CN105977837B - 一种具有多种散热模式的箱式变电站 - Google Patents

一种具有多种散热模式的箱式变电站 Download PDF

Info

Publication number
CN105977837B
CN105977837B CN201610521972.4A CN201610521972A CN105977837B CN 105977837 B CN105977837 B CN 105977837B CN 201610521972 A CN201610521972 A CN 201610521972A CN 105977837 B CN105977837 B CN 105977837B
Authority
CN
China
Prior art keywords
babinet
low
voltage
winding
wall
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201610521972.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105977837A (zh
Inventor
杨云泉
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Baoding kolbda Electrical Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Original Assignee
Baoding Kolbda Electrical Equipment Manufacturing Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Baoding Kolbda Electrical Equipment Manufacturing Co Ltd filed Critical Baoding Kolbda Electrical Equipment Manufacturing Co Ltd
Priority to CN201610521972.4A priority Critical patent/CN105977837B/zh
Publication of CN105977837A publication Critical patent/CN105977837A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105977837B publication Critical patent/CN105977837B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02B1/00Frameworks, boards, panels, desks, casings; Details of substations or switching arrangements
    • H02B1/56Cooling; Ventilation
    • H02B1/565Cooling; Ventilation for cabinets
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/01Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics
    • C04B35/10Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics based on aluminium oxide
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/622Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/02Casings
    • H01F27/025Constructional details relating to cooling
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/08Cooling; Ventilating
    • H01F27/085Cooling by ambient air
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/28Coils; Windings; Conductive connections
    • H01F27/30Fastening or clamping coils, windings, or parts thereof together; Fastening or mounting coils or windings on core, casing, or other support
    • H01F27/306Fastening or mounting coils or windings on core, casing or other support
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/60Aspects relating to the preparation, properties or mechanical treatment of green bodies or pre-forms
    • C04B2235/602Making the green bodies or pre-forms by moulding
    • C04B2235/6026Computer aided shaping, e.g. rapid prototyping

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Patch Boards (AREA)

Abstract

本发明公开了一种具有多种散热模式的箱式变电站,包括有基座,以及设置在基座上方的箱体;所述箱体上方连接有顶盖,所述顶盖上对应变压器室和低压室的位置开设有2个圆柱形的上出风口,每个所述的上出风口内安装有一个排风罩;所述排风罩的通风壁上均匀地成型有排风口,所述排风口呈纵向设置的条形口;所述排风罩内安装有离心风扇,下部还安装有纵向设置的顶盖推杆;本发明结构紧凑、设计合理、施工方便、散热效果好。

Description

一种具有多种散热模式的箱式变电站
技术领域
本发明属于电力设备领域,具体涉及一种具有多种散热模式的箱式变电站的结构。
背景技术
文献号为CN204271514U的中国专利公开了一种防水箱式变电站,解决了在发生洪水、特大暴雨等自然灾害,水位比较高大量的水会进入箱式变电站内,会对大面积的箱式变电站造成损害,其技术方案要点是设置有升降机构使配电设备可升降,同时设置有箱体设置有拉伸机构,在配电设备升降也能使箱体高度得到上升,达到了水不会接触到配电设备,对配电设备进行保护,箱体可拉伸在不使用时能保证箱体空间的利用性。但是该专利的方案中使用了设置在底座上的液压系统驱动箱体的升降,但这样的结构就需要对液压系统进行密封,工艺要求高,且需要在底座上专门设计用以容纳所述剪式升降机的安装槽之类的结构,且由于底座一般是钢筋混凝土制作,无疑增加了施工难度,延长了施工周期。
文献号为CN104242104A的中国专利公开了一种屋顶散热式箱式变电站,包括箱体、箱门和通风窗,所述箱体上设有箱门和通风窗,所述箱体的顶部设有顶板,所述顶板上设有散热孔,所述散热孔上设有防尘网,所述顶板为中空型箱体,所述顶板内设有冷却液,所述冷却液为自来水。这种屋顶散热式箱式变电站将其原本的屋顶改装成中空的箱体,并且在箱体内注入自来水,当温度较高时,利用水蒸发带走大量热量的原理,对变电站内部进行散热,这样就增加了变电站散热效果,保证变电站在合理的温度内工作,使用效果良好。但这样的散热方式需要不断往屋顶的箱体中加水,箱体以及供水的管路的密封性能要求都较高,且增加了箱体侧壁面的负荷,结构相对复杂,实用性不佳。另外使用自来水进行降温冷却会增加变电站周围的空气湿度,存在漏电的危险。
文献号为CN101989731A的中国专利公开了一种适于箱式变电站房适用的自然通风散热箱式变电站房,这种自然通风散热箱式变电站房包括四周房壁,在房壁的上方固定有密闭的房顶,在房壁的对应侧面设有百叶窗,其特征是在房顶上开有透空,在透空处固定有涡轮通风器。该变电站房采用了涡轮通风器进行通风,在箱式变电站内部温度较高时可有效地进行强制通风
发明内容
本发明所要解决的技术问题是:针对现有技术存在的不足,提供一种结构紧凑、设计合理、施工方便、防水性能佳、散热效果好的箱式变电站。
为实现本发明之目的,采用以下技术方案予以实现:一种具有多种散热模式的箱式变电站,包括有钢筋混凝土材质的基座,以及设置在基座上方的长方体形状的箱体;
所述箱体内靠近四个顶点的位置安装有纵向设置的电动推杆,且电动推杆的输出杆向下穿过箱体下端的底板与基座固定连接;
所述输出杆的下端部或者基座上安装有液位传感器;所述液位传感器以及各个电动推杆分别与控制箱电连接,所述控制箱安装在箱体内部;
当液位传感器检测到积水时,控制箱控制电动推杆伸长将箱体抬升,且箱体抬升高度与液位传感器检测到的水位成正比;
所述箱体内沿长度方向固定连接有第一隔板和第二隔板,所述箱体内位于第一隔板远离第二隔板的一侧为高压室、箱体内位于第一隔板和第二隔板之间为变压器室,箱体内位于第二隔板另一侧为低压室;
所述高压室内安装有高压柜,所述变压器室内安装有干式变压器,所述低压室内安装有低压柜;所述高压柜至少包括有顺次电连接的高压进线柜、高压计量柜和高压出线柜,所述低压柜至少包括有顺次电连接的低压进线柜、低压补偿柜和低压出线柜;
所述箱体与第一隔板相对的箱壁上安装有高压室门,所述箱体与第二隔板相对的箱壁上安装有低压室门,所述箱体位于第一隔板和第二隔板之间的箱壁上连接有变压室门;所述低压室侧壁下部开设有低压室进风口;所述变压室门下部开设有变压室进风口;
所述的箱体顶部为顶板,所述顶板上对应变压器室和低压室的部分均匀开设有通风孔;
所述干式变压器包括有长方体形状的变压器箱,安装在变压器箱内的铁芯,以及固定安装在铁芯上的绕组组件;所述变压器箱的一个侧面安装有箱门;
所述的铁芯包括有3个纵向设置的芯柱以及连接在各个芯柱上下端部的水平设置的铁轭;所述铁芯上位于下端的铁轭下部连接有底座,底座与箱体内底部连接;
所述绕组组件包括有陶瓷基体以及一体成型在陶瓷基体内的3组高压绕组和3组低压绕组,陶瓷基体上沿纵向成型有3个与芯柱配合的芯柱配合口,低压绕组线处于芯柱配合口的外周,高压绕组处于低压绕组的外周;各个高压绕组的一端通过高压绕组连接线相连接,各个低压绕组的一端通过低压绕组连接线相连接,低压绕组连接线上连接有中性线;各个高压绕组的另一端分别为高压绕组引出线,各个低压绕组的另一端分别为低压绕组引出线;
所述陶瓷基体内成型有用以成型所述高压绕组、低压绕组、高压绕组连接线以及低压绕组连接线的线圈通道,所述陶瓷基体内至少在位于高压绕组和低压绕组之间的位置还成型有3组纵向设置的散热通道,每组散热通道由多个以圆周阵列布置的纵向通道构成;
所述陶瓷基体外侧壁上均匀地成型有纵向设置的散热板,所述散热板的两个侧壁面上对称地成型有等距排布的导流条,各个导流条呈弧形,且弧形的导流条的圆心位于导流条的下方,且每个导流条的两端部的连线朝向散热板的外端上方;位于散热板每个侧壁面上的各个导流条的阵列方向与竖直方向之间的夹角t为5~8°,且位于上方的导流条相对位于下方的导流条更为靠近陶瓷基体;所述底座上位于散热板的下方安装有贯流风扇;
成型所述高压绕组的线圈通道呈同轴设置的多个螺旋线形式,高压绕组成型后呈多层螺旋线形式的铜线,所述高压绕组连接线从高压绕组的外周端部引出,所述高压绕组引出线从高压绕组的内周端部向上引出;
成型所述低压绕组的线圈通道呈涡状线形式,低压绕组成型后呈卷绕状的铜箔,所述低压绕组连接线从低压绕组的外周端部引出,所述低压绕组引出线从低压绕组的内周端部向上引出;
所述陶瓷基体由3D打印方法制得,依次包括以下步骤:
1)配制包括低温粘结剂、中温粘结剂和陶瓷粉的打印材料颗粒;将陶瓷粉、低温粘结剂、中温粘结剂按照重量比为:92:7:1的比例均匀混合后预制成颗粒;所述陶瓷粉为氧化铝瓷,所述低温粘结剂为聚乙烯蜡,所述中温粘结剂为无机硅酸盐;所述颗粒包括大颗粒和小颗粒,大颗粒为150目,小颗粒为600目,大颗粒和小颗粒的重量比例为3:7;
2)使用基于热溶解积层法的双打印头的3D 打印设备,通过一打印头将所述打印材料制成坯体,在打印每一层坯体的同时使用另一个打印头在坯体中对应线圈通道的部分打印石蜡;
3)将上步打印成型的坯体放入烘箱中,于40~45℃干燥10~15min;
4)将坯体倒置,于120~150℃加热进行脱蜡,将所述线圈通道内的石蜡排净;
5)对坯体外壁以及坯体内的线圈通道进行浸釉;
6)将上步坯体进行中温烧结,烧结温度为510~530℃,通过所述颗粒之间形成的蒸发空隙,蒸发坯体中的低温粘结剂,得到一次烧结件;
7)对所述一次烧结件进行高温烧结,烧结温度为1300℃,得到陶瓷基体成品;
在陶瓷基体烧结成型后,进行绕组的成型:
所述陶瓷基体上方对应高压绕组引出线、低压绕组引出线的位置是与线圈通道连通的铜水注入口;
1)保持窑温在1200℃,向线圈通道内充入氮气,接着往线圈通道内注入熔融的铜水,至铜水灌满至铜水注入口上端;
2)绕组成型后进行降温,第1个小时降温速度控制在每分钟4.5~4.8℃,接下去2小时每分钟降温2.5~2.6℃,接下时间每分钟降温0.8~1.2℃,至200℃以下后,每分钟降温2.5℃,至窑温低于80℃时出窑;
所述箱体上方连接有顶盖,所述顶盖包括有一个矩形框体形状的纵向壁,以及固定连接在纵向壁上端的斜坡壁;所述斜坡壁上端连接有顶板;所述顶板上对应变压器室和低压室的位置开设有2个圆柱形的上出风口,所述顶板上表面对应上出风口位置成型有圆环形凸沿;所述纵向壁的下端部固定连接有水平设置的横向盖壁;所述横向盖壁内端与所述箱体上沿密封相抵,且横向盖壁与箱体通过螺栓固定连接;所述横向盖壁位于所述箱体上沿外侧的壁面上开设有多个呈条形的下排风口,所述下排风口沿所述横向盖壁水平等距设置;
每个所述的上出风口内安装有一个排风罩;所述排风罩包括一个圆弧形向上凸起的顶罩,固定连接在所述顶罩下部的通风壁,以及固定连接在所述通风壁内侧的电机安装座;所述顶罩的外端形成位于通风壁外侧的延伸壁,所述通风壁上均匀地成型有排风口,所述排风口呈纵向设置的条形口;所述通风壁外周与所述上出风口内周尺寸相匹配;所述通风壁下部外壁还成型有配合所述上出风口下沿防止排风罩滑脱的限位台阶;所述电机安装座包括设置于所述上出风口中心的固定底座,以及与所述通风壁内侧固定连接且数量不少于三组的连接筋;
所述固定底座上安装有离心风扇;所述固定底座下部还安装有纵向设置的顶盖推杆,顶盖推杆的输出杆与固定底座下部固定连接;
所述箱体内还安装有温度传感器,所述箱体外安装有湿度传感器,所述温度传感器、湿度传感器、离心风扇以及顶盖推杆分别与控制箱电连接;
当温度传感器测得箱体内温度低于强制通风设定值时,顶盖推杆不工作,排风罩的延伸壁下表面与所述圆环形凸沿上部相抵,排风口封闭,箱体内风由下排风口排出;当箱体内温度高于强制通风设定值时,控制箱控制左侧顶盖推杆向上移动,左侧的排风罩向上升起,左侧的排风口打开;左侧离心风扇启动且随着温度的升高,离心风扇的转速相应升高,当箱体内温度进一步升高T1时,控制箱控制右侧顶盖推杆向上移动,右侧的排风罩向上升起,右侧的排风口打开;右侧离心风扇启动且随着温度的升高,离心风扇的转速相应升高;当湿度传感器测得箱体外湿度高于湿度设定值时,控制箱控制左右两侧的顶盖推杆皆向下移动,左、右两侧的排风罩下降闭合,使排风口关闭。
作为优选:所述箱体内还安装有制冷空调系统,当湿度大于湿度设定值,且箱体内温度又大于强制通风设定值时,顶盖推杆下降使得排风口封闭,同时离心风扇关闭,控制箱控制制冷空调系统启动工作。
作为优选:所述控制箱包括有无线信号输出模块,无线信号输出模块通过无线网络与控制站的计算机通讯连接,当电动推杆伸长至极限状态时,控制箱向控制站发送警报信号。
作为优选:所述的液位传感器为流体压力传感器。
作为优选:所述陶瓷基体内成型有用以成型所述中性线的线圈通道,且成型所述中性线的线圈通道的端口位于陶瓷基体的底面。
本发明还提供另一种具有多种散热模式的箱式变电站,包括有钢筋混凝土材质的基座,以及设置在基座上方的长方体形状的箱体;
所述箱体内靠近四个顶点的位置安装有纵向设置的电动推杆,且电动推杆的输出杆向下穿过箱体下端的底板与基座固定连接;
所述输出杆的下端部或者基座上安装有液位传感器;所述液位传感器以及各个电动推杆分别与控制箱电连接,所述控制箱安装在箱体内部;
当液位传感器检测到积水时,控制箱控制电动推杆伸长将箱体抬升,且箱体抬升高度与液位传感器检测到的水位成正比;
所述箱体内沿长度方向固定连接有第一隔板和第二隔板,所述箱体内位于第一隔板远离第二隔板的一侧为高压室、箱体内位于第一隔板和第二隔板之间为变压器室,箱体内位于第二隔板另一侧为低压室;
所述高压室内安装有高压柜,所述变压器室内安装有干式变压器,所述低压室内安装有低压柜;所述高压柜至少包括有顺次电连接的高压进线柜、高压计量柜和高压出线柜,所述低压柜至少包括有顺次电连接的低压进线柜、低压补偿柜和低压出线柜;
所述箱体与第一隔板相对的箱壁上安装有高压室门,所述箱体与第二隔板相对的箱壁上安装有低压室门,所述箱体位于第一隔板和第二隔板之间的箱壁上连接有变压室门;所述低压室侧壁下部开设有低压室进风口;所述变压室门下部开设有变压室进风口;
所述的箱体顶部为顶板,所述顶板上对应变压器室和低压室的部分均匀开设有通风孔;
所述箱体上方连接有顶盖,所述顶盖包括有一个矩形框体形状的纵向壁,以及固定连接在纵向壁上端的斜坡壁;所述斜坡壁上端连接有顶板;所述顶板上对应变压器室和低压室的位置开设有2个圆柱形的上出风口,所述顶板上表面对应上出风口位置成型有圆环形凸沿;所述纵向壁的下端部固定连接有水平设置的横向盖壁;所述横向盖壁内端与所述箱体上沿密封相抵,且横向盖壁与箱体通过螺栓固定连接;所述横向盖壁位于所述箱体上沿外侧的壁面上开设有多个呈条形的下排风口,所述下排风口沿所述横向盖壁水平等距设置;
每个所述的上出风口内安装有一个排风罩;所述排风罩包括一个圆弧形向上凸起的顶罩,固定连接在所述顶罩下部的通风壁,以及固定连接在所述通风壁内侧的电机安装座;所述顶罩的外端形成位于通风壁外侧的延伸壁,所述通风壁上均匀地成型有排风口,所述排风口呈纵向设置的条形口;所述通风壁外周与所述上出风口内周尺寸相匹配;所述通风壁下部外壁还成型有配合所述上出风口下沿防止排风罩滑脱的限位台阶;所述电机安装座包括设置于所述上出风口中心的固定底座,以及与所述通风壁内侧固定连接且数量不少于三组的连接筋;
所述固定底座上安装有离心风扇;所述固定底座下部还安装有纵向设置的顶盖推杆,顶盖推杆的输出杆与固定底座下部固定连接;
所述箱体内还安装有温度传感器,所述箱体外安装有湿度传感器,所述温度传感器、湿度传感器、离心风扇以及顶盖推杆分别与控制箱电连接;
当温度传感器测得箱体内温度低于强制通风设定值时,顶盖推杆不工作,排风罩的延伸壁下表面与所述圆环形凸沿上部相抵,排风口封闭,箱体内风由下排风口排出;当箱体内温度高于强制通风设定值时,控制箱控制左侧顶盖推杆向上移动,左侧的排风罩向上升起,左侧的排风口打开;左侧离心风扇启动且随着温度的升高,离心风扇的转速相应升高,当箱体内温度进一步升高T1时,控制箱控制右侧顶盖推杆向上移动,右侧的排风罩向上升起,右侧的排风口打开;右侧离心风扇启动且随着温度的升高,离心风扇的转速相应升高;当湿度传感器测得箱体外湿度高于湿度设定值时,控制箱控制左右两侧的顶盖推杆皆向下移动,左、右两侧的排风罩下降闭合,使排风口关闭。
与现有技术相比较,本发明的有益效果是:通过在箱体内安装竖直设置的电动推杆,且电动推杆的输出杆与基座相连,这样在没有积水或洪水时电动推杆大部分都位于箱体内,不会受到腐蚀,且安装方便,基座的建造也较为简单,不存在复杂的构造。在箱体外出现积水或者洪水时,电动推杆将箱体整体向上抬升,电动推杆的仅输出杆的下部浸在水中,电动推杆的主体部分,尤其驱动齿轮组、驱动电机等均位于箱体内,不会受到腐蚀。
本发明中干式变压器的陶瓷基体通过3d打印的方式成型,并在陶瓷基体烧结完成的同时直接往线圈通道内注入铜水直接形成绕组,绕组与陶瓷基体同时降温至变为固态的绕组。
由于所述线圈通道的口径较小,尤其对应高压绕组部分的线圈通道较为密集,在3d打印过程中在线圈通道位置容易存在毛刺一类的缺陷,故采用双打印头的3d打印设备,在陶瓷基体逐层打印过程中,在对应线圈通道的部分使用石蜡进行打印填充,在整个陶瓷基体打印完成后再将低熔点的石蜡去除,这样可保证线圈通道较高的尺寸精度。
所述绕组包括低压绕组和高压绕组,所述绕组的成型与陶瓷基体的冷却同步进行,节约了能源。且铜水与陶瓷基体同时降温冷却,且冷却速度经过试验,采用了最佳的参数,避免了陶瓷基体与铜水热膨胀系数不同而导致陶瓷基体受到过大应力甚至破损。所述氮气用于隔绝氧气,避免铜水氧化对导电性能造成影响。
所述的排风罩用于改善散热效果,具体的,在箱体内温度较低时,依靠热空气自动上升的原理进行自动散热,随着温度的提高,一个排风罩向上移动使得排风口的有效尺寸增加,对应的离心风扇打开,能够明显改善散热效果;当温度进一步升高时,则两个排风罩皆打开,同时两个离心风扇配合进行强制通风,进一步加强散热效果;在湿度较大时一般是雨天,雨天时本发明仅仅通过下排风口出风,排风口闭合;在湿度过大且温度又较高时,则通过制冷空调对箱体内进行降温。所述顶盖的设计考虑到了箱式变电站可能遇到的各种实际工况,使得箱式变电站具有较强的适应性。
附图说明
图1至图3是本发明的结构示意图。
图4、图5是本发明的剖视结构示意图。
图6是图5的A部结构放大图。
图7、图8是顶盖的结构示意图。
图9是干式变压器的结构示意图。
图10是陶瓷基体的结构示意图。
图11是图10的B部结构示意图。
图12是陶瓷基体的剖视结构示意图。
1、基座;2、电动推杆;3、箱体;31、低压室门;32、变压室门;321、变压室进风口;33、高压室门;301、低压室进风口;302、第一隔板;303、第二隔板;304、顶板;3041、通风孔;41、顶盖;4a、斜坡壁;4b、纵向壁;4c、横向盖壁;4d、顶板;411、圆形凸沿;412、上出风口;413、下排风口;42、排风罩;4e、电机安装座;4f、通风壁;4g、顶罩;421、排风口;422、延伸壁;423、限位台阶;5、高压柜;6、低压柜;7、干式变压器;71、变压器箱;72、箱门;73、铁芯;74、陶瓷基体;741、散热板;7411、导流条;742、高压绕组引出线;743、低压绕组引出线;744、芯柱配合口;745、散热通道;746、高压绕组;747、低压绕组;75、贯流风扇;8、离心风扇;9、顶盖推杆。
具体实施方式
实施例1
根据图1至图12所示,本实施例为一种具有多种散热模式的箱式变电站,包括有钢筋混凝土材质的基座1,以及设置在基座上方的长方体形状的箱体3。
所述箱体内靠近四个顶点的位置安装有纵向设置的电动推杆2,且电动推杆的输出杆向下穿过箱体下端的底板与基座固定连接。
所述输出杆的下端部或者基座上安装有液位传感器(图未示);所述液位传感器以及各个电动推杆分别与控制箱电连接,所述控制箱安装在箱体内部。
当液位传感器检测到积水时,控制箱控制电动推杆伸长将箱体抬升,且箱体抬升高度与液位传感器检测到的水位成正比。
所述箱体内沿长度方向固定连接有第一隔板302和第二隔板303,所述箱体内位于第一隔板远离第二隔板的一侧为高压室、箱体内位于第一隔板和第二隔板之间为变压器室,箱体内位于第二隔板另一侧为低压室。
所述高压室内安装有高压柜5,所述变压器室内安装有干式变压器7,所述低压室内安装有低压柜6;所述高压柜至少包括有顺次电连接的高压进线柜、高压计量柜和高压出线柜,所述低压柜至少包括有顺次电连接的低压进线柜、低压补偿柜和低压出线柜。
所述箱体与第一隔板相对的箱壁上安装有高压室门33,所述箱体与第二隔板相对的箱壁上安装有低压室门31,所述箱体位于第一隔板和第二隔板之间的箱壁上连接有变压室门32;所述低压室侧壁下部开设有低压室进风口301;所述变压室门下部开设有变压室进风口321。
所述的箱体顶部为顶板304,所述顶板上对应变压器室和低压室的部分均匀开设有通风孔3041。
所述箱体上方连接有顶盖41,所述顶盖包括有一个矩形框体形状的纵向壁4b,以及固定连接在纵向壁上端的斜坡壁4a;所述斜坡壁4a上端连接有顶板4d;所述顶板上对应变压器室和低压室的位置开设有2个圆柱形的上出风口412,所述顶板上表面对应上出风口位置成型有圆环形凸沿411;所述纵向壁4b的下端部固定连接有水平设置的横向盖壁4c;所述横向盖壁内端与所述箱体上沿密封相抵,且横向盖壁与箱体通过螺栓固定连接;所述横向盖壁位于所述箱体上沿外侧的壁面上开设有多个呈条形的下排风口413,所述下排风口沿所述横向盖壁水平等距设置。
每个所述的上出风口内安装有一个排风罩42;所述排风罩包括一个圆弧形向上凸起的顶罩4g,固定连接在所述顶罩下部的通风壁4f,以及固定连接在所述通风壁内侧的电机安装座4e;所述顶罩的外端形成位于通风壁外侧的延伸壁422,所述通风壁上均匀地成型有排风口421,所述排风口呈纵向设置的条形口;所述通风壁外周与所述上出风口内周尺寸相匹配;所述通风壁下部外壁还成型有配合所述上出风口下沿防止排风罩滑脱的限位台阶423;所述电机安装座包括设置于所述上出风口中心的固定底座,以及与所述通风壁内侧固定连接且数量不少于三组的连接筋;所述排风口的高度为10cm。
所述固定底座上安装有离心风扇8;所述固定底座下部还安装有纵向设置的顶盖推杆9,顶盖推杆的输出杆与固定底座下部固定连接。
所述箱体内还安装有温度传感器,所述箱体外安装有湿度传感器,所述温度传感器、湿度传感器、离心风扇以及顶盖推杆分别与控制箱电连接。
当温度传感器测得箱体内温度低于强制通风设定值(比如设为35℃)时,顶盖推杆不工作,排风罩的延伸壁下表面与所述圆环形凸沿上部相抵,排风口封闭,箱体内风由下排风口排出;当箱体内温度高于强制通风设定值时,控制箱控制左侧顶盖推杆向上移动(不超过10mm),左侧的排风罩向上升起,左侧的排风口打开;左侧离心风扇启动且随着温度的升高,离心风扇的转速相应升高,当箱体内温度进一步升高10℃时,控制箱控制右侧顶盖推杆向上移动(不超过10mm),右侧的排风罩向上升起,右侧的排风口打开;右侧离心风扇启动且随着温度的升高,离心风扇的转速相应升高;当湿度传感器测得箱体外湿度高于湿度设定值(比如相对湿度75%)时,控制箱控制左右两侧的顶盖推杆皆向下移动,左、右两侧的排风罩下降闭合,使排风口关闭。
所述箱体内还安装有制冷空调系统,当湿度大于湿度设定值,且箱体内温度又大于强制通风设定值时,顶盖推杆下降使得排风口封闭,同时离心风扇关闭,控制箱控制制冷空调系统启动工作。
实施例2
根据图1至图12所示,本实施例为一种具有多种散热模式的箱式变电站,包括有钢筋混凝土材质的基座1,以及设置在基座上方的长方体形状的箱体3。
所述箱体内靠近四个顶点的位置安装有纵向设置的电动推杆2,且电动推杆的输出杆向下穿过箱体下端的底板与基座固定连接。
所述输出杆的下端部或者基座上安装有液位传感器(图未示);所述液位传感器以及各个电动推杆分别与控制箱电连接,所述控制箱安装在箱体内部。
当液位传感器检测到积水时,控制箱控制电动推杆伸长将箱体抬升,且箱体抬升高度与液位传感器检测到的水位成正比。
所述箱体内沿长度方向固定连接有第一隔板302和第二隔板303,所述箱体内位于第一隔板远离第二隔板的一侧为高压室、箱体内位于第一隔板和第二隔板之间为变压器室,箱体内位于第二隔板另一侧为低压室。
所述高压室内安装有高压柜5,所述变压器室内安装有干式变压器7,所述低压室内安装有低压柜6;所述高压柜至少包括有顺次电连接的高压进线柜、高压计量柜和高压出线柜,所述低压柜至少包括有顺次电连接的低压进线柜、低压补偿柜和低压出线柜。
所述箱体与第一隔板相对的箱壁上安装有高压室门33,所述箱体与第二隔板相对的箱壁上安装有低压室门31,所述箱体位于第一隔板和第二隔板之间的箱壁上连接有变压室门32;所述低压室侧壁下部开设有低压室进风口301;所述变压室门下部开设有变压室进风口321。
所述的箱体顶部为顶板304,所述顶板上对应变压器室和低压室的部分均匀开设有通风孔3041。
所述干式变压器包括有长方体形状的变压器箱71,安装在变压器箱内的铁芯73,以及固定安装在铁芯上的绕组组件;所述变压器箱的一个侧面安装有箱门72。
所述的铁芯包括有3个纵向设置的芯柱以及连接在各个芯柱上下端部的水平设置的铁轭;所述铁芯上位于下端的铁轭下部连接有底座,底座与箱体内底部连接;
所述绕组组件包括有陶瓷基体74以及一体成型在陶瓷基体内的3组高压绕组746和3组低压绕组747,陶瓷基体上沿纵向成型有3个与芯柱配合的芯柱配合口744,低压绕组线处于芯柱配合口的外周,高压绕组处于低压绕组的外周;各个高压绕组的一端通过高压绕组连接线相连接,各个低压绕组的一端通过低压绕组连接线相连接,低压绕组连接线上连接有中性线;各个高压绕组的另一端分别为高压绕组引出线742,各个低压绕组的另一端分别为低压绕组引出线743。
所述陶瓷基体内成型有用以成型所述高压绕组、低压绕组、高压绕组连接线以及低压绕组连接线的线圈通道,所述陶瓷基体内至少在位于高压绕组和低压绕组之间的位置还成型有3组纵向设置的散热通道745,每组散热通道由多个以圆周阵列布置的纵向通道构成。
所述陶瓷基体外侧壁上均匀地成型有纵向设置的散热板741,所述散热板的两个侧壁面上对称地成型有等距排布的导流条7411,各个导流条呈弧形,且弧形的导流条的圆心位于导流条的下方,且每个导流条的两端部的连线朝向散热板的外端上方;位于散热板每个侧壁面上的各个导流条的阵列方向与竖直方向之间的夹角t为5~8°,且位于上方的导流条相对位于下方的导流条更为靠近陶瓷基体;所述底座上位于散热板的下方安装有贯流风扇75。
成型所述高压绕组的线圈通道呈同轴设置的多个螺旋线形式,高压绕组成型后呈多层螺旋线形式的铜线,所述高压绕组连接线从高压绕组的外周端部引出,所述高压绕组引出线从高压绕组的内周端部向上引出。
成型所述低压绕组的线圈通道呈涡状线形式,低压绕组成型后呈卷绕状的铜箔,所述低压绕组连接线从低压绕组的外周端部引出,所述低压绕组引出线从低压绕组的内周端部向上引出。
所述陶瓷基体由3D打印方法制得,依次包括以下步骤:
1)配制包括低温粘结剂、中温粘结剂和陶瓷粉的打印材料颗粒;将陶瓷粉、低温粘结剂、中温粘结剂按照重量比为:92:7:1的比例均匀混合后预制成颗粒;所述陶瓷粉为氧化铝瓷,所述低温粘结剂为聚乙烯蜡,所述中温粘结剂为无机硅酸盐;所述颗粒包括大颗粒和小颗粒,大颗粒为150目,小颗粒为600目,大颗粒和小颗粒的重量比例为3:7;
2)使用基于热溶解积层法的双打印头的3D 打印设备,通过一打印头将所述打印材料制成坯体,在打印每一层坯体的同时使用另一个打印头在坯体中对应线圈通道的部分打印石蜡;
3)将上步打印成型的坯体放入烘箱中,于40~45℃干燥10~15min;
4)将坯体倒置,于120~150℃加热进行脱蜡,将所述线圈通道内的石蜡排净;
5)对坯体外壁以及坯体内的线圈通道进行浸釉;
6)将上步坯体进行中温烧结,烧结温度为510~530℃,通过所述颗粒之间形成的蒸发空隙,蒸发坯体中的低温粘结剂,得到一次烧结件;
7)对所述一次烧结件进行高温烧结,烧结温度为1300℃,得到陶瓷基体成品。
在陶瓷基体烧结成型后,进行绕组的成型:
所述陶瓷基体上方对应高压绕组引出线、低压绕组引出线的位置是与线圈通道连通的铜水注入口;
1)保持窑温在1200℃,向线圈通道内充入氮气,接着往线圈通道内注入熔融的铜水,至铜水灌满至铜水注入口上端;
2)绕组成型后进行降温,第1个小时降温速度控制在每分钟4.5~4.8℃,接下去2小时每分钟降温2.5~2.6℃,接下时间每分钟降温0.8~1.2℃,至200℃以下后,每分钟降温2.5℃,至窑温低于80℃时出窑。
另外,所述的高压绕组引出线、低压绕组引出线在铜水注入完毕后从铜水注入口插入与铜水熔接为一体。
所述箱体上方连接有顶盖41,所述顶盖包括有一个矩形框体形状的纵向壁4b,以及固定连接在纵向壁上端的斜坡壁4a;所述斜坡壁4a上端连接有顶板4d;所述顶板上对应变压器室和低压室的位置开设有2个圆柱形的上出风口412,所述顶板上表面对应上出风口位置成型有圆环形凸沿411;所述纵向壁4b的下端部固定连接有水平设置的横向盖壁4c;所述横向盖壁内端与所述箱体上沿密封相抵,且横向盖壁与箱体通过螺栓固定连接;所述横向盖壁位于所述箱体上沿外侧的壁面上开设有多个呈条形的下排风口413,所述下排风口沿所述横向盖壁水平等距设置。
每个所述的上出风口内安装有一个排风罩42;所述排风罩包括一个圆弧形向上凸起的顶罩4g,固定连接在所述顶罩下部的通风壁4f,以及固定连接在所述通风壁内侧的电机安装座4e;所述顶罩的外端形成位于通风壁外侧的延伸壁422,所述通风壁上均匀地成型有排风口421,所述排风口呈纵向设置的条形口;所述通风壁外周与所述上出风口内周尺寸相匹配;所述通风壁下部外壁还成型有配合所述上出风口下沿防止排风罩滑脱的限位台阶423;所述电机安装座包括设置于所述上出风口中心的固定底座,以及与所述通风壁内侧固定连接且数量不少于三组的连接筋;所述排风口的高度为10cm。
所述固定底座上安装有离心风扇8;所述固定底座下部还安装有纵向设置的顶盖推杆9,顶盖推杆的输出杆与固定底座下部固定连接。
所述箱体内还安装有温度传感器,所述箱体外安装有湿度传感器,所述温度传感器、湿度传感器、离心风扇以及顶盖推杆分别与控制箱电连接。
当温度传感器测得箱体内温度低于强制通风设定值(比如设为35℃)时,顶盖推杆不工作,排风罩的延伸壁下表面与所述圆环形凸沿上部相抵,排风口封闭,箱体内风由下排风口排出;当箱体内温度高于强制通风设定值时,控制箱控制左侧顶盖推杆向上移动(不超过10mm),左侧的排风罩向上升起,左侧的排风口打开;左侧离心风扇启动且随着温度的升高,离心风扇的转速相应升高,当箱体内温度进一步升高10℃时,控制箱控制右侧顶盖推杆向上移动(不超过10mm),右侧的排风罩向上升起,右侧的排风口打开;右侧离心风扇启动且随着温度的升高,离心风扇的转速相应升高;当湿度传感器测得箱体外湿度高于湿度设定值(比如相对湿度75%)时,控制箱控制左右两侧的顶盖推杆皆向下移动,左、右两侧的排风罩下降闭合,使排风口关闭。
所述陶瓷基体内成型有用以成型所述中性线的线圈通道,且成型所述中性线的线圈通道的端口位于陶瓷基体的底面。在铜水注入线圈通道过程中,线圈通道内的部分气体能够从中性线的线圈通道端口排出。

Claims (6)

1.一种具有多种散热模式的箱式变电站,其特征在于:包括有钢筋混凝土材质的基座,以及设置在基座上方的长方体形状的箱体;
所述箱体内靠近四个顶点的位置安装有纵向设置的电动推杆,且电动推杆的输出杆向下穿过箱体下端的底板与基座固定连接;
所述输出杆的下端部或者基座上安装有液位传感器;所述液位传感器以及各个电动推杆分别与控制箱电连接,所述控制箱安装在箱体内部;
当液位传感器检测到积水时,控制箱控制电动推杆伸长将箱体抬升,且箱体抬升高度与液位传感器检测到的水位成正比;
所述箱体内沿长度方向固定连接有第一隔板和第二隔板,所述箱体内位于第一隔板远离第二隔板的一侧为高压室、箱体内位于第一隔板和第二隔板之间为变压器室,箱体内位于第二隔板另一侧为低压室;
所述高压室内安装有高压柜,所述变压器室内安装有干式变压器,所述低压室内安装有低压柜;所述高压柜至少包括有顺次电连接的高压进线柜、高压计量柜和高压出线柜,所述低压柜至少包括有顺次电连接的低压进线柜、低压补偿柜和低压出线柜;
所述箱体与第一隔板相对的箱壁上安装有高压室门,所述箱体与第二隔板相对的箱壁上安装有低压室门,所述箱体位于第一隔板和第二隔板之间的箱壁上连接有变压室门;所述低压室侧壁下部开设有低压室进风口;所述变压室门下部开设有变压室进风口;
所述的箱体顶部为顶板,所述顶板上对应变压器室和低压室的部分均匀开设有通风孔;
所述干式变压器包括有长方体形状的变压器箱,安装在变压器箱内的铁芯,以及固定安装在铁芯上的绕组组件;所述变压器箱的一个侧面安装有箱门;
所述的铁芯包括有3个纵向设置的芯柱以及连接在各个芯柱上下端部的水平设置的铁轭;所述铁芯上位于下端的铁轭下部连接有底座,底座与箱体内底部连接;
所述绕组组件包括有陶瓷基体以及一体成型在陶瓷基体内的3组高压绕组和3组低压绕组,陶瓷基体上沿纵向成型有3个与芯柱配合的芯柱配合口,低压绕组线处于芯柱配合口的外周,高压绕组处于低压绕组的外周;各个高压绕组的一端通过高压绕组连接线相连接,各个低压绕组的一端通过低压绕组连接线相连接,低压绕组连接线上连接有中性线;各个高压绕组的另一端分别为高压绕组引出线,各个低压绕组的另一端分别为低压绕组引出线;
所述陶瓷基体内成型有用以成型所述高压绕组、低压绕组、高压绕组连接线以及低压绕组连接线的线圈通道,所述陶瓷基体内至少在位于高压绕组和低压绕组之间的位置还成型有3组纵向设置的散热通道,每组散热通道由多个以圆周阵列布置的纵向通道构成;
所述陶瓷基体外侧壁上均匀地成型有纵向设置的散热板,所述散热板的两个侧壁面上对称地成型有等距排布的导流条,各个导流条呈弧形,且弧形的导流条的圆心位于导流条的下方,且每个导流条的两端部的连线朝向散热板的外端上方;位于散热板每个侧壁面上的各个导流条的阵列方向与竖直方向之间的夹角t为5~8°,且位于上方的导流条相对位于下方的导流条更为靠近陶瓷基体;所述底座上位于散热板的下方安装有贯流风扇;
成型所述高压绕组的线圈通道呈同轴设置的多个螺旋线形式,高压绕组成型后呈多层螺旋线形式的铜线,所述高压绕组连接线从高压绕组的外周端部引出,所述高压绕组引出线从高压绕组的内周端部向上引出;
成型所述低压绕组的线圈通道呈涡状线形式,低压绕组成型后呈卷绕状的铜箔,所述低压绕组连接线从低压绕组的外周端部引出,所述低压绕组引出线从低压绕组的内周端部向上引出;
所述陶瓷基体由3D打印方法制得,依次包括以下步骤:
1)配制包括低温粘结剂、中温粘结剂和陶瓷粉的打印材料颗粒;将陶瓷粉、低温粘结剂、中温粘结剂按照重量比为:92:7:1的比例均匀混合后预制成颗粒;所述陶瓷粉为氧化铝瓷,所述低温粘结剂为聚乙烯蜡,所述中温粘结剂为无机硅酸盐;所述颗粒包括大颗粒和小颗粒,大颗粒为150目,小颗粒为600目,大颗粒和小颗粒的重量比例为3:7;
2)使用基于热溶解积层法的双打印头的3D 打印设备,通过一打印头将所述打印材料制成坯体,在打印每一层坯体的同时使用另一个打印头在坯体中对应线圈通道的部分打印石蜡;
3)将 上步打印成型的坯体放入烘箱中,于40~45℃干燥10~15min;
4)将坯体倒置,于120~150℃加热进行脱蜡,将所述线圈通道内的石蜡排净;
5)对坯体外壁以及坯体内的线圈通道进行浸釉;
6)对上步坯体进行中温烧结,烧结温度为510~530℃,通过所述颗粒之间形成的蒸发空隙,蒸发坯体中的低温粘结剂,得到一次烧结件;
7)对所述一次烧结件进行高温烧结,烧结温度为1300℃,得到陶瓷基体成品;
在陶瓷基体烧结成型后,进行绕组的成型:
所述陶瓷基体上方对应高压绕组引出线、低压绕组引出线的位置是与线圈通道连通的铜水注入口;
1)保持窑温在1200℃,向线圈通道内充入氮气,接着往线圈通道内注入熔融的铜水,至铜水灌满至铜水注入口上端;
2)绕组成型后进行降温,第1个小时降温速度控制在每分钟4.5~4.8℃,接下去2小时每分钟降温2.5~2.6℃,接下时间每分钟降温0.8~1.2℃,至200℃以下后,每分钟降温2.5℃,至窑温低于80℃时出窑;
所述箱体上方连接有顶盖,所述顶盖包括有一个矩形框体形状的纵向壁,以及固定连接在纵向壁上端的斜坡壁;所述斜坡壁上端连接有顶板;所述顶板上对应变压器室和低压室的位置开设有2个圆形的上出风口,所述顶板上表面对应上出风口位置成型有圆环形凸沿;所述纵向壁的下端部固定连接有水平设置的横向盖壁;所述横向盖壁内端与所述箱体上沿密封相抵,且横向盖壁与箱体通过螺栓固定连接;所述横向盖壁位于所述箱体上沿外侧的壁面上开设有多个呈条形的下排风口;
每个所述的上出风口内安装有一个排风罩;所述排风罩包括一个圆弧形向上凸起的顶罩,固定连接在所述顶罩下部的通风壁,以及固定连接在所述通风壁内侧的电机安装座;所述顶罩的外端形成位于通风壁外侧的延伸壁,所述通风壁上均匀地成型有排风口,所述排风口呈纵向设置的条形口;所述通风壁外周与所述上出风口内周尺寸相匹配;所述通风壁下部外壁还成型有配合所述上出风口下沿防止排风罩滑脱的限位台阶;所述电机安装座包括设置于所述上出风口中心的固定底座,以及与所述通风壁内侧固定连接且数量不少于三组的连接筋;
所述固定底座上安装有离心风扇;所述固定底座下部还安装有纵向设置的顶盖推杆,顶盖推杆的输出杆与固定底座下部固定连接;
所述箱体内还安装有温度传感器,所述箱体外安装有湿度传感器,所述温度传感器、湿度传感器、离心风扇以及顶盖推杆分别与控制箱电连接;
当温度传感器测得箱体内温度低于强制通风设定值时,顶盖推杆不工作,排风罩的延伸壁下表面与所述圆环形凸沿上部相抵,排风口封闭,箱体内风由下排风口排出;当箱体内温度高于强制通风设定值时,控制箱控制左侧顶盖推杆向上移动,左侧的排风罩向上升起,左侧的排风口打开;左侧离心风扇启动且随着温度的升高,离心风扇的转速相应升高,当箱体内温度进一步升高T1时,控制箱控制右侧顶盖推杆向上移动,右侧的排风罩向上升起,右侧的排风口打开;右侧离心风扇启动且随着温度的升高,离心风扇的转速相应升高;当湿度传感器测得箱体外湿度高于湿度设定值时,控制箱控制左右两侧的顶盖推杆皆向下移动,左、右两侧的排风罩下降闭合,使排风口关闭。
2.如权利要求1所述的一种具有多种散热模式的箱式变电站,其特征在于:所述箱体内还安装有制冷空调系统,当湿度大于湿度设定值,且箱体内温度又大于强制通风设定值时,顶盖推杆下降使得排风口封闭,同时离心风扇关闭,控制箱控制制冷空调系统启动工作。
3.如权利要求1所述的一种具有多种散热模式的箱式变电站,其特征在于:所述控制箱包括有无线信号输出模块,无线信号输出模块通过无线网络与控制站的计算机通讯连接,当电动推杆伸长至极限状态时,控制箱向控制站发送警报信号。
4.如权利要求1所述的一种具有多种散热模式的箱式变电站,其特征在于:所述的液位传感器为流体压力传感器。
5.如权利要求1所述的一种具有多种散热模式的箱式变电站,其特征在于:所述陶瓷基体内成型有用以成型所述中性线的线圈通道,且成型所述中性线的线圈通道的端口位于陶瓷基体的底面。
6.一种具有多种散热模式的箱式变电站,其特征在于:包括有钢筋混凝土材质的基座,以及设置在基座上方的长方体形状的箱体;
所述箱体内靠近四个顶点的位置安装有纵向设置的电动推杆,且电动推杆的输出杆向下穿过箱体下端的底板与基座固定连接;
所述输出杆的下端部或者基座上安装有液位传感器;所述液位传感器以及各个电动推杆分别与控制箱电连接,所述控制箱安装在箱体内部;
当液位传感器检测到积水时,控制箱控制电动推杆伸长将箱体抬升,且箱体抬升高度与液位传感器检测到的水位成正比;
所述箱体内沿长度方向固定连接有第一隔板和第二隔板,所述箱体内位于第一隔板远离第二隔板的一侧为高压室、箱体内位于第一隔板和第二隔板之间为变压器室,箱体内位于第二隔板另一侧为低压室;
所述高压室内安装有高压柜,所述变压器室内安装有干式变压器,所述低压室内安装有低压柜;所述高压柜至少包括有顺次电连接的高压进线柜、高压计量柜和高压出线柜,所述低压柜至少包括有顺次电连接的低压进线柜、低压补偿柜和低压出线柜;
所述箱体与第一隔板相对的箱壁上安装有高压室门,所述箱体与第二隔板相对的箱壁上安装有低压室门,所述箱体位于第一隔板和第二隔板之间的箱壁上连接有变压室门;所述低压室侧壁下部开设有低压室进风口;所述变压室门下部开设有变压室进风口;
所述的箱体顶部为顶板,所述顶板上对应变压器室和低压室的部分均匀开设有通风孔;
所述箱体上方连接有顶盖,所述顶盖包括有一个矩形框体形状的纵向壁,以及固定连接在纵向壁上端的斜坡壁;所述斜坡壁上端连接有顶板;所述顶板上对应变压器室和低压室的位置开设有2个圆柱形的上出风口,所述顶板上表面对应上出风口位置成型有圆环形凸沿;所述纵向壁的下端部固定连接有水平设置的横向盖壁;所述横向盖壁内端与所述箱体上沿密封相抵,且横向盖壁与箱体通过螺栓固定连接;所述横向盖壁位于所述箱体上沿外侧的壁面上开设有多个呈条形的下排风口,所述下排风口沿所述横向盖壁水平等距设置;
每个所述的上出风口内安装有一个排风罩;所述排风罩包括一个圆弧形向上凸起的顶罩,固定连接在所述顶罩下部的通风壁,以及固定连接在所述通风壁内侧的电机安装座;所述顶罩的外端形成位于通风壁外侧的延伸壁,所述通风壁上均匀地成型有排风口,所述排风口呈纵向设置的条形口;所述通风壁外周与所述上出风口内周尺寸相匹配;所述通风壁下部外壁还成型有配合所述上出风口下沿防止排风罩滑脱的限位台阶;所述电机安装座包括设置于所述上出风口中心的固定底座,以及与所述通风壁内侧固定连接且数量不少于三组的连接筋;
所述固定底座上安装有离心风扇;所述固定底座下部还安装有纵向设置的顶盖推杆,顶盖推杆的输出杆与固定底座下部固定连接;
所述箱体内还安装有温度传感器,所述箱体外安装有湿度传感器,所述温度传感器、湿度传感器、离心风扇以及顶盖推杆分别与控制箱电连接;
当温度传感器测得箱体内温度低于强制通风设定值时,顶盖推杆不工作,排风罩的延伸壁下表面与所述圆环形凸沿上部相抵,排风口封闭,箱体内风由下排风口排出;当箱体内温度高于强制通风设定值时,控制箱控制左侧顶盖推杆向上移动,左侧的排风罩向上升起,左侧的排风口打开;左侧离心风扇启动且随着温度的升高,离心风扇的转速相应升高,当箱体内温度进一步升高T1时,控制箱控制右侧顶盖推杆向上移动,右侧的排风罩向上升起,右侧的排风口打开;右侧离心风扇启动且随着温度的升高,离心风扇的转速相应升高;当湿度传感器测得箱体外湿度高于湿度设定值时,控制箱控制左右两侧的顶盖推杆皆向下移动,左、右两侧的排风罩下降闭合,使排风口关闭。
CN201610521972.4A 2016-06-29 2016-06-29 一种具有多种散热模式的箱式变电站 Active CN105977837B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610521972.4A CN105977837B (zh) 2016-06-29 2016-06-29 一种具有多种散热模式的箱式变电站

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610521972.4A CN105977837B (zh) 2016-06-29 2016-06-29 一种具有多种散热模式的箱式变电站

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105977837A CN105977837A (zh) 2016-09-28
CN105977837B true CN105977837B (zh) 2018-08-07

Family

ID=56954980

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610521972.4A Active CN105977837B (zh) 2016-06-29 2016-06-29 一种具有多种散热模式的箱式变电站

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105977837B (zh)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106364861A (zh) * 2016-11-10 2017-02-01 南京铁道职业技术学院 冷却型变电站调度系统及其方法
CN106429271A (zh) * 2016-11-10 2017-02-22 南京铁道职业技术学院 多功能变电站调度系统及其方法
CN106364863A (zh) * 2016-11-25 2017-02-01 南京铁道职业技术学院 加强式变电站调度系统及其方法
CN107394620A (zh) * 2017-03-01 2017-11-24 贾海亮 一种高度可三档调节高压配电箱
CN107023930A (zh) * 2017-04-28 2017-08-08 北京百度网讯科技有限公司 应用于数据中心的排风系统
CN107394637A (zh) * 2017-08-23 2017-11-24 国网山东省电力公司淄博供电公司 智能排风配电柜
CN108521095B (zh) * 2018-06-05 2023-09-29 国网上海市电力公司 一种户外预装式变电站
CN108987044A (zh) * 2018-06-20 2018-12-11 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司 一种油浸式变压器
CN108922733A (zh) * 2018-07-10 2018-11-30 苏变电气股份有限公司 一种节能环保变压器
CN109102992A (zh) * 2018-08-30 2018-12-28 国网河北省电力有限公司沧州供电分公司 变压器降温装置
CN109256700B (zh) * 2018-10-17 2020-10-20 上海南桥变压器有限责任公司 箱式变电站散热系统
CN109842022A (zh) * 2019-01-28 2019-06-04 合肥智鼎电控自动化科技有限公司 一种防雨防雷的户外电气柜
CN110011209B (zh) * 2019-05-07 2023-07-14 华翔翔能科技股份有限公司 一种带可视功能的地埋式变电站
CN110285842A (zh) * 2019-07-31 2019-09-27 电子科技大学中山学院 一种防潮防水型光电传感器
JP7309680B2 (ja) * 2020-11-04 2023-07-18 株式会社日立産機システム 屋外スイッチギヤ
CN112331460B (zh) * 2020-11-23 2021-08-13 北二变集团有限公司 一种降温式变压器
CN112758196B (zh) * 2021-01-25 2022-04-29 河南科技大学 一种多功能物流车厢
CN114171285B (zh) * 2022-02-10 2022-04-19 南通优睿半导体有限公司 一种露天式变电站组件配套冷却通风设备
CN116544830B (zh) * 2023-06-27 2023-09-15 湖南天宇自控工程有限公司 一种模块化快速组装的箱式变电站

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103922755A (zh) * 2014-03-18 2014-07-16 北京发源动力机械设计研究有限公司 3d打印陶瓷零件所用材料及工艺
CN104901185A (zh) * 2015-06-09 2015-09-09 廖婕 一种配电柜
CN204696514U (zh) * 2015-05-15 2015-10-07 人民电器集团江苏斯诺成套设备工程有限公司 一种具有自动散热功能的配电箱
CN105254309A (zh) * 2015-09-24 2016-01-20 佛山华智新材料有限公司 一种3d打印陶瓷工艺
CN205070239U (zh) * 2015-10-26 2016-03-02 安徽国电京润电力科技有限公司 一种高散热的低压开关柜
CN105390948A (zh) * 2015-11-25 2016-03-09 曾凯涛 一种防水浸泡配电柜

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103922755A (zh) * 2014-03-18 2014-07-16 北京发源动力机械设计研究有限公司 3d打印陶瓷零件所用材料及工艺
CN204696514U (zh) * 2015-05-15 2015-10-07 人民电器集团江苏斯诺成套设备工程有限公司 一种具有自动散热功能的配电箱
CN104901185A (zh) * 2015-06-09 2015-09-09 廖婕 一种配电柜
CN105254309A (zh) * 2015-09-24 2016-01-20 佛山华智新材料有限公司 一种3d打印陶瓷工艺
CN205070239U (zh) * 2015-10-26 2016-03-02 安徽国电京润电力科技有限公司 一种高散热的低压开关柜
CN105390948A (zh) * 2015-11-25 2016-03-09 曾凯涛 一种防水浸泡配电柜

Also Published As

Publication number Publication date
CN105977837A (zh) 2016-09-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105977837B (zh) 一种具有多种散热模式的箱式变电站
CN106129828B (zh) 一种防水箱式变电站
CN105958355B (zh) 一种箱式变电站
CN106129829B (zh) 一种可升降箱式变电站
CN105914631B (zh) 一种利用自然风散热的箱式变电站
CN206273055U (zh) 一种电气柜
CN105895311A (zh) 一种变压器
CN205725223U (zh) 定子结构体、电动机以及含电动机的装置
CN101446436B (zh) 一种利用冷风箱对机房温度进行调节的方法及机房结构
CN210926807U (zh) 一种便于散热的箱式变电站
CN203456762U (zh) 一种大电流开关柜散热通风结构
CN105931811A (zh) 一种油浸式电力电压器
CN105931810A (zh) 一种电力电压器
CN104158099A (zh) 一种新型配电柜散热结构
CN110993330A (zh) 一种变压器线圈的制造方法及烘炉装置
CN203352419U (zh) 一体化高压变频器
CN113048783B (zh) 一种钐钴真空烧结炉及其应用方法
CN202564808U (zh) 智能温控户外箱
CN210577347U (zh) 一种预装式箱变
CN105931809A (zh) 一种油浸式变压器
CN207053289U (zh) 一种双速电机
CN207819277U (zh) 一种景观箱变电站
CN2653655Y (zh) 一种矩形铁芯/线圈ovdt干式变压器
CN201149788Y (zh) 中空导线及设置该导线的变压器或电抗器
CN206921616U (zh) 一种干式变压器柜

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20180629

Address after: 071000 East Village, Heping Village, Baoding, Hebei

Applicant after: Baoding kolbda Electrical Equipment Manufacturing Co., Ltd.

Address before: 311103 125 shuangba village, Shuangqiao Village, canal town, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, 125

Applicant before: Yang Yunquan

TA01 Transfer of patent application right
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant