本申请涉及光伏逆变器,尤其是涉及一种散热结构及具有该结构的逆变器。
背景技术:
1、逆变器是一种将直流电能转变为交流电的转换器;基于其工作特性,内部会产生大量的热;所以,现在的逆变器在外壳上都会设置有散热结构。
2、现有的逆变器的散热结构一般包括设置于逆变器下端的入风口和设置于逆变器上端的出风口。当冷空气由入风口进入最前排的电感时,冷却的空气温度开始上升,经过中间的翅片散热器后,冷却空气的温度急剧上升,最后在经过交流电感后沿出风口排出设备外部。由于冷却空气不断的经过热源加热,往往在达到交流电感的时候,空气温度已经很高,对交流电感的散热效果不佳,容易导致交流电感在临界点上工作。基于此,现在急需对现有的逆变器的散热结构进行改进。
技术实现思路
1、本申请的其中一个目的在于提供一种能够解决上述背景技术中至少一个缺陷的散热结构。
2、本申请的另一个目的在于提供一种能够解决上述背景技术中至少一个缺陷的逆变器。
3、为达到上述的至少一个目的,本申请采用的技术方案为:一种散热结构,包括散热罩壳,所述散热罩壳的内部自下而上设置有散热风道;所述散热罩壳于设定位置设置有将所述散热风道与外界连通的进风结构;在所述散热风道进行通风时,所述进风结构于所述散热罩壳内将附近的气压进行降低,进而使外界的冷空气在大气压的作用下沿所述进风结构流入所述散热罩壳内。
4、优选的,所述散热罩壳上设置有进风口,所述散热罩壳于所述进风口的下侧设置有向内延伸的导流板,所述导流板与所述进风口相互配合以形成所述进风结构;当所述散热风道的气流经过所述进风结构时,通过所述导流板的阻碍使得气流的流速增加,进而使所述散热罩壳于所述进风结构附近的气压被降低。
5、优选的,所述导流板为直板或弧形板,所述导流板于所述散热罩壳的内部向上倾斜。
6、优选的,所述导流板与水平方向的夹角为α,则夹角α的取值为30°至60°。
7、优选的,所述散热罩壳包括向内凹陷的通风板,以使得所述散热风道于所述通风板对应的位置的截面积减小,进而增加所述散热风道的气流流速;所述进风结构设置于所述通风板。
8、优选的,所述通风板设置于所述散热罩壳的中部或上部,以使得外界的冷空气能够进入所述散热风道后对交流电感进行散热。
9、优选的,沿所述散热罩壳的高度方向设置有至少一组所述进风结构,每组所述进风结构的数量至少为一个且沿所述散热罩壳的宽度方向排列。
10、优选的,每组所述进风结构的数量有多个,多个所述进风结构沿所述散热罩壳的宽度方向等间隔排列;且所述进风结构的延伸长度为所述散热罩壳宽度的5%-30%。
11、优选的,每组所述进风结构的数量为一个,所述进风结构的延伸长度为所述散热罩壳宽度的50%-90%。
12、一种逆变器,包括上述的散热结构。
13、与现有技术相比,本申请的有益效果在于:
14、相比较传统的单一散热风道的冷却方式,本申请通过在散热罩壳上开设进风结构,并且进风结构可以通过散热风道的气流所形成的压差进行工作,进而可以实现将外界的冷空气抽至散热罩壳内,从而保证位于逆变器上部的交流电感也能够被很好的冷却。
1.一种散热结构,包括散热罩壳,所述散热罩壳的内部自下而上设置有散热风道;其特征在于:所述散热罩壳于设定位置设置有将所述散热风道与外界连通的进风结构;
2.如权利要求1所述的散热结构,其特征在于:所述散热罩壳上设置有进风口,所述散热罩壳于所述进风口的下侧设置有向内延伸的导流板,所述导流板与所述进风口相互配合以形成所述进风结构。
3.如权利要求2所述的散热结构,其特征在于:所述导流板为直板或弧形板,所述导流板于所述散热罩壳的内部向上倾斜。
4.如权利要求3所述的散热结构,其特征在于:所述导流板与水平方向的夹角为α,则夹角α的取值为30°至60°。
5.如权利要求2所述的散热结构,其特征在于:所述散热罩壳包括向内凹陷的通风板,所述进风结构设置于所述通风板。
6.如权利要求5所述的散热结构,其特征在于:所述通风板设置于所述散热罩壳的中部或上部。
7.如权利要求1-6任一项所述的散热结构,其特征在于:沿所述散热罩壳的高度方向设置有至少一组所述进风结构,每组所述进风结构的数量至少为一个且沿所述散热罩壳的宽度方向排列。
8.如权利要求7所述的散热结构,其特征在于:每组所述进风结构的数量有多个,多个所述进风结构沿所述散热罩壳的宽度方向等间隔排列;且所述进风结构的延伸长度为所述散热罩壳宽度的5%-30%。
9.如权利要求7所述的散热结构,其特征在于:每组所述进风结构的数量为一个,所述进风结构的延伸长度为所述散热罩壳宽度的50%-90%。
10.一种逆变器,其特征在于:包括权利要求1-9任一项所述的散热结构。
