CN110224319A - 一种通风防尘变电站及其通风方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种通风防尘变电站及其通风方法,该变电站包括变电站箱体和位于变电站箱体底部的地基,所述变电站箱体内设有独立的进风隔室,所述进风隔室内安装进风风机,所述进风隔室与外界连通的侧壁上开设进风口,所述进风隔室底部开设与地基联通的通风口一,所述变电站箱体内的变压室和低压室底部开设与地基联通的通风口二,所述变电站箱体顶部设置顶盖,所述顶盖侧面开设通风格栅,所述低压室顶部设置与顶盖连接的风道软连接,本发明所公开的通风防尘变电站很好的解决了防尘防水与通风散热之间的矛盾,既具有很好的通风散热效果,又能防尘防水,具有很好的应用前景。

Description

一种通风防尘变电站及其通风方法
技术领域
本发明涉及一种变电站,特别涉及一种通风防尘变电站及其通风方法。
背景技术
随着新能源及物联网等技术的发展,新微网智能变电站需求量逐年增加,而这种箱变内部多配置高压柜,变压器及低压柜,低压柜包括进出线柜,四象限及交直流充电柜,而变压器及低压柜的发热量比较大,这导致自然通风难以实现降温作用,因此多采用强制通风方案。目前多采用将风机安装在箱变门板上或者设置单独的通风井,在箱变顶盖上部设置风机,这两种方案在防护等级,防尘及成本方面均具有比较大的缺陷,而且会产生漏雨漏水问题。因此急需一种新型通风散热方案解决这些问题。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明提供了一种通风防尘变电站及其通风方法,以达到通风散热效果好,防尘小好,节约成本的目的。
为达到上述目的,本发明的技术方案如下:
一种通风防尘变电站,包括变电站箱体和位于变电站箱体底部的地基,所述变电站箱体内设有独立的进风隔室,所述进风隔室内安装进风风机,所述进风隔室与外界连通的侧壁上开设进风口,所述进风隔室底部开设与地基联通的通风口一,所述变电站箱体内的低压室底部开设与地基联通的通风口二,所述变电站箱体顶部设置顶盖,所述顶盖侧面开设通风格栅,所述低压室顶部设置与顶盖连接的风道软连接。
优选地,所述顶盖内安装有排风风机。
进一步的技术方案中,所述变电站箱体内的高压室和变压室底部均开设与地基联通的通风口二,所述高压室和变压室顶部均设置与顶盖连接的风道软连接。
更进一步的技术方案中,所述进风隔室与高压室,变压室,低压室之间密封连接,防护等级达到IP54以上。
更进一步的技术方案中,所述进风隔室设置两个或两个以上。
一种通风防尘变电站的通风方法,外界风由进风风机带动从进风口进入到进风隔室内,然后进入地基内,降速沉降后,进入低压室内,然后经过风道软连接从顶盖侧面的通风格栅排出优选地,所述进风隔室设置两个或两个以上。
通过上述技术方案,本发明提供的通风防尘变电站具有以下优点:
1.进风口与进风风机组成单独的进风隔室,尘土及雨水无法通过该隔室进入变电站内部;
2.变电站地基进风,地基体积较大,可以起到弱化风速以及降尘的作用;
3.利用变电站内部冗余的空间设置独立的进风隔室,将进风风道集成到变电站内部,不需要单独建立通风井,可以节约材料及土建成本;
4.变电站顶部排风风机置于顶盖内部,通过顶盖侧面的通风格栅进行排风,可以解决漏水问题。
5.进风隔室与高压室,变压器室,低压室之间密封连接,防护等级达到IP54以上。
附图说明
为了更清楚地说明本发明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。
图1为本发明实施例所公开的一种通风防尘变电站立体示意图;
图2为本发明实施例所公开的一种通风防尘变电站主视图;
图3为本发明实施例所公开的通风防尘变电站内部布置示意图。
图中,1、变电站箱体;2、地基;3、进风隔室;4、进风风机;5、进风口;6、高压室;7、变压室;8、低压室;9、顶盖;10、排风风机;11、风道软连接。
具体实施方式
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。
本发明提供了一种通风防尘变电站及其通风方法,如图1和图2所示,该变电站很好的解决了防尘防水与通风散热之间的矛盾,既具有很好的通风散热效果,又能防尘防水,具有很好的应用前景。
一种通风防尘变电站,包括变电站箱体1和位于变电站箱体底部的地基2,变电站箱体1内设有独立的进风隔室3,进风隔室3内安装进风风机4,进风隔室3与外界连通的侧壁上开设进风口5,进风隔室3底部开设与地基2联通的通风口一,变电站箱体1内的高压室6、变压室7和低压室8底部开设与地基2联通的通风口二。
本实施例中,变电站箱体1顶部设置顶盖9,顶盖9内安装有排风风机10,对于发热量不大的变电站也可以不设置排风风机,采用自然通风方式。顶盖9侧面开设通风格栅;高压室6、变压室7和低压室8顶部设置与顶盖9连接的风道软连接11。
如图3所示,为通风防尘变电站内部布置示意图。进风隔室3与高压室6,变压室7,低压室8之间密封连接,防护等级达到IP54以上。进风隔室3可以设置两个或两个以上,根据变电站内部冗余空间进行合理设置。
如图2所示,从进风隔室3侧壁的进风口进来的外界风进入地基2内,在地基2内的大体积空间内进行缓冲和沉降之后,同时,地基2的低温环境还可以对进风的温度进行微调,将风速减缓后,处理后的风从高压室6、变压室7和低压室8底部的通风口二进入各个内部柜体内,内部柜体顶部设置风道软连接11连接顶盖9,通过排风风机10和顶盖9四周的通风格栅排出,以此循环实现对变电站内元器件的通风散热功能。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (6)

1.一种通风防尘变电站,包括变电站箱体和位于变电站箱体底部的地基,其特征在于,所述变电站箱体内设有独立的进风隔室,所述进风隔室内安装进风风机,所述进风隔室与外界连通的侧壁上开设进风口,所述进风隔室底部开设与地基联通的通风口一,所述变电站箱体内的低压室底部开设与地基联通的通风口二,所述变电站箱体顶部设置顶盖,所述顶盖侧面开设通风格栅,所述低压室顶部设置与顶盖连接的风道软连接。
2.根据权利要求1所述的一种通风防尘变电站,其特征在于,所述顶盖内安装有排风风机。
3.根据权利要求1所述的一种通风防尘变电站,其特征在于,所述变电站箱体内的高压室和变压室底部均开设与地基联通的通风口二,所述高压室和变压室顶部均设置与顶盖连接的风道软连接。
4.根据权利要求3所述的一种通风防尘变电站,其特征在于,所述进风隔室与高压室,变压室,低压室之间密封连接,防护等级达到IP54以上。
5.根据权利要求1所述的一种通风防尘变电站,其特征在于,所述进风隔室设置两个或两个以上。
6.一种如权利要求1所述的通风防尘变电站的通风方法,其特征在于,外界风由进风风机带动从进风口进入到进风隔室内,然后进入地基内,降速沉降后,进入低压室内,然后经过风道软连接从顶盖侧面的通风格栅排出。
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