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設備的凝露抑制方法、系統(tǒng)及光伏igbt器柜體的制作方法

文檔序號:9750296閱讀:363來源:國知局
設備的凝露抑制方法、系統(tǒng)及光伏igbt器柜體的制作方法
【技術領域】
[0001]本發(fā)明涉及凝露抑制技術,尤其涉及一種設備的凝露抑制方法、系統(tǒng)及光伏IGBT器柜體。
【背景技術】
[0002]目前對于電力電子設備,如光伏IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,絕緣柵雙極型晶體管),在應用環(huán)境比較惡劣的情況,當所處環(huán)境濕度較大而且晝夜溫差大時,在電氣設備柜體內部勢必會產(chǎn)生凝露。凝露不僅會加速柜內金屬材料的腐蝕生銹,造成電路板工作不正常,從而造成整個系統(tǒng)控制功能的紊亂與故障,而且附著在絕緣材料表面的水珠會極大的降低設備內部的絕緣性能,嚴重時可造成器件與系統(tǒng)的絕緣擊穿,導致設備故障頻發(fā)。因此,各廠家對于凝露的防治非常重視。關于電力電子設備凝露防治的方案大多數(shù)是從控制濕度和溫差這兩個方面借助各種工具和手段著手的,多屬于“靜態(tài)粗放型”的控制方式。比如有些方案只是判斷柜內外空氣的溫度不相等就啟動加熱器進行加熱除濕,可能此時柜體表面溫度離此時環(huán)境的露點溫度(可以理解為發(fā)生凝露的臨界溫度)還很遠,根本不需要加熱,能源白白浪費。反而由于頻繁的加熱(如果加熱器功率選擇不合適)使得空氣溫度上升,露點溫度抬高,進而使得柜體內壁更容易發(fā)生凝露。還有些方案在開機啟動前或是某個特定時間段強行連續(xù)對柜內空氣加熱,這種方案也存在重新發(fā)生凝露的風險,浪費能源,凝露抑制效率較低。
[0003]上述粗放型控制手段效率低的原因在于空氣露點溫度實際中難以測量得到,而根據(jù)理論模型計算出的露點溫度又有溫度范圍和條件的局限性,露點溫度不精準,從而導致凝露抑制效果不佳。

【發(fā)明內容】

[0004]本發(fā)明的目的在于,通過提出一種設備的凝露抑制方法、系統(tǒng)及光伏IGBT器柜體,提高露點溫度的精準度,從而改善凝露抑制效果。
[0005]為解決上述問題,根據(jù)本發(fā)明的一方面,提供一種設備的凝露抑制方法。該方法包括,接收檢測得到的設備內的空氣溫度及相對濕度;根據(jù)預設的空氣溫度與空氣含水量的對應關系,確定檢測得到的空氣溫度對應的空氣飽和含水量;根據(jù)該相對濕度及對應的空氣飽和含水量計算得到設備內的空氣絕對含水量,并根據(jù)預設的對應關系,確定所述空氣絕對含水量對應的溫度值,其所對應的溫度值即為該設備的露點溫度;根據(jù)該露點溫度控制加熱所述設備內的空氣以抑制凝露。
[0006]進一步地,根據(jù)露點溫度控制加熱設備內的空氣以抑制凝露的步驟包括:接收檢測得到的設備的內壁溫度;判斷上述內壁溫度與所述露點溫度的差值是否小于或等于預設閾值;在上述內壁溫度與露點溫度的差值小于或等于預設閾值時,控制加熱設備內部的空氣,直至其內壁溫度與露點溫度的差值大于預設閾值。
[0007]進一步地,在判斷上述內壁溫度與露點溫度的差值是否小于或等于預設閾值的步驟之前還包括:在設備內的相對濕度大于預設濕度閾值時,控制加熱設備內部的空氣,直至設備內的相對濕度小于或等于預設濕度閾值;在設備內的相對濕度小于或等于預設濕度閾值時,執(zhí)行上述判斷內壁溫度與露點溫度的差值是否小于或等于預設閾值的步驟。
[0008]進一步地,上述相對濕度為第一預定位置的相對濕度,所述第一預定位置為在預設時間段內設備中平均濕度最大的位置;并且/或者,所述內壁溫度為第二預定位置的溫度,其第二預定位置為在預設時間段內設備內壁溫度最低的位置。
[0009]本發(fā)明還提供了一種設備的凝露抑制系統(tǒng),包括一種溫濕度感測裝置,用于檢測設備內的空氣溫度及相對濕度;還包括一種控制器,與上述溫濕度感測裝置連接,該控制器用于根據(jù)預設的空氣溫度與空氣含水量的對應關系,確定檢測得到的空氣溫度對應的空氣飽和含水量;并根據(jù)相對濕度及對應的空氣飽和含水量計算得到設備內的空氣絕對含水量,以及根據(jù)其對應關系,確定上述空氣絕對含水量對應的溫度值,該確定的溫度值即為設備的露點溫度;進而可根據(jù)上述露點溫度控制加熱設備內的空氣以抑制凝露。
[0010]進一步地,該設備的凝露抑制系統(tǒng),還包括用于檢測所述設備的內壁溫度溫度傳感器;還包括控制器,該控制器包括:與溫度傳感器連接的第一判斷單元,以用于判斷內壁溫度與露點溫度的差值是否小于或等于預設閾值;控制器還包括與第一判斷單元連接的第一加熱控制單元,以用于在內壁溫度與露點溫度的差值小于或等于預設閾值時,控制加熱設備內的空氣,直至上述內壁溫度與露點溫度的差值大于預設閾值。
[0011]進一步地,該凝露抑制系統(tǒng)的控制器還包括:與所述溫濕度感測裝置連接的第二判斷單元,用于判斷設備內的相對濕度是否大于預設濕度閾值;該控制器還包括與第二判斷單元及第一判斷單元連接的第二加熱控制單元,該第二加熱控制單元用于在設備內的相對濕度大于預設濕度閾值時,控制加熱設備內的空氣,直至設備內的相對濕度小于或等于預設濕度閾值;以及在設備內的相對濕度小于或等于預設濕度閾值時,觸發(fā)第一判斷單元動作。
[0012]進一步地,該設備的凝露抑制系統(tǒng),其溫濕度感測裝置安裝在設備中在預設時間段內平均濕度最大的位置;和/或,溫度傳感器安裝在設備中在預設時間段內內壁溫度最低的位置。
[0013]更進一步地,該設備的凝露抑制系統(tǒng),還包括用于加熱設備內的空氣的加熱器,該加熱器與第一加熱控制單元及第二加熱控制單元連接,其功率確定依據(jù)為:在預定時間內利用加熱器進行加熱時,設備的內壁溫度與空氣溫度之間的差值最小時所對應的功率值。
[0014]本發(fā)明還提供一種光伏IGBT器柜體,該柜體設置有上述設備的凝露抑制系統(tǒng)。
[0015]本發(fā)明提供的設備的凝露抑制方法、系統(tǒng)和包含該該系統(tǒng)的光伏IGBT器柜體,首先根據(jù)預設的空氣溫度與空氣含水量的對應關系,確定空氣飽和含水量,進而計算設備內的空氣絕對含水量,由于設備內的空氣絕對含水量為設備內的空氣實時含水量,根據(jù)該空氣實時含水量確定的露點溫度具有實時性,同時,設備內的空氣實時含水量在一定時間內保持不變,故根據(jù)該空氣實時含水量確定的露點溫度在一定時間內具有穩(wěn)定性,由此從實時性和穩(wěn)定性兩個維度提高露點溫度的精準度,進而提升光伏IGBT器柜體內凝露抑制的有效性。
【附圖說明】
[0016]圖1是示出根據(jù)本發(fā)明實施例一的設備的凝露抑制方法的流程圖;
[0017]圖2是示出根據(jù)本發(fā)明實施例二的設備的凝露抑制方法的流程圖;
[0018]圖3空氣溫度與飽和含水量的函數(shù)關系圖;
[0019]圖4a_圖4g對圖3曲線進行分段擬合后的曲線圖;
[0020]圖5是示出根據(jù)本發(fā)明實施例三的設備的凝露抑制系統(tǒng)的結構框圖;
[0021]圖6是示出根據(jù)本發(fā)明實施例四的設備的凝露抑制系統(tǒng)的結構框圖;
[0022]圖7是示出根據(jù)本發(fā)明實施例五的設備的凝露抑制系統(tǒng)的結構框圖。
【具體實施方式】
[0023]下面結合附圖詳細描述本發(fā)明的示例性實施例。
[0024]實施例一
[0025]圖1是示出根據(jù)本發(fā)明實施例一的設備的凝露抑制方法的流程圖。參照圖1,該方法包括:
[0026]S110,接收檢測得到的設備內的空氣溫度及相對濕度,并根據(jù)預設的空氣溫度與空氣含水量的對應關系(參見圖3所示曲線),確定檢測得到的空氣溫度對應的空氣飽和含水量Hb ;
[0027]需要說明的是圖3所示曲線實際為空氣溫度與空氣飽和含水量的對應關系,故SllO中根據(jù)該對應關系得到的為檢測得到的空氣溫度對應的空氣飽和含水量;
[0028]S112,根據(jù)相對濕度及對應的空氣飽和含水量計算得到設備內的空氣絕對含水量;
[0029]由于相對濕度RH%=空氣絕對含水量H/空氣飽和含水量Hb,所以設備內的實際的空氣絕對含水量H=RH% XHb;
[0030]S114,根據(jù)上述的空氣溫度與空氣含水量的對應關系,確定設備內的空氣絕對含水量對應的溫度值,該溫度值為設備的露點溫度;
[0031]由于在設備內(如封閉的柜體內)絕對含水量在短時間內是不會突變的,可以看作是定值,根據(jù)上述空氣溫度與空氣含水量的對應關系,可以確定此時空氣絕對含水量H對應的橫坐標溫度值T,即為此時的露點溫度;
[0032]S116,根據(jù)露點溫度控制加熱設備內的空氣以抑制凝露,具體手段可以參見圖2中S218-S224的解釋說明,當然,S218-S224中利用加熱器進行加熱為舉例解釋,具體加熱的手段有多種,比如直接輸入一定流量的熱蒸汽等。
[0033]本發(fā)明實施例提供的設備的凝露抑制方法,根據(jù)預設的空氣溫度與空氣含水量的對應關系,配合實時采集的空氣相對濕度數(shù)據(jù),計算出當時空氣實際絕對含水量,從而根據(jù)該對應關系得出此時設備內空氣的露點溫度,進而根據(jù)該露點溫度控制加熱設備內的空氣以動態(tài)調節(jié)設備內的溫濕度以實現(xiàn)抑制凝露的目的,由于根據(jù)該空氣實時含水量確定的露點溫度具有實時性,同時,設備內的空氣實時含水量在一定時間內保持不變,故根據(jù)該空氣實時含水量確定的露
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