【技术实现步骤摘要】
本技术涉及相关领域,尤其涉及一种便于逆变器散热防尘的风道结构。
技术介绍
1、光伏逆变器在并网运行后,主要功率单元igbt温度会随着功率的升高而升高,目前市场面存在的逆变器散热方式主要为强迫风冷方式,降温方式分为抽风型和送风型两种形式,在未遇到高温天气、防尘网未积灰的情况下,现有设计满足逆变器igbt散热需求。
2、现有的sg3125hv阳光箱逆变一体机,散热方式为强迫风冷,上进风、下出风方式,风道采用直板安装,被阻挡的灰尘堆积在防尘网上,因灰尘堆积无法自清理造成的积灰周期缩短,造成进风困难,影响散热效果,造成机器整体因高温停机的次数增多,频繁维修造成成本过高,并且一旦降雨,雨水会浸湿防尘网,使防尘网表面的灰尘结痂变硬,堵塞防尘网通风孔眼,而该防尘网采用一体固定式安装方式,因此对防尘网更换时需要将螺栓固定的整个防尘网结构进行拆卸,较为麻烦,人工更换工程量大。
技术实现思路
1、因此,为了解决上述不足,本技术提供一种便于逆变器散热防尘的风道结构。
2、为了实现上述目的,本技术采取以下技术方案:一种便于逆变器散热防尘的风道结构,包括逆变器本体、弯头型风道、夹心防尘网;
3、所述逆变器本体的右端安装有弯头型风道,所述弯头型风道用于进风;
4、所述夹心防尘网采用螺栓与弯头型风道的底端内侧锁紧固定;
5、所述夹心防尘网包括底座、压板、弹簧、柱塞、防尘棉,所述底座采用螺栓与弯头型风道的底端内侧锁紧固定,所述压板的左端与底座铰链连接,所
6、优选的,所述弯头型风道的开口向下,空气从下向上进入弯头型风道,雨雪天气时,雨雪受到重力作用下不易被负压吸附到弯头型风道内,避免了雨雪对夹心防尘网的侵蚀。
7、在进一步中优选的是,所述弹簧、柱塞均设置有两组,均分布于压板的右侧,有利于均衡的将压板限制在弯头型风道的内侧,使其稳定向上夹紧防尘棉。
8、在进一步中优选的是,所述压板的中部呈网格状,便于空气的进入。
9、在进一步中优选的是,所述底座的中部呈镂空状,便于经防尘棉过滤的空气进入。
10、在进一步中优选的是,所述弯头型风道的底端内侧设置有限位凹槽,便于与柱塞进行配合,实现压板的稳定放置与转动。
11、在进一步中优选的是,所述防尘棉可选用中低密度型防尘棉,防尘棉为合成纤维材质,在起到防尘作用的同时能有效增大空气流动量,提高防尘棉使用周期长。
12、在进一步中优选的是,所述弯头型风道由不锈钢制成,强度大,耐使用,且实用性强。
13、本技术的有益效果:
14、本技术通过设置弯头型风道,弯头型风道的开口向下,空气从下向上进入弯头型风道,避免了雨雪天气时,夹心防尘网上的灰尘因被雨雪浸湿而结痂变硬,导致清理困难的情况,以及通过在弯头型风道的底部设置的夹心防尘网呈水平放置,在设备停机时,部分灰尘会因重力而自动跌落,实现自清理,致使逆变器本体无论运行与否,均不会有防尘棉灰尘堆积的现象发生,通过灰尘的自动脱落,减少了灰尘的堆积量,进而增加防尘棉的使用周期,同时也避免了对夹心防尘网的频繁清洗,以及避免了夹心防尘网堵塞造成的高温难散和减少逆变器本体因高温导致的停机维修次数,以此减少经济损失。
15、本技术通过夹心防尘网,提高更换防尘棉的便捷性,降低人工更换工程量,通过向左拉动柱塞,挤压弹簧,为柱塞的移动提供空间,致使柱塞离开弯头型风道的限位凹槽,将压板解除限制并绕轴翻转,将夹紧的防尘棉取出,更换,通过转动式压板和柱塞的设置,实现防尘棉更换的便利性。
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1.一种便于逆变器散热防尘的风道结构,其特征在于:包括逆变器本体(1)、弯头型风道(2)、夹心防尘网(3);
2.根据权利要求1所述一种便于逆变器散热防尘的风道结构,其特征在于:所述弯头型风道(2)的开口向下。
3.根据权利要求1所述一种便于逆变器散热防尘的风道结构,其特征在于:所述弹簧(33)、柱塞(34)均设置有两组,均分布于压板(32)的右侧。
4.根据权利要求1所述一种便于逆变器散热防尘的风道结构,其特征在于:所述压板(32)的中部呈网格状。
5.根据权利要求1所述一种便于逆变器散热防尘的风道结构,其特征在于:所述底座(31)的中部呈镂空状。
6.根据权利要求1所述一种便于逆变器散热防尘的风道结构,其特征在于:所述弯头型风道(2)的底端内侧设置有限位凹槽。
【技术特征摘要】
1.一种便于逆变器散热防尘的风道结构,其特征在于:包括逆变器本体(1)、弯头型风道(2)、夹心防尘网(3);
2.根据权利要求1所述一种便于逆变器散热防尘的风道结构,其特征在于:所述弯头型风道(2)的开口向下。
3.根据权利要求1所述一种便于逆变器散热防尘的风道结构,其特征在于:所述弹簧(33)、柱塞(34)均设置有两组,均分布于压板(32...
【专利技术属性】
技术研发人员:王远超,江赞,孙建国,周武山,张明令,阙立超,陈浩,
申请(专利权)人:吉木萨尔县立新光电有限公司,
类型:新型
国别省市:
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