System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 光伏直流空调系统的散热方法、装置、系统及设备制造方法及图纸_技高网

光伏直流空调系统的散热方法、装置、系统及设备制造方法及图纸

技术编号:40447439 阅读:6 留言:0更新日期:2024-02-22 23:07
本申请涉及一种光伏直流空调系统的散热方法、装置、系统及设备,光伏直流空调系统包括:光伏电池、用于与电网连接的变换器以及光伏发热模块;其特征在于,散热方法包括确定光伏直流空调系统的第一功率和第二功率;其中,第一功率为光伏电池侧的发电功率,第二功率为变换器侧的供电功率;基于第一功率和第二功率,确定光伏发热模块的散热模式;通过散热模式为光伏发热模块进行散热。通过第一功率和第二功率,确定其能耗情况,进而确定发热量情况,采用对应的散热模式为光伏发热模块进行散热,改善环境温度,提升光伏直流空调系统的整个性能。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及散热,尤其涉及一种光伏直流空调系统的散热方法、装置、系统及设备


技术介绍

1、家用光伏直流空调系统中,一台光伏直流空调做主机,可以连接光伏电池、电网和储能系统等,在主机直流母线接口可以接多台直流空调,以作多台从机,搭建成光伏直流空调系统。比如,pv+/pv-接入光伏电池,l/n/pe接入电网,bus+/bus-接入储能系统和直流空调,即多台从机。光伏直流空调系统中,光伏、储能或者电网功率容量均可以满足主、从机同时工作。

2、光伏电池发电时,可以供主机和从机使用,多余的电能可以并入电网。当光伏电池不发电时,空调主机和空调从机可以从电网取电。不论是光伏电池还是电网,都可以单独供电给到空调主机和空调从机使用,其功率容量要比单台空调大很多,因此,光伏直流空调系统运行时,空调主机存在发热严重的情况,导致空调主机内的器件温度升高以及环境温度上升,影响空调的使用寿命。


技术实现思路

1、本申请提供了一种光伏直流空调系统的散热方法、装置、系统及介质,可以降低发热器件的温度以及环境温度,提升整机可靠性和使用寿命。

2、第一方面,本申请提供了一种光伏直流空调系统的散热方法,所述光伏直流空调系统包括:光伏电池、用于与电网连接的变换器以及光伏发热模块;所述散热方法包括:

3、确定所述光伏直流空调系统的第一功率和第二功率;其中,所述第一功率为所述光伏电池侧的发电功率,所述第二功率为所述变换器侧的供电功率;

4、基于所述第一功率和所述第二功率,确定所述光伏发热模块的散热模式;

5、通过所述散热模式为所述光伏发热模块进行散热。

6、在一个可选的实施方式中,所述光伏直流空调系统包括风机、冷媒管以及电子控制阀,所述冷媒管设置于所述光伏发热模块,所述电子控制阀设置于所述冷媒管,所述风机用于实现风冷散热模式,所述冷媒管用于实现冷媒散热模式;其特征在于,所述基于所述第一功率和所述第二功率,确定所述光伏发热模块的散热模式,包括:

7、若所述第一功率低于第一预设限值且所述第二功率低于第二预设限值,所述散热模式为所述风冷散热模式;

8、若所述第一功率高于所述第一预设限值和/或所述第二功率高于所述第二预设限值,所述散热模式为所述风冷散热模式与所述冷媒散热模式的组合模式。

9、在一个可选的实施方式中,所述通过所述散热模式为所述光伏发热模块进行散热,包括:

10、若所述散热模式为风冷散热模式与冷媒散热模式的组合模式,控制所述风机以预设转速运行;

11、采集所述光伏发热模块的第一温度;

12、基于所述第一温度,确定所述电子控制阀的开度。

13、在一个可选的实施方式中,所述基于所述第一温度,确定所述控制阀的开度,包括:

14、若所述第一温度大于第一预设温度,所述电子控制阀的开度为全开度;

15、若所述第一温度小于或者等于所述第一预设温度,所述电子控制阀的开度小于所述全开度。

16、在一个可选的实施方式中,所述通过所述散热模式为所述光伏发热模块进行散热,包括:

17、若所述散热模式为风冷散热模式,采集所述光伏发热模块的第二温度;

18、基于所述第二温度,确定所述风机的转速。

19、在一个可选的实施方式中,所述基于所述第二温度,确定所述风机的转速,包括:

20、若所述第二温度小于或者等于第二预设温度,控制所述风机以第一转速运行;

21、若所述第二温度大于所述第二预设温度且小于第三预设温度,控制所述风机以第二转速运行;其中,所述第二转速大于所述第一转速;

22、若所述第二温度大于或者等于所述第三预设温度,控制所述风机以第三转速运行;其中,所述第三转速大于所述第二转速。

23、在一个可选的实施方式中,所述确定所述光伏直流空调系统的第一功率和第二功率,包括:

24、采集所述光伏电池侧的光伏电压信息和光伏电流信息;

25、基于所述光伏电压信息和所述光伏电流信息,确定所述第一功率;

26、采集变换器侧的供电电压信息和供电电流信息;

27、基于所述供电电压信息和所述供电电流信息,确定所述第二功率。

28、第二方面,本申请提供了一种光伏直流空调系统的散热装置,所述光伏直流空调系统包括:光伏电池、用于与电网连接的变换器以及光伏发热模块;所述散热装置包括:

29、第一确定模块,用于确定所述光伏直流空调系统的第一功率和第二功率;其中,所述第一功率为所述光伏电池侧的发电功率,所述第二功率为所述变换器侧的供电功率;

30、第二确定模块,用于基于所述第一功率和所述第二功率,确定所述光伏发热模块的散热模式;

31、控制模块,用于通过所述散热模式为所述光伏发热模块进行散热。

32、第三方面,本申请提供了一种光伏直流空调系统,包括:

33、处理器;

34、用于存储所述处理器可执行指令的存储器;

35、其中,所述处理器被配置为执行如第一方面所述的光伏直流空调系统的散热方法。

36、第四方面,本申请还提供了一种计算机可读存储介质,其特征在于,当所述存储介质中的指令由光伏直流空调系统的处理器执行时,使得所述光伏直流空调系统能够执行如第一方面所述的光伏直流空调系统的散热方法。

37、本申请实施例提供的上述技术方案与现有技术相比具有如下优点:本申请实施例提供的该方法,通过第一功率和第二功率,确定其能耗情况,进而确定发热量情况,采用对应的散热模式为光伏发热模块进行散热,改善环境温度,提升光伏直流空调系统的整个性能。

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【技术保护点】

1.一种光伏直流空调系统的散热方法,所述光伏直流空调系统包括:光伏电池、用于与电网连接的变换器以及光伏发热模块;其特征在于,所述散热方法包括:

2.根据权利要求1所述的散热方法,其特征在于,所述光伏直流空调系统包括风机、冷媒管以及电子控制阀,所述冷媒管设置于所述光伏发热模块,所述电子控制阀设置于所述冷媒管,所述风机用于实现风冷散热模式,所述冷媒管用于实现冷媒散热模式;

3.根据权利要求2所述的散热方法,其特征在于,所述通过所述散热模式为所述光伏发热模块进行散热,包括:

4.根据权利要求3所述的散热方法,其特征在于,所述基于所述第一温度,确定所述控制阀的开度,包括:

5.根据权利要求2所述的散热方法,其特征在于,所述通过所述散热模式为所述光伏发热模块进行散热,包括:

6.根据权利要求5所述的散热方法,其特征在于,所述基于所述第二温度,确定所述风机的转速,包括:

7.根据权利要求1所述的散热方法,其特征在于,所述确定所述光伏直流空调系统的第一功率和第二功率,包括:

8.一种光伏直流空调系统的散热装置,所述光伏直流空调系统包括:光伏电池、用于与电网连接的变换器以及光伏发热模块;其特征在于,所述散热装置包括:

9.一种光伏直流空调系统,其特征在于,包括:

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,当所述存储介质中的指令由光伏直流空调系统的处理器执行时,使得所述光伏直流空调系统能够执行如权利要求1-7任一项所述的光伏直流空调系统的散热方法。

...

【技术特征摘要】

1.一种光伏直流空调系统的散热方法,所述光伏直流空调系统包括:光伏电池、用于与电网连接的变换器以及光伏发热模块;其特征在于,所述散热方法包括:

2.根据权利要求1所述的散热方法,其特征在于,所述光伏直流空调系统包括风机、冷媒管以及电子控制阀,所述冷媒管设置于所述光伏发热模块,所述电子控制阀设置于所述冷媒管,所述风机用于实现风冷散热模式,所述冷媒管用于实现冷媒散热模式;

3.根据权利要求2所述的散热方法,其特征在于,所述通过所述散热模式为所述光伏发热模块进行散热,包括:

4.根据权利要求3所述的散热方法,其特征在于,所述基于所述第一温度,确定所述控制阀的开度,包括:

5.根据权利要求2所述的散热方法,其特征在于,所述通过所述散...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈宁宁黄猛黄颂儒
申请(专利权)人:珠海格力电器股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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