本发明涉及光伏电站设备技术领域,尤其涉及一种光伏电站柜。
背景技术:
随着生态污染和可利用能源危机的加剧,全世界都在寻找一种不破坏环境且具有可持续性的新能源,因此光伏发电具有广阔的发展空间。光伏发电是一种利用太阳光能,采用诸如晶硅板、逆变器等电子元件组成的发电体系,与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统。光伏电站的逆变器与变压器一般是独立安装在不同的柜体内,如将光伏电站各个器件安装在同一个箱体内,按功能进行分区,则结构简单、便于通讯且易于维修。但光伏电站在运行时,各个器件尤其是功率器件在工作中均需要散热,尤其各器件安装在同一个箱体内发热量非常大,在温度较高的环境下工作时该问题更加突出。而传统光伏电站柜的散热主要是通过排风扇散热,会加大安装尺寸和安装成本,且防护难度也高。
技术实现要素:
本发明要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种结构简单、散热效果好的光伏电站柜。
为解决上述技术问题,本发明采用以下技术方案:
一种光伏电站柜,包括柜体和设于柜体顶部的盖体,所述柜体内从左至于依次设有逆变区、变压区和高压区,所述逆变区、变压区和高压区通过隔板隔开;所述柜体上对应逆变区的位置设有主进风通道和第一辅进风通道,所述主进风通道的一端与外界冷风风源连通,另一端与逆变功率单元的冷却风道连通;所述第一辅进风通道的一端与外界冷风风源连通,另一端与所非逆变功率单元器件的风道连通;所述柜体上对应变压区的位置设有第二辅进风通道,所述第二辅进风通道的一端与外界冷风风源连通,另一端与变压功率单元的冷却风道连通;所述柜体上对应高压区的位置设有第三辅进风通道,所述第三辅进风通道的一端与外界冷风风源连通,另一端与高压功率单元的冷却风道连通;所述盖体内开设有分别与主进风通道连通的主导风道、与第一辅进风通道连通的第一辅导风道、与第二辅进风通道连通的第二辅导风道,以及与第三辅进风通道连通的第三辅导风道,所述盖体的左侧和右侧均设有出风口,所述主导风道和第一辅导风道与柜体左侧的出风口连通,所述第二辅导风道和第三辅导风道与柜体右侧的出风口连通。
优选的,所述柜体上开设有分别与主进风通道、第一辅进风通道、第二辅进风通道和第三辅进风通道连通的进风口。
优选的,所述与主进风通道对应的进风口处安装有导风盒,所述主进风通道通过导风盒与外界冷风风源连通。
与现有技术相比,本发明的优点在于:
本发明通过合理分配冷风气流,将冷风气流合理分配给光伏电站柜中的各个分区,尤其是确保逆变器件的冷风气流的充足,并设置独立排风口降低风阻,可满足同一个箱体内各光伏器件的散热需求,使所有光伏器件均能在额定温度下正常工作。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
图2为本发明的风道结构示意图。
1、柜体;11、主进风通道;12、第一辅进风通道;13、第二辅进风通道;14、第三辅进风通道;15、进风口;2、盖体;21、主导风道;22、第一辅导风道;23、第二辅导风道;24、第三辅导风道;25、出风口;3、隔板;4、导风盒。
具体实施方式
以下结合具体优选的实施例对本发明作进一步描述,但并不因此而限制本发明的保护范围。
实施例1:
如图1和图2所示,本实施例的光伏电站柜,包括柜体1和设于柜体1顶部的盖体2,柜体1内从左至于依次设有逆变区、变压区和高压区,逆变区、变压区和高压区通过隔板3隔开;柜体1上对应逆变区的位置设有主进风通道11和第一辅进风通道12,主进风通道11的一端与外界冷风风源连通,另一端与逆变功率单元的冷却风道连通;第一辅进风通道12的一端与外界冷风风源连通,另一端与所非逆变功率单元器件的风道连通;柜体1上对应变压区的位置设有第二辅进风通道13,第二辅进风通道13的一端与外界冷风风源连通,另一端与变压功率单元的冷却风道连通;柜体1上对应高压区的位置设有第三辅进风通道14,第三辅进风通道14的一端与外界冷风风源连通,另一端与高压功率单元的冷却风道连通;盖体2内开设有分别与主进风通道11连通的主导风道21、与第一辅进风通道12连通的第一辅导风道22、与第二辅进风通道13连通的第二辅导风道23,以及与第三辅进风通道14连通的第三辅导风道24,盖体2的左侧和右侧均设有出风口25,主导风道21和第一辅导风道22与柜体1左侧的出风口25连通,第二辅导风道23和第三辅导风道24与柜体1右侧的出风口25连通。
进一步地,柜体1上开设有分别与主进风通道11、第一辅进风通道12、第二辅进风通道13和第三辅进风通道14连通的进风口15。
进一步地,与主进风通道11对应的进风口15处安装有导风盒4,主进风通道11通过导风盒4与外界冷风风源连通。
以上所述,仅是本技术的较佳实施例,并非对本技术做任何形式的限制,虽然本技术以较佳实施例揭示如上,然而并非用以限制本技术,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本技术技术方案的范围内,利用上述揭示的技术内容做出些许的变动或修饰均等同于等效实施案例,均属于技术方案范围内。