CN217334773U - 一种变电站汇控柜内可移动降温装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提出了一种变电站汇控柜内可移动降温装置,包括:控制模块,分别与测温模块、第一散热风扇、第二散热风扇连接;导轨,所述导轨的第一轨道平行于汇控柜的后壁内侧,所述第一轨道的两端分别固定安装在汇控柜的顶部横梁和底部横梁,所述导轨的第二轨道安装在汇控柜的顶壁内侧;第一散热风扇,活动安装在所述第一轨道上;第二散热风扇,固定安装在所述第二轨道上;测温模块,设置于第一散热风扇上。本实用新型既能够精准测量汇控柜内部各部位的温度,又能够定位发热严重部位并控制散热风扇通过导轨快速移动到对应部位并散热,达到对发热部位有效降温的目的。
Description
技术领域
本实用新型属于变电检修设备领域,尤其涉及一种变电站汇控柜内可移动降温装置。
背景技术
变电站内器件运行环境应满足一定的通用标准,行业内通常规定温度在-10℃至55℃。作为线路上电气量的测量装置,户外布置的汇控柜常年在恶劣的环境下运行,极易产生发热异常现象,若不能及时排除异常状态,将导致汇控柜内部出现端子排老化、绝缘损坏甚至短路故障等问题的概率大幅增加,轻则缩短内部设备使用寿命,重则引起直流接地或接线端子短路,甚至可能引起一次设备的拒动或误动。由此可见为保证电网的安全稳定运行,在汇控柜内安装降温装置具有重要作用。
但目前多数变电站的汇控柜内,或没有降温装置,或装配的降温装置较为简易,而多数汇控柜内装置背部比前部发热严重,易造成发热不均现象,因此简易的降温装置的降温效果不够理想。此外,汇控柜内设备种类多样,工作方式与工作功率有差异造成柜内不同区域温升不同,同时汇控柜底部固定安装的加热除湿装置长期工作中对靠近下部安装的元器件加热效果影响最大,对其造成的寿命衰减最严重。而现有的温度调节装置调节方式不够灵活,当前的降温装置往往安装于汇控柜内底部或顶部,对柜内整体空间的控温效果不均匀。
实用新型内容
为了解决现有技术中存在的缺点和不足,本实用新型提出了一种变电站汇控柜内可移动降温装置,包括:
控制模块,分别与测温模块、第一散热风扇、第二散热风扇连接;
导轨,所述导轨的第一轨道平行于汇控柜的后壁内侧,所述第一轨道的两端分别固定安装在汇控柜的顶部横梁和底部横梁,所述导轨的第二轨道安装在汇控柜的顶壁内侧;
第一散热风扇,活动安装在所述第一轨道上;
第二散热风扇,固定安装在所述第二轨道上;
测温模块,设置于第一散热风扇上。
可选的,所述导轨呈直角型,所述导轨的第一轨道和第二轨道分别为导轨的两个直角边。
可选的,所述第一轨道的两端分别采用螺纹夹具固定安装在汇控柜的顶部横梁和底部横梁。
可选的,所述第一散热风扇和所述第一轨道的接合处设有电动步进电机,所述电动步进电机用于带动第一散热风扇沿第一轨道移动。
可选的,所述控制模块为FPGA集成电路板。
可选的,所述导轨采用铝合金材质。
可选的,所述测温模块为红外测温传感器,用于实时测量汇控柜中各个部位的温度。
可选的,所述可移动降温装置还包括供电电源,所述供电电源设置于汇控柜内部,分别连接控制模块、测温模块、第一散热风扇和第二散热风扇。
可选的,所述供电电源采用220V交流输入的开关电源,所述开关电源整流后输出24V和5V直流供电,所述开关电源的220V交流电源线通过空气开关接在汇控柜内的照明灯电源线上。
本实用新型提供的技术方案带来的有益效果是:
利用导轨在汇控柜内同时设置可移动的和固定的两种散热风扇,通过在导轨上移动巡逻,定位发热严重部位,因此既能够精准测量汇控柜内部各部位的温度,又能够定位发热严重部位并控制散热风扇通过导轨快速移动到对应部位并散热,达到对发热部位有效降温的目的。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型实施例提出的一种变电站汇控柜内可移动降温装置的结构示意图;
图2为控制模块的连接框图。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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。
本实用新型的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等(如果存在)是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本实用新型的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。
应当理解,在本实用新型的各种实施例中,各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本实用新型实施例的实施过程构成任何限定。
应当理解,在本实用新型中,“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
应当理解,在本实用新型中,“多个”是指两个或两个以上。“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。“包含A、B和C”、“包含A、B、C”是指A、B、C三者都包含,“包含A、B或C”是指包含A、B、C三者之一,“包含A、B和/或C”是指包含A、B、C三者中任1个或任2个或3个。
应当理解,在本实用新型中,“与A对应的B”、“与A相对应的B”、“A与B相对应”或者“B与A相对应”,表示B与A相关联,根据A可以确定B。根据A确定B并不意味着仅仅根据A确定B,还可以根据A和/或其他信息确定B。A与B的匹配,是A与B的相似度大于或等于预设的阈值。
取决于语境,如在此所使用的“若”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”或“响应于检测”。
下面以具体地实施例对本实用新型的技术方案进行详细说明。下面这几个具体的实施例可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例不再赘述。
实施例一
如图1所示,本实施例提出了一种变电站汇控柜内可移动降温装置,包括:
控制模块1,分别与测温模块2、第一散热风扇3、第二散热风扇4连接;
导轨5,所述导轨5的第一轨道平行于汇控柜的后壁内侧,所述第一轨道的两端分别固定安装在汇控柜的顶部横梁和底部横梁,所述导轨5的第二轨道安装在汇控柜的顶壁内侧;
第一散热风扇3,活动安装在所述第一轨道上;
第二散热风扇4,固定安装在所述第二轨道上;
测温模块2,设置于第一散热风扇3上。
在本实施例中,所述导轨5呈直角型,用于移动散热风扇到需要降温位置。所述导轨5的第一轨道和第二轨道分别为导轨的两个直角边,具体的,所述第一轨道的两端分别采用螺纹夹具固定安装在汇控柜的顶部横梁和底部横梁,能在不破坏外壳结构的前提下可靠固定装置,因此具有便于安装和拆卸的优点,降低了改装汇控柜降温设备的成本。可以注意到的是,按上述描述安装好的直角型导轨,其一直角边设置于汇控柜内后侧垂直于地面,另一直角边设置于汇控柜内顶部平行于地面,使汇控柜内横向和纵向两个维度都能够安装可移动的降温设备。
具体的,所述第一散热风扇3由于需要活动安装在所述第一轨道上,因此所述第一散热风扇3和所述第一轨道的接合处设有电动步进电机,所述电动步进电机用于带动第一散热风扇沿第一轨道移动,从而实现定位发热严重部位并控制散热风扇通过导轨快速移动到对应部位并散热的功能。
在本实施例中,所述电动步进电机采用TB6600型,具有低噪音、高力矩的优点。电动步进电机的转子能够根据控制模块1输出的脉冲信号,转动相应的角度,使第一散热风扇能够沿导轨的第一轨道前进或后退。
在本实施例中所述第一散热风扇3能够灵活移动,而所述第二散热风扇4固定在导轨的第二轨道上。第二散热风扇4设于汇控柜背侧顶部,风向从上向下,将第一散热风扇启动后吹来的热量送到柜底部,加强柜内对流效果。第一与第二散热风扇均采用高风压温控风扇,可采用现有技术中的成熟产品,本实施例中其尺寸为120×120×25mm,能够达到最大风压2.67mmH2O,散热效果好。
在本实施例中,所述控制模块为FPGA集成电路板,型号为EP4CE10F17C8,其体积小,支持多路输入输出,判断精度高,能够满足本装置接收多路测温模块输入、控制散热风扇的硬件需求,实现精准对比判断,快速控制散热风扇。
在本实施例中,所述导轨采用铝合金材质,其材质轻,保证在硬度能够达到导轨要求的前提下装置全重较轻,可尽量减小对汇控柜的载重影响,且美光性强,具有良好的耐腐蚀特性。
在本实施例中,所述测温模块2为红外测温传感器,型号为MLX90614,用于实时测量汇控柜中各个部位的温度。具体的,其安装在第一散热风扇3上,通过导轨周期性巡逻,每隔0.5小时移动一次,这个过程中可以根据汇控柜内各装置7高度,可灵活设置每次移动的距离,保证每次移动后测量位置在各装置的背部中间部位,准确测量汇控柜中各个部位的温度,并将检测值转化为电信号输出至控制模块进行对温度的分析和对电动步进电机的控制。
所述可移动降温装置还包括供电电源6,所述供电电源6设置于汇控柜内部,分别连接控制模块1、测温模块2、第一散热风扇3和第二散热风扇4,用于为控制模块1、测温模块2、第一散热风扇3和第二散热风扇4供电。其中,所述供电电源采用220V交流输入的开关电源,所述开关电源采用现有的成熟产品,所述开关电源整流后输出24V和5V直流供电。同时所述开关电源的220V交流电源线通过空气开关接在汇控柜内的照明灯电源线上,用于提供汇控柜内的照明。本实施例中,空气开关的型号为2PC16A,用于控制开关电源与汇控柜照明电源线的连接与断开。
在应用时,如图2所示,放置于汇控柜内的装置通过测温模块采集得到柜内各装置7的温度数据,并传输给控制模块进行分析,判断是否出现发热不均的情况。控制模块与散热风扇连接,散热风扇包括第一散热风扇和第二散热风扇,检测到有发热不均情况后,控制模块控制步进电机,移动第一散热风扇沿导轨移动到发热部位处,并对发热处进行降温;控制第二散热风扇启动,将第一散热风扇吹来的热量向下吹至柜底,增强对流。全装置由供电电源输出的24V和5V直流供电,并可通过空气开关手动控制装置启停。
上述实施例中的各个序号仅仅为了描述,不代表各部件的组装或使用过程中的先后顺序。
以上所述仅为本实用新型的实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种变电站汇控柜内可移动降温装置,其特征在于,包括:
控制模块,分别与测温模块、第一散热风扇、第二散热风扇连接;
导轨,所述导轨的第一轨道平行于汇控柜的后壁内侧,所述第一轨道的两端分别固定安装在汇控柜的顶部横梁和底部横梁,所述导轨的第二轨道安装在汇控柜的顶壁内侧;
第一散热风扇,活动安装在所述第一轨道上;
第二散热风扇,固定安装在所述第二轨道上;
测温模块,设置于第一散热风扇上。
2.根据权利要求1所述的一种变电站汇控柜内可移动降温装置,其特征在于,所述导轨呈直角型,所述导轨的第一轨道和第二轨道分别为导轨的两个直角边。
3.根据权利要求1所述的一种变电站汇控柜内可移动降温装置,其特征在于,所述第一轨道的两端分别采用螺纹夹具固定安装在汇控柜的顶部横梁和底部横梁。
4.根据权利要求1所述的一种变电站汇控柜内可移动降温装置,其特征在于,所述第一散热风扇和所述第一轨道的接合处设有电动步进电机,所述电动步进电机用于带动第一散热风扇沿第一轨道移动。
5.根据权利要求1所述的一种变电站汇控柜内可移动降温装置,其特征在于,所述控制模块为FPGA集成电路板。
6.根据权利要求1所述的一种变电站汇控柜内可移动降温装置,其特征在于,所述导轨采用铝合金材质。
7.根据权利要求1所述的一种变电站汇控柜内可移动降温装置,其特征在于,所述测温模块为红外测温传感器,用于实时测量汇控柜中各个部位的温度。
8.根据权利要求1所述的一种变电站汇控柜内可移动降温装置,其特征在于,所述可移动降温装置还包括供电电源,所述供电电源设置于汇控柜内部,分别连接控制模块、测温模块、第一散热风扇和第二散热风扇。
9.根据权利要求8所述的一种变电站汇控柜内可移动降温装置,其特征在于,所述供电电源采用220V交流输入的开关电源,所述开关电源整流后输出24V和5V直流供电,所述开关电源的220V交流电源线通过空气开关接在汇控柜内的照明灯电源线上。
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