[实用新型]一种高原型的光伏控制逆变一体装置有效
申请号: | 201420757714.2 | 申请日: | 2014-12-04 |
公开(公告)号: | CN204290462U | 公开(公告)日: | 2015-04-22 |
发明(设计)人: | 熊芸 | 申请(专利权)人: | 深圳市金三科电子有限公司 |
主分类号: | H02J7/35 | 分类号: | H02J7/35;H02S40/32 |
代理公司: | 深圳冠华专利事务所(普通合伙) 44267 | 代理人: | 诸兰芬 |
地址: | 518000 广东省深圳市宝*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 原型 控制 一体 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及太阳能电池技术领域,具体地涉及一种太阳能光伏控制逆变一体装置。
背景技术
光伏产业,即太阳能光伏发电产业。说到太阳能,人们可能大多想到的就是安装在房顶的太阳能热水器,其实太阳能光伏发电正在向我们的现实生活中走来。光伏发电作为一种环保型的能源产业,具有高度的清洁性、绝对的安全性、普遍的实用性和资源的充足性。从我国未来社会经济发展战略路径看,发展太阳能光伏产业是我国保障能源供应、建设低碳社会、推动经济结构调整、培育战略性新兴产业的重要方向。“十二五”期间,我国光伏产业将继续处于快速发展阶段,同时面临着大好机遇和严峻挑战,由于高原气候等因素影响对光伏控制逆变一体的要求更加严格。
实用新型内容
为此,本实用新型的目的是提供一种适应高原环境的光伏控制逆变一体装置。
于是,本实用新型提供了以下技术方案:一种高原型的光伏控制逆变一体装置,包括装置外壳、设置在装置外壳上的太阳能输入接口和电源输出接口,设置在装置外壳内的蓄电池和电路板,所述电路板包括充电控制电路、全桥架构电路、滤波变压电路和检测电路,所述太阳能输入接口连接所述充电控制电路,所述充电控制电路连接所述蓄电池,所述蓄电池输出端经全桥架构电路连接所述滤波变压电路,所述电源输出接口连接所述滤波变压电路的输出端,所述检测电路连接所述全桥架构电路。
具体地,所述检测电路经SPWM产生电路连接所述全桥架构电路。
具体地,所述电路板还包括输入电压取样电路和输出电压取样电路,所述输入电压取样电路由所述蓄电池的输出端接入所述检测电路,所述输出电压取样电路由所述滤波变压电路的输出端接入所述检测电路。
具体地,所述检测电路还连接有输出功率取样电路和湿度检测电路。
具体地,所述装置外壳内由上箱体和下箱体组成,所述电路板设置在所述上箱体,所述蓄电池设置在下箱体。
具体地,所述电路板的电气间隙设置为:一次侧交流部分对直流部分≥2.6mm;一次侧直流地对大地≥3.3mm;一次侧部分对二次侧部分≥5.2mm;二次侧部分之电气间隙≥0.8mm;二次侧地对大地≥1.3mm。
具体地,所述电路板的爬电距离按:一次侧交流部分对直流部分≥2.6mm;一次侧直流地对地≥5.2mm;一次侧部分对二次侧部分≥8.5mm;二次侧部分之间≥0.7mm;二次侧地对大地≥2.6mm;变压器两级间≥10.5mm。
本实用新型的有益效果是:本实用新型首先提供一种适应高原环境的光伏控制逆变一体装置,实现了将太阳能能量转换为可供人们生产生活使用的交流电源,而且更是具备太阳能能量的最大化使用,产品的高可靠性,更加考虑了高原常年气温低、气压低、空气稀薄、干燥以及日夜温差大等环境因素。
附图说明
图1为实施例光伏控制逆变一体装置的外观图。
图2为实施例光伏控制逆变一体装置的内部结构图。
图3为实施例光伏控制逆变一体装置的原理框图。
图4为实施例充电控制电路的电路图。
图5为实施例全桥架构电路的电路图。
具体实施方式
下面,结合附图对本实用新型进行详细描述。显然,所描述的实例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部实施例。基于本发明的实施例,本领域普通技术人员在没有做出任何创造性劳动所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护范围。
本实施例光伏控制逆变一体装置外观图参看附图1,包括装置外壳1、检修门2、交流电能表3、液晶显示屏4、LED指示灯5、开关机键6和应急启动开关7。
本实施例光伏控制逆变一体装置内部结构图参看附图2,包括装置外壳1,装置外壳1上设置有太阳能输入接口11和电源输出接口12,装置外壳1内由上箱体和下箱体组成,电路板8设置在上箱体内,蓄电池(图中未示出)设置在下箱体,图中9为滤波变压电路的主变压器,10为电路板的主控控制部分。
因高原地区气候干燥,且多沙尘,空气中的含尘量是低海拔地区的5~15倍,本实施例中,装置外壳内采用上下两层结构、模块化设计,防尘化设计。其中及时数据采集与数据分析采用LED和液晶技术,内部承重和外部壳体采用钣金和不锈钢环保材料,符号国家“节能减排”的号召。特别是防尘、电磁辐射、安规方面均符合国家强制性认证标准。一体化结构设计,极大方便了户外应急用电使用需求。尤为重要的是防尘设计有利于在高原地区减少PCB板面尘土堆积,有利于整机性能的提升和内部的散热。
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