CN210297037U - 一种箱式变电站节能散热冷却系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种箱式变电站节能散热冷却系统,包括基座、设置在基座顶部的箱体和固定在箱体顶部的顶盖,所述箱体的内侧顶部安装有呈倒U型结构的吸热箱,所述顶盖的内侧中部固定连接有散热箱,所述顶盖的内侧顶部位于散热箱的上方安装有送风机。本实用新型中,首先,内部设置有循环式散热冷却机构,这种结构可将箱式变电站内部产生的高温进行循环的散热冷却处理,降低了箱式变电站内部电器元件热损老化现象的产生,从而提升了箱式变电站的散热性能,其次,内部设置有抬升结构,这种结构可实现箱式变电站高度调节处理,既便于箱式变电站的调节安装处理,同时也提升了箱式变电器的适用性。
Description
技术领域
本实用新型涉及箱式变电站组件技术领域,尤其涉及一种箱式变电站节能散热冷却系统。
背景技术
箱式变电站,又叫预装式变电所或预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱,特别适用于城网建设与改造,是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站。箱式变电站适用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站,它替代了原有的土建配电房,配电站,成为新型的成套变配电装置。
然而现有的箱式变电站仍存在不足之处:首先,内部无设置散热冷却机构,无法将箱式变电站内部产生的高温进行散热冷却处理,易使得箱式变电站内部电器元件热损老化现象的产生,散热性能较差,其次,内部无设置抬升结构,无法将调节箱式变电站的高度,不便于箱式变电站的调节安装处理,适用性较差。
实用新型内容
本实用新型的目的在于:为了解决内部无设置散热冷却机构,无法将箱式变电站内部产生的高温进行散热冷却处理的问题,而提出的一种箱式变电站节能散热冷却系统。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
一种箱式变电站节能散热冷却系统,包括基座、设置在基座顶部的箱体和固定在箱体顶部的顶盖,所述箱体的内侧顶部安装有呈倒U型结构的吸热箱,所述顶盖的内侧中部固定连接有散热箱,所述顶盖的内侧顶部位于散热箱的上方安装有送风机,且送风机的输出轴传动连接有送风叶片,所述顶盖的内侧安装有水泵,且水泵通过冷液管分别与吸热箱和散热箱连通,其中吸热箱右侧竖直端底部连通有热液管,且热液管的自由端与散热箱连通。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述基座的顶部位于箱体的四个拐角处均呈竖直固定连接有贯穿箱体的限位滑柱。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述基座的顶部位于箱体的两侧对称设置有与箱体相互贴合的提升箱,所述提升箱的顶部通过螺纹呈竖直旋合连接有贯穿提升箱的升降螺柱,所述箱体的外部两组位于升降螺柱的下方固定连接有提升块,其中升降螺柱通过转轴与提升块转动连接。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述散热箱的前端面中部连通有侧截面呈L型结构的加液管,且加液管的竖直端顶部开口处外侧通过螺纹旋合连接有旋盖。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述散热箱的顶部位于送风叶片的下方呈水平等距固定连接有多组呈竖直分布的散热翅板。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述顶盖的顶部安装有太阳能板,所述顶盖的内侧安装有蓄电池,所述太阳能板的输出端与蓄电池的输入端电性连接,且蓄电池的输出端分别与送风机和水泵的输入端电性连接。
综上所述,由于采用了上述技术方案,本实用新型的有益效果是:
1、本实用新型中,内部设置有循环式散热冷却机构,在箱体的内侧顶部安装有呈倒U型结构的吸热箱,在顶盖的内侧设置有散热箱和送风机,同时散热箱和吸热箱之间通过冷液管、热液管和水泵连通,当箱体内部产生高温热量时,由于热空气流动的作用,热空气会被吸热箱进行传递并吸收,在水泵的作用下,吸热箱内吸热后的冷却液会通过热液管,进入到散热箱内部进行散热处理,同时在液体流动的作用下,散热箱内部冷却后的散热液会通过冷液管进入到吸热箱的内部,从而将箱体内部的热量循环散出,这种结构可将箱式变电站内部产生的高温进行循环的散热冷却处理,降低了箱式变电站内部电器元件热损老化现象的产生,从而提升了箱式变电站的散热性能。
2、本实用新型中,内部设置有抬升结构,在基座的顶部位于箱体的两侧设置有提升箱,且提升箱的顶部通过螺纹旋合连接有升降螺柱,同时在箱体的外部两侧位于升降螺柱的下方设置有提升块,当需要调节箱体的高度时,转动提升箱上的升降螺柱,升降螺柱便会在提升箱内部进行竖直方向的运动,在提升块的作用下,箱体便会进行竖直方向的运动,这种结构可实现箱式变电站高度调节处理,既便于箱式变电站的调节安装处理,同时也提升了箱式变电器的适用性。
附图说明
图1为本实用新型提出的一种箱式变电站节能散热冷却系统的结构示意简图;
图2为本实用新型中吸热箱和散热箱的连接结构示意图;
图3为本实用新型中提升箱的内部结构示意图。
图例说明:
1、基座;101、限位滑柱;2、箱体;201、提升块;3、提升箱;301、升降螺柱;4、吸热箱;5、顶盖;501、太阳能板;6、散热箱;601、加液管;602、散热翅板;7、送风机;701、送风叶片;8、水泵;9、冷液管;10、热液管;11、蓄电池。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种箱式变电站节能散热冷却系统,包括基座1、设置在基座1顶部的箱体2和固定在箱体2顶部的顶盖5,箱体2的内侧顶部安装有呈倒U型结构的吸热箱4,呈倒U型结构吸热箱4的设置,便于热空气的吸收和传递处理,顶盖5的内侧中部固定连接有散热箱6,顶盖5的内侧顶部位于散热箱6的上方安装有送风机7,且送风机7的输出轴传动连接有送风叶片701,送风机7带动送风叶片701转动时,便可对散热箱6进行风冷散热处理,顶盖5的内侧安装有水泵8,且水泵8通过冷液管9分别与吸热箱4和散热箱6连通,其中吸热箱4右侧竖直端底部连通有热液管10,且热液管10的自由端与散热箱6连通。
具体的,如图1和图3所示,基座1的顶部位于箱体2的四个拐角处均呈竖直固定连接有贯穿箱体2的限位滑柱101,基座1的顶部位于箱体2的两侧对称设置有与箱体2相互贴合的提升箱3,提升箱3的顶部通过螺纹呈竖直旋合连接有贯穿提升箱3的升降螺柱301,箱体2的外部两组位于升降螺柱301的下方固定连接有提升块201,其中升降螺柱301通过转轴与提升块201转动连接,限位滑柱101的设置,提升了箱体2在两组提升箱3之间竖直方向滑动调节的稳定性,同时升降螺柱301和提升块201的设置,可将箱体2在两组提升箱3之间进行竖直方向高度的调节处理。
具体的,如图1和图2所示,散热箱6的前端面中部连通有侧截面呈L型结构的加液管601,且加液管601的竖直端顶部开口处外侧通过螺纹旋合连接有旋盖,散热箱6的顶部位于送风叶片701的下方呈水平等距固定连接有多组呈竖直分布的散热翅板602,呈L型结构加液管601的设置,便于散热箱6和吸热箱4内部的加液处理,同时多组散热翅板602的设置,提升了散热箱6顶部的接触面积,从而便于散热箱6的散热处理。
具体的,如图1和图2所示,顶盖5的顶部安装有太阳能板501,顶盖5的内侧安装有蓄电池11,太阳能板501的输出端与蓄电池11的输入端电性连接,且蓄电池11的输出端分别与送风机7和水泵8的输入端电性连接,太阳能板501和蓄电池11的设置,可实现散热冷却机构的自供电处理,降低了电能的消耗,从而提升了散热冷却结构的节能性。
工作原理:使用时,将箱体2整体搬运到指定的安装位置处,根据实际的安装需求,需要调节箱体2的高度时,转动提升箱3上的升降螺柱301,升降螺柱301便会在提升箱3内部进行竖直方向的运动,同时在提升块201的作用下,箱体2便会在两组提升箱3之间进行竖直方向的运动,调节到合适的高度后便可停止转动升降螺柱301,便完成了箱体2高度的调节处理,便可将电器元件安装至箱体2的内侧,白天使用时,太阳能板501会将外界的光能转化为电能储存在蓄电池11的内部,同时蓄电池11可对送风机7和水泵8供电,送风机7工作时可带动送风叶片701进行转动,从而将散热箱6进行风冷散热处理,同时水泵8会将散热箱6内部散热后的液体通过冷液管9输送至吸热箱4的内部,呈倒U型结构的吸热箱4,会将箱体2内部产生高温热量时,进行吸收并传递至吸热箱4内部的冷却液内,在水泵8的作用下,吸热箱4内吸热后的冷却液会通过热液管10,进入到散热箱6内部进行散热处理,从而可将箱体2内部的热量循环散出。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种箱式变电站节能散热冷却系统,包括基座(1)、设置在基座(1)顶部的箱体(2)和固定在箱体(2)顶部的顶盖(5),其特征在于,所述箱体(2)的内侧顶部安装有呈倒U型结构的吸热箱(4),所述顶盖(5)的内侧中部固定连接有散热箱(6),所述顶盖(5)的内侧顶部位于散热箱(6)的上方安装有送风机(7),且送风机(7)的输出轴传动连接有送风叶片(701),所述顶盖(5)的内侧安装有水泵(8),且水泵(8)通过冷液管(9)分别与吸热箱(4)和散热箱(6)连通,其中吸热箱(4)右侧竖直端底部连通有热液管(10),且热液管(10)的自由端与散热箱(6)连通。
2.根据权利要求1所述的一种箱式变电站节能散热冷却系统,其特征在于,所述基座(1)的顶部位于箱体(2)的四个拐角处均呈竖直固定连接有贯穿箱体(2)的限位滑柱(101)。
3.根据权利要求1或2所述的一种箱式变电站节能散热冷却系统,其特征在于,所述基座(1)的顶部位于箱体(2)的两侧对称设置有与箱体(2)相互贴合的提升箱(3),所述提升箱(3)的顶部通过螺纹呈竖直旋合连接有贯穿提升箱(3)的升降螺柱(301),所述箱体(2)的外部两组位于升降螺柱(301)的下方固定连接有提升块(201),其中升降螺柱(301)通过转轴与提升块(201)转动连接。
4.根据权利要求1所述的一种箱式变电站节能散热冷却系统,其特征在于,所述散热箱(6)的前端面中部连通有侧截面呈L型结构的加液管(601),且加液管(601)的竖直端顶部开口处外侧通过螺纹旋合连接有旋盖。
5.根据权利要求1或4所述的一种箱式变电站节能散热冷却系统,其特征在于,所述散热箱(6)的顶部位于送风叶片(701)的下方呈水平等距固定连接有多组呈竖直分布的散热翅板(602)。
6.根据权利要求1所述的一种箱式变电站节能散热冷却系统,其特征在于,所述顶盖(5)的顶部安装有太阳能板(501),所述顶盖(5)的内侧安装有蓄电池(11),所述太阳能板(501)的输出端与蓄电池(11)的输入端电性连接,且蓄电池(11)的输出端分别与送风机(7)和水泵(8)的输入端电性连接。
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