CN218352186U - 电网配电*** - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种电网配电***,该电网配电***包括配电母线,还包括至少两组发电机组和至少两个阻隔腔室,每组所述发电机组分别设置于每个阻隔腔室内;所述配电母线贯穿每个所述阻隔腔室,每组所述发电机组分别与所述配电母线通过线路相互连接,以向所述配电母线供电;在所述发电机组与所述配电母线相互连接的线路上设置有控制开关;每个所述阻隔腔室内设置有制冷装置,以用于对所述阻隔腔室内部制冷。本实用新型能够有效对使用的发电机进行降温,且在发电机存在问题后可即时更换其他发电机对配电母线供电。
Description
技术领域
本实用新型涉及配电技术领域,尤其涉及一种电网配电***。
背景技术
在数据中心的配电设备中,柴油发电机组和配电母线是不可缺少的,利用柴油发电机和配电母线的设置,可提供一定的电量,以供数据中心的配电设备的正常使用。
但是在利用柴油发电机组进行发电时,由于柴油发电机的特性,在使柴油发电机长时间运行时,会存在一些问题,例如会导致柴油发电机相对过热,影响柴油发电机的工作性能,另外,在柴油发电机相对长时间的工作,导致发电机相对过热的情况下,可能会影响柴油发电机的发电效率,并可能会导致发电机出现一定的故障。
实用新型内容
为了解决现有技术的问题,本实用新型实施例提供了一种电网配电***。所述技术方案如下:
第一方面,提供了一种电网配电***,包括配电母线,还包括至少两组发电机组和至少两个阻隔腔室,每组所述发电机组分别设置于每个阻隔腔室内;
所述配电母线贯穿每个所述阻隔腔室,每组所述发电机组分别与所述配电母线通过线路相互连接,以向所述配电母线供电;
在所述发电机组与所述配电母线相互连接的线路上设置有控制开关;
每个所述阻隔腔室内设置有制冷装置,以用于对所述阻隔腔室内部制冷。
在一个实施例中,所述电网配电***还包括温度传感器和控制器,所述温度传感器设置于所述阻隔腔室内,以检测所述阻隔腔室内的温度;
所述控制器与所述温度传感器电连接,以接收来自所述温度传感器的温度信息,并控制所述温度传感器的开闭;
所述控制器与每组所述发电机组电连接,并与所述控制开关电连接。
在一个实施例中,所述控制器与所述制冷装置电连接,以控制所述制冷装置的运行。
在一个实施例中,在所述控制器接收到的温度信息大于预设温度阈值时,所述控制器控制所述温度传感器对应的所述阻隔腔室内的发电机组停止运行,断开所述发电机组对应的控制开关;
所述制冷装置持续运行,在所述控制器接收到的温度信息低于预设阈值后,所述控制器控制制冷装置关闭,并关闭所述温度传感器。
在一个实施例中,所述制冷装置包括冷水源和水冷管道;
所述水冷管道设置于所述阻隔腔室内,且所述水冷管道的入口端和出口端均连接至冷水源处;
所述水冷管道的入口端处设置有水泵。
在一个实施例中,所述制冷装置还包括多个换热片,多个所述换热片设置于所述水冷管道;
部分所述换热片的一端抵接至所述发电机组上。
在一个实施例中,所述阻隔腔室的侧壁上设置有通风孔道,所述通风孔道上设置有风扇;
所述控制器与所述风扇电连接,以控制风扇的开闭。
在一个实施例中,在所述控制器控制所述阻隔腔室内的制冷装置关闭,并关闭所述温度传感器后,所述控制器控制所述风扇关闭。
本实用新型实施例提供的技术方案带来的有益效果是:
本实用新型实施例中,通过至少两组发电机组的设置,并使每个发电机组和配电母线相互连接,从而可利用其中一个发电机组对配电母线进行供电,在该发发动机组使用一定的时间后,在利用其它的发电机组对配电母线进行供电,并关闭原有的发电机组,从而避免发电机组长时间使用而影响其发电效率。另外,在其中一个发电机组出现故障而不能及时使用时,也可利用其它发电机组进行供电,避免出现不能对配电母线进行供电的情况。而通过阻隔腔室的设置,可对发电机组形成一个防护,以使得发电机组正常的使用,而进一步通过制冷装置的设置,可使实时对阻隔腔室内进行制冷,并相对降低发电机组自身的温度,从而进一步避免发电机组自身温度过高而影响其发电效率。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例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。
图1是本实用新型实施例提供的电网配电***的整体结构示意图;
图2是本实用新型实施例提供的电网配电***的单个阻隔腔室的结构示意图;
图3是本实用新型实施例提供的电网配电***的基于温度传感器检测的温度控制发电机组运行的流程示意图;
图4是本实用新型实施例提供的电网配电***的基于计时器计时的信息控制发电机组运行的流程示意图;
图5是本实用新型实施例提供的电网配电***的安装制冷装置的结构示意图;
图6是本实用新型实施例提供的电网配电***的控制制冷装置和风扇运行的流程示意图。
附图标记说明:
1、配电母线;2、阻隔腔室;21、通风孔道;22、风扇;3、发电机组;31、线路;32、控制开关;4、温度传感器;41、控制器;5、计时器;6、制冷装置;61、冷水源;62、水冷管道;63、水泵;64、换热片。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型实施方式作进一步地详细描述。本申请使用的例如“上”、“上方”、“下”、“下方”、“第一端”、“第二端”、“一端”、“另一端”等表示空间相对位置的术语是出于便于说明的目的来描述如附图中所示的一个单元或特征相对于另一个单元或特征的关系。空间相对位置的术语可以旨在包括设备在使用或工作中除了图中所示方位以外的不同方位。例如,如果将图中的设备翻转,则被描述为位于其他单元或特征“下方”或“之下”的单元将位于其他单元或特征“上方”。因此,示例性术语“下方”可以囊括上方和下方这两种方位。设备可以以其他方式被定向(旋转90度或其他朝向),并相应地解释本文使用的与空间相关的描述语。
此外,术语“安装”、“设置”、“设有”、“连接”、“滑动连接”、“固定”、“套接”应做广义理解。例如,“连接”可以是固定连接,可拆卸连接,或整体式构造;可以是机械连接,或电连接;可以是直接相连,或者是通过中间媒介间接相连,又或者是两个装置、元件或组成部分之间内部的连通。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
本实用新型实施例提供了一种电网配电***,如图1和图2所示,该电网配电***,包括配电母线1,还包括至少两组发电机组3和至少两个阻隔腔室2,该阻隔腔室2的数量与法定机组的数量相同,每组发电机组3分别设置于每个阻隔腔室2内,上述配电母线1贯穿每个阻隔腔室2,每个阻隔腔室2内的发电机组3分别与配电母线1通过线路31相互连接,从而在发电机组3运行时,以向所述配电母线1供电。另外在每个发电机组3与配电母线1相互连接的线路31上均设置有控制开关32。
通过此种结构的设置,在利用阻隔腔室2内的发电机组3运行时,即可向配电母线1供电,从而对连接在配电母线1上的支路进行供电。进而在对供电母线进行供电时,可先利用其中一个阻隔腔室2内的发电机组3对配电母线1进行供电,在该发动机组使用一定的时间后,在利用其它的阻隔腔室2内的发电机组3对配电母线1进行供电,从而避免发电机组3长时间使用而影响其发电效率。另外,当其中一个发电机组3出现故障而不能及时使用时,可利用其它阻隔腔室2内的发电机组3及时进行供电。当不需要利用其中一个阻隔腔室2的发电机组3供电时,可相对断开该发电机组3与配电母线1之间线路31上的控制开关32,并相应闭合需要运行的发电机组3对应线路31上的控制开关32。
在一个实施例中,如图1和图3所示,上述电网配电***还包括温度传感器4和控制器41,其中,该温度传感器4固定安装于每个阻隔腔室2内,以用于检测所述阻隔腔室2内的温度。而该控制器41与温度传感器4电连接,以接收来自温度传感器4的温度信息,并控制所述温度传感器4的开闭,另外控制器41还与每组发电机组3电连接,并与控制开关32电连接。
在利用发电机组3进行发电时,由于其自身会散发出一定的热量,当发电机组3自身热量过高时,会影响其发电效率,由此,通过在阻隔腔室2内设置温度传感器4,可实时监测阻隔腔室2内的温度,从而判断出发电机组3的使用温度是否过高,以利用控制器41关停该发电机组3,并控制其他发电机组3的运行。
具体的,控制器41内预设有预设温度阈值,在控制器41接收到温度传感器4检测到的温度信息大于预设温度阈值时,说明阻隔腔室2内温度过高,发电机组3相对过热,此时控制器41可控制设该温度传感器4对应的阻隔腔室2内的发电机组3停止运行,断开该发电机组3对应线路31上的控制开关32,并控制其他任意阻隔腔室2内的发电机组3运行,闭合该发电机组3对应线路31上的控制开关32。
由此,在发电机组3温度相对过高之后,温度传感器4可实时监测到该状况,从而利用控制器41自动控制该发电机组3关闭,并开启其他的发电机组3进行供电,避免了发电机组3在过热的情况下运行而影响其发电的效率。
在一个实施例中,如图4所示,上述电网配电***还包括计时器5,该计时器5与控制器41电连接,以用于计算每个发电机组3运行的时间信息,并将时间信息传输至所述控制器41,从而在发电机组3运行一定的时间,并将该信息传递至控制器41后,可利用控制器41关闭该发电机组3,并控制其他的发电机组3进行发电,以进一步避免发电机组3运行时间过长而影响其发电效率。
具体的,在上述控制器41内设置有预设时间阈值,在其中一个发电机组3开始运行时,则计时器5开始计时,并将该计时的时间信息传输给控制器41,在控制器41接收到的时间信息大于预设时间阈值时,说明该运行的发电机组3已经运行了足够的时间,此时控制器41可控制该运行的发电机组3停止运行,断开该发电机组3对应的控制开关32,并控制另外一组所述发电机组3运行,闭合该发电机组3连接线路31上的控制开关32。相应的,在控制其他的发电机组3运行时,则利用该计时器5计算该发电机组3的运行时间,并实时将该发电机组3的运行时间信息发送至控制器41。
利用这样的方式,可自动监控该发电机组3运行的时间信息,并根据该信息检测发电机组3运行的时间,以避免发电机组3长时间运行而影响其发电的效率,也避免了发电机组3长时间运行而导致其自身发生一定的故障,如此,在发电机组3运行一定的时间后,即时温度传感器4检测到的温度信息低于预设温度阈值,此时控制器41也控制该发电机组3关闭,避免其因工作时间较长而影响发电效率。这样可自动控制发电机组3的运行,避免人工实时监控,可节省一定的人力。
在一个实施例中,如图2所示,在上述阻隔腔室2的侧壁上设置有通风孔道21,且在通风孔道21上固定安装有风扇22。通过通风孔道21和风扇22的设置,在使发电机组3运行时,可使风扇22运行,从而可加快阻隔腔室2内的空气流动,进一步对发电机组3的运行起到一定的制冷作用,同时保证阻隔腔室2内的通风,确保发电机的运行。
进一步的,在上述阻隔腔室2的通风孔道21上可固定连接有防尘网(图中未示出),从而利用该防尘网可阻挡外界的灰尘进入到阻隔腔室2内。
在一个实施例中,如图5所示,上述电网配电***还包括制冷装置6,该制冷装置6设置有多个,且该多个制冷装置6分别设置到每个阻隔腔室2内,以用于对阻隔腔室2进行制冷,并相应降低阻隔腔室2内发电机组3的温度。从而避免发电机组3的运行时温度过高。
结合图6所示,上述控制器41与制冷装置6电连接,以控制制冷装置6的运行,在上述阻隔腔室2内的发电机组3运行时,控制器41可控制制冷装置6的运行,以实时降低阻隔腔室2内的温度,并相对降低发电机组3自身的温度。
在控制器41接收到温度传感器4检测的温度信息大于预设温度阈值时,控制器41控制该温度传感器4对应的阻隔腔室2内的发电机组3停止运行,断开所述发电机组3对应的控制开关32。此时,该制冷装置6持续运行,温度传感器4继续检测该阻隔腔室2内的温度,并向控制器41传输该温度信息,在该控制器41接收到的温度信息低于预设阈值后,控制器41才控制制冷装置6关闭,并关闭所述温度传感器4。
通过此种方式,在控制器41控制其他的发电机组3运行时,由于原来的阻隔腔室2内的温度过高,可继续利用该制冷装置6制冷,以快速的使阻隔腔室2内的温度降下来,在其温度降下来后,可再关闭该阻隔腔室2内的制冷装置6和温度传感器4。
需要说明的是,在没有控制阻隔腔室2内发电机组3运行的情况下,则使该阻隔腔室2内的温度传感器4处于关闭的状态,只有在控制发电机组3运行时,才利用控制器41控制该阻隔腔室2内的温度传感器4运行,以节约一定的能源。
在一个实施例中,如图6所示,上述控制器41与风扇22电连接,以控制风扇22的开闭,在上述控制器41控制阻隔腔室2内的制冷装置6关闭,并关闭该阻隔腔室2内的温度传感器4后,此时控制器41控制该阻隔腔室2内的风扇22关闭。这样可避免使风扇22一直处于打开的状态而浪费一定的资源。
在一个实施例中,如图5所示,上述制冷装置6包括冷水源61和水冷管道62,其中,该水冷管道62固定设置于阻隔腔室2内,且水冷管道62的入口端和出口端均连接至冷水源61处,另外在水冷管道62的入口端处设置有水泵63。
这样在制冷时,可利用水泵63将冷水源61内的热水抽取冷水源61内冷水,在其经过阻隔腔室2内后,可在阻隔腔室2内发生热交换,从而给对阻隔腔室2进行制冷。
上述冷水源61可以为注有冷水的冷水池,或者可以为冷水桶,并在其中注有一定的冷水。另外,上述水冷管道62在阻隔腔室2内的部分曲折分布,从而可更加充分的在阻隔腔室2内发生热交换。而上述控制器41与水泵63电连接,在需要控制制冷装置6运行时,即控制水泵63的运行,以使冷水沿着水冷管道62流动。
在进一步的实施例中,如图5所示,上述制冷装置6还包括多个换热片64,多个换热片64固定连接于水冷管道62上,其中,部分换热片64的一端可抵接至发电机组3上。
利用换热片64的设置,可更好的使水冷管道62内的冷水与阻隔腔室2发生热交换,且由于部分换热片64抵接至发电机组3上,可更加直接的对发电机组3进行制冷,以达到更好的制冷效果。
本实用新型通过至少两组发电机组3的设置,并使每个发电机组3和配电母线1相互连接,从而可利用其中一个发电机组3对配电母线1进行供电,在该发发动机组使用一定的时间后,在利用其它的发电机组3对配电母线1进行供电,并关闭原有的发电机组3,从而避免发电机组3长时间使用而影响其发电效率。另外,在其中一个发电机组3出现故障而不能及时使用时,也可利用其它发电机组3进行供电,避免出现不能对配电母线1进行供电的情况。而通过阻隔腔室2的设置,可对发电机组3形成一个防护,以使得发电机组3正常的使用,而进一步通过制冷装置6的设置,可使实时对阻隔腔室2内进行制冷,并相对降低发电机组3自身的温度,从而进一步避免发电机组3自身温度过高而影响其发电效率。
以上仅为本实用新型的较佳实施例,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。
Claims (8)
1.一种电网配电***,包括配电母线,其特征在于,还包括至少两组发电机组和至少两个阻隔腔室,每组所述发电机组分别设置于每个阻隔腔室内;
所述配电母线贯穿每个所述阻隔腔室,每组所述发电机组分别与所述配电母线通过线路相互连接,以向所述配电母线供电;
在所述发电机组与所述配电母线相互连接的线路上设置有控制开关;
每个所述阻隔腔室内设置有制冷装置,以用于对所述阻隔腔室内部制冷。
2.根据权利要求1所述的电网配电***,其特征在于,所述电网配电***还包括温度传感器和控制器,所述温度传感器设置于所述阻隔腔室内,以检测所述阻隔腔室内的温度;
所述控制器与所述温度传感器电连接,以接收来自所述温度传感器的温度信息,并控制所述温度传感器的开闭;
所述控制器与每组所述发电机组电连接,并与所述控制开关电连接。
3.根据权利要求2所述的电网配电***,其特征在于,所述控制器与所述制冷装置电连接,以控制所述制冷装置的运行。
4.根据权利要求3所述的电网配电***,其特征在于,在所述控制器接收到的温度信息大于预设温度阈值时,所述控制器控制所述温度传感器对应的所述阻隔腔室内的发电机组停止运行,断开所述发电机组对应的控制开关;
所述制冷装置持续运行,在所述控制器接收到的温度信息低于预设阈值后,所述控制器控制制冷装置关闭,并关闭所述温度传感器。
5.根据权利要求4所述的电网配电***,其特征在于,所述制冷装置包括冷水源和水冷管道;
所述水冷管道设置于所述阻隔腔室内,且所述水冷管道的入口端和出口端均连接至冷水源处;
所述水冷管道的入口端处设置有水泵。
6.根据权利要求5所述的电网配电***,其特征在于,所述制冷装置还包括多个换热片,多个所述换热片设置于所述水冷管道;
部分所述换热片的一端抵接至所述发电机组上。
7.根据权利要求4所述的电网配电***,其特征在于,所述阻隔腔室的侧壁上设置有通风孔道,所述通风孔道上设置有风扇;
所述控制器与所述风扇电连接,以控制风扇的开闭。
8.根据权利要求7所述的电网配电***,其特征在于,在所述控制器控制所述阻隔腔室内的制冷装置关闭,并关闭所述温度传感器后,所述控制器控制所述风扇关闭。
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