一種風力發電機控制柜的散熱除塵系統的制作方法
【專利摘要】本實用新型公開了一種風力發電機控制柜的散熱除塵系統,包括控制器、至少一個與控制器連接并設置于柜體下部的進風機構,和至少一個與控制器連接并設置于柜體上部的出風機構,所述進風機構將降溫除塵后的外界空氣導入,由所述出風機構排出風力發電機控制柜內高溫含塵的空氣,并形成風力發電機控制柜內由下向上的通風回路;其中,所述控制器設置于風力發電機控制柜并控制出風機構和進風機構的開啟/關閉。本實用新型解決了控制柜內散熱的問題,其中利用并設置于柜體下部的進風機構,和設置于柜體上部的出風機構,形成一個由下向上的通風回路,實現了控制柜內的上下空氣流通,并提高了散熱的效率。
【專利說明】
一種風力發電機控制柜的散熱除塵系統
技術領域
[0001]本實用新型涉及風力發電機領域,尤其是一種風力發電機控制柜的散熱除塵系統。
【背景技術】
[0002]近年來,隨著社會工業的快速發展,人類對能源的需求量日益增多,由于傳統的能源,比如煤炭、石油、天然氣均為不可再生能源,因此能源問題變的是日益緊張;尋找新的能源對人類發展具有舉足輕重的作用。
[0003]其中,風力發電機中的控制柜內由于冷卻系統散熱不足和后期低電壓穿越改造,導致控制柜內元器件排布過慢,并且一些元器件功率增大,導致控制柜溫度升高嚴重,原有的散熱功能不能滿足機組運行的需要,并且控制柜溫度升高后,對控制柜內元器件的壽命降低,尤其對網側接觸器影響較大,嚴重影響了機組的正常運行。
[0004]如申請號為201520734146.9,“一種控制柜高效率散熱除塵機構”;該除塵機構包括對稱設置在柜體內側壁的第一滑軌和第二滑軌,吹風機通過滑塊按照在第一滑軌上,抽風機通過滑塊按照在第一滑軌上,吹風電機和抽風電機設置在柜體底部,分別通過第一滑軌和第二滑軌內部設置的電線與吹風機和抽風機連接,第一滑軌和第二滑軌的頂端和底端分別還設有檔位塊。在所述第二滑軌一側的柜體外壁上設有過濾布。該實用新型所述的除塵機構不能夠實現控制柜內散熱除塵的智能化、并且也不能夠實現對控制柜的灰塵以及溫度實時監控。
[0005]有鑒于此,特提出本實用新型。
【實用新型內容】
[0006]本實用新型要解決的技術問題在于克服現有技術的不足,提供一種風力發電機控制柜的散熱除塵系統,其中利用進風機構和出風機構能夠高效的實現控制柜內的散熱除塵功能,并且本實用新型還能夠對控制柜內的溫度和灰塵進行實時監測,并自動進行散熱和除塵,提高了風力發電機運行的安全性和穩定性,提高了風力發電機的工作效率。
[0007]為了實現該目的,本實用新型采用如下技術方案:一種風力發電機控制柜的散熱除塵系統,包括控制器、至少一個與控制器連接并設置于柜體下部的進風機構,和至少一個與控制器連接并設置于柜體上部的出風機構,所述進風機構將降溫除塵后的外界空氣導入,由所述出風機構排出風力發電機控制柜內高溫含塵的空氣,并形成風力發電機控制柜內由下向上的通風回路;
[0008]其中,所述控制器設置于風力發電機控制柜并控制出風機構和進風機構的開啟/關閉。
[0009]進一步地,所述進風機構包括進風風機、進風口、以及設置于進風口的濾塵裝置和制冷裝置,所述進風風機、濾塵裝置和制冷裝置設置于進風口,并且所述進風風機、濾塵裝置和制冷裝置分別和控制器連接;
[0010]所述出風結構包括出風風機和出風口,所述出風風機設置與出風口,并與控制器連接。
[0011]進一步地,所述濾塵裝置為過濾網,所述過濾網設置于進風口開口。
[0012]進一步地,所述出風口為百葉窗;
[0013]或者,所述出風口為可控制開啟/關閉的百葉窗,其中,所述可控制開啟/關閉的百葉窗包括與葉片端部連接的轉動軸和與轉動軸連接并控制其轉動的轉動電機,所述轉動電機與控制器連接。
[0014]進一步地,所述制冷裝置為半導體制冷管、或者水冷管。
[0015]進一步地,所述的散熱除塵系統還包括粉塵檢測裝置和報警裝置,
[0016]粉塵檢測裝置均布于控制柜內,并與控制器連接,將檢測控制柜內的粉塵信號傳遞給控制器;
[0017]控制器,與報警裝置連接,判斷粉塵檢測裝置傳遞的粉塵信號,控制報警裝置開啟/關閉。
[0018]進一步地,所述的散熱除塵系統還包括溫度檢測裝置,所述溫度檢測裝置均布于控制柜內,并與控制器連接,將檢測控制柜內的溫度信號傳遞給控制器;
[0019]控制器,與制冷裝置連接,判斷溫度檢測裝置傳遞的溫度信號,控制制冷裝置開啟/關閉。
[0020]進一步地,所述的溫度檢測裝置包括溫度傳感器和數模轉換模塊;
[0021]其中,所述的溫度傳感器與數模轉換模塊連接,所述的數模轉換模塊與控制器連接。
[0022]進一步地,所述進風結構和出風結構設置于同一側板上;
[0023]或者,進風結構和出風結構設置于不同的側板上。
[0024]進一步地,所述出風結構還設置有吸塵裝置,所述的吸塵裝置與控制器連接;
[0025]其中,所述吸塵裝置一端與控制柜連通,另一端與外界連通。
[0026]采用上述技術方案后,本實用新型與現有技術相比具有以下有益效果:
[0027]1、本實用新型中所述的風力發電機控制柜的散熱除塵系統解決了控制柜內散熱的問題,其中利用并設置于柜體下部的進風機構,和設置于柜體上部的出風機構,形成一個由下向上的通風回路,實現了控制柜內的上下空氣流通,并提高了散熱的效率。
[0028]2、本使用新型所述的風力發電機控制柜的散熱除塵系統解決了控制柜內灰塵和溫度的監控問題,實現了對控制柜內的溫度和灰塵進行實時記得檢測,并及時進行除塵和散熱過程,保證了風力發電機的正常運行,并且提高了控制柜內的元器件的使用壽命。
【附圖說明】
[0029]圖1、本實用新型實施例中風力發電機控制柜的散熱除塵系統的結構圖;
[0030]圖2、本實用新型實施例中散熱除塵系統的結構圖;
[0031]圖3、本實用新型另一實施例中散熱除塵系統的結構圖;
[0032]其中,1、風力發電機控制柜;2、出風機構;3、進風機構。
【具體實施方式】
[0033]為使本實用新型的上述目的、特征和優點能夠更加明顯易懂,下面結合附圖和【具體實施方式】對本實用新型作進一步詳細的說明。
[0034]實施例一
[0035]如圖1和圖2所示,本實用新型提供一種風力發電機控制柜的散熱除塵系統,包括控制器、至少一個與控制器連接并設置于柜體下部的進風機構3,和至少一個與控制器連接并設置于柜體上部的出風機構2,所述進風機構3將降溫除塵后的外界空氣導入,由所述出風機構2排出風力發電機控制柜I內高溫含塵的空氣,并形成風力發電機控制柜I內由下向上的通風回路;
[0036]其中,所述控制器設置于風力發電機控制柜I并控制出風機構2和進風機構3的開啟/關閉。
[0037]具體的,所述風力發電機控制柜I內由下向上的通風回路能夠充分的利用進風機構3將降溫除塵后的外界空氣導入,所述低溫無塵的空氣由下至上的與風力發電機控制柜I內進行充分的熱交換,最后從風力發電機控制柜I上方的出風機構2排出,提高了本實施例所述的風力發電機控制柜的散熱除塵系統的散熱效果,還能夠避免粉塵在風力發電機控制柜I內堆積,保證了風力發電機控制柜I的運轉安全。
[0038]進一步地,所述進風機構3包括進風風機、進風口、以及設置于進風口的濾塵裝置和制冷裝置,所述進風風機、濾塵裝置和制冷裝置設置于進風口,并且所述進風風機、濾塵裝置和制冷裝置分別和控制器連接;
[0039]所述出風結構包括出風風機和出風口,所述出風風機設置與出風口,并與控制器連接。
[0040]進一步地,所述濾塵裝置為過濾網,所述過濾網設置于進風口開口。
[0041]進一步地,所述出風口為百葉窗;
[0042]或者,所述出風口為可控制開啟/關閉的百葉窗,其中,所述可控制開啟/關閉的百葉窗包括與葉片端部連接的轉動軸和與轉動軸連接并控制其轉動的轉動電機,所述轉動電機與控制器連接。
[0043]進一步地,所述制冷裝置為半導體制冷管、或者水冷管。
[0044]具體的,所述的制冷裝置主要對進風風機吸入的外界空氣進行降溫,使得本實施例所述的風力發電機控制柜的散熱除濕系統達到更好的散熱效果。
[0045]進一步地,所述的散熱除塵系統還包括粉塵檢測裝置和報警裝置,
[0046]粉塵檢測裝置均布于控制柜內,并與控制器連接,將檢測控制柜內的粉塵信號傳遞給控制器;
[0047]控制器,與報警裝置連接,判斷粉塵檢測裝置傳遞的粉塵信號,控制報警裝置開啟/關閉。
[0048]進一步地,所述的散熱除塵系統還包括溫度檢測裝置,所述溫度檢測裝置均布于控制柜內,并與控制器連接,將檢測控制柜內的溫度信號傳遞給控制器;
[0049]控制器,與制冷裝置連接,判斷溫度檢測裝置傳遞的溫度信號,控制制冷裝置開啟/關閉。
[0050]進一步地,所述的溫度檢測裝置包括溫度傳感器和數模轉換模塊;
[0051]其中,所述的溫度傳感器與數模轉換模塊連接,所述的數模轉換模塊與控制器連接。
[0052]進一步地,所述進風結構和出風結構設置于同一側板上;
[0053]或者,進風結構和出風結構設置于不同的側板上。
[0054]綜上所述,本實施例所述的風力發電機內變流控制柜的除濕系統具有以下優點:
[0055]1、本實施例中所述的風力發電機控制柜的散熱除塵系統解決了控制柜內散熱的問題,其中利用并設置于柜體下部的進風機構3,和設置于柜體上部的出風機構2,形成一個由下向上的通風回路,實現了控制柜內的上下空氣流通,并提高了散熱的效率。
[0056]2、本實施例中所述的風力發電機控制柜的散熱除塵系統解決了控制柜內灰塵和溫度的監控問題,實現了對控制柜內的溫度和灰塵進行實時記得檢測,并及時進行除塵和散熱過程,保證了風力發電機的正常運行,并且提高了控制柜內的元器件的使用壽命。
[0057]實施例二
[0058]如圖2所示,本實施例中所述出風結構還設置有吸塵裝置,所述的吸塵裝置與控制器連接;
[0059]其中,所述吸塵裝置一端與控制柜連通,另一端與外界連通。
[0060]所述吸塵裝置內還設置有集塵結構,所述的集塵結構設置于吸塵裝置內、或者吸塵裝置外。
[0061]當所述集塵結構設置于吸塵裝置內時,所述集塵結構為設置于吸塵裝置底部的凹槽結構、或者容置空間。
[0062]當所述集塵結構設置于吸塵裝置外時,所述集塵機構為凹槽結構、或者密封的集成腔室。
[0063]本實施例中,所述的風力發電機控制柜的散熱除塵系統通過在出風機構2處設置吸塵裝置,有效的去除了風力發電機控制柜I內漂浮的浮沉,提高了風力發電機控制柜的散熱除塵系統的除塵效果。
[0064]實施例三
[0065]如圖3所示,本實施例中所述進風機構3內設置有風量傳感器,所述的風量傳感器和控制器連接;
[0066]控制器,與風量傳感器連接,判斷溫度檢測裝置傳遞的溫度信號、和風量傳感器傳遞的風力發電機控制柜I內的風量信號,控制進風電機的工作功率大小。本實施例中主要通過風力發電機控制柜I內的溫度、風量精確控制,提高風力發電機控制柜的散熱除塵系統的散熱效率,以及散熱效果。
[0067]上述實施例中的實施方案可以進一步組合或者替換,且實施例僅僅是對本實用新型的優選實施例進行描述,并非對本實用新型的構思和范圍進行限定,在不脫離本實用新型設計思想的前提下,本領域中專業技術人員對本實用新型的技術方案做出的各種變化和改進,均屬于本實用新型的保護范圍。
【主權項】
1.一種風力發電機控制柜的散熱除塵系統,其特征在于:包括控制器、至少一個與控制器連接并設置于柜體下部的進風機構,和至少一個與控制器連接并設置于柜體上部的出風機構,所述進風機構將降溫除塵后的外界空氣導入,由所述出風機構排出風力發電機控制柜內高溫含塵的空氣,并形成風力發電機控制柜內由下向上的通風回路; 其中,所述控制器設置于風力發電機控制柜并控制出風機構和進風機構的開啟/關閉。2.根據權利要求1所述的一種風力發電機控制柜的散熱除塵系統,其特征在于:所述進風機構包括進風風機、進風口、以及設置于進風口的濾塵裝置和制冷裝置,所述進風風機、濾塵裝置和制冷裝置設置于進風口,并且所述進風風機、濾塵裝置和制冷裝置分別和控制器連接; 所述出風結構包括出風風機和出風口,所述出風風機設置與出風口,并與控制器連接。3.根據權利要求2所述的一種風力發電機控制柜的散熱除塵系統,其特征在于:所述濾塵裝置為過濾網,所述過濾網設置于進風口開口。4.根據權利要求1至3任一所述的一種風力發電機控制柜的散熱除塵系統,其特征在于:所述出風口為百葉窗; 或者,所述出風口為可控制開啟/關閉的百葉窗,其中,所述可控制開啟/關閉的百葉窗包括與葉片端部連接的轉動軸和與轉動軸連接并控制其轉動的轉動電機,所述轉動電機與控制器連接。5.根據權利要求2所述的一種風力發電機控制柜的散熱除塵系統,其特征在于:所述制冷裝置為半導體制冷管、或者水冷管。6.根據權利要求1所述的一種風力發電機控制柜的散熱除塵系統,其特征在于:所述的散熱除塵系統還包括粉塵檢測裝置和報警裝置, 粉塵檢測裝置均布于控制柜內,并與控制器連接,將檢測控制柜內的粉塵信號傳遞給控制器; 控制器,與報警裝置連接,判斷粉塵檢測裝置傳遞的粉塵信號,控制報警裝置開啟/關閉。7.根據權利要求1所述的一種風力發電機控制柜的散熱除塵系統,其特征在于:所述的散熱除塵系統還包括溫度檢測裝置,所述溫度檢測裝置均布于控制柜內,并與控制器連接,將檢測控制柜內的溫度信號傳遞給控制器; 控制器,與制冷裝置連接,判斷溫度檢測裝置傳遞的溫度信號,控制制冷裝置開啟/關閉。8.根據權利要求7所述的一種風力發電機控制柜的散熱除塵系統,其特征在于:所述的溫度檢測裝置包括溫度傳感器和數模轉換模塊; 其中,所述的溫度傳感器與數模轉換模塊連接,所述的數模轉換模塊與控制器連接。9.根據權利要求1所述的一種風力發電機控制柜的散熱除塵系統,其特征在于:所述進風結構和出風結構設置于同一側板上; 或者,進風結構和出風結構設置于不同的側板上。10.根據權利要求1所述的一種風力發電機控制柜的散熱除塵系統,其特征在于:所述出風結構還設置有吸塵裝置,所述的吸塵裝置與控制器連接; 其中,所述吸塵裝置一端與控制柜連通,另一端與外界連通。
【文檔編號】H02B1/56GK205670636SQ201620577519
【公開日】2016年11月2日
【申請日】2016年6月14日
【發明人】馬士臣, 官鳳洲, 彭廣輝, 薛成亮, 南慶龍, 張少華, 張曉峰
【申請人】大連大唐海派新能源有限公司, 中國大唐集團新能源股份有限公司