CN204144733U - 变电箱壳体屏蔽散热结构 - Google Patents

变电箱壳体屏蔽散热结构 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种变电箱壳体屏蔽散热结构,其技术方案要点是,包括变电箱本体,变电箱本体包括底座、壳体、顶盖、分布在壳体内的电器元件,电器元件与壳体之间隔断设置有纵向屏蔽墙,纵向屏蔽墙与壳体之间分布有冷凝管,冷凝管连接有水泵并导通冷凝水,纵向屏蔽墙靠近地面一侧上开设有通风口;顶盖与电器元件之间隔断设置有横向屏蔽墙,横向屏蔽墙上开设有通风口,通风口内均设置有排风机。本实用新型变电箱壳体屏蔽散热结构散热性能好、屏蔽作用强,且更加安全可靠。

Description

变电箱壳体屏蔽散热结构
技术领域
本实用新型涉及电力变压器设备技术领域,具体涉及一种变电箱壳体屏蔽散热结构。
背景技术
配电变压器是城乡、工矿、团体单位等用电必有设施,配电变压器一般安装在电杆铁构架上或固定配电室内,随着社会不断进步和技术不断创新,在即保障安全又不多占用土地空间的原则上,箱式变电站的创新开发产品取代了原有的配电变压器在杆上安装和固定配电室内安装的原始做法,即环保安全,又方便可靠,箱式变电站是当今城乡电力网建设改造的首选,在使用中,人们还发现现有箱式变电站虽然环保安全,移动安装方便可靠,但还存有一定弊端,当变压器在环境温度高热运行时,由于箱式变电站受设计结构的限制,通风散热、提高变压器使用寿命、减少易会发生不可预见不安全事故就是当今无人攻克的一大难题,越是高热期用电负荷就是越大,用电负荷越大,配电变压器温度就是越高,由于环境自然温度升高时不易受控,再加之配电变压器自身温度的升高,配电变压器器身内的变压器油就会发生质变,严重时还会出现瓦斯气体,极易发生不安全事故,又由于变压器自身温度的升高,变压器油和变压器绕组在高温壮态下长期疲劳运行还会加速老化,绝缘强度还会降低,易减少变压器的负役时限,造成不必要的经济损失,因此,为了解决这一问题,现有技术中在一些小型的变电箱内铺设冷凝管,通过水泵向冷凝管内通冷却液,以此来降低变电箱内的温度。但是由于变电箱内的电器元件分布密集,且都带有高压电,而冷凝管外壁上又极易产生并附着冷凝水,很容易导致变电箱内出现安全事故,存在极大的安全隐患,同时随着电力网络的广泛铺设,变电箱开始慢慢进入人们的生活,总所周知,电力变电箱内的工作存在一定的辐射,因此很多居民也会因此而提心吊胆。
实用新型内容
    针对现有技术存在的不足,本实用新型提供了一种散热性能好、屏蔽作用强,且更加安全可靠的变电箱壳体屏蔽散热结构。
为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:一种变电箱壳体屏蔽散热结构,包括变电箱本体,变电箱本体包括底座、壳体、顶盖、分布在壳体内的电器元件,电器元件与壳体之间隔断设置有纵向屏蔽墙,纵向屏蔽墙与壳体之间分布有冷凝管,冷凝管连接有水泵并导通冷凝水,纵向屏蔽墙靠近地面一侧上开设有通风口;顶盖与电器元件之间隔断设置有横向屏蔽墙,横向屏蔽墙上开设有通风口,通风口内均设置有排风机。
通过采用上述技术方案,电器元件紧密分布在壳体内,在壳体与电器元件之间设置纵向屏蔽墙,在纵向屏蔽墙与壳体之间分布冷凝管,冷凝管通过水泵向其导入冷凝水,由于冷空气下降的原理,在纵向屏蔽墙靠近地面一侧上设置通风口,通过通风口内的排风机将冷空气抽到纵向屏蔽墙与电器元件之间并对电器元件进行散热,且纵向屏蔽墙将电器元件和冷凝水分隔开来,避免造成安全隐患,由于热空气呈上升趋势的原理,在横向屏蔽墙上开设通风口,通过通风口内的排风机将电器元件产生的热空气从横向屏蔽墙上的通风口处排出,实现空气的循环流动,有效加强了变电箱本体的散热性能,且更加安全可靠,同时横向屏蔽墙和纵向屏蔽墙的共同作用,将壳体内的电器元件进行屏蔽,避免其对外界造成辐射。
本实用新型进一步设置为,纵向屏蔽墙和横向屏蔽墙内均铺设有金属屏蔽网。
通过采用上述技术方案,在纵向屏蔽墙和横向屏蔽墙内铺设金属屏蔽网,利用金属屏蔽网的电子、电磁和信号屏蔽功能,将电器元件包覆并对其进行屏蔽,避免其对周边造成辐射。
本实用新型进一步设置为,底座上对应壳体和纵向屏蔽墙之间的位置上开设有排水管。
通过采用上述技术方案,在底座上对应壳体和纵向屏蔽墙之间的位置上相对应的设置有排水管,排水管导通延伸至壳体外,由冷凝管外壁上形成的冷凝水滴落后,可以通过排水管导出并排放至壳体外,避免冷凝水对电器元件造成影响而发生安全事故。
本实用新型进一步设置为,壳体由金属制成,且呈中空设置并形成保温层,保温层内填充有聚氨酯泡沫。
通过采用上述技术方案,壳体由金属制成,确保壳体结构的强度可靠,壳体呈中空设置并形成保温层,在保温层内填充聚氨酯泡沫,加强壳体的隔热性能,避免外部的高温和阳光照射造成壳体内温度骤升而影响电器元件的安全运行,且加强冷凝管的冷却效果,避免其受到外部高温的影响。
本实用新型进一步设置为,顶盖呈屋顶结构并向外延伸设置有屋檐,顶盖与壳体之间存在通风间隙。
通过采用上述技术方案,顶盖呈屋顶结构设置并向外延伸设置有屋檐,可起到疏导雨水的作用,避免雨水在顶盖上积聚,而顶盖与壳体之间留有通风间隙,便于电器元件产生的热量通过排风机排至顶盖与横向屏蔽墙之间,并从通风间隙处排出至壳体外,实现空气的循环散热。
附图说明
图1为本实用新型变电箱壳体屏蔽散热结构的结构示意图;
图2为本实用新型冷凝管的结构示意图。
附图标记:11、底座;12、壳体;121、保温层;13、顶盖;131、通风间隙;14、电器元件;21、纵向屏蔽墙;22、横向屏蔽墙;3、冷凝管;31、水泵;4、排风机;5、排水管。
具体实施方式
参照图1至图2对本实用新型变电箱壳体屏蔽散热结构实施例做进一步说明。
一种变电箱壳体屏蔽散热结构,包括变电箱本体,变电箱本体包括底座11、壳体12、顶盖13,电器元件14紧密分布在壳体12内,在壳体12与电器元件14之间设置纵向屏蔽墙21,在纵向屏蔽墙21与壳体12之间分布有冷凝管3,冷凝管3连接有水泵31并导通冷凝水,由于冷空气下降的原理,在纵向屏蔽墙21靠近地面一侧上开设有通风口,通风口内设置排风机4,通过通风口内的排风机4将冷空气抽到纵向屏蔽墙21与电器元件14之间并对电器元件14进行散热,且纵向屏蔽墙21将电器元件14和冷凝水分隔开来,避免造成安全隐患,优选的,在底座11上对应壳体12和纵向屏蔽墙21之间的位置上相对应的设置有排水管5,排水管5导通延伸至壳体12外,由冷凝管3外壁上形成的冷凝水滴落后,可以通过排水管5导出并排放至壳体12外,避免冷凝水对电器元件14造成影响而发生安全事故;由于热空气呈上升趋势的原理,在顶盖13与电器元件14之间隔断设置有横向屏蔽墙22,横向屏蔽墙22上开设有通风口,通风口内设置排风机4,通过通风口内的排风机4将电器元件14产生的热空气从横向屏蔽墙22上的通风口处排出,实现空气的循环流动,有效加强了变电箱本体的散热性能,且更加安全可靠,同时横向屏蔽墙22和纵向屏蔽墙21的共同作用,优选的,在纵向屏蔽墙21和横向屏蔽墙22内均铺设金属屏蔽网,利用金属屏蔽网的电子、电磁和信号屏蔽功能,将电器元件14包覆并对其进行屏蔽,避免其对周边造成辐射。
进一步的,壳体12由金属制成,壳体12由金属制成,确保壳体12结构的强度可靠,壳体12呈中空设置并形成保温层121,在保温层121内填充聚氨酯泡沫,加强壳体12的隔热性能,避免外部的高温和阳光照射造成壳体12内温度骤升而影响电器元件14的安全运行,且加强冷凝管3的冷却效果,避免其受到外部高温的影响。
进一步的,顶盖13呈屋顶结构设置并向外延伸设置有屋檐,可起到疏导雨水的作用,避免雨水在顶盖13上积聚,而顶盖13与壳体12之间留有通风间隙131,便于电器元件14产生的热量通过排风机4排至顶盖13与横向屏蔽墙22之间,并从通风间隙131处排出至壳体12外,实现空气的循环散热。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

Claims (5)

1.一种变电箱壳体屏蔽散热结构,包括变电箱本体,所述变电箱本体包括底座、壳体、顶盖、分布在壳体内的电器元件,其特征在于:所述电器元件与壳体之间隔断设置有纵向屏蔽墙,所述纵向屏蔽墙与壳体之间分布有冷凝管,冷凝管连接有水泵并导通冷凝水,所述纵向屏蔽墙靠近地面一侧上开设有通风口;所述顶盖与电器元件之间隔断设置有横向屏蔽墙,横向屏蔽墙上开设有通风口,所述通风口内均设置有排风机。
2.根据权利要求1所述的变电箱壳体屏蔽散热结构,其特征是:所述纵向屏蔽墙和横向屏蔽墙内均铺设有金属屏蔽网。
3.根据权利要求1或2所述的变电箱壳体屏蔽散热结构,其特征是:所述底座上对应壳体和纵向屏蔽墙之间的位置上开设有排水管。
4.根据权利要求3所述的变电箱壳体屏蔽散热结构,其特征是:所述壳体由金属制成,且呈中空设置并形成保温层,保温层内填充有聚氨酯泡沫。
5.根据权利要求4所述的变电箱壳体屏蔽散热结构,其特征是:所述顶盖呈屋顶结构并向外延伸设置有屋檐,顶盖与壳体之间存在通风间隙。
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