CN215816836U - 一种用于风力发电的华氏箱式变电站 - Google Patents
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Abstract
本实用新型属于电力输配电领域,具体公开了一种用于风力发电的华氏箱式变电站,包括壳体,以及壳体上设置的真空断路器和变压器,真空断路器设置在变压器的一侧,真空断路器和变压器通过铜母排软连接;变压器前壁上设置有若干接线端子;变压器左侧设有避雷器、高压出线套管,真空断路器上设有第一套、第二套管、第三套管、第四套管、第五套管、第六套管,过桥母排依次通过紧固装置连接所述第一套管,第二套管,第三套管,第四套管;第一套管一侧设有隔离刀;本实用新型在变压器的前箱壁上设置了低压开关柜接线端子,解决变压器散热问题,通过设置外置的真空断路器,解决该风力发电的华氏箱式变电站高压开关以及熔断器的安全问题。
Description
技术领域
本实用新型属于电力输配电领域,涉及一种用于风力发电的华氏箱式变电站。
背景技术
箱式变电站是由高压配电柜、电力变压器、低压配电柜等部分组成,安装在一个金属箱体内,三部分设备各占一个空间,相互隔离。能够完成对电网电压的变压和输送的功能。传统箱变分为欧式箱变和美式箱变,欧变的特点是变压器也放置在整体外壳以内,箱变的高压部分为开关柜形式。每个空间相对独立,但是局限性是如果变压器容量较大,不便于运输且散热不好,一般最大推荐只做到1600KVA的容量。美式箱变的特点是变压器的散热片直接暴露在外侧,不在箱变的整体外壳以内,这样变压器自然通风,散热较好,一般美式箱变的做法是高压开关为油浸式负荷开关,熔断器也是插入式熔断器,安装在变压器的油箱内,这样的优点是结构紧凑,体积小,缺点是一点发生故障熔断器在熔断过程中烧毁,将破坏变压器油的绝缘,变压器整体返修,对变压器的损害较大;
目前,风电领域使用的箱变都是根据风机的容量来确认变压器的容量,一般容量都在3000KVA以上,这样无论使用欧式箱变或者美式箱变都存在不足,不能够很好的解决这么大容量箱变的散热和体积以及安全问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是用于风力发电的华氏箱式变电站,能克服现有技术的缺陷,解决现有技术大容量箱变的散热、体积及安全问题。
本实用新型提供了一种风力发电的华氏箱式变电站,包括壳体,以及设置在壳体上的真空断路器和变压器,所述真空断路器设置在变压器的一侧;
所述变压器前壁上设置有若干接线端子;所述变压器左侧设有避雷器、高压出线套管,所述避雷器设置在高压出线套管上部;所述避雷器、高压出线套管与所述真空断路器通过铜母排软连接;
所述真空断路器上端设有第二套管和第三套管,其左侧设有第一套管和第六套管,第一套管设置在第六套管上部,其右侧设有第四套管和第五套管,第四套管设置在第五套管上部;
过桥母排依次通过紧固装置连接所述第一套管,第二套管,第三套管,第四套管;
所述第一套管一侧设有隔离刀;
进一步,所述避雷器、高压出线套管与所述第五套管通过铜母排软连接;
进一步,所述第五套管下方设有接地开关;
进一步,所述接线端子下方设有低压开关柜;
进一步,所述低压开关柜内设有有框架式断路器,框架断路器通过铜母排与变压器设有的低压出线套管连接;
进一步,该用于风力发电的华氏箱式变电站低压为0.69KV;
进一步,该用于风力发电的华氏箱式变电站高压为35KV;
进一步,所述第六套管一端通过所述紧固装置连接有高压电缆;
进一步,所述紧固装置包含螺栓、铜垫圈、碟形弹簧和螺母。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:
(1)本实用新型在变压器的前箱壁上设置了接低压侧开关柜的接线端子,解决变压器散热问题,使变压器和低压的结构非常紧凑,节省了空间,节约了铜排,也降低了成本;
(2)本实用新型通过设置外置的真空断路器,解决该风力发电的华氏箱式变电站高压开关以及熔断器的安全问题;这样对大容量的变压器可以有更加完善的保护,比如过流、速断、高温跳闸、过负荷跳闸、瓦斯保护等等,更重要的是无论是负荷开关熔断器的熔断,还是真空断路器的跳闸,都不再和变压器的油有任何的物理关系,不会影响到变压器自身的性能。
附图说明
以下附图仅对本实用新型作示意性的说明和解释,并不用于限定本实用新型的范围,其中:
图1:本实用新型内部结构主视图;
图2:本实用新型主视图;
图3:本实用新型不带外壳变压器的右视图;
图中:1-壳体,2-真空断路器,3-变压器,4-避雷器,5-高压出线套管,6-过桥母排,7-接地开关,21-第一套管,22-第二套管,23-第三套管,24-第四套管,25-第五套管,26-第六套管,31-接线端子,32-低压开关柜。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案、设计方法及优点更加清楚明了,以下结合附图通过具体实施例对本实用新型进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用于解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
如图1、图2和图3所示,本实用新型提供了一种用于风力发电的华氏箱式变电站,包括壳体1,以及设置在壳体1上的2真空断路器和3变压器,所述真空断路器2设置在变压器3的一侧,
所述变压器3前壁上设置有若干接线端子31,在变压器的前箱壁上设置了接低压侧开关柜的接线端子,解决变压器散热问题,使变压器和低压的结构非常紧凑,节省了空间,节约了铜排,也降低了成本;
所述变压器3左侧设有避雷器4、高压出线套管5,避雷器4设置在高压出线套管5上部,所述避雷器4、高压出线套管5与所述真空断路器2通过铜母排软连接;
所述真空断路器2上端设有第二套管22和第三套管23,其左侧设有第一套管21和第七套管26,第一套管21设置在第七套管26上部,其右侧设有第四套管24和第五套管25,第四套管24设置在第五套管25上部;
过桥母排6依次通过紧固装置连接所述第一套管21,第二套管22,第三套管23,第四套管24;
所述第一套管21一侧设有隔离刀;隔离刀起到“隔离”作用,目的是在电路中形成一个明显的“断开点”;
通过设置外置的真空断路器,解决该风力发电的华氏箱式变电站高压开关以及熔断器的安全问题;这样对大容量的变压器可以有更加完善的保护,比如过流、速断、高温跳闸、过负荷跳闸、瓦斯保护等等,更重要的是无论是负荷开关熔断器的熔断,还是真空断路器的跳闸,都不再和变压器的油有任何的物理关系,不会影响到变压器自身的性能;
进一步,所述避雷器4、高压出线套管5与所述真空断路器2上设置的所述第五套管25通过铜母排软连接;所述避雷器4、高压出线套管5与所述第五套管25由铜箔压接在一起,为了防止在运输中对变压器套管受力产生的漏油;
进一步,所述第五套管25下方设有接地开关7,接地开关7用于在真空断路器分闸后,该接地刀合闸给变压器放电;
进一步,所述接线端子31下方设有低压开关柜32;
进一步,所述低压开关柜32内设有有框架式断路器,框架断路器通过铜母排与变压器3设有的低压出线套管连接;
进一步,该用于风力发电的华氏箱式变电站低压为0.69KV;
进一步,该用于风力发电的华氏箱式变电站高压为35KV;
进一步,所述第六套管26一端通过所述紧固装置连接有高压电缆;
进一步,所述紧固装置包含螺栓、铜垫圈、碟形弹簧和螺母。
以上已经描述了本实用新型的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术改进,或者使本技术领域的其它普通技术人员能理解本文披露的各实施例。
Claims (9)
1.一种用于风力发电的华氏箱式变电站,其特征在于,包括壳体(1),以及设置在壳体(1)上的真空断路器(2)和变压器(3),所述真空断路器(2)设置在变压器(3)的一侧;
所述变压器(3)前壁上设置有若干接线端子(31);所述变压器(3)左侧设有避雷器(4)、高压出线套管(5),所述避雷器(4)设置在高压出线套管(5)上部;所述避雷器(4)、高压出线套管(5)与所述真空断路器(2)通过铜母排软连接;
所述真空断路器(2)上端设有第二套管(22)和第三套管(23),其左侧设有第一套管(21)和第六套管(26),第一套管(21)设置在第六套管(26)上部,其右侧设有第四套管(24)和第五套管(25),第四套管(24)设置在第五套管(25)上部;
过桥母排(6)依次通过紧固装置连接所述第一套管(21),第二套管(22),第三套管(23),第四套管(24);
所述第一套管(21)一侧设有隔离刀。
2.根据权利要求1所述的一种用于风力发电的华氏箱式变电站,其特征在于,所述避雷器(4)、高压出线套管(5)与所述真空断路器(2)上设置的所述第五套管(25)通过铜母排软连接。
3.根据权利要求1所述的一种用于风力发电的华氏箱式变电站,其特征在于,所述第五套管(25)下方设有接地开关(7)。
4.根据权利要求1所述的一种用于风力发电的华氏箱式变电站,其特征在于,所述接线端子(31)下方设有低压开关柜(32)。
5.根据权利要求4所述的一种用于风力发电的华氏箱式变电站,其特征在于,所述低压开关柜(32)内设有有框架式断路器,框架断路器通过铜母排与变压器(3)设有的低压出线套管连接。
6.根据权利要求1所述的一种用于风力发电的华氏箱式变电站,其特征在于,该用于风力发电的华氏箱式变电站低压为0.69KV。
7.根据权利要求1所述的一种用于风力发电的华氏箱式变电站,其特征在于,该用于风力发电的华氏箱式变电站高压为35KV。
8.根据权利要求1所述的一种用于风力发电的华氏箱式变电站,其特征在于,所述第六套管(26)一端通过所述紧固装置连接有高压电缆。
9.根据权利要求8所述的一种用于风力发电的华氏箱式变电站,其特征在于,所述紧固装置包含螺栓、铜垫圈、碟形弹簧和螺母。
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