CN107575056A - 变电站及变电站的水位监测方法 - Google Patents

变电站及变电站的水位监测方法 Download PDF

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陈银峰
叶青
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State Grid Beijing Electric Power Co Ltd
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Abstract

本发明提供了一种变电站及变电站的水位监测方法,其中,变电站,包括:变电站主体和控制器;水位探测器,水位探测器设置在变电站主体内,并与控制器电连接;排水系统,排水系统至少部分地设置在变电站主体内,并与控制器电连接。本发明的技术方案有效地解决了现有技术中的由于变电站内积水而导致的变电站内的带电设备出现事故的问题。

Description

变电站及变电站的水位监测方法
技术领域
本发明涉及变电站的技术领域,具体而言,涉及一种变电站及变电站的水位监测方法。
背景技术
变电站起着电网连结和转换的作用,其对温度以及湿度的要求都特别高。近年来,随着恶性自然灾害频发,特别是大暴雨对变电站产生了严峻的考验。当变电站的液位高于一定值的时候,就会使得变电站内的带电设备和水接触,导致变电站内的带电设备发生事故。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种变电站及变电站的水位监测方法,以解决现有技术中的由于变电站内积水而导致的变电站内的带电设备出现事故的问题。
为了实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供了一种变电站,包括:变电站主体和控制器;水位探测器,水位探测器设置在变电站主体内,并与控制器电连接;排水系统,排水系统至少部分地设置在变电站主体内,并与控制器电连接。
进一步地,变电站还包括信息发射平台,信息发射平台与控制器电连接,以将控制器内的信息发送至接收端。
进一步地,排水系统包括水泵和与水泵相连通的排水管道,变电站主体内具有排水通道,水泵设置在排水通道内。
进一步地,排水通道包括排水沟渠和与排水沟渠相连通的排水槽,排水槽的位置低于排水沟渠,水泵设置在排水槽内。
进一步地,变电站还包括湿度探测器,湿度探测器与控制器电连接,以检测变电站主体内的湿度。
进一步地,湿度探测器为多个,多个湿度探测器分别设置在变压器和空气开关上。
进一步地,变电站还包括警报器,警报器设置在变电站主体的外壁上,警报器和控制器电连接,以根据水位探测器和/或湿度探测器的信号进行报警。
根据本发明的另一方面,提供了一种变电站的水位监测方法,变电站为上述的变电站,变电站的水位监测方法包括以下步骤:a.水位探测器对变电站主体内的液位进行监测;b.当水位探测器监测到变电站主体内的液位高于液位的预定值时,启动排水系统对变电站主体内的液体排出至变电站主体的外部。
进一步地,控制器包括信息发射平台,变电站的水位监测方法还包括:c.当启动排水系统对变电站主体进行排液且变电站主体内的液位继续上升时,控制器对接收端发出信息,以通知管理人员进行处理。
进一步地,变电站主体内的液位低于预定值时,控制器控制排水系统停止排水。
应用本发明的技术方案,当水位探测器检测到变电站主体内的液位高于预定值的时候,水位控制器将信号传递至控制器,控制器将打开的信号传递至排水系统,使得排水系统将变电站主体内的液位低于预定值,这样就能够避免变电站内的带电设备与水接触而发生危险。本发明的技术方案有效地解决了现有技术中的由于变电站内积水而导致的变电站内的带电设备出现事故的问题。
附图说明
构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1示出了根据本发明的变电站的实施例的结构示意图。
其中,上述附图包括以下附图标记:
10、变电站主体;20、控制器;30、水位探测器;40、排水系统。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
如图1所示,实施例一的变电站包括:变电站主体10、控制器20、水位探测器30和排水系统40。水位探测器30设置在变电站主体10内,并与控制器20电连接。排水系统40至少部分地设置在变电站主体10内,并与控制器20电连接。
应用实施例一的技术方案,当水位探测器30检测到变电站主体10内的液位高于预定值的时候,水位探测器30将信号传递至控制器20,控制器20将打开的信号传递至排水系统40,使得排水系统40将变电站主体10内的液位低于预定值,这样就能够避免变电站内的带电设备与水接触而发生危险。实施例一的技术方案有效地解决了现有技术中的由于变电站内积水而导致的变电站内的带电设备出现事故的问题。
如图1所示,在实施例一的技术方案中,变电站还包括信息发射平台,信息发射平台与控制器20电连接,以将控制器20内的信息发送至接收端。这样当管理人员不在变电站的时候也能够接收到控制器20发出的信息,并排除变电站的危险。
如图1所示,在实施例一的技术方案中,排水系统40包括水泵和与水泵相连通的排水管道,变电站主体10内具有排水通道,水泵设置在排水通道内。这样有利于将变电站主体10内部的积水排除干净。
如图1所示,在实施例一的技术方案中,排水通道包括排水沟渠和与排水沟渠相连通的排水槽,排水槽的位置低于排水沟渠,水泵设置在排水槽内。这样使得变电站主体10内的液体集中的排水槽内,水泵再将排水槽内的液体排出,这样有利于液体集中至排水槽内,保证排液的连续性。
如图1所示,在实施例一的技术方案中,变电站还包括湿度探测器,湿度探测器与控制器20电连接,以检测变电站主体10内的湿度。湿度探测器的设置避免了变电站主体10内的带电设备在空气湿度比较大时容易出现危险的问题。具体地,湿度探测器为多个,多个湿度探测器分别设置在变压器和空气开关上。当然,作为本领域技术人员知道,湿度探测器还可以设置在其它的带电设备附近进行检测。
实施例二的技术方案和实施例一的区别在于,变电站还包括警报器,报警器设置在变电站主体的外壁上,警报器和控制器20电连接,以根据水位探测器30和/或湿度探测器的信号进行报警。警报器的设置一方面能够方便通知管理人员及时排除危险,另一方面警报器也能够告知经过的路人注意危险。
实施例二的变电站包括:变电站主体10、控制器20、水位探测器30和排水系统40。水位探测器30设置在变电站主体10内,并与控制器20电连接。排水系统40至少部分地设置在变电站主体10内,并与控制器20电连接。
应用实施例二的技术方案,当水位探测器30检测到变电站主体10内的液位高于预定值的时候,水位探测器30将信号传递至控制器20,控制器20将打开的信号传递至排水系统40,使得排水系统40将变电站主体10内的液位低于预定值,这样就能够避免变电站内的带电设备与水接触而发生危险。实施例二的技术方案有效地解决了现有技术中的由于变电站内积水而导致的变电站内的带电设备出现事故的问题。
在实施例二的技术方案中,变电站还包括信息发射平台,信息发射平台与控制器20电连接,以将控制器20内的信息发送至接收端。这样当管理人员不在变电站的时候也能够接收到控制器20发出的信息,并排除变电站的危险。
在实施例二的技术方案中,排水系统40包括水泵和与水泵相连通的排水管道,变电站主体10内具有排水通道,水泵设置在排水通道内。这样有利于将变电站主体10内部的积水排除干净。
在实施例二的技术方案中,排水通道包括排水沟渠和与排水沟渠相连通的排水槽,排水槽的位置低于排水沟渠,水泵设置在排水槽内。这样使得变电站主体10内的液体集中的排水槽内,水泵再将排水槽内的液体排出,这样有利于液体集中至排水槽内,保证排液的连续性。
在实施例二的技术方案中,变电站还包括湿度探测器,湿度探测器与控制器20电连接,以检测变电站主体10内的湿度。湿度探测器的设置避免了变电站主体10内的带电设备在空气湿度比较大时容易出现危险的问题。具体地,湿度探测器为多个,多个湿度探测器分别设置在变压器和空气开关上。当然,作为本领域技术人员知道,湿度探测器还可以设置在其它的带电设备附近进行检测。
本申请还提供了一种变电站的水位监测方法,变电站为上述的变电站,变电站的水位监测方法包括以下步骤:a.水位探测器30对变电站主体10内的液位进行监测;b.当水位探测器30监测到变电站主体10内的液位高于液位的预定值时,启动排水系统40对变电站主体10内的液体排出至变电站主体10的外部。这样可以将变电站主体10内部的液体排出。
本申请的控制器20包括信息发射平台,变电站的水位监测方法还包括:c.当启动排水系统40对变电站主体10进行排液且变电站主体10内的液位继续上升时,控制器20对接收端发出信息,以通知管理人员进行处理。即水泵排水的速度低于进水的速度,管理人员采用应急泵等设施进行排水。变电站主体10内的液位低于预定值时,控制器20控制排水系统40停止排水。上述结构使得排水系统40能够实现自动控制,这样减轻了工作人员的劳动负荷。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种变电站,其特征在于,包括:
变电站主体(10)和控制器(20);
水位探测器(30),所述水位探测器(30)设置在所述变电站主体(10)内,并与所述控制器(20)电连接;
排水系统(40),所述排水系统(40)至少部分地设置在所述变电站主体(10)内,并与所述控制器(20)电连接。
2.根据权利要求1所述的变电站,其特征在于,所述变电站还包括信息发射平台,所述信息发射平台与所述控制器(20)电连接,以将所述控制器(20)内的信息发送至接收端。
3.根据权利要求2所述的变电站,其特征在于,所述排水系统(40)包括水泵和与所述水泵相连通的排水管道,所述变电站主体(10)内具有排水通道,所述水泵设置在所述排水通道内。
4.根据权利要求3所述的变电站,其特征在于,所述排水通道包括排水沟渠和与所述排水沟渠相连通的排水槽,所述排水槽的位置低于所述排水沟渠,所述水泵设置在所述排水槽内。
5.根据权利要求2所述的变电站,其特征在于,所述变电站还包括湿度探测器,所述湿度探测器与所述控制器(20)电连接,以检测所述变电站主体(10)内的湿度。
6.根据权利要求5所述的变电站,其特征在于,所述湿度探测器为多个,所述多个湿度探测器分别设置在变压器和空气开关上。
7.根据权利要求5所述的变电站,其特征在于,所述变电站还包括警报器,所述警报器设置在所述变电站主体(10)的外壁上,所述警报器和所述控制器(20)电连接,以根据所述水位探测器(30)和/或所述湿度探测器的信号进行报警。
8.一种变电站的水位监测方法,其特征在于,所述变电站为权利要求1至7中任一项所述的变电站,所述变电站的水位监测方法包括以下步骤:
a.水位探测器(30)对所述变电站主体(10)内的液位进行监测;
b.当所述水位探测器(30)监测到所述变电站主体(10)内的液位高于液位的预定值时,启动排水系统(40)对所述变电站主体(10)内的液体排出至所述变电站主体(10)的外部。
9.根据权利要求8所述的变电站的水位监测方法,其特征在于,所述控制器(20)包括信息发射平台,所述变电站的水位监测方法还包括:
c.当启动排水系统(40)对所述变电站主体(10)进行排液且所述变电站主体(10)内的液位继续上升时,所述控制器(20)对接收端发出信息,以通知管理人员进行处理。
10.根据权利要求8所述的变电站的水位监测方法,其特征在于,所述变电站主体(10)内的液位低于所述预定值时,所述控制器(20)控制所述排水系统(40)停止排水。
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