命;防潮胶条可有效阻止外部水汽从箱盖与箱体的缝隙进入,防潮板能吸收侵入箱内的少量水汽,同时防水接头进一步防止水汽从进线位置进入,多重防护保障箱内设备在潮湿环境下安全稳定运行。
本申请实施例中的技术方案为解决上述问题,总体思路如下:
实施例1:
本实施例给出光伏汇流采集设备的具体结构,如图1-3所示,包括箱体1,箱体1一侧设有箱盖2,箱盖2铰接在箱体1顶部,用于封闭箱体1,箱体1背面设有安装架10,用于将箱体1固定,箱体1采用金属材质制成,具有良好的强度和防护性能,箱盖2通过合页铰接在箱体1顶部,可绕铰接处旋转打开或关闭;
其中,箱体1内部设有线路管理组件,包括多个分隔板3以及固定架4,多个分隔板3将箱体1内部分隔成多个独立的线路通道,固定架4安装在位于分隔板3一侧,用于固定电器元件;
箱体1位于箱盖2相交处设有防潮胶条7,箱体1靠近防潮胶条7一侧设有防潮板8,防潮板8与箱体1为可拆卸结构,在关闭箱盖2时,箱盖2与箱体1贴合,并且挤压防潮胶条7,使得防潮胶条7和箱盖2与箱体1紧密贴合,形成密封结构,防止水汽从缝隙进入。
箱体1位于防潮板8对应位置处开设有散热孔6,散热孔6处设置有防尘网,防止灰尘进入箱体1内,当箱体1内温度升高时,热空气从散热孔6排出,实现散热,防尘网可阻挡灰尘,避免灰尘进入箱体1内影响设备运行,散热孔6为斜向下结构,防潮板8采用防潮性能良好的材料,如防潮纸板等,铺设在箱体1内部位于散热孔6一侧,吸收可能侵入的少量水汽。
箱体1底部设置有多个接头9,多个接头9用于防止水汽从进线孔进入箱体1内,防水型接头9安装在进线孔处,将进入箱体1的线路包裹密封,防止水汽从进线孔进入箱体1内。
箱盖2上设置有观察窗,便于在不打开箱盖2的情况下观察箱体1内设备运行状态,观察窗采用透明的防水材质制成,方便操作人员观察箱体1内设备运行状态,无需频繁打开箱盖2,减少了水汽进入的机会。
箱盖2一端设有锁扣5,在箱体1与箱盖2连接后在锁扣5的限位下固定紧密,在箱体1与箱盖2连接时,同锁扣5可以使得箱盖2与箱体1上锁。
通过采用上述技术方案:
箱体1采用高强度铝合金材质,整体呈长方体形状,箱盖2通过合页铰接在箱体1顶部,合页选用不锈钢材质,保证耐用性和防腐蚀性。
在箱体2内部,沿长度方向平行安装多块分隔板3,分隔板3高度小于箱体1内部高度,将箱体1内部空间均匀分隔成四个独立的线路通道。
在箱体1与箱盖2的接触面上,安装一圈截面为D型的硅橡胶防潮胶条7,防潮胶条7通过强力双面胶粘贴在箱体1上,确保箱盖2闭合时形成密封,在箱体1靠近防潮胶条7的一侧内壁上,安装一块防潮板8,防潮板8采用防潮性能良好的纤维水泥板。
在箱体1底部均匀分布三个防水接头9,光伏组件线缆通过接头9穿入箱体1内部后,拧紧接头9的锁紧螺母,实现密封防水。
在箱体1侧面的防潮板8对应位置,开设多个散热孔6,散热孔6呈45°斜向下排列。在每个散热孔6处安装金属防尘网,防尘网通过小螺丝固定在箱体1上。
该设备投入使用后,在常规户外环境下运行良好。独立的线路通道使线路布局清晰,有效避免了线路间的电磁干扰,数据采集准确性提高了15%。防潮胶条7和防潮板8的组合,以及防水接头9的设置,使设备内部湿度始终保持在适宜电器元件运行的范围内,经过一个雨季的考验,设备内部未出现任何受潮现象。斜向下的散热孔6配合防尘网,既保证了设备良好的散热,又有效阻挡了灰尘进入,设备运行温度稳定在正常工作温度区间内,未因灰尘积累导致故障。
实施例2:
本实施例给出光伏汇流采集设备的具体结构,如图1-3所示,包括箱体1,箱体1一侧设有箱盖2,箱盖2铰接在箱体1顶部,用于封闭箱体1,箱体1背面设有安装架10,用于将箱体1固定,箱体1采用金属材质制成,具有良好的强度和防护性能,箱盖2通过合页铰接在箱体1顶部,可绕铰接处旋转打开或关闭;
其中,箱体1内部设有线路管理组件,包括多个分隔板3以及固定架4,多个分隔板3将箱体1内部分隔成多个独立的线路通道,固定架4安装在位于分隔板3一侧,用于固定电器元件;
箱体1位于箱盖2相交处设有防潮胶条7,箱体1靠近防潮胶条7一侧设有防潮板8,防潮板8与箱体1为可拆卸结构,在关闭箱盖2时,箱盖2与箱体1贴合,并且挤压防潮胶条7,使得防潮胶条7和箱盖2与箱体1紧密贴合,形成密封结构,防止水汽从缝隙进入。
箱体1位于防潮板8对应位置处开设有散热孔6,散热孔6处设置有防尘网,防止灰尘进入箱体1内,当箱体1内温度升高时,热空气从散热孔6排出,实现散热,防尘网可阻挡灰尘,避免灰尘进入箱体1内影响设备运行,散热孔6为斜向下结构,防潮板8采用防潮性能良好的材料,如防潮纸板等,铺设在箱体1内部位于散热孔6一侧,吸收可能侵入的少量水汽。
箱体1底部设置有多个接头9,多个接头9用于防止水汽从进线孔进入箱体1内,防水型接头9安装在进线孔处,将进入箱体1的线路包裹密封,防止水汽从进线孔进入箱体1内。
箱盖2上设置有观察窗,便于在不打开箱盖2的情况下观察箱体1内设备运行状态,观察窗采用透明的防水材质制成,方便操作人员观察箱体1内设备运行状态,无需频繁打开箱盖2,减少了水汽进入的机会。
箱盖2一端设有锁扣5,在箱体1与箱盖2连接后在锁扣5的限位下固定紧密,在箱体1与箱盖2连接时,同锁扣5可以使得箱盖2与箱体1上锁。
通过采用上述技术方案:
箱体1采用高强度铝合金材质,整体呈长方体形状,箱盖2通过合页铰接在箱体1顶部,合页选用不锈钢材质,保证耐用性和防腐蚀性。
在箱体2内部,沿长度方向平行安装多块分隔板3,分隔板3高度小于箱体1内部高度,将箱体1内部空间均匀分隔成四个独立的线路通道。
防潮胶条7更换为具有自膨胀功能的遇水膨胀橡胶条,当接触到水分时,防潮胶条7会自动膨胀,进一步增强密封效果。防潮板8采用双层结构,内层为防潮纸,外层为金属铝板,通过胶水粘合在一起,防潮性能大幅提升。
在箱体1底部均匀分布三个防水接头9,光伏组件线缆通过接头9穿入箱体1内部后,拧紧接头9的锁紧螺母,实现密封防水。
在箱体1侧面的防潮板8对应位置,开设多个散热孔6,散热孔6呈45°斜向下排列。在每个散热孔6处安装金属防尘网,防尘网通过小螺丝固定在箱体1上,并且可以在箱体1一侧设有散热风扇,通过散热风扇与散热孔6的共同作用下散热效果良好。
此优化升级后的设备应用于环境较为恶劣的沙漠光伏电站。自膨胀防潮胶条7和双层防潮板8的组合,使设备在湿度较大的昼夜温差环境下,有效抵御了湿气的侵入。散热孔6以及双层防尘结构,确保设备在沙尘较大的环境中,散热性能良好且内部灰尘积累量极少。
最后应说明的是:显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型的保护范围之中。

Claims (8)

1.光伏汇流采集设备,其特征在于,包括箱体(1),所述箱体(1)一侧设有箱盖(2),所述箱盖(2)铰接在箱体(1)顶部,用于封闭箱体(1);
其中,所述箱体(1)内部设有线路管理组件,包括多个分隔板(3)以及固定架(4),多个所述分隔板(3)将箱体(1)内部分隔成多个独立的线路通道,所述固定架(4)安装在位于分隔板(3)一侧,用于固定电器元件;
所述箱体(1)位于所述箱盖(2)相交处设有防潮胶条(7),所述箱体(1)靠近所述防潮胶条(7)一侧设有防潮板(8)。
2.如权利要求1所述的光伏汇流采集设备,其特征在于,所述箱体(1)位于所述防潮板(8)对应位置处开设有散热孔(6),所述散热孔(6)为斜向下结构。
3.如权利要求1所述的光伏汇流采集设备,其特征在于,所述箱体(1)底部设置有多个接头(9),多个所述接头(9)用于防止水汽从进线孔进入箱体(1)内。
4.如权利要求2所述的光伏汇流采集设备,其特征在于,所述散热孔(6)处设置有防尘网,防止灰尘进入箱体(1)内。
5.如权利要求1所述的光伏汇流采集设备,其特征在于,所述箱盖(2)上设置有观察窗,便于在不打开箱盖(2)的情况下观察箱体(1)内设备运行状态。
6.如权利要求1所述的光伏汇流采集设备,其特征在于,所述箱盖(2)一端设有锁扣(5),在所述箱体(1)与所述箱盖(2)连接后在所述锁扣(5)的限位下固定紧密。
7.如权利要求2所述的光伏汇流采集设备,其特征在于,所述防潮板(8)与所述箱体(1)为可拆卸结构。
8.如权利要求1所述的光伏汇流采集设备,其特征在于,所述箱体(1)背面设有安装架(10),用于将所述箱体(1)固定。
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