CN212485884U - 一种高效能的有源电力滤波器拓扑结构 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种高效能的有源电力滤波器拓扑结构,涉及滤波器技术领域,包括滤波器箱体,所述滤波器箱体的一侧固定连接有输入端子、高负荷输出端子和低负荷输出端子,所述滤波器箱体的另一侧固定连接有水泵、进水密封圈和出水密封圈,所述滤波器箱体的内腔一侧固定连接有水箱和集热鳍片。该高效能的有源电力滤波器拓扑结构,通过进水密封圈和出水密封圈保证了在冷却装置的时候保证装置的密封,解决了现有的有源电力滤波器难以在防尘的前提下保证散热的问题,通过高负荷主电路拓扑装置和低负荷主电路拓扑装置的配合设置,解决了现有的有源电力滤波器难以解决主电路拓扑结构在负荷运行状况变化较大的时候补偿性能不好的问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及滤波器技术领域,具体为一种高效能的有源电力滤波器拓扑结构。
背景技术
有源电力滤波器能够利用拓扑电路净化电网,去除污染谐波电流,拓扑电路由于零部件较多,通入电流较大,通常会产生较大热量,现有的有源电力滤波器难以在防尘的基础下保证整个装置的散热,并且直接接入型有源滤波主电路拓扑结构,只能针对特定负荷进行补偿,负荷运行状况变化较大的时候补偿性能不好。
在中国实用新型专利申请号:CN201821620827.2中公开有一种低压有源电力滤波器柜,包括柜体骨架和围设在柜体骨架四周的面板,柜体骨架的左右两侧设置有安装有源电力滤波器模块用的导轨弯板,滤波器控制面板安装在柜体的前面板上并与有源电力滤波器模块和配电系统接入模块连接,散热装置中配置有过滤窗。该低压有源电力滤波器柜,没有解决现有的有源电力滤波器难以在防尘的前提下保证散热,难以解决主电路拓扑结构在负荷运行状况变化较大的时候补偿性能不好。
因此,提出一种高效能的有源电力滤波器拓扑结构来解决上述问题很有必要。
实用新型内容
(一)解决的技术问题
本实用新型的目的在于提供一种高效能的有源电力滤波器拓扑结构,以解决上述背景技术中提出的现有的有源电力滤波器难以在防尘的前提下保证散热,难以解决主电路拓扑结构在负荷运行状况变化较大的时候补偿性能不好的问题。
(二)技术方案
为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:一种高效能的有源电力滤波器拓扑结构,包括滤波器箱体,所述滤波器箱体的一侧固定连接有输入端子、高负荷输出端子和低负荷输出端子,所述滤波器箱体的另一侧固定连接有水泵、进水密封圈和出水密封圈,所述滤波器箱体的内腔一侧固定连接有水箱和集热鳍片,所述水泵的出水口固定连接有出水管,所述水泵的进水口固定连接有进水管,所述滤波器箱体的顶部开设有拨动滑槽,所述拨动滑槽的内部滑动连接有塑料拨杆,所述塑料拨杆的中部滑动连接有密封件,所述塑料拨杆的底部固定连接有套筒,所述塑料拨杆的顶部贯穿拨动滑槽并固定连接有拨块,所述滤波器箱体的内腔底部固定连接有防尘框架、高负荷主电路拓扑装置和低负荷主电路拓扑装置,所述输入端子的靠近滤波器箱体的一侧固定连接有刚性导线,所述刚性导线远离输入端子的一端固定连接有导电连接件,所述刚性导线的外侧套接有绝缘层,所述导电连接件的底部固定连接有输入导电导轨,所述输入导电导轨的底部开设有输入滑槽,所述输入滑槽的内部滑动连接有输入导电滑块,所述输入导电滑块的底部固定连接有底部连接件,所述底部连接件的底部贯穿套筒并固定连接有底部导电滑块,所述高负荷主电路拓扑装置的顶部固定连接有高负荷导电导轨,所述高负荷导电导轨的顶部开设有高负荷滑槽,所述低负荷主电路拓扑装置的顶部固定连接有低负荷导电导轨,所述低负荷导电导轨的顶部开设有低负荷滑槽。
优选的,所述滤波器箱体的底部固定连接有底部绝缘层,所述底部绝缘层的底部固定连接有支腿,所述支腿有四个,四个所述支腿呈对称分布,所述滤波器箱体的前侧设有柜门,所述柜门的一侧固定连接有两个合页。
优选的,所述集热鳍片有多个,多个所述集热鳍片呈等间距线性分布,所述水箱位于多个集热鳍片顶端。
优选的,所述出水管远离水泵的一端贯穿出水密封圈和集热鳍片并与水箱固定连接,所述进水管远离水泵的一端贯穿进水密封圈和集热鳍片并与水箱固定连接,所述进水管和出水管的外侧均固定连接有制冷器。
优选的,所述防尘框架的中部固定连接有防尘网。
优选的,所述底部导电滑块与高负荷滑槽滑动连接。
优选的,所述高负荷主电路拓扑装置与高负荷输出端子电性连接,所述低负荷主电路拓扑装置与低负荷输出端子电性连接。
(三)有益效果
与现有技术相比,本实用新型提供了一种高效能的有源电力滤波器拓扑结构,具备以下有益效果:
1、该高效能的有源电力滤波器拓扑结构,首先通过水泵的设置,能够将滤波器箱体内部的热量通过集热鳍片传递到进水管和出水管,进水管和出水管外侧套接的制冷器能够将进水管和出水管中的水冷却进而冷却滤波器箱体内的温度,其次通过进水密封圈和出水密封圈保证了在冷却装置的时候保证装置的密封,避免进入灰尘,解决了现有的有源电力滤波器难以在防尘的前提下保证散热的问题。
2、该高效能的有源电力滤波器拓扑结构,一方面通过高负荷主电路拓扑装置和低负荷主电路拓扑装置的配合设置,能够根据负荷大小选定拓扑装置,另一方面通过底部导电滑块、高负荷滑槽和低负荷滑槽的配合设置,能够快速的将输入端子接入到高负荷主电路拓扑装置或低负荷主电路拓扑装置,解决了现有的有源电力滤波器难以解决主电路拓扑结构在负荷运行状况变化较大的时候补偿性能不好的问题。
附图说明
图1为本实用新型结构的主视示意图;
图2为本实用新型结构的侧视示意图;
图3为本实用新型结构的剖面示意图;
图4为本实用新型防尘框架结构的侧视示意图;
图5为本实用新型结构的俯视剖面示意图;
图6为本实用新型图3中A处的放大示意图。
图中:1、滤波器箱体;11、水箱;12、集热鳍片;13、防尘框架;14、防尘网;15、底部绝缘层;16、支腿;17、合页;18、柜门;19、拨动滑槽; 110、塑料拨杆;111、密封件;112、套筒;113、拨块;2、水泵;21、进水管;22、进水密封圈;23、出水管;24、出水密封圈;25、制冷器;3、输入端子;31、刚性导线;32、绝缘层;33、导电连接件;34、输入导电导轨;35、输入滑槽;36、输入导电滑块;37、底部连接件;38、底部导电滑块;4、高负荷主电路拓扑装置;41、高负荷导电导轨;42、高负荷滑槽;43、高负荷输出端子;5、低负荷主电路拓扑装置;51、低负荷导电导轨;52、低负荷滑槽;53、低负荷输出端子。
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。
请参阅图1-6所示,一种高效能的有源电力滤波器拓扑结构,包括滤波器箱体1,滤波器箱体1的底部固定连接有底部绝缘层15,底部绝缘层15的底部固定连接有支腿16,支腿16有四个,四个支腿16呈对称分布,滤波器箱体1的前侧设有柜门18,柜门18的一侧固定连接有两个合页17,滤波器箱体1的一侧固定连接有输入端子3、高负荷输出端子43和低负荷输出端子 53,滤波器箱体1的另一侧固定连接有水泵2、进水密封圈22和出水密封圈 24,滤波器箱体1的内腔一侧固定连接有水箱11和集热鳍片12,集热鳍片 12有多个,多个集热鳍片12呈等间距线性分布,水箱11位于多个集热鳍片12顶端,水泵2的出水口固定连接有出水管23,水泵2的进水口固定连接有进水管21,出水管23远离水泵2的一端贯穿出水密封圈24和集热鳍片12并与水箱11固定连接,进水管21远离水泵2的一端贯穿进水密封圈22和集热鳍片12并与水箱11固定连接,进水管21和出水管23的外侧均固定连接有制冷器25,首先通过水泵2的设置,能够将滤波器箱体1内部的热量通过集热鳍片12传递到进水管21和出水管23,进水管21和出水管23外侧套接的制冷器25能够将进水管21和出水管23中的水冷却进而冷却滤波器箱体1内的温度,其次通过进水密封圈22和出水密封圈24保证了在冷却装置的时候保证装置的密封,避免进入灰尘,解决了现有的有源电力滤波器难以在防尘的前提下保证散热的问题,滤波器箱体1的顶部开设有拨动滑槽19,拨动滑槽19的内部滑动连接有塑料拨杆110,塑料拨杆110的中部滑动连接有密封件111,塑料拨杆110的底部固定连接有套筒112,塑料拨杆110的顶部贯穿拨动滑槽19并固定连接有拨块113,滤波器箱体1的内腔底部固定连接有防尘框架13、高负荷主电路拓扑装置4和低负荷主电路拓扑装置5,防尘框架13的中部固定连接有防尘网14,输入端子3的靠近滤波器箱体1的一侧固定连接有刚性导线31,刚性导线31远离输入端子3的一端固定连接有导电连接件33,刚性导线31的外侧套接有绝缘层32,导电连接件33的底部固定连接有输入导电导轨34,输入导电导轨34的底部开设有输入滑槽35,输入滑槽 35的内部滑动连接有输入导电滑块36,输入导电滑块36的底部固定连接有底部连接件37,底部连接件37的底部贯穿套筒112并固定连接有底部导电滑块38,高负荷主电路拓扑装置4的顶部固定连接有高负荷导电导轨41,高负荷导电导轨41的顶部开设有高负荷滑槽42,低负荷主电路拓扑装置5的顶部固定连接有低负荷导电导轨51,低负荷导电导轨51的顶部开设有低负荷滑槽 52,底部导电滑块38与高负荷滑槽42或低负荷滑槽52滑动连接,高负荷主电路拓扑装置4与高负荷输出端子43电性连接,低负荷主电路拓扑装置5与低负荷输出端子53电性连接,一方面通过高负荷主电路拓扑装置4和低负荷主电路拓扑装置5的配合设置,能够根据负荷大小选定拓扑装置,另一方面通过底部导电滑块38、高负荷滑槽42和低负荷滑槽52的配合设置,能够快速的将输入端子3接入到高负荷主电路拓扑装置4或低负荷主电路拓扑装置 5,解决了现有的有源电力滤波器难以解决主电路拓扑结构在负荷运行状况变化较大的时候补偿性能不好的问题。
该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接,并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。
工作原理:使用时,集热鳍片12吸收滤波器箱体1内部的热量,并将此部分热量传导至进水管21和出水管23,水泵2启动,将水分从出水口排出至出水管23,出水管23吸收集热鳍片12的热量并将水分送至水箱11,水箱11 的水分流出至进水管21,进水管21吸取集热鳍片12上的热量,并通过水泵 2将水分送往水泵2形成回路,制冷器25能够冷却进水管21和出水管23,进而冷却滤波器箱体1的温度,进水密封圈22和出水密封圈24保证了在冷却装置的时候保证装置的密封,避免进入灰尘,防尘网14能够避免灰尘聚集在高负荷主电路拓扑装置4和低负荷主电路拓扑装置5处,需要改变滤波器的工作范围时,只需拨动拨块113,拨块113带动塑料拨杆110在拨动滑槽 19中滑动,塑料拨杆110通过套筒112带动底部连接件37移动,底部连接件 37带动底部导电滑块38在高负荷滑槽42或低负荷滑槽52中滑动,以形成输入端子3与高负荷主电路拓扑装置4或低负荷主电路拓扑装置5的通路。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (7)
1.一种高效能的有源电力滤波器拓扑结构,包括滤波器箱体(1),其特征在于:所述滤波器箱体(1)的一侧固定连接有输入端子(3)、高负荷输出端子(43)和低负荷输出端子(53),所述滤波器箱体(1)的另一侧固定连接有水泵(2)、进水密封圈(22)和出水密封圈(24),所述滤波器箱体(1)的内腔一侧固定连接有水箱(11)和集热鳍片(12),所述水泵(2)的出水口固定连接有出水管(23),所述水泵(2)的进水口固定连接有进水管(21),所述滤波器箱体(1)的顶部开设有拨动滑槽(19),所述拨动滑槽(19)的内部滑动连接有塑料拨杆(110),所述塑料拨杆(110)的中部滑动连接有密封件(111),所述塑料拨杆(110)的底部固定连接有套筒(112),所述塑料拨杆(110)的顶部贯穿拨动滑槽(19)并固定连接有拨块(113),所述滤波器箱体(1)的内腔底部固定连接有防尘框架(13)、高负荷主电路拓扑装置(4)和低负荷主电路拓扑装置(5),所述输入端子(3)的靠近滤波器箱体(1)的一侧固定连接有刚性导线(31),所述刚性导线(31)远离输入端子(3)的一端固定连接有导电连接件(33),所述刚性导线(31)的外侧套接有绝缘层(32),所述导电连接件(33)的底部固定连接有输入导电导轨(34),所述输入导电导轨(34)的底部开设有输入滑槽(35),所述输入滑槽(35)的内部滑动连接有输入导电滑块(36),所述输入导电滑块(36)的底部固定连接有底部连接件(37),所述底部连接件(37)的底部贯穿套筒(112)并固定连接有底部导电滑块(38),所述高负荷主电路拓扑装置(4)的顶部固定连接有高负荷导电导轨(41),所述高负荷导电导轨(41)的顶部开设有高负荷滑槽(42),所述低负荷主电路拓扑装置(5)的顶部固定连接有低负荷导电导轨(51),所述低负荷导电导轨(51)的顶部开设有低负荷滑槽(52)。
2.根据权利要求1所述的一种高效能的有源电力滤波器拓扑结构,其特征在于:所述滤波器箱体(1)的底部固定连接有底部绝缘层(15),所述底部绝缘层(15)的底部固定连接有支腿(16),所述支腿(16)有四个,四个所述支腿(16)呈对称分布,所述滤波器箱体(1)的前侧设有柜门(18),所述柜门(18)的一侧固定连接有两个合页(17)。
3.根据权利要求1所述的一种高效能的有源电力滤波器拓扑结构,其特征在于:所述集热鳍片(12)有多个,多个所述集热鳍片(12)呈等间距线性分布,所述水箱(11)位于多个集热鳍片(12)顶端。
4.根据权利要求1所述的一种高效能的有源电力滤波器拓扑结构,其特征在于:所述出水管(23)远离水泵(2)的一端贯穿出水密封圈(24)和集热鳍片(12)并与水箱(11)固定连接,所述进水管(21)远离水泵(2)的一端贯穿进水密封圈(22)和集热鳍片(12)并与水箱(11)固定连接,所述进水管(21)和出水管(23)的外侧均固定连接有制冷器(25)。
5.根据权利要求1所述的一种高效能的有源电力滤波器拓扑结构,其特征在于:所述防尘框架(13)的中部固定连接有防尘网(14)。
6.根据权利要求1所述的一种高效能的有源电力滤波器拓扑结构,其特征在于:所述底部导电滑块(38)与高负荷滑槽(42)滑动连接。
7.根据权利要求1所述的一种高效能的有源电力滤波器拓扑结构,其特征在于:所述高负荷主电路拓扑装置(4)与高负荷输出端子(43)电性连接,所述低负荷主电路拓扑装置(5)与低负荷输出端子(53)电性连接。
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