光伏站用风机控制箱制造技术

技术编号:8583451 阅读:202 留言:0更新日期:2013-04-15 07:58
本实用新型专利技术公开了一种光伏站用风机控制箱,其主体电气回路包括一次控制回路、二次控制回路,一次控制回路设置有断路器QF及接触器KM1常开触点,断路器QF和接触器KM1常开触点串联至风机组,二次控制回路设置有手动开关K1、温控器KH、接触器KM1线圈,其中,温控器KH的自动温控开关与手动开关K1并联后与接触器KM1线圈串联构成第一控制电路,第一控制电路与温控器KH并联后再通过熔断器FU连接至蓄电池,蓄电池与太阳能电池板连接。本实用新型专利技术能解决光伏发电站内逆变器室风机控制电源敷设范围过长,巡检任务量过大的问题。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种光伏站用风机控制箱,主要应用于光伏电站场区内逆变器室通风控制使用。
技术介绍
目前光伏电站的建设越来越多,容量越来越大,随着场区的不断增大,场区内逆变器室的通风控制电源敷设范围越来越大,巡检任务量就越来越大。
技术实现思路
本技术为了解决以上问题,提供一种能解决光伏发电站内逆变器室风机控制电源敷设范围过长,巡检任务量过大问题的光伏站用风机控制箱。本技术的技术方案为光伏站用风机控制箱,其不同在于其主体电气回路包括一次控制回路、二次控制回路,一次控制回路设置有断路器QF及接触器KMl常开触点,断路器QF和接触器KMl常开触点串联至风机组,二次控制回路设置有手动开关K1、温控器KH、接触器KMl线圈,其中,温控器KH的自动温控开关与手动开关Kl并联后与接触器KMl线圈串联构成第一控制电路,第一控制电路与温控器KH并联后再通过熔断器FU连接至蓄电池,蓄电池与太阳能电池板连接。本技术的有益效果为考虑到光伏电站的发电特性,即发电时间仅在晴好天气时的9 00-15 :00,得知风机运行的时间特性符合光伏发电特性,在此采用太阳能电源作为控制箱的控制电源,大大减少了电源取自升压站所引起的远距离电缆敷设,且采用清洁能源,大大节约了能源消耗。采用箱体内置温度控制器,一方面实现了室内风机控制的自动化,另一方面巡检人员可在室外即了解到室内温度情况,大大减少了巡检任务量,还从一定程度了保证了巡检人员的安全。附图说明图1是本技术外部结构示意图;图2是图1的A-A剖视图;图3是本技术的电气接线原理图。具体实施方式以下结合附图进一步说明本技术具体实施方式。如图1、图2所示,本技术实施例光伏站用风机控制箱,包括箱体1,在箱体I正面设置有门锁2、铭牌3,且专门设置一透明窗口 4,巡检人员可透过该窗口查看箱内温度显示,方便巡检人员检视逆变器室内温度,保障巡检人员人身安全。参看图3,本技术实施例光伏站用风机控制箱,其主体电气回路包括一次控制回路、二次控制回路,一次控制回路设置有断路器QF及接触器KMl常开触点,断路器QF和接触器KMl常开触点串联至风机组,二次控制回路设置有手动开关K1、温控器KH、接触器KMl线圈,其中,温控器KH的自动温控开关与手动开关Kl并联后与接触器KMl线圈串联构成第一控制电路,第一控制电路与温控器KH并联后再通过熔断器FU连接至蓄电池,蓄电池与太阳能电池板连接。断路器一般情况下为闭合状态,供电回路的短路电流保护等主保护由断路器实现,接触器仅作为开关回路的之用。正常工作状态下,手动开关断开,由温控开关自动控制回路开合,即当温控器检测到逆变器室内温度大于三十五摄氏度时,温控开关KH闭合,接触器KMl继电器回路接通,KMl动作,使风机运行。手动开关开在巡检人员巡检时根据实际要求操作开关Kl,从而实现控制风机起停。本文档来自技高网...

【技术保护点】
光伏站用风机控制箱,其特征在于:其主体电气回路包括一次控制回路、二次控制回路,一次控制回路设置有断路器QF及接触器KM1常开触点,断路器QF和接触器KM1常开触点串联至风机组,二次控制回路设置有手动开关K1、温控器KH、接触器KM1线圈,其中,温控器KH的自动温控开关与手动开关K1并联后与接触器KM1线圈串联构成第一控制电路,第一控制电路与温控器KH并联后再通过熔断器FU连接至蓄电池,蓄电池与太阳能电池板连接。

【技术特征摘要】
1.光伏站用风机控制箱,其特征在于其主体电气回路包括一次控制回路、二次控制回路,一次控制回路设置有断路器QF及接触器KMl常开触点,断路器QF和接触器KMl常开触点串联至风机组,二次控制回路设置有手动开关K1...

【专利技术属性】
技术研发人员:成城
申请(专利权)人:武汉联动设计工程有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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