CN216929353U - 一种小型低压综合配电箱 - Google Patents

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冯隆基
钱勇
田园
徐正安
陆柳敏
杨涛
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杨锦成
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Abstract

本实用新型公开了一种小型低压综合配电箱,包括箱体,箱体一侧开口,开口处转动连接有门板,箱体内部通过隔板由上至下设有计量仓和配电补偿仓,箱体的侧面开设有多个散热口,计量仓内设有第一电流互感器,第一电流互感器设置在进线电缆上,第一电流互感器与用户电表连接,配电补偿仓内设有进线单元、补偿单元和出线单元,进线单元包括进线断路器、第二电流互感器、多功能表和浪涌保护器,补偿单元包括第三电流互感器、智能电容器和无功补偿控制器,出线单元包括多个出线断路器;本实用新型适用于配电空间紧凑的场景。

Description

一种小型低压综合配电箱
技术领域
本实用新型属于低压配电技术领域,具体涉及一种小型低压综合配电箱。
背景技术
低压配电箱可将经过变压器的电压分配到各个用电单元,用于低压配电系统中动力、照明等配电之用。传统的低压配电箱为了散热考虑会采用空间大的箱体,且为了实现大负荷范围的供电,现有低压配电箱中不仅会选择规格大体积大的元件,还会相应增加元件的数量,导致需要更大的空间,低压配电箱的体积更大。由于单个箱体的空间有限,不能同时容纳以上体积大多数量的元件,一般会按功能分为不同箱体、柜体或单独的仓室。如专利申请号为:2012205308922,专利名称:一种智能低压综合配电箱,公开了包括箱体,以及设置在箱体内四个独立的用隔板隔开的进线计量室、第一出线断路器室、第二出线断路器室和无功补偿室,其中进线计量室和第一出线断路器室位于智能低压综合配电箱的前部分,第二出线断路器室和无功补偿室位于智能低压综合配电箱的后部分,该申请所提供的智能低压综合配电箱不仅单独的室体积大,且由于各室空间位置设计不合理,导致其安装位置不合理,占地面积大,容易影响运行和行人的安全,对于配电空间紧凑的场景不适用。
发明内容
本实用新型的目的在于解决现有技术中低压综合配电箱对于配电空间紧凑的场景不适用的问题,提出一种小型低压综合配电箱,适用于配电空间紧凑的场景。
为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
一种小型低压综合配电箱,包括箱体,箱体一侧开口,开口处转动连接有门板,箱体内部通过隔板由上至下设有计量仓和配电补偿仓,箱体上部和隔板上均开设有走线孔,箱体的侧面开设有多个散热口,散热口为百叶窗结构,箱体内壁与散热口对应的位置设有防尘网;所述计量仓内设有第一电流互感器,进线电缆通过箱体上部的走线孔伸入计量仓,第一电流互感器设置在进线电缆上,第一电流互感器与用户电表连接;所述配电补偿仓内设有进线单元、补偿单元和出线单元;所述进线单元包括进线断路器、第二电流互感器、多功能表和浪涌保护器,进线断路器的进线端与进线电缆连接,浪涌保护器的进线端和多功能表均与进线断路器的出线端线路连接,第二电流互感器设置在进线断路器出线端的线路上,第二电流互感器与多功能表连接,浪涌保护器的接地端接地;所述补偿单元包括第三电流互感器、智能电容器和无功补偿控制器,第三电流互感器设置在进线断路器出线端的线路上,智能电容器和无功补偿控制器均与进线断路器的出线端连接,无功补偿控制器与智能电容器连接,第三电流互感器和无功补偿控制器连接;所述出线单元包括多个出线断路器,出线断路器的进线端与进线断路器的出线端连接,出线断路器的出线端连接负载。
本实用新型中,隔板上的走线孔用于计量仓和配电补偿仓之间配电元件连接的走线;计量仓中第一电流互感器进行电流采样,为用户电表提供电流信号,用户电表作为供电公司的资产,为了保证其电流采样的过程的独立性,设计独立的计量仓同样作为供电公司的资产,与用户资产配电补偿仓分隔开,便于各自的管理及维护;进线单元、补偿单元和出线单元由上至下设置在配电补偿仓中用以实现进线、补偿及出线功能,与单独设置功能仓室相比,配电元件排布更紧凑,更加节省空间;进线单元中进线断路器具有分合进线电源的作用,多功能表具有计量电能的作用,方便用户查看,浪涌保护器可防止过大的电流与电压对箱体中的配电元件产生损害,第二电流互感器进行电流采样,为多功能表提供电流信号;补偿单元中智能电容器具有无功补偿的作用,第三电流互感器进行电流采样,为无功补偿控制器提供电流信号,智能电容器根据无功补偿控制器的命令执行投切操作,实现补偿的功能;出线单元中出线断路器具有分合负载的作用,多个出线断路器的出线端能够连接及控制不同类型的负载;本实用新型中设有散热口和防尘网,可保证箱体的散热。由此,本实用新型计量仓和配电补偿仓内的配电元件数量少,结构简单,所需的空间小,且本实用新型可保证箱体的散热,计量仓和配电补偿仓的体积相应减小也不会影响散热;同时,本实用新型中计量仓和配电补偿仓由上至下设置在配电箱箱体的内部,进线单元、补偿单元和出线单元由上至下设置在配电补偿仓内,两个仓室以及配电单元的空间设计合理,安装位置合理,占地面积小,不会影响运行和行人的安全,适用于配电空间紧凑的场景。
对本实用新型技术方案的进一步限定,所述箱体顶部设有防水罩盖,散热口的开口斜向下。本实用新型中设置防水罩盖且散热口的开口斜向下,可使得本实用新型具有防雨水功能,适于在户外使用。
对本实用新型技术方案的进一步限定,所述门板包括第一门板和第二门板,第一门板与计量仓对应设置,第二门板与配电补偿仓对应设置。本实用新型中将计量仓划分为供电公司资产,将配电补偿仓划分为用户资产,由此将门板设置为第一门板和第二门板,便于各自的管理及维护。
对本实用新型技术方案的进一步限定,所述第一门板上设有观察窗。本实用新型设置观察窗,可方便供电公司工作人员对计量仓中的情况进行观察。
对本实用新型技术方案的进一步限定,所述第一门板和第二门板上均设有门锁。本实用新型中设置门锁,可防止供电公司和用户以外的人员打开门板。
对本实用新型技术方案的进一步限定,所述进线断路器型号为KSM1E-400A,出线断路器的型号为KSM1E-100A/3P。本实用新型进线断路器和出线断路器选用的具体型号,具有体积小、动作电流可整定、操作方便和安全可靠的优点,在保证功能的情况下,选用体积小的元件,所需箱体体积可进一步相应减小。
对本实用新型技术方案的进一步限定,所述智能电容器和无功补偿控制器的型号分别为ENICM-0.45-30R-7和ENICM-MC。本实用新型中智能电容器和补偿控制器采用的具体型号配合使用,在具体实施时,按照这两个型号的说明书进行安装及接线即可,其中第三电流互感器与无功补偿控制器相应的电流接口连接,进线断路器的出线端与无功补偿控制器相应的电压接口连接,从而无功补偿控制器实现对线路中电压和电流的采样,然后无功补偿控制器内部进行逻辑计算,通过联机接口通讯线将动作信号输入至智能电容器,智能电容器根据无功补偿控制器的命令执行投切操作,实现补偿功能;特别的,这两个型号还具有体积小的优点,选用体积小的元件,所需箱体体积可进一步相应减小。
对本实用新型技术方案的进一步限定,所述多功能表的型号为ORT806。本实用新型选用的多功能表的型号具有体积小的优点,选用体积小的元件,所需箱体体积可进一步相应减小。
对本实用新型技术方案的进一步限定,所述浪涌保护器的型号为AM2-40。本实用新型选用的浪涌保护器的型号具有体积小的优点,选用体积小的元件,所需箱体体积可进一步相应减小。
对本实用新型技术方案的进一步限定,还包括底座,箱体固定设置在底座上。本实用新型设置底座,能够保持箱体安装平整,在具体实施时,箱体底部与底座紧固螺接,还能预防箱体因基础下降而产生不均匀下沉的作用。
本实用新型有益效果是:1、本实用新型适用于配电空间紧凑的场景。
2、本实用新型中配电元件数量少,建构简单,可降低成本。
3、本实用新型中计量仓和配电补偿仓由上至下设置在配电箱箱体的内部,两个仓室功能独立,相互不受影响。
4、本实用新型中设有散热口和防尘网,可保证箱体的散热,四个仓体的体积相应减小也不会影响散热。
附图说明
图1为本实用新型箱体内部配电元件结构图。
图2为本实用新型示意图。
图3为本实用新型防水罩盖示意图。
具体实施方式
下面将结合附图和具体实施例对本实用新型做进一步详细说明。
如图1和图2所示,一种小型低压综合配电箱,包括箱体1,箱体1一侧开口,开口处转动连接有门板,箱体1内部通过隔板由上至下设有计量仓11和配电补偿仓12,箱体1上部和隔板上均开设有走线孔,箱体1的侧面开设有多个散热口,散热口为百叶窗结构,箱体1内壁与散热口对应的位置设有防尘网;所述计量仓11内设有第一电流互感器2,进线电缆通过箱体1上部的走线孔伸入计量仓11,第一电流互感器2设置在进线电缆上,第一电流互感器2与用户电表连接;所述配电补偿仓12内设有进线单元、补偿单元和出线单元;所述进线单元包括进线断路器3、第二电流互感器4、多功能表5和浪涌保护器6,进线断路器3的进线端与进线电缆连接,浪涌保护器6的进线端和多功能表5均与进线断路器3的出线端线路连接,第二电流互感器4设置在进线断路器3出线端的线路上,第二电流互感器4与多功能表5连接,浪涌保护器6的接地端接地;所述补偿单元包括第三电流互感器7、智能电容器8和无功补偿控制器9,第三电流互感器7设置在进线断路器3出线端的线路上,智能电容器8和无功补偿控制器9均与进线断路器3的出线端连接,无功补偿控制器9与智能电容器8连接,第三电流互感器7和无功补偿控制器9连接;所述出线单元包括多个出线断路器10,出线断路器10的进线端与进线断路器3的出线端连接,出线断路器10的出线端连接负载。
图2中省略了被遮挡的散热口和防尘网,散热口的开口斜向下,本实施例中箱体1上部的走线孔具体设置在箱体1的顶部,进线电缆从箱体1顶部的走线孔接入计量室11,在具体实施时,箱体1顶部的走线孔需进行防水处理,具体采用配电箱中常用的柔性防水材料封堵填塞手段进行防水处理。本实施例中,电缆进线中包括三相火线,第一电流互感器2对三相火线进行电流采样;第二电流互感器4对进线断路器3出线端的三条线路进行电流采样;第三电流互感器7对进线断路器3出线端三条线路的中间一条线路进项电流采样。
如图3所示,所述箱体1顶部设有防水罩盖13。
本实施例中,所述门板包括第一门板111和第二门板121,第一门板111与计量仓11对应设置,第二门板121与配电补偿仓12对应设置。在具体实施时,第一门板111和第二门板121与箱体1之间的转动连接采用配电箱中常用的不锈钢三联门轴实现,开启角度需达到180°。
本实施例中,所述第一门板上111设有观察窗112。在具体实施时,在第一门板111上开设矩形口,在矩形口设置钢化玻璃,钢化玻璃边缘采用密封条密封。
本实施例中,所述第一门板111和第二门板121上均设有门锁。在具体实施时,采用现有技术配电箱中常用的嵌入式手柄拉杆锁,具体采用MS818型号。MS818型号可实现快速开启,且安装方便快捷,更换刚栓可达到单点与三点锁住功能。
本实施例中,还包括底座14,箱体1固定设置在底座14上。
本实施例中,所述进线断路器3型号为KSM1E-400A,出线断路器10的型号为KSM1E-100A/3P;所述智能电容器8和无功补偿控制器9的型号分别为ENICM-0.45-30R-7和ENICM-MC;所述多功能表5的型号为ORT806;所述浪涌保护器6的型号为AM2-40。本实施例为了适用于配电空间紧凑的场景,配电元件所选用的型号,在保证功能的情况下,均采选体积小的。本实施例在具体实施时,各配电元件已选用具体类型,根据给具体类型的说明书按照本实施例图1中的结构示意图进行安装接线即可。

Claims (10)

1.一种小型低压综合配电箱,其特征在于:包括箱体(1),箱体(1)一侧开口,开口处转动连接有门板,箱体(1)内部通过隔板由上至下设有计量仓(11)和配电补偿仓(12),箱体(1)上部和隔板上均开设有走线孔,箱体(1)的侧面开设有多个散热口,散热口为百叶窗结构,箱体(1)内壁与散热口对应的位置设有防尘网;
所述计量仓(11)内设有第一电流互感器(2),进线电缆通过箱体(1)上部的走线孔伸入计量仓(11),第一电流互感器(2)设置在进线电缆上,第一电流互感器(2)与用户电表连接;
所述配电补偿仓(12)内设有进线单元、补偿单元和出线单元;
所述进线单元包括进线断路器(3)、第二电流互感器(4)、多功能表(5)和浪涌保护器(6),进线断路器(3)的进线端与进线电缆连接,浪涌保护器(6)的进线端和多功能表(5)均与进线断路器(3)的出线端线路连接,第二电流互感器(4)设置在进线断路器(3)出线端的线路上,第二电流互感器(4)与多功能表(5)连接,浪涌保护器(6)的接地端接地;
所述补偿单元包括第三电流互感器(7)、智能电容器(8)和无功补偿控制器(9),第三电流互感器(7)设置在进线断路器(3)出线端的线路上,智能电容器(8)和无功补偿控制器(9)均与进线断路器(3)的出线端连接,无功补偿控制器(9)与智能电容器(8)连接,第三电流互感器(7)和无功补偿控制器(9)连接;
所述出线单元包括多个出线断路器(10),出线断路器(10)的进线端与进线断路器(3)的出线端连接,出线断路器(10)的出线端连接负载。
2.根据权利要求1所述的一种小型低压综合配电箱,其特征在于:所述箱体(1)顶部设有防水罩盖(13),散热口的开口斜向下。
3.根据权利要求1所述的一种小型低压综合配电箱,其特征在于:所述门板包括第一门板(111)和第二门板(121),第一门板(111)与计量仓(11)对应设置,第二门板(121)与配电补偿仓(12)对应设置。
4.根据权利要求3所述的一种小型低压综合配电箱,其特征在于:所述第一门板上(111)设有观察窗(112)。
5.根据权利要求3所述的一种小型低压综合配电箱,其特征在于:所述第一门板(111)和第二门板(121)上均设有门锁。
6.根据权利要求1所述的一种小型低压综合配电箱,其特征在于:所述进线断路器(3)型号为KSM1E-400A,出线断路器(10)的型号为KSM1E-100A/3P。
7.根据权利要求1所述的一种小型低压综合配电箱,其特征在于:所述智能电容器(8)和无功补偿控制器(9)的型号分别为ENICM-0.45-30R-7和ENICM-MC。
8.根据权利要求1所述的一种小型低压综合配电箱,其特征在于:所述多功能表(5)的型号为ORT806。
9.根据权利要求1所述的一种小型低压综合配电箱,其特征在于:所述浪涌保护器(6)的型号为AM2-40。
10.根据权利要求1至9任一项所述的一种小型低压综合配电箱,其特征在于:还包括底座(14),箱体(1)固定设置在底座(14)上。
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