CN117713121A - 一种svg静止无功补偿发生器 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及电力电子领域,尤其涉及一种SVG静止无功补偿发生器,包括相对设置的后盖板和前盖板、相对设置的顶板和底板以及相对设置的一对侧板,后盖板上还贯穿设置有接线插口,安装板上固定设置有主接线座,主接线座与接线插口一一对应设置,每个主接线座上均滑动套接设置有插套,插套与接线插口适配滑动配合,后盖板与安装板之间设置有固定板以及活动板,固定板与后盖板固定连接,活动板滑动安装于固定板上,活动板以及固定板上设置有屏蔽组件。本发明的屏蔽组件包裹在每个单独的插套以及主接线座的外侧,形成对每个通讯连接组的独立的屏蔽结构,从而能够有效提高SVG机箱在进行多组通讯连接时的抗干扰能力。

Description

一种SVG静止无功补偿发生器
技术领域
本发明涉及电力电子技术领域,尤其涉及一种SVG静止无功补偿发生器。
背景技术
在由于风电、太阳能等新能源发电具有间歇性、随机性、可调度性低的特点,大规模接入后,会对电网运行会产生较大的影响,加剧了电网不稳定的因素。针对风电、光伏等新能源的这些特点,目前最有效的解决方式是在并网点进行集中式动态无功补偿,即根据并网点功率因数或电压水平的实时变化动态补偿无功功率,使区域电网的无功水平和电压水平稳定在设定值。
静止无功发生器(SVG)作为最新一代的无功补偿产品,在补偿效果、功率密度和运行效率等技术指标上具有传统无功补偿设备无法比拟的优势。以大功率三相电压型逆变器为核心,其输出电压通过连接电抗接入系统,与系统侧电压保持同频、同相,通过调节其输出电压幅值与系统电压幅值的关系来确定输出功率的性质,当其幅值大于系统侧电压幅值时输出容性无功,小于时输出感性无功。为电网或用电负荷提供快速的动态无功补偿和谐波抑制,有效提高电网电压暂态稳定性、抑制母线电压闪变、补偿不平衡负荷、滤除负荷谐波及提高负荷功率因数。
目前SVG静止无功发生器机箱在使用过程中,往往会利用到多组通讯接口与其他设备进行快速匹配使用,而现有的SVG机箱在通讯连接时并没有专门的屏蔽防护结构,并且机箱上的通讯接口位置又比较接近,这导致多组连接通讯组相互之间容易产生干扰,影响SVG机箱的正常使用。
发明内容
本发明的目的在于提供一种SVG静止无功补偿发生器,旨在解决上述技术问题。
本发明的目的可以通过以下技术方案实现:
一种SVG静止无功补偿发生器,包括相对设置的后盖板和前盖板、相对设置的顶板和底板以及相对设置的一对侧板,所述后盖板、前盖板、顶板、底板以及侧板装配形成SVG机箱,所述底板上固定安装有SVG模块,所述侧板的内壁上竖直设置有限位滑轨,所述底板上端设置有安装滑轨,所述限位滑轨内安装有安装板,所述安装板底部适配装配于安装滑轨内,所述后盖板上均匀贯穿设置有密集的散热孔,所述后盖板上还贯穿设置有接线插口,所述安装板上固定设置有主接线座,所述主接线座与接线插口一一对应设置,每个所述主接线座上均滑动套接设置有插套,所述插套与接线插口适配滑动配合,所述后盖板与安装板之间设置有固定板以及活动板,所述固定板与后盖板固定连接,所述活动板滑动安装于固定板上,所述活动板以及固定板上贯穿设置有通风口,所述活动板以及固定板上设置有屏蔽组件,所述活动板在滑动过程中实现通风口以及接线插口的封闭,并改变屏蔽组件的屏蔽状态。
作为本发明进一步的方案:所述固定板上贯穿设置有让位孔,所述活动板顶端设置有与让位孔一一对应的凹槽,所述让位孔与凹槽相配合形成供插套通过的通孔,所述插套穿过该通孔并伸入到接线插口内。
作为本发明进一步的方案:所述屏蔽组件包括上屏蔽环以及下屏蔽环,所述上屏蔽环设置于让位孔的上边缘,所述下屏蔽环设置于凹槽的下边缘,所述固定板上在让位孔的两侧设置有滑槽,所述滑槽底部的两侧安装有弹性弓部,所述弹性弓部与上屏蔽环电性连接,所述下屏蔽环两端设置有电极柱,所述电极柱适配滑动安装于滑槽内,所述电极柱与下屏蔽环电性连接。
作为本发明进一步的方案:所述侧板上固定安装有微型电机,所述微型电机输出端连接有转轴,所述转轴中央套接设置有位移齿轮,所述转轴的两端套接设置有升降齿轮。
作为本发明进一步的方案:所述插套底部均与连接板相连接,所述连接板底部设置有位移齿板,所述位移齿板滑动贯穿安装板,所述位移齿轮与位移齿板相啮合。
作为本发明进一步的方案:所述活动板的两端设置有升降齿板,所述升降齿轮与升降齿板相啮合。
作为本发明进一步的方案:所述安装板上设置有与主接线座一一对应的接线端子,所述接线端子通过导线与SVG模块电性连接,所述安装板上还设置有与通风口一一对应的散热风扇。
本发明的有益效果:
(1)通过设置固定板和活动板,在正常使用状态下,插套滑动至于接线插口插合,利用主接线座实现SVG机箱与其他设备的快速匹配使用,此过程中,屏蔽组件包裹在每个单独的插套以及主接线座的外侧,形成对每个通讯连接组的独立的屏蔽结构,从而能够有效提高SVG机箱在进行多组通讯连接时的抗干扰能力,并且此时活动板与固定板上的通风口相重叠,使得SCG机箱内空气能够正常流通,保证其能实现良好的通风散热效果,进一步保证了SCG机箱在使用时的可靠稳定性。
(2)在非使用状态下,利用活动板与固定板的滑动配合,活动板在滑动过程中,能够同步带动插套从接线插口内退回,同时屏蔽组件解除屏蔽状态,并且此时活动板与固定板上的通风口相错开,从而将通风口以及接线插口封闭,保证了SVG机箱在非使用状态下具有良好的防尘、防潮效果,避免外界杂质进入到机箱内部,进一步提高了SVG机箱使用时的可靠性。
(3)通过设置屏蔽组件,利用上屏蔽环与下屏蔽环将插套完全包裹,同时电极柱也将滑动到滑槽底部与弹性弓部相接触连通,使得上屏蔽环与下屏蔽环相导通从而在插套外围形成电磁屏蔽,并对插套内主接线座的连接通讯进行屏蔽防护,从而提高了单组连接通讯时的抗干扰能力,而在非使用状态下,电极柱将随着活动板沿滑槽向上滑动,电极柱与弹性弓部相脱离,上屏蔽环也将与下屏蔽环断开,从而不再对连接通讯进行屏蔽防护。利用活动板的滑动过程实现了屏蔽组件屏蔽状态的启闭切换过程,能够有效提高SVG机箱在使用时的通讯抗干扰能力。
附图说明
下面结合附图对本发明作进一步的说明。
图1是本发明的整体结构示意图。
图2是本发明的内部结构示意图。
图3是本发明中安装板的结构示意图。
图4是本发明中插套的结构示意图。
图5是本发明中活动板的结构示意图。
图6是图5中A处的放大示意图。
图7是本发明中活动板呈封闭状态的状态示意图。
图8是本发明中插套的运动状态示意图。
图中:1、后盖板;101、散热孔;102、接线插口;2、侧板;201、限位滑轨;202、微型电机;203、转轴;204、位移齿轮;205、升降齿轮;3、顶板;4、前盖板;5、底板;501、安装滑轨;6、SVG模块;7、安装板;701、主接线座;702、插套;7021、连接板;7022、位移齿板;703、接线端子;704、散热风扇;8、固定板;801、让位孔;802、上屏蔽环;803、滑槽;804、弹性弓部;9、活动板;901、升降齿板;902、通风口;903、下屏蔽环;904、电极柱。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1和图2所示,本发明为一种SVG静止无功补偿发生器,包括相对设置的后盖板1和前盖板4、相对设置的顶板3和底板5以及相对设置的一对侧板2,后盖板1、前盖板4、顶板3、底板5以及侧板2装配形成SVG机箱,底板5上固定安装有SVG模块6。
具体的,SVG模块6的基本原理是指将三相桥式电路通过电抗器直接并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值或者直接控制其交流侧电流,就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现动态无功补偿的目的。SVG静止无功补偿的应用在目前已经十分成熟,其具体的电路结构以及工作原理为现有技术已知,在此不作过多赘述。
如图3、图4和图5所示,侧板2的内壁上竖直设置有限位滑轨201,底板5上端设置有安装滑轨501,限位滑轨201内安装有安装板7,安装板7底部适配装配于安装滑轨501内,后盖板1上均匀贯穿设置有密集的散热孔101,后盖板1上还贯穿设置有接线插口102,安装板7上固定设置有主接线座701,主接线座701与接线插口102一一对应设置,每个主接线座701上均滑动套接设置有插套702,插套702与接线插口102适配滑动配合,后盖板1与安装板7之间设置有固定板8以及活动板9,固定板8与后盖板1固定连接,活动板9滑动安装于固定板8上,活动板9以及固定板8上贯穿设置有通风口902,活动板9以及固定板8上设置有屏蔽组件,活动板9在滑动过程中实现通风口902以及接线插口102的封闭,并改变屏蔽组件的屏蔽状态。
具体的,通过设置固定板8和活动板9,在正常使用状态下,插套702滑动至于接线插口102插合,利用主接线座701实现SVG机箱与其他设备的快速匹配使用,此过程中,屏蔽组件包裹在每个单独的插套702以及主接线座701的外侧,形成对每个通讯连接组的独立的屏蔽结构,从而能够有效提高SVG机箱在进行多组通讯连接时的抗干扰能力,并且此时活动板9与固定板8上的通风口902相重叠,使得SCG机箱内空气能够正常流通,保证其能实现良好的通风散热效果,进一步保证了SCG机箱在使用时的可靠稳定性。
更具体的,在非使用状态下,利用活动板9与固定板8的滑动配合,活动板9在滑动过程中,能够同步带动插套702从接线插口102内退回,同时屏蔽组件解除屏蔽状态,并且此时活动板9与固定板8上的通风口902相错开,从而将通风口902以及接线插口102封闭,保证了SVG机箱在非使用状态下具有良好的防尘、防潮效果,避免外界杂质进入到机箱内部,进一步提高了SVG机箱使用时的可靠性。
如图5所示,固定板8上贯穿设置有让位孔801,活动板9顶端设置有与让位孔801一一对应的凹槽,让位孔801与凹槽相配合形成供插套702通过的通孔,插套702穿过该通孔并伸入到接线插口102内。
如图6所示,屏蔽组件包括上屏蔽环802以及下屏蔽环903,上屏蔽环802设置于让位孔801的上边缘,下屏蔽环903设置于凹槽的下边缘,固定板8上在让位孔801的两侧设置有滑槽803,滑槽803底部的两侧安装有弹性弓部804,弹性弓部804与上屏蔽环802电性连接,下屏蔽环903两端设置有电极柱904,电极柱904适配滑动安装于滑槽803内,电极柱904与下屏蔽环903电性连接。
具体的,在正常使用状态下,插套702将穿过让位孔801与凹槽形成的通孔并伸入到接线插口102内,此时上屏蔽环802与下屏蔽环903将插套702完全包裹,同时电极柱904也将滑动到滑槽803底部与弹性弓部804相接触连通,使得上屏蔽环802与下屏蔽环903相导通从而在插套702外围形成电磁屏蔽,并对插套702内主接线座701的连接通讯进行屏蔽防护,从而提高了单组连接通讯时的抗干扰能力,而在非使用状态下,电极柱904将随着活动板9沿滑槽803向上滑动,电极柱904与弹性弓部804相脱离,上屏蔽环802也将与下屏蔽环903断开,从而不再对连接通讯进行屏蔽防护。利用活动板9的滑动过程实现了屏蔽组件屏蔽状态的启闭切换过程,能够有效提高SVG机箱在使用时的通讯抗干扰能力。
如图3、图7和图8所示,侧板2上固定安装有微型电机202,微型电机202输出端连接有转轴203,转轴203中央套接设置有位移齿轮204,转轴203的两端套接设置有升降齿轮205。
进一步的,插套702底部均与连接板7021相连接,连接板7021底部设置有位移齿板7022,位移齿板7022滑动贯穿安装板7,位移齿轮204与位移齿板7022相啮合。
更进一步的,活动板9的两端设置有升降齿板901,升降齿轮205与升降齿板901相啮合。
具体的,微型电机202启动,将通过转轴203带动升降齿轮205和位移齿轮204同时旋转,由于升降齿轮205与升降齿板901相啮合,升降齿轮205将带动活动板9向上滑动,与此同时,由于位移齿轮204与位移齿板7022相啮合,位移齿轮204将带动连接板7021进行水平移动,连接板7021将带动多组插套702同时从让位孔801与凹槽形成的通孔中退回,从而为活动板9的向上滑动过程腾出足够的空间,避免对活动板9造成阻挡,活动板9向上滑动的过程中,活动板9与固定板8上的通风口902相错开,同时活动板9也将让位孔801以及接线插口102封盖住,从而能够保证SVG机箱在非使用状态下具有良好的防尘、防潮效果,避免外界杂质进入到机箱内部。
如图4所示,安装板7上设置有与主接线座701一一对应的接线端子703,接线端子703通过导线与SVG模块6电性连接,安装板7上还设置有与通风口902一一对应的散热风扇704。
本发明的工作原理:如图1-图8所示,在正常使用状态下,插套702滑动至于接线插口102插合,利用主接线座701实现SVG机箱与其他设备的快速匹配使用,此过程中,上屏蔽环802与下屏蔽环903将插套702完全包裹,同时电极柱904也将滑动到滑槽803底部与弹性弓部804相接触连通,使得上屏蔽环802与下屏蔽环903相导通从而在插套702外围形成电磁屏蔽,并对插套702内主接线座701的连接通讯进行屏蔽防护,从而提高了单组连接通讯时的抗干扰能力,并且此时活动板9与固定板8上的通风口902相重叠,使得SCG机箱内空气能够正常流通,保证其能实现良好的通风散热效果,进一步保证了SCG机箱在使用时的可靠稳定性。
在非使用状态下,利用活动板9与固定板8的滑动配合,活动板9在滑动过程中,能够同步带动插套702从接线插口102内退回,同时屏蔽组件解除屏蔽状态,并且此时活动板9与固定板8上的通风口902相错开,从而将通风口902以及接线插口102封闭,保证了SVG机箱在非使用状态下具有良好的防尘、防潮效果,避免外界杂质进入到机箱内部,进一步提高了SVG机箱使用时的可靠性。
以上对本发明的一个实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本发明的较佳实施例,不能被认为用于限定本发明的实施范围。凡依本发明申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本发明的专利涵盖范围之内。

Claims (7)

1.一种SVG静止无功补偿发生器,包括相对设置的后盖板(1)和前盖板(4)、相对设置的顶板(3)和底板(5)以及相对设置的一对侧板(2),所述后盖板(1)、前盖板(4)、顶板(3)、底板(5)以及侧板(2)装配形成SVG机箱,所述底板(5)上固定安装有SVG模块(6),其特征在于,所述侧板(2)的内壁上竖直设置有限位滑轨(201),所述底板(5)上端设置有安装滑轨(501),所述限位滑轨(201)内安装有安装板(7),所述安装板(7)底部适配装配于安装滑轨(501)内,所述后盖板(1)上均匀贯穿设置有密集的散热孔(101),所述后盖板(1)上还贯穿设置有接线插口(102),所述安装板(7)上固定设置有主接线座(701),所述主接线座(701)与接线插口(102)一一对应设置,每个所述主接线座(701)上均滑动套接设置有插套(702),所述插套(702)与接线插口(102)适配滑动配合,所述后盖板(1)与安装板(7)之间设置有固定板(8)以及活动板(9),所述固定板(8)与后盖板(1)固定连接,所述活动板(9)滑动安装于固定板(8)上,所述活动板(9)以及固定板(8)上贯穿设置有通风口(902),所述活动板(9)以及固定板(8)上设置有屏蔽组件,所述活动板(9)在滑动过程中实现通风口(902)以及接线插口(102)的封闭,并改变屏蔽组件的屏蔽状态。
2.根据权利要求1所述的一种SVG静止无功补偿发生器,其特征在于,所述固定板(8)上贯穿设置有让位孔(801),所述活动板(9)顶端设置有与让位孔(801)一一对应的凹槽,所述让位孔(801)与凹槽相配合形成供插套(702)通过的通孔,所述插套(702)穿过该通孔并伸入到接线插口(102)内。
3.根据权利要求2所述的一种SVG静止无功补偿发生器,其特征在于,所述屏蔽组件包括上屏蔽环(802)以及下屏蔽环(903),所述上屏蔽环(802)设置于让位孔(801)的上边缘,所述下屏蔽环(903)设置于凹槽的下边缘,所述固定板(8)上在让位孔(801)的两侧设置有滑槽(803),所述滑槽(803)底部的两侧安装有弹性弓部(804),所述弹性弓部(804)与上屏蔽环(802)电性连接,所述下屏蔽环(903)两端设置有电极柱(904),所述电极柱(904)适配滑动安装于滑槽(803)内,所述电极柱(904)与下屏蔽环(903)电性连接。
4.根据权利要求3所述的一种SVG静止无功补偿发生器,其特征在于,所述侧板(2)上固定安装有微型电机(202),所述微型电机(202)输出端连接有转轴(203),所述转轴(203)中央套接设置有位移齿轮(204),所述转轴(203)的两端套接设置有升降齿轮(205)。
5.根据权利要求4所述的一种SVG静止无功补偿发生器,其特征在于,所述插套(702)底部均与连接板(7021)相连接,所述连接板(7021)底部设置有位移齿板(7022),所述位移齿板(7022)滑动贯穿安装板(7),所述位移齿轮(204)与位移齿板(7022)相啮合。
6.根据权利要求4所述的一种SVG静止无功补偿发生器,其特征在于,所述活动板(9)的两端设置有升降齿板(901),所述升降齿轮(205)与升降齿板(901)相啮合。
7.根据权利要求1所述的一种SVG静止无功补偿发生器,其特征在于,所述安装板(7)上设置有与主接线座(701)一一对应的接线端子(703),所述接线端子(703)通过导线与SVG模块(6)电性连接,所述安装板(7)上还设置有与通风口(902)一一对应的散热风扇(704)。
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