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一種光伏控制器的制作方法

文檔序號:11862201閱讀:550來源:國知局
一種光伏控制器的制作方法與工藝

本實用新型屬于光伏發電技術領域,具體涉及一種光伏控制器。



背景技術:

對于大型光伏并網、離網發電系統,為了減少光伏組件與逆變器之間的連接線,方便維護,提高可靠性,一般需要在光伏組件與逆變器之間增加直流匯流裝置。用戶可以根據逆變器的輸入直流電壓范圍,把一定數量的規格相同的光伏組件串聯成1個光伏組件串列,再將若干個串列接入匯流箱,匯流箱匯流后送至逆變器,經逆變器將直流逆變為交流并升壓后送至電網。

大多數匯流箱的使用環境較為惡劣,例如高溫干旱的沙漠中的大規模光伏電站,或是高溫高濕的漁光互補電站,這些環境讓匯流箱滿足IP65等級防護的前提下,對維護和可靠性的要求更高。目前市場上的匯流箱通用于采用箱體一體化,在現場布線中可能觸碰到功放板等電路板,在干旱區可能造成靜電危害;在后期維護中亦可能出現人身危害,并不利于后期維護。



技術實現要素:

本實用新型的目的在于提供一種光伏控制器,該光伏控制器采用上下箱體方式,讓進出線、斷路器和顯示處于下箱體,其他功放部分處于上箱體,維護中只需要開下開門即可,克服了現場布線和后期維護安裝中觸碰到功放模塊等電路板,影響性能且可能造成人身危害的難題,且采用方形電感在箱體上方自然散熱設置,增大散熱器的散熱,進而確保功率器件的正常運行。

為實現上述目的,本實用新型的技術方案是:一種光伏控制器,包括一箱體,該箱體分為箱體下部的前部空間和箱體上部的后部空間,且前部空間和后部空間設置有相互獨立開關的兩個門板,所述前部空間用于設置光伏控制器的光伏線路輸入輸出部分,所述后部空間用于設置光伏控制器的控制部分。

在本實用新型一實施例中,所述前部空間與后部空間之間還可設置有一隔板,該隔板設置有散熱風機及讓位孔。

在本實用新型一實施例中,所述光伏控制器的光伏線路輸入輸出部分包括用于光伏匯流輸入接線的正/負熔斷器組、用于光伏匯流輸出接線的輸出斷路器,且正/負熔斷器組與輸出斷路器對稱設置。

在本實用新型一實施例中,所述輸出斷路器的輸入端與光伏控制器的控制部分連接,且該輸出斷路器的輸入端部分位于所述后部空間。

在本實用新型一實施例中,所述光伏控制器的光伏線路輸入輸出部分還包括輸出防雷單元,所述輸出防雷單元并聯電連接至所述輸出斷路器的輸出端。

在本實用新型一實施例中,所述光伏控制器的光伏線路輸入輸出部分還包括顯示單元,所述顯示單元與光伏控制器的控制部分連接。

在本實用新型一實施例中,所述光伏控制器的控制部分包括功放模塊和主控模塊,所述功放模塊包括采樣匯流單元、DC/DC升壓單元,所述主控模塊包括控制單元。

在本實用新型一實施例中,所述功放模塊和主控模塊層疊設置,在后部空間,所述主控模塊相對于功放模塊靠外設置,且所述主控模塊設置位置與功放模塊上的采樣匯流單元位置相對應。

在本實用新型一實施例中,所述箱體背部且位于所述后部空間相對應位置安裝有功放模塊散熱器,所述DC/DC升壓單元的電感安裝于所述箱體的頂部;所述電感外部設置有電感散熱器,所述電感散熱器與其內部設置的電感采用灌膠方式貼合箱體頂部,所述功放模塊散熱器和電感散熱器均采用自然對流散熱方式散熱。

在本實用新型一實施例中,所述箱體背部兩側邊分別設置有拉手,便于安裝及后期維護。

相較于現有技術,本實用新型具有以下有益效果:本實用新型用上下箱體方式,讓進出線、斷路器和顯示處于下箱體,其他功放部分處于上箱體,維護中只需要開下開門即可,克服了現場布線和后期維護安裝中觸碰到功放模塊等電路板,影響性能且可能造成人身危害的難題;采用方形電感在箱體上方自然散熱設置,至于機箱頂部,主要考慮到大功率電感在自然對流下的散熱,放置在上方可以增大散熱器的肋片表面積,也增加了對流輻射的方向,進而確保功率器件的正常運行。

附圖說明

圖1是本實用新型結構示意圖一。

圖2是本實用新型結構示意圖二。

圖3是本實用新型結構示意圖三。

圖4是本實用新型電路原理框圖。

圖1-3中:1-直流輸入端;2-上腔體;3-下腔體;21-正/負熔斷器組;22-輸出斷路器;31-采樣匯流單元;32-DC/DC升壓單元;33-主控模塊;4-電感;5-輸出連接端子;6-通訊連接端子;7-功放模塊散熱器;8-拉手;9-輸出防雷單元;10-顯示單元。

具體實施方式

下面結合附圖,對本實用新型的技術方案進行具體說明。

如圖1-4所示,一種光伏控制器,包括一箱體,該箱體經隔板分為前部空間(即下腔體3)和后部空間(即上腔體2),隔板上設置有散熱風機以及讓位孔,前部空間和后部空間設置有相互獨立開關的兩個門板。需要說明的是,隔板在實際產品中,可以不設置,散熱風機也可以不設置,門板也可以設置成不能直接開關的可拆卸邊板。

前部空間(即下腔體3)設置有光伏線路輸入輸出部分,包括正/負熔斷器組21、輸出斷路器22、輸出防雷單元9、顯示單元10,其中正/負熔斷器組21與輸出斷路器22對稱設置,用于光伏匯流輸入接線和光伏匯流輸出接線;

輸出防雷單元9、顯示單元10設置位置如圖2所示,且所述輸出防雷單元9并聯電連接至輸出斷路器22的輸出端,需要說明的是,輸出防雷單元9、顯示單元10可以只設置其一,也可以同時設置,也可以都不設置。

輸出斷路器22的輸入端經由隔板上的讓位孔置于后部空間,其主體和輸出端位于前部空間;

箱體底部設置有與所述光伏控制器的光伏線路輸入輸出部分連接的接線端,包括直流輸入端1、輸出連接端子5、通訊連接端子6,其中,直流輸入端1與正/負熔斷器組21的輸入端連接,輸出連接端子5與輸出斷路器22的輸出端連接。

后部空間(即上腔體2)設置有光伏控制器的控制部分,包括層疊設置的功放模塊和主控模塊33,所述功放模塊包括采樣匯流單元31、DC/DC升壓單元32,所述主控模塊包括控制單元,所述功放模塊設置于后部空間內遠離后部空間的門板的一側,所述主控模塊設置于后部空間內靠近后部空間的門板的一側,所述主控模塊設置位置與功放模塊上的采樣匯流單元相對應。

所述箱體背部且位于所述后部空間相對應位置安裝有功放模塊散熱器7,所述DC/DC升壓單元的電感4安裝于所述箱體的頂部;所述電感4外部設置有電感散熱器,所述電感散熱器與其內部設置的電感采用灌膠方式貼合箱體頂部,保證防水等級為IP65,所述功放模塊散熱器和電感散熱器均采用自然對流散熱方式散熱;

同時,功放模塊和主控模塊采用里外雙層放置,充分利用空間,布局合理。

后部空間對于位置的箱體背部側邊分別開設有拉手8,便于手拿搬運以及安裝及后期維護。

以下通過具體實施例講述本實用新型技術方案。

一種光伏控制器,包括一箱體,該箱體經隔板分為前部空間(即下腔體)和后部空間(即上腔體),隔板上設置有散熱風機以及讓位孔,前部空間和后部空間設置有相互獨立開關的兩個門板,4個采樣匯流單元設置于后部空間,并靠近隔板處排列設置,輸出斷路器(匯流輸出單元)通過隔板上的讓位孔,其輸入端位于后部空間,其主體和輸出端位于前部空間,輸出斷路器的輸入端與采樣匯流單元并排設置;

4個DC/DC升壓單元設置于后部空間,靠近采樣匯流單元并排設置;4個DC/DC升壓單元所設置的后部空間的背部設置有散熱器,DC/DC升壓單元的升壓電感設置于光伏控制器的箱體頂部,

控制單元設置于采樣匯流單元的外側,采用里外層放置,充分利用空間,布局合理。

如圖4所示,該光伏控制器的具體電路原理為:采用16路光伏輸入,經過正/負熔斷器組(包含16個正熔斷器和16個負熔斷器)后每4路的光伏輸入電連接至一采樣匯流單元,采樣匯流單元對每路光伏輸入進行采樣,并將4路的光伏輸入匯流成一支路連接至升壓單元,所有升壓單元匯流輸出連接至匯流輸出單元,控制單元分別連接至采樣匯流單元和DC/DC升壓單元。

以上是本實用新型的較佳實施例,凡依本實用新型技術方案所作的改變,所產生的功能作用未超出本實用新型技術方案的范圍時,均屬于本實用新型的保護范圍。

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