【技术实现步骤摘要】
一种具有散热及防尘防护智能切换的高压无功补偿装置
[0001]本专利技术涉及高压无功补偿装置
,具体是涉及一种具有散热及防尘防护智能切换的高压无功补偿装置。
技术介绍
[0002]高压无功补偿装置中的高压电容器、高压电抗器,均对温度比较敏感,在使用中对外界环境温度有一定的要求;电容器正常工作时,周围额定环境温度一般在
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20℃~40℃;其内部介质温度应低于65℃;温度过高时会导致高压电容器的使用寿命缩短,如高压电容器温度过高,未采取降温措施,致使绝缘油产生大量的气体使得箱壁变形鼓肚,引起高压电容器击穿爆炸,进而诱发更大的事故。而高压无功补偿装置中的电抗器,根据其电生磁的工作原理,在工作中会产生大量热量,进一步使高压无功补偿装置内部温度逐渐升高,导致高压无功补偿装置存在更大的安全隐患。
[0003]当前高压无功补偿装置内电容器、电抗器摆放位置比较随意,很多高压无功补偿柜内的电容器、电抗器挨近放置,这样电抗器产生的热量容易影响到电容器,严重影响电容器的使用寿命,电抗器也会因为长期处于高温状态而导致 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种具有散热及防尘防护智能切换的高压无功补偿装置,其特征在于,包括用于对电容组件、电抗组件进行散热的第一箱体,安装在所述第一箱体上且内部设有控制器的第二箱体;所述第一箱体包括呈圆柱状的电容安装箱(3),安装在所述电容安装箱(3)上端且呈圆柱状的电抗安装箱(1),安装在所述电抗安装箱(1)上端中心的散热组件(2);所述电抗安装箱(1)包括第一圆筒(11),分别安装在所述第一圆筒(11)上、下端的上端盖板、下端盖板(12),多个呈圆周均匀安装在下端盖板(12)上表面的电抗组件(14),以及多个设置在下端盖板(12)上且间隔位于电抗组件(14)之间用于形成电抗冷却风道的第一分隔板(13);所述散热组件(2)包括贯穿上端盖板安装在下端盖板(12)中心的中央进风通道(21),安装在所述中央进风通道(21)上端的防尘转换组件(22),安装在所述中央进风通道(21)中部的散热风扇,设置在所述中央进风通道(21)下端的泄压罐(23);所述中央进风通道(21)侧面开有多个进风口(211);所述下端盖板(12)上开设有多个分别与进风口(211)连通的第一通风口(121);所述防尘转换组件(22)包括安装在中央进风通道(21)上端的密封滑盖(221),固定在所述中央进风通道(21)内向密封滑盖(221)提供动力且与控制器电性连接的动力组件,固定安装在中央进风通道(21)上端与密封滑盖(221)滑动连接的进风槽(222),以及用于监测电抗组件(14)温度且与控制器电性连接的第一温度传感器;所述密封滑盖(221)内设有与所述进风槽(222)滑动连接的密封滑块;所述电容安装箱(3)包括安装在下端盖板(12)上且与下端盖板(12)同轴线的第二圆筒(31),套设在第二圆筒(31)内部且上端与下端盖板(12)连接的第三圆筒(32),多个用于连接第二圆筒(31)、第三圆筒(32)的第二分隔板(33),安装在第二圆筒(31)、第三圆筒(32)、第二分隔板(33)底部的基盘;所述第二圆筒(31)、第三圆筒(32)、第二分隔板(33)、基盘形成电容盛放腔;所述电容盛放腔上端与第一通风口(121)连通;电容组件安装在电容盛放腔内;所述第三圆筒(32)下端设有多个分别与电容盛放腔下端连通的第二通风口(321);所述泄压罐(23)包括与所述第二通风口(321)连接的泄压罐体(231),设置在所述泄压罐体(231)与第二通风口(321)连接处的单向阀,安装在所述泄压罐体(231)上且与控制器电性连接的电磁泄压阀、压力传感器。2.根据权利要求1所述的一种具有散热及防尘防护...
【专利技术属性】
技术研发人员:江淮,史道平,朱建芳,程国良,沈英,
申请(专利权)人:江苏宜源电力设备有限公司,
类型:发明
国别省市:
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