CN212570689U - 环境友好型新能源箱变 - Google Patents

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CN212570689U CN202021510477.1U CN202021510477U CN212570689U CN 212570689 U CN212570689 U CN 212570689U CN 202021510477 U CN202021510477 U CN 202021510477U CN 212570689 U CN212570689 U CN 212570689U
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刘太康
蒋军腾
武晓文
李准
陈延光
宁方松
房增宝
陶文强
肖悟天
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SHANDONG TAIKAI KIOSK CO LTD
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Abstract

本实用新型为环境友好型新能源箱变,包括高压室、低压室、变压器室和储油柜,在变压器室上安装储油柜,高压室内设有高压电缆、高压带电传感器、高压套管和高压避雷器,高压电缆竖直固定安装在高压室内,高压电缆的上部与汇流排固定连接,下部穿过高压室底部与外部主电网连接,还包括高压传感器,高压传感器安装在高压室内中部,其底部与汇流排固定连接等,该箱体采用高压带电传感器、数据采集器和信号发射器相结合,将箱体内的数据实时传送到智能检测平台并存储,其他终端通过智能检测平台实时查看箱体内数据,若发生故障,会将故障信号上传至智能检测平台,以便用户准确定位故障点,做到无人值守。

Description

环境友好型新能源箱变
技术领域
本实用新型涉及一种环境友好型新能源箱变,用于新能源发电领域。
背景技术
新能源发电是把风能和太阳能通过发电设备转化为电能一种技术。我国是能源需求大国,不可再生资源是不能无限使用的,因此开发可持续使用的新型清洁能源成为当务之急,发展包括太阳能和风能在内的新能源就成了大势所趋。在发展新能源的同时,还要注意对环境的影响,传统的箱变在元器件发生故障时,无法将信号上传到后台检测,用户无法判断故障发生位置,需要由巡检人员逐一排查找到故障,这个过程会不可避免地对箱变的周围环境产生影响甚至造成破坏,因此我们应当尽量避免此种情况的发生。而环境友好型新能源箱变的元器件发生故障不能正常工作时,故障信号会发送到测控装置,上传到后台监控,使用户能即时了解到故障状况和发生的位置,这样就可以避免不必要的巡检,减少对箱变所在地的环境影响。
发明内容
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种环境友好型新能源箱变产品,其技术方案为:
包括高压室、低压室、变压器室和储油柜,在变压器室上安装储油柜,所述高压室内设有高压电缆、高压带电传感器、高压套管和高压避雷器,所述高压电缆竖直固定安装在高压室内,高压电缆的上部与汇流排固定连接,下部穿过高压室底部与外部主电网连接,还包括高压传感器,所述高压传感器安装在高压室内中部,其底部与汇流排固定连接,所述高压避雷器和高压套管安装在高压室内同侧,高压套管安装在高压避雷器的下部,高压套管的一端通过引线与汇流排连接,另一端与变压器高压侧连接,高压避雷器一端通过引线与汇流排连接,另一端接地;所述变压器室分为主油箱和副油箱,两个油箱之间通过穿墙套管导通;所述储油柜分为主箱储油柜和分箱储油柜,主箱储油柜与主油箱之间安装气体继电器,分箱储油柜与副油箱之间安装气体继电器;所述主箱储油柜和分箱储油柜上分别设有主箱油位计和分箱油位计。
进一步地,该箱变还包括数据采集器,将箱体内的数据通过信号发射器传送到智能检测平台,并存储,所述数据采集器及信号发射器安装在新能源箱变内,智能检测平台安装于升压站内,由数据采集器采集箱变内的信号,并将信号传输给信号发射器,最后由信号发射器将采集的信号传送给智能检测平台并存储。
进一步地,监控中心、PC端或者移动端随时通过智能检测平台查看箱体数据,具体传输方式为GPRS。
进一步地,所述变压器室后面设有散热器。
本实用新型有益效果为:本实用新型为环境友好型新能源箱变,该箱体采用高压带电传感器、数据采集器和信号发射器相结合,将箱体内的数据实时传送到智能检测平台并存储,其他终端通过智能检测平台实时查看箱体内数据,如果发生故障,会将故障信号上传至智能检测平台,以便用户准确定位故障点,做到无人值守。本实用新型实现了高度的智能化,能完成故障区段自动定位、故障切除、网络重构等功能,保证短时间内回复新能源箱变的正常运行。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为图1侧视图;
图3为图1俯视图;
如图所示,1高压室,2高压带电传感器,3高压套管,4高压避雷器,5分箱气体继电器,6分箱油位计,7主箱储油柜,8主箱气体继电器,9主箱油位计,10低压室,11高压电缆,12汇流排,13散热器,14变压器室。
具体实施方式
如图所示,本实用新型为环境友好型新能源箱变,包括高压室1、低压室10、变压器室和储油柜,变压器室、低压室、高压室均为箱体结构,变压器室前面为低压室,一侧为高压室,变压器室的后面安装散热片13,高压室、低压室和变压器室布置形式为“目”字型或“品”字形。根据方案的不同,高压可设置环网型、终端型及双电源进线等多种形式。
在变压器室14上安装储油柜,所述储油柜分为主箱储油柜7和分箱储油柜,所述变压器室分为主油箱和副油箱,两个油箱之间通过穿墙套管导通,主箱储油柜与主油箱之间安装主箱气体继电器8,分箱储油柜与副油箱之间安装分箱气体继电器5。
高压室内设有高压电缆11、高压带电传感器2、高压套管3和高压避雷器4,所述高压电缆竖直固定安装在高压室内,高压电缆的上部与汇流排12固定连接,下部穿过高压室底部与外部主电网连接,还包括高压传感器,所述高压传感器安装在高压室内中部,其底部与汇流排固定连接,所述高压避雷器和高压套管安装在高压室内同侧,高压套管安装在高压避雷器的下部,高压套管的一端通过引线与汇流排连接,另一端与变压器高压侧连接,高压避雷器一端通过引线与汇流排连接,另一端接地;所述主箱储油柜和分箱储油柜上分别设有主箱油位计9和分箱油位计6。
进一步地,该箱变还包括数据采集器,将箱体内的数据通过信号发射器传送到智能检测平台,并存储。所述数据采集器及信号发射器安装在新能源箱变内,智能检测平台安装于升压站内。由数据采集器采集箱变内的信号,并将信号传输给信号发射器,最后由信号发射器将采集的信号传送给智能检测平台并存储。
进一步地,监控中心、PC端或者移动端随时通过智能检测平台查看箱体数据。具体传输方式为GPRS。
本实用新型为环境友好型新能源箱变,该箱体采用高压带电传感器、数据采集器和信号发射器相结合,将箱体内的数据实时传送到智能检测平台并存储,其他终端通过智能检测平台实时查看箱体内数据,如果发生故障,会将故障信号上传至智能检测平台,以便用户准确定位故障点,做到无人值守。本实用新型实现了高度的智能化,能完成故障区段自动定位、故障切除、网络重构等功能,保证短时间内回复新能源箱变的正常运行。
以上只通过说明的方式描述了本实用新型的某些示范性实施例,毋庸置疑,对于本领域的普通技术人员,在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下,可以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正。因此,上述附图和描述在本质上是说明性的,不应理解为对本实用新型权利要求保护范围的限制。

Claims (3)

1.环境友好型新能源箱变,包括高压室、低压室、变压器室和储油柜,在变压器室上安装储油柜,所述高压室内设有高压电缆、高压带电传感器、高压套管和高压避雷器,其特征在于,所述高压电缆竖直固定安装在高压室内,高压电缆的上部与汇流排固定连接,下部穿过高压室底部与外部主电网连接,还包括高压传感器,高压传感器安装在高压室内中部,其底部与汇流排固定连接,所述高压避雷器和高压套管安装在高压室内同侧,高压套管安装在高压避雷器的下部,高压套管的一端通过引线与汇流排连接,另一端与变压器高压侧连接,高压避雷器一端通过引线与汇流排连接,另一端接地;所述变压器室分为主油箱和副油箱,两个油箱之间通过穿墙套管导通;所述储油柜分为主箱储油柜和分箱储油柜,主箱储油柜与主油箱之间安装气体继电器,分箱储油柜与副油箱之间安装气体继电器;所述主箱储油柜和分箱储油柜上分别设有主箱油位计和分箱油位计。
2.如权利要求1所述的环境友好型新能源箱变,其特征在于,该箱变还包括数据采集器,将箱体内的数据通过信号发射器传送到智能检测平台,并存储,所述数据采集器及信号发射器安装在新能源箱变内,智能检测平台安装于升压站内,由数据采集器采集箱变内的信号,并将信号传输给信号发射器,最后由信号发射器将采集的信号传送给智能检测平台并存储。
3.如权利要求1所述的环境友好型新能源箱变,其特征在于,监控中心、PC端或者移动端随时通过智能检测平台查看箱体数据,具体传输方式为GPRS。
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