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一种风冷散热的光伏升压变压器及其附属设备的制作方法

  • 国知局
  • 2024-10-09 14:53:28

本发明涉及电力设备相关,具体为一种风冷散热的光伏升压变压器及其附属设备。

背景技术:

1、光伏发电的输出受辐射值变化而波动,当处于白天并网发电运行时,升压变压器为工作状态,潮流方向为光伏母线侧指向电网侧,属于负荷发电模式;当处于不发电待机状态下,光伏升压变压器保持并网状态,此时大量的升压变压器处于空载运行状态,属于负荷用电模式,而使用过程中光伏变压器在工作时会产生热量。

2、根据授权公告号cn 214705658 u,公开了一种散热性能好的高稳定光伏变压器,包括光伏变压器主体、多个散热翅片、接线柱、第一散热机构、第二散热机构和定位机构,多个所述散热翅片均匀排列安装在光伏变压器主体的侧壁上,所述接线柱位于光伏变压器主体的顶端,所述光伏变压器主体底端设有底座,所述底座底端连接有安装座,所述第一散热机构位于底座上端。通过设置第一散热机构和第二散热机构,可以利用第一散热机构上进行连续散热工作,当光伏变压器主体内部的热量持续上升并达到设定值时,则启动第二散热机构,此时,可以利用第一散热机构和第二散热机构同步进行散热工作,保证散热效果。

3、上述专利在使用过程中仍处在一下问题无法更加直接的改善变压器内部结构直接温度,只能从外侧对变压器外部结构进行降温处理,导致降温效果不佳,所以现在需要一种风冷散热的光伏升压变压器及其附属设备。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种风冷散热的光伏升压变压器及其附属设备,通过风箱与散热板配合来改善相邻两组变压结构之间温度,并保证相邻两组散热块之间的空气流动,大大提升对于变压器保护箱的散热效果,以解决背景技术中提到的技术问题。

2、为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种风冷散热的光伏升压变压器及其附属设备,包括变压器保护箱,所述变压器保护箱两侧对称安装有若干组散热块,所述变压器保护箱每侧对应相邻两组散热块之间贯穿开设有换热窗口,所述变压器保护箱外侧对应各组换热窗口位置密封安装有封油板,所述封油板内部等距密封安装有若干组单向气阀,所述变压器保护箱内部设置有若干组变压结构,所述变压器保护箱内部位于每相邻两组变压结构之间设置有一组散热板,且每组所述散热板来两端分别卡接安装有一组连接插板,每组所述连接插板插入对应侧换热窗口内部,所述变压器保护箱底部密封安装有底封板,每组所述底封板上部对应各组散热板位置设置安装有若干组换热铜管;

3、所述变压器保护箱底部栓接安装有底箱,所述底箱内部嵌入安装有风箱,所述风箱两侧栓接安装有保护滤网。

4、优选的,所述变压器保护箱内壁对应各组换热窗口位置开设有卡槽,所述散热板为空心结构,所述散热板两端外侧分别安装有一组定位块,所述连接插板与定位块栓接安装,所述连接插板外端与封油板连通安装,所述单向气阀一端伸入连接插板内部。

5、优选的,所述连接插板对应定位块位置卡接安装有阻隔滤网,所述连接插板和阻隔滤网内部填放有多孔滤材。

6、优选的,所述底封板顶端连通安装有连接挡板,所述换热铜管安装于连接挡板顶端,所述连接挡板贴合散热板底面栓接安装,且所述换热铜管伸入散热板内部密封安装,所述变压结构底部设置有连接座,所述连接座栓接于底封板上部。

7、优选的,所述变压器保护箱顶端安装有锥形连接座,所述锥形连接座内部嵌入安装有多孔滤板,所述锥形连接座前后侧贯穿安装有风口,所述锥形连接座顶端栓接安装有封板,所述封板上部设置有若干组变压器瓷套。

8、优选的,所述底箱前后侧贯穿开设有进风窗口,所述保护滤网从进风窗口内部伸出,所述保护滤网内部设置有清理棉,所述风箱输出端设置有定位架,所述定位架顶端栓接安装有出风盖。

9、优选的,所述底箱顶端栓接安装有第一连接板,所述第一连接板与底封板栓接安装,所述第一连接板对应出风盖位置贯穿开设有对接插孔,所述出风盖从对接插孔内部伸出,所述出风盖嵌入安装有底封板底部。

10、本发明另一方提供一种风冷散热的光伏升压变压器的附属设备,包括安装于所述变压器保护箱外侧的控制箱和油枕;

11、所述控制箱内安装有逆变器和控制单元;

12、还包括安装于所述底箱底部的底板,所述底板内部嵌入安装有两组方形管,每组所述方形管内部活动安装有一组受力板,每组所述受力板内部活动安装有一组连接结构;

13、所述连接结构包括两组连接块,每组所述连接块两侧活动安装有两组第二连接板,左、右同侧两组第二连接板通过锁紧螺栓锁紧连接。

14、优选的,每组所述方形管底部对称开设有两组第一滑槽,每组所述受力板两侧分别螺纹安装有一组抵紧螺栓,所述受力板底部对称开设有两组第二滑槽。

15、优选的,其中一组所述连接块上表面安装有内滑块,所述内滑块滑动安装于第二滑槽内部,所述每组所述第二连接板对应连接块一侧安装有若干组限位杆,每组所述限位杆滑动安装于连接块内部,左右同侧两组第二连接板对应侧贴合安装有保护胶垫。

16、与现有技术相比,本发明的有益效果是:

17、1、通过设置的风箱工作将外部空气抽入散热板内部,并通过伸入散热板内部的换热铜管来对加速对散热板的冷却,且在换气过程中通过单向气阀向外部排出气体,使得散热块内部空气流动加速,能够更好的提升对变压器保护箱的散热效果,同时由于散热板位于两组相邻变压结构和总部,使得各组变压结构之间温度能够被进入的散热板快速降低,进而更好的完成对变压器保护箱内部的降温,完成对变压结构的保护,同时减少能量耗损,从而更好高效的平衡变压器保护箱内部温度,提升装置整体使用寿命。

18、2、工作人员可以通过抵紧螺栓来向上拉动连接结构位置,使连接结构更紧固的贴合外部结构完成锁紧,避免连接结构松动,且连接结构有可以移动的第二连接板配合组成,使连接结构整体与外部固定位置可以进行多样选择,大大提升装置锁定位置的选择性,并大大提升装置锁紧后的稳定性。

技术特征:

1.一种风冷散热的光伏升压变压器,其特征在于:包括

2.根据权利要求1所述的一种风冷散热的光伏升压变压器,其特征在于:所述变压器保护箱(1)内壁对应各组换热窗口(3)位置开设有卡槽(4),所述散热板(5)为空心结构,所述散热板(5)两端外侧分别安装有一组定位块(6),所述连接插板(7)与定位块(6)栓接安装,所述连接插板(7)外端与封油板(44)连通安装,所述单向气阀(45)一端伸入连接插板(7)内部。

3.根据权利要求2所述的一种风冷散热的光伏升压变压器,其特征在于:所述连接插板(7)对应定位块(6)位置卡接安装有阻隔滤网(8),所述连接插板(7)和阻隔滤网(8)内部填放有多孔滤材(9)。

4.根据权利要求3所述的一种风冷散热的光伏升压变压器,其特征在于:所述底封板(12)顶端连通安装有连接挡板(13),所述换热铜管(46)安装于连接挡板(13)顶端,所述连接挡板(13)贴合散热板(5)底面栓接安装,且所述换热铜管(46)伸入散热板(5)内部密封安装,所述变压结构(10)底部设置有连接座(11),所述连接座(11)栓接于底封板(12)上部。

5.根据权利要求4所述的一种风冷散热的光伏升压变压器,其特征在于:所述变压器保护箱(1)顶端安装有锥形连接座(14),所述锥形连接座(14)内部嵌入安装有多孔滤板(15),所述锥形连接座(14)前后侧贯穿安装有风口(16),所述锥形连接座(14)顶端栓接安装有封板(17),所述封板(17)上部设置有若干组变压器瓷套(18)。

6.根据权利要求5所述的一种风冷散热的光伏升压变压器,其特征在于:所述底箱(19)前后侧贯穿开设有进风窗口(20),所述保护滤网(22)从进风窗口(20)内部伸出,所述保护滤网(22)内部设置有清理棉(23),所述风箱(21)输出端设置有定位架(24),所述定位架(24)顶端栓接安装有出风盖(25)。

7.根据权利要求6所述的一种风冷散热的光伏升压变压器,其特征在于:所述底箱(19)顶端栓接安装有第一连接板(26),所述第一连接板(26)与底封板(12)栓接安装,所述第一连接板(26)对应出风盖(25)位置贯穿开设有对接插孔(27),所述出风盖(25)从对接插孔(27)内部伸出,所述出风盖(25)嵌入安装有底封板(12)底部。

8.一种风冷散热的光伏升压变压器的附属设备,其特征在于:

9.根据权利要求8所述的一种风冷散热的光伏升压变压器的附属设备,其特征在于:每组所述方形管(30)底部对称开设有两组第一滑槽(31),每组所述受力板(32)两侧分别螺纹安装有一组抵紧螺栓(33),所述受力板(32)底部对称开设有两组第二滑槽(34)。

10.根据权利要求9所述的一种风冷散热的光伏升压变压器的附属设备,其特征在于:其中一组所述连接块(37)上表面安装有内滑块(36),所述内滑块(36)滑动安装于第二滑槽(34)内部,所述每组所述第二连接板(38)对应连接块(37)一侧安装有若干组限位杆(39),每组所述限位杆(39)滑动安装于连接块(37)内部,左右同侧两组第二连接板(38)对应侧贴合安装有保护胶垫(40)。

技术总结本发明公开了一种风冷散热的光伏升压变压器及其附属设备,包括变压器保护箱,所述变压器保护箱两侧对称安装有若干组散热块,所述变压器保护箱每侧对应相邻两组散热块之间贯穿开设有换热窗口。通过设置的风箱工作将外部空气抽入散热板内部,并通过伸入散热板内部的换热铜管来对加速对散热板的冷却,且在换气过程中通过单向气阀向外部排出气体,使得散热块内部空气流动加速,能够更好的提升对变压器保护箱的散热效果,同时由于散热板位于两组相邻变压结构和总部,使得各组变压结构之间温度能够被进入的散热板快速降低,进而更好的完成对变压器保护箱内部的降温,完成对变压结构的保护,同时减少能量耗损。技术研发人员:喻涛华,杨勇,马俊,周赐龙,陈月,肖盼盼,谢小龙受保护的技术使用者:奥顿电气集团有限公司技术研发日:技术公布日:2024/9/29

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