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半埋式箱式變電站開關柜室的通風散熱系統.pdf

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半埋式 箱式 變電站 開關柜 通風 散熱 系統
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摘要
申請專利號:

CN201110229800.7

申請日:

2011.08.11

公開號:

CN102315597B

公開日:

2015.01.28

當前法律狀態:

授權

有效性:

有權

法律詳情: 授權|||實質審查的生效IPC(主分類):H02B 1/56申請日:20110811|||公開
IPC分類號: H02B1/56 主分類號: H02B1/56
申請人: 浙江安可電氣科技有限公司
發明人: 陶勤; 楊永林; 潘吉; 潘健; 葉阿明; 孫榆; 其他發明人請求不公開姓名
地址: 312000 浙江省紹興市袍江袍中路與袍瀆路東南角
優先權:
專利代理機構: 浙江英普律師事務所 33238 代理人: 李為
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法律狀態
申請(專利)號:

CN201110229800.7

授權公告號:

102315597B||||||

法律狀態公告日:

2015.01.28|||2012.03.07|||2012.01.11

法律狀態類型:

授權|||實質審查的生效|||公開

摘要

本發明提供一種半埋式箱式變電站開關柜室的通風散熱系統,包括作為變壓器室的下箱體和作為開關柜室的上箱體,下箱體的大部埋在地下,頸部有一定高度露出地面,其特征在于:上箱體內一側為高壓柜室,另一側為低壓柜室,下箱體頸部的兩側有分別兼作電纜進出和通風用的高壓柜室進風道和低壓柜室進風道;進風道的下部分別通入高壓電纜溝和低壓電纜溝;高壓柜室和低壓柜室的上部分別有排風口。該通風系統下箱體不設穿線孔,保證下箱體的密封性;以電纜溝作為冷風來源,可以保證進入上箱體的都是冷風;進出風口分別在下箱體的底部和上部或頂部,不會形成局部循環,可以實現高、低壓柜的整體通風散熱。

權利要求書

1: 一種半埋式箱式變電站開關柜室的通風散熱系統, 包括作為變壓器室的下箱體 (1) 和作為開關柜室的上箱體 (2), 下箱體的大部埋在地下, 頸部 (3) 有一定高度露出地面, 其 特征在于 : 上箱體內一側為高壓柜室 (5), 另一側為低壓柜室 (6), 下箱體頸部 (3) 的兩側有 分別兼作電纜進出和通風用的高壓柜室進風道 (9) 和低壓柜室進風道 (10) ; 進風道的下部 分別通入高壓電纜溝 (11) 和低壓電纜溝 (12) ; 高壓柜室 (5) 和低壓柜室 (6) 的上部分別 有排風口 (13、 14)。
2: 一種如權利要求 1 所說半埋式箱式變電站開關柜室的通風散熱系統, 其特征在于 : 所說的高壓柜室 (5) 和低壓柜室 (6) 除進風道和排風口外, 其他部分密封。
3: 一種如權利要求 1 或 2 所說半埋式箱式變電站開關柜室的通風散熱系統, 其特征在 于: 所說的高壓柜室進風道 9 和低壓柜室進風道 10 為肘形通道, 從下箱體頸部 3 內側進入 開關柜室, 肘形通道不與變壓器室相通。
4: 一種如權利要求 1 或 2 所說半埋式箱式變電站開關柜室的通風散熱系統, 其特征在 于: 所說的排風口 (15、 16) 設在高壓柜室 (5) 和低壓柜室 (6) 上部的一側面, 并設置成百頁 窗形式。
5: 一種如權利要求 1 或 2 所說半埋式箱式變電站開關柜室的通風散熱系統, 其特征在 于: 所說的排風口 (15、 16) 設在高壓柜室 (5) 和低壓柜室 (6) 的頂部, 其上方有防雨帽。
6: 一種如權利要求 1 或 2 所說半埋式箱式變電站開關柜室的通風散熱系統, 其特征在 于: 所說的排風口 (15、 16) 內側分別有排風扇 (13、 14)。
7: 一種如權利要求 1 或 2 所說半埋式箱式變電站開關柜室的通風散熱系統, 其特征在 于: 所說的高壓柜室進風道 (9) 和低壓柜室進風道 (10) 焊接在下箱體頸部 (3) 外面。
8: 一種如權利要求 1 或 2 所說半埋式箱式變電站開關柜室的通風散熱系統, 其特征在 于: 所說的高壓柜室進風道 (9) 和低壓柜室進風道 (10) 為可安裝和拆卸的部件。
9: 一種如權利要求 1 或 2 所說半埋式箱式變電站開關柜室的通風散熱系統, 其特征在 于: 所說的高壓柜 (5) 和低壓柜 (6) 的底面和頂面貫通。

說明書


半埋式箱式變電站開關柜室的通風散熱系統

    技術領域 本發明屬于半埋式箱式變電站技術領域, 特別是涉及一種半埋式箱式變電站開關 柜室的通風散熱系統。
     背景技術 現有的半埋式箱式變電站, 作為開關柜室的上箱體通風散熱通常采用自然排風和 強制排風兩種方式。 上箱體的兩個側立面上分別設置上、 下兩個百葉窗通風孔 ( 例如 : 公告 號為 CN201656306 的實用新型專利 ), 以此作為自然散熱通道 ; 或者在上箱體側立面上部增 置排風扇, 實現強制排風。這兩種排風方式, 由于進風口和出風口相距較近, 會形成局部對 流, 難以實現整個柜室的通風散熱 ; 特別是夏天環境溫度本身較高, 缺乏冷空氣補充。另外 由于百頁窗的窗格設計是由內而外向下傾斜 ( 為防止雨水和異物進入 ), 而熱氣流有自然 向上流動的趨勢, 該設計不利于將熱氣導出上箱體, 達到自然排風散熱效果。此外, 半埋式 箱式變電站下箱體的高 / 低壓電纜進 / 出線孔通常是開設在下箱體立面上, 常常設置一個 或是多個穿線孔。進 / 出線孔的一側是變壓器室, 另一側是電纜溝, 一旦變壓器室的密封性 得不到充分保證, 電纜溝內的積水將會滲入下箱體, 影響變壓器的安全運行。 而且出線孔越 多, 變壓器室的密封性維護問題也就越艱巨, 增加不確定因素, 難以保證變壓器安全運行。
     發明內容
     本發明的目的在于提供一種半埋式箱式變電站開關柜室的通風散熱系統。 該系統 利用改造過的高 / 低壓電纜進 / 出線通道, 該通道不貫通下箱體, 而是直接通入上箱體。這 樣既保證了變壓器室的密封性, 也是通風散熱的進風通道, 有效降低開關柜室內的溫度。
     實現本發明的技術方案是 : 半埋式箱式變電站包括作為變壓器室的下箱體和作為 開關柜室的上箱體。上箱體內一側為高壓柜室, 另一側為低壓柜室。下箱體的大部埋在地 下, 頸部有一定高度露出地面。本發明的技術方案, 是在下箱體頸部的兩側各設一個通道。 通道的上部通入上箱體和高壓柜室和低壓柜室, 下部通入電纜溝。對應上箱體放置高壓柜 的一側為高壓電纜進線通道, 高壓電纜直接從電纜溝通過該通道接入高壓進線柜 ; 另一側 則為低壓電纜出線通道, 低壓電纜從饋電柜接出, 進入電纜溝。兩個通道不通入下箱體內, 所以同時也保證了下箱體的密封性。上述兩個通道同時也是通風裝置的進風道。一側為高 壓柜進風道, 一側為低壓柜進風道。 由于電纜溝通電纜井, 可以利用電纜井內的冷風作為通 風系統的冷風來源。高壓柜室和低壓柜室的上部一側或頂部開有排風口, 將熱風排出。如 開在上部一側, 可設為百頁窗形式。即下部的兩個進風道和上部的兩個排風口形成通風散 熱回路。 在常溫情況下電纜溝里的冷風從進風道進入上箱體, 高、 低壓柜內部的熱風升至頂 部排風口, 排出上箱體, 降低高、 低壓柜內部環境溫度。
     排風口內側還可安裝排風扇, 當高、 低壓柜內環境溫度上升, 超過預設值, 溫控系 統會自動開啟排風扇, 進行強制排風, 降低柜內溫度 ; 當高、 低壓柜內環境溫度回復正常值, 則溫控系統會自動關閉排風扇, 采取自然通風散熱方式, 與上箱體外自然冷風的有效循環,降低柜體內溫度。
     高壓柜室和低壓柜室除下部進風道和上部排風口外, 其余部分密封, 以保證通風 效果。
     作為優選方案 : 通風道可以焊接在下箱體頸部外面 ; 還可以是做成單獨的部件, 便于在現場安裝。
     作為優選方案 : 通風道做成肘形風道, 從下箱體內側進入開關柜室, 肘形風道不與 變壓器室相通。
     作為優選方案 : 高壓柜和低壓柜的底面和頂面貫通, 使風直接從柜體內部經過。
     作為優選方案 : 頂部排風口的上方有防雨帽。
     本發明與現有技術相比, 具有以下優點 :
     1、 下箱體不設穿線孔, 保證下箱體的密封性, 可有效避免下箱體變壓器室進水。
     2、 以電纜溝作為冷風來源, 可以保證進入上箱體的都是冷風。
     3、 進出風口分別在下箱體的底部和上部或頂部, 不會形成局部循環, 可以實現高、 低壓柜的整體通風散熱。同樣的原因, 其強制排風的效果也優良。 附圖說明 以下結合附圖, 說明本發明的具體實施方式 :
     圖 1 為本發明的正視圖 ;
     圖 2 是圖 1 的 A-A 方向剖面圖 ;
     圖 3 是本發明的側視圖 ;
     圖 4 是圖 1 的 I 部分放大圖 ;
     圖 5 為本發明另一實施例的正視圖。
     圖中 : 1. 上箱體, 2. 下箱體, 3. 下箱體頸部, 4. 下箱體下部, 5. 高壓柜室, 6. 低 壓柜室, 7. 高壓柜, 8. 低壓柜, 9. 高壓柜室進風道, 10. 低壓柜室進風道, 11. 高壓電纜溝, 12. 低壓電纜溝, 13.14. 排風扇, 15.16. 排風口, 17.18. 防雨帽, 20. 溫控系統。
     具體實施方式
     如圖 1 所示 : 本發明涉及的半埋式箱式變電站, 包括上箱體 1 和下箱體 2, 下箱體 2 大部埋在地下, 其頸部 3 部分露出地表, 下部 4 全部埋在地表以下。上箱體左右兩側分別設 置高壓柜室 5 和低壓柜室 6, 其中分別放置高壓柜 7 和低壓柜 8。高壓柜室 5 和低壓柜室 6 的四周密封, 高壓柜 7 和低壓柜 8 的底部和頂部貫通。上箱體頸部 3 兩側分別安裝同時作 為電纜進出通道的高壓柜室進風道 9 和低壓柜室進風道 10, 其下部開口分別在地表下的高 壓電纜溝 11 內和低壓電纜溝 12 內, 上部開口則伸入高壓柜室 5 和低壓柜室 6。高壓柜室 5 和低壓柜室 6 的頂板上分別開有排風口 15 和 16, 排風口 15 和 16 的下方各有一個排風扇 13 和 14, 上方頂板外各有一防雨帽 17 和 18。低壓柜 8 內部設有溫控系統 (20)。高壓柜室 5 和低壓柜室 6 與下箱體 2 之間密封, 與下箱體 2 的通風不會造成混流。
     圖中箭頭表示風流方向。 高壓柜室 5 和低壓柜室 6 內環境溫度上升, 熱量通過排風 口 15、 16 排出上箱體, 柜體內形成風壓, 冷風以補償形式從電纜溝 11、 12 進入進風道 9、 10, 沿進風道進入高壓柜室 5 和低壓柜室 6, 冷風在柜室內遇熱上升, 穿過高壓柜室 5 和低壓柜室 6 以及高壓柜 7 和低壓柜 8 從頂部的排風口 15、 16 排出。下部冷風再不斷地從電纜溝補 充進來。以此形成通風循環。
     從進出線的角度而言, 高壓電纜從高壓電纜溝 11 進入高壓柜室進風道 9, 進入上 箱體 1 的高壓柜室 5。低壓電纜則從低壓柜室 6 接出, 過低壓柜室進風道 10 進入低壓電纜 溝 12。在下箱體立面上沒有穿線孔, 保證了下箱體的密封性。
     從自然排風的角度而言, 電纜溝的自然冷風與配電柜內的熱風形成對流, 起到自 然散熱作用。
     從強制排風的角度而言, 當低壓柜運行時環境溫度上升, 超過額定預設溫度, 則低 壓柜內的自動溫控系統 20 開啟排風扇 15、 16, 達到強制排風作用, 降低柜體內溫度。
     圖 2 為顯示了下箱體下部 3、 頸部 4 及的截面關系。
     圖 3 顯示了下箱體的側面圖, 主要表示下箱體頸部 3 與下箱體下部 4。 下箱體頸部 200-700mm 露出地表。可根據需要設定外露的尺寸。
     圖 4 顯示了冷風通路, 即從電纜溝通過進風道進入配電柜這部分的裝置結構和原 理。
     下箱體 2 兩側的通風道可以事先焊接在下箱體上, 這樣的好處是現場安裝簡單 ; 也可以做成單獨的部件在現場裝配, 這樣的好處是可以根據現場情況對安裝的部位、 尺寸 作適當調節。
     圖 5 是本發明的另一實施例的正視圖。在該實施例中高壓柜室進風道 9 和低壓柜 室進風道 10 為肘形通道, 從下箱體頸部 3 內側進入開關柜室, 但肘形通道不與變壓器室相 通。其余部分與上一實施例相同。

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