CN113126677B - 一种用于变电站的通风控制系统及其控制方法 - Google Patents

一种用于变电站的通风控制系统及其控制方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种用于变电站的通风控制系统及其控制方法,包括变电站内部的温度检测传感器、多个通风装置、排水装置和控制器,所述通风装置安装在变电站的四周,并通过通风管道与地面相连,通风管道外侧与地面的连接处装有湿度检测传感器,所述排水装置安装在变电站内,排水装置一端通过连接管道与通风管道相连,另一端通过管道注入地下水管内,其中连接管道和通风管道的管道连接处为T形结构,T形结构的管道下端与连接管道相连,所述连接管道处装有电磁比例阀,电磁比例阀的上侧装有液位检测传感器,所述控制器与温度检测传感器、排水装置、湿度检测传感器和液位检测传感器相连,能够解决变电站在雨天进水的问题。

Description

一种用于变电站的通风控制系统及其控制方法
技术领域
本发明属于电力技术领域,涉及到一种用于变电站的通风控制系统及其控制方法。
背景技术
在几年前我们国家的变电站还是那种全部敞开式户外的变电站,这种变电站是敞开在户外的,所以可以通过自然风对它进行散热,所以对于通风装置的需求不大,但是随着近年来房地产行业的迅猛发展,人们开始考虑将那种占地面积广阔的户外变电站变成地下变电站或者户内变电站,用来减少地表占地。
地下变电站以及户内变电站虽然减少了地表占地面积,但是由于建筑面积不大,所以设备集中,为了避免设备过热而发生事故,一般会设置一个通风装置进行散热,但是对于地下变电站来说却存在一个隐患,那就是通风装置的通风口需要延伸到地面,当雨水天气时,通风口很有可能会发生电房进水状况,电房进水会影响供电使用,导致城市断电。
发明内容
为解决上述问题,本发明一种用于变电站的通风控制系统及其控制方法,能够解决上述现有的通风装置,容易向变电站进水的问题。
本发明提供一种用于变电站的通风控制系统,包括变电站内部的温度检测传感器、多个通风装置、排水装置和控制器,所述通风装置安装在变电站的四周,并通过通风管道与地面相连,通风管道外侧与地面的连接处装有湿度检测传感器,所述排水装置安装在变电站内,排水装置一端通过连接管道与通风管道相连,另一端通过管道注入地下水管内,其中连接管道和通风管道的管道连接处为T形结构,T形结构的管道下端与连接管道相连,所述连接管道处装有电磁比例阀,电磁比例阀的上侧装有液位检测传感器,所述控制器与温度检测传感器、排水装置、湿度检测传感器和液位检测传感器相连。
进一步的所述控制器包括操作面板、控制芯片、数字量输出模块、信号检测模块和信号输出模块,所述控制芯片与操作面板、数字量输出模块、信号检测模块和信号输出模块相连,所述操作面板具有操作界面,具有操作按钮以及能够设置参数,所述数字量输出模块与排水装置相连,所述信号检测模块与温度检测传感器、湿度检测传感器和液位检测传感器相连,所述信号输出模块与电磁比例阀相连。
进一步的所述排水装置包括水箱和水泵,所述水箱具有滤网、进水端口和排水端口,所述滤网安装在水箱内,所述进水端口通过管道与电磁比例阀相连,该管道上装有水泵,该水泵与控制器相连。
进一步的所述水泵包括电源输入端和控制端,所述电源输入端通过连接线接入电源,所述控制端与控制器的数字量输出模块相连,使控制器能够自动运行水泵的转动。
进一步的所述电磁比例阀包括阀体和控制端,控制端安装在阀体上,所述控制端与控制器的数字量输出模块相连,使控制器能够自动运行电磁比例阀。
进一步的所述液位检测传感器包括检测端口和信号传输端口,所述检测端口能够检测地面通风口处雨水的液位值,所述信号传输端口通过连接线与控制器的信号检测模块相连,使控制器能够检测到液位传感器传感器内的参数值。
进一步的所述温度检测传感器包括检测端口和信号传输端口,所述检测端口能够检测变电站内的温度值,所述信号传输端口通过连接线与控制器的信号检测模块相连,使控制器能够检测到温度检测传感器内的参数值。
进一步的所述湿度检测传感器包括检测端口和信号传输端口,所述检测端口能够检测地面湿度值,所述信号传输端口通过连接线与控制器的信号检测模块相连,使控制器能够检测到湿度检测传感器内的参数值。
根据上述结构,一种用于变电站的通风控制系统及其控制方法的方法如下:
步骤1:在控制面板根据变电站实际需求设置变压器内部高温上限值,当变电站内部的温度检测传感器检测到温度高于所设高温上限值时,进入步骤2;
根据雨水湿度设置湿度范围参数值,当变压站外部通风管道与地面连接处的湿度检测传感器检测湿度高于控制器所设湿度范围参数值,进入步骤3;
根据液位检测传感器与T形管道连接处节点的距离,设置液位范围值;设置电磁比例阀最小开启度;
步骤2:控制器运行通风装置将变电站内部的高温空气向外排出;
步骤3:控制器将会接收到湿度检测传感器检测的参数值,所检测的湿度高于控制器所设湿度范围参数值后,控制器便运行电磁比例阀,将电磁比例阀最小开启度打开,将雨水引入排水装置内,进入步骤5;
步骤4:当液位检测传感器检测到管道内,雨水的液位值高于所设液位范围值时,此时,连接管道内的雨水液位值即将到达通风管道所在高度,会影响变电站内高温空气,控制器将电磁比例阀的开启度增加,将雨水引入排水装置内,进入步骤5。
步骤5:控制器运行排水装置中的水泵,将雨水排入地下水管内。
步骤6:当液位液位检测传感器检测不到连接管道内的液位值后,表示雨水排完,进入步骤7;
步骤7:当雨水排完,并且湿度检测传感器在控制所设范围值内,控制器闭合电磁比例阀的开启度,使变电站内部的高温空气能够顺利的通过通风管道向外排出。
附图说明
图1为发明一种用于变电站的通风控制系统整体结构示意图;
图2为发明一种用于变电站的通风控制系统中管道连接处结构示意图;
图3为发明一种用于变电站的通风控制系统中排水装置结构示意图;
图4为发明一种用于变电站的通风控制系统控制结构示意图。
图中:1、温度检测传感器;2、通风装置;3、排水装置;4、控制器;5、湿度检测传感器;6、连接管道;7、管道连接处;8、通风管道;9、电磁比例阀;10、液位检测传感器;11、水泵。
具体实施方式
下面结合附图对发明一种用于变电站的通风控制系统及其控制方法的具体实施方式做详细阐述。
如图1所示,本发明提供了一种用于变电站的通风控制系统,包括变电站内部的温度检测传感器1、多个通风装置2、排水装置和控制器4,所述通风装置2安装在变电站的四周,并通过通风管道8与地面相连,通风管道8外侧与地面的连接处装有湿度检测传感器5,所述排水装置3安装在变电站内,排水装置3一端通过连接管道6与通风管道8相连,另一端通过管道注入地下水管内,如图2所示,其中连接管道6和通风管道8的管道连接处7为T形结构,T形结构的管道下端与连接管道6相连,所述连接管道6处装有电磁比例阀9,电磁比例阀9的上侧装有液位检测传感器10,所述控制器4与温度检测传感器1、排水装置3、湿度检测传感器5和液位检测传感器10相连。
根据上述,其中所述控制器4包括操作面板、控制芯片、数字量输出模块、信号检测模块和信号输出模块,所述控制芯片与操作面板、数字量输出模块、信号检测模块和信号输出模块相连,所述操作面板具有操作界面,具有操作按钮以及能够设置参数,所述数字量输出模块与排水装置3相连,所述信号检测模块与温度检测传感器1、湿度检测传感器5和液位检测传感器10相连,所述信号输出模块与电磁比例阀9相连。
如图3所示,其中所述排水装置3包括水箱和水泵11,所述水箱具有滤网12、进水端口和排水端口,所述滤网12安装在水箱内,所述进水端口通过管道与电磁比例阀9相连,该管道上装有水泵11,该水泵11与控制器4相连。
根据上述,其中所述水泵11包括电源输入端和控制端,所述电源输入端通过连接线接入电源,所述控制端与控制器4的数字量输出模块相连,使控制器4能够自动运行水泵11的转动。
根据上述,其中所述电磁比例阀9包括阀体和控制端,控制端安装在阀体上,所述控制端与控制器4的数字量输出模块相连,使控制器4能够自动运行电磁比例阀9。
根据上述,其中所述液位检测传感器10包括检测端口和信号传输端口,所述检测端口能够检测地面通风口处雨水的液位值,所述信号传输端口通过连接线与控制器4的信号检测模块相连,使控制器4能够检测到液位传感器传感器内的参数值。
根据上述,其中所述温度检测传感器1包括检测端口和信号传输端口,所述检测端口能够检测变电站内的温度值,所述信号传输端口通过连接线与控制器4的信号检测模块相连,使控制器4能够检测到温度检测传感器1内的参数值。
根据上述,其中所述湿度检测传感器5包括检测端口和信号传输端口,所述检测端口能够检测地面湿度值,所述信号传输端口通过连接线与控制器4的信号检测模块相连,使控制器4能够检测到湿度检测传感器5内的参数值。
如图4所示,及其上述结构,一种用于变电站的通风控制系统及其控制方法的方法如下:
步骤1:在控制面板根据变电站实际需求设置变压器内部高温上限值,当变电站内部的温度检测传感器1检测到温度高于所设高温上限值时,进入步骤2;根据雨水湿度设置湿度范围参数值,当变压站外部通风管道8与地面连接处的湿度检测传感器5检测湿度高于控制器4所设湿度范围参数值,进入步骤3;根据液位检测传感器10与T形管道连接处7节点的距离,设置液位范围值;设置电磁比例阀9最小开启度;
步骤2:控制器4运行通风装置2将变电站内部的高温空气向外排出;
步骤3:控制器4将会接收到湿度检测传感器5检测的参数值,所检测的湿度高于控制器4所设湿度范围参数值后,控制器4便运行电磁比例阀9,将电磁比例阀9最小开启度打开,将雨水引入排水装置3内,进入步骤5;
步骤4:当液位检测传感器10检测到管道内,雨水的液位值高于所设液位范围值时,此时,连接管道6内的雨水液位值即将到达通风管道8所在高度,会影响变电站内高温空气,控制器4将电磁比例阀9的开启度增加,将雨水引入排水装置3内,进入步骤5。
步骤5:控制器4运行排水装置3中的水泵11,为了避免雨水中的沙土会使地下水管拥堵,该排水装置3通过滤网12将雨水过滤,过滤后的雨水排入地下水管内.
步骤6:当液位液位检测传感器10检测不到连接管道6内的液位值后,表示雨水排完,进入步骤7;
步骤7:当雨水排完,并且湿度检测传感器5在控制所设范围值内,控制器4闭合电磁比例阀9的开启度,使变电站内部的高温空气能够顺利的通过通风管道8向外排出。
最后应该说明的是,结合上述实施例仅说明本发明的技术方案而非对其限制。所属领域的普通技术人员应当理解到,本领域技术人员可以对本发明的具体实施方式进行修改或者等同替换,但这些修改或变更均在申请待批的权利要求保护范围之中。

Claims (8)

1.一种用于变电站的通风控制系统,其特征在于,包括变电站内部的温度检测传感器、多个通风装置、排水装置和控制器,所述通风装置安装在变电站的四周,并通过通风管道与地面相连,通风管道外侧与地面的连接处装有湿度检测传感器,所述排水装置安装在变电站内,排水装置一端通过连接管道与通风管道相连,另一端通过管道注入地下水管内,其中连接管道和通风管道的管道连接处为T形结构,T形结构的管道下端与连接管道相连,所述连接管道处装有电磁比例阀,电磁比例阀的上侧装有液位检测传感器,所述控制器与温度检测传感器、排水装置、湿度检测传感器和液位检测传感器相连;
所述通风控制系统的控制方法具体包括如下步骤:
步骤1:在控制面板根据变电站实际需求设置变压器内部高温上限值,当变电站内部的温度检测传感器检测到温度高于所设高温上限值时,进入步骤2;根据雨水湿度设置湿度范围参数值,当变压站外部通风管道与地面连接处的湿度检测传感器检测湿度高于控制器所设湿度范围参数值,进入步骤3;根据液位检测传感器与T形管道连接处节点的距离,设置液位范围值;设置电磁比例阀最小开启度;
步骤2:控制器运行通风装置将变电站内部的高温空气向外排出;
步骤3:控制器将会接收到湿度检测传感器检测的参数值,所检测的湿度高于控制器所设湿度范围参数值后,控制器便运行电磁比例阀,将电磁比例阀最小开启度打开,将雨水引入排水装置内,进入步骤5;
步骤4:当液位检测传感器检测到管道内,雨水的液位值高于所设液位范围值时,此时,连接管道内的雨水液位值即将到达通风管道所在高度,会影响变电站内高温空气,控制器将电磁比例阀的开启度增加,将雨水引入排水装置内,进入步骤5;
步骤5:控制器运行排水装置中的水泵,将雨水排入地下水管内;
步骤6:当液位检测传感器检测不到连接管道内的液位值后,表示雨水排完,进入步骤7;
步骤7:当雨水排完,并且湿度检测传感器在控制所设范围值内,控制器闭合电磁比例阀的开启度,使变电站内部的高温空气能够顺利的通过通风管道向外排出。
2.根据权利要求1所述的一种用于变电站的通风控制系统,其特征在于,所述控制器包括操作面板、控制芯片、数字量输出模块、信号检测模块和信号输出模块,所述控制芯片与操作面板、数字量输出模块、信号检测模块和信号输出模块相连,所述操作面板具有操作界面,具有操作按钮以及能够设置参数,所述数字量输出模块与排水装置相连,所述信号检测模块与温度检测传感器、湿度检测传感器和液位检测传感器相连,所述信号输出模块与电磁比例阀相连。
3.根据权利要求2所述的一种用于变电站的通风控制系统,其特征在于,所述排水装置包括水箱和水泵,所述水箱具有滤网、进水端口和排水端口,所述滤网安装在水箱内,所述进水端口通过管道与电磁比例阀相连,该管道上装有水泵,该水泵与控制器相连。
4.根据权利要求3所述的一种用于变电站的通风控制系统,其特征在于,所述水泵包括电源输入端和控制端,所述电源输入端通过连接线接入电源,所述控制端与控制器的数字量输出模块相连,使控制器能够自动运行水泵的转动。
5.根据权利要求2所述的一种用于变电站的通风控制系统,其特征在于,所述电磁比例阀包括阀体和控制端,控制端安装在阀体上,所述控制端与控制器的数字量输出模块相连,使控制器能够自动运行电磁比例阀。
6.根据权利要求2所述的一种用于变电站的通风控制系统,其特征在于,所述液位检测传感器包括检测端口和信号传输端口,所述检测端口能够检测地面通风口处雨水的液位值,所述信号传输端口通过连接线与控制器的信号检测模块相连,使控制器能够检测到液位传感器内的参数值。
7.根据权利要求2所述的一种用于变电站的通风控制系统,其特征在于,所述温度检测传感器包括检测端口和信号传输端口,所述检测端口能够检测变电站内的温度值,所述信号传输端口通过连接线与控制器的信号检测模块相连,使控制器能够检测到温度检测传感器内的参数值。
8.根据权利要求2所述的一种用于变电站的通风控制系统,其特征在于,所述湿度检测传感器包括检测端口和信号传输端口,所述检测端口能够检测地面湿度值,所述信号传输端口通过连接线与控制器的信号检测模块相连,使控制器能够检测到湿度检测传感器内的参数值。
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