CN204130953U - 散热电力机柜 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种散热电力机柜,解决了现有电力机柜内部采用多层叠加布置,且每一层均布置作为高热密度的晶闸管阀,造成机柜内部无法及时散热的缺陷。元器件按照发热量的大小在柜体内呈梯度布置,其中,发热量最小的热敏感元件电容器安装于柜体最下层,发热量大的晶闸管阀安装于柜体最上层,中间位置安装电抗器;最上层的晶闸管阀采用强迫风冷装置,强迫风冷装置的风向朝上。元器件按照发热量的大小呈梯度布置,发热量大的在上面,发热量小的在下面,柜体内部布置层次分明有序,这样发热量大的元器件产生的热不会对相邻的元器件产生二次辐射,通过强迫风冷装置实现晶闸管阀及时散热,提高机柜散热能力。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种电力机柜,尤其是一种按发热量成梯度布置的散热效果好的散热电力机柜。
背景技术
众所周知,电力机柜是一种用来承载电力设备包括开关、控制器等电力元件的成套装置,然而,随着电力电子设备在交流输配电系统中广泛应用,尤其是晶闸管阀在控制特性上优于普通机电开关,因此,在整流设备和无功补偿设备中逐步替代普通开关起控制逆变和投切作用。由于晶闸管阀属发热型元件,通常需要增设强迫风冷装置进行散热处理使用。目前,在现有技术中,通常对晶闸管阀组增设强迫风冷装置,但对整个机柜的散热系统设计还不合理,传统的柜体结构散热效果差,当晶闸管阀组长时间运行所产生的热量在机柜内不能有效的散发时,则引起柜内温度升高,导致加速柜内元器件老化,严重的出现烧毁现象,影响电力设备的正常运行。
中国专利局于2010年8月25日公告了一份CN201562970U号专利,名称为一种新型的无功补偿装置上的散热结构,它包括安装有电器元件的柜体、安装于柜体上端的排风扇及风门。该种散热结构通过柜内增设的分隔板,将柜体分隔成两个通风风道,排风扇置于柜体顶部,可以实现柜体的散热。但是,由于柜体内采用多层叠加方式布置,每层分布有晶闸管阀高热密度的发热器件,对安装于柜体中的不同热敏感元器件未合理布置,实际运行中底层高密度的发热器件会对上层元器件造成二次热辐射,同时,该种将散热风机置于柜体顶部的散热结构,在柜体顶部走母线桥或存在高度空间限制的场合并不适用。
发明内容
本实用新型提供了一种散热电力机柜,解决了现有电力机柜内部采用多层叠加布置,且每一层均布置作为高热密度的晶闸管阀,造成机柜内部无法及时散热的缺陷。
本实用新型还解决了现有电力机柜内部每一层均布置高热密度的晶闸管阀,造成该晶闸管阀对上层元器件产生的二次热辐射,影响上层元器件工作的缺陷,提供一种散热电力机柜,集中布置高热密度的晶闸管阀,将晶闸管阀布置到顶部,并对晶闸管阀整体进行强迫风冷,消除晶闸管阀对其他元器件的二次热辐射。
本实用新型还解决了现有电力机柜内部元器件布置随意性大,造成电力机柜内部散热效果差的缺陷,提供一种散热电力机柜,将不同热敏感元器件按照发热量呈梯度布置,最上部的元器件发热量最大,且晶闸管阀采用强迫风冷装置,对晶闸管阀自身进行散热,提高电力机柜内部散热效果。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种散热电力机柜,包括柜体,柜体内部固定有横竖的用于固定元器件的安装组件,安装组件上固定有所需的元器件,元器件按照发热量的大小在柜体内呈梯度布置,其中,发热量最小的热敏感元件电容器安装于柜体最下层,发热量大的晶闸管阀安装于柜体最上层,中间位置安装电抗器;最上层的晶闸管阀采用强迫风冷装置,强迫风冷装置的风向朝上。柜体内的元器件按照发热量的大小呈梯度布置,发热量大的在上面,发热量小的在下面,柜体内部布置层次分明有序,这样发热量大的元器件产生的热不会对相邻的元器件产生二次热辐射;晶闸管阀布置于最上层,并对应采用强迫风冷装置,强迫风冷装置直接作用于晶闸管阀对晶闸管阀进行散热。
作为优选,柜体的后部设置有双开的后门,后门的下部设置有散热孔,散热孔的位置对应最下层的电容器。
作为优选,后门的上部内侧固定有散热风机,散热风机的位置与晶闸管阀相对应;后门上部对应散热风机的位置开设有散热通风孔。散热风机安装于后门上部,使得整个柜体内部形成空气对流,起到助推空气流动的作用;而且散热风机安装于后门内侧表面,使电力机柜外形尺寸更加紧凑,减少散热风机布置到内部需要的空间,解决了散热风机布置到柜体顶部而需要增加整体高度空间的缺陷。
作为优选,柜体内中间偏上、朝向柜体正面的位置处固定有主开关,主开关的下方固定有若干分开关,主开关与分开关之间通过母排连接组件相连。
作为优选,柜体内最上部固定有母排安装组件,主开关的上端通过母排连接组件与母排安装组件相连。
作为优选,柜体内中间部位安装有控制元件,控制元件通过二次导线与接线端子相连,接线端子与分开关相连。
作为优选,主开关的上端通过二次导线连接有保护元件。
作为优选,最下层的电容器为多个且呈前后分布的结构,同一排的电容器与电容器之间相互分离并形成空气流通的通道;电抗器处于柜体内部中间靠后的位置,电抗器的两侧边固定到安装组件上,电抗器的底部悬空,电抗器的周边为空气流通的通道;晶闸管阀处于柜体的最上层且在电抗器的上方,晶闸管阀的底部悬空,晶闸管阀的周边为空气流通的通道。
作为优选,晶闸管阀上的强迫风冷装置固定于晶闸管阀的侧面,强迫风冷装置正对柜体的后面。
本实用新型的有益效果是:柜体内的元器件按照发热量的大小呈梯度布置,发热量大的在上面,发热量小的在下面,柜体内部布置层次分明有序,这样发热量大的元器件产生的热不会对相邻的元器件产生二次热辐射;晶闸管阀布置于最上层,并对应采用强迫风冷装置,强迫风冷装置直接作用于晶闸管阀对晶闸管阀进行散热。
附图说明
图1是本实用新型一种结构示意图;
图2是本实用新型一种侧视图;
图3是本实用新型一种后视图;
图中:1、柜体,2、安装组件,3、电容器,4、分开关,5、母排连接组件,6、接线端子,7、控制元件,8、二次导线,9、保护元件,10、一次导线,11、主开关,12、电抗器、13、晶闸管阀,14母排安装组件,15、散热孔,16、后门,17、散热风机。
具体实施方式
下面通过具体实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。
实施例:一种散热电力机柜(参见附图1附图2附图3),包括柜体1,柜体内部固定有横竖的用于固定元器件的安装组件2,安装组件上固定有所需的元器件。元器件包括组成晶闸管阀控制系统的晶闸管阀13、电抗器12和电容器3。元器件按照发热量的大小在柜体内呈梯度布置,其中,发热量最小的热敏感元件电容器安装于柜体最下层,发热量大的晶闸管阀安装于柜体最上层,中间位置安装电抗器。最上层的晶闸管阀采用强迫风冷装置,强迫风冷装置的风向朝上。电容器的底部由安装组件制成并形成悬空状,电容器底部与柜体底部之间形成散热空气进入空间。最下层的电容器为多个且呈前后分布的结构,同一排的电容器与电容器之间相互分离并形成空气流通的通道;电抗器处于柜体内部中间靠后的位置,电抗器的两侧边固定到安装组件上,电抗器的底部悬空,电抗器的周边为空气流通的通道;晶闸管阀处于柜体的最上层且在电抗器的上方,晶闸管阀的底部悬空,晶闸管阀的周边为空气流通的通道。晶闸管阀上的强迫风冷装置固定于晶闸管阀的侧面,强迫风冷装置正对柜体的后面。
柜体内中间偏上、朝向柜体正面的位置处固定有主开关11,主开关的下方固定有若干分开关4,主开关与分开关之间通过母排连接组件5相连。柜体内最上部固定有母排安装组件14,主开关的上端通过母排连接组件与母排安装组件相连。柜体内中间部位安装有控制元件7,控制元件通过二次导线8与接线端子6相连,接线端子与分开关相连,接线端子固定与柜体内壁。主开关的上端通过二次导线连接有保护元件9。
柜体的后部设置有双开的后门16,后门的下部设置有散热孔15,散热孔的位置对应最下层的电容器并与最底部的悬空的空间相通。后门的上部内侧表面固定有散热风机17,散热风机的位置与晶闸管阀相对应,后门上部对应散热风机的位置开设有散热通风孔。散热风机为6个呈两列,分置于两后门上,每一后门上均布置有三个散热风机。
以上所述的实施例只是本实用新型的一种较佳方案,并非对本实用新型作任何形式上的限制,在不超出权利要求所记载的技术方案的前提下还有其它的变体及改型。
Claims (9)
1.一种散热电力机柜,包括柜体,柜体内部固定有横竖的用于固定元器件的安装组件,安装组件上固定有所需的元器件,其特征在于元器件按照发热量的大小在柜体内呈梯度布置,其中,发热量最小的热敏感元件电容器安装于柜体最下层,发热量大的晶闸管阀安装于柜体最上层,中间位置安装电抗器;最上层的晶闸管阀采用强迫风冷装置,强迫风冷装置的风向朝上。
2.根据权利要求1所述的散热电力机柜,其特征在于柜体的后部设置有双开的后门,后门的下部设置有散热孔,散热孔的位置对应最下层的电容器。
3.根据权利要求2所述的散热电力机柜,其特征在于后门的上部内侧固定有散热风机,散热风机的位置与晶闸管阀相对应;后门上部对应散热风机的位置开设有散热通风孔。
4.根据权利要求1或2或3所述的散热电力机柜,其特征在于柜体内中间偏上、朝向柜体正面的位置处固定有主开关,主开关的下方固定有若干分开关,主开关与分开关之间通过母排连接组件相连。
5.根据权利要求4所述的散热电力机柜,其特征在于柜体内最上部固定有母排安装组件,主开关的上端通过母排连接组件与母排安装组件相连。
6.根据权利要求4所述的散热电力机柜,其特征在于柜体内中间部位安装有控制元件,控制元件通过二次导线与接线端子相连,接线端子与分开关相连。
7.根据权利要求4所述的散热电力机柜,其特征在于主开关的上端通过二次导线连接有保护元件。
8.根据权利要求1或2或3所述的散热电力机柜,其特征在于最下层的电容器为多个且呈前后分布的结构,同一排的电容器与电容器之间相互分离并形成空气流通的通道;电抗器处于柜体内部中间靠后的位置,电抗器的两侧边固定到安装组件上,电抗器的底部悬空,电抗器的周边为空气流通的通道;晶闸管阀处于柜体的最上层且在电抗器的上方,晶闸管阀的底部悬空,晶闸管阀的周边为空气流通的通道。
9.根据权利要求1或2或3所述的散热电力机柜,其特征在于晶闸管阀上的强迫风冷装置固定于晶闸管阀的侧面,强迫风冷装置正对柜体的后面。
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