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直流汇流箱及光伏发电系统

阅读:1028发布:2020-08-31

专利汇可以提供直流汇流箱及光伏发电系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型涉及直流汇流箱及 光伏发电 系统;直流汇流箱包括 箱体 和设置在箱体中的安装 底板 ,箱体上设有进线孔,安装底板上设有熔断器排和设置在熔断器排与进线孔之间的走线阻碍件,所述安装底板上于走线阻碍件和熔断器排之间设有过线孔。装配时,现场进线从进线孔引入,从安装底板的背部走线,从安装底板上的过线孔引出,最后连接到对应的熔断器排上;避免在走线阻碍件周围绕线,相比于 现有技术 ,不需要绕线,减少所需的线缆长度,减少材料浪费,降低制造成本。,下面是直流汇流箱及光伏发电系统专利的具体信息内容。

1.直流汇流箱,包括箱体和设置在箱体中的安装底板,箱体上设有进线孔,安装底板上设有熔断器排和设置在熔断器排与进线孔之间的走线阻碍件,其特征在于:所述安装底板上于走线阻碍件和熔断器排之间设有过线孔。
2.根据权利要求1所述的直流汇流箱,其特征在于:所述熔断器排包括正极熔断器排和负极熔断器排,负极熔断器排形成所述走线阻碍件。
3.根据权利要求1所述的直流汇流箱,其特征在于:直流汇流箱包括汇流装置,所述熔断器排包括正、负极熔断器排,负极熔断器排靠近所述进线孔设置,汇流装置设置在正、负极熔断器排之间,所述过线孔设置在正极熔断器排与汇流装置之间。
4.根据权利要求2或3所述的直流汇流箱,其特征在于:所述过线孔有两个以上,各过线孔的排列方向与所述正极熔断器排或者负极熔断器排的排列方向相平行。
5.根据权利要求4所述的直流汇流箱,其特征在于:所述进线孔有排列设置的两个以上,在垂直于过线孔排列方向上各所述过线孔均处于进线孔排列范围之内。
6.光伏发电系统,包括直流汇流箱,直流汇流箱包括箱体和设置在箱体中的安装底板,箱体上设有进线孔,安装底板上设有熔断器排和设置在熔断器排与进线孔之间的走线阻碍件,其特征在于:所述安装底板上于走线阻碍件和熔断器排之间设有过线孔。
7.根据权利要求6所述的光伏发电系统,其特征在于:所述熔断器排包括正极熔断器排和负极熔断器排,负极熔断器排形成所述走线阻碍件。
8.根据权利要求6所述的光伏发电系统,其特征在于:直流汇流箱包括汇流装置,所述熔断器排包括正、负极熔断器排,负极熔断器排靠近所述进线孔设置,汇流装置设置在正、负极熔断器排之间,所述过线孔设置在正极熔断器排与汇流装置之间。
9.根据权利要求7或8所述的光伏发电系统,其特征在于:所述过线孔有两个以上,各过线孔的排列方向与所述正极熔断器排或者负极熔断器排的排列方向相平行。
10.根据权利要求9所述的光伏发电系统,其特征在于:所述进线孔有排列设置的两个以上,在垂直于过线孔排列方向上各所述过线孔均处于进线孔排列范围之内。

说明书全文

直流汇流箱及光伏发电系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种在光伏发电系统中使用的直流汇流箱及使用该汇流箱的光伏发电系统。

背景技术

[0002] 随着新能源产业的不断发展,对于大型光伏发电系统,用户将一定数量、规格相同的光伏电池串联起来,为了减少光伏并网逆变器与光伏阵列之间的连接线、方便维护、提高可靠性,需要在光伏并网逆变器与光伏阵列之间增加直流汇流装置。随着直流汇流箱应用范围、数量的增加,以及行业竞争压的增大,汇流箱的成本也被越发受到企业的重视,如何优化汇流箱内部方案布局,降低产品成本,成为行业关注的重点。
[0003] 现有直流汇流箱的结构,如图1所示,包括箱体6和设置在箱体6中的供安装底板7,安装底板7上设有正极熔断器、负极熔断器、MC4连接器3、内部进线4和汇流装置5,正、负极熔断器均有两个以上,各正极熔断器线形排列形成正极熔断器排1,各负极熔断器线形排列形成负极熔断器排2,箱体6的底壁上设有进线孔,MC4连接器设置在进线孔中,负极熔断器排2设置在正极熔断器排1的下方,现场进线通过MC4连接器3分别与正、负极熔断器排连接,汇流装置5用于电路汇流。
[0004] 由于光伏阵列进线线路较多,MC4连接器3的数量较多,MC4连接器3与正极熔断器排1之间通过内部进线4连接,由于负极熔断器排2的阻碍,无法直接走线,负极熔断器排2形成走线阻碍件,为了保证电气间隙、爬电距离等安全要求,内部进线4需要从负极熔断器2的右侧绕过,内部进线4数量较多,每根内部进线4的长度都过长,不仅影响美观,还造成导线材料的浪费,增加直流汇流箱制作成本。实用新型内容
[0005] 本实用新型的目的在于提供一种直流汇流箱,用以解决直流汇流箱内部进线布置不合理,造成材料浪费、制作成本增加的问题;本实用新型的目的还在于提供一种使用该直流汇流箱的光伏发电系统。
[0006] 为实现上述目的,本实用新型的直流汇流箱的方案1是:直流汇流箱包括箱体和设置在箱体中的安装底板,箱体上设有进线孔,安装底板上设有熔断器排和设置在熔断器排与进线孔之间的走线阻碍件,所述安装底板上于走线阻碍件和熔断器排之间设有过线孔。
[0007] 方案2是,根据方案1所述的直流汇流箱,所述熔断器排包括正极熔断器排和负极熔断器排,负极熔断器排形成所述走线阻碍件。
[0008] 方案3是,根据方案1所述的直流汇流箱,直流汇流箱包括汇流装置,所述熔断器排包括正、负极熔断器排,负极熔断器排靠近所述进线孔设置,汇流装置设置在正、负极熔断器排之间,所述过线孔设置在正极熔断器排与汇流装置之间。
[0009] 方案4是,根据方案1或2或3所述的直流汇流箱,所述过线孔有两个以上,各过线孔的排列方向与所述正极熔断器排或者负极熔断器排的排列方向相平行。
[0010] 方案5是,根据方案4所述的直流汇流箱,所述进线孔有排列设置的两个以上,在垂直于过线孔排列方向上各所述过线孔均处于进线孔排列范围之内。
[0011] 本实用新型的光伏发电系统的方案1是,光伏发电系统包括直流汇流箱,直流汇流箱包括箱体和设置在箱体中的安装底板,箱体上设有进线孔,安装底板上设有熔断器排和设置在熔断器排与进线孔之间的走线阻碍件,所述安装底板上于走线阻碍件和熔断器排之间设有过线孔。
[0012] 方案2是,根据方案1所述的光伏发电系统,所述熔断器排包括正极熔断器排和负极熔断器排,负极熔断器排形成所述走线阻碍件。
[0013] 方案3是,根据方案1所述的光伏发电系统,直流汇流箱包括汇流装置,所述熔断器排包括正、负极熔断器排,负极熔断器排靠近所述进线孔设置,汇流装置设置在正、负极熔断器排之间,所述过线孔设置在正极熔断器排与汇流装置之间。
[0014] 方案4是,根据方案1或2或3所述的光伏发电系统,所述过线孔有两个以上,各过线孔的排列方向与所述正极熔断器排或者负极熔断器排的排列方向相平行。
[0015] 方案5是,根据方案4所述的光伏发电系统,所述进线孔有排列设置的两个以上,在垂直于过线孔排列方向上各所述过线孔均处于进线孔排列范围之内。
[0016] 本实用新型的有益效果是:装配时,现场进线从进线孔引入,从安装底板的背部走线,从安装底板上的过线孔引出,最后连接到对应的熔断器排上;避免在走线阻碍件周围绕线,相比于现有技术,不需要绕线,减少所需的线缆长度,减少材料浪费,降低制造成本。
[0017] 进一步的,在熔断器排的长度较长时,设置两个以上的过线孔,过线孔的排列方向平行于熔断器排的排列方向,熔断器排上的相邻熔断器共用较近的同一过线孔,缩短走线距离,方便找线。附图说明
[0018] 图1为现有直流汇流箱的结构示意图;
[0019] 图2为本实用新型的直流汇流箱的实施例一的结构示意图;
[0020] 图3为本实用新型的直流汇流箱的实施例二的结构示意图。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图对本实用新型的实施方式作进一步说明。
[0022] 本实用新型的直流汇流箱的实施例一,如图2所示,包括箱体6和设置在箱体6中的安装底板7,安装底板7上设有正极熔断器排1、负极熔断器排2、MC4连接器3、汇流装置5和断路器9,汇流装置5在安装底板7的右侧部分靠近安装底板7顶部设置,正极熔断器排1和负极熔断器排2在汇流装置5的下方成上下间隔设置,正极熔断器排1处于负极熔断器排2的上侧。
[0023] 箱体6的底壁上设有进线孔,MC4连接器3设置在进线孔中,共有两排,每排有16个,分别用于连接正极走线和负极走线;断路器9在安装底板7左侧部分上靠近安装底板7高度方向的中间位置设置;断路器9的上侧为进线侧、下侧为出线侧。
[0024] 安装底板7上于正极熔断器排1和负极熔断器排2之间的位置上设有过线孔8,过线孔8有平行于正极熔断器排1/负极熔断器排2设置的两个以上;正、负极熔断器排包括16个对应的正/负极熔断器,过线孔8有间隔设置的4个,从正极熔断器排1的一端开始相邻的四个正极熔断器为一组,同一组中的各熔断器共用一个过线孔8。
[0025] 在对直流汇流箱进行接线时,现场正、负极走线分别连接到对应的MC4连接器3上,负极熔断器排2通过母排连接断路器9进线侧的负极接线端;
[0026] 正极熔断器排1与对应的MC4连接器3之间通过内部走线4连接,内部走线4从安装底板7的背部进行走线,再从过线孔8引出并连接到对应的正极熔断器上;正极熔断器1与汇流装置5走线连接,汇流装置5通过母排与断路器9的进线侧的正极接线端连接。
[0027] 相比于现有技术,避免绕线,减少内部走线4的长度,避免材料浪费,降低直流汇流箱的制作成本。
[0028] 实施例二,实施例二与实施例一的不同之处在于:如图3所示,直流汇流箱为防反直流汇流箱,安装底板7的左上处设有防反二极管,正极熔断器排1设置在安装底板7的右上角,汇流装置5设置在正、负极熔断器排之间,过线孔8设置在正极熔断器排1与汇流装置5之间;在安装底板7的背部进行走线,内部走线4从过线孔8引出并连接到对应的正极熔断器上。
[0029] 实施例三,实施例三与实施例一的不同之处在于:本实施例中的过线孔为平行于正极熔断器排/负极熔断器排设置的长孔。另外,也可以将长孔的宽度设置的较窄,以形成可供线缆通过的长缝。
[0030] 本实用新型的光伏发电系统的实施例,光伏发电系统包括光伏并网逆变器、光伏阵列和设置在光伏并网逆变器与光伏阵列之间的直流汇流箱,直流汇流箱的结构与上述本实用新型的直流汇流箱的任一实施例的结构相同。因此,不再重复说明。
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