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一种基于液式电阻的高容量低压立柜式反孤岛控制装置的制作方法

  • 国知局
  • 2024-11-25 15:10:52

本发明涉及反孤岛控制装置,尤其涉及一种基于液式电阻的高容量低压立柜式反孤岛控制装置。

背景技术:

1、反孤岛装置主要用于光伏并网系统中,其核心作用是通过设备中的扰动负载来打破用电平衡,使其光伏逆变器检测到的外部电压不足以满足正常输出发电,逼停逆变器,从而达到安全检修的目的,当电网正常工作时,电网与光伏发电系统一同给负载供电,但是当电网因检修或者故障而停电时,系统处于光伏发电系统单独给负载供电的情况,此时系统失去了电网的控制,处于失控状态,这种光伏发电系统单独给负载供电的情况叫做孤岛效应,孤岛是光伏并网发电系统中不可避免的现象,其危害很大,严重时还可能会危及人身安全。当电网失电且分布式光伏发电系统继续向负载供电时,孤岛效应可能发生。反孤岛控制装置通过液式电阻的扰动作用,改变光伏发电系统的功率输出,使其无法满足负载需求,从而破坏孤岛运行的条件。

2、现有反孤岛控制装置,应对自然气候条件的效果较差,经常在夏季炎热的天气下发生燃烧短路现象,或者在冬季寒冷的天气下发生冷冻短路现象,大大影响反孤岛效果发挥,容易造成不可估量的损失,并且空气充斥有大量的灰尘,通过引风的方式降温,容易发生堵塞,不利于持续进行使用,效果较差。

3、针对上述技术问题,中国专利申请号:cn202022293969.6,一种反孤岛控制柜,通过设置金属网,便于进风,第一引风机能够将外界的风引进控制柜内,从而进行有效的散热,金属网还起到了防护的作用,避免蚊虫的进入,散热壳体具有散热的作用,其内部的吸热板能够将热量集中,并通过散热翅片进行快速散热,散热口提高了散热效率,温感器和湿感器能够实时测得控制柜柜体内的温度和湿度,从而及时进行散热和通风。

4、该一种反孤岛控制柜,虽然可以进行吹风散热,但是吹风不够均匀,散热效果较差,并且不能吹拂热风进行升温,难以应对寒冷等复杂环境,使用效果较差。

5、为此,提出一种基于液式电阻的高容量低压立柜式反孤岛控制装置。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种基于液式电阻的高容量低压立柜式反孤岛控制装置,以解决上述背景技术中提出的环境适应性差的问题。

2、为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种基于液式电阻的高容量低压立柜式反孤岛控制装置,反孤岛控制装置包括柜体,柜体的左侧开设有进风口和排尘口,柜体的内部后端固定安装有反孤岛控制器,柜体的上端安装有安装座,柜体的底端开设有排风口,安装座的内部开设有传动腔、进风通道、排尘通道和摆动腔,反孤岛控制装置包括引风机构和防堵机构以及强化机构,引风机构用于对反孤岛控制器进行吹风,带走反孤岛控制器上的热量,防堵机构利用引风机构的动力减速带动清理刷升降,使清理刷清理掉防尘网上的灰尘,强化机构利用引风机构的动力带动喷气头摆动,使喷气头均匀吹拂反孤岛控制器。

3、优选的,引风机构包括固定安装在进风通道内部的驱动电机,驱动电机的输出轴固定连接有第一转杆,第一转杆的另一端固定安装有轴流风机扇叶,轴流风机扇叶的左侧设置有防尘网。

4、优选的,安装座的右侧固定连接有进风管的一端,进风管的另一端固定连接有布风器,布风器固定安装在安装座的底端,布风器的底端通过波纹管固定连接有喷气头。

5、优选的,布风器的上端固定连接有加热器和温度传感器,加热器的动力端插设布风器并且固定连接有加热棒。

6、优选的,进风通道连通有进风口,排尘通道连通有排尘口。

7、优选的,防堵机构包括固定连接在第一转杆上的第一转轮,第一转轮通过皮带传动连接有第二转轮,第二转轮固定安装在第二转杆上,第二转杆的两端转动连接在传动腔的内壁上。

8、优选的,第二转杆的外侧固定安装有第一锥形齿轮,第一锥形齿轮啮合有第二锥形齿轮,第二锥形齿轮的底端固定连接有往复丝杆,往复丝杆插设进风通道并且螺纹传动连接有清理刷,清理刷贴设在防尘网上。

9、优选的,第一转轮的直径小于第二转轮的直径,第一锥形齿轮的直径小于第二锥形齿轮的直径。

10、优选的,强化机构包括固定连接在往复丝杆底端的偏心轮,偏心轮设置在摆动腔内,摆动腔的底端铰接有连接杆的一端,连接杆的另一端铰接有卡板,卡板卡设在喷气头上。

11、优选的,卡板的上端固定连接有对称的两组弹簧,弹簧的另一端固定连接在布风器的底端。

12、本发明的有益效果:

13、1.本发明通过设计引风机构,有利于及时对反孤岛控制器进行吹风散热,避免反孤岛控制器在高温的环境下发生燃烧短路,并且还可以在冬季低温环境下对反孤岛控制器吹拂热风,避免反孤岛控制器发生冷冻,提高反孤岛控制器的使用寿命。

14、2.本发明通过设计防堵机构配合引风机构,有利于利用驱动电机的转动力带动清理刷往复升降,使清理刷可以持续对防尘网进行清理,避免防尘网发生堵塞,并且通过两次减速大大降低了传动速度,使清理刷缓慢对防尘网进行清理,便于降低磨损,提高防尘网和清理刷的使用寿命。

15、3.本发明通过设计强化机构配合引风机构,有利于带动卡板摆动,使卡板底端的喷气头均匀吹拂反孤岛控制器,提高喷气头的吹拂效果,并且通过设置弹簧既可以为卡板提供稳定支撑,还不会妨碍卡板的摆动效果,大大增加实用性。

技术特征:

1.一种基于液式电阻的高容量低压立柜式反孤岛控制装置,反孤岛控制装置包括柜体(1),所述柜体(1)的左侧开设有进风口(2)和排尘口(3),所述柜体(1)的内部后端固定安装有反孤岛控制器(4),所述柜体(1)的上端安装有安装座(5),所述柜体(1)的底端开设有排风口(32),所述安装座(5)的内部开设有传动腔(6)、进风通道(7)、排尘通道(8)和摆动腔(9),其特征在于:

2.根据权利要求1所述的一种基于液式电阻的高容量低压立柜式反孤岛控制装置,其特征在于,所述引风机构包括固定安装在进风通道(7)内部的驱动电机(10),所述驱动电机(10)的输出轴固定连接有第一转杆(11),所述第一转杆(11)的另一端固定安装有轴流风机扇叶(12),所述轴流风机扇叶(12)的左侧设置有防尘网(13)。

3.根据权利要求2所述的一种基于液式电阻的高容量低压立柜式反孤岛控制装置,其特征在于,所述安装座(5)的右侧固定连接有进风管(14)的一端,所述进风管(14)的另一端固定连接有布风器(15),所述布风器(15)固定安装在安装座(5)的底端,所述布风器(15)的底端通过波纹管(16)固定连接有喷气头(17)。

4.根据权利要求3所述的一种基于液式电阻的高容量低压立柜式反孤岛控制装置,其特征在于,所述布风器(15)的上端固定连接有加热器(18)和温度传感器(20),所述加热器(18)的动力端插设布风器(15)并且固定连接有加热棒(19)。

5.根据权利要求1所述的一种基于液式电阻的高容量低压立柜式反孤岛控制装置,其特征在于,所述进风通道(7)连通有进风口(2),所述排尘通道(8)连通有排尘口(3)。

6.根据权利要求2所述的一种基于液式电阻的高容量低压立柜式反孤岛控制装置,其特征在于,所述防堵机构包括固定连接在第一转杆(11)上的第一转轮(21),所述第一转轮(21)通过皮带传动连接有第二转轮(22),所述第二转轮(22)固定安装在第二转杆(23)上,所述第二转杆(23)的两端转动连接在传动腔(6)的内壁上。

7.根据权利要求6所述的一种基于液式电阻的高容量低压立柜式反孤岛控制装置,其特征在于,所述第二转杆(23)的外侧固定安装有第一锥形齿轮(24),所述第一锥形齿轮(24)啮合有第二锥形齿轮(25),所述第二锥形齿轮(25)的底端固定连接有往复丝杆(26),所述往复丝杆(26)插设进风通道(7)并且螺纹传动连接有清理刷(27),所述清理刷(27)贴设在防尘网(13)上。

8.根据权利要求7所述的一种基于液式电阻的高容量低压立柜式反孤岛控制装置,其特征在于,所述第一转轮(21)的直径小于第二转轮(22)的直径,所述第一锥形齿轮(24)的直径小于第二锥形齿轮(25)的直径。

9.根据权利要求7所述的一种基于液式电阻的高容量低压立柜式反孤岛控制装置,其特征在于,所述强化机构包括固定连接在往复丝杆(26)底端的偏心轮(28),所述偏心轮(28)设置在摆动腔(9)内,所述摆动腔(9)的底端铰接有连接杆(29)的一端,所述连接杆(29)的另一端铰接有卡板(30),所述卡板(30)卡设在喷气头(17)上。

10.根据权利要求9所述的一种基于液式电阻的高容量低压立柜式反孤岛控制装置,其特征在于,所述卡板(30)的上端固定连接有对称的两组弹簧(31),所述弹簧(31)的另一端固定连接在布风器(15)的底端。

技术总结本发明涉及反孤岛控制装置技术领域,具体涉及一种基于液式电阻的高容量低压立柜式反孤岛控制装置,反孤岛控制装置包括柜体,柜体的左侧开设有进风口和排尘口,柜体的内部后端固定安装有反孤岛控制器,柜体的上端安装有安装座,柜体的底端开设有排风口,安装座的内部开设有传动腔、进风通道、排尘通道和摆动腔,反孤岛控制装置包括引风机构和防堵机构以及强化机构,引风机构用于对反孤岛控制器进行吹风,带走反孤岛控制器上的热量,本发明通过设计引风机构,有利于及时对反孤岛控制器进行吹风散热,避免反孤岛控制器在高温的环境下发生燃烧短路。技术研发人员:杜鹃,杨清翼,朱广尧,李晓峰,康瑞朋,张挺,黄杰,李玲受保护的技术使用者:杭州继保电气集团有限公司技术研发日:技术公布日:2024/11/21

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