一种大功率储能变流器制造技术

技术编号:39341256 阅读:9 留言:0更新日期:2023-11-18 10:59
本实用新型专利技术公开了一种大功率储能变流器,包括上部仓体和下部仓体,所述下部仓体固定在地面支架上,所述上部仓体放置于下部仓体的顶部,所述上部仓体和下部仓体之间通过固定机构连接,所述上部仓体内部设置有功率变换电感、交流滤波电容、EMC磁环、EMC电容、交流接触器以及功率变换电感的散热器,所述下部仓体内部设置有绝缘栅双极型晶体管、直流滤波电容、绝缘栅双极型晶体管散热的散热器以及用于散热的风扇组件,本实用新型专利技术通过将大功率储能变流器设置为上部仓体和下部仓体两个部分,通过此设计可以保证两个仓体的重量均在50KG以下,每个仓体的重量均满足国标和国际标准的要求,保证了安装和维护的便利性。了安装和维护的便利性。了安装和维护的便利性。

【技术实现步骤摘要】
一种大功率储能变流器


[0001]本技术涉及储能变流器
,具体为一种大功率储能变流器。

技术介绍

[0002]大功率储能变流器的结构设计通常采用整机IP65设计,所有电子元件,PCBA,功率连接组件等都封闭在一个IP65等级的机箱内部,变流器依托自身的散热器或者辅助结构件固定在特殊的支架上,功率达到100KW时,整机重量一般均超过80kg。参考欧标NO.626/1994 法案中关于人工搬运的规定:提举重物的限制值成年男性30KG,双人50KG,现有的大功率储能变流器一体化设计,产品重量超过了双人可以承受的最大范围,需要通过辅助的机械装置或者外部设备进行设备的安装或者更换,对于一些偏远地区不具备辅助设备的应用场景来说,运维的难度大大提升,因此本专利技术人设计了一种将大功率储能变流器的结构设计一份为二。
[0003]因此,亟需设计一种大功率储能变流器以解决上述问题,显得尤为重要。

技术实现思路

[0004]1.技术要解决的技术问题
[0005]针对现有技术的不足,本技术的目的在于提供一种大功率储能变流器,通过将大功率储能变流器设置为上部仓体和下部仓体两个部分,通过此设计可以保证两个仓体的重量均在50KG以下,每个仓体的重量均满足国标和国际标准的要求,保证了安装和维护的便利性。
[0006]技术方案
[0007]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:
[0008]一种大功率储能变流器,包括上部仓体和下部仓体,所述下部仓体固定在地面支架上,所述上部仓体放置于下部仓体的顶部,所述上部仓体和下部仓体之间通过固定机构连接,所述上部仓体内部设置有功率变换电感、交流滤波电容、EMC磁环、EMC电容、交流接触器以及功率变换电感的散热器,所述下部仓体内部设置有绝缘栅双极型晶体管、直流滤波电容、绝缘栅双极型晶体管散热的散热器以及用于散热的风扇组件,所述下部仓体顶部设置有内凹的安装槽,所述安装槽内安装有端子母座,所述上部仓体底部安装有与端子母座对应插接的端子公座。
[0009]优选的,所述固定机构包括固定连接于上部仓体底端外壁的外沿固定板以及安装于下部仓体顶端外壁四周的连接件。
[0010]优选的,所述连接件包括铰接座、螺纹杆和蝶形螺母,所述铰接座固定连接于下部仓体的外壁上,所述螺纹杆一端活动铰接于铰接座内,所述外沿固定板上对应螺纹杆处开设有避让槽,所述螺纹杆置于避让槽内,所述蝶形螺母螺纹连接于螺纹杆上,并抵压于外沿固定板。
[0011]优选的,所述下部仓体顶端位于安装槽的外侧开设有第一密封槽,所述第一密封
槽内安装有第一密封圈,所述上部仓体底端位于端子公座外侧开设有第二密封槽,所述第二密封槽内安装有第二密封圈。
[0012]优选的,所述第二密封圈的长和宽大于第一密封圈的长和宽。
[0013]优选的,所述第一密封圈和第二密封圈的外壁和内壁上均设置有凸条,所述第一密封槽和第二密封槽内壁的两侧均开设有供凸条卡入的限位槽。
[0014]优选的,所述上部仓体底端位于第二密封圈的外侧固定连接有四根呈矩形分布的定位柱,所述下部仓体顶端位于第一密封圈的外侧开设有四个与定位柱位置对应的定位孔,所述定位柱插接于定位孔内。
[0015]优选的,所述上部仓体和下部仓体的两侧均安装有把手。
[0016]有益效果
[0017]与现有技术相比,本技术的有益效果是:
[0018](1)本技术通过将大功率储能变流器设置为上部仓体和下部仓体两个部分,通过此设计可以保证两个仓体的重量均在50KG以下,每个仓体的重量均满足国标和国际标准的要求,保证了安装和维护的便利性。
[0019](2)本技术通过将大功率储能变流器发热的两个主要部分功率半导体IGBT和功率变换电感分别设置在两个仓体内,由于采用分离设计两个仓体的散热不会互相耦合,耐温更好的功率电感器件位于上部,下仓功率半导体IGBT的散热器也不用因为电感的安装进行结构裁剪,散热器的整体性能将会提升。
[0020](3)本技术通过上部仓体安装的部件故障率相较于下部仓体的半导体IGBT器件的故障率低很多,当大功率储能变流器一般故障时,可以只更换下部仓体,上部仓体仍然可以继续使用,大大降低了业主的维修成本。
[0021](4)本技术通过固定机构包括固定连接于上部仓体底端外壁的外沿固定板以及安装于下部仓体顶端外壁四周的连接件,能够将上部仓体与下部仓体稳固连接,且两个仓体固定和拆卸方便,使用便捷性高。
[0022](5)本技术通过上部仓体底端固定连接有定位柱,下部仓体顶端开设有四个与定位柱位置对应的定位孔,在上部仓体和下部仓体连接时,定位柱先插接入对应的定位孔内,使得端子公座可对应拆入端子母座内,防止端子公座和端子母座插接偏离,保证两个仓体的通信连接。
[0023](6)本技术通过下部仓体顶端安装有第一密封圈,上部仓体底端安装有第二密封圈,且第二密封圈的长和宽大于第一密封圈的长和宽,在两个仓体连接后,两个密封圈错开设置,通过第一密封圈和第二密封圈保证两个仓体连接后整体可以实现IP65,提高两个仓体之间密封性,提高防水防尘措施。
附图说明
[0024]图1为本技术一种大功率储能变流器的整体结构示意图;
[0025]图2为本技术一种大功率储能变流器的上部仓体结构示意图;
[0026]图3为本技术一种大功率储能变流器的下部仓体结构示意图;
[0027]图4为图1中的A区结构放大示意图;
[0028]图5为本技术一种大功率储能变流器的第一密封圈和第二密封圈结构示意
图。
[0029]图中:1、上部仓体;2、下部仓体;3、把手;4、端子公座;5、第一密封圈;501、凸条;6、定位柱;7、端子母座;8、第二密封圈;9、定位孔;10、外沿固定板;1001、避让槽;11、连接件;1101、铰接座;1102、螺纹杆;1103、蝶形螺母。
具体实施方式
[0030]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0031]实施例
[0032]请参阅图1

5,本实施例提供了一种大功率储能变流器,包括上部仓体1和下部仓体2,下部仓体2固定在地面支架上,上部仓体1放置于下部仓体2的顶部,上部仓体1和下部仓体2之间通过固定机构连接,通过固定机构将上部仓体1和下部仓体2稳固连接,上部仓体1内部设置有功率变换电感、交流滤波电容、EMC磁环、EMC电容、交流接触器以及功率变换电感的散热器,下部仓体2内部设置有绝缘栅双极型晶体管(IGBT)、直流滤波电容、绝缘栅双极型晶体管(IGBT)散热的散热器以及用于散热的风扇组本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种大功率储能变流器,其特征在于:包括上部仓体(1)和下部仓体(2),所述下部仓体(2)固定在地面支架上,所述上部仓体(1)放置于下部仓体(2)的顶部,所述上部仓体(1)和下部仓体(2)之间通过固定机构连接,所述上部仓体(1)内部设置有功率变换电感、交流滤波电容、EMC磁环、EMC电容、交流接触器以及功率变换电感的散热器,所述下部仓体(2)内部设置有绝缘栅双极型晶体管、直流滤波电容、绝缘栅双极型晶体管散热的散热器以及用于散热的风扇组件,所述下部仓体(2)顶部设置有内凹的安装槽,所述安装槽内安装有端子母座(7),所述上部仓体(1)底部安装有与端子母座(7)对应插接的端子公座(4)。2.根据权利要求1所述的一种大功率储能变流器,其特征在于:所述固定机构包括固定连接于上部仓体(1)底端外壁的外沿固定板(10)以及安装于下部仓体(2)顶端外壁四周的连接件(11)。3.根据权利要求2所述的一种大功率储能变流器,其特征在于:所述连接件(11)包括铰接座(1101)、螺纹杆(1102)和蝶形螺母(1103),所述铰接座(1101)固定连接于下部仓体(2)的外壁上,所述螺纹杆(1102)一端活动铰接于铰接座(1101)内,所述外沿固定板(10)上对应螺纹杆(1102)处开设有避让槽(1001),所述螺纹杆(...

【专利技术属性】
技术研发人员:王飞陈海波陈涛刘金铭
申请(专利权)人:深圳迈格瑞能技术有限公司
类型:新型
国别省市:

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