一体化水冷式光伏逆变装置及其相配套的光伏逆变柜制造方法及图纸

技术编号:15466440 阅读:226 留言:0更新日期:2017-06-01 10:12
本实用新型专利技术公开了一体化水冷式光伏逆变装置及其相配套的光伏逆变柜。所述装置包括光伏逆变器及对光伏逆变器散热的水冷系统。水冷系统包括框架组件及均安装在框架组件上的水泵、电加热、回水管道、传感器、加液阀、安全阀、三通阀、回液管道、换热器进液管、换热器回液管和供液块。以水泵为中心,水泵安装在框架组件的底座上,水泵的入口连接主回水管道,电加热安装在回水管道的顶部。回水管道上装有传感器、加液阀、安全阀,回水管道的支路上连接三通阀。三通阀有两个接口,一个接口连接回液管道,回液管道上连接换热器进液管,另外一个接口连接换热器回液管。水泵的出口安装一个供液块,供液块的出口能接负载且其流道上具有多个元器件安装口。

Integrated water cooling type photovoltaic inverter device and matched photovoltaic inverter cabinet thereof

The utility model discloses an integrated water cooling type photovoltaic inverter device and a matched photovoltaic inverter cabinet. The device comprises a photovoltaic inverter and a water-cooling system for dissipating the heat of the photovoltaic inverter. The cooling system includes a frame assembly and are mounted on the frame assembly of the water pump, electric heating, sensor, liquid return pipe, valve, safety valve, three-way valve, liquid return pipe, a liquid inlet pipe, heat exchanger and liquid return pipe for liquid heat exchanger. With the pump as the center, the water pump is installed on the base of the frame assembly, and the inlet of the water pump is connected with the main backwater pipe, and the electric heating is arranged at the top of the backwater pipe. The return pipeline is provided with a sensor, a liquid adding valve and a safety valve, and the three-way pipe of the backwater pipe is connected with a three-way valve. The three-way valve has two interfaces, one interface is connected with the liquid return pipe, and the return liquid pipe is connected with a liquid inlet pipe of the heat exchanger, and the other interface is connected with a heat exchanger back liquid pipe. The outlet of the water pump is provided with a liquid supply block, and the outlet of the liquid supply block can be connected with the load, and the flow passage is provided with a plurality of component mounting openings.

【技术实现步骤摘要】
一体化水冷式光伏逆变装置及其相配套的光伏逆变柜
本技术涉及一种光伏逆变装置及其相配套的光伏逆变柜,尤其涉及一种一体化水冷式光伏逆变装置及其相配套的光伏逆变柜。
技术介绍
如图1所示,现有的水冷型光伏逆变器装置中配有光伏逆变柜1、水冷系统柜2、水冷散热器3和控制柜4。水冷系统柜2是单独的一个大柜体,为了能对光伏逆变柜1实现较好的对接效果,通常做成与光伏逆变柜1同高度的长方体柜体。水冷系统柜2的柜体若为适应光伏逆变柜1的高度和深度方向,势必会做得体积较大,这会造成一定程度上的空间浪费,且有的零部件位于深度方向位置,导致后期维修和更换零部件不太方便。实现水冷功能的所有零部件安装在水冷系统柜体2中,水冷系统柜2的柜体面板上留有四个管道接口分别与光伏逆变柜1的供水管道、回水管道,水冷散热器3的供水管道、回水管道连接,控制柜4安装在水冷系统柜2外面的柜体面板上,使得常规的水冷系统柜2体积更大。而且现有的水冷系统柜2,管道较多,连接比较复杂。
技术实现思路
针对上述技术缺陷,本技术提供一种一体化水冷式光伏逆变装置及其相配套的光伏逆变柜,其实现水冷功能的水冷系统的零部件基本集成于回水管道和回液管道上,集成度比较高,因此管道较少,结构简化,同时占用的空间少,因而可使相应配套的水冷系统柜的体积比传统水冷系统柜的体积减小1/3以上。本技术的解决方案是:一种一体化水冷式光伏逆变装置,其包括光伏逆变器以及对所述光伏逆变器散热的水冷系统,所述水冷系统包括框架组件以及均安装在框架组件上的水泵、电加热、回水管道、传感器、加液阀、安全阀、三通阀、回液管道、换热器进液管、换热器回液管和供液块;以水泵为中心,水泵安装在框架组件的底座上,水泵的入口连接主回水管道,电加热安装在回水管道的顶部,回水管道上装有传感器、加液阀、安全阀,回水管道的支路上连接三通阀;三通阀有两个接口,其中一个接口连接回液管道,回液管道上连接换热器进液管,三通阀的另外一个接口连接换热器回液管,水泵的出口安装一个供液块,供液块的出口能接负载且其流道上具有多个元器件安装口。作为上述方案的进一步改进,电加热采取螺纹端面密封的形式安装在回水管道的顶部。作为上述方案的进一步改进,所述水冷系统还包括膨胀罐,膨胀罐加载在所述水冷系统的管路上。作为上述方案的进一步改进,所述水冷系统还包括过滤器,回液管道底部有过滤器,过滤器对进入水泵的介质过滤。作为上述方案的进一步改进,供液块的中心设置通道以提供出口,供液块的侧壁上开设有与通道相通的多个通孔以提供元器件安装口。作为上述方案的进一步改进,所述一体化水冷式光伏逆变装置还包括控制系统,所述控制系统控制所述水冷系统对所述光伏逆变器进行散热。本技术还提供一种一体化水冷式光伏逆变柜,其内部安装有光伏逆变器,其外部配有水冷系统柜,所述水冷系统柜内安装有上述任意水冷系统,所述水冷系统柜并在光伏逆变柜的一侧。作为上述方案的进一步改进,所述水冷系统柜顶面上集成控制系统柜,所述控制系统柜内的控制系统控制所述水冷系统对所述光伏逆变器进行散热。作为上述方案的进一步改进,所述水冷系统的底座设若干滚轮,所述水冷系统柜内部底壁上设置导引滚轮滚动的至少一条导轨。进一步地,导轨的数量为一条时,导轨的宽度满足能保持整个水冷系统的重心平衡;导轨的数量为两条及以上时,这些导轨相互平行设置。本技术有益效果如下:本技术的水冷系统,其管道明显减少,管道排布非常清晰,不会使人产生混乱感,传感器、阀门等零部件集成于进、出水主管道上,没有多余的水接头,使得系统的漏点减少;本技术的水冷系统在宽度和高度方向上集成度较高,有效减小了整体的体积,提高了空间的可利用率;本技术的水冷系统作为一个模组式的结构,方便安装、更换和维护;本技术的水冷系统无需增加成本,由于面板,管道减少等,可相应节省一定成本。附图说明图1为现有技术中光伏逆变柜的散热示意图。图2为本技术实施例1的一体化水冷式光伏逆变柜的散热示意图。图3为图2中水冷系统柜的结构示意图。图4为图2中水冷系统柜的另一视角的结构示意图。图5为图4中供液块的立体图。图6为图5中供液块的剖视图。图7为本技术实施例2的一体化水冷式光伏逆变柜的散热示意图。具体实施方式为了使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。实施例1请参阅图2,本技术的一体化水冷式光伏逆变装置,其包括光伏逆变器、对所述光伏逆变器散热的水冷系统、控制所述水冷系统运行散热的控制系统、对所述水冷系统散热的水冷散热器。光伏逆变器安装在光伏逆变柜100中,水冷系统安装在水冷系统柜200中,控制系统安装在控制系统柜400中,水冷散热器安装在水冷散热器柜300中。请结合图3及图4,所述水冷系统包括框架组件14以及均安装在框架组件14上的水泵1、电加热2、回水管道3、传感器4、加液阀5、安全阀6、三通阀7、回液管道8、换热器进液管9、换热器回液管10、供液块11、膨胀罐12、过滤器13。以水泵1为中心,水泵1安装在框架组件14的底座上,水泵1的入口连接主回水管道3,电加热2安装在回水管道3的顶部,电加热2可采取螺纹端面密封的形式安装在回水管道3的顶部。回水管道3上装有传感器4、加液阀5、安全阀6,回水管道3的支路上连接三通阀7。三通阀7有两个接口,其中一个接口连接回液管道8,回液管道8上连接换热器进液管9,三通阀7的另外一个接口连接换热器回液管10,水泵1的出口安装一个供液块11,供液块11的出口能接负载且其流道上具有多个元器件安装口。膨胀罐12加载在所述水冷系统的管路上。因此,水冷系统不同于常规的水冷系统,其整体集成度较高,省略不必要的管路。供液块11上面有流道,具体结构如图5及图6所示,供液块11的中心设置通道16以提供出口,供液块11的侧壁上开设有与通道16相通的多个通孔17以提供元器件安装口。因此,供液块11上面有元器件安装口,可安装压力表和传感器,块的出口可接负载。水冷系统的回液、供液管路上的元器件全部集成在回水管道3上以及回液管道8(即水泵1出口的供液块11)上,没有多余管路,集成度较高。水冷系统的零部件全部集成在框架组件14内,框架组件14的底座采用滚轮15加导轨18的形式,整体结构相当于一个模组。如,底座设若干滚轮15,所述水冷系统柜内部底壁上设置导引滚轮15滚动的至少一条导轨18。导轨18的数量为一条时,导轨18的宽度相应满足能保持整个水冷系统的重心平衡;导轨18的数量为两条及以上时,这些导轨18则需要相互平行设置。因此,水冷系统柜200中的水冷系统的各元件集成于一个框架组件14上,依附于框架组件14固定和安装,充分利用有效空间,框架组件14底部装有滚轮15和导轨18,整个结构非常紧凑,只需在光伏逆变柜100旁边增大原水冷柜体2/3宽度的柜体,柜体底部装上导轨18,框架组件14相当于一个模组的形式,在外部完成安装后,利用导轨18推入柜体中即可完成安装。后期水冷系统若需更换零部件或进行维修,利用导轨拉出框架组件14即可在外面空间维修,非常方便。水冷系统柜200的整体体积较常规水冷系统减小1/本文档来自技高网...
一体化水冷式光伏逆变装置及其相配套的光伏逆变柜

【技术保护点】
一种一体化水冷式光伏逆变装置,其包括光伏逆变器以及对所述光伏逆变器散热的水冷系统,所述水冷系统包括框架组件(14)以及均安装在框架组件(14)上的水泵(1)、电加热(2)、回水管道(3)、传感器(4)、加液阀(5)、安全阀(6)、三通阀(7)、回液管道(8)、换热器进液管(9)、换热器回液管(10)和供液块(11);其特征在于:以水泵(1)为中心,水泵(1)安装在框架组件(14)的底座上,水泵(1)的入口连接主回水管道(3),电加热(2)安装在回水管道(3)的顶部,回水管道(3)上装有传感器(4)、加液阀(5)、安全阀(6),回水管道(3)的支路上连接三通阀(7);三通阀(7)有两个接口,其中一个接口连接回液管道(8),回液管道(8)上连接换热器进液管(9),三通阀(7)的另外一个接口连接换热器回液管(10),水泵(1)的出口安装一个供液块(11),供液块(11)的出口能接负载且其流道上具有多个元器件安装口。

【技术特征摘要】
1.一种一体化水冷式光伏逆变装置,其包括光伏逆变器以及对所述光伏逆变器散热的水冷系统,所述水冷系统包括框架组件(14)以及均安装在框架组件(14)上的水泵(1)、电加热(2)、回水管道(3)、传感器(4)、加液阀(5)、安全阀(6)、三通阀(7)、回液管道(8)、换热器进液管(9)、换热器回液管(10)和供液块(11);其特征在于:以水泵(1)为中心,水泵(1)安装在框架组件(14)的底座上,水泵(1)的入口连接主回水管道(3),电加热(2)安装在回水管道(3)的顶部,回水管道(3)上装有传感器(4)、加液阀(5)、安全阀(6),回水管道(3)的支路上连接三通阀(7);三通阀(7)有两个接口,其中一个接口连接回液管道(8),回液管道(8)上连接换热器进液管(9),三通阀(7)的另外一个接口连接换热器回液管(10),水泵(1)的出口安装一个供液块(11),供液块(11)的出口能接负载且其流道上具有多个元器件安装口。2.如权利要求1所述的一体化水冷式光伏逆变装置,其特征在于:电加热(2)采取螺纹端面密封的形式安装在回水管道(3)的顶部。3.如权利要求1所述的一体化水冷式光伏逆变装置,其特征在于:所述水冷系统还包括膨胀罐(12),膨胀罐(12)加载在所述水冷系统的管路上。4.如权利要求1所述的一体化水冷式光伏逆变装置,其特征在于:所述水冷系统还包括过滤...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨叶周杰朱晓亮封红燕
申请(专利权)人:阳光电源股份有限公司
类型:新型
国别省市:安徽,34

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