[实用新型]一种变压式光伏发电一体化装置有效

专利信息
申请号: 201720660987.9 申请日: 2017-06-08
公开(公告)号: CN206977062U 公开(公告)日: 2018-02-06
发明(设计)人: 王卫东 申请(专利权)人: 五家渠利商光伏电力有限公司
主分类号: H02J3/38 分类号: H02J3/38;H01F27/30
代理公司: 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙)11350 代理人: 张绍磊
地址: 新疆维吾尔自治区五家渠市十区*** 国省代码: 新疆;65
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摘要:
搜索关键词: 一种 变压 式光伏 发电 一体化 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种光伏发电装置,具体地说是一种变压式光伏发电一体化装置,属于光伏发电装置领域。

背景技术

光能被成功应用于光伏发电,光伏发电是利用半导体界面的光伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术,光伏发电的优点是较少受地域限制,因为阳光照射地面的面积较广;光伏系统还具有安全可靠、无噪音、低污染等优点,缺点是占地多、建设成本高。名称为“一种光伏发电系统”申请号为“201320424057.5”的中国实用新型专利公开了一种光伏发电系统,包括风机、光伏电池板、逆变器、箱式变压器、升压变压器,风机、光伏电池板及逆变器均安装在风机建设征地上,光伏电池板连接逆变器的输入端,逆变器的输出端和风机的输出端均通过低压输电线与箱式变压器的输入端连接,箱式变压器的输出端通过集电线路与升压变压器的输入端连接,升压变压器的输出端将电能传输给电网。然而,该装置电能损失较大,散热效果不理想。

实用新型内容

为了解决上述问题,本实用新型设计了一种变压式光伏发电一体化装置,节省了人力、物力,降低了投资和维修成本,极大的提高了输电效率,减少了电能损失,提高了光伏发电系统整体的效率和效益,提高了散热效率,延长了使用寿命。

本实用新型的技术方案为:

一种变压式光伏发电一体化装置,包括风机和光伏电池板,所述的风机和光伏电池板均安装在风机建设征地上,且所述光伏电池板设置在两个所述风机之间,大大提高了土地资源的利用率,增加了设备使用量,提高了发电量,所述光伏电池板连接逆变器的输入端,所述逆变器的输出端和所述风机的输出端均通过低压输电线与变压器的输入端连接,所述变压器的输出端通过集电线路与升压变压器的输入端连接,所述升压变压器的输出端与电网电连接,将电能传输给电网。这种发电方式不仅发电量高,且不再占用新的土地及输电系统,节省了人力、物力,降低了投资和维修成本。

其中,所述变压器包括同心排列的低压绕组和高压绕组,低压绕组采用双分裂的排列结构,设置在所述变压器内部的铁芯为非晶合金铁芯;极大的提高了输电效率,减少了电能损失,提高了光伏发电系统整体的效率和效益。

进一步地,所述低压绕组采用幅向双分裂的排列结构,所述低压绕组分裂成两个分裂绕组,所述分裂绕组分别位于所述高压绕组的内外两侧,有效降低了铁芯的高度。

另外,所述光伏电池板设有均热板散热器,所述均热板散热器的吸热面与所述光伏电池板的背面相贴合,并且所述均热板散热器的散热面上等间距均布有与散热面相垂直的散热翅片,增加了散热面积,提高了散热效率。

进一步地,所述升压变压器包括绕线包、用于环绕绕线包的磁芯,所述磁芯设有气隙片,所述磁芯上还设置卡簧。所述磁芯设置在骨架上,所述磁芯与所述骨架之间通过胶固定。通过设置气隙片、卡簧,用粘胶连接在骨架上,其高效率、大功率、安全性能好。

本实用新型的优点在于:节省了人力、物力,降低了投资和维修成本,极大的提高了输电效率,减少了电能损失,提高了光伏发电系统整体的效率和效益,提高了散热效率,延长了使用寿命。

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

附图说明

图1为本实用新型实施例的结构示意图。

具体实施方式

以下对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

实施例1

如图1所示,一种变压式光伏发电一体化装置,包括风机1和光伏电池板3,所述的风机1和光伏电池板3均安装在风机建设征地2上,且所述光伏电池板3设置在两个所述风机1之间,大大提高了土地资源的利用率,增加了设备使用量,提高了发电量,所述光伏电池板3连接逆变器6的输入端,所述逆变器6的输出端和所述风机的输出端均通过低压输电线4与变压器5的输入端连接,所述变压器5的输出端通过集电线路7与升压变压器8的输入端连接,所述升压变压器的输出端与电网9电连接,将电能传输给电网。这种发电方式不仅发电量高,且不再占用新的土地及输电系统,节省了人力、物力,降低了投资和维修成本。

其中,所述变压器5包括同心排列的低压绕组和高压绕组,低压绕组采用双分裂的排列结构,设置在所述变压器内部的铁芯为非晶合金铁芯;极大的提高了输电效率,减少了电能损失,提高了光伏发电系统整体的效率和效益。

所述低压绕组采用幅向双分裂的排列结构,所述低压绕组分裂成两个分裂绕组,所述分裂绕组分别位于所述高压绕组的内外两侧,有效降低了铁芯的高度。

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