本实用新型专利技术公开了一种风力发电机组塔筒内部塔基平台布局结构,包括变流器、塔基控制柜、塔基变压器、电梯、第一轴流风扇、第二轴流风扇和第三轴流风扇,变流器布置于塔基平台上,塔基控制柜布置于塔基平台上,位于变流器旁,塔基变压器布置于塔基平台上,位于塔基控制柜旁,电梯布置于塔基平台上,位于塔基变压器旁,塔筒的塔筒门包括外层和内层门体,内层门体上分别设有第一轴流风扇和第二轴流风扇,外层门体上与第一轴流风扇和第二轴流风扇相对应的位置处分别设有上格栅网和下格栅网,第三轴流风扇布置于塔基平台上,位于变流器的后侧旁。本实用新型专利技术通过合理规范布置电气设备,有效解决塔筒内部备热量不能排出,导致电气设备超温的问题。备超温的问题。备超温的问题。
【技术实现步骤摘要】
一种风力发电机组塔筒内部塔基平台布局结构
[0001]本技术涉及陆上风力发电机组塔筒的
,尤其是指一种风力发电机组塔筒内部塔基平台布局结构。
技术介绍
[0002]陆上风力发电机组的变流器、塔基变压器、塔基控制柜、电梯等需要放置在塔筒内部塔基平台上。目前上述电气设备为施工人员根据实际工作需求随意调整位置,没有形成规范,同时由于塔筒内部为封闭空间,如电气设备安装位置不合理,产生的热量不能及时排出,就会影响设备安全运行。
技术实现思路
[0003]本技术的目的在于克服现有技术的不足,提供一种风力发电机组塔筒内部塔基平台布局结构,通过合理规范布置电气设备,并在塔筒门及主要发热部件变流器周围设置轴流风扇,可以在塔筒内形成热对流,电气设备产生的热量能够及时带走,使其工作在规定的温度范围,有效解决了热量不能排出,导致电气设备超温的问题。
[0004]本技术的目的可以通过采取如下技术方案达到:
[0005]一种风力发电机组塔筒内部塔基平台布局结构,包括变流器、塔基控制柜、塔基变压器、电梯、第一轴流风扇、第二轴流风扇和第三轴流风扇,所述塔筒的筒壁上并位于塔基平台的上方设有塔筒门,所述变流器布置于塔基平台上,位于靠近塔筒内部电缆桥架的位置,且与塔筒门分别位于塔筒内部的两侧,所述塔基控制柜布置于塔基平台上,并位于变流器旁,所述塔基变压器布置于塔基平台上,并位于塔基控制柜旁,所述电梯布置于塔基平台上,并位于塔基变压器旁,所述塔筒门包括外层门体和内层门体两部分,所述内层门体的上部和下部分别设有第一轴流风扇和第二轴流风扇,所述外层门体上与第一轴流风扇和第二轴流风扇相对应的位置处分别设有上格栅网和下格栅网,通过第一轴流风扇和第二轴流风扇将聚集在变流器前侧的热量通过对流向上带到塔筒顶部,所述第三轴流风扇布置于塔基平台上,并位于变流器的后侧旁,用于将聚集在变流器后侧的热量通过对流向上带到塔筒顶部。
[0006]进一步,所述第一轴流风扇上安装有用于改变风向并使风直吹向变流器的导风罩。
[0007]进一步,所述塔筒门的内外两侧分别设有通向塔基平台的内爬梯和通向塔筒基础的外爬梯。
[0008]进一步,所述塔基平台上与电梯相对的一侧加工有通向塔筒底部基坑的过人孔,所述过人孔下方设有供人员从塔基平台下到基坑内的爬梯,所述过人孔上设有可拆卸式盖板。
[0009]进一步,所述第三轴流风扇的出风口倾斜向上设置。
[0010]进一步,所述变流器与塔筒电缆桥架之间设置有变流器进线电缆桥架。
[0011]进一步,所述塔基平台上并位于塔筒门旁设置有倒U形的安全带悬挂支架,所述安全带悬挂支架的上部设有供人员悬挂安全带的挂钩。
[0012]进一步,所述塔基平台上并位于塔筒门旁设置有用于放置灭火器的固定支架。
[0013]进一步,所述外层门体上设有门锁。
[0014]技术与现有技术相比,具有如下优点与有益效果:
[0015]1、本技术通过合理规范布置电气设备,并在塔筒门及主要发热部件变流器周围设置轴流风扇,可以在塔筒内形成热对流,电气设备产生的热量能够及时带走,使其工作在规定的温度范围,有效解决了热量不能排出,导致电气设备超温的问题。
[0016]2、本技术中将变流器设置在靠近塔筒内部电缆桥架的位置,且变流器与塔基控制柜靠近设计,减少了连接电缆的长度,节省成本。
[0017]3、本技术通过在塔基平台上设置灭火器固定支架、安全带悬挂支架,满足附加功能要求。
附图说明
[0018]图1为本技术的布局结构的整体示意图一。
[0019]图2为本技术的布局结构的整体示意图二。
[0020]图3为本技术的布局结构的整体示意图三。
[0021]图4为本技术的塔筒门的结构示意图。
[0022]图5为本技术的塔基平台上加工过人孔的结构示意图。
[0023]图6为本技术的塔基平台上安装变流器进线电缆桥架的结构示意图。
[0024]图7为本技术的安全带悬挂支架的结构示意图。
[0025]图8为本技术的固定支架的结构示意图。
具体实施方式
[0026]为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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,所描述的实施例是本技术的一部分实施例,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。
[0027]参见图1至图4所示,本实施例提供了一种风力发电机组塔筒内部塔基平台布局结构,包括变流器4、塔基控制柜5、塔基变压器6、电梯7、第一轴流风扇8、第二轴流风扇9和第三轴流风扇10。
[0028]所述塔筒2的筒壁上并位于塔基平台1的上方设有塔筒门,所述变流器4布置于塔基平台1上,位于靠近塔筒2内部电缆桥架11的位置,且与塔筒门分别位于塔筒2内部的两侧,将变流器4布置在靠近电缆桥架11的位置,可以减少塔筒2动力电缆用量;所述塔基控制柜5布置于塔基平台1上,并位于变流器4旁,塔基控制柜5和变流器4尽量靠近布置,可以减少变流器4与塔基控制柜5之间电缆;所述塔基变压器6布置于塔基平台1上,并位于塔基控制柜5旁;所述电梯7布置于塔基平台1上,并位于塔基变压器6旁;所述塔筒门包括外层门体201和内层门体202两部分,所述内层门体202的上部和下部分别设有第一轴流风扇8和第二
轴流风扇9,所述外层门体201上设有门锁,且其上与第一轴流风扇8和第二轴流风扇9相对应的位置处分别设有上格栅网12和下格栅网13,格栅网可以防止灰尘或小物体进入塔筒2内部,变流器4是塔筒2内部发热量最多的部件,因此布局主要考虑将变流器4产生的热量带走,经过热仿真,第一轴流风扇8和第二轴流风扇9吹到变流器4的正面,从而将聚集在变流器4前侧的热量通过对流向上带到塔筒2顶部,塔筒2形成的烟囱效应也有利于热空气向上运动;由于变流器4正对塔筒门,第一轴流风扇8和第二轴流风扇9抽进去的风被变流器4阻挡住,其背面无法形成有效的空气流通,进而形成高温区,为了解决这个问题,在塔基平台1上并位于变流器4的后侧旁布置第三轴流风扇10,通过第三轴流风扇10将聚集在变流器4后侧的热量通过对流向上带到塔筒2顶部,此时其他电气设备产生的热量也通过对流被带走,接着利用第一轴流风扇8和第二轴流风扇9抽进塔筒2的冷空气做补充,形成塔基散热系统。
[0029]由于第一轴流风扇8的位置较高,第一轴流风扇8的风不能直接吹到变流器4,因此在第一轴流风扇8上安装导风罩14,通过导风罩14改变风向从而使风直吹向变流器4,散热效果更好。同时还可以将第三轴流风扇10的出风口倾斜向上设置,从而使空气从底部斜向上运动,散热更加快。
[0030]由于塔筒门位置较高,与塔基平台1和塔筒基础3存在高度差,故在塔筒门的内外两侧分别设置通向本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种风力发电机组塔筒内部塔基平台布局结构,其特征在于:包括变流器、塔基控制柜、塔基变压器、电梯、第一轴流风扇、第二轴流风扇和第三轴流风扇,所述塔筒的筒壁上并位于塔基平台的上方设有塔筒门,所述变流器布置于塔基平台上,位于靠近塔筒内部电缆桥架的位置,且与塔筒门分别位于塔筒内部的两侧,所述塔基控制柜布置于塔基平台上,并位于变流器旁,所述塔基变压器布置于塔基平台上,并位于塔基控制柜旁,所述电梯布置于塔基平台上,并位于塔基变压器旁,所述塔筒门包括外层门体和内层门体两部分,所述内层门体的上部和下部分别设有第一轴流风扇和第二轴流风扇,所述外层门体上与第一轴流风扇和第二轴流风扇相对应的位置处分别设有上格栅网和下格栅网,通过第一轴流风扇和第二轴流风扇将聚集在变流器前侧的热量通过对流向上带到塔筒顶部,所述第三轴流风扇布置于塔基平台上,并位于变流器的后侧旁,用于将聚集在变流器后侧的热量通过对流向上带到塔筒顶部。2.根据权利要求1所述的风力发电机组塔筒内部塔基平台布局结构,其特征在于:所述第一轴流风扇上安装有用于改变风向并使风直吹向变流器的导风罩。3.根据权利要求1所述的风力发电机组塔筒内部塔...
【专利技术属性】
技术研发人员:彭国勋,陈朝俊,郑堪耿,梁汉杰,何松华,黎锦洪,陈志刚,白斌,尉贺蕾,陈军,
申请(专利权)人:明阳智慧能源集团股份公司,
类型:新型
国别省市:
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