CN202282558U - Svg保护装置 - Google Patents
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Abstract
一种机械设备领域的SVG保护装置,包括:装载SVG装置的集装箱和循环冷却装置,该循环冷却装置包括:位于SVG装置背部的离心风机和位于集装箱底部的通风道,其中:通风道的出风口与集装箱相连通。所述的通风道的出风口正对SVG装置的底部。所述的循环冷却装置中设有空调,该空调的进风口与通风道的出风口相连通,该空调的出风口正对SVG装置。所述的离心风机的出风口与通风道之间设置换热装置,该换热装置包括:换热器、冷却塔、冷管和热管。本实用新型能有效提高SVG工作的可靠性和连续性。适用较为恶劣的气候环境,对于扩大SVG的应用范围有积极的效果。
Description
技术领域
本实用新型涉及的是一种机械设备领域,具体是一种能够防止恶劣环境的SVG(静止无功发生器)保护装置。
背景技术
SVG是新一代动态无功补偿产品,是无功补偿领域最新技术应用的代表。SVG的基本原理是,将电压源型逆变器,经过电抗器或者变压器并联在电网上,通过调节逆变器交流侧输出电压的幅值和相位,或者直接控制其交流侧电流的幅值和相位,迅速吸收或者发出所需要的无功功率,实现快速动态调节无功的目的。当采用直接电流控制时,直接对交流侧电流进行控制,不仅可以跟踪补偿冲击型负载的冲击电流,而且可以对谐波电流也进行跟踪补偿。
但是,当处于恶劣气候环境下,由于各种因素的影响,SVG的工作性能发挥受到极大的干扰,不能正常工作,而边远恶劣环境地区又是SVG应用广泛的地区,给SVG的普及应用带来了极大的限制。
实用新型内容
本实用新型针对现有技术存在的上述不足,提供一种SVG保护装置,使其适应边远户外等不适宜建造厂房地区,包括寒冷、炎热气候,高盐雾高污等特殊环境,可独立运输安装SVG动态无功补偿系统装置。
本实用新型是通过以下技术方案实现的,本实用新型包括:装载SVG装置的集装箱和循环冷却装置,该循环冷却装置包括:位于SVG装置背部的离心风机和位于集装箱底部的通风道,其中:通风道的出风口与集装箱相连通。
所述的通风道的出风口正对SVG装置的底部。
所述的通风道的进风口设有百叶窗封板。
所述的百叶窗封板内设有净化滤网。
所述的循环冷却装置中设有空调,该空调的进风口与通风道的出风口相连通,该空调的出风口正对SVG装置。
所述的通风道的出风口对着集装箱上部无SVG装置的一侧。
所述的离心风机的出风口与通风道的进风口相连通。
所述的离心风机的出风口与通风道之间设置换热装置,该换热装置包括:换热器、冷却塔、冷管和热管,其中:热管连接换热器的出口与冷却塔的入口,冷管连接换热器的入口与冷却塔的出口。
所述的换热器、冷管和热管的冷热交换媒介为水。
所述的SVG装置的模块与模块之间设有散热风道,该散热风道对着离心风机。
当温度低于负15度时,由加热器来提高集装箱内温度,保证SVG装置的模块及控制器正常启动,当温度超过正35度时,启动循环冷却装置将模块内电路板及其它的发热元件产生的热量带走,避免SVG装置过热。
本实用新型的有益效果是,将SVG装置作为一个独立的整体,集成在一个装置内,通过控制装置内的工作环境,能有效提高SVG工作的可靠性和连续性。同时集成的SVG装置有利于降低厂房等硬件成本,便于施工安装及维护,适用较为恶劣的气候环境,又可以独立运输,实用性强,对于扩大SVG的应用范围有积极的效果。
附图说明
图1为实施例1的主视图。
图2为实施例1的俯视图。
图3为实施例2的主视图。
图4为实施例2的俯视图。
图5为实施例3的主视图。
具体实施方式
下面对本实用新型的实施例作详细说明,本实施例在以本实用新型技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本实用新型的保护范围不限于下述的实施例。
实施例1
如图1和图2所示,本实施例为纯风冷方式,包括:装载SVG装置1的集装箱2和循环冷却装置3,该循环冷却装置3包括:位于SVG装置1背部的离心风机5和位于集装箱2底部的通风道6,其中:通风道6的出风口与集装箱2上部相连通。
所述的SVG装置的正面和侧面设有加热器4。
所述的通风道6的出风口正对SVG装置2的底部。
所述的通风道6的进风口设有百叶窗封板7。
所述的百叶窗封板7内设有净化滤网。
所述的SVG装置1的模块与模块之间设有散热风道,该散热风道对着离心风机5。
本实施例适应于SVG装置容量不高且外在环境符合装置要求地区。温度调节由风循环完成,热量由SVG装置内离心风机5,然后送至户外,再由集装箱2进风,由SVG装置1的下方进入装置内,依次再循环。
实施例2
如图3和图4所示,本实施例为密封风冷加空调方式,所述的循环冷却装置3中设有空调8,该空调8的进风口与通风道6的出风口相连通,该空调8的出风口正对SVG装置1。
所述的通风道6的出风口对着集装箱2上部无SVG装置1的一侧。
所述的离心风机5的出风口与通风道6的进风口相连通。
其他与实施例1相同。
本实施例适应于SVG装置容量一般且外在环境要求较苛刻地区。SVG装置与外界完全隔绝,热量由离心风机5循环至空调进风口处,经空调冷却,由空调出风口送至SVG装置1,依次循环。
实施例3
如图5所示,其他与实施例2相同,本实施例为空水转换加空调方式,所述的离心风机5的出风口与通风道6之间设置换热装置9,该换热装置9包括:换热器10、冷却塔11、冷管12和热管13,其中:热管13连接换热器10的出口与冷却塔11的入口,冷管12连接换热器10的入口与冷却塔11的出口。
所述的换热器10、冷管12和热管13的冷热交换媒介为水。
本实施例适应于SVG装置容量大且外在环境要求苛刻地区。SVG装置与外界完全隔绝,热量由离心风机5循环至换热器10冷却,由热管13将热水送入冷却塔11冷却,再经冷管12将冷水重新送回换热器9,经换热器9后,由通风道6至空调8进风口处,进行二次冷却,由空调8出风送至SVG装置,依次循环。
Claims (10)
1.一种SVG保护装置,其特征在于,包括:装载SVG装置的集装箱和循环冷却装置,该循环冷却装置包括:位于SVG装置背部的离心风机和位于集装箱底部的通风道,其中:通风道的出风口与集装箱相连通。
2.根据权利要求1所述的SVG保护装置,其特征是,所述的通风道的出风口正对SVG装置的底部。
3.根据权利要求2所述的SVG保护装置,其特征是,所述的通风道的进风口设有百叶窗封板。
4.根据权利要求3所述的SVG保护装置,其特征是,所述的百叶窗封板内设有净化滤网。
5.根据权利要求1所述的SVG保护装置,其特征是,所述的循环冷却装置中设有空调,该空调的进风口与通风道的出风口相连通,该空调的出风口正对SVG装置。
6.根据权利要求5所述的SVG保护装置,其特征是,所述的通风道的出风口对着集装箱上部无SVG装置的一侧。
7.根据权利要求5所述的SVG保护装置,其特征是,所述的离心风机的出风口与通风道的进风口相连通。
8.根据权利要求5或6或7中任一所述的SVG保护装置,其特征是,所述的离心风机的出风口与通风道之间设置换热装置,该换热装置包括:换热器、冷却塔、冷管和热管,其中:热管连接换热器的出口与冷却塔的入口,冷管连接换热器的入口与冷却塔的出口。
9.根据权利要求8所述的SVG保护装置,其特征是,所述的换热器、冷管和热管的冷热交换媒介为水。
10.根据权利要求1或2或5中任一所述的SVG保护装置,其特征是,所述的SVG装置的模块与模块之间设有散热风道,该散热风道对着离心风机。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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CN2011204314993U CN202282558U (zh) | 2011-11-03 | 2011-11-03 | Svg保护装置 |
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Family
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN105977839A (zh) * | 2016-07-15 | 2016-09-28 | 周末 | 一种新型电力设备保护装置 |
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2011
- 2011-11-03 CN CN2011204314993U patent/CN202282558U/zh not_active Expired - Lifetime
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