CN203800456U - 一种抗震型变电站 - Google Patents

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SHENYANG COUNTY ELECTRIC INDUSTRY Co Ltd
SHEYANG COUNTY POWER SUPPLY Co OF JIANGSU ELECTRIC POWER Co
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SHENYANG COUNTY ELECTRIC INDUSTRY Co Ltd
SHEYANG COUNTY POWER SUPPLY Co OF JIANGSU ELECTRIC POWER Co
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Abstract

本实用新型是一种抗震型变电站,包括设置在地基上的变电站箱体在变电站箱体的外侧设置有抗震框架,抗震框架为四面体,在抗震框架的四面体的每个面上均设置有缓冲凸块,在每个缓冲凸块中间均设置有防震板,抗震框架的下方设置有基板,每个缓冲凸块与抗震框架的四面体的结合面均为六边形,每个六边形的顶点到中心点连接呈凸起状。本实用新型设计合理、新颖,改变了原有的方形结构,将变电站制作成三角锥形,增加了地震中变电站外部结构的稳定性及保护了内部的器件,本实用新型的变现站采用了三级防震措施,大大提高了地震中变电站的安全性,减少了经济损失,最大程度的减少了地震发生的损坏性,抗摇动性增加。

Description

一种抗震型变电站
技术领域
本实用新型属于电力输送系统,具体的说是涉及一种变电站,尤其是一种具有抗震、减少火灾发生的箱式变电站。
背景技术
     变电站是电力系统城网建设和改造中广泛应用的电力设备,随着近年来自然灾害频发,地震火灾等问题,现在的变电站由于结构设计的问题,已经不能抗震,在地震中一旦变电站损坏,不仅经济损失巨大,而且还会给灾区人民的救助及灾后生活带来严重的影响,目前,我们国内的变电站一般都是采用方形的变电站,变压器等设备在变电站内部,在发生地震晃动时很容易损坏内部部件,整个变电站的结构不稳定,带来非常大的安全隐患。
发明内容
    为了解决上述问题,本实用新型提供了一种具有保护变电站内部器件且减缓地震震动的抗震性变电站。
    为了达到上述目的,本实用新型是通过以下技术方案实现的:
    本实用新型是一种抗震型变电站,包括设置在地基上的变电站箱体在变电站箱体的外侧设置有抗震框架,抗震框架为四面体,在抗震框架的四面体的每个面上均设置有缓冲凸块,在每个缓冲凸块中间均设置有防震板,抗震框架的下方设置有基板,每个缓冲凸块与抗震框架的四面体的结合面均为六边形,每个六边形的顶点到中心点连接呈凸起状。
本实用新型的进一步改进在于:在基板与地基之间设置有减缓地震产生晃动的抗震缝。
本实用新型的进一步改进在于:在抗震框架、变电站箱体与抗震框架的接触点处设置有截断面。
本实用新型的进一步改进在于:在抗震框架内部、变电箱体的上层设置有隔板,在隔板上方放置有灭火沙。
本实用新型的进一步改进在于:每个截断面通过玻璃钢连接。
本实用新型的进一步改进在于:在抗震缝内填充有减轻缓冲的发泡塑料。
本实用新型的进一步改进在于:在每个玻璃钢的外侧均设置有防雨板。
本实用新型的进一步改进在于:抗震框架的四面体为四个面均为三角形的四面体。
本实用新型的进一步改进在于:变电站箱体为四面体,变电站箱体的四面体的上下横截面均为三角形,四面体的侧面均为四边形。
    本实用新型的有益效果是:基板与地基之间设置了抗震缝,放置在基板5上的变电站箱体由于抗震缝的设计,能在地震发生时最大程度的减少减轻变电站的窑洞,这样形成了第一级缓冲;本实用新型变电站箱体与抗震框架的接触点不连接,在发生地震时,避免了由于挤压力使得抗震框架挤压变形后对变电站箱体的损坏,这样的设置,使得抗震框架在被挤压的过程中也不会影响到变电站箱体,每个所述截断面通过玻璃钢连接,玻璃钢是比较脆且容易碎的物质,平时使用时可以防止变电站箱体漏雨等缺陷,而当地震发生时,由于挤压,首先由于受到挤压力破碎的将是玻璃钢,而这样也大大减少了抗震框架的晃动、摇动,这样形成了第二级缓冲;本实用新型抗震框架上的缓冲凸块的凸起的结构可以在地震发生时减少变电站箱体的挤压伸缩对内部器件的损坏,缓冲凸块和防震板形成了第三级缓冲;并且本实用新型的变电站箱体的上面还有灭火沙,减少了火灾的损坏程度。
本实用新型设计合理、新颖,改变了原有的方形结构,将变电站制作成三角锥形,增加了地震中变电站外部结构的稳定性及保护了内部的器件,本实用新型的变现站采用了三级防震措施,大大提高了地震中变电站的安全性,减少了经济损失,最大程度的减少了地震发生的损坏性,抗摇动性增加。
附图说明
    图1 是本实用新型的立体示意图。
    图2 是本实用新型缓冲凸块的部分示意图。
其中:1-变电站箱体,2-抗震框架,3-缓冲凸块,4-防震板,5-基板,6-地基,7-抗震缝,8-隔板,9-灭火沙,10-截断面,11-玻璃钢,12-防雨板。
具体实施方式
    为了加深对本实用新型的理解,下面将结合附图和实施例对本实用新型做进一步详细描述,该实施例仅用于解释本实用新型,并不对本实用新型的保护范围构成限定。
     如图1-2所示,本实用新型是一种抗震型变电站,包括设置在地基6上的变电站箱体1,所述变电站箱体1为四面体,变电站箱体的所述四面体的上下横截面均为三角形,所述四面体的侧面均为四边形,在所述变电站箱体1的外侧设置有抗震框架2,所述抗震框架2为四面体,所述抗震框架2的四面体为四个面均为三角形的四面体, 抗震框架设置为四面体结构,增加了地震发生时变电站箱体外侧的稳定性,在所述抗震框架2的四面体的每个面上均设置有缓冲凸块3,在每个所述缓冲凸块3中间均设置有防震板4,每个所述缓冲凸块3与所述抗震框架2的四面体的结合面均为六边形,每个所述六边形的顶点到中心点连接呈凸起状,即每个缓冲凸块3都是一个底面为六边形且中心点向上凸起的结构,凸起的结构可以在地震发生时减少变电站箱体的挤压伸缩对内部器件的损坏,缓冲凸块和防震板形成了一级缓冲,所述抗震框架2的下方设置有基板5,在所述基板5与地基6之间设置有减缓地震产生晃动的抗震缝7,在所述抗震缝7内填充有减轻缓冲的发泡塑料,放置在基板5上的变电站箱体由于抗震缝的设计,能在地震发生时最大程度的减少减轻变电站的摇动,这样也同时形成了一级缓冲,在所述抗震框架2、所述变电站箱体1与所述抗震框架2的接触点处设置有截断面10,截断面使得变电站箱体与抗震框架的接触点不连接,在发生地震时,避免了由于挤压力使得抗震框架挤压变形后对变电站箱体的损坏,这样的设置,使得抗震框架在被挤压的过程中也不会影响到变电站箱体,每个所述截断面10通过玻璃钢11连接,玻璃钢是比较脆且容易碎的物质,平时使用时可以防止变电站箱体漏雨等缺陷,而当地震发生时,由于挤压,首先由于受到挤压力破碎的将是玻璃钢,而这样也大大减少了抗震框架的晃动、摇动,这样也形成了一级缓冲,由于抗震框架的外部均设置有缓冲凸块,在所述抗震框架2内部、所述变电箱体1的上层设置有隔板8,在所述隔板8上方放置有灭火沙9,在地震发生时,若变电站发生事故一般都会发生火灾,而灭火沙在地震发生时可以第一时间对发生火灾的变电站箱体进行灭火,最大程度的减少了火灾带来的影响,减少经济损失,在每个所述玻璃钢11的外侧均设置有防雨板11,平时可以减少雨水对变电站箱体的侵蚀。
    本实用新型的抗震性变电站采用了三级抗震结构,基板与地基之间设置了抗震缝,形成了第一级缓冲;本实用新型变电站箱体与抗震框架的接触点不连接,大大减少了抗震框架的晃动、摇动,这样形成了第二级缓冲;本实用新型抗震框架上的缓冲凸块的凸起的结构可以在地震发生时减少变电站箱体的挤压伸缩对内部器件的损坏,缓冲凸块和防震板形成了第三级缓冲;并且本实用新型的变电站箱体的上面还有灭火沙,减少了火灾的损坏程度,最大程度了减少了地震的损害及直接的经济损失,并且能给灾后开展工作提供宝贵的时间。

Claims (9)

1.一种抗震型变电站,包括设置在地基(6)上的变电站箱体(1),其特征在于:在所述变电站箱体(1)的外侧设置有抗震框架(2),所述抗震框架(2)为四面体,在所述抗震框架(2)的四面体的每个面上均设置有缓冲凸块(3),在每个所述缓冲凸块(3)中间均设置有防震板(4),所述抗震框架(2)的下方设置有基板(5),每个所述缓冲凸块(3)与所述抗震框架(2)的四面体的结合面均为六边形,每个所述六边形的顶点到中心点连接呈凸起状。
2.根据权利要求1所述一种抗震型变电站,其特征在于:在所述基板(5)与地基(6)之间设置有减缓地震产生晃动的抗震缝(7)。
3.根据权利要求1所述一种抗震型变电站,其特征在于:在所述抗震框架(2)、所述变电站箱体(1)与所述抗震框架(2)的接触点处设置有截断面(10)。
4.根据权利要求1所述一种抗震型变电站,其特征在于:在所述抗震框架(2)内部、所述变电箱体(1)的上层设置有隔板(8),在所述隔板(8)上方放置有灭火沙(9)。
5.根据权利要求3所述一种抗震型变电站,其特征在于:每个所述截断面(10)通过玻璃钢(11)连接。
6.根据权利要求2所述一种抗震型变电站,其特征在于:在所述抗震缝(7)内填充有减轻缓冲的发泡塑料。
7.根据权利要求5所述一种抗震型变电站,其特征在于:在每个所述玻璃钢(11)的外侧均设置有防雨板(12)。
8.根据权利要求1所述一种抗震型变电站,其特征在于:所述抗震框架(2)的四面体为四个面均为三角形的四面体。
9.根据权利要求1所述一种抗震型变电站,其特征在于:所述变电站箱体(1)为四面体,变电站箱体的所述四面体的上下横截面均为三角形,所述四面体的侧面均为四边形。
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CN103915776A (zh) * 2014-04-30 2014-07-09 国家电网公司 一种抗震型变电站
CN108533013A (zh) * 2016-06-28 2018-09-14 朱保生 装配式变电室及其抗震方法

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