一种防护性能好的高低压预装式变电站
技术领域
本发明涉及变电站技术领域,特别涉及一种防护性能好的高低压预装式变电站。
背景技术
为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成,变电站的主要设备是开关和变压器,按规模大小不同,小的称为变电所,变电站大于变电所,变电所指的一般是电压等级在110kV以下的降压变电站;变电站包括各种电压等级的“升压、降压”变电站,变电站是电力系统中变换电压、接收和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来,变电站通过电缆或母线来实现电气连接,所有高低压配电装置及变压器均为常规的定型产品,预装式变电站具有体积小,占地少,重量轻,造价低、可靠,又叫“箱式变”或“预装式变电所”。
中国发明专利CN111682441A公开了一种高低压预装式变电站,包括基层,所述基层内设有安装槽,所述基层上可拆卸连接有底板,所述底板的下端两侧均设有移动槽,所述移动槽内设有调控机构,所述调控机构上设有方管,两个方管均和基层相连接,所述底板的上端可拆卸连接有箱体,所述箱体内的三端侧壁上共同固定有隔板:本发明能很好的将箱体、底板和基层进行连接固定,没有采用螺栓组件和基层连接,能避免螺栓组件容易锈死无法拆卸的情况发生,并且能很好的保证连接的车固性,同时还能方便拆卸,便于检修和更换,在设备运作时,能使箱体内的气体快速流动,从而便于和外界进行热交换,并且能在散热的同时避免杂质进入箱体内,更好的保护机体,延长其使用寿命。
该设备通过在柜体的两侧开设通风孔来对柜体内部进行散热,但是在雨天时,雨水会通过此通风孔进入到柜体内部,从而影响柜体内部电气设备的正常使用,而有的设备会在通风孔处设置倾斜的挡雨板,但是在日常使用时,会降低通风孔处的通风量,从而影响柜体的散热。
因此,有必要提供一种防护性能好的高低压预装式变电站解决上述技术问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种防护性能好的高低压预装式变电站,以解决上述背景技术中提出的现有设备通过在柜体的两侧开设通风孔来对柜体内部进行散热,但是在雨天时,雨水会通过此通风孔进入到柜体内部,从而影响柜体内部电气设备的正常使用,而有的设备会在通风孔处设置倾斜的挡雨板,但是在日常使用时,会降低通风孔处的通风量,从而影响柜体的散热的问题。
基于上述思路,本发明提供如下技术方案:包括安装底座,所述安装底座的顶部设置有底板,所述底板的顶部固定连接有用于安装电气设备的柜体,所述柜体两侧均开设有用于散热的通风孔,所述通风孔处设置有挡风板和与挡风板相连接的调节单元;
调节单元通过收集雨水产生的重量对挡风板进行调节,使得挡风板向下转动并倾斜设置于通风孔处,当收集的雨水流失时调节单元驱动挡风板向上转动至与柜体侧面相垂直的位置。
作为本发明进一步的方案:所述柜体的两侧均固定连接有挡条,所述挡条设置于通风孔的前后两侧,所述挡风板的前后两侧均固定连接有铰接轴,所述铰接轴穿过挡条并与挡条转动连接。
作为本发明进一步的方案:所述调节单元包括设置于挡风板前后两侧的连杆,前后两连杆之间设置有套管,所述套管的两端均穿过连杆并与连杆转动连接,所述套管贯穿挡风板并与其转动连接,前后两个连杆之间固定连接有固定杆,所述固定杆设置于连杆的顶端,所述柜体的顶部设置有集水盒,所述集水盒的底部和柜体顶部之间固定连接有第一伸缩杆,所述第一伸缩杆的外侧套设有第一弹簧,所述固定杆和集水盒之间固定连接有拉绳。
作为本发明进一步的方案:所述固定杆和集水盒之间连通设置有导流管,所述固定杆和连杆的内部均设置为空腔并相互连通,所述套管的两端分别设置有回流管,所述回流管一端与套管转动连接并与其相互连通,所述导流管的顶端与连杆相导通,所述挡风板的内部设置有海绵,所述挡风板靠近柜体的一侧上均匀开设有导流孔,所述套管穿过海绵,所述套管的外侧壁上均匀开设有贯通的通孔。
作为本发明进一步的方案:所述导流管外侧靠近集水盒的位置处固定套设有固定环,所述固定环和集水盒之间固定连接有固定轴,所述柜体的顶部位于固定轴的下方对称设置有两个夹板,当集水盒带动导流管向下移动时,导流管靠集水盒处的一端向下移动至两夹板之间,所述集水盒的后侧壁上开设有贯穿的排水孔。
作为本发明进一步的方案:所述底板底部固定连接有滑块,所述安装底座的底部开设有与滑块相配合的滑槽,所述滑块滑动连接于滑槽内部,所述滑槽内部固定连接有导向杆,所述导向杆贯穿滑块并与滑块滑动连接,所述导向杆的外侧套设有第二弹簧。
作为本发明进一步的方案:所述柜体两侧均固定连接有固定框,所述固定框的内部一侧壁上固定连接有第一切刀,所述第一切刀上设置有第一通槽,所述固定框内部位于第一切刀底部设置有第二切刀,所述第二切刀上设置有与第一通槽相对齐的第二通槽,所述拉绳从第一通槽和第二通槽处穿过,所述第二切刀外侧固定连接有挡板,所述挡板和固定框内壁之间固定连接有第二伸缩杆,所述第二伸缩杆的外侧套设有第四弹簧,所述第四弹簧设置于挡板和固定框之间。
作为本发明进一步的方案:所述挡风板内部滑动连接有安装板,所述海绵设置于安装板的顶部,所述安装板的底部固定连接有竖杆,所述竖杆外侧套设有第三弹簧,所述第三弹簧设置于安装板和挡风板之间,所述竖杆贯穿挡风板并与挡风板滑动连接,所述竖杆的底端固定连接有第一磁条,所述挡风板的顶部固定连接有与第一磁条相配合的第二磁条。
作为本发明进一步的方案:所述柜体内壁位于通风孔处设置有过滤网,所述过滤网通过螺栓与柜体固定连接。
作为本发明进一步的方案:所述连杆的底端固定连接有配重块,所述配重块由铅块制成。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:通风孔处设置有通风组件,通风组件包括转动设置于通风孔处的挡风板和与挡风板相连接的调节单元,当雨天时,通过收集雨水产生的重量驱动调节单元对挡风板进行调节,使得挡风板向下转动并倾斜设置于通风孔处,以此来避免外部的雨水通过通风孔进入到柜体内部,而在日常非雨天使用时,通过调节单元驱动挡风板向上转动至与柜体侧面相垂直的位置,从而避免挡风板对通风孔的遮挡,以此来增大通过通风孔的风量,提高散热的效率,实用性强。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明:
图1是本发明的整体结构示意图;
图2是本发明的立体结构示意图;
图3是本发明的调节单元结构示意图;
图4是本发明的连杆和固定杆结构示意图;
图5是本发明图3的C处放大结构示意图;
图6是本发明图1的A处放大结构示意图;
图7是本发明图1的B处放大结构示意图;
图8是本发明的挡风板处于竖直状态时的结构示意图;
图9是本发明图8的D处放大结构示意图;
图10是本发明的第一磁条和第二磁条结构示意图;
图11是本发明的滑块和滑槽结构示意图;
图12是本发明的第一切刀和第二切刀结构示意图。
图中:1、安装底座;2、底板;3、柜体;4、通风组件;5、导流管;6、拉绳;7、集水盒;8、滤板;9、排水孔;10、第一伸缩杆;11、第一弹簧;12、固定框;13、连杆;14、挡风板;15、第一磁条;16、配重块;17、铰接轴;18、回流管;19、挡条;20、固定杆;21、固定轴;22、固定环;23、夹板;24、导向杆;25、滑块;26、第二弹簧;27、通风孔;28、过滤网;29、套管;30、海绵;31、第二磁条;32、竖杆;33、第三弹簧;34、导流孔;35、安装板;36、第一切刀;37、第二切刀;38、第四弹簧。
具体实施方式
如图1-4所示,一种防护性能好的高低压预装式变电站,包括安装底座1,在安装底座1的顶部设置有底板2,而底板2的顶部固定连接有柜体3,实际使用时将变压器、高电压开关和电力设备柜均安装于柜体3内部,并且柜体3的前侧铰接有门板,用于进出柜体3,同时,在柜体3的两侧均设置有通风孔27,用于对柜体3内部进行散热,在柜体3内壁位于通风孔27处固定连接有过滤网28。
进一步地,在通风孔27处设置有通风组件4,通风组件4包括转动设置于通风孔27处的挡风板14和与挡风板14相连接的调节单元,当雨天时,通过收集雨水产生的重量驱动调节单元对挡风板14进行调节,使得挡风板14向下转动并倾斜设置于通风孔27处,以此来避免外部的雨水通过通风孔27进入到柜体3内部,而在日常非雨天使用时,通过调节单元驱动挡风板14向上转动至与柜体3侧面相垂直的位置,从而避免挡风板14对通风孔27的遮挡,以此来增大通过通风孔27的风量,提高散热的效率,实用性强。
如图2-7所示,在柜体3的两侧均固定连接有挡条19,挡条19设置于通风孔27的前后两侧,而挡风板14则设置于同侧相邻两个挡条19之间,挡风板14的数量设置为多个并呈线性阵列分布在通风孔27的外侧,在挡风板14的前后两侧均固定连接有铰接轴17,铰接轴17穿过挡条19并与挡条19转动连接,通过此结构使得挡风板14能够在通风孔27的外侧相对于柜体3转动。
进一步地,调节单元包括设置于挡风板14前后两侧的连杆13,前后两连杆13之间设置有套管29,套管29的两端均穿过连杆13并与连杆13转动连接,同时套管29贯穿挡风板14并与其转动连接,在前后两个连杆13之间固定连接有固定杆20,固定杆20设置于连杆13的顶端。
更进一步地,在固定杆20的顶部固定连接有拉绳6,而柜体3的顶部设置有集水盒7,集水盒7的底部和柜体3顶部之间固定连接有第一伸缩杆10,使得集水盒7能够相对于柜体3上下移动,而第一伸缩杆10的外侧套设有第一弹簧11,第一弹簧11设置于柜体3和集水盒7之间,而拉绳6的底端与固定杆20固定连接,拉绳6的顶端向上延伸并与集水盒7固定连接,并且拉绳6的顶端靠近集水盒7的外侧顶端位置,使得集水盒7向下移动时可以松开拉绳6,同时,在集水盒7的内部顶端固定连接有滤板8,拉绳6的拐弯处设置有滑轮,滑轮与柜体3固定连接,所述滑轮向外延伸并在水平位置上超出连杆13到柜体3的距离。
当在雨天使用时,集水盒7内部会迅速集满雨水,并且在其自身重力作用下会克服第一弹簧11的弹力向下移动,从而促使拉绳6的顶端向下移动使得拉绳6松开,此时在连杆13和固定杆20的重力作用下会向下移动,而为了连杆13能够稳定向下移动,在连杆13的底端固定连接有配重块16,配重块16由铅块制成,以此来增加其自身的重量,由于连杆13、挡条19与挡风板14之间形成平行四边形结构,因此当连杆13向下移动时可以带动挡风板14向下转动并在通风孔27处处于倾斜的状态,此时原本在通风孔27处水平的挡风板14会向下倾斜,以此来对通风孔27处进行遮挡,从而避免雨水通过通风孔27进入到柜体3内部,从而对柜体3内部的电气设备进行防护,而当雨停时,集水盒7内部的水会逐渐蒸发掉,从而减轻集水盒7整体的重量,此时在第一弹簧11的弹力下可以带动集水盒7向上移动,从而带动牵引拉绳6向上移动将拉绳6拉紧,此时通过拉绳6可以带动固定杆20和连杆13向上移动,从而带动挡风板14向上转动并逐渐处于水平的位置,当挡风板14向上转动至水平位置时将通风孔27打开,此时可以提高通风孔27处的通风量,以此来加快柜体3内部的散热,综上所述,此结构通过对雨水的收集和蒸发来拉紧或者松开拉绳6,从而通过连杆13带动挡风板14转动,在雨天时处于倾斜状态对通风孔27进行遮挡,避免雨水通过通风孔27进入到柜体3内部,当雨停时,挡风板14处于水平位置,从而增加通过柜体3的通风量,以此来提高散热的效率。
如图2、5和7所示,在固定杆20的顶部连通设置有连接头,同时在固定杆20和集水盒7之间设置有导流管5,导流管5的底端与连接头相连通,而导流管5的顶端与集水盒7相连通,使得集水盒7内部的雨水可以通过导流管5流动至连接头处,此处的导流管5顶端设置于集水盒7的外侧底端位置。
进一步地,如图7-9所示,固定杆20和连杆13的内部均设置为空腔,使得雨水可以通过连接头流动至固定杆20和连杆13内部,而套管29的两端分别设置有回流管18,回流管18设置为软管并且在其两端均连接有接头,回流管18上靠近套管29一端的接头与套管29端头处转动连接,实际使用时,接头可以通过密封轴承与套管29转动连接,而回流管18顶端的接头与连杆13相导通,使得连杆13内部的雨水可通过回流管18流动至套管29内部。
更进一步地,在挡风板14的内部设置有海绵30,而挡风板14靠近柜体3的一侧上均匀开设有导流孔34,套管29穿过海绵30,并且在套管29的外侧壁上均匀开设有贯通的通孔,使得流动至套管29内部的雨水可以通过通孔流动至海绵30处将海绵30浸湿。
在实际使用过程中为了当雨停时,集水盒7内部的雨水能够快速被消耗,使得集水盒7快速向上移动,进而带动挡风板14转动将通风孔27打开,在导流管5外侧靠近集水盒7的位置处固定套设有固定环22,而固定环22内壁和集水盒7之间固定连接有固定轴21,而在柜体3的顶部位于固定轴21的下方设置有夹板23,夹板23的数量设置为两个,当集水盒7带动导流管5向下移动时,导流管5靠集水盒7处的一端会向下移动至两夹板23之间,而夹板23的上半部分设置为弧形,并且向外弯曲,夹板23的下半部分设置为竖直段,并且两夹板23下半部分之间的距离要小于导流管5的直径,使得导流管5向下移动至两夹板23之间时,通过夹板23可以将导流管5靠近集水盒7的一段夹紧,从而避免集水盒7内部的雨水通过导流管5移动至固定杆20处,有利于后期雨停时,集水盒7内部的雨水可以通过导流管5流动至套管29处将海绵30浸湿,从而快速消耗集水盒7内部的雨水。
而为了在雨停的那一刻就能快速对集水盒7内部的雨水进行消耗,在集水盒7的后侧壁上开设有贯穿的排水孔9,排水孔9设置于滤板8的下方。
实际使用时,当集水盒7内部的集满雨水时其会克服第一弹簧11的弹力向下移动,从而带动固定杆20和连杆13向下移动使得挡风板14在通风孔27处倾斜将通风孔27进行遮挡,与此同时,集水盒7和靠近其一段的导流管5向下移动至两夹板23之间时,由于固定环22和固定轴21的作用,可以对导流管5靠近集水盒7的一段进行支撑和限位,避免其在夹板23的挤压下向上移动,因此当集水盒7带动导流管5向下移动至两夹板23之间时,位于固定环22和集水盒7之间的一段会被夹板23夹紧,从而避免集水盒7内部的雨水通过导流管5流动至套管29处,当雨停时,雨水会通过集水盒7上的排水孔9流出,此时集水盒7上的重量逐渐减小,从而在第一弹簧11的作用力下可以带动集水盒7向上移动,当集水盒7向上移动一段距离之后,可以带动连杆13向上移动一段距离促使挡风板14向上转动,当集水盒7带动导流管5位于上固定环22和集水盒7之间一段向上移动并与夹板23相互脱离,此时集水盒7的雨水可以通过导流管5流动至固定杆20和连杆13处,进而通过流动至套管29处并通过套管29外侧的通孔流出将海绵30浸湿,此时集水盒7内部的雨水进一步被消耗,从而使得第一弹簧11进一步带动集水盒7向上移动,从而通过拉绳6进一步带动连杆13向上移动促使挡风板14向上转动将通风孔27打开,有利于增加通风孔27处的通风量,而此时由于海绵30被浸湿,并且在挡风板14的内侧开设有导流孔34,因此当外部的气流通过通风孔27处可以加速海绵30上的雨水蒸发,从而可以加速吸收其周围的热量,有利于加快对柜体3内部热量的吸收,从而提高散热效率,综上所述,此结构通过导流孔34与夹板23的配合,使得雨停时,集水盒7内部的雨水能够快速被消耗,从而带动挡风板14向上转动将通风孔27打开,并且通过浸湿的海绵30加速对柜体3内部的散热。
如图1-2、11所示,为了进一步对柜体3进行保护,在底板2底部固定连接有滑块25,而安装底座1的底部开设有与滑块25相配合的滑槽,滑块25滑动连接于滑槽内部,并且在滑槽内部固定连接有导向杆24,导向杆24贯穿滑块25并与滑块25滑动连接,在导向杆24的外侧套设有第二弹簧26,第二弹簧26设置于滑块25外侧并置于滑块25和安装底座1之间。
实际使用时,当有车辆撞击到柜体3时,可以带动柜体3在安装底座1上压缩第二弹簧26移动,从而达到缓冲的效果,有利于对柜体3进行保护。
而为了避免撞击时产生的烟雾或者灰尘等进入到柜体3内部,如图11-12,在柜体3两侧均固定连接有固定框12,拉绳6和导流管5均贯穿固定框12并与固定框12滑动连接,在固定框12的内部一侧壁上固定连接有第一切刀36,第一切刀36上设置有第一通槽,而固定框12内部位于第一切刀36底部设置有第二切刀37,第二切刀37上设置有与第一通槽相对齐的第二通槽,而拉绳6则从第一通槽和第二通槽处穿过,在第二切刀37外侧固定连接有挡板,挡板和固定框12内壁之间固定连接有第二伸缩杆,第二伸缩杆的外侧套设有第四弹簧38,第四弹簧38设置于挡板和固定框12之间。
实际使用时,当车辆撞击柜体3时,会带动柜体3在安装底座1上移动,从而带动固定框12同步移动,但是此时在惯性的作用下,使得车辆撞击柜体3的一瞬间第二切刀37处于静止状态,而第一切刀36会随着固定框12移动,进而使得第一切刀36和第二切刀37相对移动从而将从第一通槽和第二通槽处经过的拉绳6切断,此时在固定杆20和连杆13的重力作用下会向下移动至挡条19的一侧并带动挡风板14向下转动至竖直状态,如图8-9所示,此时连杆13置于挡条19的外侧,并且挡风板14处于竖直的状态对通风孔27进行密封,避免外部的烟雾或者灰尘进入到柜体3内部对电气设备造成损伤,而为了挡风板14能够顺利转动至竖直状态,挡风板14的厚度要大于挡条19的宽度,并且铰接轴17设置于挡风板14前后两侧靠近挡条19的位置,此时当连杆13向下偏转时能够移动至挡条19的一侧,进而使得挡风板14垂于竖直的状态对通风孔27进行密封。
进一步地,为了对竖直状态下相连两个挡风板14之间进行密封,如图10所示,在挡风板14内部滑动连接有安装板35,而海绵30则置于安装板35的顶部,在安装板35的底部固定连接有竖杆32,竖杆32位于挡风板14处的外侧套设有第三弹簧33,第三弹簧33设置于安装板35和挡风板14之间,竖杆32贯穿挡风板14并与挡风板14滑动连接,在竖杆32的底端固定连接有第一磁条15,而挡风板14的顶部固定连接有与第一磁条15相配合的第二磁条31。
实际使用时,当拉绳6被切断后,连杆13带动挡风板14处于竖直状态时,在第一磁条15与第二磁条31的相互吸引力下可以带动竖杆32克服第三弹簧33的弹力向下移动,从而使得第一磁条15与第二磁条31相互吸合在一起,同时在第一磁条15的顶部和挡风板14的底部之间固定连接有风琴防护罩,以此来对第一磁条15和挡风板14之间进行密封,此时当挡风板14处于竖直状态时,第一磁条15与第二磁条31之间相互吸合对相邻两个挡风板14进行密封,可以进一步阻止撞击产生的烟雾和灰尘进入到柜体3内部,可以对柜体3内部的电气设备进行保护。