CN207367087U - 一种适用于火电厂室外仪表柜的温湿度采集及柜内环境调节装置 - Google Patents

一种适用于火电厂室外仪表柜的温湿度采集及柜内环境调节装置 Download PDF

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崔志建
李�杰
戚继厚
徐龙学
张瑾明
吴猛
王学厚
葛树俊
林洪莹
李海龙
路守山
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Abstract

本实用新型提供一种适用于火电厂室外仪表柜的温湿度采集及柜内环境调节装置,用于采集仪表柜外湿度的第一湿度传感器布置在顶罩与顶壁之间的空间,用于采集开关触点温度的谐振器型声表面波温度传感器固定于开关触点处,进气装置安装于仪表柜右侧壁上部,通风装置安装于仪表柜前面板下部或者背板下部,用于测量仪表柜内温度的半导体温度传感器固定于仪表柜内,用于测量仪表柜内湿度的第二湿度传感器固定于仪表柜内,每个谐振器型声表面波温度传感器的天线和与信号读写器相连的接收天线之间无线通信,信号读写器将信号传输至用户工作站,用于显示开关触点温度的温度显示仪安装在仪表柜前面板上。

Description

一种适用于火电厂室外仪表柜的温湿度采集及柜内环境调节 装置
技术领域
本实用新型属于电气技术领域,具体涉及火电厂室外仪表柜,更为具体地,涉及一种适用于火电厂室外仪表柜的参数采集及柜内环境调节装置。
背景技术
改革开放之来,电力工业体制不断改革,在实行多家办电、积极合理利用外资和多渠道资金,运用多种电价和鼓励竞争等有效政策的激励下,电力工业发展迅速,在发展规模、建设速度和技术水平上不断刷新纪录、跨上新的台阶。装机先后超过法国、英国、加拿大、德国、俄罗斯和日本,从1996年底开始排世界第2位,2011年超过美国后稳居世界第一。截至2015年底,全国发电装机容量达到15.3亿千瓦,其中火电、水电、核电、风电、光伏的占有率分别为65.9%、20.9%、1.7%;风力、太阳能等新能源占比分别为8.5%、2.7%。全年用电量达到5.69万亿千瓦时,发电装机容量和发电量均居世界第一位。
随着我国经济的快速发展,电力供应量日益增加,现代电力向着高电压、大容量迅速发展,电力系统的安全和效率运营关系到整个国民经济的发展和人民生活的稳定。根据《电力发展“十三五”规划》,预计2020年全社会用电量6.8-7.2万亿千瓦时,年均增长3.6%到4.8%,全国发电装机容量20亿千瓦,年均增长5.5%,人均装机突破1.4千瓦,人均用电量5000千瓦时左右,接近中等发达国家水平,电能占终端能源消费比重达到27%。对于电网的安全运营,及电力系统资源的最优化利用方案实施,最有效的方法是对电力设备进行监测,例如温度、湿度等参数。
发明内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种适用于火电厂室外仪表柜的温湿度采集及柜内环境调节装置。
为了解决上述技术问题,本实用新型的技术方案为:
一种适用于火电厂室外仪表柜的温湿度采集及柜内环境调节装置,仪表柜包括左侧壁、右侧壁、顶壁、顶罩、背板以及前面板,顶罩整体呈开口朝下的V形,用于采集仪表柜外湿度的第一湿度传感器布置在顶罩与顶壁之间的空间,用于采集开关触点温度的谐振器型声表面波温度传感器固定于开关触点处,进气装置安装于仪表柜右侧壁上部,通风装置安装于仪表柜前面板下部或者背板下部,用于测量仪表柜内温度的半导体温度传感器固定于仪表柜内,用于测量仪表柜内湿度的第二湿度传感器固定于仪表柜内,每个谐振器型声表面波温度传感器的天线和与信号读写器相连的接收天线之间无线通信,信号读写器将信号传输至用户工作站,用于显示开关触点温度的温度显示仪安装在仪表柜前面板上,温度显示仪与信号读写器通信,半导体温度传感器、第一湿度传感器和第二湿度传感器将信号传输至用户工作站,半导体温度传感器、第一湿度传感器和第二湿度传感器与控制器相连,进气装置包括设置于仪表柜右侧壁上部的进气筒以及覆盖进气筒进气口的网,进气筒的进气口为朝下的斜口,电加热器设置于进气筒内侧或者仪表柜内,通风装置包括仪表柜前面板下部或者背板下部形成的多孔板以及固定于多孔板内侧的风机,控制器连接电加热器和风机。
上述适用于火电厂室外仪表柜的温湿度采集及柜内环境调节装置,与信号读写器相连的接收天线包括天线体、磁力吸盘底座和射频电缆。
上述适用于火电厂室外仪表柜的温湿度采集及柜内环境调节装置,信号读写器有4个天线收发数据端口、1个RS485接口和DC5V电源接口,收发天线连接天线收发数据端口。
上述适用于火电厂室外仪表柜的温湿度采集及柜内环境调节装置,信号读写器RS485接口与温度显示仪之间通过RS485总线连接。
上述适用于火电厂室外仪表柜的温湿度采集及柜内环境调节装置,谐振器型声表面波温度传感器与传感器安装座固定,传感器安装座包括底板以及底板右侧凸起的与谐振器型声表面波温度传感器固定连接的连接柱,底板的左侧开设有供螺栓穿设的U形缺口。
上述适用于火电厂室外仪表柜的温湿度采集及柜内环境调节装置,信号读写器安装于仪表柜内。
上述适用于火电厂室外仪表柜的温湿度采集及柜内环境调节装置,温度显示仪内置有当温度超过设定值时灯光闪烁的报警器。
上述适用于火电厂室外仪表柜的温湿度采集及柜内环境调节装置,半导体温度传感器置于容纳罩内,容纳罩包括筒形罩体以及底座,底座中心具有向一侧凸起的凸台,筒形罩体一端开口一端封闭,筒形罩体开口端套在凸台上并与凸台固定,底座固定于仪表柜上,筒形罩体密布有透气孔,半导体温度传感器固定于凸台上。
上述适用于火电厂室外仪表柜的温湿度采集及柜内环境调节装置,进气筒中设置有干燥剂盛容罐,干燥剂盛容罐的罐体采用不锈钢网制成。
上述适用于火电厂室外仪表柜的温湿度采集及柜内环境调节装置,仪表柜顶壁与水平面具有3°的倾角,仪表柜顶壁敷设凝水面,凝水面的低边设置凝水收集槽,凝水收集槽的出口接导水管,凝水面截面呈锯齿状,凝水面延伸方向与仪表柜顶壁顶板倾斜方向一致。
火电厂室外仪表柜在长期运行过程中,开关的触点因老化或者接触电阻过大而发热,造成自然甚至爆炸恶性事故,造成经济损失和伤亡,谐振器型声表面波温度传感器固定于开关触点处上用于监测开关触点温度,谐振器型声表面波温度传感器体积小,容易安装,具有无源无线的优点。通过半导体温度传感器、第一湿度传感器和第二湿度传感器分别监测柜外湿度、柜内温度以及柜内湿度,电加热器提高柜内环境温度,提高空气含水量,风机将湿空气排出柜体,电加热器设置于进气筒内侧,空气刚进入柜体时温度即可升高,效果更好。本实用新型具有温湿度采集及柜内环境调节功能。
附图说明
下面结合附图对本实用新型进一步详细的说明:
图1为本实用新型的结构示意图。
图2为本实用新型的原理图。
图3为传感器安装座结构示意图。
图4为凝水面结构示意图。
图5为容纳罩结构示意图。
图中:1多孔板,2前面板,3右侧壁,4电加热器,5进气筒,6第一湿度传感器,7顶罩,8仪表柜,9半导体温度传感器,10第二湿度传感器,11信号读写器,12接收天线, 13板件,14U形缺口,15底板,16连接柱,17谐振器型声表面波温度传感器,18凝水面,19凝水收集槽,20半导体温度传感器,21筒形罩体,22透气孔,23凸台,24底座,25测温中继器,26用户工作站。
具体实施方式
如图1和图2所示,一种适用于火电厂室外仪表柜8的温湿度采集及柜内环境调节装置,仪表柜包括左侧壁、右侧壁3、顶壁、顶罩7、背板以及前面板2,顶罩整体呈开口朝下的V形,用于采集仪表柜外湿度的第一湿度传感器6布置在顶罩与顶壁之间的空间,用于采集开关触点温度的谐振器型声表面波温度传感器固定于开关触点处,进气装置安装于仪表柜右侧壁上部,通风装置安装于仪表柜前面板下部或者背板下部,用于测量仪表柜内温度的半导体温度传感器9固定于仪表柜内,用于测量仪表柜内湿度的第二湿度传感器10固定于仪表柜内,每个谐振器型声表面波温度传感器的天线和与信号读写器11相连的接收天线12之间无线通信,信号读写器将信号传输至用户工作站,用于显示开关触点温度的温度显示仪安装在仪表柜前面板上,温度显示仪与信号读写器通信,半导体温度传感器、第一湿度传感器和第二湿度传感器将信号传输至用户工作站,半导体温度传感器、第一湿度传感器和第二湿度传感器与控制器相连,进气装置包括设置于仪表柜右侧壁上部的进气筒以及覆盖进气筒进气口的网,进气筒5的进气口为朝下的斜口,电加热器设置于进气筒内侧或者仪表柜内,通风装置包括仪表柜前面板下部或者背板下部形成的多孔板1以及固定于多孔板内侧的风机,控制器连接电加热器4和风机。空气器实现电加热器4和风机的启停。
信号读写器将温度信号处理成数字信号传输至用户工作站26,可以采用RS485总线连接,也可以与测温中继器25进行无线通信,测温中继器25与用户工作站通过光纤传输。半导体温度传感器、第一湿度传感器和第二湿度传感器可以采用有线或者无线方式将信号传输至用户工作站。
与信号读写器相连的接收天线包括天线体、磁力吸盘底座和射频电缆,磁力吸盘底座便于接收天线吸附固定。
信号读写器有4个天线收发数据端口、1个RS485接口和DC5V电源接口,收发天线连接天线收发数据端口。信号读写器RS485接口与温度显示仪之间通过RS485总线连接,将温度数据通过RS485总线传到显示仪上。
如图5所示,谐振器型声表面波温度传感器与传感器安装座固定,传感器安装座包括底板15以及底板右侧凸起的与谐振器型声表面波温度传感器固定连接的连接柱16,底板的左侧开设有供螺栓穿设的U形缺口14。螺栓穿设U形缺口和仪表柜内板件13将底板压紧在板件上,实现谐振器型声表面波温度传感器固定。谐振器型声表面波温度传感器也可以通过绝缘胶带绑定在连接点上或者触点上。传感器安装座也可以采用双面胶粘结在板件上。
具体地,信号读写器安装于仪表柜内,与柜内多个谐振器型声表面波温度传感器通信,完成温度监测信息的收发和管理。温度显示仪实时显示本仪表柜内监测点温度和报警信息,便于巡检工作的开展。
具体地,温度显示仪内置有当温度超过设定值时灯光闪烁的报警器,根据设定的温度限值发出闪光报警信号。
如图5所示,半导体温度传感器20(当然也可以是其它温度传感器)置于容纳罩内,容纳罩包括筒形罩体21以及底座24,底座中心具有向一侧凸起的凸台23,筒形罩体一端开口一端封闭,筒形罩体开口端套在凸台上并与凸台固定,底座固定于仪表柜上,筒形罩体密布有透气孔22,半导体温度传感器固定于凸台上。这种结构保护半导体温度传感器不受污染和碰撞损坏。
进气筒中设置有干燥剂盛容罐,干燥剂盛容罐盛容干燥剂,干燥剂盛容罐的罐体采用不锈钢网制成,对进气进行预干燥。
如图4所示,仪表柜顶壁与水平面具有3°的倾角,仪表柜顶壁敷设凝水面18,凝水面的低边设置凝水收集槽19,凝水收集槽的出口接导水管,凝水面截面呈锯齿状,凝水面延伸方向与仪表柜顶板倾斜方向一致,也就是说,锯齿状延伸方向与凝水收集槽延伸方向垂直。这种结构解决了仪表柜顶壁下表面凝水对柜内环境带来的影响,凝水通过凝水收集槽收集槽收集然后通过导水管排出。
火电厂室外仪表柜在长期运行过程中,开关的触点因老化或者接触电阻过大而发热,造成自然甚至爆炸恶性事故,造成经济损失和伤亡,谐振器型声表面波温度传感器固定于开关触点处上用于监测开关触点温度,谐振器型声表面波温度传感器体积小,容易安装,具有无源无线的优点。通过半导体温度传感器、第一湿度传感器和第二湿度传感器分别监测柜外湿度、柜内温度以及柜内湿度,电加热器提高柜内环境温度,提高空气含水量,风机将湿空气排出柜体,电加热器设置于进气筒内侧,空气刚进入柜体时温度即可升高,效果更好。本实用新型具有温湿度采集及柜内环境调节功能。

Claims (10)

1.一种适用于火电厂室外仪表柜的温湿度采集及柜内环境调节装置,其特征在于:仪表柜包括左侧壁、右侧壁、顶壁、顶罩、背板以及前面板,顶罩整体呈开口朝下的V形,用于采集仪表柜外湿度的第一湿度传感器布置在顶罩与顶壁之间的空间,用于采集开关触点温度的谐振器型声表面波温度传感器固定于开关触点处,进气装置安装于仪表柜右侧壁上部,通风装置安装于仪表柜前面板下部或者背板下部,用于测量仪表柜内温度的半导体温度传感器固定于仪表柜内,用于测量仪表柜内湿度的第二湿度传感器固定于仪表柜内,每个谐振器型声表面波温度传感器的天线和与信号读写器相连的接收天线之间无线通信,信号读写器将信号传输至用户工作站,用于显示开关触点温度的温度显示仪安装在仪表柜前面板上,温度显示仪与信号读写器通信,半导体温度传感器、第一湿度传感器和第二湿度传感器将信号传输至用户工作站,半导体温度传感器、第一湿度传感器和第二湿度传感器与控制器相连,进气装置包括设置于仪表柜右侧壁上部的进气筒以及覆盖进气筒进气口的网,进气筒的进气口为朝下的斜口,电加热器设置于进气筒内侧或者仪表柜内,通风装置包括仪表柜前面板下部或者背板下部形成的多孔板以及固定于多孔板内侧的风机,控制器连接电加热器和风机。
2.根据权利要求1所述的适用于火电厂室外仪表柜的温湿度采集及柜内环境调节装置,其特征在于:与信号读写器相连的接收天线包括天线体、磁力吸盘底座和射频电缆。
3.根据权利要求1所述的适用于火电厂室外仪表柜的温湿度采集及柜内环境调节装置,其特征在于:
信号读写器有4个天线收发数据端口、1个RS485接口和DC5V电源接口,收发天线连接天线收发数据端口。
4.根据权利要求1所述的适用于火电厂室外仪表柜的温湿度采集及柜内环境调节装置,其特征在于:
信号读写器RS485接口与温度显示仪之间通过RS485总线连接。
5.根据权利要求1所述的适用于火电厂室外仪表柜的温湿度采集及柜内环境调节装置,其特征在于:
谐振器型声表面波温度传感器与传感器安装座固定,传感器安装座包括底板以及底板右侧凸起的与谐振器型声表面波温度传感器固定连接的连接柱,底板的左侧开设有供螺栓穿设的U形缺口。
6.根据权利要求1所述的适用于火电厂室外仪表柜的温湿度采集及柜内环境调节装置,其特征在于:信号读写器安装于仪表柜内。
7.根据权利要求1所述的适用于火电厂室外仪表柜的温湿度采集及柜内环境调节装置,其特征在于:温度显示仪内置有当温度超过设定值时灯光闪烁的报警器。
8.根据权利要求1所述的适用于火电厂室外仪表柜的温湿度采集及柜内环境调节装置,其特征在于:半导体温度传感器置于容纳罩内,容纳罩包括筒形罩体以及底座,底座中心具有向一侧凸起的凸台,筒形罩体一端开口一端封闭,筒形罩体开口端套在凸台上并与凸台固定,底座固定于仪表柜上,筒形罩体密布有透气孔,半导体温度传感器固定于凸台上。
9.根据权利要求1所述的适用于火电厂室外仪表柜的温湿度采集及柜内环境调节装置,其特征在于:进气筒中设置有干燥剂盛容罐,干燥剂盛容罐的罐体采用不锈钢网制成。
10.根据权利要求1所述的适用于火电厂室外仪表柜的温湿度采集及柜内环境调节装置,其特征在于:仪表柜顶壁与水平面具有3°的倾角,仪表柜顶壁敷设凝水面,凝水面的低边设置凝水收集槽,凝水收集槽的出口接导水管,凝水面截面呈锯齿状,凝水面延伸方向与仪表柜顶壁倾斜方向一致。
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