一种箱式变电站用通风结构制造技术

技术编号:37037492 阅读:19 留言:0更新日期:2023-03-29 19:17
本实用新型专利技术公开了通风结构技术领域中一种箱式变电站用通风结构,在箱式变电站主体的通风孔处安装有强力通风盒,强力通风盒的底部设置有涡轮负压机,强力通风盒的上壁开设有第一通风孔,通过涡轮负压机工作,使强力通风盒内呈负压状态,外部气流沿第一通风孔进入强力通风盒内,由箱式变电站主体的通风孔进入箱式变电站主体内部,并由箱式变电站主体的另一处通风孔排出,由此在箱式变电站主体内形成强力气流带走热量,强力通风盒的侧壁上贯穿设置有半导体制冷片组,通过半导体制冷片组工作,为箱式变电站主体带入冷气流,进一步降低箱式变电站主体内温度,本实用新型专利技术提出的通风结构,通风效率高,可以满足高温天气下箱内通风散热的需求。的需求。的需求。

【技术实现步骤摘要】
一种箱式变电站用通风结构


[0001]本技术涉及通风结构
,具体领域为一种箱式变电站用通风结构。

技术介绍

[0002]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,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱,特别适用于城网建设与改造,是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站。箱式变电站适用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站,它替代了原有的土建配电房,配电站,成为新型的成套变配电装置。现有的箱式变电站保留通风孔进行箱内通风,通风效率一般,很难满足高温天气下箱内通风散热的需求,为此提出一种箱式变电站用通风结构。

技术实现思路

[0003]本技术的目的在于提供一种箱式变电站用通风结构,以解决
技术介绍
中提到的问题。
[0004]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种箱式变电站用通风结构,包括箱式变电站主体,所述箱式变电站主体的通风孔处安装有强力通风盒,所述强力通风盒的底部设置有涡轮负压机,所述强力通风盒的上壁开设有第一通风孔,通过所述涡轮负压机工作,使所述强力通风盒内呈负压状态,外部气流沿所述第一通风孔进入所述强力通风盒内,由所述箱式变电站主体的通风孔进入所述箱式变电站主体内部,并由所述箱式变电站主体的另一处通风孔排出,由此在所述箱式变电站主体内形成强力气流带走热量,所述强力通风盒的侧壁上贯穿设置有半导体制冷片组,所述半导体制冷片组由电池供电,通过所述半导体制冷片组工作,为所述箱式变电站主体带入冷气流,进一步降低所述箱式变电站主体内温度,本技术提出的通风结构,通风效率高,可以满足高温天气下箱内通风散热的需求。
[0005]优选的,所述强力通风盒的侧部设置有附加盒,所述附加盒用于装载所述半导体制冷片组,所述半导体制冷片组由多个N型半导体和P型半导体组成,所述半导体制冷片组的冷端位于所述强力通风盒的内部,所述半导体制冷片组的放热端位于所述附加盒内,电池为所述半导体制冷片组提供直流电源,电子从电池负极出发,首先经过P型半导体,吸收热量,到达N型半导体,又将热量放出,每经过一个N型半导体和P型半导体组成的NP模块,就有热量由冷端部被送到热端部,由此产生冷源,冷端位于所述强力通风盒的内部,为所述箱式变电站主体带入冷气流,进一步降低所述箱式变电站主体内温度。
[0006]优选的,所述附加盒的侧壁上均匀开设有第二通风孔,所述半导体制冷片组的放热端与所述附加盒的侧壁相连接,所述第二通风孔用于所述半导体制冷片组的放热端散热。
[0007]优选的,所述强力通风盒的端部固定连接有连接檐,所述连接檐与所述箱式变电站主体的侧壁固定连接,位于上侧的所述连接檐上固定连接有防水倾斜板,所述防水倾斜板用于防止所述第一通风孔处进入雨水。
[0008]优选的,所述强力通风盒的侧壁上设置有卡接檐,所述附加盒卡接于所述卡接檐上,所述卡接檐的设置便于连接所述附加盒。
[0009]与现有技术相比,本技术的有益效果是:在箱式变电站主体的通风孔处安装有强力通风盒,强力通风盒的底部设置有涡轮负压机,强力通风盒的上壁开设有第一通风孔,通过涡轮负压机工作,使强力通风盒内呈负压状态,外部气流沿第一通风孔进入强力通风盒内,由箱式变电站主体的通风孔进入箱式变电站主体内部,并由箱式变电站主体的另一处通风孔排出,由此在箱式变电站主体内形成强力气流带走热量,强力通风盒的侧壁上贯穿设置有半导体制冷片组,半导体制冷片组由电池供电,通过半导体制冷片组工作,为箱式变电站主体带入冷气流,进一步降低箱式变电站主体内温度,本技术提出的通风结构,通风效率高,可以满足高温天气下箱内通风散热的需求。
附图说明
[0010]图1为本技术主体结构示意图;
[0011]图2为本技术主体结构主视图;
[0012]图3为本实用新图2中A处放大示意图;
[0013]图4为本实用新附加盒侧视图。
[0014]图中:1、箱式变电站主体;2、强力通风盒;3、涡轮负压机;4、第一通风孔;5、半导体制冷片组;6、附加盒;7、第二通风孔;8、连接檐;9、防水倾斜板;10、卡接檐。
具体实施方式
[0015]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术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技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,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,都属于本技术保护的范围。
[0016]关于方向的描述(上、下、左、右、前、后),是以说明书附图图1所示的结构为参考所进行的描述,但本技术的实际使用方向并不限于此。
[0017]实施例:
[0018]请参阅图1

4,本技术提供一种技术方案:一种箱式变电站用通风结构,包括箱式变电站主体1,所述箱式变电站主体1的通风孔处安装有强力通风盒2,所述强力通风盒2的底部设置有涡轮负压机3,所述强力通风盒2的上壁开设有第一通风孔4,通过所述涡轮负压机3工作,使所述强力通风盒2内呈负压状态,外部气流沿所述第一通风孔4进入所述强力通风盒2内,由所述箱式变电站主体1的通风孔进入所述箱式变电站主体1内部,并由所述箱式变电站主体1的另一处通风孔排出,由此在所述箱式变电站主体1内形成强力气流带走热量,所述强力通风盒2的侧壁上贯穿设置有半导体制冷片组5,所述半导体制冷片组5由电池供电,通过所述半导体制冷片组5工作,为所述箱式变电站主体1带入冷气流,进一步降低所述箱式变电站主体1内温度,本技术提出的通风结构,通风效率高,可以满足高温天
气下箱内通风散热的需求。
[0019]具体而言,所述强力通风盒2的侧部设置有附加盒6,所述附加盒6用于装载所述半导体制冷片组5,所述半导体制冷片组5由多个N型半导体和P型半导体组成,所述半导体制冷片组5的冷端位于所述强力通风盒2的内部,所述半导体制冷片组5的放热端位于所述附加盒6内,电池为所述半导体制冷片组5提供直流电源,电子从电池负极出发,首先经过P型半导体,吸收热量,到达N型半导体,又将热量放出,每经过一个N型半导体和P型半导体组成的NP模块,就有热量由冷端部被送到热端部,由此产生冷源,冷端位于所述强力通风盒2的内部,为所述箱式变电站主体1带入冷气流,进一步降低所述箱式变电站主体1内温度。
[0020]具体而言,所述附加盒6的侧壁上均匀开设有第二通风孔7,所述半导体制冷片组5的放热端与所述附加盒6的侧壁相连接,所述第二通风孔7用于所述半导体制冷片组5的放热端散热。
[0021]具体而言,所述强力通风盒2的端部固定连接有连接檐8,所述连接檐8与所述箱式变电站主体1的侧壁固定连接,位于上侧的所述连接檐8上固定连接有防水倾斜板9,所述防水倾斜板9用于防止所述第一通风孔4处本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种箱式变电站用通风结构,包括箱式变电站主体(1),其特征在于:所述箱式变电站主体(1)的通风孔处安装有强力通风盒(2),所述强力通风盒(2)的底部设置有涡轮负压机(3),所述强力通风盒(2)的上壁开设有第一通风孔(4),通过所述涡轮负压机(3)工作,使所述强力通风盒(2)内呈负压状态,外部气流沿所述第一通风孔(4)进入所述强力通风盒(2)内,由所述箱式变电站主体(1)的通风孔进入所述箱式变电站主体(1)内部,并由所述箱式变电站主体(1)的另一处通风孔排出,由此在所述箱式变电站主体(1)内形成强力气流带走热量,所述强力通风盒(2)的侧壁上贯穿设置有半导体制冷片组(5),通过所述半导体制冷片组(5)工作,为所述箱式变电站主体(1)带入冷气流,进一步降低所述箱式变电站主体(1)内温度。2.根据权利要求1所述的一种箱式变电站用通风结构,其特征在于:所述强力通风盒(2)的侧部设置有附加盒(6),所述附加盒(6)用于装载所述半导体制冷片组(5),所述半导体制冷片组(5)由多...

【专利技术属性】
技术研发人员:仵允昌宋海国苗庆昆闫德阳安玉鑫
申请(专利权)人:山东平安电气设备有限公司
类型:新型
国别省市:

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