[实用新型]变流器的功率柜、风电变流器及风力发电机组有效
申请号: | 201821360115.1 | 申请日: | 2018-08-22 |
公开(公告)号: | CN209046957U | 公开(公告)日: | 2019-06-28 |
发明(设计)人: | 杨建超;周全增 | 申请(专利权)人: | 北京金风科创风电设备有限公司 |
主分类号: | H05K7/20 | 分类号: | H05K7/20;H05K7/14;H05K5/06 |
代理公司: | 北京市立方律师事务所 11330 | 代理人: | 张筱宁;宋海斌 |
地址: | 100176 北京市大*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 第一空间 风机组件 功率柜 第二空间 送风通道 变流器 风力发电机组 风电变流器 发热组件 容置空间 从上至下 换热装置 空间连通 冷却效果 连通设置 依次连通 出风端 进风端 密闭 柜体 紧凑 申请 体内 | ||
本申请实施例提供了一种变流器的功率柜、风电变流器及风力发电机组,该变流器的功率柜包括柜体、风机组件、发热组件以及送风通道;柜体内具有密闭的容置空间,容置空间包括第一空间、第二空间以及第三空间,且第一空间、第二空间及第三空间从上至下依次连通分布;风机组件包括有换热装置,风机组件设置于第一空间内,发热组件设置于第二空间以及第三空间内;送风通道的进风端设置于第一空间内,且与风机组件连通设置,所述送风通道的出风端与第三空间连通。本申请实施例的功率柜不仅布局紧凑合理,而且冷却效果较佳。
技术领域
本申请涉及变流器技术领域,具体而言,本申请涉及一种变流器的功率柜、风电变流器及风力发电机组。
背景技术
目前,电气元件朝着体积小、重量轻和高功率密度方向发展,相应的发热功率器件体积也越来越小、功率密度也越来越高,功率密度增高的同时,发热功率也在不断提高,这就对功率器件的散热提出了更高的要求,一套合适的散热系统对于整个功率系统的作用也越来越大。同时,功率器件对于环境的要求比较高,一般将此类功率器件放置在一个封闭的柜体内,使用散热风扇达到柜体内风路循环目的,使用换热装置将柜体内的热量带到柜外。
现阶段柜内散热系统多种多样,有的采用了散热风扇外置,即散热风扇至于柜体外部,这样的设计需要与柜外的空气进行空气循环和热量交换,这样柜外的空气进入柜内,势必会对柜内产生影响。有的虽然采用散热风扇内置,但是柜体不是封闭的空间,同样需要与柜外的空气进行空气循环和热量交换,影响同第一种情况。还有一部分,虽然做到了柜内封闭的散热循环,但是柜内布局往往不够合理和紧凑,不能做到柜内空间的利用最大化;或者柜内布局杂乱无章,使得柜内散热通道比较混乱,不能很好的达成散热目的。
实用新型内容
本申请实施例针对现有方式的缺点,提出一种变流器的功率柜、风电变流器及风力发电机组,用以解决现有技术存在布局不合理及散热不佳的技术问题。
第一个方面,本申请实施例提供了一种变流器的功率柜,包括柜体、风机组件、发热组件以及送风通道;
柜体内具有密闭的容置空间,容置空间包括第一空间、第二空间以及第三空间,且第一空间、第二空间及第三空间从上至下依次连通分布;
风机组件包括有换热装置,风机组件设置于第一空间内,发热组件设置于第二空间以及第三空间内;
送风通道的进风端设置于第一空间内,且与风机组件连通设置,所述送风通道的出风端与第三空间连通。
于本申请的一实施例中,发热组件包括功率模块、电容池模块、快插模块及电抗器,其中功率模块、电容池模块和快插模块设置于第二空间内;电抗器设置于第三空间内。
于本申请的一实施例中,功率模块设置于第二空间的前部,送风通道设置于第二空间的后部,电容池模块和快插模块设置于功率模块及送风通道之间;
和/或,电容池模块与快插模块沿竖直方向依次排列设置,且电容池模块和快插模块的总体高度与功率模块的高度相等。
于本申请的一实施例中,功率模块为一个及以上,并且各功率模块在第二空间内横向间隔设置。
于本申请的一实施例中,风机组件还包括进风道、风机单元及出风道,进风道、风机单元、出风道以及换热装置依次连通设置,换热装置与送风通道的进风端连通设置。
于本申请的一实施例中,进风道设置于第一空间的底部,风机单元设置于进风道的上方;并且进风道及风机单元位于第一空间的前部,出风道及换热装置位于第一空间的后部。
于本申请的一实施例中,进风道与风机单元之间密封连接,风机单元与出风道之间密封连接,以及出风道与换热装置之间密封连接。
于本申请的一实施例中,风机单元包括一个及以上的风机,当风机为两个及以上时各风机之间并排设置。
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