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一種用於光伏發電的16路接續箱的製作方法

2023-06-07 21:38:16 2

一種用於光伏發電的16路接續箱的製作方法
【專利摘要】本實用新型提供了一種用於光伏發電的16路接續箱,用於與光伏太陽能電池板匯流,其特徵在於包括箱體以及內置其中的接線端子臺、微型斷路器、防反二極體、監控單元,通過接線端子臺引入信號線,信號線依次經過微型斷路器、監控單元、防反二極體後導出,以將太陽能電池板的信號線匯流並導出供電,其中,所述防反二極體防止正極和負極反接而造成短路,所述微型斷路器設有16條接線端。通過合理的電路元器件布局,使得各信號線導入的分路電流通過微型斷路器、防反二極體後箱體頂部匯流,再由右下角的輸出端子臺導出,主迴路形成U型,無走線幹涉,發熱元器件在頂部分散排開,不會影響其他元器件,散熱性能良好。
【專利說明】一種用於光伏發電的16路接續箱
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及光伏發電的接續箱,特別是指一種具有16條接線端的光伏發電接續箱。
【背景技術】
[0002]各種光伏發電項目都有接續箱和匯流箱,但現有的接續箱和匯流箱由於布局和結構不夠合理,或零部件的電氣性能不夠理想,容易造成安全性差、溫度過高、散熱性能差,匯流效率低的缺陷。
實用新型內容
[0003]基於現有技術的不足,本實用新型的主要目的在於提供一種安全性高、接線安全簡化、散熱效果良好的光伏發電的16路接續箱。
[0004]一種用於光伏發電的16路接續箱,用於與光伏太陽能電池板匯流,其特徵在於包括箱體以及內置其中的接線端子臺、微型斷路器、防反二極體、監控單元,通過接線端子臺引入信號線,信號線依次經過微型斷路器、監控單元、防反二極體後導出,以將太陽能電池板的信號線匯流並導出供電,其中,所述防反二極體防止正極和負極反接而造成短路,所述微型斷路器設有16條接線端。
[0005]優選地,所述監控單元上設有16組霍爾採集模塊、防雷器、散熱器、監控電源、正極匯流銅排和溫度傳感器,通過所述16組霍爾採集模塊分別以非接觸的方式採集對應的16條接線端的信號線的電流強度。所述接線端子臺包括輸入端子臺和輸出端子臺,通過輸入端子臺導入信號線,輸出端子臺導出信號線。所述輸出端子臺上設有負極匯流銅排,所述電流依次經防反二極體,正極匯流銅排上匯流後,由輸出端子臺的負極匯流銅排導出供電。
[0006]所述各路信號線由輸入端子臺接入微型斷路器,經監控單元的霍爾採集模塊通過非接觸的方式採集對應的16條接線端的信號線的電流強度,檢測信號線經防反二極體後,由正極匯流銅排匯流,從輸出端子臺的負極匯流銅排導出供電。
[0007]輸入端子臺設置於接續箱的左下角,微型斷路器設置於接續箱的中部,監控單元設置於接續箱的上部,防反二極體、正極匯流銅排和散熱器設置於接續箱的頂部,輸出端子臺設置於接續箱的右下角,使得主迴路形成U型。
[0008]所述微型斷路器的最高工作電壓為1000V,所述防反二極體的最高工作電壓2000V。
[0009]與現有技術相比,本實用新型一種用於光伏發電的16路接續箱通過合理的電路元器件布局,使得各信號線導入的分路電流通過微型斷路器、防反二極體後箱體頂部匯流,再由右下角的輸出端子臺導出,主迴路形成U型,無走線幹涉,發熱元器件在頂部分散排開,不會影響其他元器件,散熱性能良好。在接入正極匯流銅排之前,先接入防反二極體,即使正負極反接也無危險。另外,採用霍爾採集模塊來檢測各信號線的電流強度,可減少接線繁瑣,簡化了接續箱的導線分布。【專利附圖】

【附圖說明】
[0010]圖1為本實用新型用於光伏發電的16路接續箱的結構示意圖;
[0011]圖2為本實用新型用於光伏發電的16路接續箱的電路圖。
【具體實施方式】
[0012]參照圖1-圖2所示,本實用新型提供了一種用於光伏發電的16路接續箱,用於與光伏太陽能電池板匯流,其包括箱體I以及內置其中的接線端子臺2、微型斷路器3、防反二極體4、監控單元5,通過接線端子臺2引入信號線,信號線依次經過微型斷路器3、監控單元5、防反二極體4後導出,以將太陽能電池板的信號線匯流並導出供電,其中,所述防反二極體4防止正極和負極反接而造成短路,所述微型斷路器3設有16條接線端。
[0013]上述各電子元器件通過焊接或其他的方式固定與箱體的背板上。其中,接線端子臺2為RS485端子臺,從太陽能電池板導出的信號線從接線端子臺2按序導入,在本實用新型中,所述接線端子臺2設有16組分端子臺,16條信號線分別與不同的太陽能電池板相接,以將各個太陽能電池板所採集的電能通過信號線傳輸至接續箱內匯流。所述接線端子臺2包括輸入端子臺20和輸出端子臺22,通過輸入端子臺20導入信號線,輸出端子臺22導出信號線。由接線端子臺2的輸入端子臺20引入的信號線由微型斷路器3接入,所述微型斷路器3設有16條接線端,分別對應與接線端子臺的分端子臺對接。
[0014]所述監控單元5設有16組霍爾採集模塊50、防雷器51、散熱器52、、監控電源53、正極匯流銅排54和溫度傳感器(未標示),其中,通過所述16組霍爾採集模塊50分別以非接觸的方式採集對應的16條接線端的信號線的電流強度。霍爾採集模塊50通過檢測磁場強度的大小,來檢測各條信號線的電流強度,其直接裝在監控電路板上,減少信號傳輸距離。所述防雷器51集成於監控單元內部,採用自供電方案,主電路和監控電源54共用一個防雷器51,以保護接線箱不受雷擊。所述散熱器52設於監控單元的頂部,靠近發熱元器件,用於加快發熱元器件的散熱。所述監控電源53分別與各模塊電連接,用於向主電路提供備用電。所述正極匯流銅排54集成於監控單元5的上端和側面,用於接入由防反二極體4導出的信號線,將各信號線的正極匯流統一輸出。所述溫度傳感器集成於監控電路板上,用於對箱體內部溫度進行實時監控。所述輸出端子臺22上設有負極匯流銅排,所述電流依次經防反二極體4,正極匯流銅排54上匯流後,由輸出端子臺22的負極匯流銅排導出供電。在本實施例中,所述微型斷路器的最高工作電壓為1000V,所述防反二極體的最高工作電壓2000V。
[0015]在電子元器件的結構布置上,輸入端子臺20設置於接續箱的左下角,微型斷路器設置於接續箱的中部,監控單元設置於接續箱的上部,防反二極體、正極匯流銅排和散熱器設置於接續箱的頂部,輸出端子臺設置於接續箱的右下角,使得主迴路形成U型,無走線幹涉。
[0016]在電氣連接方面,信號線從接線端子臺2的輸入端子臺20引入,端子臺上每分路正極電流先通過微型斷路器3,再經過防反二極體4,在正極匯流銅排將各信號線的正極匯流後導出,從輸出端子臺22的負極匯流銅排導出供電。
[0017]在監控方面,由微型斷路器3導出的信號線,經監控單元的霍爾採集模塊通過非接觸的方式採集對應的16條接線端的信號線的電流強度。監控供電採用1000VDC轉24V電源,在接續箱主電路上取電,開啟和關閉電壓值為230VDC,小於逆變器的啟動電壓,可實現逆變器開啟前氣動監控,晚上逆變器關閉後停止工作,達到自耗電力最小。檢測信號線經防反二極體後,由正極匯流銅排匯流,從輸出端子臺的負極匯流銅排導出供電。
[0018]本實用新型一種用於光伏發電的16路接續箱通過合理的電路元器件布局,使得各信號線導入的分路電流通過微型斷路器、防反二極體後箱體頂部匯流,再由右下角的輸出端子臺導出,主迴路形成U型,無走線幹涉,發熱元器件在頂部分散排開,不會影響其他元器件,散熱性能良好。在接入正極匯流銅排之前,先接入防反二極體,即使正負極反接也無危險。另外,採用霍爾採集模塊來檢測各信號線的電流強度,可減少接線繁瑣,簡化了接續箱的導線分布。
【權利要求】
1.一種用於光伏發電的16路接續箱,用於與光伏太陽能電池板匯流,其特徵在於包括箱體以及內置其中的接線端子臺、微型斷路器、防反二極體、監控單元,通過接線端子臺引入信號線,信號線依次經過微型斷路器、監控單元、防反二極體後導出,以將太陽能電池板的信號線匯流並導出供電,其中,所述防反二極體防止正極和負極反接而造成短路,所述微型斷路器設有16條接線端。
2.根據權利要求1所述的用於光伏發電的16路接續箱,其特徵在於:所述監控單元上設有16組霍爾採集模塊,通過所述16組霍爾採集模塊分別以非接觸的方式採集對應的16條接線端的信號線的電流強度。
3.根據權利要求2所述的用於光伏發電的16路接續箱,其特徵在於:所述接線端子臺包括輸入端子臺和輸出端子臺,通過輸入端子臺導入信號線,輸出端子臺導出信號線。
4.根據權利要求3所述的用於光伏發電的16路接續箱,其特徵在於:所述接續箱進一步包括與各模塊電連接的監控電源,用於向主電路提供備用電。
5.根據權利要求4所述的用於光伏發電的16路接續箱,其特徵在於:所述監控單元中還進一步集成有防雷器,以保護接線箱不受雷擊。
6.根據權利要求5所述的用於光伏發電的16路接續箱,其特徵在於:在監控單元旁中進一步增設有散熱器,用於加快發熱元器件的散熱。
7.根據權利要求6所述的用於光伏發電的16路接續箱,其特徵在於:所述監控單元中還進一步集成有溫度傳感器,用於對箱體內部溫度進行實時監控。
8.根據權利要求7所述的用於光伏發電的16路接續箱,其特徵在於:所述監控單元還設有與防反二極體電連接的正極匯流銅排,所述輸出端子臺上設有負極匯流銅排,所述電流依次經防反二極體,正極匯流銅排上匯流後,由輸出端子臺的負極匯流銅排導出供電。
9.根據權利要求8所述的用於光伏發電的16路接續箱,其特徵在於:輸入端子臺設置於接續箱的左下角,微型斷路器設置於接續箱的中部,監控單元設置於接續箱的上部,防反二極體、正極匯流銅排和散熱器設置於接續箱的頂部,輸出端子臺設置於接續箱的右下角,使得主迴路形成U型。
10.根據權利要求8所述的用於光伏發電的16路接續箱,其特徵在於:所述微型斷路器的最高工作電壓為1000V,所述防反二極體的最高工作電壓2000V。
【文檔編號】H02S40/34GK203775135SQ201420035594
【公開日】2014年8月13日 申請日期:2014年1月20日 優先權日:2014年1月20日
【發明者】嚴超雄 申請人:深圳市中興昆騰有限公司

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