一种光伏组件电气化自动监测设备的制作方法

文档序号:29510844发布日期:2022-04-06 19:45阅读:104来源:国知局
一种光伏组件电气化自动监测设备的制作方法

1.本实用新型属于电气自动化技术领域,具体为一种光伏组件电气化自动监测设备。


背景技术:

2.电气化自动监测设备中设置相关传感器,对光伏组件工作时的电流、电压和温度,用以判断光伏组件工作效率和工作状态,自动化监测设备内部各种电气元件的设置,导致监测设备内部存在较多死角位置,正常的通风散热可能难以对死角位置的热量进行转移,同时监测设备内部存在一定的静电和灰尘,可能影响监测设备内部的正常运行,或影响信号的精度,导致监测结果失真,现提供一种光伏组件电气化自动监测设备来解决上述问题。


技术实现要素:

3.(一)解决的技术问题
4.为了克服现有技术的上述缺陷,本实用新型提供了一种光伏组件电气化自动监测设备,解决了自动化监测设备内部各种电气元件的设置,导致监测设备内部存在较多死角位置,正常的通风散热可能难以对死角位置的热量进行转移,同时监测设备内部存在一定的静电和灰尘,可能影响监测设备内部的正常运行,或影响信号的精度,导致监测结果失真的问题。
5.(二)技术方案
6.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种光伏组件电气化自动监测设备,包括控制箱,所述控制箱的下表面与底框的上表面固定连接,所述控制箱内壁的下表面设置有轴承,所述轴承内壁设置有旋转板,所述旋转板的下表面与连接筒的上表面固定连接,所述连接筒的外表面与第一齿轮的内壁固定连接,所述连接筒的下表面设置有第一连接管。
7.所述第一连接管的另一端与离子风发生组件的输出端相连通,所述离子风发生组件的下表面与底框内壁的下表面固定连接,所述离子风发生组件的正面与第二连接管的一端相连通,所述第二连接管的另一端与连接箱的背面相连通。
8.所述连接箱的下表面与底框内壁的下表面固定连接,所述连接箱的上表面设置有阴极板,所述连接箱的上表面设置有阳极板,所述阴极板和阳极板均位于连接箱内部,所述阴极板位于阳极板的左侧。
9.作为本实用新型的进一步方案:所述第一齿轮与第二齿轮啮合,所述第二齿轮的上表面与驱动组件的输出轴固定连接,所述驱动组件的上表面与控制箱的下表面固定连接。
10.作为本实用新型的进一步方案:所述控制箱的右侧面和底框的正面均开设有气孔,所述连接箱的位置与下侧气孔的位置相对应,所述控制箱的内壁设置有若干监测传感组件。
11.作为本实用新型的进一步方案:所述连接箱内壁的左右两侧面设置有同一旋转散流组件,所述旋转散流组件的位置与第二连接管的位置相对应。
12.作为本实用新型的进一步方案:所述旋转板的上表面开设有若干螺旋气孔,所述螺旋气孔的位置与监测传感组件的位置相对应。
13.作为本实用新型的进一步方案:所述旋转散流组件的位置与阴极板和阳极板的位置相对应,所述阴极板与阳极板的位置相对应。
14.(三)有益效果
15.与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:
16.1、该光伏组件电气化自动监测设备,通过设置离子风发生组件、阴极板、阳极板和螺旋气孔,离子风发生组件工作时将外界空气抽取进入连接箱内,此时阴极板和阳极板通电形成静电场,同时静电场对空气中的灰尘进行静电除尘,随后离子风通过螺旋气孔进入控制箱,气流通过转动的螺旋气孔时形成螺旋状多向气流,离子风对监测传感组件表面静电进行中和,同时实现气流多角度流动至控制箱内多处死角位置,实现气流充分布满控制箱内部,实现充分散热、消除静电的同时,降低静电对信号的影响,保证监测结果的精准和监测传感组件的正常运行。
17.2、该光伏组件电气化自动监测设备,通过设置旋转散流组件,在连接箱内部通过气流时,气流与吹动旋转散流组件转动,此时旋转散流组件对气流进行打散,并保证气流充分与静电场接触,保证气流进行充分静电除尘。
18.3、该光伏组件电气化自动监测设备,通过设置第一齿轮和第二齿轮,驱动组件通过第一齿轮和第二齿轮带动连接筒和旋转板转动的同时,通过螺旋气孔处的气流沿螺旋状轨迹向上流入控制箱内部,保证气流充分对监测传感组件和控制箱内部边角位置的分布清理。
附图说明
19.图1为本实用新型立体的剖面结构示意图;
20.图2为本实用新型立体的结构示意图;
21.图3为本实用新型底框立体的结构示意图;
22.图4为本实用新型离子风发生组件结构示意图;
23.图5为本实用新型旋转板立体的结构示意图;
24.图6为本实用新型旋转散流组件立体的结构示意图;
25.图中:1、控制箱;2、底框;3、监测传感组件;4、轴承;5、旋转板;6、螺旋气孔;7、连接筒;8、第一齿轮;9、第二齿轮;10、驱动组件;11、第一连接管;12、离子风发生组件;13、第二连接管;14、连接箱;15、阴极板;16、阳极板;17、旋转散流组件。
具体实施方式
26.下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。
27.如图1-6所示,本实用新型提供一种技术方案:一种光伏组件电气化自动监测设备,包括控制箱1,控制箱1的下表面与底框2的上表面固定连接,控制箱1内壁的下表面设置有轴承4,轴承4内壁设置有旋转板5,通过设置轴承4,轴承4可对旋转板5起到支撑作用,保
证旋转板5可进行转动的同时稳定放置,旋转板5的下表面与连接筒7的上表面固定连接,连接筒7的外表面与第一齿轮8的内壁固定连接,通过设置第一齿轮8、第二齿轮9和驱动组件10,驱动组件10通过第一齿轮8和第二齿轮9带动连接筒7和旋转板5转动的同时,使通过螺旋气孔6的气流形成螺旋状气流,连接筒7的下表面设置有第一连接管11。
28.第一连接管11的另一端与离子风发生组件12的输出端相连通,通过设置离子风发生组件12,离子风发生组件12可将气流电离产生正电荷和负电荷,将监测传感组件3表面的静电进行中和,离子风发生组件12的下表面与底框2内壁的下表面固定连接,离子风发生组件12的正面与第二连接管13的一端相连通,第二连接管13的另一端与连接箱14的背面相连通。
29.连接箱14的下表面与底框2内壁的下表面固定连接,连接箱14的上表面设置有阴极板15,通过设置连接箱14、阴极板15和阳极板16,阴极板15和阳极板16在通电后会形成静电场,静电场对通过其中的空气进行静电除尘,连接箱14的上表面设置有阳极板16,阴极板15和阳极板16均位于连接箱14内部,阴极板15位于阳极板16的左侧。
30.具体的,如图4所示,第一齿轮8与第二齿轮9啮合,第二齿轮9的上表面与驱动组件10的输出轴固定连接,驱动组件10的上表面与控制箱1的下表面固定连接。
31.具体的,如图1和图2所示,控制箱1的右侧面和底框2的正面均开设有气孔,连接箱14的位置与下侧气孔的位置相对应,控制箱1的内壁设置有若干监测传感组件3。
32.具体的,如图4所示,连接箱14内壁的左右两侧面设置有同一旋转散流组件17,旋转散流组件17的位置与第二连接管13的位置相对应。
33.具体的,如图1和图5所示,旋转板5的上表面开设有若干螺旋气孔6,螺旋气孔6的位置与监测传感组件3的位置相对应。
34.具体的,如图4所示,旋转散流组件17的位置与阴极板15和阳极板16的位置相对应,阴极板15与阳极板16的位置相对应。
35.本实用新型的工作原理为:
36.s1、当需要使用本装置时,直接控制驱动组件10、离子风发生组件12工作,同时控制阴极板15和阳极板16通电,此时离子风发生组件12对外界气体进行抽气,同时气体进入连接箱14内部并冲击在旋转散流组件17表面,此时阴极板15和阳极板16之间形成静电场,静电场对经过的空气进行静电除尘;
37.s2、除尘后的空气经过离子风发生组件12形成离子风并通过第二连接管13向上移动,在离子风经过螺旋气孔6向上进入控制箱1的同时,驱动组件10通过第一齿轮8和第二齿轮9控制连接筒7和旋转板5转动;
38.s3、此时离子风经过旋转的螺旋气孔6形成螺旋状气流进入控制箱1内部,螺旋状气流沿多向吹在监测传感组件3和控制箱1内部边角位置。
39.在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以通过具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
40.上面对本专利的较佳实施方式作了详细说明,但是本专利并不限于上述实施方
式,在本领域的普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本专利宗旨的前提下作出各种变化。
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