一种可扩容SVG水冷功率模块装置制造方法及图纸

技术编号:33447457 阅读:12 留言:0更新日期:2022-05-19 00:32
本实用新型专利技术公开了一种可扩容SVG水冷功率模块装置,功率模块安装架中间为空腔结构,电容组件固定于功率模块安装架内底部,功率模块安装架内位于电容组件上端设有冷却箱体,IGBT装配组件位于冷却箱体一侧,PMC板卡组件位于电容组件的一侧,采用功率模块安装架作为整体安装框架,电容组件、PMC板卡组件和IGBT装配组件排布设置于功率模块安装架内,通过功率模块内部结构优化,实现电气一二次隔离,冷却箱体内设置冷却液,IGBT装配组件设置于冷却箱体一侧,实现冷却箱体与一次电路的分离,直流电容的外挂安装实现模块容量扩容,促进SVG功率模块的系列化与精简化,减小SVG功率模块尺寸,节省SVG的成本。省SVG的成本。省SVG的成本。

【技术实现步骤摘要】
一种可扩容SVG水冷功率模块装置


[0001]本技术属于补偿发生器安装结构,具体涉及一种可扩容SVG水冷功率模块装置。

技术介绍

[0002]随着现代电网的大规模发展,新能源设备的大量并网、大容量的电力电子设备等非线性负荷和冲击性负荷的广泛应用,带来了严重的电能质量问题。例如:
[0003]无功冲击引起电网电压波动及闪变,严重时导致传动装置无法正常工作;单相供电设备造成电网三相不平衡,并产生负序电流;电容器组谐振及谐波电流放大,使电容器过负荷或过电压,甚至烧毁;引起变压器发热,增加变压器损耗;加速电力设备绝缘老化。
[0004]目前国内外主流的解决方案是采用SVG(Static Var Generator 静止无功补偿发生器 ) ,其主要作用是:动态补偿无功功率,提高功率因数治理谐波,平衡三相电网,降低损耗,节能减排SVG可增强电网系统稳定性,抑制电压波动和闪变,改善系统不平衡,提高功率因数,节能降耗。与其它补偿装置相比,具有效率高、响应快、占地省、易扩展和成本低等优点。该系统可用于电力、冶金、电气化铁路、有色金属、石油、煤炭等行业中的输配电系统节能和电能质量控制工程,具有广泛的应用前景,将会产生良好的经济和社会效益。
[0005]目前采用的一种低压大容量SVG的功率模块,用 3 块安装板作为该功率模块的安装组件,安装板作为安装组件,导致一、二次回路没有分开,一次回路会对控制系统产生电磁干扰;一种SVG功率单元,SVG功率单元将两个H桥电路集成在一个SVG功率单元中,形成集成度高的结构,直流电容全部放置模块内部导致模块宽度较大,无法进行功率模块扩容,加大了SVG整机尺寸。

技术实现思路

[0006]本技术的目的在于提供一种可扩容SVG水冷功率模块装置,以克服现有技术的不足。
[0007]一种可扩容SVG水冷功率模块装置,包括功率模块安装架、电容组件、PMC板卡组件、IGBT装配组件和外挂电容组件,功率模块安装架中间为空腔结构,电容组件固定于功率模块安装架内底部,功率模块安装架内位于电容组件上端设有冷却箱体,IGBT装配组件和PMC板卡组件均固定于功率模块安装架内,IGBT装配组件位于冷却箱体一侧,PMC板卡组件位于电容组件的一侧,功率模块安装架一端外侧设有开口,功率模块安装架设有开口一端连接有扩充座,外挂电容组件固定于扩充座上,外挂电容组件与电容组件电连接。
[0008]进一步的,功率模块安装架内底部设有安装座,安装座上设有安装固定孔,电容组件通过螺钉与安装固定孔固定连接。
[0009]进一步的,电容组件包括多个电容器,多个电容器阵列于功率模块安装架内底部,多个电容器之间电连接。
[0010]进一步的,功率模块安装架包括底座、竖板和盖板,竖板间隔固定于底座上,盖板
固定于间隔设置的竖板上端。
[0011]进一步的,底座、竖板和盖板之间连接采用卡接、螺栓连接或铆接。
[0012]进一步的,功率模块安装架的另一端端部设有电源开口,电源开口处设置交流输出排和交流输入排,交流输出排和交流输入排连接于电容组件、PMC板卡组件和IGBT装配组件。
[0013]进一步的,功率模块安装架内壁设有挂壁安装座,PMC板卡组件和IGBT装配组件通过叠层排与挂壁安装座通过螺钉固定连接。
[0014]进一步的,叠层排包括依次堆叠设置的叠层负排、叠排绝缘纸和叠层正排,叠排绝缘纸夹装于叠层负排和叠层正排之间。
[0015]进一步的,叠排绝缘纸采用PET绝缘纸。
[0016]进一步的,冷却箱体包括冷却壳体以及设置于冷却壳体内的冷却管,连接冷却管的冷却进水管和冷却出水管设置于功率模块安装架的一端端部。
[0017]与现有技术相比,本技术具有以下有益的技术效果:
[0018]本技术一种可扩容SVG水冷功率模块装置,功率模块安装架中间为空腔结构,电容组件固定于功率模块安装架内底部,功率模块安装架内位于电容组件上端设有冷却箱体,IGBT装配组件和PMC板卡组件均固定于功率模块安装架内,IGBT装配组件位于冷却箱体一侧,PMC板卡组件位于电容组件的一侧,功率模块安装架一端外侧设有开口,功率模块安装架设有开口一端连接有扩充座,外挂电容组件固定于扩充座上,采用功率模块安装架作为整体安装框架,电容组件、PMC板卡组件和IGBT装配组件排布设置于功率模块安装架内,通过功率模块内部结构优化,实现电气一二次隔离,冷却箱体内设置冷却液,IGBT装配组件设置于冷却箱体一侧,实现冷却箱体与一次电路的分离,直流电容的外挂安装实现模块容量扩容,促进SVG功率模块的系列化与精简化,减小SVG功率模块尺寸,节省SVG的成本。
[0019]进一步的,底座、竖板和盖板之间连接采用卡接、螺栓连接或铆接,减少了标准件的使用,只需使用组合螺钉紧固即可,提高单台功率模块的装配效率。
[0020]进一步的,冷却箱体包括冷却壳体以及设置于冷却壳体内的冷却管,采用冷却壳体和冷却管双层设置,确保了冷却安全。
附图说明
[0021]图1为本技术实施例中水冷功率模块装置正面轴侧图。
[0022]图2为本技术实施例中水冷功率模块装置背面轴侧图。
[0023]图3为本技术实施例中冷却箱体安装结构示意图。
[0024]图4为本技术实施例中功率模块安装架结构示意图。
[0025]图5为本技术实施例中叠层排结构示意图。
[0026]图中,1、功率模块安装架;2、电容组件;3、PMC板卡组件;4、IGBT装配组件;5、外挂电容组件;6、交流输出排;7、交流输入排;8、盖板;10、叠层排;11、叠层负排;12、叠排绝缘纸;13、叠层正排;14、冷却箱体;15、扩充座;16、安装固定孔;17、冷却进水管;18、冷却出水管;19、挂壁安装座。
具体实施方式
[0027]下面结合附图对本技术做进一步详细描述:
[0028]如图1至图5所示,一种可扩容SVG水冷功率模块装置,包括功率模块安装架1、电容组件2、PMC板卡组件3、IGBT装配组件4和外挂电容组件5,功率模块安装架1中间为空腔结构,电容组件2固定于功率模块安装架1内底部,功率模块安装架1内位于电容组件2上端设有冷却箱体14,IGBT装配组件4和PMC板卡组件3均固定于功率模块安装架1内,IGBT装配组件4位于冷却箱体14一侧,PMC板卡组件3位于电容组件2的一侧,功率模块安装架1一端外侧设有开口,功率模块安装架1设有开口一端连接有扩充座15,外挂电容组件5固定于扩充座15上,外挂电容组件5与电容组件2电连接,本申请采用功率模块安装架1作为整体安装框架,电容组件2、PMC板卡组件3和IGBT装配组件4排布设置于功率模块安装架1内,通过功率模块内部结构优化,实现电气一二次隔离,冷却箱体14内设置冷却液,IGBT装配组件4设置于冷却箱体14一侧,实现冷却箱体14与一次电路的分离,直流电容的外挂安装实现模块容量扩容,促进SVG功本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种可扩容SVG水冷功率模块装置,其特征在于,包括功率模块安装架(1)、电容组件(2)、PMC板卡组件(3)、IGBT装配组件(4)和外挂电容组件(5),功率模块安装架(1)中间为空腔结构,电容组件(2)固定于功率模块安装架(1)内底部,功率模块安装架(1)内位于电容组件(2)上端设有冷却箱体(14),IGBT装配组件(4)和PMC板卡组件(3)均固定于功率模块安装架(1)内,IGBT装配组件(4)位于冷却箱体(14)一侧,PMC板卡组件(3)位于电容组件(2)的一侧,功率模块安装架(1)一端外侧设有开口,功率模块安装架(1)设有开口一端连接有扩充座(15),外挂电容组件(5)固定于扩充座(15)上,外挂电容组件(5)与电容组件(2)电连接。2.根据权利要求1所述的一种可扩容SVG水冷功率模块装置,其特征在于,功率模块安装架(1)内底部设有安装座,安装座上设有安装固定孔(16),电容组件(2)通过螺钉与安装固定孔(16)固定连接。3.根据权利要求1所述的一种可扩容SVG水冷功率模块装置,其特征在于,电容组件(2)包括多个电容器,多个电容器阵列于功率模块安装架(1)内底部,多个电容器之间电连接。4.根据权利要求1所述的一种可扩容SVG水冷功率模块装置,其特征在于,功率模块安装架(1)包括底座、竖板和盖板(8),竖板间隔固定于底座上,盖板(8)固定于间隔...

【专利技术属性】
技术研发人员:庞清帅赵倩娄彦涛许崇福
申请(专利权)人:西安西电电力系统有限公司
类型:新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1