EP4323597A1 - Plattform zur platzsparenden ausbildung einer energieumwandlungsanlage und energieumwandlungsanlage - Google Patents

Plattform zur platzsparenden ausbildung einer energieumwandlungsanlage und energieumwandlungsanlage

Info

Publication number
EP4323597A1
EP4323597A1 EP22711498.0A EP22711498A EP4323597A1 EP 4323597 A1 EP4323597 A1 EP 4323597A1 EP 22711498 A EP22711498 A EP 22711498A EP 4323597 A1 EP4323597 A1 EP 4323597A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
platform
energy conversion
conversion system
container
platforms
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
EP22711498.0A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Andreas Falk
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
SMA Solar Technology AG
Original Assignee
SMA Solar Technology AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by SMA Solar Technology AG filed Critical SMA Solar Technology AG
Publication of EP4323597A1 publication Critical patent/EP4323597A1/de
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H5/00Buildings or groups of buildings for industrial or agricultural purposes
    • E04H5/02Buildings or groups of buildings for industrial purposes, e.g. for power-plants or factories
    • E04H5/04Transformer houses; Substations or switchgear houses
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K9/00Screening of apparatus or components against electric or magnetic fields
    • H05K9/0073Shielding materials
    • H05K9/0081Electromagnetic shielding materials, e.g. EMI, RFI shielding
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/348Structures composed of units comprising at least considerable parts of two sides of a room, e.g. box-like or cell-like units closed or in skeleton form
    • E04B1/34815Elements not integrated in a skeleton
    • E04B1/3483Elements not integrated in a skeleton the supporting structure consisting of metal
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/348Structures composed of units comprising at least considerable parts of two sides of a room, e.g. box-like or cell-like units closed or in skeleton form
    • E04B2001/34892Means allowing access to the units, e.g. stairs or cantilevered gangways
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2101/00Supply or distribution of decentralised, dispersed or local electric power generation
    • H02J2101/20Dispersed power generation using renewable energy sources

Definitions

  • the invention relates to a platform for the space-saving design of an energy conversion system. Furthermore, the invention relates to an energy conversion system with such a platform.
  • Document CN 110486152 A discloses a stacked generator set having a plurality of vertically stacked containers. A generator is arranged in each of the containers. A number of heat dissipation devices are arranged above the top container.
  • Document EP 2101017A2 discloses a portable data center with one or more modular containers that form a modular housing structure. This means that the data center can be set up quickly at a remote location and put into operation in a simple manner.
  • the best possible heat dissipation of the converter units during their operation should be ensured.
  • the object of demonstrating a platform according to the invention for the space-saving arrangement of converter units of an energy conversion system is achieved by a platform with the features of independent claim 1.
  • the object of demonstrating a space-saving energy conversion system is achieved by an energy conversion system with the features of claim 11.
  • Preferred embodiments of the platform are presented in the dependent claims 1-10, preferred embodiments of the energy conversion plant in claims 12-24.
  • a platform is suitable for the space-saving design of an energy conversion system by positioning a skid with a converter unit of the energy conversion system on the platform and stacking it with another platform with another skid positioned thereon and another converter unit of the energy conversion system in the form of a stack.
  • a skid is to be understood as a flat, preferably pallet-like supporting frame on which various components of the converter unit, eg DC/DC converter, switchgear, DC/AC converter, transformer, can be preassembled.
  • the platform can be stacked with one or more other platforms.
  • the term another platform is thus to be understood in the sense of at least one further platform.
  • the platform includes a frame construction with a footprint for the skid.
  • the platform is at least largely free of a wall surrounding the footprint on the peripheral side.
  • the platform has alignment members on a first side of its framework and support posts on a second side of the framework opposite the first side.
  • the first side can be considered the bottom of the platform when stacked and the second side can be considered the top of the platform when stacked.
  • the first side in the stacked state can be regarded as the top side of the platform and the second side in the stacked state can be regarded as the bottom side of the platform.
  • the footprint for the skid is preferably located on the top of the platform.
  • the frame construction also forms a standing area that runs at least predominantly along its circumference and that people can walk on and that can be used as access to the converter unit.
  • the standing surface is preferably designed to run around the entire circumference of the standing surface and thus offers accessibility from both directions of the circumference.
  • the support posts of the platform are constructed and arranged such that, when stacked, their ends cooperate with the alignment elements of the further platform to result in a laterally centered and vertically spaced arrangement of the platform footprint and the further platform footprint within the stack. This is particularly the case when the further platform is arranged in the stack above the platform.
  • the support posts of a platform are preferably designed to be identical to one another. In one embodiment, the support posts of the platform and the support posts of the further platform are of the same design.
  • the alignment elements of the platform are designed and arranged in such a way that in the stacked state they interact with the ends of the support posts of the at least one additional platform in such a way that they form a laterally centered and vertically spaced arrangement of the footprint of the platform and the footprint of the additional platform inside of the stack. This is particularly the case when the further platform in the stack is arranged below the platform.
  • the alignment elements of a platform are preferably of the same design as each other.
  • the aligning elements of the platform and the aligning elements of the further platform are of identical design.
  • the interaction can z. B. be designed so that a projection of the alignment engages in a recess of the support post or vice versa.
  • a free space for accommodating the transducer unit arranged on the skid or the further transducer unit arranged on the further skid is formed within the stack between the positioning surfaces of the platform and the further platform. Since the platform itself is now at least largely free of a wall surrounding its footprint, the free space formed within the stack for accommodating the skid and the converter unit is also at least largely free of a wall surrounding the free space on the peripheral side. In this way, a sufficient distance between the converter units and thus, at the same time, sufficient ventilation can be ensured.
  • the platform thus serves as a component of a modular system for stacking converter units, which also enables sufficient accessibility to converter units that are arranged one above the other and at the same time enables the converter units to be adequately cooled.
  • the platform makes it possible to stack skids on top of one another, each with converter units that can be arranged or are arranged thereon.
  • the skid with the converter unit can be arranged on a platform.
  • platforms with the respective combination of skid and converter unit are then stacked on top of each other.
  • the platforms have support posts on which a platform lying above them can rest. In this way, a stack of platforms with converter units arranged thereon can be created, which makes it possible to arrange the converter units in a space-saving and easily accessible manner while at the same time ensuring adequate ventilation.
  • Optimal cooling of the converter units during operation is made possible according to the invention by the fact that the platform is at least largely free of a wall surrounding the footprint along its circumference, and thus also free of an additional housing for the converter unit, as would occur, for example, if the converter unit would be housed in a container. Specifically, cooling a converter unit housed in a container would be significantly more complex to implement due to the accumulated heat that builds up there.
  • the platform according to the invention like a stack of several platforms according to the invention, has a largely open structure, which results in a significantly better thermal coupling of the converter units to their cooling environment. The thermal coupling to the environment is at least significantly better than is the case in the case of a container-like housing of the converter units.
  • the floor space for the skid has a fire-retardant material.
  • the platform can have a sandwich structure made of two metal sheets and a non-combustible insulating material in between. This can lead to improved fire safety within the stack.
  • the support posts and/or other parts of the platform can also be covered in a fire-retardant manner.
  • one or more firefighting sprinkler heads may be attached to the frame structure.
  • the sprinkler head or the sprinkler heads are/are aligned in such a way that a liquid is sprinkled onto a component of the converter unit arranged on the platform and/or a component in the stack below the platform. This can lead to improved fire safety within the stack.
  • the alignment elements are designed and arranged in such a way that they not only allow the platform to be stacked on another platform, but also allow the platform to be stacked on a container.
  • the alignment elements can engage around upper corners of the container and thereby enable the platform to be laterally centered and fixed on the container. This enables a flexible arrangement of the platform in a stack, with an arrangement on a container as well as on another platform and in particular without changing the platform, but at least with a simple change of the platform being made possible.
  • the frame construction thus forms a standing area which is arranged outside the standing area and can be walked on by people as access to components which can be arranged or are arranged on the standing area.
  • the stand area should be e.g. B. have a width of at least 1 m, preferably of at least 1.5 m.
  • the standing area also has sufficient load-bearing capacity for mechanical loads caused by spare parts or tools placed on it for carrying out the installation and maintenance work.
  • the standing area is formed by inserting floor panels in the form of load grids. Because load grids are air permeable, ventilation in the area between platforms is not compromised. Furthermore, rainwater is not collected in the stand area, so that no special drainage measures are required.
  • the platform has holding elements in the area of the standing surface for supplying supply lines to the skid and/or the converter unit arranged thereon.
  • the holding elements can be designed as clamps or clamps, for example, and are used to place the ends of the supply lines at predetermined positions on the platform before a skid and/or a converter unit to be arranged or arranged thereon is placed in the area of the footprint. These positions then correspond to the areas in which the connections for the supply lines are arranged on the skid and/or a converter unit to be arranged or arranged thereon, so that a simple connection of the supply lines is made possible.
  • the supply lines can include, for example, electrical lines, gas lines or supply lines for operating media of the energy conversion system.
  • the supply lines can be designed to transport a liquid for sprinkling components of the energy conversion system in the event of a hazard.
  • fastening elements e.g. B. sleeves
  • a base laterally delimiting railings If necessary or permanently, such a railing can then simply be attached.
  • a height of the platform is between 350 cm and 400 cm.
  • the height of the platform corresponds to a distance between an underside of the frame construction and an upper end of the support post and is essentially determined by the height of the support post. Furthermore, the height of the platform defined in this way ensures that a further free space is formed in the stack between converter units stacked one on top of the other, which in this way supports sufficient cooling of the converter units during their operation.
  • the alignment elements or the ends of the support posts have a twist-lock fastening, in particular a twist-lock fastening.
  • a variant of a twist-lock attachment is z. B. known from the company conpar Limited.
  • the platform preferably has alignment elements which, in addition to aligning two platforms, also enable them to be locked. For this z. B. on both platforms there may be a recess as part of the alignment element. It is also possible that a twist-lock attachment is permanently attached to an underside of a platform as part of the alignment elements and only the lower platform z. B. in the region of the ends of the support elements has a recess into which the twist-lock attachment can engage for locking.
  • twist-lock fasteners it is possible for twist-lock fasteners to be attached, in particular firmly attached, to the support posts of the platform rather than to the underside of the platform in a comparable manner. In this way they can form part of the support posts, in particular as part of the ends of the support posts.
  • An energy conversion system for exchanging electrical power with a network has a stack formed from at least two platforms, with a skid having a converter unit arranged thereon being positioned on each of the platforms.
  • An electrical connection and/or media connection to the upper platform is routed via the platform, as is access to the upper platform for carrying out work, e.g. B. on it arranged converter units possible.
  • the energy conversion system has a sprinkler system with a plurality of sprinkler heads and supply lines connected thereto for supplying liquid, with the supply lines and/or the sprinkler heads having an electrical heater.
  • the liquid can e.g. B. be water or another extinguishing medium, wherein the electric heater is provided to prevent freezing of the water or extinguishing medium at low outside temperatures and consequent damage to the supply lines and / or sprinkler heads.
  • the converter units arranged on the skids each have one or more DC/AC converters, one or more DC/DC converters, one or more transformers and/or one or more switchgear.
  • the converter unit can also contain a central control unit, which can optionally be supplied via a buffer energy supply, for example in the form of a battery. It is possible, but not absolutely necessary, for the converter units to be designed in the same way. Rather, it is possible for the converter units to be designed differently from one another and, in particular, to contain different components—both in terms of their type and number.
  • the stack additionally has at least one container as a housing for components of the energy conversion system.
  • the platform and the further platform are advantageously stacked on the at least one container.
  • the energy conversion system can be set up to provide reactive power in the grid and/or to stabilize the frequency of the grid.
  • the energy conversion system is designed as an uninterruptible power supply system that has decoupling elements to the network and an energy store.
  • the energy conversion system also has an electrolyzer, which is arranged in a container or on one of the platforms.
  • an electrolyzer which is arranged in a container or on one of the platforms.
  • the energy conversion system it is also possible for the energy conversion system to include several electrolysers. In this case, electrical power from the connected network can be used to produce hydrogen.
  • the stack has two containers that are stacked on top of one another with a container platform being interposed, and with the two platforms being arranged on the top of the two containers.
  • the energy conversion system has a plurality of stacks which are arranged next to one another in such a way that the platforms of adjacent stacks adjoin one another, so that a common plane of standing areas is formed. Any gaps that may arise between the platforms can be covered by metal sheets, for example. It is also conceivable to increase the stability of the stack arrangement by means of a connection, in particular an elastic connection, for example a screw connection or the use of buffer elements, between the platforms of adjacent stacks. Neighboring stacks can in particular also extend in two lateral directions, so that a cluster of platforms is formed. The stacks can be surrounded by a facade to form a building structure. In an outdoor area of the stack cluster, common access to the platform levels can be realized by stairs or an elevator.
  • a height and/or a material of the facade can be selected in such a way that noise pollution of neighboring residential buildings above a permitted noise level is prevented. This exploits the fact that a noise propagates significantly only along an imaginary line that emanates from the noise source but does not penetrate the facade.
  • the height of the facade can therefore be selected in such a way that noise pollution of the upper floors of neighboring residential buildings by a noise source arranged high up in the stack, for example the converter unit arranged there, is also ruled out. Noise pollution that still passes through the facade can be reduced by the material of the facade.
  • the facade can contain sound-absorbing or sound-reflecting material, as is also used in noise protection walls on traffic roads.
  • the permitted noise level can vary from region to region and can be found in the relevant noise protection guidelines.
  • a gap it is possible for a gap to remain between a lower edge of the facade and the ground, at least in some areas, through which an exchange of air with the environment is possible, so that sufficient cooling air from the environment can flow in at any time.
  • the energy conversion system it is also possible for the energy conversion system to have a raised base with which the facade overlaps in such a way that a gap is formed between the facade and the base, which allows air to be exchanged.
  • the raised base may be part of a concrete building with one or more floors in which, for example, rechargeable batteries or other storage elements are placed.
  • the upper one of the platforms of one or more of its stacks can have a metal cover that covers the converter unit arranged there at the top.
  • the metallic cover can be electrically connected to ground potential.
  • the metallic covers of adjacent stacks of the energy conversion system can be connected to one another in such a way that a continuously conductive surface is created.
  • the metal cover can reduce the emission of electromagnetic interference from the converter unit or converter units arranged under the cover into the environment. Radiation of electromagnetic interference radiation from the environment onto components of the energy conversion system can also be reduced as a result.
  • the cover can also be used as lightning protection for the components of the energy conversion system arranged under the cover. Since the cover does not carry heavy loads, it does not have to be extremely stable mechanically.
  • the metal cover can be designed to be largely air-permeable, so that heated air can escape upwards through the metal cover.
  • the cover can include a metal grid or, in particular, be designed as a metal grid.
  • a mesh size of the metal grid can be tuned to a frequency of the electromagnetic interference radiation to be shielded. In the frequency range of interest here, the mesh size can be between 20 mm and 200 mm in particular.
  • Radiation of electromagnetic interference radiation is essentially shielded towards the top by means of the metallic cover. A side from the
  • Electromagnetic interference radiation emitted by the energy conversion system can also be shielded by a corresponding design of the facade.
  • the facade can have, for example, a metallic lining or also a metal grid, which are each advantageously connected to ground potential.
  • the converter unit is designed to be protected against spray and/or jet water.
  • the converter unit is thus protected against the effects of the weather and when the sprinkler system is in use, and the power electronics of the converter unit cannot be damaged under adverse weather conditions and/or when the sprinkler system is active.
  • the converter unit itself is suitable for outdoor use without an additional housing, for example in the form of an additional container.
  • FIG. 1 shows an embodiment of a platform according to the invention in several views
  • FIG. 2a shows a perspective view of an embodiment of the platform according to the invention with a skid and a converter unit arranged thereon,
  • 2b is a perspective view of a stack with multiple platforms
  • FIG. 3a a perspective view of a container with platform, skid and converter unit
  • 3b shows a side view of a container with a platform arranged on it
  • 3c is a perspective view of a stack with two platforms, 3d an energy conversion system with stacks of platforms arranged next to one another on containers,
  • FIG. 5 shows a schematic representation of a transducer unit on a skid
  • 6b shows a perspective view of two containers with a container platform arranged between them
  • Figure 8 shows an embodiment of a platform with a metallic cover.
  • FIG. 1 shows an embodiment of a platform 10 according to the invention, which has a frame construction made up of a plurality of supports 11 which are firmly connected to one another and which defines a footprint 17 .
  • the platform 10 is shown in plan and two side views, below and to the right.
  • the footprint 17 is arranged in an inner area of the platform and has alignment elements 12 and support posts 13 in the area of its corner points. Alignment members 12 and support posts are located on opposite sides of platform 10, respectively.
  • the alignment elements 12 are designed to cooperate with ends 13.1 of the support posts (of another platform 10) in order to align and preferably also lock the two platforms to one another.
  • the alignment elements 12 z. B. be designed as so-called corner castings or twist-lock fasteners. It is also possible for the alignment elements to have 12 corner castings in combination with twist-lock fasteners.
  • the height H of the platform is essentially determined by the length of the support posts 13 plus the thickness of the beams 11.
  • floor panels 14 are placed on the frame construction, so that the outer area is designed to be walkable over a width B and forms a standing area 18, see above that loads can also be parked there.
  • the floor panels 14 can consist of air- and/or liquid-permeable load grids. It is also conceivable that the frame construction only has a standing area 18 on three sides of the inner area in the form of a walkable or loadable outer area.
  • the platform has guide elements, for example cable ducts, with the help of which the supply lines 19 are guided.
  • holding elements are arranged, for example, on a cross brace of the frame construction in order to fix the supply lines 19 at a predetermined position on the platform 10, in the vicinity of which there is a connection area.
  • the connection can be an electrical connection, for example to an AC voltage network or to a DC voltage bus.
  • the supply lines are designed to supply or discharge media for operating the energy conversion system, for example cooling liquid or gases.
  • Fastening elements for a railing 16 in the form of sleeves 15 into which the railing rods of the railing 16 can be inserted are also attached along the outer carrier 11 . These fasteners can be located circumferentially on all sides of the platform 10, only on some sides, or on no side.
  • a skid 30 with a converter unit 31 on the footprint 17 of the platform 10 is shown in perspective in Fig. 2a.
  • the skid 30 with the converter unit 31 can in the direction of the arrow on the footprint 17 z. B. within the support post 13 are parked.
  • the skid with the converter unit can also z. B. be longer or wider than the distance between two pairs of support posts 13 and therefore z. B. in the longitudinal or transverse direction between two support posts 13 protrude.
  • Struts 20 can stabilize the platform 10.
  • the struts 20 can, for. B. in the interior of the platform 10 and / or between support posts 13 are arranged.
  • FIG. 2b shows in perspective a stack 24 of five platforms 10 which are arranged one above the other in the stack 24.
  • FIG. The support posts 13 of each platform 10 interact with the alignment elements 12 of the platform arranged above them in order to align the platforms 10 with respect to one another and, if necessary, to lock them.
  • a distance, in particular a free space between the shelves 17 of two stacked platforms 10 is formed in the stack 24, in which z. B. a converter unit 31, z. B. an energy conversion system 50 can be arranged.
  • Sprinkler heads 21 with supply lines 22 can also be arranged on the platforms 10 to, if necessary, z. B. in case of fire, by sprinkling or sprinkling with a liquid to allow cooling of the converter units 31 and their fire extinguishing.
  • FIG. 3a shows a perspective example of how the platform 10 can be arranged on a container 40 in the direction of the arrow by means of its alignment elements 12.
  • FIG. The platform 10 with skid 30 and converter unit 31 is placed on the container 40 in such a way that the alignment elements 12 of the platform 10 are placed on the standardized mounting points of the container 40, which are located at the corners of the container, and so is the platform 10 a defined position relative to the container 40 occupies.
  • the platform 10 and the container 40 can also be locked via the alignment elements 12 .
  • the alignment elements 12 are each designed as a twist-lock attachment (not shown in FIG. 3a) or each have a twist-lock attachment.
  • FIG. 3 b shows an energy conversion system 50 which has a plurality of converter units 31 in a stack 24 . Only one converter unit 31 is shown explicitly in FIG. 3b. However, further converter units 31 are arranged above the converter unit 31 explicitly shown, which is symbolized in FIG. 3 b by the dots above the converter unit 31 . Under the converter unit 31 shown, a container 40 is arranged, the z. B. can serve as a component housing for other components of the energy conversion system 50.
  • the converter unit 31 and/or the components of the energy conversion system 50 can comprise electronic power circuits, in particular be designed as a DC/AC converter and/or have a DC/AC converter as a component.
  • the components of the energy conversion system 50 can also include an energy store, for example in the form of rechargeable batteries.
  • An electrical consumer such as an electrolysis unit can also be contained as components in the container 40 and/or be part of the converter unit 31 .
  • the container 40 is placed on a foundation 41 .
  • Connection elements for the electrical connection of the electronic power circuit or the energy store can be integrated in the foundation 41 .
  • a platform 10 is placed on an upper side of the container 40 in such a way that the alignment elements 12 of the platform 10 are placed on the standardized receiving points of the container 40, which are located at the corners of the container 40. In this way, the platform 10 can assume a defined position both in relation to the container 40 and in relation to the other platforms 10 .
  • the adjusted arrangement makes it possible to place another platform 10 on platform 10, and thus a stack 24 with a plurality of platforms 10 to form.
  • stacks 24 of z are stacked.
  • a container 40 and 4 or more platforms 10 are formed.
  • Sprinklers 21 with supply lines 22 can each be attached to the platforms.
  • the platforms 10 can be locked to a container 40 that is adjacent in the stack 24 and/or to a respective adjacent platform 10 , which increases the stability of the stack 24 .
  • the outer area 18 of the platform 10 as a walkable and resilient standing area allows a person 42 access to elements arranged on the platform 10, e.g. B. the converter unit 31.
  • the person 42 thus has access to the converter unit 31 and can, for example, carry out installation or maintenance work there at a height above the foundation 41 at which a mobile work platform would otherwise be required.
  • Access to the stand area 18 can be via stairs or a ladder.
  • a sufficiently selected length of the support posts 13 and the air-permeable base plates 14 can ensure effective cooling of all converter units 31 and of the container 40, since an essentially unhindered exchange of air can take place. Precipitation water also only has to be drained off at the level of the foundation 41 .
  • Fig. 3c shows an example in perspective of how the platform 10 can be arranged in the direction of the arrow on the support post 13 of another platform 10 by means of its alignment elements 12.
  • the platform 10 with skid 30 and converter unit 31 is set down on the other platform 10 with skid 30 and converter unit 31 in such a way that the alignment elements 12 of the platform 10 interact with the ends 13.1 of the support posts 13 in such a way that the platform 10 is in a defined position opposite the other platform 10 occupies.
  • the interaction of the alignment elements 12 and the ends 13.1 of the support posts can e.g. B. done so that a part of the alignment elements 12 in z. B. a recess 13.1. L of the support post 13 engages.
  • the frame construction 11 of the upper platform 10 is parked with the alignment elements 12 on the ends 13.1 of the support posts 13 of the lower platform so that the upper platform 10 comes into an adjusted position relative to the lower platform 10.
  • a walkable footprint 18 is formed, the z. B. can run completely around the platform 10 and thus allow access to the upper converter unit 31 from all sides.
  • a plurality of stacks 24 of containers 40 and platforms 10 can be placed side by side and/or one behind the other on a foundation 41 and thus form a common energy conversion system 50, with the stacks 24 then lining up in one or two horizontal directions .
  • the platforms 10 of the stacks 24 arranged next to one another and/or one behind the other then form a coherent plane of standing areas 18, with a gap remaining between the adjacent platforms 10, which can be covered with metal sheets, for example, if required.
  • a railing 16 is then only required on the outside of the stack 24 .
  • An access, for example a stair access, to the levels of the standing areas 18 can also be arranged on the outside.
  • any platform 10 and/or any container 40 with little effort, by lifting the platform 10 or the container 40 vertically by means of a crane after disconnecting the electrical and/or other connections is lifted out of the arrangement after any overlying platforms 10 have also been lifted out vertically.
  • the platforms 10 above are temporarily parked, the affected platform 10 and/or the affected container 40 are exchanged and the platforms 10 are placed one on top of the other again as a stack 24 within the arrangement. After that, the electrical and/or other supply lines are connected to one another again.
  • a twist-lock attachment TL is shown as an example.
  • Such a twist-lock attachment TL can be part of an alignment element 12, for example.
  • the twist-lock attachment TL is not part of the alignment element 12 when the platforms 10 are stacked one on top of the other, but part of the support post 13, in particular its end 13.1.
  • Bolts B of the Twist-Lock attachment TL can be moved using a lever L.
  • twist-lock attachment TL is arranged so that one of its bolts B is in a longitudinal recess 11.L of a carrier 11 of an upper platform 10 and its second bolt B is in a longitudinal recess 13.1.L of one end 13.1 of a support post 13 of a lower one Platform 10, the position of the two platforms 10 can be adjusted by turning the lever L and the two platforms 10 can be locked against each other.
  • FIG. 4b shows an example of a screw connection with screw S and nut M, by means of which a support 11 of a platform 10 (upper within stack 24) is screwed to one end 13.1 of a support post 13 of a platform 10 (lower within stack 24). can.
  • the alignment element 12 is designed as a downwardly protruding conically tapered shaped element.
  • the end of the support post 13.1 opposite the alignment element 12 has a das Form element receiving recess 13. A on.
  • the alignment element 12 of the upper platform 10 When the platforms 10 are stacked on top of each other, the alignment element 12 of the upper platform 10 now engages in the corresponding recess 13.A of the end 13.1 of the support post 13 of the lower platform 10, which generates a lateral centering of the upper platform 10 with respect to the lower platform 10.
  • 4b shows the alignment element 12 of the upper platform 10 in the form of a downwardly extending, conically tapering shaped element, while the end 13.1 of the support post 13 of the lower platform 10 has a corresponding recess 13.A.
  • the alignment element 12 of the upper platform 10 has the recess, while the end 13.1 of the support post 13 of the lower platform has - in this case - an upwardly protruding, conically tapered shaped element.
  • FIG. 5 Components of a converter unit 31 arranged on a skid 30 are shown by way of example in FIG. 5 .
  • the converter unit 31 has two switching systems 37 , two DC/DC converters 35 , two DC/AC converters 34 and a transformer 36 .
  • the converter unit 31 shown in FIG. 5 is purely exemplary with regard to the number and type of the respective components.
  • the converter unit 31 z. B. none, one or more DC / AC converters 34, none, one or more DC / DC converters 35, none, one or more transformers 36, and none, one or more switchgear 37 have.
  • FIG. 6a shows an embodiment of a container platform 610 which has a frame construction made up of a plurality of beams 611 which are firmly connected to one another.
  • the container platform 610 is shown in a plan view and two side views, below and to the right.
  • the container platform 610 has an interior area 617, at the corners of which upper alignment elements 612 are arranged on an upper side of the frame construction as receiving points for a first container 40.
  • the upper alignment elements 612 are designed in such a way that the first container 40 can be stored on the upper alignment elements 612 in a defined position.
  • the upper alignment elements 612 can enable standardized container corners to be accommodated in an adjusting and fixing manner and can be designed, for example, as twist-lock fasteners TL.
  • Lower alignment elements 613 are arranged on an underside of the container platform 610 , with which the container platform 610 can be placed on a second container 40 .
  • the lower alignment elements 613 can be designed, for example, as standardized container corners, as they are used in freight containers, as so-called corner castings.
  • the upper alignment elements 612 and the lower alignment elements 613 are spaced apart from one another by a height 6.H in a direction perpendicular to the standing surface, so that the container platform 610 defines a distance corresponding to the height 6.H between the two containers 40.
  • floor panels 614 are placed on the frame construction, so that the outer area 618 is designed to be accessible in a width 6.B and forms a standing area on which loads can also be placed.
  • the floor panels 614 may consist of air permeable load grids.
  • the standing area completely surrounds the inner region 617 of the platform 610.
  • the frame construction it is also possible for the frame construction to have a standing area in the form of an outer area 618 that can be walked on or that can be loaded, on only one, two or three sides of the inner area 617 .
  • the container platform 610 has guide elements, for example cable ducts, with the aid of which feed lines 619 are routed to the containers 40 .
  • holding elements are arranged, for example on a cross brace of the frame construction, in order to fix the supply lines 619 at a predetermined position on the container platform 610, on which a connection area of a container 40 placed on the upper side of the frame construction on the mounting points 612 is located.
  • the connection can be an electrical connection, for example to an AC voltage network or to a DC voltage bus.
  • the leads 619 are in the form of electrical leads.
  • one or more of the supply lines 619 are not designed as electrical supply lines, but rather as supply lines transporting media, which can supply or discharge coolant or gases, for example.
  • Fastening elements for a railing 616 in the form of sleeves 615 are also attached along the outer supports 611, into which railing rods of the railing 616 can be inserted.
  • the fastening elements can be arranged circumferentially on all sides of the container platform 610, only on some sides or on no side.
  • container 40 can be used as a housing for components of the energy conversion system 50, e.g. B. transducer units 31, with the interposition of the container platform 610 are stacked one on top of the other.
  • FIG. 6b The arrangement of containers 40 stacked on top of one another and a container platform 610 is shown in FIG. 6b in a perspective view in a further degree of detail.
  • the frame construction of the container platform 610 is placed with its lower alignment elements 613 on the receiving points of the lower container 40.
  • Of the Upper container 40 is then parked on the upper alignment elements 612 of the container platform 610 in a lower container 40 adjusted position.
  • floor panels 618 By inserting floor panels 618 into the frame construction of the container platform 610, an accessible standing area is formed, which runs completely around the container platform 610 and thus enables access to the upper container 40 from all sides.
  • the upper and lower alignment elements 612, 613 are arranged such that they result in a laterally centered and vertically spaced arrangement of the upper container 40 above the lower container 40 by a height of the container platform 610.
  • the upper and lower alignment elements 612, 613 are arranged such that they result in a laterally centered and vertically spaced arrangement of the upper container 40 above the lower container 40 by a height of the container platform 610.
  • several containers 40 can also be stacked one on top of the other within the stack 24 without the stack 24 threatening to lose its balance and fall over.
  • a plurality of the stacks 24 shown in the previous figures can be formed into a building structure by attaching a facade 46 to the outside of the plurality of stacks 24.
  • the facade 46 can also contribute to the mechanical stability of the arrangement in addition to an optical cladding.
  • Such a building structure is shown in FIG. 7 by way of example.
  • a staircase or an elevator can also be integrated into the building structure on the outside.
  • stacks 24 can also be arranged on the outside of a building.
  • the containers 40 and/or converter units 31 of one or more stacks 24 can form a functional unit, for example an inverter and have all the energy stores connected to this inverter on the DC voltage side. In this way, the energy conversion system 50 can easily be expanded by adding more stacks 24 .
  • FIG. 8 illustrates an embodiment of a platform 10 that can be used as an upper platform 10 in a stack 24 of the energy conversion system 50 (in FIG. 8 the stack 24 is only symbolized in the form of points below the platform 10).
  • the platform 10 has a metallic cover 49 to shield against electromagnetic interference and/or to protect against lightning.
  • the metal cover 49 contains a metal grid 47 and covers the skid 30 with the converter unit 31 arranged thereon at the top.
  • the metallic cover 49 can be connected to ground potential either directly (e.g. via separate cables) or indirectly (e.g. via an electrical contact to a grounded platform 10 lying further below) (not explicitly shown in Fig. 8).
  • the support posts 13 and the transducer unit 31 are located on the same side of the framework.
  • the metallic cover 49 containing the metal grid 47 can here be mounted on the support posts 13 of the upper platform 10 and can therefore be designed free of the support posts associated with it.
  • the support posts 13 and the transducer unit 31 of the platform 10 are arranged on opposite sides of the framework. If all the platforms 10 within the same stack have a similar arrangement of their support posts 13 and the converter units 31 arranged on them, the platforms 10 can also be stacked in a corresponding manner, as also shown in FIGS. 2a, 2b. In this case, in order to cover the converter unit 31 upwards within the stack 24, the cover 49 can also have support posts with which it is fastened to the framework of the platform 10 in such a way that it supports the skid 30 with the converter unit 31 upwards covers.

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Abstract

Die Anmeldung betrifft eine Plattform (10) zur platzsparenden Ausbildung einer Energieumwandlungsanlage (50), indem Skids (30) mit Wandlereinheiten (31) der Energieumwandlungsanlage (50) auf Plattformen (10) übereinandergestapelt werden, - wobei die Plattformen (10) jeweils eine Rahmenkonstruktion mit einer Stellfläche (17) für den Skid (30) umfassen, sowie auf einer ersten Seite Ausrichtelemente (12) und auf einer zweiten, der ersten Seite gegenüberliegenden Seite der Rahmenkonstruktion, Stützpfosten (13) aufweisen, - wobei die Rahmenkonstruktion eine die Stellfläche (17) umgebende, für Personen begehbare Standfläche (18) als Zugang zu der jeweiligen Wandlereinheit (31) ausbildet, und - wobei die Plattformen (10) über die Stützpfosten (13) und/oder die Ausrichtelemente (12) der Plattformen (10) zu einer lateral zentrierten und vertikal beabstandeten Anordnung der Stellflächen (17) der benachbarten Plattformen (10) innerhalb des Stapels (24) Zusammenwirken, und - wobei im gestapelten Zustand zwischen den Stellflächen (17) der benachbarten Plattformen (10) ein Freiraum zur Aufnahme der auf den jeweiligen Skids (30) angeordneten Wandlereinheiten (31) gebildet wird. Die Anmeldung betrifft weiter eine Energieumwandungsanlage.

Description

Plattform zur platzsparenden Ausbildung einer Energieumwandlungsanlage und
Energieumwandlungsanlage
Technisches Gebiet der Erfindung
Die Erfindung betrifft eine Plattform zur platzsparenden Ausbildung einer Energieumwandlungsanlage. Weiterhin betrifft die Erfindung eine Energieumwandlungsanlage mit einer derartigen Plattform.
Stand der Technik
Die Energieerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen, insbesondere aus Solarzellen, gewinnt zunehmend an Bedeutung und der Anteil der so gewonnenen elektrischen Leistung in den Netzen steigt ständig. Hierfür sind z. B. Energiewandlungsanlagen im Einsatz, die als Komponenten Wandlereinheiten aufweisen können. Solche Wandlereinheiten weisen ihrerseits Komponenten auf, die z. B. Wechselrichter oder Energiespeicher wie Batterien sein können. Es sind Wechselrichter mit einer Wandlerleistung im Bereich mehrerer Megawatt im Einsatz, die in Gehäusen mit standardisierten Abmaßen beziehungsweise standardisierten Aufnahmepunkten eines Frachtcontainers, insbesondere eines standardisierten Luft- oder Seefrachtcontainers, integriert werden können. Passend gestaltete containerartige Gehäuse erlauben einen Transport mit einer etablierten Transport- und Verladelogistik und bieten der Leistungselektronik gleichzeitig ausreichenden Schutz gegen Witterungseinflüsse, sowohl während des Transports als auch während des Betriebs. Wechselrichter im Containergehäuse werden hierbei regelmäßig auf geeignet gestaltete Fundamente auf dem Erdboden installiert, so dass sie für die Installation und für Wartungszwecke leicht zugänglich sind.
Ist es nun erforderlich, eine Energieumwandlungsanlage zu installieren, die in direkter räumlicher Nähe zu einem Verbraucher mit sehr hoher Verbrauchsleistung angeordnet ist, und die das an den Verbraucher angeschlossenen Netz stabilisiert, so stößt die Anordnung in Containern an ihre Grenzen, unter anderem weil unter Umständen die Container untereinanderzu dicht stehen würden, um den Zugang zu den einzelnen Containern zu Installations- oder Wartungszwecken zu ermöglichen, und/oder weil eine ausreichende Entwärmung der elektronischen Komponenten in den Containern nicht mehr möglich ist.
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn eine Wandlereinheit in dem Container selbst ausreichend gegen Umwelteinflüsse geschützt ausgebildet ist und daher ein zusätzlicher Schutz vor Umwelteinflüssen durch den Container nicht zwingend erforderlich ist. Hier wäre der zusätzliche Schutz der Wandlereinheit vor Umwelteinflüssen durch den Container eher nachteilig, da er die Entwärmung der Wandlereinheit aufgrund der zusätzlichen Umhausung durch den Container üblicherweise verschlechtert wird. Ein weiteres Beispiel hierfür kann eine Energieumwandlungsanlage sein, die als Anlage zur Netzstützung mit Hilfe einer Bereitstellung von Blind- und/oder Wirkleistung für einen Netzabschnitt in einem städtischen Bereich dient.
Die Druckschrift CN 110486152 A offenbart einen gestapelt aufgebauten Generatorsatz, der mehrere vertikal gestapelte Container aufweist. In jedem der Container ist ein Generator angeordnet. Über dem obersten Container sind mehrere Wärmeableitungsvorrichtungen angeordnet.
Die Druckschrift EP 2101017A2 offenbart ein portables Rechenzentrum mit einem oder mehreren modularen Containern, die eine modulare Einhausungsstruktur ausbilden. Damit kann das Rechenzentrum schnell an einem entfernten Ort aufgestellt und in einfacher Weise in Betrieb genommen werden.
Aufgabe der Erfindung
Es ist daher Aufgabe dieser Erfindung, eine Plattform aufzuzeigen, die eine platzsparende und/oder leicht zugängliche Anordnung von Wandlereinheiten einer Energieumwandlungsanlage ermöglicht, insbesondere dann, wenn diese Wandlereinheiten per-se oder von sich aus derart vor Umwelteinflüssen geschützt sind, dass sie keinen zusätzlichen Schutz vor Umwelteinflüssen, beispielsweise in Form einer zusätzlichen Umhausung durch einen Container benötigen. Dabei soll eine möglichst gute Entwärmung der Wandlereinheiten in deren Betrieb gewährleistet werden. Weiterhin ist es Aufgabe der Erfindung, eine platzsparend aufbaubare Energieumwandlungsanlage mit derartigen Wandlereinheiten aufzuzeigen.
Lösung
Die Aufgabe, eine erfindungsgemäße Plattform zur platzsparenden Anordnung von Wandlereinheiten einer Energieumwandlungsanlage aufzuzeigen, wird gelöst durch eine Plattform mit den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs 1. Die Aufgabe, eine platzsparend aufbaubare Energieumwandlungsanlege aufzuzeigen, wird durch eine Energieumwandlungsanlage mit den Merkmalen des Anspruchs 11 gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen der Plattform sind in den abhängigen Ansprüchen 1 bis 10, bevorzugte Ausführungsformen der Energieumwandlungsanlage in den Ansprüchen 12 bis 24 dargestellt.
Beschreibung der Erfindung Eine Plattform ist zur platzsparenden Ausbildung einer Energieumwandlungsanlage geeignet, indem ein Skid mit einer Wandlereinheit der Energieumwandlungsanlage auf der Plattform positioniert und mit einerweiteren Plattform mit einem darauf positionierten weiteren Skid und einerweiteren Wandlereinheit der Energieumwandlungsanlage in Form eines Stapels übereinandergestapelt wird. Ein Skid ist als ein flächiges, bevorzugt palettenartiges, Traggestell zu verstehen, auf dem verschiedene Komponenten der Wandlereinheit, z.B. DC/DC-Wandler, Schaltanlage, DC/AC-Wandler, Transformator, vormontiert sein können. Die Plattform kann mit einerweiteren oder mit mehreren weiteren Plattformen übereinandergestapelt werden. Der Ausdruck eine weitere Plattform ist also im Sinne von zumindest einerweiteren Plattform zu verstehen.
Die Plattform umfasst eine Rahmenkonstruktion mit einer Stellfläche für den Skid. Dabei ist die Plattform zumindest größtenteils frei von einer die Stellfläche umfangsseitig umgebenden Wandung. Die Plattform weist auf einer ersten Seite ihrer Rahmenkonstruktion Ausrichtelemente und auf einer zweiten, der ersten Seite gegenüberliegenden Seite der Rahmenkonstruktion, Stützpfosten auf. Die erste Seite kann dabei im gestapelten Zustand als Unterseite der Plattform betrachtet werden und die zweite Seite kann im gestapelten Zustand als Oberseite der Plattform betrachtet werden. Alternativ ist jedoch auch möglich, dass die erste Seite im gestapelten Zustand als Oberseite der Plattform und die zweite Seite im gestapelten Zustand als Unterseite der Plattform betrachtet werden kann. Die Stellfläche für den Skid ist bevorzugt auf der Oberseite der Plattform angeordnet. Die Rahmenkonstruktion bildet zudem eine die Stellfläche zumindest überwiegend entlang ihres Umfangs verlaufende, für Personen begehbare Standfläche aus, die als Zugang zu der Wandlereinheit genutzt werden kann. Bevorzugt ist die Standfläche entlang des gesamten Umfangs der Stellfläche umlaufend ausgebildet und bietet somit Zugänglichkeit aus beiden Richtungen des Umfangs.
Die Stützpfosten der Plattform sind derart ausgebildet und angeordnet, dass deren Enden in gestapeltem Zustand so mit den Ausrichtelementen der weiteren Plattform Zusammenwirken, dass sie zu einer lateral zentrierten und vertikal beabstandeten Anordnung der Stellfläche der Plattform und der Stellfläche der weiteren Plattform innerhalb des Stapels führen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die weitere Plattform in dem Stapel oberhalb der Plattform angeordnet ist. Die Stützpfosten einer Plattform sind dabei bevorzugt untereinander gleichartig ausgebildet. In einer Ausführungsform sind die Stützpfosten der Plattform und die Stützpfosten der weiteren Plattform untereinander gleichartig ausgebildet. Alternativ oder zusätzlich sind die Ausrichtelemente der Plattform derart ausgebildet und angeordnet, dass sie in gestapeltem Zustand so mit Enden der Stützpfosten der zumindest einen weiteren Plattform Zusammenwirken, dass sie zu einer lateral zentrierten und vertikal beabstandeten Anordnung der Stellfläche der Plattform und der Stellfläche der weiteren Plattform innerhalb des Stapels führen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die weitere Plattform in dem Stapel unterhalb der Plattform angeordnet ist. Die Ausrichtelemente einer Plattform sind dabei bevorzugt untereinander gleichartig ausgebildet. In einer Ausführungsform sind die Ausrichtelemente der Plattform und die Ausrichtelemente der weiteren Plattform untereinander gleichartig ausgebildet. Das Zusammenwirken kann dabei z. B. so gestaltet sein, dass ein Vorsprung des Ausrichtelements in eine Ausnehmung des Stützpfostens eingreift oder umgekehrt.
Zwischen den Stellflächen der Plattform und der weiteren Plattform wird innerhalb des Stapels ein Freiraum zur Aufnahme der auf dem Skid angeordneten Wandlereinheit oder der auf dem weiteren Skid angeordneten weiteren Wandlereinheit gebildet. Indem nun die Plattform selbst zumindest größtenteils frei von einer ihre Stellfläche umgebenden Wandung ist, ist auch der innerhalb des Stapels gebildete Freiraum zur Aufnahme des Skids und der Wandlereinheit zumindest größtenteils frei von einer den Freiraum umfangsseitig umgebenden Wandung. Hierdurch kann ein ausreichender Abstand der Wandlereinheiten zueinander und damit zugleich eine ausreichende Belüftung gewährleistet werden.
Damit dient die Plattform als Komponente eines Baukastensystems zum Stapeln von Wandlereinheiten, die eine ausreichende Zugänglichkeit auch von Wandlereinheiten ermöglicht, die übereinander angeordnet sind, und die gleichzeitig eine ausreichende Entwärmung der Wandlereinheiten ermöglicht. Die Plattform ermöglicht es, Skids mit jeweils darauf anordnenbaren oder angeordneten Wandlereinheiten übereinanderzustapeln. Hierzu kann der Skid mit Wandlereinheit auf einer Plattform angeordnet werden. Mehrere Plattformen mit der jeweiligen Kombination aus Skid und Wandlereinheit werden dann übereinandergestapelt. Hierzu weisen die Plattformen Stützpfosten auf, auf die eine darüberliegende Plattform zur Auflage kommen kann. Auf diese Weise kann ein Stapel von Plattformen mit darauf angeordneten Wandlereinheiten entstehen, der es ermöglicht, die Wandlereinheiten platzsparend und gut zugänglich anzuordnen und zugleich eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
Eine optimale Entwärmung der Wandlereinheiten in deren Betrieb wird erfindungsgemäß dadurch ermöglicht, dass die Plattform zumindest größtenteils frei von einer die Stellfläche entlang ihres Umfangs umgebenden Wandung, und somit auch frei von einer zusätzlichen Umhausung für die Wandlereinheit ist, wie sie beispielsweise dann auftreten würde, wenn die Wandlereinheit in einem Container eingehaust wäre. Konkret wäre nämlich eine Entwärmung einer in einem Container eingehausten Wandlereinheit aufgrund der sich dort ausbildenden Stauwärme deutlich aufwändiger zu realisieren. Hingegen weist die erfindungsgemäße Plattform, wie auch ein Stapel aus mehreren erfindungsgemäßen Plattformen, eine weitestgehend offene Struktur auf, wodurch sich eine deutlich bessere thermische Ankopplung der Wandlereinheiten an ihre kühlend wirkende Umgebung ergibt. Die thermische Ankopplung an die Umgebung ist zumindest deutlich besser, als dies im Falle einer containerartigen Einhausung der Wandlereinheiten der Fall ist. Hieraus resultiert eine bessere Entwärmung der mittels der erfindungsgemäßen Plattformen übereinandergestapelten Wandlereinhaiten relativ zu solchen, die in Containern eingehaust übereinandergestapelt sind. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn die Wandlereinheit selbst aufgrund ihres eigenen Gehäuses oder der Gehäuse ihrer Komponenten in ausreichender Weise gegenüber Umwelteinflüssen geschützt ist und daher ein zusätzlicher Schutz vor Umwelteinflüssen durch eine zusätzliche containerartige Einhausung nicht notwendig ist. Das Merkmal, dass der innerhalb des Stapels gebildete Freiraum zur Aufnahme des Skids und der Wandlereinheit „zumindest größtenteils“ frei von einer den Freiraum umfangsseitig umgebenden Wandung ist, kann anmeldungsgemäß so interpretiert werden, dass eine an der Mantelfläche des Freiraums eventuell vorhandene Wandung höchstens 49% der den Freiraum seitlich umgebenden Mantelfläche einnimmt. Das Merkmal, dass „die Plattform zumindest größtenteils frei von einer die Stellfläche umfangsseitig umgebenden Wandung ist“ kann in entsprechender Weise interpretiert werden, nämlich so, dass letztlich das entsprechende Merkmal in Bezug auf den Freiraum innerhalb des Stapels erfüllt wird.
In einer Ausführungsform weist die Stellfläche für den Skid ein brandhemmendes Material auf. Insbesondere kann die Plattform hierfür eine Sandwichstruktur aus zwei Metallblechen und einem dazwischenliegenden nicht brennbarem Isoliermaterial aufweisen. Dies kann zu einem verbesserten Brandschutz innerhalb des Stapels führen. Zusätzlich können auch die Stützpfosten und/oder andere Teile der Plattform brandhemmend verkleidet sein.
In einer Ausführungsform der Plattform können an die Rahmenstruktur ein oder mehrere Sprinklerköpfe zur Brandbekämpfung angebracht sein. Dabei ist der Sprinklerkopf oder sind die Sprinklerköpfe derart ausgerichtet, eine auf der Plattform und/oder eine in dem Stapel unterhalb der Plattform angeordnete Komponente der Wandlereinheit mit einer Flüssigkeit zu beregnen. Dies kann zu einem verbesserten Brandschutz innerhalb des Stapels führen.
In einer Ausführungsform der Plattform sind die Ausrichtelemente derart ausgebildet und angeordnet, dass sie nicht nur ein Stapeln der Plattform auf einer weiteren Plattform, sondern auch ein Stapeln der Plattform auf einem Container erlauben. Konkret können die Ausrichtelemente bei einem Stapeln der Plattform auf einen Container obere Ecken des Containers umgreifen und hierdurch eine laterale Zentrierung und Fixierung der Plattform auf dem Container ermöglichen. Dies ermöglicht eine flexible Anordnung der Plattform in einem Stapel, wobei sowohl eine Anordnung auf einem Container, als auch auf einer weiteren Plattform und insbesondere ohne Änderung der Plattform, zumindest jedoch mit lediglich aufwandsarmer Änderung der Plattform ermöglicht wird. Die Rahmenkonstruktion bildet somit eine außerhalb der Stellfläche angeordnete, für Personen begehbare Standfläche als Zugang zu auf der Stellfläche anordnenbare oder angeordnete Komponenten aus. Hierdurch kann beispielsweise Wartungspersonal Installations- und Wartungsarbeiten auch dann einfach an den Komponenten, z. B. an der Wandlereinheit, ausführen, wenn diese sich weiter oberhalb im Stapel befindet. Um ausreichend Bewegungsfreiraum für das Personal zur Durchführung dieser Arbeiten vorzusehen, sollte die Standfläche z. B. eine Breite von mindestens 1 m, bevorzugt von mindestens 1,5 m aufweisen. Vorteilhafterweise weist die Standfläche auch eine ausreichende Tragfähigkeit für mechanische Lasten auf, die durch darauf abgestellte Ersatzteile oder Werkzeuge zur Durchführung der Installations- und Wartungsarbeiten verursacht werden.
In einer Ausführungsform der Plattform ist die Standfläche durch Einlegen von Bodenplatten in Form von Lastgittern gebildet. Da Lastgitter luftdurchlässig sind, wird die Belüftung in dem Bereich zwischen den Plattformen nicht beeinträchtigt. Weiterhin wird Regenwasser im Bereich der Standfläche nicht gesammelt, so dass keine gesonderten Maßnahmen für eine Drainage erforderlich sind.
In einer vorteilhaften Ausführung weist die Plattform im Bereich der Stellfläche Halteelemente zur Zuführung von Zuleitungen zu dem Skid und/oder der darauf angeordneten Wandlereinheit auf. Die Halteelemente können beispielsweise als Schellen oder Klemmen ausgeführt sein und dienen dazu, die Enden der Zuleitungen an vorgegebenen Positionen der Plattform zu platzieren, bevor ein Skid und/oder eine darauf anzuordnende oder angeordnete Wandlereinheit im Bereich der Stellfläche abgestellt wird. Diese Positionen entsprechen dann den Bereichen, in denen die Anschlüsse für die Zuleitungen auf dem Skid und/oder einer darauf anzuordnenden oder angeordneten Wandlereinheit angeordnet sind, so dass ein einfacher Anschluss der Zuleitungen ermöglicht wird. Die Zuleitungen können beispielsweise elektrische Leitungen, Gasleitungen oder Zuleitungen von Betriebsmedien der Energieumwandlungsanlage umfassen. Beispielsweise können die Zuleitungen zum Transport einer Flüssigkeit zur Beregnung von Komponenten der Energieumwandlungsanlage im Gefahrenfall ausgelegt sein.
Zur Sicherheit des die Standflächen benutzenden Personals gegen Absturz können an der Plattform Befestigungselemente, z. B. Hülsen, für ein die Standfläche seitlich begrenzendes Geländer vorgesehen sein. Bei Bedarf oder dauerhaft kann dann einfach ein solches Geländer angebracht werden.
In einer Ausführungsform beträgt eine Höhe der Plattform zwischen 350 cm und 400 cm.
Dies erlaubt eine sachgemäße Anordnung von Wandlereinheiten von z. B. einer Energieumwandlungsanlage. Unter Berücksichtigung einer typischen Höhe von Wandlereinheiten ist damit gewährleistet, dass die zu tragende Last von den Stützpfeilern getragen wird. Die Wandlereinheit kann damit von der Last entlastet werden. Die Höhe der Plattform entspricht, wie auch in Fig. 1 als Maß „H“ dargestellt, einem Abstand zwischen einer Unterseite der Rahmenkonstruktion und einem oberen Ende der Stützpfosten und wird dabei im Wesentlichen durch die Höhe der Stützpfosten bestimmt. Weiterhin ist mit der so definierten Höhe der Plattform gewährleistet, dass in dem Stapel ein weiterer Freiraum zwischen übereinandergestapelten Wandlereinheiten gebildet wird, der so eine ausreichende Entwärmung der Wandlereinheiten in deren Betrieb unterstützt.
In einer Ausführungsform der Plattform weisen die Ausrichtelemente oder aber die Enden der Stützpfosten eine, insbesondere jeweils eine Twist-Lock-Befestigung auf. Eine Variante einer Twist-Lock Befestigung ist z. B. von der Firma conpar Limited bekannt. Bevorzugt weist die Plattform dabei Ausrichtelemente auf, die neben der Ausrichtung von zwei Plattformen auch deren Verriegelung ermöglichen. Hierfür kann z. B. an beiden Plattformen jeweils eine Aussparung als Teil des Ausrichtelements vorhanden sein. Es ist ebenfalls möglich, dass eine Twist-Lock Befestigung an einer Unterseite einer Plattform als Bestandteil der Ausrichtelemente fest angebracht ist und nur die untere Plattform z. B. im Bereich der Enden der Stützelemente eine Aussparung aufweist, in die der Twist-Lock Befestigung zum Verriegeln eingreifen kann. Alternativ dazu ist es möglich, dass Twist-Lock Befestigungen in einer vergleichbaren Weise nicht an der Unterseite der Plattform, sondern an den Stützpfosten der Plattform angebracht sind, insbesondere fest angebracht sind. Auf diese Weise können sie einen Teil der Stützpfosten, insbesondere als ein Teil der Enden der Stützpfosten ausbilden.
Eine Energieumwandlungsanlage zum Austausch elektrischer Leistung mit einem Netz, weist einen aus zumindest zwei Plattformen gebildeten Stapel auf, wobei auf jeder der Plattformen ein Skid mit einer darauf angeordneten Wandlereinheit positioniert ist. Über die Plattform ist sowohl ein elektrischer Anschluss und/oder Medienanschluss zur oberen Plattform geführt, als auch ein Zugang zur oberen Plattform zur Durchführung von Arbeiten z. B. an darauf angeordneten Wandlereinheiten möglich.
In einer Ausführungsform weist die Energieumwandlungsanlage eine Sprinkleranlage mit mehreren Sprinklerköpfen und daran angeschlossenen Zuleitungen zur Flüssigkeitsversorgung auf, wobei die Zuleitungen und/oder die Sprinklerköpfe eine elektrische Heizung aufweisen. Die Flüssigkeit kann z. B. Wasser oder ein anderes Löschmedium sein, wobei die elektrische Heizung vorgesehen ist, um ein Zufrieren des Wassers bzw. Löschmediums bei tiefen Außentemperaturen und eine dadurch bedingte Beschädigung der Zuleitungen und/oder der Sprinklerköpfe zu verhindern. In einer Ausführungsform der Energieumwandlungsanlage weisen die auf den Skids angeordneten Wandlereinheiten jeweils einen oder mehrere DC/AC-Wandler, einen oder mehrere DC/DC-Wandler, einen oder mehrere Transformatoren und/oder eine oder mehrere Schaltanlagen auf. Zusätzlich kann die Wandlereinheit auch eine zentrale Steuerungseinheit beinhalten, die gegebenenfalls über eine Pufferenergieversorgung, beispielsweise in Form einer Batterie, versorgt werden kann. Dabei ist es zwar möglich, aber nicht zwingend erforderlich, dass die Wandlereinheiten gleichartig ausgeführt sind. Vielmehr ist es möglich, dass die Wandlereinheiten untereinander unterschiedlich ausgeführt sind und insbesondere unterschiedliche Komponenten - sowohl in Bezug auf deren Typ, als auch auf deren Anzahl - beinhalten.
In einer Ausführungsform der Energieumwandlungsanlage weist der Stapel zusätzlich zumindest einen Container als Gehäuse für Komponenten der Energieumwandlungsanlage auf. Vorteilhafterweise sind dabei die Plattform und die weitere Plattform auf den zumindest einen Container gestapelt.
Die Energieumwandlungsanlage kann zur Bereitstellung von Blindleistung in dem Netz und/oder zur Frequenzstabilisierung des Netzes eingerichtet sein. Alternativ oder zusätzlich ist die Energieumwandlungsanlage als unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlage ausgeführt, die Entkopplungselemente zum Netz und einen Energiespeicher aufweist.
In einer Ausführungsform weist die Energieumwandlungsanlage zusätzlich einen Elektrolyseur auf, der in einem Container oder auf einer der Plattformen angeordnet ist. Natürlich ist es auch möglich, dass die Energieumwandlungsanlage mehrere Elektrolyseure umfasst. In diesem Fall kann elektrische Leistung des angeschlossenen Netzes zur Herstellung von Wasserstoff eingesetzt werden. Durch die Anordnung der Plattformen als Stapel kann eine solche Energieumwandlungsanlage bei geringem Platzbedarf einfach bedarfsgerecht in seiner Betriebsleistung skaliert werden.
In einer Ausführungsform der Energieumwandlungsanlage weist der Stapel zwei Container auf, die unter Zwischenschaltung einer Container-Plattform übereinandergestapelt sind, und wobei die beiden Plattformen auf dem oberen der beiden Container angeordnet sind.
In einer Ausführungsform weist die Energieumwandlungsanlage eine Mehrzahl von Stapeln auf, die nebeneinander derart angeordnet sind, dass die Plattformen benachbarter Stapel aneinander angrenzen, so dass eine gemeinsame Ebene von Standflächen gebildet wird. Gegebenenfalls zwischen den Plattformen entstehende Spalte können beispielsweise durch Bleche überdeckt werden. Es ist auch denkbar, die Stabilität der Stapelanordnung durch eine, insbesondere elastische, Verbindung, beispielsweise eine Verschraubung oder den Einsatz von Pufferelementen, zwischen den Plattformen benachbarter Stapel zu erhöhen. Benachbarte Stapel können sich insbesondere auch in zwei laterale Richtungen erstrecken, so dass ein Cluster von Plattformen gebildet wird. Die Stapel können hierbei von einer Fassade zur Ausbildung einer Gebäudestruktur eingefasst sein. In einem Außenbereich der Stapelcluster kann ein gemeinsamer Zugang zu den Plattform- Ebenen durch eine Treppe oder einen Aufzug realisiert werden. Dabei kann eine Höhe und/oder ein Material der Fassade so gewählt sein, dass eine Geräuschbelästigung benachbarter Wohngebäude oberhalb eines erlaubten Geräuschpegels verhindert wird. Hierbei wird ausgenutzt, dass sich ein Geräusch in signifikanter Weise nur entlang einer gedachten Linie ausbreitet, die von der Geräuschquelle ausgeht, die Fassade aber nicht durchdringt. Die Höhe der Fassade kann also so gewählt werden, dass auch eine Geräuschbelästigung der oberen Etagen benachbarter Wohngebäude durch eine weit oben in dem Stapel angeordnete Geräuschquelle, beispielsweise die dort angeordnete Wandlereinheit, ausgeschlossen ist. Eine noch durch die Fassade hindurchtretende Geräuschbelästigung kann über das Material der Fassade reduziert werden. Beispielsweise kann die Fassade schallabsorbierendes oder schallreflektierendes Material beinhalten, wie es auch bei Lärmschutzwänden an Verkehrsstraßen genutzt werden. Der erlaubte Geräuschpegel kann regional verschieden sein und einschlägigen Richtlinien zum Lärmschutz entnommen werden.
Es ist möglich, dass zwischen einem unteren Rand der Fassade und dem Erdboden zumindest bereichsweise ein Spalt verbleibt, durch den ein Luftaustausch mit der Umgebung möglich ist, so dass Kühlluft aus der Umgebung jederzeit in ausreichender Menge nachströmen kann. Es ist auch möglich, dass die Energieumwandlungsanlage einen erhabenen Sockel aufweist, mit dem die Fassade so überlappt, dass zwischen der Fassade und dem Sockel ein Spalt gebildet wird, der einen Luftaustausch ermöglicht. Der erhabene Sockel kann Teil eines Betongebäudes mit einem oder mehreren Stockwerken sein, in dem z.B. wiederaufladbare Batterien oder andere Speicherelemente angeordnet sind.
In einer Ausführungsform der Energieumwandlungsanlage kann die obere der Plattformen eines oder mehrerer ihrer Stapel eine metallische Abdeckung aufweisen, die die dort angeordnete Wandlereinheit nach oben hin abdeckt. Die metallische Abdeckung kann elektrisch mit Erdpotential verbunden sein. Dabei können die metallischen Abdeckungen benachbarter Stapel der Energieumwandlungsanlage untereinander so verbunden sein, dass eine durchgehend leitfähige Fläche entsteht. Durch die metallische Abdeckung kann eine Abstrahlung von elektromagnetischer Störstrahlung der unter der Abdeckung angeordneten Wandlereinheit bzw. Wandlereinheiten in die Umgebung reduziert werden. Auch eine Einstrahlung elektromagnetischer Störstrahlung aus der Umgebung auf Komponenten der Energieumwandlungsanlage kann hierdurch reduziert werden. Alternativ oder kumulativ kann die Abdeckung auch als Blitzschutz für die unter der Abdeckung angeordneten Komponenten der Energieumwandlungsanlage verwendet werden. Da die Abdeckung keine schweren Lasten trägt, muss sie mechanisch nicht extrem stabil ausgeführt sein. Vorteilhafterweise kann die metallische Abdeckung weitgehend luftdurchlässig gestaltet werden, so dass erwärmte Luft durch die metallische Abdeckung nach oben hin entweichen kann. Beispielsweise kann die Abdeckung ein Metallgitter umfassen oder insbesondere als Metallgitter ausgebildet sein. Eine Maschenweite des Metallgitters kann auf eine Frequenz der abzuschirmenden elektromagnetischen Störstrahlung abgestimmt sein. In dem hier interessierenden Frequenzbereich kann die Maschenweite insbesondere zwischen 20 mm und 200 mm liegen.
Mittels der metallischen Abdeckung wird eine Abstrahlung elektromagnetischer Störstrahlung im Wesentlichen nach oben hin abgeschirmt. Eine seitlich aus der
Energieumwandlungsanlage austretende elektromagnetische Störstrahlung kann auch durch eine entsprechende Ausführung der Fassade abgeschirmt werden. Hierzu kann die Fassade beispielsweise eine metallische Kaschierung oder ebenfalls ein Metallgitter aufweisen, die vorteilhafterweise jeweils mit Erdpotential verbunden sind.
In einer Ausführungsform der Energieumwandlungsanlage ist die Wandlereinheit sprüh- und/oder strahlwassergeschützt ausgebildet. Damit ist die Wandlereinheit vor Wettereinflüssen sowie beim Einsatz der Sprinkleranlage geschützt und die Leistungselektronik der Wandlereinheit kann bei widrigen Wetterbedingungen und/oder aktiver Sprinkleranlage keinen Schaden nehmen. Auf diese Weise ist die Wandlereinheit selbst ohne zusätzliche Umhausung, beispielsweise in Form eines zusätzlichen Containers, für deren Außeneinsatz geeignet.
Kurzbeschreibunq der Figuren
Im Folgenden wird die Erfindung mithilfe von Figuren dargestellt, von denen
Fig. 1 eine Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Plattform in mehreren Ansichten,
Fig. 2a eine perspektivische Ansicht einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Plattform mit einem Skid und darauf angeordneter Wandlereinheit,
Fig. 2b eine perspektivische Ansicht eines Stapels mit mehreren Plattformen,
Fig. 3a eine perspektivische Ansicht eines Containers mit Plattform, Skid und Wandlereinheit,
Fig. 3b eine Seitenansicht eines Containers mit darauf angeordneter Plattform,
Fig. 3c eine perspektivische Ansicht eines Stapels mit zwei Plattformen, Fig. 3d eine Energieumwandlungsanlage mit nebeneinander angeordneten Stapeln von Plattformen auf Containern,
Fig. 4a eine schematische Darstellung eines Twistlocks,
Fig. 4b eine schematische Darstellung einer Schraubverbindung,
Fig. 5 eine schematische Darstellung einer Wandlereinheit auf einem Skid,
Fig. 6a eine Ausführungsform einer Container-Plattform mit mehreren Ansichten,
Fig. 6b eine perspektivische Ansicht von zwei Containern mit dazwischen angeordneter Container-Plattform,
Fig. 7 eine als Gebäudestruktur ausgebildete Energieumwandlungsanlage mit nebeneinander angeordneten Stapeln,
Fig. 8 eine Ausführungsform einer Plattform mit einer metallischen Abdeckung zeigen.
Fiqurenbeschreibunq
Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Plattform 10, die eine Rahmenkonstruktion aus einer Mehrzahl von miteinander fest verbundenen T rägern 11 aufweist, die eine Stellfläche 17 definiert. Die Plattform 10 ist in einer Aufsicht und zwei Seitenansichten, unter der Aufsicht und rechts davon, gezeigt. Die Stellfläche 17 ist in einem Innenbereich der Plattform angeordnet und weist im Bereich ihrer Eckpunkte Ausrichtelemente 12 und Stützpfosten 13 auf. Die Ausrichtelemente 12 und die Stützpfosten sind an jeweils gegenüberliegenden Seiten der Plattform 10 angeordnet. Die Ausrichtelemente 12 sind ausgebildet, mit Enden 13.1 der Stützpfosten (einer weiteren Plattform 10) zusammenzuwirken, um die beiden Plattformen zueinander auszurichten und bevorzugt auch zu arretieren. Hierfür können die Ausrichtelemente 12 z. B. als sogenannte corner Castings oder Twist-Lock Befestigungen ausgebildet sein. Es ist auch möglich, dass die Ausrichtelemente 12 corner Castings in Kombination mit Twist-Lock Befestigungen aufweisen.
Die Höhe H der Plattform ist im Wesentlichen durch die Länge der Stützpfosten 13 plus die Dicke der Träger 11 bestimmt. In einem den Innenbereich umgebenden Außenbereich der Plattform 10 sind Bodenplatten 14 auf die Rahmenkonstruktion gelegt, so dass der Außenbereich in einer Breite B begehbar gestaltet ist, und eine Standfläche 18 bildet, so dass dort insbesondere auch Lasten abgestellt werden können. Die Bodenplatten 14 können aus luft- und/oder flüssigkeitsdurchlässigen Lastgittern bestehen. Es ist hierbei auch denkbar, dass die Rahmenkonstruktion nur an drei Seiten des Innenbereichs eine Standfläche 18 in Form eines begehbaren beziehungsweise belastbaren Außen bereichsaufweist.
Weiterhin weist die Plattform Führungselemente auf, beispielsweise Kabelkanäle, mit deren Hilfe die Zuleitungen 19 geführt werden. Im Innenbereich sind Halteelemente zum Beispiel an einer Querstrebe der Rahmenkonstruktion angeordnet, um die Zuleitungen 19 an einer vorgegebenen Position der Plattform 10 zu fixieren, in deren Nähe sich ein Anschlussbereich befindet. Auf diese Weise kann ein einfacher Anschluss einer Plattform 10 und/oder einer sich auf der Plattform befindlichen Wandlereinheit 31 über die Zuleitungen 19 bewerkstelligt werden. Der Anschluss kann ein elektrischer Anschluss beispielsweise an ein Wechselspannungsnetz oder an einen Gleichspannungsbus sein. Alternativ oder kumulativ dazu ist aber auch denkbar, dass die Zuleitungen ausgelegt sind, Medien für einen Betrieb der Energieumwandlungsanlage, beispielsweise Kühlflüssigkeit oder Gase, zuzuführen beziehungsweise abzuführen.
Entlang der äußeren T räger 11 sind weiterhin Befestigungselemente für ein Geländer 16 in Form von Hülsen 15 angebracht, in die Geländerstangen des Geländers 16 eingeführt werden können. Diese Befestigungselemente können umlaufend an allen Seiten der Plattform 10, nur an einigen Seiten oder an keiner Seite angeordnet sein.
Die Anordnung eines Skids 30 mit einer Wandlereinheit 31 auf der Stellfläche 17 der Plattform 10 ist in Fig. 2a perspektivisch gezeigt. Der Skid 30 mit der Wandlereinheit 31 kann in Pfeilrichtung auf der Stellfläche 17 z. B. innerhalb der Stützpfosten 13 abgestellt werden. Hierbei kann der Skid mit der Wandlereinheit auch z. B. länger oder breiter sein, als es dem Abstand zwischen zwei Paaren von Stützpfosten 13 entspricht und daher z. B. in Längsrichtung oder Querrichtung zwischen zwei Stützpfosten 13 hervorragen.
Verstrebungen 20 können die Plattform 10 stabilisieren. Die Verstrebungen 20 können z. B. im Innenbereich der Plattform 10 und/oder zwischen Stützpfosten 13 angeordnet werden.
Fig. 2b zeigt perspektivisch einen Stapel 24 von fünf Plattformen 10, die übereinander in dem Stapel 24 angeordnet sind. Die Stützpfosten 13 jeweils einer Plattform 10 wirken dabei mit den Ausrichtelementen 12 der darüber angeordneten Plattform zusammen, um die Plattformen 10 gegeneinander auszurichten und gegebenenfalls zu verriegeln. Über die Stützpfosten 13 wird in dem Stapel 24 ein Abstand, insbesondere ein Freiraum zwischen den Stellflächen 17 zweier übereinander gestapelter Plattformen 10 gebildet, in dem dann z. B. eine Wandlereinheit 31, z. B. einer Energieumwandlungsanlage 50 angeordnet werden kann. Sprinklerköpfe 21 mit Zuleitungen 22 können ebenfalls an den Plattformen 10 angeordnet werden, um bei Bedarf, z. B. im Brandfall, durch eine Besprengung beziehungsweise Beregnung mit einer Flüssigkeit eine Kühlung der Wandlereinheiten 31 und deren Brandlöschung zu ermöglichen.
Fig. 3a zeigt beispielhaft perspektivisch, wie die Plattform 10 mittels ihrer Ausrichtelemente 12 in Pfeilrichtung auf einem Container 40 angeordnet werden kann. Die Plattform 10 mit Skid 30 und Wandlereinheit 31 ist dabei so auf dem Container 40 abgestellt, dass die Ausrichtelemente 12 der Plattform 10 auf den standardisierten Aufnahmepunkten des Containers 40, die sich an den Ecken des Containers befinden, abgestellt sind, und so die Plattform 10 eine definierte Position gegenüber dem Container 40 einnimmt. Über die Ausrichtelemente 12 kann auch eine Verriegelung der Plattform 10 und des Containers 40 herbeigeführt werden. Beispielsweise ist es dabei möglich, dass die Ausrichtelemente 12 jeweils als Twist-Lock Befestigung (in Fig. 3a nicht dargestellt) ausgebildet sind oder jeweils eine Twist-Lock Befestigung aufweisen.
Fig. 3b zeigt eine Energieumwandlungsanlage 50, die mehrere Wandlereinheiten 31 in einem Stapel 24 aufweist. In Fig. 3b ist zwar lediglich eine Wandlereinheit 31 explizit dargestellt. Über der explizit dargestellten Wandlereinheit 31 sind jedoch weitere Wandlereinheiten 31 angeordnet, was in Fig. 3b durch die Punkte oberhalb der Wandlereinheit 31 symbolisiert ist. Unter der dargestellten Wandlereinheit 31 ist ein Container 40 angeordnet, der z. B. als Komponentengehäuse für weiteren Komponenten der Energieumwandlungsanlage 50 dienen kann. Die Wandlereinheit 31 und/oder die Komponenten der Energieumwandlungsanlage 50 können leistungselektronische Schaltungen umfassen, insbesondere als DC/AC-Wandler ausgebildet sein und/oder einen DC/AC- Wandler als Bestandteil aufweisen. Zudem ist es möglich, dass die Komponenten der Energieumwandlungsanlage 50 auch einen Energiespeicher, beispielsweise in Form von wiederaufladbaren Batterien, umfassen. Auch ein elektrischer Verbraucher wie eine Elektrolyseeinheit können als Komponenten in dem Container 40 enthalten sein und/oder Bestandteil der Wandlereinheit 31 sein. Der Container 40 ist hierbei auf einem Fundament 41 platziert. In dem Fundament 41 können Anschlusselemente zum elektrischen Anschluss der leistungselektronischen Schaltung oder des Energiespeichers integriert sein. Auf einer Oberseite des Containers 40 ist eine Plattform 10 so abgestellt, dass die Ausrichtelemente 12 der Plattform 10 auf den standardisierten Aufnahmepunkten des Containers 40, die sich an den Ecken des Containers 40 befinden, abgestellt sind. Auf diese Weise kann die Plattform 10 eine definierte Position, sowohl gegenüber dem Container 40 als auch gegenüber den weiteren Plattformen 10 einnehmen. Durch die justierte Anordnung ist es möglich, auf der Plattform 10 eine weitere Plattform 10 abzustellen, und so einen Stapel 24 mit einer Mehrzahl von Plattformen 10 zu bilden. Je nach Gewichtsbelastbarkeit des Containers 40 beziehungsweise der Plattformen 10 und nach Stabilitätsanforderung gegenüber einer seitlichen Kraft, beispielsweise durch Seitenwind, können Stapel 24 von z.
B. einem Container 40 und 4 oder mehr Plattformen 10 gebildet werden. An den Plattformen können jeweils Sprinkler 21 mit Zuleitungen 22 angebracht sein. Dabei können die Plattformen 10 mit einem in dem Stapel 24 jeweils benachbarten Container 40 und/oder einer jeweils benachbarten Plattform 10 verriegelt werden, was eine Stabilität des Stapels 24 verstärkt.
Der Außenbereich 18 der Plattform 10 als begehbare und belastbare Standfläche ermöglicht einer Person 42 einen Zugang zu auf der Plattform 10 angeordneten Elementen, z. B. der Wandlereinheit 31. Die Person 42 hat somit Zugang zu der Wandlereinheit 31 und kann dort beispielsweise Installations- oder Wartungsarbeiten in einer Höhe über dem Fundament 41 vornehmen, in der sonst eine mobile Arbeitsplattform erforderlich wäre. Der Zugang zu der Standfläche 18 kann über eine Treppe oder eine Leiter erfolgen.
Durch eine ausreichend gewählte Länge der Stützpfosten 13, sowie durch die luftdurchlässigen Bodenplatten 14 kann eine effektive Entwärmung aller Wandlereinheiten 31 sowie des Containers 40 sichergestellt werden, da ein im Wesentlichen ungehinderter Luftaustausch erfolgen kann. Auch eine Ableitung von Niederschlagswasser muss nur auf der Ebene des Fundaments 41 erfolgen.
Fig. 3c zeigt beispielhaft perspektivisch, wie die Plattform 10 mittels ihrer Ausrichtelemente 12 in Pfeilrichtung auf den Stützpfosten 13 einerweiteren Plattform 10 angeordnet werden kann. Konkret ist die Plattform 10 mit Skid 30 und Wandlereinheit 31 so auf der weiteren Plattform 10 mit Skid 30 und Wandlereinheit 31 abgestellt, dass die Ausrichtelemente 12 der Plattform 10 mit den Enden 13.1 der Stützpfosten 13 so Zusammenwirken, dass die Plattform 10 eine definierte Position gegenüber der weiteren Plattform 10 einnimmt. Das Zusammenwirken der Ausrichtelemente 12 und der Enden 13.1 der Stützpfosten kann z. B. so erfolgen, dass ein Teil der Ausrichtelemente 12 in z. B. eine Ausnehmung 13.1. L des Stützpfostens 13 eingreift.
Die Rahmenkonstruktion 11 der oberen Plattform 10 wird mit den Ausrichtelementen 12 auf den Enden 13.1 der Stützpfosten 13 der unteren Plattform so abgestellt, dass die obere Plattform 10 in einer zur unteren Plattform 10 justierten Position kommt. Durch Einlegen von Bodenplatten 14 in die Rahmenkonstruktion 11 der Plattform 10 wird eine begehbare Standfläche 18 gebildet, die z. B. vollständig um die Plattform 10 herum verlaufen kann und so einen allseitigen Zugang zur oberen Wandlereinheit 31 ermöglichen kann. Wie in Fig. 3d gezeigt, können eine Mehrzahl Stapel 24 von Containern 40 und Plattformen 10 nebeneinander und/oder hintereinander auf ein Fundament 41 gestellt werden und so eine gemeinsame Energieumwandlungsanlage 50 bilden, wobei sich die Stapel 24 dann in einer oder zwei horizontalen Richtungen aneinanderreihen. Die Plattformen 10 der nebeneinander und/oder hintereinander angeordneten Stapel 24 bilden dann eine zusammenhängende Ebene von Standflächen 18, wobei zwischen den benachbarten Plattformen 10 ein Spalt verbleibt, der bei Bedarf beispielsweise mit Blechen abgedeckt werden kann. Ein Geländer 16 ist dann nur an den Außenseiten der Stapel 24 erforderlich. Ein Zugang, beispielsweise ein Treppenzugang, zu den Ebenen der Standflächen 18 kann ebenfalls an der Außenseite angeordnet sein.
Bei der in Fig. 3d gezeigten Anordnung ist es weiterhin möglich, mit wenig Aufwand eine beliebige Plattform 10 und/oder einen beliebigen Container 40 auszutauschen, indem die Plattform 10 oder der Container 40 nach Auftrennung der elektrischen und/oder weiteren Anschlüsse mittels eines Krans vertikal aus der Anordnung gehoben wird, nachdem gegebenenfalls darüberliegende Plattformen 10 ebenfalls vertikal herausgehoben wurden. Die darüberliegenden Plattformen 10 werden zwischenzeitlich abgestellt, die betroffene Plattform 10 und/oder der betroffene Container 40 getauscht und die Plattformen 10 jeweils wieder als Stapel 24 innerhalb der Anordnung aufeinander abgestellt. Danach werden die elektrischen und/oder weiteren Zuleitungen wieder miteinander verbunden.
In Fig. 4a ist beispielhaft eine Twist-Lock Befestigung TL dargestellt. Eine solche Twist-Lock Befestigung TL kann beispielsweise Bestandteil eines Ausrichtelements 12 sein. Alternativ, dazu aber funktionell gleichwirkend, ist es möglich, dass die Twist-Lock Befestigung TL beim Übereinanderstapeln der Plattformen 10 nicht Bestandteil des Ausrichtelements 12, sondern Bestandteil des Stützpfostens 13, insbesondere dessen Endes 13.1 ist. Bolzen B der Twist- Lock Befestigung TL können über einen Hebel L bewegt werden. Ist die Twist-Lock Befestigung TL so angeordnet, dass sich sein einer Bolzen B in einer Langausnehmung 11.L eines Trägers 11 einer oberen Plattform 10 befindet und sich sein zweiter Bolzen B in einer Langausnehmung 13.1.L eines Endes 13.1 eines Stützpfostens 13 einer unteren Plattform 10, so kann die Position der beiden Plattformen 10 durch Drehen des Hebels L justiert werden und die beiden Plattformen 10 können gegeneinander verriegelt werden.
In Fig. 4b ist beispielhaft eine Schraubverbindung mit Schraube S und Mutter M dargestellt, mittels derer ein Träger 11 einer (innerhalb des Stapels 24 oberen) Plattform 10 mit einem Ende 13.1 eines Stützpfostens 13 einer (innerhalb des Stapels 24 unteren) Plattform 10 verschraubt werden kann. Dabei ist das Ausrichtelement 12 als ein nach unten hervortretendes konisch verjüngtes Formelement ausgebildet. Demgegenüber weist das dem Ausrichtelement 12 gegenüberliegende Ende des Stützpfostens 13.1 eine das Formelement aufnehmende Ausnehmung 13. A auf. Dabei kann auch die Ausnehmung 13.A - quasi in Korrespondenz zu dem Ausrichtelement 12 - ebenfalls eine nach unten gerichtete konische Verjüngung aufweisen. Beim Übereinanderstapeln der Plattformen 10 greift nun das Ausrichtelement 12 der oberen Plattform 10 in die korrespondierende Ausnehmung 13. A des Endes 13.1 des Stützpfostens 13 der unteren Plattform 10 ein, worüber eine laterale Zentrierung der oberen Plattform 10 zu der unteren Plattform 10 generiert wird. In Fig 4b ist exemplarisch das Ausrichtelement 12 der oberen Plattform 10 in Form eines nach unten ausgedehnten, konisch verjüngten Formelementes dargestellt, während das Ende 13.1 des Stützpfostens 13 der unteren Plattform 10 eine dazu korrespondierende Ausnehmung 13.A aufweist. Alternativ dazu ist es jedoch auch möglich, dass das Ausrichtelement 12 der oberen Plattform 10 die Ausnehmung aufweist, während das Ende 13.1 des Stützpfostens 13 der unteren Plattform ein - in dem Fall - nach oben hervortretendes, konisch verjüngt ausgebildetes Formelement aufweist.
In Fig. 5 sind beispielhaft auf einem Skid 30 angeordnete Bestandteile einer Wandlereinheit 31 dargestellt. Dabei weist die Wandlereinheit 31 zwei Schaltanlagen 37, zwei DC/DC- Wandler 35, zwei DC/AC-Wandler 34 und einen Transformator 36 auf. Die in Fig. 5 dargestellte Wandlereinheit 31 ist jedoch in Bezug auf Anzahl und Typ der jeweiligen Komponenten rein exemplarisch. Konkret kann die Wandlereinheit 31 z. B. keinen, einen oder mehrere DC/AC-Wandler 34, keinen, einen oder mehrere DC/DC-Wandler 35, keinen, einen oder mehrere Transformatoren 36, sowie keinen, eine oder mehrere Schaltanlagen 37 aufweisen.
Fig. 6a zeigt eine Ausführungsform einer Container-Plattform 610, die eine Rahmenkonstruktion aus einer Mehrzahl von miteinander fest verbundenen Trägern 611 aufweist. Die Container-Plattform 610 ist in einer Aufsicht und zwei Seitenansichten, unter der Aufsicht und rechts davon, gezeigt. Die Container-Plattform 610 weist einen Innenbereich 617 auf, an dessen Eckpunkten auf einer Oberseite der Rahmenkonstruktion obere Ausrichtelemente 612 als Aufnahmepunkte für einen ersten Container 40 angeordnet sind. Dabei sind die oberen Ausrichtelemente 612 derart gestaltet, dass der erste Container 40 auf den oberen Ausrichtelementen 612 in einer definierten Position gelagert werden kann. Die oberen Ausrichtelemente 612 können eine justierende und fixierende Aufnahme von standardisierten Containerecken ermöglichen und beispielsweise als Twist-Lock Befestigungen TL ausgeführt sein. Auf einer Unterseite der Container-Plattform 610 sind untere Ausrichtelemente 613 angeordnet, mit denen die Container-Plattform 610 auf einen zweiten Container 40 abgestellt werden kann. Die unteren Ausrichtelemente 613 können beispielsweise als standardisierte Containerecken, wie sie bei Frachtcontainern eingesetzt werden, als sogenannte corner Castings, ausgeführt sein. Die oberen Ausrichtelemente 612 und die unteren Ausrichtelemente 613 sind dabei in einer Richtung senkrecht zur Standfläche um eine Höhe 6.H voneinander beabstandet, so dass die Container-Plattform 610 einen Abstand entsprechend der Höhe 6.H zwischen den beiden Containern 40 definiert. In einem den Innenbereich 617 umgebenden Außenbereich 618 der Container-Plattform 610 sind Bodenplatten 614 auf die Rahmenkonstruktion gelegt, so dass der Außenbereich 618 in einer Breite 6.B begehbar gestaltet ist, und eine Standfläche bildet, auf der auch Lasten abgestellt werden können. Die Bodenplatten 614 können aus luftdurchlässigen Lastgittem bestehen. In Fig. 6a umgibt die Standfläche den Innenbereich 617 der Plattform 610 vollständig. Alternativ dazu ist es jedoch auch möglich, dass die Rahmenkonstruktion nur an einer, zwei oder drei Seiten des Innenbereichs 617 eine Standfläche in Form eines begehbaren beziehungsweise belastbaren Außenbereichs 618 aufweist.
Weiterhin weist die Container-Plattform 610 Führungselemente auf, beispielsweise Kabelkanäle, mit deren Hilfe Zuleitungen 619 zu den Containern 40 geführt werden. Im Innenbereich 617 sind Halteelemente zum Beispiel an einer Querstrebe der Rahmenkonstruktion angeordnet, um die Zuleitungen 619 an einer vorgegebenen Position der Container-Plattform 610 zu fixieren, an der sich ein Anschlussbereich eines auf der Oberseite der Rahmenkonstruktion auf den Aufnahmepunkten 612 abgestellten Containers 40 befindet. Auf diese Weise kann ein einfacher Anschluss des Containers 40 über die Zuleitungen 619 bewerkstelligt werden. Der Anschluss kann ein elektrischer Anschluss, beispielsweise an ein Wechselspannungsnetz oder an einen Gleichspannungsbus sein. In diesem Fall sind die Zuleitungen 619 als elektrische Zuleitungen ausgebildet. Es ist aber auch denkbar, dass eine oder mehrere der Zuleitungen 619 nicht als elektrische Zuleitungen, sondern als Medien transportierende Zuleitungen ausgebildet sind, die beispielsweise Kühlflüssigkeit oder Gase, zuführen beziehungsweise abführen können.
Entlang den äußeren Trägern 611 sind weiterhin Befestigungselemente für ein Geländer 616 in Form von Hülsen 615 angebracht, in die Geländerstangen des Geländers 616 eingeführt werden können. Die Befestigungselemente können umlaufend an allen Seiten der Container- Plattform 610, nur an einigen Seiten oder an keiner Seite angeordnet sein.
In einer Energieumwandlungsanlage 50 können Container 40 als Gehäuse von Komponenten der Energieumwandlungsanlage 50, z. B. Wandlereinheiten 31, unter Zwischenanordnung der Container Plattform 610 übereinandergestapelt werden.
Die Anordnung von übereinandergestapelten Containern 40 und einer Container-Plattform 610 ist in Fig. 6b in perspektivischer Darstellung in einem weiteren Detaillierungsgrad gezeigt. Die Rahmenkonstruktion der Container-Plattform 610 wird mit ihren unteren Ausrichtelementen 613 auf den Aufnahmepunkten des unteren Containers 40 abgestellt. Der obere Container 40 wird dann auf den oberen Ausrichtelementen 612 der Container- Plattform 610 in einer zum unteren Container 40 justierten Position abgestellt. Durch Einlegen von Bodenplatten 618 in die Rahmenkonstruktion der Container-Plattform 610 wird eine begehbare Standfläche gebildet, die vollständig um die Container-Plattform 610 herum verläuft und so einen allseitigen Zugang zum oberen Container 40 ermöglicht. Die oberen und unteren Ausrichtelemente 612, 613 sind derart angeordnet, dass sie zu einer lateral zentrierten und vertikal um eine Höhe der Container-Plattform 610 beabstandeten Anordnung des oberen Containers 40 über dem unteren Container 40 führen. So können innerhalb des Stapels 24 auch mehrere Container 40 übereinander gestapelt werden, ohne dass dabei der Stapel 24 droht, aus dem Gleichgewicht zu geraten und umzustürzen.
Mehrere der in den vorangegangenen Figuren gezeigten Stapel 24 können als Gebäudestruktur ausgebildet werden, indem an der Außenseite der Mehrzahl von Stapeln 24 eine Fassade 46 angebracht wird. Die Fassade 46 kann neben einer optischen Verkleidung auch zur mechanischen Stabilität der Anordnung beitragen. Eine solche Gebäudestruktur ist beispielhaft in Fig. 7 gezeigt. Eine Treppe oder ein Aufzug können ebenfalls an der Außenseite in die Gebäudestruktur integriert werden. In einer weiteren Ausführung können Stapel 24 auch an der Außenseite eines Gebäudes angeordnet sein. Die Container 40 und/oder Wandlereinheiten 31 eines oder mehrerer Stapel 24 können eine funktionale Einheit bilden, beispielsweise einen Wechselrichter und alle an diesen Wechselrichter gleichspannungsseitig angeschlossenen Energiespeicher aufweisen. Auf diese Weise kann die Energieumwandlungsanlage 50 durch Hinzufügen weiterer Stapel 24 einfach erweitert werden.
In Fig. 8 ist eine Ausführungsform einer Plattform 10 illustriert, die als obere Plattform 10 in einem Stapel 24 der Energieumwandlungsanlage 50 verwendet werden kann (in Fig. 8 ist der Stapel 24 lediglich in Form von Punkten unterhalb der Plattform 10 symbolisiert). Die Plattform 10 weist zur Abschirmung einer elektromagnetischen Störstrahlung und/oder zum Blitzschutz eine metallische Abdeckung 49 auf. Die metallische Abdeckung 49 beinhaltet ein Metallgitter 47 und deckt den Skid 30 mit der darauf angeordneten Wandlereinheit 31 nach oben hin ab. Die metallische Abdeckung 49 kann entweder direkt (z.B. über separate Kabel) oder indirekt (z.B. über einen elektrischen Kontakt zu einerweiter unten liegenden geerdeten Plattform 10) mit Erdpotential verbunden sein (in Fig. 8 nicht explizit dargestellt).
In dem in Figur 8 illustrierten Fall sind die Stützpfosten 13 und die Wandlereinheit 31 - wie auch in Fig. 2a und 2b - auf derselben Seite der Rahmenkonstruktion angeordnet. Die das Metallgitter 47 beinhaltende metallische Abdeckung 49 kann hier auf die Stützpfosten 13 der oberen Plattform 10 montiert werden und daher frei von ihr zugeordneten Stützpfosten ausgebildet sein. Alternativ dazu ist es jedoch auch möglich, dass die Stützpfosten 13 und die Wandlereinheit 31 der Plattform 10 auf gegenüberliegenden Seiten der Rahmenkonstruktion angeordnet sind. Sofern alle Plattformen 10 innerhalb desselben Stapels eine gleichartige Anordnung ihrer Stützpfosten 13 und der auf ihnen angeordneten Wandlereinheiten 31 aufweisen, ist auch so eine Stapelung der Plattformen 10 - in entsprechender Weise, wie auch in den Fig. 2a, 2b gezeigt - möglich. Um in diesem Fall die Wandlereinheit 31 innerhalb des Stapels 24 nach oben hin abzudecken, kann die Abdeckung 49 ihrerseits ebenfalls Stützpfosten aufweisen, mit denen sie an der Rahmenkonstruktion der Plattform 10 so befestigt wird, dass sie den Skid 30 mit der Wandlereinheit 31 nach oben hin abdeckt.
Bezuqszeichenliste
Plattform T räger
Langloch im Träger
Ausrichtelement
Stützpfosten
Ende des Stützpfostens
Langloch im Stützpfosten
Ausnehmung
Bodenplatte
Hülse
Geländer
Stellfläche
Standfläche
Zuleitung
Verstrebung
Sprinklerkopf
Zuleitung
Sprinkleranlage
Stapel
Skid
Wandlereinheit DC/AC- Wandler DC/DC- Wandler T ransformator Schaltanlage Container Fundament Person
Wartungsklappe
Container-Plattform
Fassade
Metallgitter
Abdeckung
Energieumwandlungsanlage TL Twist-Lock Befestigung
B Bolzen
L Hebel
S Schraube
M Mutter
610 Container-Plattform
611 T räger
612 Ausrichtelement
613 Ausrichtelement
614 Bodenplatte
615 Hülse
616 Geländer
617 Innenbereich
618 Außen bereich
619 Zuleitung
6.H Höhe des Container-Plattform
6.B begehbare Breite

Claims

Patentansprüche
1. Plattform (10) zur platzsparenden Ausbildung einer Energieumwandlungsanlage (50), indem ein Skid (30) mit einer Wandlereinheit (31) der Energieumwandlungsanlage (50) auf der Plattform (10) positioniert und mit einer weiteren Plattform (10) mit einem darauf positionierten weiteren Skid (30) und einer weiteren Wandlereinheit (31) der Energieumwandlungsanlage (50) in Form eines Stapels (24) übereinandergestapelt wird, wobei die Plattform (10) eine Rahmenkonstruktion mit einer Stellfläche (17) für den Skid (30) umfasst, zumindest größtenteils frei von einer die Stellfläche (17) umfangsseitig umgebenden Wandung ist, auf einer ersten Seite der Rahmenkonstruktion Ausrichtelemente (12) und auf einer zweiten, der ersten Seite gegenüberliegenden Seite der Rahmenkonstruktion, Stützpfosten (13) aufweist, wobei die Rahmenkonstruktion zudem eine die Stellfläche (17) zumindest überwiegend entlang ihres Umfangs umgebende, für Personen begehbare Standfläche (18) als Zugang zu der Wandlereinheit (31) ausbildet, und wobei die Stützpfosten (13) der Plattform (10) derart ausgebildet und angeordnet sind, dass deren Enden (13.1) in gestapeltem Zustand so mit den Ausrichtelementen (12) der weiteren Plattform (10) Zusammenwirken, dass sie zu einer lateral zentrierten und vertikal beabstandeten Anordnung der Stellfläche (17) der Plattform (10) und der Stellfläche (17) der weiteren Plattform (10) innerhalb des Stapels (24) führen und/oder die Ausrichtelemente (12) der Plattform (10) derart ausgebildet und angeordnet sind, dass sie in gestapeltem Zustand so mit Enden (13.1) der Stützpfosten (13) der zumindest einen weiteren Plattform (10) Zusammenwirken, dass sie zu einer lateral zentrierten und vertikal beabstandeten Anordnung der Stellfläche (17) der Plattform und der Stellfläche (17) der weiteren Plattform (10) innerhalb des Stapels (24) führen, und wobei im gestapelten Zustand zwischen den Stellflächen (17) der Plattform (10) und der weiteren Plattform (10) ein Freiraum zur Aufnahme der auf dem Skid (30) angeordneten Wandlereinheit (31) oder der auf dem weiteren Skid (30) angeordneten weiteren Wandlereinheit (31) gebildet wird, der zumindest größtenteils frei von einer den Freiraum umfangsseitig umgebenden Wandung ist.
2. Plattform (10) nach Anspruch 1, wobei die Stellfläche (17) für den Skid (30) ein brandhemmendes Material aufweist, und insbesondere eine Sandwichstruktur aus zwei Metallblechen und einem dazwischenliegenden nicht brennbarem Isoliermaterial umfasst.
3. Plattform (10) nach Anspruch 1 oder 2, wobei an die Rahmenstruktur ein oder mehrere Sprinklerköpfe (21) zur Brandbekämpfung angebracht sind, die derart ausgerichtet sind, eine auf der Plattform (10) und/oder eine in dem Stapel (24) unterhalb der Plattform (10) angeordnete Komponente der Wandlereinheit (31) zu beregnen.
4. Plattform (10) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Ausrichtelemente (12) derart angeordnet sind, dass sie bei einem Stapeln der Plattform (10) auf einen Container (40) obere Ecken des Containers (40) umgreifen und hierdurch eine laterale Zentrierung und Fixierung der Plattform (10) auf dem Container (40) ermöglichen.
5. Plattform (10) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Standfläche (18) durch Einlegen von Bodenplatten (14) in Form von Lastgittern gebildet ist.
6. Plattform (10) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Plattform (10) im Bereich der Stellfläche (17) Halteelemente zur Zuführung von Zuleitungen (19) zu dem Skid (30) und/oder der darauf angeordneten Wandlereinheit (31) umfasst.
7. Plattform (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei an der Plattform (10) Befestigungselemente für ein die Standfläche (18) seitlich begrenzendes Geländer (16) vorgesehen sind.
8. Plattform (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei eine Höhe (H) der Plattform (10) zwischen 350 cm und 400 cm gewählt ist.
9. Plattform (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei eine Breite (B) der Standfläche (18) mindestens 1 m, bevorzugt mindestens 1,5 m beträgt.
10. Plattform (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Ausrichtelemente (12) oder die Enden (13.1) der Stützpfosten (13) jeweils eine Twist-Lock-Befestigung (TL) aufweisen.
11. Energieumwandlungsanlage (50) zum Austausch elektrischer Leistung mit einem Netz, umfassend einen aus zumindest zwei Plattformen (10) gebildeten Stapel (24), wobei auf jeder der Plattformen (10) ein Skid (30) mit einerdarauf angeordneten Wandlereinheit (31) positioniert ist dadurch gekennzeichnet, dass jede der Plattformen (10) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10 ausgebildet ist.
12. Energieumwandlungsanlage (50) nach Anspruch 11, weiterhin umfassend eine Sprinkleranlage (23) mit mehreren Sprinklerköpfen (21) und daran angeschlossenen Zuleitungen (22) zur Flüssigkeitsversorgung, wobei die Zuleitungen (22) und/oder die Sprinklerköpfe (21) eine elektrische Heizung aufweisen.
13. Energieumwandlungsanlage (50) nach Anspruch 11 oder 12, wobei die auf den Skids (30) angeordneten Wandlereinheiten (31) jeweils einen oder mehrere DC/AC-Wandler (34), einen oder mehrere DC/DC-Wandler (35), einen oder mehrere Transformatoren (36) und/oder eine oder mehrere Schaltanlagen (37) umfassen.
14. Energieumwandlungsanlage (50) nach einem der Ansprüche 11 bis 13, wobei der Stapel (24) zusätzlich zumindest einen Container (40) als Gehäuse für Komponenten der Energieversorgungsanlage (50) umfasst, und wobei optional die Plattform (10) und die weitere Plattform (10) auf den zumindest einen Container (40) gestapelt sind.
15. Energieumwandlungsanlage (50) nach einem der Ansprüche 11 bis 14, wobei die Energieumwandlungsanlage (50) zur Bereitstellung von Blindleistung zur Spannungsstabilisierung in dem Netz und/oder zur Bereitstellung von Wirkleistung zur Frequenzstabilisierung des Netzes eingerichtet ist.
16. Energieumwandlungsanlage (50) nach einem der Ansprüche 11 bis 15, wobei die Energieumwandlungsanlage (50) als unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlage ausgeführt ist, die Entkopplungselemente zum Netz und einen Energiespeicher aufweist.
17. Energieumwandlungsanlage (50) nach einem der Ansprüche 11 bis 16, zusätzlich umfassend zumindest einen Elektrolyseur, der in einem Container (40) oder auf einer der Plattformen (10) angeordnet ist.
18. Energieumwandlungsanlage (50) nach einem der Ansprüche 11 bis 17, wobei der Stapel (24) zwei Container (40) aufweist, die unter Zwischenschaltung einer Container-Plattform (610) übereinandergestapeltsind, und wobei optional die beiden Plattformen (10) auf dem oberen der beiden Container (40) angeordnet sind.
19. Energieumwandlungsanlage (50) nach einem der Ansprüche 11 bis 18, umfassend eine Mehrzahl von Stapeln (24), die nebeneinander derart angeordnet sind, dass die Plattformen (10) benachbarter Stapel (24) aneinander angrenzen, so dass eine gemeinsame Ebene von Standflächen (18) gebildet wird.
20. Energieumwandlungsanlage (50) nach Anspruch 19, wobei sich benachbarte Stapel (24) in zwei laterale Richtungen erstrecken.
21. Energieumwandlungsanlage (50) nach Anspruch 19 oder 20, wobei die Stapel (24) von einer Fassade (46) zur Ausbildung einer Gebäudestruktur eingefasst sind.
22. Energieumwandlungsanlage (50) nach Anspruch 21, wobei eine Höhe und/oder ein Material der Fassade (46) so gewählt ist, dass eine Geräuschbelästigung benachbarter Wohngebäude oberhalb eines erlaubten Geräuschpegels verhindert wird.
23. Energieumwandlungsanlage (50) nach einem der Ansprüche 11 bis 22, wobei die Wandlereinheit (31) sprüh- und/oder strahlwassergeschützt ausgebildet ist.
24. Energieumwandlungsanlage (50) nach einem der Ansprüche 11 bis 23, wobei die obere der Plattformen (10) eines oder mehrerer Stapel (24) eine metallische Abdeckung (49) für die auf ihr angeordnete Wandlereinheit (31) zur Abschirmung elektromagnetischer Störstrahlung und/oder zum Blitzschutz aufweist, wobei die metallische Abdeckung (49) optional ein Metallgitter (47) umfasst.
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Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4518594B1 (de) * 2023-08-31 2025-12-17 Ovh Mehrstufige modulare elektrische datencenterinfrastruktur und layoutkonfiguration
CN221201768U (zh) * 2023-11-24 2024-06-21 维谛技术有限公司 预制式交流一体化电力模块
JP7761184B1 (ja) * 2025-03-04 2025-10-28 株式会社Tmeic 電気設備システム

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4974377A (en) * 1988-03-18 1990-12-04 The Mitre Corporation Integrated enclosure and adjustable electronic equipment mounting system
US20090229194A1 (en) 2008-03-11 2009-09-17 Advanced Shielding Technologies Europe S.I. Portable modular data center
US8681479B2 (en) * 2009-05-29 2014-03-25 Rosendin Electric, Inc. Various methods and apparatuses for an integrated power distribution platform
WO2013000985A2 (en) * 2011-06-28 2013-01-03 Dsm Ip Assets B.V. Modular multi-story production plant and methods for constructing same
GB2512637A (en) * 2013-04-04 2014-10-08 Cannon Technologies Ltd Integrated cabinet and building structure
CN105451504B (zh) * 2014-08-19 2018-02-23 阿里巴巴集团控股有限公司 机房、数据中心及数据中心系统
KR101656039B1 (ko) * 2015-01-29 2016-09-08 주식회사 얼반테이너 내화구조의 바닥 슬라브를 갖는 건축용 컨테이너 모듈 및 이를 포함하는 건축물
WO2016131138A1 (en) * 2015-02-17 2016-08-25 Vert.Com Inc Modular high-rise data centers and methods thereof
CN105464409A (zh) * 2015-12-16 2016-04-06 北京太空板业股份有限公司 一种集装箱型组合房屋及其建造方法
US10689840B2 (en) * 2016-04-29 2020-06-23 Rbon Holdings Pty Ltd Modular beam structure and modular base structure
US12163328B2 (en) * 2018-01-23 2024-12-10 Qube Building Systems Inc. Self-sealing building module with a self-aligning connector
CN110395497A (zh) * 2019-07-19 2019-11-01 华为技术有限公司 一种箱体单元、箱体组件和数据中心
CN110486152B (zh) 2019-08-23 2021-05-04 四川省辛普森动力设备有限公司 多层集装箱智能发电机组
US11959291B2 (en) * 2020-02-13 2024-04-16 Consolidated Edison Company Of New York, Inc. Fall protection system for electrical transformers
DE102020115328B4 (de) * 2020-06-09 2022-04-21 Sma Solar Technology Ag Plattform zum stapeln von containern als gehäuse von komponenten einer energieumwandlungsanlage, und energieumwandlungsanlage
KR20240018594A (ko) * 2021-06-04 2024-02-13 앤드류 투오헤이 데이터 센터 시스템 및 구축 방법
US20250071930A1 (en) * 2023-08-22 2025-02-27 Integra Mission Critical, LLC Modular stacked equipment enclosure for data center
EP4518593A1 (de) * 2023-08-31 2025-03-05 Ovh Modulares datenzentrum mit einem luft-flüssigkeits-wärmetauscher

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