一种低压动态补偿柜的制作方法

文档序号:17136440发布日期:2019-03-19 20:54阅读:506来源:国知局
一种低压动态补偿柜的制作方法

本实用新型涉及补偿柜技术领域,具体为一种低压动态补偿柜。



背景技术:

补偿柜是一种集电能分配、计量、保护、控制、无功补偿于一体的综合配电柜,用于配电系统中,由于电力系统中的负载类型大部分属于感性负载,加上用电企业普遍广泛地使用电力电子设备,使电网功率因数较低,降低了设备利用率,增加了供电投资,损害了电压质量,降低了设备使用寿命,大大增加了线路损耗,因此为了改善电网功率因数低下带来的能源浪费和这些不利供电生产的因素,必须使用低压动态补偿柜。

现有的低压动态补偿柜在使用时散热功能存在不足,控制器容易过热影响使用,且电容器不能根据负载的变化自动调节无功输出,也不能保证在三相故障时能够有效工作,为此,我们提出一种低压动态补偿柜。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种低压动态补偿柜,以解决上述背景技术中提出的低压动态补偿柜在使用时散热功能存在不足,控制器容易过热影响使用,且电容器不能根据负载的变化自动调节无功输出,不能保证在三相故障时能够有效工作的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种低压动态补偿柜,包括柜体、柜门和电压表,所述柜体的内侧固定有防潮层,且柜体的内部顶端安装有散热扇,所述散热扇与柜体之间为铆接,且散热扇的下方固定有控制器,所述控制器的下方设置有安装梁,且安装梁与柜体之间为螺纹连接,所述安装梁的下方左侧安装有电压调整器,且电压调整器的右侧设置有指示灯,所述安装梁的下方右侧安装有电纳调整器,且电纳调整器的下方内侧固定有断路器,所述控制器的外侧设置有连接线路,且连接线路的末端安装有电容器,所述柜门安装于柜体的左侧,且柜门与柜体之间为合页连接,所述柜门的内部设置有透明观察窗,且透明观察窗与柜门为卡合连接,所述电压表安装于柜体的外侧上方,且电压表的上方设置有散热口,所述散热口的内侧固定有第一过滤网,且第一过滤网与散热口之间为胶接,所述柜体的外侧下方设置有通气口,且通气口的内部安装有第二过滤网,所述安装梁通过螺钉与柜体的内壁相固定,且安装梁的左右两端均固定有凸块,所述凸块与安装梁之间为焊接,且凸块的外侧设置有凹槽。

优选的,所述散热扇的对称中心与柜体的对称中心重合,且散热扇的中轴线与控制器的中轴线重合。

优选的,所述安装梁与柜体的内壁之间呈垂直状结构,且安装梁通过螺钉与柜体之间构成可拆卸结构。

优选的,所述电压表设置有两组,且电压表之间关于柜体的竖直中心线相对称。

优选的,所述通气口呈矩形状通孔结构,且通气口之间为等距分布。

优选的,所述凸块与凹槽之间的尺寸相吻合,且凸块与凹槽之间构成卡合结构。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该低压动态补偿柜设置有电压表便于使用者通过电压表了解柜体内部的电压情况,防潮层便于吸收空气中潮湿的水汽保持柜体内部干燥避免柜体内部的装置受潮损坏,透明观察窗便于直接观看柜体内部的元器件,安装梁便于控制器的安装固定;

安装梁两端的凸块能够卡合在凹槽中便于安装梁的安装,螺钉能够将安装梁的两侧固定在柜体的内壁上便于安装梁的固定,散热扇便于对柜体的内部进行散热,散热口和通气口便于柜体内外的空气流通,第一过滤网和第二过滤网能够对进入柜体中的空气进行过滤,避免灰尘和昆虫进入柜体内部;

控制器能够实现对电压调整器、电纳调整器以及电容器的控制,断路器是一种开关装置,能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流,能够切断电容器的电源,电容器用于电路中的隔直通交、耦合、旁路、滤波,调谐回路和能量转换等,电压调整器和电纳调整器能够将电压维持在给定水平,平稳的分担电网的负荷,指示灯亮起表示对应的电压调整器和电纳调整器为正常工作状态。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图;

图2为本实用新型侧视结构示意图;

图3为本实用新型密A处局部放大结构示意图。

图中:1、柜体;2、防潮层;3、散热扇;4、控制器;5、安装梁;6、电压调整器;7、指示灯;8、电纳调整器;9、断路器;10、连接线路;11、电容器;12、柜门;13、透明观察窗;14、电压表;15、散热口;16、第一过滤网;17、通气口;18、第二过滤网;19、螺钉;20、凸块;21、凹槽。

具体实施方式

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。

请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种低压动态补偿柜,包括柜体1、防潮层2、散热扇3、控制器4、安装梁5、电压调整器6、指示灯7、电纳调整器8、断路器9、连接线路10、电容器11、柜门12、透明观察窗13、电压表14、散热口15、第一过滤网16、通气口17、第二过滤网18、螺钉19、凸块20和凹槽21,柜体1的内侧固定有防潮层2,且柜体1的内部顶端安装有散热扇3,散热扇3的对称中心与柜体1的对称中心重合,且散热扇3的中轴线与控制器4的中轴线重合,散热扇3的对称中心与柜体1的对称中心重合便于散热扇3对柜体1的内部进行均匀的散热,散热扇3的中轴线与控制器4的中轴线重合使得散热扇3的出风口处正对控制器4避免控制器4持续工作导致的过热损坏现象,散热扇3与柜体1之间为铆接,且散热扇3的下方固定有控制器4;

控制器4的下方设置有安装梁5,且安装梁5与柜体1之间为螺纹连接,安装梁5与柜体1的内壁之间呈垂直状结构,且安装梁5通过螺钉19与柜体1之间构成可拆卸结构,安装梁5与柜体1的内壁之间呈垂直状结构使得安装梁5及安装梁5上方的控制器4安装平稳,安装梁5通过螺钉19与柜体1之间构成可拆卸结构便于安装梁5的安装和拆卸,安装梁5的下方左侧安装有电压调整器6,且电压调整器6的右侧设置有指示灯7,安装梁5的下方右侧安装有电纳调整器8,且电纳调整器8的下方内侧固定有断路器9,控制器4的外侧设置有连接线路10,且连接线路10的末端安装有电容器11,柜门12安装于柜体1的左侧,且柜门12与柜体1之间为合页连接,柜门12的内部设置有透明观察窗13,且透明观察窗13与柜门12为卡合连接;

电压表14安装于柜体1的外侧上方,且电压表14的上方设置有散热口15,电压表14设置有两组,且电压表14之间关于柜体1的竖直中心线相对称,电压表14设置有两组且关于柜体1的竖直中心线相对称便于使用者通过电压表14了解柜体1内部的电压情况,散热口15的内侧固定有第一过滤网16,且第一过滤网16与散热口15之间为胶接,柜体1的外侧下方设置有通气口17,且通气口17的内部安装有第二过滤网18,通气口17呈矩形状通孔结构,且通气口17之间为等距分布,通气口17呈矩形状通孔结构便于柜体1内部的空气流通,通气口17之间为等距分布使得空气流通速度均匀;

安装梁5通过螺钉19与柜体1的内壁相固定,且安装梁5的左右两端均固定有凸块20,凸块20与凹槽21之间的尺寸相吻合,且凸块20与凹槽21之间构成卡合结构,凸块20与凹槽21之间的尺寸相吻合便于凸块20与凹槽21之间相互配合进行卡合,凸块20与凹槽21之间构成卡合结构能够进一步加强对安装梁5的固定,凸块20与安装梁5之间为焊接,且凸块20的外侧设置有凹槽21。

工作原理:对于这类的低压动态补偿柜首先将安装梁5两端的凸块20卡合进凹槽21中,再通过螺钉19将安装梁5的两侧固定在柜体1的内壁上,然后将控制器4安装在安装梁5的上方,在使用柜体1时,可以启动散热扇3,使得散热扇3运行对控制器4及柜体1内部的其他装置进行散热,同时散热口15和通气口17便于热量的逸散和柜体1内外的空气流通,并且第一过滤网16和第二过滤网18能够对进入柜体1中的空气进行过滤,避免灰尘和昆虫进入柜体1内部,在柜体1内部在发生三相故障时,可以通过柜体1外侧的电压表14了解柜体1内部的电压值,当三相整流电压低于门槛电压Uvmin(通常是0.6pu)时,电压调整器6和电纳调整器8将相继停止工作,当电压回升到第二个定值点UVmax(通常是0.69pu,比第一定值点U高),经过一段预先设定的延时(大约30ms),钳制被取消,电压调整器6恢复工作,再经过一段预先设定的延时(大约170ms),电纳调整器8恢复工作,同时电纳调整器8相对应的指示灯7亮起,低电压策略一般设计主要保证在三相故障时能够有效工作,而不是在单相接地故障期间,这两种故障的差别通过选择门槛电压来完成,当系统电压高于允许值时,控制系统将向控制器4发出感性无功功率,同时检测柜体1内部的电容器11开关状态,如果有在线的电容器11,则通过断路器9切除其中一组电容器11,如果切除后系统电压仍过高,则继续切除在线的电容器11,直到系统电压稳定在允许范围内或电容器11全部切除为止,使电压保持在接近并小于1pu的状态,如果电压持续高于1.15pu,SVG的控制器4将在1秒后发出跳闸信号,如果系统电压偏低,而SVG输出已经达到容性无功输出极限,则检测柜体1内部的电容器11开关状态,如果有未在线的电容器11,则控制器4发出合闸命令,将该电容器11投入,如果投入后系统电压仍低于设定值,则继续投入未在线的电容器11,直到系统电压稳定在允许范围内或站内电容器11全部投入,就这样完成整个低压动态补偿柜的使用过程。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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