[实用新型]一种光伏逆变器逆变柜有效

专利信息
申请号: 201220748367.8 申请日: 2012-12-28
公开(公告)号: CN203119741U 公开(公告)日: 2013-08-07
发明(设计)人: 周辉;王彤;苗亚;宋飞;翟志华;田雷;唐侃;于德政 申请(专利权)人: 中国电力科学研究院;国家电网公司
主分类号: H02M1/00 分类号: H02M1/00;H05K7/20
代理公司: 北京安博达知识产权代理有限公司 11271 代理人: 徐国文
地址: 100192 北*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 逆变器 逆变柜
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及新能源发电的逆变柜,具体讲涉及一种光伏逆变器逆变柜。

背景技术

随着人们对能源危机和环境保护的日益重视,太阳能作为清洁可再生的能源得到越来越多的应用,在太阳能发电中,光伏逆变器将太阳能电池组件产生的直流电转换为可以并网的交流电。其中的光伏逆变器的逆变单元是整个装置的核心。目前一般的逆变柜都将逆变单元和起到滤波作用的电抗器放置在一个机柜内,而逆变单元和电抗器是主要发热源,造成逆变器柜内元器件的热量互相干涉,不能及时散热,影响散热效果,容易由于柜内温度过高而造成元器件损坏,从而影响逆变器的正常工作。

鉴此,有必要对现有大中功率的光伏逆变器逆变柜的结构加以改进,提高散热效果,下面将要介绍的技术方案便是在这种背景下产生的。

发明内容

为克服上述现有技术的不足,本实用新型提供了一种散热效果好,能够大幅度减少柜内元器件热量互相干涉的、使用寿命长、运行安全可靠的光伏逆变器逆变柜。

为实现上述目的,本实用新型提供了一种光伏逆变器逆变柜,所述逆变柜为设有隔板和门的柜体,其改进之处在于:所述柜体为分别放置功率单元和电抗器单元的上下分体。

进一步的,所述功率单元包括平行放置的三个功率模块组件(6)。

进一步的,所述功率模块组件的上下方分别配有散热风道(11)和散热风机(12);所述隔板中的上隔板开有与所述功率模块组件(6)的模块散热口对应的模块出风口(4);所述散热风道(11)两端分别与所述模块散热口和所述模块出风口(4)相连;所述门的前后门上分别开有与所述散热风机(12)对应的模块进风口(2)。

进一步的,所述门的后门(13)上的低于隔离板(8)的部位设有为电抗器单元的电抗器(9)散热的散热风扇(10);所述门的前门(1)上的低于与散热风扇(10)的对应部位开有电抗器进风口(3)。

进一步的,所述逆变柜为通过钢制隔离板(8)分隔的逆变柜。

进一步的,所述功率模块组件(6)包括支撑电容、功率元件和叠层母排。

与现有逆变柜相比,本实用新型达到的有益效果是:

1.很好地解决了普遍存在的逆变柜散热问题:机柜内功率模块与电抗器两大发热元件的散热通道互不干涉,散热效果好;

2.提高了电磁屏蔽效果:功率模块组件、电抗器与机柜其余部分相互隔离开,电磁屏蔽效果良好。

附图说明

图1是逆变柜立体图;

图2是逆变柜后视图;

图3是逆变柜立体图;

图4是逆变柜主视图;

图5是逆变柜左视图;

附图标记:1—前门;2—模块进风口;3—电抗器进风口;4—模块出风口;5—隔板;6—功率模块组件;7—柜体;8—隔离板;9—电抗器;10—散热风扇;11—模块散热风道;12—散热风机;13—后门。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做进一步的详细说明;

本实用新型提供了一种大功率光伏逆变器逆变柜,包括柜体、功率模块组件6、模块散热风道11、电抗器9、隔离板8、散热风机12和散热风扇10。

图1和图2分别为逆变柜立体图和逆变柜后视图,如图1或图2所示,逆变柜柜体设有上下隔板、左右隔板和前后门,柜体的上隔板开有模块出风口4,柜体前门1上开有模块进风口2和电抗器进风口3,柜体后门13上开有模块进风口2和散热风扇10,逆变柜左右两侧安装有与相邻机柜隔开的隔板5。

图3和图4分别为逆变柜立体图(隐藏前后门和隔板)和逆变柜主视图(隐藏前后门和隔板),如图所示,隔离板8将机柜内空间分为上下两部分,隔离板8为钢板。隔离板8起支撑功率模块组件的作用,同时可以将上、下两大热源进行热隔离,还可以有效地对功率模块组件6和电抗器9进行电磁屏蔽,使之互不干扰;同时逆变柜左右两侧安装有与相邻机柜隔开的隔板5,使得机柜上下两部分各自成为相对密闭的空间,有利于功率模块组件6、电抗器9与逆变器其余部分相互之间的热屏蔽和电磁屏蔽。

上部分平行放置逆变单元功率模块组件6,功率模块组件6数量为三个。每个功率模块组件6上下分别设有模块散热风道11和散热风机12,功率模块组件6主要包括支撑电容、功率元件和叠层母排。在机柜前门1、后门13与散热风机12对应的部位开有模块进风口2,柜体的上隔板与模块散热口对应的位置开有出风口4,模块散热风道11两端分别与模块散热口和模块出风口4相连,形成功率模块组件的散热通道。模块的散热路径为前后门进风,向上出风,如图5所示。

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