CN215119790U - 一种无人变电站降温装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了变电站降温技术领域的一种无人变电站降温装置,包括基座,所述基座的上表面固定安装有汇控柜本体,所述汇控柜本体的前端面通过合页活动连接有开合门,所述开合门上设有PCL控制器,所述汇控柜本体内腔顶端壁设有温度传感器,且温度传感器电性连接PCL控制器,所述汇控柜本体的左侧外壁底端设有风机,且风机的出风口正对汇控柜本体内腔,所述汇控柜本体的右侧壁设有贯穿设置的排气管,所述汇控柜本体的左侧壁且位于风机的正上方设有水冷组件,且水冷组件和风机电性连接PCL控制器,本实用新型通过风冷和水冷的配合使用,提高了对变电站的降温效率,且可实现自动化控制降温,实用性好。

Description

一种无人变电站降温装置
技术领域
本实用新型涉及变电站降温技术领域,具体为一种无人变电站降温装置。
背景技术
变电站是指电力系统中对电压和电流进行变换,接受电能及分配电能的场所。在发电厂内的变电站是升压变电站,其作用是将发电机发出的电能升压后馈送到高压电网中。变电站内的汇控柜内有大量的电子设备,电子设备在工作时会产生大量的热量,而现有的变电站的降温仅通过风冷降温,降温效率低,热量不能及时排出会降低电子设备的使用寿命,且现有的变电站不能实时检测变电站内的温度,不能实现自动化降温作业,实用性差,为此,我们提出一种无人变电站降温装置。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种无人变电站降温装置,以解决上述背景技术中提出的变电站降温效率低的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种无人变电站降温装置,包括基座,所述基座的上表面固定安装有汇控柜本体,所述汇控柜本体的前端面通过合页活动连接有开合门,所述开合门上设有PCL控制器,所述汇控柜本体内腔顶端壁设有温度传感器,且温度传感器电性连接PCL控制器,所述汇控柜本体的左侧外壁底端设有风机,且风机的出风口正对汇控柜本体内腔,所述汇控柜本体的右侧壁设有贯穿设置的排气管,所述汇控柜本体的左侧壁且位于风机的正上方设有水冷组件,且水冷组件和风机电性连接PCL控制器。
进一步的:所述水冷组件包括水箱,所述水箱位于汇控柜本体的左侧外壁顶端,所述水箱的出水口通过输水管连通有水泵,所述水泵的出水口连通进水管,且进水管连通循环冷却水管,所述循环冷却水管设置在汇控柜本体的内腔四壁,且循环冷却水管的出水口通过回流管连通水箱的进水口。
进一步的:所述汇控柜本体的后侧面设有散热网。
进一步的:所述排气管截面呈圆形,且排气管内可拆卸连接有防尘网。
进一步的:所述PCL控制器内设有5G传输模块,且5G传输模块连通远程数据终端。
进一步的:所述汇控柜本体的上表面固定安装有遮雨棚,且遮雨棚呈三角形设置。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1、本实用新型通过设置在汇控柜本体内腔四壁的循环冷却水管和风机的配合使用,实现了对汇控柜本体的风冷和水冷降温,降温效率高,延长了变电站内电子设备的使用寿命,实用性好。
2、位于汇控柜本体内腔的温度传感器可实时检测汇控柜本体内的温度,并将温度信号传输给PCL控制器内的模块,当温度超出设置值时,启动信号给到PCL控制器,PCL控制器控制风机和水泵工作,实现了自动降温作业,自动化程度高,使用效果好。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型右视图;
图3为本实用新型汇控柜本体内部结构示意图。
图中:1、基座;2、汇控柜本体;3、开合门;4、PCL控制器;5、风机;6、水泵;7、输水管;8、水箱;9、进水管;10、回流管;11、遮雨棚;12、排气管;13、散热网;14、循环冷却水管;15、温度传感器;16、防尘网。
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做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
实施例1:
请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种无人变电站降温装置,包括基座1,基座1的上表面固定安装有汇控柜本体2,汇控柜本体2的前端面通过合页活动连接有开合门3,开合门3上设有PCL控制器4,汇控柜本体2内腔顶端壁设有温度传感器15,且温度传感器15电性连接PCL控制器4,汇控柜本体2的左侧外壁底端设有风机5,且风机5的出风口正对汇控柜本体2内腔,汇控柜本体2的右侧壁设有贯穿设置的排气管12,汇控柜本体2的左侧壁且位于风机5的正上方设有水冷组件,且水冷组件和风机5电性连接PCL控制器4,将本装置连通外部电源,开合门3是通过锁槽与锁扣安装的,方便开合门3的打开,汇控柜本体2在运行时,风机5工作,与排气管12形成对流,实现对汇控柜本体2的风冷降温,水冷组件配合风机5可以提高降温效率,其中,温度传感器15可实时检测汇控柜本体2内的温度,并将信号给PCL控制器4,PCL控制器4再控制风机5工作,实现了自动化降温。
请参照图1和图3,其中,优选的,水冷组件包括水箱8,水箱8位于汇控柜本体2的左侧外壁顶端,水箱8的出水口通过输水管7连通有水泵6,水泵6的出水口连通进水管9,且进水管9连通循环冷却水管14,循环冷却水管14设置在汇控柜本体2的内腔四壁,且循环冷却水管14的出水口通过回流管10连通水箱8的进水口,在使用水冷组件时,水泵6工作后,将水箱8内的冷却水通过输水管7送到循环冷却水管14内,循环冷却水管14可以吸收汇控柜本体2内的高温,吸收高温后的冷却水又通过回流管10回到水箱8内进行冷却,以此循环使用,节约了水资源,且配合风冷的降温效率更高,降温效果更好。
请参照图2,优选的,汇控柜本体2的后侧面设有散热网13,散热网13可以从后侧方向散发汇控柜本体2内的温度。
请参照图2,优选的,排气管12截面呈圆形,且排气管12内可拆卸连接有防尘网16,防尘网16可以防止灰尘进行汇控柜本体2内,避免灰尘对电子设备造成损坏。
实施例2:
参照图1,该实施例不同于第一个实施例的是:PCL控制器4内设有5G传输模块,且5G传输模块连通远程数据终端,5G传输模块可以将汇控柜本体2内的温度实时反馈给远程终端,方便远程工作人员能实时了解汇控柜本体2内的温度情况。
请参照图1和图2,汇控柜本体2的上表面固定安装有遮雨棚11,且遮雨棚11呈三角形设置,三角形的遮雨棚11可以起到挡雨的效果,避免雨水流入汇控柜本体2内。
工作原理:在使用本实用新型时,首先,将汇控柜本体2内的设备连通外部电源,汇控柜本体2在工作时,内部会产生大量的热量,此时,温度传感器15可实时检测汇控柜本体2内的温度,并将信号给PCL控制器4,PCL控制器4控制风机5和水泵8工作,风机5与排气管12形成对流,实现对汇控柜本体2的风冷降温,水泵6工作后,将水箱8内的冷却水通过输水管7送到循环冷却水管14内,循环冷却水管14可以吸收汇控柜本体2内的高温,吸收高温后的冷却水又通过回流管10回到水箱8内进行冷却,以此循环使用,节约了水资源,且配合风冷的降温效率更高,降温效果更好。
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 (6)

1.一种无人变电站降温装置,包括基座(1),其特征在于:基座(1)的上表面固定安装有汇控柜本体(2),汇控柜本体(2)的前端面通过合页活动连接有开合门(3),开合门(3)上设有PCL控制器(4),汇控柜本体(2)内腔顶端壁设有温度传感器(15),且温度传感器(15)电性连接PCL控制器(4),汇控柜本体(2)的左侧外壁底端设有风机(5),且风机(5)的出风口正对汇控柜本体(2)内腔,汇控柜本体(2)的右侧壁设有贯穿设置的排气管(12),汇控柜本体(2)的左侧壁且位于风机(5)的正上方设有水冷组件,且水冷组件和风机(5)电性连接PCL控制器(4)。
2.根据权利要求1所述的一种无人变电站降温装置,其特征在于:水冷组件包括水箱(8),水箱(8)位于汇控柜本体(2)的左侧外壁顶端,水箱(8)的出水口通过输水管(7)连通有水泵(6),水泵(6)的出水口连通进水管(9),且进水管(9)连通循环冷却水管(14),循环冷却水管(14)设置在汇控柜本体(2)的内腔四壁,且循环冷却水管(14)的出水口通过回流管(10)连通水箱(8)的进水口。
3.根据权利要求1所述的一种无人变电站降温装置,其特征在于:汇控柜本体(2)的后侧面设有散热网(13)。
4.根据权利要求1所述的一种无人变电站降温装置,其特征在于:排气管(12)截面呈圆形,且排气管(12)内可拆卸连接有防尘网(16)。
5.根据权利要求1所述的一种无人变电站降温装置,其特征在于:PCL控制器(4)内设有5G传输模块,且5G传输模块连通远程数据终端。
6.根据权利要求1所述的一种无人变电站降温装置,其特征在于:汇控柜本体(2)的上表面固定安装有遮雨棚(11),且遮雨棚(11)呈三角形设置。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114690814A (zh) * 2022-04-19 2022-07-01 国网天津市电力公司 一种变电站汇控柜的温度调节系统

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