[实用新型]一种风能变流器模组功率单元无效
申请号: | 201120061847.2 | 申请日: | 2011-03-11 |
公开(公告)号: | CN201966789U | 公开(公告)日: | 2011-09-07 |
发明(设计)人: | 曹仁贤;陶高周;罗宣国;时晓蕾;吉旭斐 | 申请(专利权)人: | 阳光电源股份有限公司 |
主分类号: | H02M1/00 | 分类号: | H02M1/00;H05K7/20;H05K7/02 |
代理公司: | 合肥天明专利事务所 34115 | 代理人: | 吴娜 |
地址: | 230088 *** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 风能 变流器 模组 功率 单元 | ||
技术领域
本实用新型涉及风电技术领域,尤其是一种风能变流器模组功率单元。
背景技术
风力并网发电技术是可再生能源技术发展的重要组成部分,近几年也获得了长足发展,部分技术实现了商业化,但还存在一些缺陷。风能变流器是风电整套设备中的重要部件,在风能变流器的研发和制造过程中,模组功率单元的设计尤其重要,要充分考虑到布局的电气合理性、电容与IGBT功率模块直流侧的对称性、交流侧的静态和动态均流度、电容母线的设计要尽可能的降低杂散电感。另外,考虑到塔筒空间有限,模组功率单元设计的宽度尺寸显得非常重要。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种结构紧凑、散热效率高、直流对称、交流静动态均流良好的风能变流器模组功率单元。
为实现上述目的,本实用新型采用了以下技术方案:一种风能变流器模组功率单元,包括箱体,箱体内自上而下依次安装机侧IGBT功率模块、直流电容阵列和网侧IGBT功率模块,机侧IGBT功率模块、网侧IGBT功率模块和直流电容阵列均位于压合母排的同一侧,机侧IGBT功率模块通过机侧液冷板固定在箱体上,网侧IGBT功率模块通过网侧液冷板固定在箱体上。
由上述技术方案可知,本实用新型在箱体内自上而下依次安装机侧IGBT功率模块、直流电容阵列和网侧IGBT功率模块,结构紧凑,布局明了。本发明的直流电容阵列为机侧IGBT功率模块和网侧IGBT功率模块的共用支撑电容,直流侧完全对称,交流侧做到静动态均流度控制在5%以内;通过下端进气口吹进来的大流量空气,贯穿整体模组内的主要器件,可以将功耗热量快速高效的带出模组。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是图1中去掉前盖板、右盖板之后的结构示意图。
具体实施方式
一种风能变流器模组功率单元,包括箱体,箱体内自上而下依次安装机侧IGBT功率模块1、直流电容阵列2和网侧IGBT功率模块3,机侧IGBT功率模块1、网侧IGBT功率模块3和直流电容阵列2均位于压合母排4的同一侧,机侧IGBT功率模块1通过机侧液冷板5固定在箱体上,网侧IGBT功率模块3通过网侧液冷板6固定在箱体上,如图1所示。在考虑电气安全距离的情况下,连接直流电容阵列2、机侧IGBT功率模块1和网侧IGBT功率模块3的母线长度尺寸做到了最小,并且没有任何的折弯,保证了母线的低电感。
如图1所示,所述的箱体由上盖板7、下盖板、左盖板、右盖板8、前盖板9和后盖板10组成,上盖板7、下盖板和左盖板连为一体,所述机侧IGBT功率模块1通过螺钉固定在机侧液冷板5上,机侧IGBT功率模块1位于机侧液冷板5的右侧,所述网侧IGBT功率模块3通过螺钉固定在网侧液冷板6上,网侧IGBT功率模块3位于网侧液冷板6的右侧,左盖板上开设有液冷板安装孔和电容安装孔,机侧液冷板5、网侧液冷板6通过液冷板安装孔固定在左盖板上,所述的直流电容阵列2通过电容安装孔固定安装在箱体的左盖板上。
如图1所示,所述机侧IGBT功率模块1、网侧IGBT功率模块3的直流侧正、负极分别通过螺栓与压合母排4的正、负极电气连接,连接处分别并联有吸收电容11,所述直流电容阵列2的正、负极分别通过螺栓与压合母排4的正、负极电气连接。 所述的机侧IGBT功率模块1、网侧IGBT功率模块3的交流侧均安装有均流块12,从箱体的上、下两端引出的引出铜条15通过换向铜条16与均流块12连接。所述的上盖板7上开设出风口13,下盖板上开设进风口,前盖板9上设置有把手14,便于维护,本实用新型中所指的前方是正视把手14的方向。本实用新型的功率模块,通过下端进风口吹进来的大流量空气,贯穿整体模组内的主要器件,可以将功耗热量快速高效的带出模组。IGBT功率模块可以通过液冷板将IGBT功率模块产生的热量带出模组。
如图1所示,上盖板7、下盖板、左盖板、右盖板8、前盖板9和后盖板10组成一个四周封闭、下进风上出风的通畅风道,通过直流电容阵列2上的压合母排4将机侧IGBT功率模块1和网侧IGBT功率模块3连接。直流电容阵列2为机侧IGBT功率模块1和网侧IGBT功率模块3的共用支撑电容,IGBT功率模块的直流侧就近处有小的吸收电容11,直流侧做到完全对称,交流侧通过分流块12做到静动态均流度控制在5%以内。
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