一种严寒地区节能保温型箱式变电站的制作方法

文档序号:33281420发布日期:2023-02-24 21:06阅读:29来源:国知局
一种严寒地区节能保温型箱式变电站的制作方法

1.本实用新型涉及一种箱式变电站,具体为一种严寒地区节能保温型箱式变电站,属于箱式变电站技术领域。


背景技术:

2.箱式变电站,又叫预装式变电所或预装式变电站,是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,箱式变电站适用于住宅小区、城市公用变、繁华闹市、施工电源等,具有电力分配的功能,目前变电站一般是通过外壳对内部电气设备进行保护,外壳具有防破坏、防雨和防风等功能。
3.在我国北方高纬度严寒地区,冬季时温度较低,而过低的温度则会引起箱式变电站内气压设备的压力降低、油压设备的油位降低,还会影响箱式变电站内电子元件正常工作,造成箱式变电站内微机保护装置黑屏,进而导致箱式变电站内电气设备异常,无法正常工作,为此,提出一种严寒地区节能保温型箱式变电站。


技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种严寒地区节能保温型箱式变电站,以解决上述背景技术中提出的问题之一。
5.本实用新型由如下技术方案实施:一种严寒地区节能保温型箱式变电站,包括保温组件,所述保温组件包括箱顶、控制器、加热箱、连接管、加热器、温度传感器、环形管、变电箱、空腔和第一隔热板;
6.所述箱顶的下表面安装于变电箱的上表面,所述空腔开设于变电箱的内部,所述连接管的内侧壁安装有导流扇,所述连接管的一端固定连接于环形管的内壁一侧并与环形管连通,所述连接管的另一端固定连接于加热箱的一侧并与加热箱连通,所述加热器安装于加热箱的内壁一侧,所述加热箱的前表面和后表面对称开设有进气孔,所述温度传感器安装于变电箱的内后壁,所述控制器安装于箱顶的内壁一侧,所述第一隔热板安装于空腔内壁远离加热箱的一侧。
7.作为本技术方案的进一步优选的:所述环形管安装于空腔的内侧壁顶部,所述环形管的下表面等距开设有排气孔。
8.作为本技术方案的进一步优选的:所述连接管远离加热箱的一端贯穿空腔的内侧壁并与变电箱固定连接,所述加热箱远离连接管的一侧固定连接于箱顶的内壁一侧。
9.作为本技术方案的进一步优选的:所述箱顶上表面安装有节能组件,所述节能组件包括底板、第二隔热板、透气管、蓄电池、两个箱门和两个光伏电板;
10.两个所述光伏电板对称安装于箱顶的上表面,所述蓄电池安装于箱顶的内壁一侧。
11.作为本技术方案的进一步优选的:所述底板的上表面安装于变电箱的下表面。
12.作为本技术方案的进一步优选的:所述第二隔热板嵌接于底板的内部。
13.作为本技术方案的进一步优选的:所述透气管安装于箱顶远离加热箱的一侧。
14.作为本技术方案的进一步优选的:两个所述箱门对称安装于变电箱的前表面。
15.本实用新型的优点:本实用新型通过温度传感器实时监测变电箱内的温度,当温度低于额定值时,控制器分别控制加热器和导流扇工作,通过加热器对加热箱内的空气加热,在导流扇的导流下,热气通过连接管流入至环形管内,然后再通过排气孔流入至空腔内,进而可以使空腔充满热气,通过热气可以对变电箱逐渐加热,以提高变电箱内空气的温度,避免出现由于温度过低而导致箱式变电站内电气设备工作异常的情况,通过第一隔热板则可以对箱式变电站进行保温隔热,通过节能组件充分的利用了太阳能,节约了电能。
附图说明:
16.为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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。
17.图1为本实用新型的结构示意图;
18.图2为本实用新型的保温组件结构示意图;
19.图3为本实用新型的加热箱结构示意图;
20.图4为本实用新型的变电箱结构示意图;
21.图5为本实用新型的环形管结构示意图。
22.图中:101、保温组件;11、箱顶;12、控制器;13、加热箱;14、连接管;15、加热器;16、进气孔;17、温度传感器;18、环形管;19、变电箱;20、空腔;21、第一隔热板;22、导流扇;23、排气孔;301、节能组件;31、底板;32、第二隔热板;33、透气管;34、蓄电池;35、箱门;36、光伏电板。
具体实施方式:
23.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。
24.实施例
25.请参阅图1-5,本实用新型提供一种技术方案:一种严寒地区节能保温型箱式变电站,包括保温组件101,保温组件101包括箱顶11、控制器12、加热箱13、连接管14、加热器15、温度传感器17、环形管18、变电箱19、空腔20和第一隔热板21;
26.箱顶11的下表面安装于变电箱19的上表面,空腔20开设于变电箱19的内部,连接管14的内侧壁安装有导流扇22,连接管14的一端固定连接于环形管18的内壁一侧并与环形管18连通,连接管14的另一端固定连接于加热箱13的一侧并与加热箱13连通,加热器15安装于加热箱13的内壁一侧,加热箱13的前表面和后表面对称开设有进气孔16,温度传感器17安装于变电箱19的内后壁,控制器12安装于箱顶11的内壁一侧,第一隔热板21安装于空腔20内壁远离加热箱13的一侧。
27.本实施例中,具体的:环形管18安装于空腔20的内侧壁顶部,环形管18的下表面等距开设有排气孔23,连接管14远离加热箱13的一端贯穿空腔20的内侧壁并与变电箱19固定连接,加热箱13远离连接管14的一侧固定连接于箱顶11的内壁一侧,进而可以通过加热器15对加热箱13内的空气进行加热,然后在导流扇22的导流下,热气通过连接管14流入至环形管18,环形管18内的热气通过排气孔23流入至空腔20内,进而可以使空腔20内全部充满热气,通过热气可以缓慢的对变电箱19进行加热,以提升变电箱19内空气的温度,同时,通过第一隔热板21可以起到隔热保温的作用,避免变电箱19内部的热量流失。
28.本实施例中,具体的:箱顶11上表面安装有节能组件301,节能组件301包括底板31、第二隔热板32、透气管33、蓄电池34、两个箱门35和两个光伏电板36;
29.两个光伏电板36对称安装于箱顶11的上表面,蓄电池34安装于箱顶11的内壁一侧,进而可以通过光伏电板36对蓄电池34进行充电,而蓄电池34则可以为加热器15供电,充分的利用了太阳能,节约了电能。
30.本实施例中,具体的:底板31的上表面安装于变电箱19的下表面,第二隔热板32嵌接于底板31的内部,通过第二隔热板32可以起到隔热保温的作用,防止变电箱19内部的热量通过底板31传递至地下,避免出现变电箱19内部热量流失的情况。
31.本实施例中,具体的:透气管33安装于箱顶11远离加热箱13的一侧,通过透气管33可以起到透气的作用,适用于在夏季打开使用。
32.本实施例中,具体的:两个箱门35对称安装于变电箱19的前表面,进而可以通过箱门35进入变电箱19内,以便对变电箱19内的电气设备进行操作,箱门35与空腔20之间设有泄气阀,以便将空腔20内的气体放出。
33.本实施例中,具体的:控制器12的电性输出端通过导线分别与温度传感器17、加热器15和导流扇22的电性输入端电性连接,控制器12的电性输入端与蓄电池34的电性输出端电性连接,用以为温度传感器17、加热器15和导流扇22供电,光伏电板36的电性输出端通过导线与蓄电池34的电性输入端电性连接。
34.本实用新型中,控制器12的型号为:ohr-pr10,温度传感器17的型号为:d6t-1a-02。
35.工作原理或者结构原理,使用时,通过温度传感器17实时监测变电箱19内的温度,当温度低于额定值时,温度传感器17将信号传输至控制器12,控制器12则分别控制加热器15和导流扇22工作,导流扇22工作时,变电箱19内的空气通过进气孔16流入至加热箱13内,加热器15对加热箱13内的空气进行加热,然后在导流扇22的导流下,热气通过连接管14流入至环形管18内,环形管18内的热气通过排气孔23流入至空腔20内,进而可以使空腔20内充满热气,通过热气可以对变电箱19进行加热,以提高变电箱19内空气的温度,避免出现由于温度过低而导致变电箱19内电气设备工作异常的情况,同时第一隔热板21和第二隔热板32可以起到隔热保温的作用,避免变电箱19内的热量流失,当变电箱19内的温度达到要求时,温度传感器17将信号传输至控制器12,控制器12则分别控制加热器15和导流扇22停止工作,通过光伏电板36对蓄电池34进行供电,充分的利用了太阳能,节约了电能。
36.以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,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。
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