一种预制舱式变电站防风沙密封散热装置制造方法及图纸

技术编号:38573419 阅读:15 留言:0更新日期:2023-08-22 21:07
本实用新型专利技术涉及一种散热装置,具体涉及一种预制舱式变电站防风沙密封散热装置,包括水冷循环组件;所述水冷循环组件包括循环水泵、蓄水箱以及热交换水管,所述循环水泵以及蓄水箱均设置在预制舱式变电站的外部,所述循环水泵的泵入端与蓄水箱相连通,所述热交换水管设置在预制舱式变电站的内部,所述热交换水管的一端延伸至预制舱式变电站外部且与循环水泵的泵出端相连通、另一端也延伸至预制舱式变电站外部且与蓄水箱相连通。本实用新型专利技术能够一定程度上保证预制舱式变电站密封性能的同时增强对变压器的散热效果。强对变压器的散热效果。强对变压器的散热效果。

【技术实现步骤摘要】
一种预制舱式变电站防风沙密封散热装置


[0001]本技术涉及一种散热装置,具体涉及一种预制舱式变电站防风沙密封散热装置。

技术介绍

[0002]预制舱式变电站是一种高度集成化变电站,生产制造预制舱式变电站的厂家将变压器、高压开关、低压电器设备及其相互的连接和辅助设备紧凑组合,以符合相关国家标准和行业规范的方式集中布置在一个或几个密闭的箱体内,预制舱式变电站结构紧凑、占地少、安装方便。
[0003]公开号为CN216959066U的中国专利文献公开了一种快速散热的预制舱式变电站,包括制冷舱、预制舱以及设置在制冷舱内部的支撑座,所述支撑座的上方设置有散热装置,所述制冷舱与预制舱之间的墙壁上设有通风孔,所述散热装置包括双头电机以及风扇,所述双头电机转动带动风扇转动,所述风扇将制冷舱中的空气通过通风孔吹入到预制舱中,便于对预制舱中的变压器设备进行散热。
[0004]针对上述相关技术,申请人认为相关技术中,启动散热装置对变压器进行散热时,通常需要关闭防护门,因为防护门处于开启状态,外部的风沙容易进入制冷舱以及预制舱内,则制冷舱以及预制舱形成一个通过通风孔连通的密闭空间,使得变压器设备暴露在密闭空间内部的高温空气中,导致对变压器设备的散热效果有限。

技术实现思路

[0005]本技术目的在于提供一种预制舱式变电站防风沙密封散热装置,以增强对预制舱式变电站内部变压器的散热效果。
[0006]本技术通过下述技术方案实现:
[0007]一种预制舱式变电站防风沙密封散热装置,包括水冷循环组件;所述水冷循环组件包括循环水泵、蓄水箱以及热交换水管,所述循环水泵以及蓄水箱均设置在预制舱式变电站的外部,所述循环水泵的泵入端与蓄水箱相连通,所述热交换水管设置在预制舱式变电站的内部,所述热交换水管的一端延伸至预制舱式变电站外部且与循环水泵的泵出端相连通、另一端也延伸至预制舱式变电站外部且与蓄水箱相连通。
[0008]本方案中,需要对变压器进行散热时,启动循环水泵,循环水泵将蓄水箱中的清水输送到热交换水管中,清水在热交换水管中流动,且清水在流动的过程中与预制舱式变电站内部的高温空气通过热交换水管发生热交换,清水流回蓄水箱时将带走一部分预制舱式变电站内部空气中的热量,重复上述步骤,一定程度上在保证预制舱密封性能的同时能够增强对预制舱式变电站内部变压器进行散热的效果。
[0009]进一步地,所述热交换水管沿S形在预制舱式变电站内部延伸。
[0010]本方案中,热交换管形状为S形,有利于增长热交换水管的总长度,进而增加热交换水管与预制舱式变电站内部空气接触的面积,有利于提高热交换的效率,进而增强对预
制舱式变电站的散热效果。
[0011]进一步地,还包括第一空冷循环组件;所述第一空冷循环组件包括外壳以及吹风机,所述外壳设置在预制舱式变电站的外部,且所述外壳与预制舱式变电站之间留有间隙,所述吹风机设置在外壳与预制舱式变电站的一侧壁之间的间隙内,所述预制舱式变电站靠近风机的侧壁上开设有进风口,所述预制舱式变电站的顶壁开设有多个出风口。
[0012]本方案中,启动吹风机,位于外壳与预制舱式变电站之间间隙内的吹风机通过进风口向变压器进行吹风,便于直接对变压器进行散热,预制舱式变电站内部的空气,通过顶部的出风口进入到外壳与预制舱式变电站之间的间隙内,如此形成一个空气制冷循环,有利于进一步增强对变压器的散热效果。
[0013]进一步地,所述预制舱式变电站背离风机的侧壁上也开设有多个所述出风口。
[0014]本方案中,预制舱式变电站背离风机的侧壁上也开设有多个出风口,便于增加预制舱式变电站内部空气流通的路线,便于空气带走变压器的不同外壁的热量,提高对变压器的散热效果。
[0015]进一步地,还包括第二空冷循环组件;所述第二空冷循环组件包括送风机以及热交换气管,所述送风机设置在预制舱式变电站的外部,所述热交换气管沿S形延伸且设置在预制舱式变电站内部,所述送风机的进风口与外壳外部相连通、出风口与热交换气管的一端相连通,所述热交换气管远离送风机的一端延伸至外壳的外部。
[0016]本方案中,启动送风机,送风机将外壳外部的空气输送至热交换气管中,热交换气管中的空气通过热交换气管与预制舱式变电站内部的高温空气发生热交换,热交换气管中的空气流动至外壳外部的同时将带走预制舱式变电站内部的一部分热量,有利于在保证预制舱式变电站密封性能的同时增强对变压器进行散热的效果。
[0017]进一步地,所述循环水泵以及送风机均位于外壳与预制舱式变电站之间的间隙内。
[0018]本方案中,将循环水泵以及送风机设置在外壳与预制舱式变电站之间的间隙内,有利于对循环水泵以及送风机进行一定程度上的防护。
[0019]进一步地,所述外壳靠近送风机以及循环水泵的部位均设置有检修门。
[0020]本方案中,检修人员可打开检修门,方便对循环水泵以及送风机进行检修。
[0021]本技术与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:
[0022]1、 需要对变压器进行散热时,启动循环水泵,循环水泵将蓄水箱中的清水输送到热交换水管中,清水在热交换水管中流动,且清水在流动的过程中与预制舱式变电站内部的高温空气通过热交换水管发生热交换,清水流回蓄水箱时将带走一部分预制舱式变电站内部空气中的热量,重复上述步骤,一定程度上在保证预制舱密封性能的同时能够增强对预制舱式变电站内部变压器进行散热的效果,且有利于提高预制舱式变电站防风沙的性能;
[0023]2、启动吹风机,位于外壳与预制舱式变电站之间间隙内的吹风机通过进风口向变压器进行吹风,便于直接对变压器进行散热,预制舱式变电站内部的空气,通过顶部的出风口进入到外壳与预制舱式变电站之间的间隙内,如此形成一个空气制冷循环,有利于进一步增强对变压器的散热效果;
[0024]3、启动送风机,送风机将外壳外部的空气输送至热交换气管中,热交换气管中的
空气通过热交换气管与预制舱式变电站内部的高温空气发生热交换,热交换气管中的空气流动至外壳外部的同时将带走预制舱式变电站内部的一部分热量,有利于在保证预制舱式变电站密封性能的同时增强对变压器进行散热的效果。
附图说明
[0025]此处所说明的附图用来提供对本技术实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本技术实施例的限定。
[0026]在附图中:
[0027]图1为本技术实施例1的结构示意图;
[0028]图2为本技术实施例1的局部结构俯视图,旨在展示热交换水管的结构。
[0029]附图中标记及对应的零部件名称:
[0030]1、水冷循环组件;11、循环水泵;12、蓄水箱;13、热交换水管;2、金属管;3、第一空冷循环组件;31、外壳;32、吹风机;33、间隙;4、预制舱式变电站;41、进风口;42、出风口;5、第二空冷循环组件;51、送风机;52、热交换气管;6、进风管;7、送风管;8、排本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种预制舱式变电站防风沙密封散热装置,其特征在于:包括水冷循环组件(1);所述水冷循环组件(1)包括循环水泵(11)、蓄水箱(12)以及热交换水管(13),所述循环水泵(11)以及蓄水箱(12)均设置在预制舱式变电站(4)的外部,所述循环水泵(11)的泵入端与蓄水箱(12)相连通,所述热交换水管(13)设置在预制舱式变电站(4)的内部,所述热交换水管(13)的一端延伸至预制舱式变电站(4)外部且与循环水泵(11)的泵出端相连通、另一端也延伸至预制舱式变电站(4)外部且与蓄水箱(12)相连通。2.根据权利要求1所述的一种预制舱式变电站防风沙密封散热装置,其特征在于:所述热交换水管(13)沿S形在预制舱式变电站(4)内部延伸。3.根据权利要求1所述的一种预制舱式变电站防风沙密封散热装置,其特征在于:还包括第一空冷循环组件(3);所述第一空冷循环组件(3)包括外壳(31)以及吹风机(32),所述外壳(31)设置在预制舱式变电站(4)的外部,且所述外壳(31)与预制舱式变电站(4)之间留有间隙(33),所述吹风机(32)设置在外壳(31)与预制舱式变电站(4)的一侧壁之间的间隙(33)内,所述预制舱式变电站(4)靠近风机的侧壁...

【专利技术属性】
技术研发人员:穆汉琳吕金鹏陈剑杨覆岳马美英宋永华杜飞张喻翔李东敬
申请(专利权)人:内蒙古智慧运维新能源有限公司
类型:新型
国别省市:

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