电力jp柜控温散热装置及散热方法

文档序号:7392629阅读:286来源:国知局
电力jp柜控温散热装置及散热方法
【专利摘要】本发明属于散热装置【技术领域】,公开了电力JP柜控温散热装置及散热的方法。其主要技术特征为:包括罩于电力JP柜外侧的壳体,在所述壳体两侧和底部设置有通气孔,在所述通气孔上设置有可以启闭的密封挡片,在所述壳体内侧设置有制冷空调,在所述壳体内部设置有第一温控探头,在所述壳体外侧设置有第二温控探头和风速测量探头,所述第一温控探头、第二温控探头、风速测量探头、制冷空调和密封挡片都与控制系统控制连接。控制系统根据JP柜内的温度、壳体外的气温和风速决定是否开启制冷空调进行降温,在炎热的夏天中午和下午气温较高且风速较小时通过制冷空调对JP柜内降温,在温度较低的夜晚或者风速较大时,通过通风孔自然降温,减少了电能损耗,延长了JP柜的使用寿命。
【专利说明】电力JP柜控温散热装置及散热方法

【技术领域】
[0001]本发明属于散热装置及散热方法【技术领域】,具体地讲涉及电力JP柜控温散热装置及散热方法。

【背景技术】
[0002]电力JP柜即配电变压器综合配电柜,随着农网改造的进行,大量的JP柜被应用于农村电力线路及各个台区中,JP柜是为适应农村低压配电装置标准化、小型、户外式的要求而设计的,它集配电、计量、保护(过载、短路、漏电、防雷)电容无功补偿于一体,给农村安全用电提供了保障。然而,由于JP柜长期处在户外,当夏季高温天气来临时,室外温度高达45° C,被太阳爆晒的JP柜的温度高达60° C以上,而此时也是负荷电流最大的时候,柜内电器本身发热量也很大,柜内的温度特别高,造成柜内设备烧毁或缩短设备使用寿命。每年夏季,由于高温潮湿原因造成JP柜内设备烧毁现象,导致线路频繁故障停电,给企业和用电客户都都造成一定的经济损失和生活上的不便,从而也影响公司的服务信誉度。


【发明内容】

[0003]本发明解决的第一个技术问题就是提供一种可以有效降低JP柜内温度、节能效果好、大大延长JP柜使用寿命的电力JP柜控温散热装置。
[0004]为解决上述技术问题,本发明提出的技术方案为:包括罩于电力JP柜外侧的壳体,在所述壳体两侧和底部设置有通气孔,在所述通气孔上设置有可以启闭的密封挡片,在所述壳体内侧设置有制冷空调,在所述壳体内部设置有第一温控探头,在所述壳体外侧设置有第二温控探头和风速测量探头,所述第一温控探头、第二温控探头、风速测量探头、制冷空调和密封挡片都与控制系统控制连接。
[0005]其附加技术特征为:
在所述壳体上方设置有圆台状抽风管,在所述抽风管上端设置有弯头;
所述弯头夹角为锐角。
[0006]本发明解决的第二个技术问题就是提供一种使用上述电力JP柜控温散热装置对JP柜散热的方法。
[0007]为解决上述技术问题,本发明提出的技术方案为:
该方法包括下列步骤:
第一步,开启密封挡片,关闭制冷空调将通气孔上的密封挡片开启,并关闭制冷空调;
第二步,探测壳体内部温度
将第一温控探头置于JP柜内,通过第一温控探头探测JP柜内部温度值,并将该温度值传递至控制系统;
第三步,探测壳体外温度和风速通过第二温控探头探测壳体外部温度值,通过风速测量探头探测风速值,并将该温度值和风速值传递至控制系统;
第四步,根据制冷空调开启或关闭情况、JP柜内温度、壳体外温度和壳体外风速情况开启或关闭通气孔上的密封挡片判断制冷空调工作状况
A、当制冷空调处于关闭状态时,检测壳体外温度、壳体外风速和JP柜内温度
a、壳体外温度高于40°C且壳体外风速小于8米/秒;
在JP柜内温度高于等于50°C时,检测密封挡片状况,当该密封挡片未关闭时,将密封挡片关闭,开启制冷空调;
在JP柜内温度低于50°C时,继续该状态;
b、壳体外温度低于等于40°C或者壳体外风速大于等于8米/秒;
在JP柜内温度高于等于50°C时,检测密封挡片状况,当该密封挡片未关闭时,将密封挡片关闭,开启制冷空调;
在JP柜内温度低于等于50°C时继续该状态;
B、当制冷空调处于开启状态时,检测壳体外温度、壳体外风速和JP柜内温度
a、在壳体外温度低于等于40°C或者壳体外风速大于等于8米/秒时,关闭制冷空调,SP刻开启通气孔上的密封挡片;
b、在壳体外温度高于40°C且壳体外风速小于8米/秒时,在JP柜内温度低于24°C时关闭制冷空调;
第五步,继续检测
10分钟后从第二步开始循环检测。
[0008]本发明提供的电力JP柜控温散热装置及散热方法,同现有技术相比较具有以下优点:其一,由于包括罩于电力JP柜外侧的壳体,在所述壳体两侧和底部设置有通气孔,在所述通气孔上设置有可以启闭的密封挡片,在所述壳体内侧设置有制冷空调,在所述壳体内部设置有第一温控探头,在所述壳体外侧设置有第二温控探头和风速测量探头,所述第一温控探头、第二温控探头、风速测量探头、制冷空调和密封挡片都与控制系统控制连接,第一温控探头、第二温控探头和风速测量探头将JP柜内的温度、壳体外的气温和风速传递到控制系统,控制系统根据JP柜内的温度、壳体外的气温和风速决定是否开启制冷空调进行降温,在炎热的夏天中午和下午气温较高且风速较小时通过制冷空调对JP柜内降温,在温度较低的夜晚或者风速较大时,通过通风孔自然降温,减少了电能损耗,延长了 JP柜的使用寿命;其二,由于在所述壳体上方设置有圆台状抽风管,在所述抽风管上端设置有弯头,增加了空气流动的速度,提高了散热效果;其三,由于所述弯头夹角为锐角,避免了杂物或雨水进入壳体内部。

【专利附图】

【附图说明】
[0009]图1为本发明提供的电力JP柜控温散热装置的结构示意图。

【具体实施方式】
[0010]下面结合附图对本发明所提出的电力JP柜控温散热装置做进一步说明。
[0011]如图1所示,电力JP柜控温散热装置的结构示意图。该电力JP柜控温散热装置包括罩于电力JP柜外侧的壳体1,在壳体I的两侧和底部设置有通气孔2,在通气孔2上设置有可以启闭的密封挡片3,在壳体内侧设置有制冷空调4,在壳体I内部设置有第一温控探头5,在壳体外侧设置有第二温控探头6和风速测量探头7,第一温控探头5、第二温控探头
6、风速测量探头7、制冷空调4和密封挡片3都与控制系统8控制连接,第一温控探头5、第二温控探头6和风速测量探头7将JP柜内的温度、壳体外的气温和风速传递到控制系统8,控制系统8根据JP柜内的温度、壳体外的气温和风速决定是否开启制冷空调进行降温,在炎热的夏天中午和下午气温较高且风速较小时通过制冷空调对JP柜内降温,在温度较低的夜晚或者风速较大时,通过通风孔自然降温,减少了电能损耗,延长了 JP柜的使用寿命。
[0012]在壳体I的上方设置有圆台状抽风管9,在抽风管上端设置有弯头10,增加了空气流动的速度,提高了散热效果。
[0013]弯头10的夹角为锐角,避免了杂物或雨水进入壳体内部。
[0014]使用上述电力JP柜控温散热装置对JP柜散热的方法包括下列步骤:
第一步,开启密封挡片3,关闭制冷空调4
将通气孔上的密封挡片3开启,并使制冷空调4处于关闭状态;
第二步,探测壳体内部温度
将第一温控探头5置于JP柜内,通过第一温控探头5探测JP柜内部温度值,并将该温度值传递至控制系统8 ;
第三步,探测壳体外温度和风速
通过第二温控探头6探测壳体外部温度值,通过风速测量探头7探测风速值,并将该温度值和风速值传递至控制系统8 ;
第四步,根据制冷空调开启或关闭情况、JP柜内温度、壳体外温度和壳体外风速情况开启或关闭通气孔上的密封挡片判断制冷空调工作状况
A、当制冷空调4处于关闭状态时,检测壳体外温度、壳体外风速和JP柜内温度
a、壳体外温度高于40°C且壳体外风速小于8米/秒;
在JP柜内温度高于等于50°C时,检测密封挡片3状况,当该密封挡片3未关闭时,将密封挡片3关闭,开启制冷空调4 ;
在JP柜内温度低于50°C时,继续该状态;
b、壳体外温度低于等于40°C或者壳体外风速大于等于8米/秒;
在JP柜内温度高于等于50°C时,检测密封挡片状况,当该密封挡片未关闭时,将密封挡片3关闭,开启制冷空调4;
在JP柜内温度低于等于50°C时继续该状态;
B、当制冷空调4处于开启状态时,检测壳体外温度、壳体外风速和JP柜内温度
a、在壳体外温度低于等于40°C或者壳体外风速大于等于8米/秒时,关闭制冷空调4,即刻开启通气孔上的密封挡片3 ;
b、在壳体外温度高于40°C且壳体外风速小于8米/秒时,在JP柜内温度低于24°C时关闭制冷空调4 ;
第五步,继续检测
10分钟后从第二步开始循环检测。
[0015]本发明的保护范围不仅仅局限于上述实施例,只要结构与本发明电力JP柜控温散热装置结构相同,就落在本发明保护的范围。
【权利要求】
1.电力JP柜控温散热装置,其特征在于:包括罩于电力JP柜外侧的壳体,在所述壳体两侧和底部设置有通气孔,在所述通气孔上设置有可以启闭的密封挡片,在所述壳体内侧设置有制冷空调,在所述壳体内部设置有第一温控探头,在所述壳体外侧设置有第二温控探头和风速测量探头,所述第一温控探头、第二温控探头、风速测量探头、制冷空调和密封挡片都与控制系统控制连接。
2.根据权利要求1所述的电力JP柜控温散热装置,其特征在于:在所述壳体上方设置有圆台状抽风管,在所述抽风管上端设置有弯头。
3.根据权利要求2所述的电力JP柜控温散热装置,其特征在于:所述弯头夹角为锐角。
4.使用权利要求1、2或3所述的电力JP柜控温散热装置散热的方法,其特征在于:该方法包括下列步骤: 第一步,开启密封挡片,关闭制冷空调 将通气孔上的密封挡片开启,并关闭制冷空调; 第二步,探测壳体内部温度 将第一温控探头置于JP柜内,通过第一温控探头探测JP柜内部温度值,并将该温度值传递至控制系统; 第三步,探测壳体外温度和风速 通过第二温控探头探测壳体外部温度值,通过风速测量探头探测风速值,并将该温度值和风速值传递至控制系统; 第四步,根据制冷空调开启或关闭情况、JP柜内温度、壳体外温度和壳体外风速情况开启或关闭通气孔上的密封挡片判断制冷空调工作状况 A、当制冷空调处于关闭状态时,检测壳体外温度、壳体外风速和JP柜内温度 a、壳体外温度高于40°C且壳体外风速小于8米/秒; 在JP柜内温度高于等于50°C时,检测密封挡片状况,当该密封挡片未关闭时,将密封挡片关闭,开启制冷空调; 在JP柜内温度低于50°C时,继续该状态; b、壳体外温度低于等于40°C或者壳体外风速大于等于8米/秒; 在JP柜内温度高于等于50°C时,检测密封挡片状况,当该密封挡片未关闭时,将密封挡片关闭,开启制冷空调; 在JP柜内温度低于等于50°C时继续该状态; B、当制冷空调处于开启状态时,检测壳体外温度、壳体外风速和JP柜内温度 a、在壳体外温度低于等于40°C或者壳体外风速大于等于8米/秒时,关闭制冷空调,SP刻开启通气孔上的密封挡片; b、在壳体外温度高于40°C且壳体外风速小于8米/秒时,在JP柜内温度低于24°C时关闭制冷空调; 第五步,继续检测 10分钟后从第二步开始循环检测。
【文档编号】H02B1/56GK104319662SQ201410666720
【公开日】2015年1月28日 申请日期:2014年11月20日 优先权日:2014年11月20日
【发明者】汪国良, 米学勇, 赵均良, 张赞靖 申请人:国网河北阜城县供电公司
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