CN208001101U - 一种高压开关柜及其散热装置 - Google Patents

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李召森
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Abstract

本实用新型提供一种高压开关柜及其散热装置,其中散热装置包括至少一个散热风机,还包括过流继电器和电流互感器;所述电流互感器的一次侧用于设置在高压开关柜的交流母线中,所述过流继电器的线圈部分与电流互感器的二次侧串联形成回路,触点部分设置在各散热风机的供电线路中。本实用新型所提供的技术方案,采用过流继电器判断是否出现过流现象,当出现过流现象时,即可判断为出现过温,通过控制散热风机供电线路上的继电器控制散热风机的供电。由于本实用新型所提供的技术方案中不采用控制器和温度传感器,所以能够解决现有技术中高压开关柜散热装置成本高的问题。

Description

一种高压开关柜及其散热装置
技术领域
本实用新型属于高压开关柜散热控制技术领域,具体涉及一种高压开关柜及其散热装置。
背景技术
开关柜是一种电气设备,开关柜外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关。开关柜中设备的类型和数量需要设置,如可以设置仪表、自控、电动机磁力开关、各种交流接触器等设备,有的还设高压室、低压室和高压母线,发电厂等区域的开关柜还设有低周减载设备。
开关柜的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,起到开合、控制和保护等作用。开关柜内的部件主要有断路器、隔离开关、负荷开关、操作机构、互感器以及各种保护装置等设备。开关柜的分类方法很多,如通过断路器安装方式可以分为移动式开关柜和固定式开关柜;按照柜体结构的不同,可分为敞开式开关柜、金属封闭开关柜和金属封闭铠装式开关柜;根据电压等级不同又可分为高压开关柜、中压开关柜和低压开关柜等。开关柜主要适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场合。
高压开关柜能够在电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
但是在高压开关柜运行时,其运行状态并不是完全稳定的,如果高压开关柜因工作损耗而产生过多的热量且热量又不能够及时排出,就会造成设备局部温度超标,使高压开关柜中的绝缘材料失效,从而引起高压开关柜的损坏及安全事故,严重影响生产安全。
目前高压开关柜常用的散热方法,是采用温度传感器检测高压开关柜的温度,当高压开关柜的温度高于设定值时,控制散热风机启动,对高压开关柜进行散热。这种散热方法需要设置专门的控制器,成本较高,并且一旦温度传感器出现故障便会导致散热风机不能正常启动,可靠性较差。
实用新型内容
本实用新型提供一种高压开关柜及其散热装置,用于解决现有技术中高压开关柜散热装置成本较高的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供的技术方案是:
一种散热装置,包括至少一个散热风机,还包括过流继电器和电流互感器;
所述电流互感器的一次侧用于设置在高压开关柜的交流母线中,所述过流继电器的线圈部分与电流互感器的二次侧串联形成回路,触点部分设置在各散热风机的供电线路中。
本实用新型所提供的技术方案,采用过流继电器判断母线是否出现过流现象,当出现过流现象时,即可判断为出现过温,通过控制散热风机供电线路上的继电器控制散热风机的供电。由于本实用新型所提供的技术方案中不采用控制器和温度传感器,所以能够解决现有技术中高压开关柜散热装置成本高的问题。
作为对散热风机的控制方式的进一步改进,为了增加对散热风机控制的可靠性,在散热风机中还设置了手动开关,手动开关与所述过流继电器的触点部分并联设置。
作为对散热风机控制方式的进一步改进,为了保证散热效果,在过流继电器触点部分断开时延时断开散热风机的供电,散热风机中还设置了延时继电器、第一中间继电器和第二中间继电器;所述过流继电器的触点部分设置在第一中间继电器线圈部分的供电线路中;所述第一中间继电器设有常闭触点和常开触点,其中常闭触点设置在延时继电器线圈部分的供电线路中,常开触点设置在第二中间继电器线圈部分的供电线路中;所述延时继电器设置有常闭触点,延时继电器的常闭触点设置在第二中间继电器线圈部分的供电线路中;所述第二中间继电器的触点部分包括第一常开触点和第二常开触点,其中第一常开触点设置在各散热风机的供电线路中,第二常开触点与第一中间继电器的常开触点并联设置。
作为对散热风机的控制方式的进一步改进,为了增加对散热风机控制的可靠性,在散热风机中还设置了手动开关,手动开关与所述第二中间继电器的第一常开触点并联设置。
一种高压开关柜,包括三相交流母线和散热装置;所述散热装置包括至少一个散热风机,所述散热装置还包括过流继电器和电流互感器;
所述电流互感器的一次侧置在高压开关柜的交流母线中,所述过流继电器的线圈部分与电流互感器的二次侧串联形成回路,触点部分设置在各散热风机的供电线路中。
作为对散热风机的控制方式的进一步改进,为了增加对散热风机控制的可靠性,在散热风机中还设置了手动开关,手动开关与所述过流继电器的触点部分并联设置。
作为对散热风机控制方式的进一步改进,为了保证散热效果,在过流继电器触点部分断开时延时断开散热风机的供电,散热风机中还设置了延时继电器、第一中间继电器和第二中间继电器;所述过流继电器的触点部分设置在第一中间继电器线圈部分的供电线路中;所述第一中间继电器设有常闭触点和常开触点,其中常闭触点设置在延时继电器线圈部分的供电线路中,常开触点设置在第二中间继电器线圈部分的供电线路中;所述延时继电器设置有常闭触点,延时继电器的常闭触点设置在第二中间继电器线圈部分的供电线路中;所述第二中间继电器的触点部分包括第一常开触点和第二常开触点,其中第一常开触点设置在各散热风机的供电线路中,第二常开触点与第一中间继电器的常开触点并联设置。
作为对散热风机的控制方式的进一步改进,为了增加对散热风机控制的可靠性,在散热风机中还设置了手动开关,手动开关与所述第二中间继电器的第一常开触点并联设置。
附图说明
图1为开关柜实施例1中电流互感器二次侧与过流继电器线圈部分连接的示意图;
图2为开关柜实施例1中散热装置的结构示意图;
图3为开关柜实施例2中散热装置的结构示意图。
具体实施方式
本实用新型提供一种高压开关柜及其散热装置,用于解决现有技术中高压开关柜散热装置成本较高的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供的技术方案是:
一种散热装置,包括至少一个散热风机,还包括过流继电器和电流互感器;
所述电流互感器的一次侧用于设置在高压开关柜的交流母线中,所述过流继电器的线圈部分与电流互感器的二次侧串联形成回路,触点部分设置在各散热风机的供电线路中。
下面结合具体实施方式对本实用新型的技术方案作进一步说明。
开关柜实施例1:
本实施例提供一种高压开关柜,该高压开关柜设置有散热装置,当该高压开关柜的温度过高时,散热装置为高压开关柜散热。
高压开关柜的结构包括A、B、C三相交流母线和散热装置,散热装置包括散热风机FJ1、FJ2和FJ3,以及电流互感器LHa、过流继电器DLJ和手动开关SA。
空气开关1ZK设置在总供电线路上,电流互感器LHa的一次侧设置在A相交流母线中,二次侧与过流继电器DLJ的线圈部分串联形成回路,如图1所示。
过流继电器DLJ的触点部分设置在各风机的供电线路中;手动开关SA设有一个常开触点和一个常闭触点,常闭触点与继电器DLJ的触点部分串联设置,并且常闭触点与继电器DLJ的触点部分串联后与常开触点并联设置,如图2所示。手动开关SA的常开触点和常闭触点之间联动互斥,即当没有操作手动开关SA时,其常闭触点处于闭合状态,常开触点处于断开状态;当操作手动开关SA时,其常闭触点断开,常开触点闭合。
首先控制空气开关1ZK闭合,并采用电流互感器LHa检测A相交流母线的电流,当A相交流母线的电流过大时,过流继电器DLJ动作,其触点部分闭合,各散热风机得电后启动,为高压开关柜散热。
如果电流互感器LHa、过流继电器DLJ出现故障或者出现其他情况时,可手动控制手动开关SA的常开触点闭合,常闭触点断开,启动散热装置,及时为高压开关柜散热。
本实施例中,只有在A相交流母线设置有电流互感器;作为其他实施方式,可根据需要在B相和/或C相交流母线中也设置电流互感器,并且设置与电流互感器数量相应的过流继电器,各过流继电器的线圈部分与相应电流互感器的二次侧串联形成回路,触点部分并联后设置在各散热风机的供电线路上。
开关柜实施例2:
本实施例提供一种高压开关柜,该高压开关柜设置有散热装置,当该高压开关柜的温度过高时,散热装置为高压开关柜散热。
高压开关柜的结构包括A、B、C三相交流母线和散热装置,散热装置包括散热风机FJ1、FJ2和FJ3,以及电流互感器LHa、第一中间继电器1ZJ、第二中间继电器2ZJ、延时继电器1SJ、过流继电器DLJ和手动开关SA。
手动开关SA设有一个常开触点和一个常闭触点,常开触点和常闭触点之间联动互斥,即当没有操作手动开关SA时,其常闭触点处于闭合状态,常开触点处于断开状态;当操作手动开关SA时,其常闭触点断开,常开触点闭合。
空气开关1ZK设置在总供电线路上,电流互感器LHa的一次侧设置在A相交流母线中,二次侧与过流继电器DLJ的线圈部分串联形成回路,与开关柜实施例1中的连接方式相同。
过流继电器DLJ设有常开触点,延时继电器1SJ设有常闭触点;过流继电器DLJ的常闭触点与延时继电器1SJ的线圈部分串联,第一中间继电器1ZJ的线圈部分过流继电器DLJ的常开触点串联,第一中间继电器1ZJ的常开触点与延时继电器1SJ的常闭触点、手动开关SA的常闭触点、第二中间继电器2ZJ的线圈部分串联,如图3所示。
第二中间继电器2ZJ设有两个常开触点,其中第一常开触点部分与手动开关SA的常开触点并联后设置在各散热风机的供电线路上,第二常开触点与第一中间继电器1ZJ的常开触点并联。
首先闭合空气开关1ZK,并且电流互感器LHa检测A相交流母线的电流;当A相交流母线的电流过大时,过流继电器DLJ动作,其常开触点部分闭合,常闭触点断开,延时继电器1SJ线圈部分失电,第一中间继电器1ZJ线圈部分得电,第一中间继电器1ZJ的常开触点闭合,使第二中间继电器2ZJ的线圈部分得电;第二中间继电器2ZJ的触点部分动作后各散热风机得电后启动,为高压开关柜散热,并且形成自锁;
当A相交流母线的电流减小到一定程度时,过流继电器DLJ的线圈部分失电,其常开触点断开,使第一中间继电器1ZJ的线圈部分失电,第一中间继电器1ZJ的常闭触点得电,进而延时继电器1SJ的线圈部分得电,延时继电器1SJ的常闭触点断开,使第二中间继电器2ZJ的线圈部分失电,各散热风机的供电断开,停止为高压开关柜散热。
由于母线中的过流是瞬时的,因此通过延时继电器1SJ时断开各散热风机的供电,能够在母线过流结束后风机还要保持运行一段时间,更好的为高压开关柜散热。
如果电流互感器LHa、过流继电器DLJ等设备出现故障或者出现其他情况时,可手动控制手动开关SA的常闭触点断开,常开触点闭合,启动散热装置,及时为高压开关柜散热。手动开关SA的常闭触点断开后,第二中间继电器2ZJ线圈部分的回路断开,即使出现母线中出现过流,第二中间继电器2ZJ的触点部分也不会动作。
本实施例中,只有在A相交流母线设置有电流互感器;作为其他实施方式,可根据需要在B相和/或C相交流母线中也设置电流互感器,并且设置与电流互感器数量相应的过流继电器,各过流继电器的线圈部分与相应电流互感器的二次侧串联形成回路,触点部分并联。
散热器实施例1:
本实施例提供一种散热装置,与上述开关柜实施例1中所提供的散热装置相同,该散热装置以在上述开关柜实施例1中做了详细介绍,这里不多做说明。
散热器实施例2:
本实施例提供一种散热装置,与上述开关柜实施例2中所提供的散热装置相同,该散热装置以在上述开关柜实施例2中做了详细介绍,这里不多做说明。

Claims (8)

1.一种散热装置,包括至少一个散热风机,其特征在于,还包括过流继电器和电流互感器;
所述电流互感器的一次侧用于设置在高压开关柜的交流母线中,所述过流继电器的线圈部分与电流互感器的二次侧串联形成回路,触点部分设置在各散热风机的供电线路中。
2.根据权利要求1所述的一种散热装置,其特征在于,还包括手动开关,手动开关与所述过流继电器的触点部分并联设置。
3.根据权利要求1所述的一种散热装置,其特征在于,还包括延时继电器、第一中间继电器和第二中间继电器;所述过流继电器的触点部分设置在第一中间继电器线圈部分的供电线路中;所述第一中间继电器设有常闭触点和常开触点,其中常闭触点设置在延时继电器线圈部分的供电线路中,常开触点设置在第二中间继电器线圈部分的供电线路中;所述延时继电器设置有常闭触点,延时继电器的常闭触点设置在第二中间继电器线圈部分的供电线路中;所述第二中间继电器的触点部分包括第一常开触点和第二常开触点,其中第一常开触点设置在各散热风机的供电线路中,第二常开触点与第一中间继电器的常开触点并联设置。
4.根据权利要求3所述的一种散热装置,其特征在于,还包括手动开关,手动开关与所述第二中间继电器的第一常开触点并联设置。
5.一种高压开关柜,包括三相交流母线和散热装置;所述散热装置包括至少一个散热风机,其特征在于,所述散热装置还包括过流继电器和电流互感器;
所述电流互感器的一次侧置在高压开关柜的交流母线中,所述过流继电器的线圈部分与电流互感器的二次侧串联形成回路,触点部分设置在各散热风机的供电线路中。
6.根据权利要求5所述一种高压开关柜,其特征在于,还包括手动开关,手动开关与所述过流继电器的触点部分并联设置。
7.根据权利要求5所述的一种高压开关柜,其特征在于,还包括延时继电器、第一中间继电器和第二中间继电器;所述过流继电器的触点部分设置在第一中间继电器线圈部分的供电线路中;所述第一中间继电器设有常闭触点和常开触点,其中常闭触点设置在延时继电器线圈部分的供电线路中,常开触点设置在第二中间继电器线圈部分的供电线路中;所述延时继电器设置有常闭触点,延时继电器的常闭触点设置在第二中间继电器线圈部分的供电线路中;所述第二中间继电器的触点部分包括第一常开触点和第二常开触点,其中第一常开触点设置在各散热风机的供电线路中,第二常开触点与第一中间继电器的常开触点并联设置。
8.根据权利要求7所述的一种高压开关柜,其特征在于,还包括手动开关,手动开关与所述第二中间继电器的触点部分并联。
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