一种可实时检测谐波电流的MAPF有源滤波装置的制作方法

文档序号:32257093发布日期:2022-11-19 09:10阅读:48来源:国知局
一种可实时检测谐波电流的MAPF有源滤波装置的制作方法
一种可实时检测谐波电流的mapf有源滤波装置
技术领域
1.本发明涉及有源滤波装置技术领域,具体涉及一种可实时检测谐波电流的mapf有源滤波装置。


背景技术:

2.有源电力滤波器是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能够对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿,有源滤波器之所以称为有源,顾名思义该装置需要提供电源,其应用可克服lc滤波器等传统的谐波抑制和无功补偿方法的缺点,实现了动态跟踪补偿,而且可以既补谐波又补无功。
3.目前现有的有源滤波装置在使用过程中无法对其抑制前的谐波数值和抑制后的谐波数值进行检测对比,使工作人员无法随时随地的查看装置的对谐波电流的抑制效果,从而造成装置的使用功能较差,同时现有的有源滤波装置大多采用散热窗等自然散热方式,使装置在高温的工作环境中使用时,散热效果较差,无法确保装置的工作状态稳定。


技术实现要素:

4.本发明的目的就在于为了解决上述问题而提供一种可实时检测谐波电流的mapf有源滤波装置。
5.本发明通过以下技术方案来实现上述目的:
6.一种可实时检测谐波电流的mapf有源滤波装置,包括壳体、显示屏和mapf有源滤波器,所述壳体的一侧壁上安装有所述显示屏,所述壳体与所述显示屏相对应的侧壁上设置有延伸板一,所述延伸板一的一侧设置有延伸板二,所述延伸板一内安装有风机一,所述延伸板二内安装有风机二,所述壳体的两端侧壁上均设置有连接线缆,所述壳体与所述连接线缆的连接处设置有插槽,所述壳体内中部安装有所述mapf有源滤波器,所述mapf有源滤波器的一侧安装有前置电力谐波测量仪,所述mapf有源滤波器与所述前置电力谐波测量仪相对应的一侧安装有后置电力谐波测量仪,所述mapf有源滤波器的另一侧安装有蓄电池,所述蓄电池的一侧安装有半导体制冷片,所述半导体制冷片的一侧壁上安装有长形散热板,所述长形散热板之间安装有短形散热板,所述壳体的上端安装有控制单元,所述控制单元上端安装有无线传输模块,所述控制单元的一侧安装有工作指示灯,所述控制单元的另一侧安装有检修指示灯,所述壳体的下端一侧安装有支脚一,所述壳体的下端另一侧安装有支脚二,所述支脚一和所述支脚二的下端均安装有防滑垫。
7.进一步的,所述壳体与所述支脚一以及所述支脚二均通过螺栓连接,所述支脚一和所述支脚二均与所述防滑垫粘接。
8.通过采用上述技术方案,能够确保装置的脱离地面,提高装置的散热效果。
9.进一步的,所述壳体与所述显示屏通过卡槽连接,所述壳体与所述控制单元通过螺钉连接,所述控制单元与所述无线传输模块通过螺钉连接。
10.通过采用上述技术方案,能够使工作人员可以随时随地查看装置的工作状态。
11.进一步的,所述壳体与所述工作指示灯以及所述检修指示灯均通过卡槽连接。
12.通过采用上述技术方案,能够使工作人员可以方便快捷的查看装置当前的工作状态和检修状态。
13.进一步的,所述延伸板一和所述延伸板二均成型于所述壳体上,所述延伸板一与所述风机一通过卡槽连接,所述延伸板二与所述风机二通过卡槽连接。
14.通过采用上述技术方案,所述风机一和所述风机二可以促进所述半导体制冷片的散热效果。
15.进一步的,所述壳体与所述连接线缆插接,所述插槽成型于所述壳体上,所述连接线缆均与所述前置电力谐波测量仪以及所述后置电力谐波测量仪插接。
16.通过采用上述技术方案,能够确保装置与外部电路的连接稳定。
17.进一步的,所述壳体与所述mapf有源滤波器、所述前置电力谐波测量仪、所述后置电力谐波测量仪以及所述蓄电池均通过螺钉连接。
18.通过采用上述技术方案,能够确保装置的工作状态稳定。
19.进一步的,所述壳体与所述半导体制冷片通过卡槽连接,所述半导体制冷片与所述长形散热板以及所述短形散热板均通过螺钉连接。
20.通过采用上述技术方案,所述长形散热板和所述短形散热板可以确保所述半导体制冷片的散热效果。
21.进一步的,所述控制单元与所述无线传输模块、所述蓄电池、所述显示屏以及所述半导体制冷片均电连接。
22.通过采用上述技术方案,能够使工作人员对装置的操控管理可以方便快捷。
23.进一步的,所述蓄电池与所述mapf有源滤波器、所述前置电力谐波测量仪以及所述后置电力谐波测量仪均电连接。
24.通过采用上述技术方案,能够确保装置的电路连接稳定。
25.具体工作原理为:在使用时,工作人员可以通过所述连接线缆将电路电流依次接通所述前置电力谐波测量仪、所述mapf有源滤波器以及所述后置电力谐波测量仪,使所述mapf有源滤波器可以对电路电流的谐波进行动态抑制作业,所述前置电力谐波测量仪可以对抑制谐波前的电路电流进行谐波测量,所述后置电力谐波测量仪可以对抑制谐波后的电路电流进行谐波测量,所述显示屏可以展示电路电流在抑制前和抑制后的数值对比,所述无线传输模块可以将抑制前和抑制后的数值通过无线信号远程传输至工作人员,使工作人员可以远程实时查看装置的工作状态及工作效果,同时也可以对所述控制单元远程进行设定,由所述控制单元装置的电器部件进行启闭管理,所述半导体制冷片可以对所述壳体内进行制冷作业,所述长形散热板和所述短形散热板可以将所述半导体制冷片作业产生的热量进行引导散发,所述风机一和所述风机二可以带动周围的空气流动,从而促进所述长形散热板和所述短形散热板的散热效果,确保所述半导体制冷片的作业效果,所述工作指示灯和所述检修指示灯可以展示装置当前的工作状态和检修装置。
26.本发明的有益效果在于:
27.1、通过设置显示屏、前置电力谐波测量仪、后置电力谐波测量仪以及无线传输模块,能够使有源滤波装置在使用过程中可以对其抑制前的谐波数值和抑制后的谐波数值进行检测对比,使工作人员可以随时随地的查看装置的对谐波电流的抑制效果,提高装置的
使用功能;
28.2、通过设置风机一、半导体制冷片、长形散热板以及短形散热板,能够使有源滤波装置采用半导体制冷结构,使装置在高温的工作环境中使用时,仍可以确保装置的降温散热效果,从而确保装置的工作状态稳定。
附图说明
29.图1是本发明所述一种可实时检测谐波电流的mapf有源滤波装置的结构示意图;
30.图2是本发明所述一种可实时检测谐波电流的mapf有源滤波装置中a处的放大图;
31.图3是本发明所述一种可实时检测谐波电流的mapf有源滤波装置的正剖视图;
32.图4是本发明所述一种可实时检测谐波电流的mapf有源滤波装置的右剖视图。
33.附图标记说明如下:
34.1、壳体;2、显示屏;3、延伸板一;4、风机一;5、连接线缆;6、mapf有源滤波器;7、前置电力谐波测量仪;8、后置电力谐波测量仪;9、蓄电池;10、半导体制冷片;11、长形散热板;12、短形散热板;13、无线传输模块;14、控制单元;15、延伸板二;16、风机二;17、插槽;18、支脚一;19、支脚二;20、防滑垫;21、工作指示灯;22、检修指示灯。
具体实施方式
35.下面结合附图对本发明作进一步说明:
36.如图1-图4所示,一种可实时检测谐波电流的mapf有源滤波装置,包括壳体1、显示屏2和mapf有源滤波器6,所述壳体1的一侧壁上安装有所述显示屏2,所述壳体1与所述显示屏2相对应的侧壁上设置有延伸板一3,所述延伸板一3的一侧设置有延伸板二15,所述延伸板一3内安装有风机一4,所述延伸板二15内安装有风机二16,所述壳体1的两端侧壁上均设置有连接线缆5,所述壳体1与所述连接线缆5的连接处设置有插槽17,所述壳体1内中部安装有所述mapf有源滤波器6,所述mapf有源滤波器6的一侧安装有前置电力谐波测量仪7,所述mapf有源滤波器6与所述前置电力谐波测量仪7相对应的一侧安装有后置电力谐波测量仪8,所述mapf有源滤波器6的另一侧安装有蓄电池9,所述蓄电池9的一侧安装有半导体制冷片10,所述半导体制冷片10的一侧壁上安装有长形散热板11,所述长形散热板11之间安装有短形散热板12,所述壳体1的上端安装有控制单元14,所述控制单元14上端安装有无线传输模块13,所述控制单元14的一侧安装有工作指示灯21,所述控制单元22的另一侧安装有检修指示灯22,所述壳体1的下端一侧安装有支脚一18,所述壳体1的下端另一侧安装有支脚二19,所述支脚一18和所述支脚二19的下端均安装有防滑垫20,其中,所述mapf有源滤波器6可以对电路电流的谐波进行动态抑制作业,所述前置电力谐波测量仪7可以对抑制谐波前的电路电流进行谐波测量,所述后置电力谐波测量仪7可以对抑制谐波后的电路电流进行谐波测量,所述显示屏2可以展示电路电流在抑制前和抑制后的数值对比,所述无线传输模块12可以将抑制前和抑制后的数值通过无线信号远程传输至工作人员,所述半导体制冷片9可以对壳体内进行制冷作业,所述长形散热板10和所述短形散热板11可以将所述半导体制冷片9作业产生的热量进行引导散发,所述风机一4和所述风机二16可以带动周围的空气流动,促进所述长形散热板10和所述短形散热板11的散热效果,所述工作指示灯21和所述检修指示灯22可以展示装置当前的工作状态和检修状态。
37.本实施例中,所述壳体1与所述支脚一18以及所述支脚二19均通过螺栓连接,所述支脚一18和所述支脚二19均与所述防滑垫20粘接,能够确保装置的结构连接稳定。
38.本实施例中,所述壳体1与所述显示屏2通过卡槽连接,所述壳体1与所述控制单元14通过螺钉连接,所述控制单元14与所述无线传输模块13通过螺钉连接,能够使装置具有无线的远程数据传输功能。
39.本实施例中,所述壳体1与所述工作指示灯21以及所述检修指示灯22均通过卡槽连接,能够展示装置当前的工作状态和检修状态。
40.本实施例中,所述延伸板一3和所述延伸板二15均成型于所述壳体1上,所述延伸板一3与所述风机一4通过卡槽连接,所述延伸板二15与所述风机二16通过卡槽连接,所述风机一4和所述风机二16可以促进所述半导体制冷片10的散热效果。
41.本实施例中,所述壳体1与所述连接线缆5插接,所述插槽17成型于所述壳体1上,所述连接线缆5均与所述前置电力谐波测量仪7以及所述后置电力谐波测量仪8插接,所述壳体1与所述mapf有源滤波器6、所述前置电力谐波测量仪7、所述后置电力谐波测量仪8以及所述蓄电池9均通过螺钉连接,能够确保装置的工作状态稳定。
42.本实施例中,所述壳体1与所述半导体制冷片10通过卡槽连接,所述半导体制冷片10与所述长形散热板11以及所述短形散热板12均通过螺钉连接,所述长形散热板11和所述短形散热板12可以将所述半导体制冷片10制热端的热量引导并散发。
43.本实施例中,所述控制单元14与所述无线传输模块13、所述蓄电池9、所述显示屏2以及所述半导体制冷片10均电连接,能够使工作人员对装置的操控管理方便连接。
44.本实施例中,所述蓄电池9与所述mapf有源滤波器6、所述前置电力谐波测量仪7以及所述后置电力谐波测量仪8均电连接,所述蓄电池9具有供电开关,可以在所述控制单元14的管控下对所述mapf有源滤波器6、所述前置电力谐波测量仪7以及所述后置电力谐波测量仪8进行供电作业。
45.具体工作原理为:在使用时,工作人员可以通过所述连接线缆5将电路电流依次接通所述前置电力谐波测量仪7、所述mapf有源滤波器6以及所述后置电力谐波测量仪8,使所述mapf有源滤波器6可以对电路电流的谐波进行动态抑制作业,所述前置电力谐波测量仪7可以对抑制谐波前的电路电流进行谐波测量,所述后置电力谐波测量仪7可以对抑制谐波后的电路电流进行谐波测量,所述显示屏2可以展示电路电流在抑制前和抑制后的数值对比,所述无线传输模块12可以将抑制前和抑制后的数值通过无线信号远程传输至工作人员,使工作人员可以远程实时查看装置的工作状态及工作效果,同时也可以对所述控制单元14远程进行设定,由所述控制单元14装置的电器部件进行启闭管理,所述半导体制冷片9可以对所述壳体1内进行制冷作业,所述长形散热板10和所述短形散热板11可以将所述半导体制冷片9作业产生的热量进行引导散发,所述风机一4和所述风机二16可以带动周围的空气流动,从而促进所述长形散热板10和所述短形散热板11的散热效果,确保所述半导体制冷片9的作业效果,所述工作指示灯21和所述检修指示灯22可以展示装置当前的工作状态和检修装置。
46.以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进
都落入要求保护的本发明范围内。
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