CN217427965U - 一种新能源风电变流柜 - Google Patents

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李洛
张舒凯
李兴
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Abstract

本实用新型涉及风电变流器技术领域,尤其涉及一种新能源风电变流柜,包括柜体和风电变流器主体,柜体的侧壁上设置有支撑板,支撑板的底侧壁上固定连接有支撑柱,所述柜体的上设有水冷装置,所述柜体的底侧壁上固定连接有吹风机,所述吹风机的出风端位于柜体的内部并固定连接有出风嘴,所述柜体内部侧壁固定连接有支撑孔板,所述风电变流器主体位于支撑孔板的上侧,所述柜体的上侧壁设有散热网。本实用新型设计合理,构思巧妙,可对风电变流柜进行风冷和水冷一起配合散热,可以快速将风电变流柜内的热量快速散发出去,散热效率强,保障了装置的使用性能和使用寿命。

Description

一种新能源风电变流柜
技术领域
本实用新型涉及风电变流器技术领域,尤其涉及一种新能源风电变流柜。
背景技术
风电变流器是双馈风力发电机中,加在转子侧的励磁装置,风电变流器可以优化风力发电系统的运行,实现宽风速范围内的变速恒频发电,改善风机效率和传输链的工作状况,减少发电机损耗,提高运行效率,提升风能利用率。
风电变流器在工作的过程中需要进行散热,但现有技术中,一般都是对风电变流柜侧壁上设有百叶窗进行散热,或者进行简单的水冷散热,无法快速将风电变流柜内的热量快速散发出去,散热效率差。
实用新型内容
为解决上述问题,本实用新型提供一种新能源风电变流柜,可对风电变流柜进行风冷和水冷一起配合散热,可以快速将风电变流柜内的热量快速散发出去,散热效率强,保障了装置的使用性能、延长了使用寿命。
为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:
一种新能源风电变流柜,包括柜体18和设置于柜体空腔内的风电变流器主体19,所述柜体18下端设置有支撑板14,所述支撑板14的下方连接有若干支撑柱15;
所述柜体18上设有水冷装置,所述柜体18的底壁上设置有吹风机7,所述吹风机7的出风端位于柜体18的内部并连接有出风嘴6,所述柜体18内部平行于柜体底面设置有支撑孔板13,所述风电变流器主体19设置于支撑孔板13的上方,所述柜体18的顶壁设有散热网4。
进一步地,所述水冷装置包括水箱1、第一散热槽5和第二散热槽12,所述第一散热槽5和第二散热槽12分别设置在柜体18的左右两个侧壁腔内,所述水箱1设置在柜体18的上侧壁,所述水箱1上连接有第二连接管3,所述第二连接管3的另一端连接有水泵11,所述水泵11设置在柜体18的上侧壁,所述水泵11的输出端连接有第三连接管10,所述第三连接管10的另一端连接有第二散热槽12,所述第二散热槽12的底端和第一散热槽5的底端之间连接有散热管8,所述第一散热槽5的上端有第一连接管2,所述第一连接管2的另一端连接在水箱1上。
进一步地,所述第一散热槽5和第二散热槽12均呈蜿蜒回形设置。
通过采用上述技术方案,
进一步地,所述散热管8呈螺旋管状设置,所述散热管8位于吹风机7的吸气端一侧。
通过采用上述技术方案,螺旋状设置的散热管使得水流在空气中散热时间更长,使得水流冷却效果更佳。
进一步地,每个所述支撑柱15的底端开设有安装槽17,每个安装槽17的底端连接有缓冲弹簧9,所述缓冲弹簧9的底端设置有万向轮16。
通过采用上述技术方案,万向轮的设置便于该风电变流柜活动,同时缓冲弹簧的设置可以减少移动过程中对该变流柜的损伤。
进一步地,所述柜体18上喷涂防氧化涂料。
通过采用上述技术方案,防氧化涂料具有防氧化、防腐的保护作用,可以延长风电变流柜的使用寿命。
与现有技术相比,本实用新型风电变流柜具有以下优点:
水流通过第二连接管将输送到第三连接管内,然后带到第二散热槽内,水流经过第二散热槽通过热传递将柜体侧壁上的热量带走部分,然后水流到达散热管内,螺旋状设置的散热管使得水流在空气中散热时间更长,使得水流冷却效果更佳;当水流从散热管内流出后到达第一散热槽内后,水流将进一步吸收柜体侧壁上的热量后通过第一连接管进入到水箱内,之后循环往复,即可不断对柜体进行水冷降温,同时再启动吹风机,吹风机吹出的气流通过支撑孔板对风电变流器主体进行降温,之后热空气再通过上方的散热网吹出,该装置设计合理,构思巧妙,可对风电变流柜进行风冷和水冷一起配合散热,可以快速将风电变流柜内的热量快速散发出去,散热效率强,保障了装置的使用性能和使用寿命。
附图说明
图1为本实用新型提出的一种新能源风电变流柜的正面剖视结构示意图;
图2为图1中A的局部放大结构示意图;
图3为本实用新型提出的一种新能源风电变流柜的正面结构示意图;
图4为本实用新型提出的一种新能源风电变流柜中支撑孔板的结构示意图。
图中:1-水箱;2-第一连接管;3-第二连接管;4-散热网;5-第一散热槽;6-出风嘴;7-吹风机;8-散热管;9-缓冲弹簧;10-第三连接管;11-水泵;12-第二散热槽;13-支撑孔板;14-支撑孔板;15-支撑柱;16-万向轮;17-安装槽;18-柜体;19-风电变流器主体。
具体实施方式
为使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细描述,以下实施例仅用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。
如图1~3所示,本实用新型提供一种新能源风电变流柜,包括柜体18和设置于柜体空腔内的风电变流器主体19,所述柜体18下端设置有支撑板14,所述支撑板14的下方连接有若干支撑柱15,每个支撑柱15的底端开设有安装槽17,每个安装槽17的底端连接有缓冲弹簧9,所述缓冲弹簧9的底端设置有万向轮16。
所述柜体18上设有水冷装置,所述水冷装置包括水箱1、第一散热槽5和第二散热槽12,第一散热槽5和第二散热槽12均呈蜿蜒回形设置。所述第一散热槽5和第二散热槽12分别设置在柜体18的左右两个侧壁腔内,所述水箱1设置在柜体18的上侧壁,所述水箱1上连接有第二连接管3,所述第二连接管3的另一端连接有水泵11,所述水泵11设置在柜体18的上侧壁,所述水泵11的输出端连接有第三连接管10,所述第三连接管10的另一端连接有第二散热槽12,所述第二散热槽12的底端和第一散热槽5的底端之间连接有散热管8,所述散热管8呈螺旋管状设置,所述散热管8位于吹风机7的吸气端一侧。所述第一散热槽5的上端有第一连接管2,所述第一连接管2的另一端连接在水箱1上。
所述柜体18的底壁上设置有吹风机7,所述吹风机7的出风端位于柜体18的内部并连接有出风嘴6,所述柜体18内部平行于柜体底面设置有支撑孔板13,所述风电变流器主体19设置于支撑孔板13的上方,所述柜体18的顶壁设有散热网4。
所述柜体18上喷涂防氧化涂料,防止其氧化,延长使用寿命。
使用时,首先将水流注入到水箱1内,然后启动水泵11,水流通过第二连接管3将输送到第三连接管10内,然后带动第二散热槽12内,水流经过第二散热槽12通过热传递将柜体侧壁上的热量带走部分,然后水流到达散热管8内,螺旋状设置的散热管使得水流在空气中散热时间更长,使得水流冷却效果更佳,当水流从散热管内流出后到达第一散热槽5内后,水流将进一步吸收柜体侧壁上的热量后通过第一连接管2进入到水箱1内,之后循环往复,即可不断对柜体进行水冷降温,同时再启动吹风机7,吹风机7吹出的气流通过支撑孔板13对风电变流器主体进行降温,之后热空气再通过上方的散热网4吹出,该装置设计合理,构思巧妙,可对风电变流柜进行风冷和水冷一起配合散热,可以快速将风电变流柜内的热量快速散发出去,散热效率强,保障了装置的使用性能和使用寿命。
以上详细描述了本实用新型的优选实施方式,但是,本实用新型并不限于上述实施方式中的具体细节,在本实用新型的技术构思范围内,可以对本实用新型的技术方案进行多种变换,这些简单变换均属于本实用新型的保护范围。

Claims (6)

1.一种新能源风电变流柜,包括柜体(18)和设置于柜体空腔内的风电变流器主体(19),其特征在于,所述柜体(18)下端设置有支撑板(14),所述支撑板(14)的下方连接有若干支撑柱(15);
所述柜体(18)上设有水冷装置,所述柜体(18)的底壁上设置有吹风机(7),所述吹风机(7)的出风端位于柜体(18)的内部并连接有出风嘴(6),所述柜体(18)内部平行于柜体底面设置有支撑孔板(13),所述风电变流器主体(19)设置于支撑孔板(13)的上方,所述柜体(18)的顶壁设有散热网(4)。
2.根据权利要求1所述的一种新能源风电变流柜,其特征在于,所述水冷装置包括水箱(1)、第一散热槽(5)和第二散热槽(12),所述第一散热槽(5)和第二散热槽(12)分别设置在柜体(18)的左右两个侧壁内,所述水箱(1)设置在柜体(18)的上侧壁,所述水箱(1)上连接有第二连接管(3),所述第二连接管(3)的另一端连接有水泵(11),所述水泵(11)设置在柜体(18)的上侧壁,所述水泵(11)的输出端连接有第三连接管(10),所述第三连接管(10)的另一端连接有第二散热槽(12),所述第二散热槽(12)的底端和第一散热槽(5)的底端之间连接有散热管(8),所述第一散热槽(5)的上端有第一连接管(2),所述第一连接管(2)的另一端连接在水箱(1)上。
3.根据权利要求2所述的一种新能源风电变流柜,其特征在于,所述第一散热槽(5)和第二散热槽(12)均呈蜿蜒回形设置。
4.根据权利要求2所述的一种新能源风电变流柜,其特征在于,所述散热管(8)呈螺旋管状设置,所述散热管(8)位于吹风机(7)的吸气端一侧。
5.根据权利要求1所述的一种新能源风电变流柜,其特征在于,每个所述支撑柱(15)的底端开设有安装槽(17),每个安装槽(17)的底端连接有缓冲弹簧(9),所述缓冲弹簧(9)的底端设置有万向轮(16)。
6.根据权利要求1所述的一种新能源风电变流柜,其特征在于,所述柜体(18)上喷涂防氧化涂料。
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