储能变流器柜及储能系统

    公开(公告)号:CN111404398A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010182289.9

    申请日:2020-03-16

    摘要: 本发明涉及储能变流器柜及储能系统。本发明的储能变流器柜包括柜体、功率散热模块,功率散热模块在前后方向上插装固定至柜体内,功率散热模块包括散热器、IGBT子模块和电容器子模块,IGBT子模块处于散热器的左侧或者右侧并与散热器导热接触,电容器子模块与散热器前后方向布置;柜体前侧设置柜体前门,柜体后侧设置柜体后门或者可拆固定柜体后侧板,柜体的前侧和后侧均设有用于对功率散热模块进行操作的模块操作口,电容器子模块与散热器前后方向布置且散热器内的风道上下延伸,使得功率散热模块可以在前后方向上插装固定至柜体内,柜体的前侧和后侧均设置有模块操作口,可以从柜体的前侧和后侧对模块进行拆装操作,提高了拆装效率。

    一种PCB板元件焊接方法及PCB板元件焊接工装

    公开(公告)号:CN110899880A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911054762.9

    申请日:2019-10-31

    IPC分类号: B23K1/00 B23K3/08 B23K101/42

    摘要: 本发明涉及一种PCB板元件焊接方法及PCB板元件焊接工装。该方法包括以下步骤:步骤一,将主发热元件的引脚装入PCB板上对应的引脚孔内,并将各主发热元件的至少一个引脚与PCB板点焊;步骤二,将PCB板放置在一个支撑平面上,且PCB板的主发热元件安装面朝下,支撑平面上设有用于支撑PCB板的支撑件,PCB板放置在支撑件上后,PCB板与支撑平面之间的间距等于其使用时与散热板之间的间距;步骤三,使各主发热元件与PCB板点焊的引脚与PCB板脱开;步骤四,各主发热元件下移,以使各主发热元件在使用时需要与散热板导热接触的面与支撑平面接触,焊接各主发热元件的引脚,实现各主发热元件的固定。该方法用于解决现有技术中PCB板安装后部分元件未接触到散热板的问题。

    一种机柜防尘通风装置及使用该防尘通风装置的机柜

    公开(公告)号:CN105208834B

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201510625603.5

    申请日:2015-09-28

    IPC分类号: H05K7/20

    摘要: 本发明涉及一种机柜防尘通风装置及使用该防尘通风装置的机柜,机柜防尘通风装置包括其上设有多个通风孔的柜体,柜体的内侧壁上对应所述通风孔的位置处布置有周向围框,周向围框中沿上下方向依次间隔布置有多个防水格栅叶片,各防水格栅叶片相互并行的倾斜布置,周向围框具有背离所述通风孔布置的口部,周向围框的口部位置处通过过滤网压框压装固定有过滤网,过滤网压框的一侧绕铰接轴对应的铰接装配在所述周向围框上,过滤网压框和周向围框之间设有可拆固定连接结构。使用时,当需要更换清理过滤网时,将可拆固定连接结构打开,使过滤网压框绕铰接轴反向转动离开固定压框,然后即可更换过滤网,更换、装拆均较为方便,操作较为简单。

    充放电模块及其电感元件

    公开(公告)号:CN110942888B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201911055198.2

    申请日:2019-10-31

    摘要: 本发明涉及一种充放电模块及其电感元件,电感元件包括:安装壳,包括至少两个壳壁,壳壁与壳壁相连,壳壁中均设置有冷媒流道,各壳壁内的冷媒流道相通;安装壳内填充有灌封胶;线圈,通过灌封胶固定在安装壳中。在安装壳中相邻的壳壁内布置冷媒流道,且相邻壳壁内冷媒流道相通,与现有技术中线圈通过安装壳的一个侧面与冷板进行热交换的方案相比,增加了线圈与外界进行热交换的面积,提高了线圈的散热效率;并且线圈直接与壳壁进行热交换,缩短了热传递路径,增加散热速度,使散热效果更好。

    充放电模块及其电感元件
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110942888A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911055198.2

    申请日:2019-10-31

    摘要: 本发明涉及一种充放电模块及其电感元件,电感元件包括:安装壳,包括至少两个壳壁,壳壁与壳壁相连,壳壁中均设置有冷媒流道,各壳壁内的冷媒流道相通;安装壳内填充有灌封胶;线圈,通过灌封胶固定在安装壳中。在安装壳中相邻的壳壁内布置冷媒流道,且相邻壳壁内冷媒流道相通,与现有技术中线圈通过安装壳的一个侧面与冷板进行热交换的方案相比,增加了线圈与外界进行热交换的面积,提高了线圈的散热效率;并且线圈直接与壳壁进行热交换,缩短了热传递路径,增加散热速度,使散热效果更好。