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专利申请类型:发明专利;专利名称:变电站局部放电在线监测和定位系统
专利类型:发明专利
专利申请号:CN202411345840.1
专利申请(专利权)人:国网安徽省电力有限公司宿州供电公司,国网安徽省电力有限公司宿州市埇桥区供电公司
权利人地址:安徽省宿州市埇桥区淮海中路118号
专利发明(设计)人:刘培川,刘博文,张浩,蔡世魁,周紫瑞,胡峰玉,陈丽娜,华聪聪,曹山秀,周胜雨
专利摘要:本发明公开了变电站局部放电在线监测和定位系统,涉及到漏电监测领域,包括监测部和定位部,所述监测部和定位部集成布置于电站设备中,多个电站设备中的监测部和定位部共同形成局部放电在线监测和定位系统。本发明中将监测部和定位部结合,不仅能够监测电站设备漏电情况,且能够获得漏电位置,适用范围广,可用于变电站中绝大部分电站设备的漏电监测,本发明中监测部通过漏电检测传感器和电阻率监测模块结合,不仅能够监测漏电情况还能够监测电站设备可能即将发生漏电的情况,电阻率监测模块中通过温度和湿度来计算电阻率的方式,实现了电站设备电阻率的在线监测和计算。
主权利要求:
1.变电站局部放电在线监测和定位系统,包括监测部和定位部,其特征在于:所述监测部包括用于监测电站设备漏电的漏电检测传感器;
所述定位部包括用于定位电站设备的GPS传感器;
所述监测部和定位部集成布置于电站设备中,多个电站设备中的监测部和定位部共同形成局部放电在线监测和定位系统;
多个监测部和定位部在电站中形成三维监测网格,当监测部监测到对应的电站设备漏电时,监测部和定位部分别将漏电的信息数据和位置信息数据反馈给控制器,控制器向服务器发送信号,获取对应位置的漏电情况;
所述监测部还包括监测电站设备电阻率的电阻率监测模块;
所述电阻率监测模块包括温度传感器和湿度传感器,温度传感器和湿度传感器分别用于监测电站设备的温度和湿度,温度传感器和湿度传感器通过无线通讯将电站设备的温度和湿度发送给服务器;
在服务器上安装SCADA系统,利用温度和湿度计算电站设备的电阻率,通过电阻率的高低判断电站设备漏电情况和可能即将发生漏电的情况;
所述电阻率的计算公式为:
;
其中, 为电站设备的电阻率,RH为电站设备的湿度,t为电站设备的温度,Ω0为电站设备的初始电阻率;
当通过电阻率监测模块监测到电站设备的电阻率小于安全阈值后,向服务器发生报警信息停止作业。
2.根据权利要求1所述的变电站局部放电在线监测和定位系统,其特征在于:所述电站设备包括绝缘地砖、电力柜、发电机、变压器、母线槽以及绝缘子。
3.根据权利要求1所述的变电站局部放电在线监测和定位系统,其特征在于:构建模型规划平台,模型规划平台包括人机交互界面、模型编译模块和模型输出模块;
通过人机交互界面上传三维监测网格信息,形成三维模型,根据监测部监测电站设备的漏电情况和电阻率情况,通过模型编译模块将漏电情况和电阻率情况添加在三维模型上;
所述模型编译模块具有修改、整合和绘制模型的功能;
利用模型输出模块将编译好的三维模型以指定格式输出到指定位置。
4.根据权利要求3所述的变电站局部放电在线监测和定位系统,其特征在于:所述电站设备的漏电情况和电阻率情况按颜色划分;
其中,电站设备的漏电情况按照:红色、绿色划分,红色代表相应的电站设备漏电,绿色代表相应的电站设备无漏电情况;
电阻率设置有安全阈值和接近安全阈值,接近安全阈值大于安全阈值;
电站设备的电阻率情况按照:橙色、黄色、白色划分,橙色代表相应的电站设备电阻率低于安全阈值,黄色代表相应的电站设备电阻率处于接近安全阈值内,白色代表相应的电站设备电阻率在安全阈值范围内;
利用模型编译模块的绘制功能在对应的电站设备上绘制对应的颜色,形成具有显示漏电情况和电阻率情况的三维模型;
服务器将三维模型发送到用户端,用户通过观察三维模型直观的判断出实际变电站中电站设备漏电和电阻率的情况。
5.根据权利要求1所述的变电站局部放电在线监测和定位系统,其特征在于:所述电站设备设置于电气室(1)中;
其中,电气室(1)顶部安装有母线槽(2),电气室(1)内部放置有电力柜(5),电气室(1)的底部铺设有绝缘地坪(6),所述绝缘地坪(6)底部与电气室(1)底面之间设置有空心层(7),电气室(1)的底面设置有排水槽(10),所述排水槽(10)的一侧贯穿电气室(1)侧面,且贯穿位置设置有单向阀(24),所述空心层(7)的底部通过排水孔(23)与排水槽(10)的内部连通,所述空心层(7)的上方设置有漏槽(22),漏槽(22)贯穿绝缘地坪(6)的上表面;
所述绝缘地坪(6)的内部、母线槽(2)以及电力柜(5)的表面均安装有温度传感器(4)。
6.根据权利要求5所述的变电站局部放电在线监测和定位系统,其特征在于:所述电气室(1)的内部设置有散热系统;
所述散热系统包括滑动轨道(8)、安装盒(13)、电动旋转云台(14)、风箱(18)和散热管道(9),所述滑动轨道(8)安装于电气室(1)顶部,所述滑动轨道(8)包括沿着电气室(1)长度方向分布的第一电动滑轨(11)和沿着电气室(1)宽度方向分布的第二电动滑轨(12),第一电动滑轨(11)固定在电气室(1)顶部,第二电动滑轨(12)滑动连接在第一电动滑轨(11)上,第二电动滑轨(12)与安装盒(13)之间连接,所述电动旋转云台(14)安装在安装盒(13)的内部,所述风箱(18)连接在电动旋转云台(14)的底部,所述风箱(18)中设置有风扇(20),所述风箱(18)的上端设置有进风管(19),风箱(18)的下端设置有出风孔(21);
所述散热管道(9)地埋于电气室(1)底部的土壤层中,散热管道(9)曲折设置,散热管道(9)的一端贯穿土壤层并位于电气室(1)的其中一侧,散热管道(9)的另一端贯穿至电气室(1)的内部,散热管道(9)上设置有电磁阀(17),所述散热管道(9)贯穿土壤层的一端设置有吸湿棉块(15)。
7.根据权利要求6所述的变电站局部放电在线监测和定位系统,其特征在于:所述电气室(1)上还设置有风管(16),风管(16)连通电气室(1)的内外,风管(16)中也设置有电磁阀(17),风管(16)连通电气室(1)外部的一端也设置有吸湿棉块(15)。
8.根据权利要求6所述的变电站局部放电在线监测和定位系统,其特征在于:所述电动旋转云台(14)控制风箱(18)沿着竖直方向和水平方向转动。 说明书 : 变电站局部放电在线监测和定位系统技术领域[0001] 本发明涉及漏电监测领域,特别涉及变电站局部放电在线监测和定位系统。背景技术[0002] 专利名称为:一种变电站局部放电在线监测系统(专利申请号为:202211387540.0)中公开了利用现有带电显陶瓷绝缘子作为传感器,进行局部放电在线监测。解决了变电站开关柜局部放电监测存在精度低、不经济、不简便等问题,取得了实施经济,且检测灵敏度高的有益效果的问题。[0003] 专利名称为:变电站局部放电在线监测和定位系统(专利申请号为:201410470281.7)中公开了前端声音采集设备采集变电站局部放电产生时伴随的声响,将采集的声音滤波后传输给后台服务器,后台服务器将服务器将滤波后声音信号与服务器白名单中的声音样本进行频谱匹配,如果能够匹配,则忽略本次采集的声音并开始采集下一时段的声音,如果和白名单中的所有样本都不匹配,再和服务器黑名单中的样本进行匹配,如果匹配成功,则将现场声音录音并保存、同时输出报警,如果遍历黑名单也没有找到匹配的声音,也将现场声音录音并保存、同时输出可疑报警的技术,可通过声响及对声响滤波处理后对比判断是否存在漏电。[0004] 但是,现有技术中普遍存在漏电监测不准确,且适用范围。ǔV痪窒抻诰底、变电柜等单个的电站设备漏电监测。因此,提出变电站局部放电在线监测和定位系统来解决上述问题很有必要。发明内容[0005] 本发明的目的在于提供变电站局部放电在线监测和定位系统,以解决现有技术中普遍存在漏电监测不准确,且适用范围。ǔV痪窒抻诰底、变电柜等单个的电站设备漏电监测的问题。[0006] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:变电站局部放电在线监测和定位系统,包括监测部和定位部,所述监测部包括用于监测电站设备漏电的漏电检测传感器和监测电站设备电阻率的电阻率监测模块;[0007] 所述定位部包括用于定位电站设备的GPS传感器;[0008] 所述监测部和定位部集成布置于电站设备中,多个电站设备中的监测部和定位部共同形成局部放电在线监测和定位系统;[0009] 多个监测部和定位部在电站中形成三维监测网格,当监测部监测到对应的电站设备漏电时,监测部和定位部分别将漏电的信息数据和位置信息数据反馈给控制器,控制器向服务器发送信号,获取对应位置的漏电情况。[0010] 优选的,所述电站设备包括绝缘地砖、电力柜、发电机、变压器、母线槽以及绝缘子。[0011] 优选的,所述电阻率监测模块包括温度传感器和湿度传感器,温度传感器和湿度传感器分别用于监测电站设备的温度和湿度,温度传感器和湿度传感器通过无线通讯将电站设备的温度和湿度发送给服务器;[0012] 在服务器上安装SCADA系统,利用温度和湿度计算电站设备的电阻率,通过电阻率的高低判断电站设备漏电情况和可能即将发生漏电的情况。[0013] 优选的,所述电阻率的计算公式为:[0014] ;[0015] 其中, 为电站设备的电阻率,RH为电站设备的湿度,t为电站设备的温度,Ω0为电站设备的初始电阻率。[0016] 优选的,当通过电阻率监测模块监测到电站设备的电阻率小于安全阈值后,向服务器发生报警信息停止作业。[0017] 优选的,构建模型规划平台,模型规划平台包括人机交互界面、模型编译模块和模型输出模块;[0018] 通过人机交互界面上传三维监测网格信息,形成三维模型,根据监测部监测电站设备的漏电情况和电阻率情况,通过模型编译模块将漏电情况和电阻率情况添加在三维模型上,利用模型输出模块将三维模型输出至指定位置。[0019] 优选的,所述模型编译模块具有修改、整合和绘制模型的功能;[0020] 所述模型输出模块将编译好的三维模型以指定格式输出到指定位置。[0021] 优选的,所述电站设备的漏电情况和电阻率情况按颜色划分;[0022] 其中,电站设备的漏电情况按照:红色、绿色划分,红色代表相应的电站设备漏电,绿色代表相应的电站设备无漏电情况;[0023] 电阻率设置有安全阈值和接近安全阈值,接近安全阈值大于安全阈值;[0024] 电站设备的电阻率情况按照:橙色、黄色、白色划分,橙色代表相应的电站设备电阻率低于安全阈值,黄色代表相应的电站设备电阻率处于接近安全阈值内,白色代表相应的电站设备电阻率在安全阈值范围内。[0025] 优选的,利用模型编译模块的绘制功能在对应的电站设备上绘制对应的颜色,形成具有显示漏电情况和电阻率情况的三维模型。[0026] 优选的,服务器将三维模型发送到用户端,用户通过观察三维模型直观的判断出实际变电站中电站设备漏电和电阻率的情况。[0027] 优选的,所述电站设备设置于电气室中;[0028] 其中,电气室顶部安装有母线槽,电气室内部放置有电力柜,电气室的底部铺设有绝缘地坪,所述绝缘地坪底部与电气室底面之间设置有空心层,电气室的底面设置有排水槽,所述排水槽的一侧贯穿电气室侧面,且贯穿位置设置有单向阀,所述空心层的底部通过排水孔与排水槽的内部连通,所述空心层的上方设置有漏槽,漏槽贯穿绝缘地坪的上表面;[0029] 所述绝缘地坪的内部、母线槽以及电力柜的表面均安装有温度传感器。[0030] 优选的,所述电气室的内部设置有散热系统;[0031] 所述散热系统包括滑动轨道、安装盒、电动旋转云台、风箱和散热管道,所述滑动轨道安装于电气室顶部,所述滑动轨道包括沿着电气室长度方向分布的第一电动滑轨和沿着电气室宽度方向分布的第二电动滑轨,第一电动滑轨固定在电气室顶部,第二电动滑轨滑动连接在第一电动滑轨上,第二电动滑轨与安装盒之间连接,所述电动旋转云台安装在安装盒的内部,所述风箱连接在电动旋转云台的底部,所述风箱中设置有风扇,所述风箱的上端设置有进风管,风箱的下端设置有出风孔;[0032] 所述散热管道地埋于电气室底部的土壤层中,散热管道曲折设置,散热管道的一端贯穿土壤层并位于电气室的其中一侧,散热管道的另一端贯穿至电气室的内部,散热管道上设置有电磁阀,所述散热管道贯穿土壤层的一端设置有吸湿棉块。[0033] 优选的,所述电气室上还设置有风管,风管连通电气室的内外,风管中也设置有电磁阀,风管连通电气室外部的一端也设置有吸湿棉块。[0034] 优选的,所述电动旋转云台控制风箱沿着竖直方向和水平方向转动。[0035] 本发明的技术效果和优点:[0036] 1、本发明中将监测部和定位部结合,不仅能够监测电站设备漏电情况,且能够获得漏电位置,适用范围广,可用于变电站中绝大部分电站设备的漏电监测;[0037] 2、本发明中监测部通过漏电检测传感器和电阻率监测模块结合,不仅能够监测漏电情况还能够监测电站设备可能即将发生漏电的情况;[0038] 3、本发明中电阻率监测模块中通过温度和湿度来计算电阻率的方式,实现了电站设备电阻率的在线监测和计算;[0039] 4、本发明中利用模型编译模块的绘制功能在对应的电站设备上绘制对应的颜色,形成具有显示漏电情况和电阻率情况的三维模型,服务器将三维模型发送到用户端,用户通过观察三维模型直观的判断出实际变电站中电站设备漏电和电阻率的情况,实现变电站局部放电的轻量化监测和管理功能;[0040] 5、当电气室中具有水渍时,水渍能够沿着漏槽进入空心层中,避免残留在绝缘地坪表面引起漏电问题,且水渍还通过排水孔进入排水槽中,并通过单向阀单向的排出,保证了电气室内部的干燥环境;[0041] 6、安装盒能够沿着电气室的长度方向滑动和宽度方向滑动,便于温度传感器在监测到某个位置的电站设备出现温度异常时进行单独散热,能够快速将热量散出;[0042] 7、当风管中电磁阀打开时,从电气室上方直接供风,通风路径少,效率高;当散热管道中的电磁阀打开时,电气室外部的风首先通过曲折的散热管道后再排入电气室中,充分利用土壤层来给风力降温,提高散热效果,避免了电气室外部温度高而影响电气室内部的电气设备散热的现象;[0043] 8、本发明中的绝缘地坪底部设置有空心层,绝缘地坪表面还设置有供水渍向空心层流动的漏槽,这样就能保证绝缘地坪表面实时干燥,起到更好的绝缘效果,本发明中基于设置可调节出风孔朝向和风箱位置的散热结构,能够给电站设备额外的进行散热,应对紧急情况;[0044] 9、当给电站设备散热时,热风最终流经绝缘地坪表面的漏槽后从排水槽排出,也能够起到将绝缘地坪表面水渍烘干和吹出的目的,同时能够将电气室中的灰尘吹出,保证电气室中的无尘环境,使得电气室中散热性保持良好。附图说明[0045] 图1为本发明变电站局部放电在线监测和定位系统模块图。[0046] 图2为本发明变电站的三维模型图。[0047] 图3为本发明模型规划平台原理图。[0048] 图4为本发明母线槽结构示意图。[0049] 图5为本发明电气室结构示意图。[0050] 图6为本发明滑动轨道结构示意图。[0051] 图7为本发明图5中A处结构放大示意图。[0052] 图8为本发明图5中B处结构放大示意图。[0053] 图中:1、电气室;2、母线槽;3、母线槽固定架;4、温度传感器;5、电力柜;6、绝缘地坪;7、空心层;8、滑动轨道;9、散热管道;10、排水槽;11、第一电动滑轨;12、第二电动滑轨;13、安装盒;14、电动旋转云台;15、吸湿棉块;16、风管;17、电磁阀;18、风箱;19、进风管;20、风扇;21、出风孔;22、漏槽;23、排水孔;24、单向阀。具体实施方式[0054] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。[0055] 本发明提供了如图1?图8所示的变电站局部放电在线监测和定位系统。[0056] 变电站局部放电在线监测和定位系统,包括监测部和定位部,监测部包括用于监测电站设备漏电的漏电检测传感器和监测电站设备电阻率的电阻率监测模块;[0057] 定位部包括用于定位电站设备的GPS传感器;[0058] 监测部和定位部集成布置于电站设备中,多个电站设备中的监测部和定位部共同形成局部放电在线监测和定位系统;[0059] 多个监测部和定位部在电站中形成三维监测网格,当监测部监测到对应的电站设备漏电时,监测部和定位部分别将漏电的信息数据和位置信息数据反馈给控制器,控制器向服务器发送信号,获取对应位置的漏电情况,无需人工频繁的测量或者监测,简单实用。[0060] 电站设备包括绝缘地砖、电力柜、发电机、变压器、母线槽以及绝缘子。[0061] 电阻率监测模块包括温度传感器和湿度传感器,温度传感器和湿度传感器分别用于监测电站设备的温度和湿度,温度传感器和湿度传感器通过无线通讯将电站设备的温度和湿度发送给服务器;[0062] 在服务器上安装SCADA系统,利用温度和湿度计算电站设备的电阻率,通过电阻率的高低判断电站设备漏电情况和可能即将发生漏电的情况。[0063] 电阻率的计算公式为:[0064][0065] 其中, 为电站设备的电阻率,RH为电站设备的湿度,t为电站设备的温度,Ω0为电站设备的初始电阻率。[0066] 当通过电阻率监测模块监测到电站设备的电阻率小于安全阈值后,向服务器发生报警信息停止作业。[0067] 构建模型规划平台,模型规划平台包括人机交互界面、模型编译模块和模型输出模块,人机交互界面可提供一个直观、易操作的界面,使得用户能够轻松地完成模型的处理工作,用户只需简单的点击操作,即可通过人机交互界面上传需要处理的模型文件到模型编译模块上;[0068] 通过人机交互界面上传三维监测网格信息,形成三维模型,根据监测部监测电站设备的漏电情况和电阻率情况,通过模型编译模块将漏电情况和电阻率情况添加在三维模型上,利用模型输出模块将三维模型以指定格式输出至指定位置,指定位置包括手机、电脑及平板等,其中,指定格式为可在手机、电脑及平板上使用的osgb、JT、UG、CATIA等三维看图软件所支持浏览的FBX、JT、DWG、STL、STP和STEP等格式。[0069] 模型编译模块具有修改、整合和绘制模型的功能,同时,模型编译模块还具有读取的功能,通过读取三维模型的位置坐标、方向、缩放比例、状态、外形尺寸、材质以及专业相关的设计参数等信息,利用绘制功能将三维模型复现出来。[0070] 电站设备的漏电情况和电阻率情况按颜色划分;[0071] 其中,电站设备的漏电情况按照:红色、绿色划分,红色代表相应的电站设备漏电,绿色代表相应的电站设备无漏电情况;[0072] 电阻率设置有安全阈值和接近安全阈值,接近安全阈值大于安全阈值;电站设备的电阻率情况按照:橙色、黄色、白色划分,橙色代表相应的电站设备电阻率低于安全阈值,黄色代表相应的电站设备电阻率处于接近安全阈值内,白色代表相应的电站设备电阻率在安全阈值范围内。[0073] 利用模型编译模块的绘制功能在对应的电站设备上绘制对应的颜色,形成具有显示漏电情况和电阻率情况的三维模型,服务器将三维模型发送到用户端,用户通过观察三维模型直观的判断出实际变电站中电站设备漏电和电阻率的情况,实现变电站局部放电的轻量化监测和管理功能。[0074] 具体实施时,如:对变电站中铺设在室内或者室外的绝缘地砖漏电情况进行监测,可在每一块或者相隔一定距离的绝缘地砖中安装温度传感器、湿度传感器、GPS传感器以及漏电检测传感器。[0075] 需要说明的是,GPS传感器的定位精度非常高,可以达到0.1米,如果在军用领域,GPS传感器的定位精度还可以达到3厘米到5厘米,因此,本发明中可根据实际使用需求和成本考虑将GPS传感器安装在每一块或者相隔一定距离的绝缘地砖中。[0076] 当漏电检测传感器监测到出现漏电情况时,可自动化的判断绝缘地砖漏电,且通过GPS传感器上传位置信息,可知晓漏电的绝缘地砖位置,无需人工排查。[0077] 温度传感器、湿度传感器将监测到绝缘地砖的温度和湿度实时上传到服务器,在服务器中安装SCADA系统,并利用电阻率的计算公式计算得出绝缘地砖的电阻率,当电站设备的电阻率小于600Ω·m时,证明绝缘地砖存在漏电风险,向现场施工人员发出预警信息停止作业,及时更换对应位置的绝缘地砖。[0078] 当电站设备的电阻率大于600Ω·m时,证明无漏电风险,施工人员可正常作业,本发明中将监测部和定位部结合,不仅能够监测电站设备漏电情况,且能够获得漏电位置,适用范围广,可用于变电站中绝大部分电站设备的漏电监测。[0079] 需要说明的是,当电站设备电阻率的安全阈值为600Ω·m时,设定接近安全阈值为大于600Ω·m且小于700Ω·m的范围内,当电站设备的电阻率位于接近安全阈值内时,证明电站设备可能会发生漏电情况,此时需要及时更换或者维护电站设备。[0080] 本发明中监测部通过漏电检测传感器和电阻率监测模块结合,不仅能够监测漏电情况还能够监测电站设备可能即将发生漏电的情况。[0081] 本发明中电阻率监测模块中通过温度和湿度来计算电阻率的方式,实现了电站设备电阻率的在线监测和计算。[0082] 电站设备设置于电气室1中;[0083] 其中,电气室1顶部安装有母线槽2,母线槽2通过母线槽固定架3吊装在电气室1的天花板上,电气室1内部放置有电力柜5,电力柜5通常设置有多个,且并排放置,电气室1的底部铺设有绝缘地坪6,绝缘地坪6通常用于实现地面绝缘,这样在母线槽2或者电力柜5漏电的情况下也能保证地面无漏电情况,安全性较高。[0084] 现有技术中,绝缘地坪6通常为绝缘材料制作的实心地坪,虽然能够起到绝缘作用,但是无法将残留在地面的水渍清除,因此,本发明中的绝缘地坪6底部设置有空心层7,绝缘地坪6表面还设置有供水渍向空心层7流动的漏槽22,这样就能保证绝缘地坪6表面实时干燥,起到更好的绝缘效果。[0085] 具体的,绝缘地坪6底部与电气室1底面之间设置有空心层7,电气室1的底面设置有排水槽10,排水槽10的一侧贯穿电气室1侧面,且贯穿位置设置有单向阀24,空心层7的底部通过排水孔23与排水槽10的内部连通,空心层7的上方设置有漏槽22,漏槽22贯穿绝缘地坪6的上表面;绝缘地坪6具有防水作用,当电气室1中具有水渍时,水渍能够沿着漏槽22进入空心层7中,避免残留在绝缘地坪6表面引起漏电问题,且水渍还通过排水孔23进入排水槽10中,并通过单向阀24单向的排出,保证了电气室1内部的干燥环境。[0086] 进一步的,绝缘地坪6的内部、母线槽2以及电力柜5的表面均安装有温度传感器4,绝缘地坪6可拼接,方便后续的拆装和维护,温度传感器4用于分别监测母线槽2、绝缘地坪6和电力柜5的工作温度。[0087] 电气室1的内部设置有散热系统;散热系统包括滑动轨道8、安装盒13、电动旋转云台14、风箱18和散热管道9,滑动轨道8安装于电气室1顶部,滑动轨道8包括沿着电气室1长度方向分布的第一电动滑轨11和沿着电气室1宽度方向分布的第二电动滑轨12,第一电动滑轨11固定在电气室1顶部,第二电动滑轨12滑动连接在第一电动滑轨11上,第二电动滑轨12与安装盒13之间连接,安装盒13能够沿着电气室1的长度方向滑动和宽度方向滑动,便于温度传感器4在监测到某个位置的电站设备出现温度异常时进行单独散热,能够快速将热量散出。[0088] 具体的,电动旋转云台14安装在安装盒13的内部,风箱18连接在电动旋转云台14的底部,电动旋转云台14控制风箱18沿着竖直方向和水平方向转动,从而方便调整风箱18的朝向,便于根据实际散热需求进行调整,风箱18中设置有风扇20,风箱18的上端设置有进风管19,风箱18的下端设置有出风孔21,风扇20启动时从进风管19处吸风,从出风孔21处排风;当温度传感器4监测到对应的电站设备温度过高时,可通过控制器控制散热系统工作,控制器为常规的现有技术,在此不做赘述,散热系统中第二电动滑轨12在第一电动滑轨11上滑动,安装盒13在第二电动滑轨12上滑动,从而能够将风箱18带动到对应的电站设备附近,通过启动电动旋转云台14,能够改变风箱18上出风孔21的朝向,如:将出风孔21对准电力柜5,启动风扇20,风力从进风管19处进入风箱18的内部,之后从出风孔21处排出至对应的电站设备附近,给电站设备进行单独的散热。[0089] 需要说明的是,虽然变电站中电站设备通常配有对应的散热风扇等装置,但是依旧容易出现散热效果不足的现象,因此,本发明中基于设置可调节出风孔21朝向和风箱18位置的散热结构,能够给电站设备额外的进行散热,应对紧急情况。[0090] 进一步的,电气室1整体是个密封空间,因此,当给电站设备散热时,热风最终流经绝缘地坪6表面的漏槽22后从排水槽10排出,也能够起到将绝缘地坪6表面水渍烘干和吹出的目的,同时能够将电气室1中的灰尘吹出,保证电气室1中的无尘环境,使得电气室1中散热性保持良好。[0091] 散热管道9地埋于电气室1底部的土壤层中,散热管道9曲折设置,散热管道9的一端贯穿土壤层并位于电气室1的其中一侧,散热管道9的另一端贯穿至电气室1的内部,散热管道9上设置有电磁阀17,散热管道9贯穿土壤层的一端设置有吸湿棉块15,进风管19与风管16和散热管道9之间通过软管连接,当风管16中电磁阀17打开时,从电气室1上方直接供风,通风路径少,效率高;当散热管道9中的电磁阀17打开时,电气室1外部的风首先通过曲折的散热管道9后再排入电气室1中,充分利用土壤层来给风力降温,提高散热效果,避免了电气室1外部温度高而影响电气室1内部的电气设备散热的现象。[0092] 电气室1上还设置有风管16,风管16连通电气室1的内外,风管16中也设置有电磁阀17,风管16连通电气室1外部的一端也设置有吸湿棉块15,吸湿棉块15具有过滤灰尘和吸湿的效果,使得排入电气室1中的风力保持干燥、干净。[0093] 需要说明的是,散热管道9上进入风力的一端与排水槽10贯穿电气室1的一端相互远离,保证了散热管道9不会吸入刚从电气室1中排出的热风,保证了散热效果。
专利地区:安徽
专利申请日期:2024-09-26
专利公开日期:2024-11-29
专利公告号:CN118858863B