(19)国家知识产权局
(12)实用新型专利
(10)授权公告 号
(45)授权公告日
(21)申请 号 202122835528.9
(22)申请日 2021.11.18
(73)专利权人 许继变压器有限公司
地址 461000 河南省许昌市高新 技术工业
园区
专利权人 许继电气股份有限公司
(72)发明人 曹廷根 黄艳斌 付卫东 葛建奇
孙雪 申赛涛 杨莉莉 王锦德
谢小龙 许丽莎
(74)专利代理 机构 北京中创云知识产权代理事
务所(普通 合伙) 11837
专利代理师 任必为
(51)Int.Cl.
H02B 1/56(2006.01)
H02B 1/28(2006.01)H02B 1/46(2006.01)
H02B 1/48(2006.01)
H02B 7/08(2006.01)
(ESM)同样的发明创造已同日申请发明 专利
(54)实用新型名称
一种水冷全地 埋式箱式变电站
(57)摘要
一种水冷全地埋式箱式变电站, 包括: 变压
器和开式内循环水冷系统; 变压器包括全密封箱
壳; 开式内循环冷却系统包括散热片、 循环水泵、
第一蓄水箱和管路; 所述散热片设置在所述变压
器周围, 所述蓄水箱与所述变压器分开地埋; 所
述管路连接所述散热片和蓄水箱, 由循环水泵驱
动管路中的冷却介质流动, 以对变压器进行冷
却。 本实用新型提供的水冷全地埋式箱式变电
站, 不受容量限制, 任何地方任何负荷都可使用;
该全地埋式箱式变电站没有通风口, 设备完全密
封, 不用担心设备进水问题, 即使城市内涝也不
影响设备散热。
权利要求书1页 说明书4页 附图1页
CN 217215621 U
2022.08.16
CN 217215621 U
1.一种水冷全地 埋式箱式变电站, 其特 征在于, 包括: 变压器和开式 内循环水冷系统;
所述变压器包括全密封箱壳;
所述开式内循环冷却系统包括散热片、 循环水泵、 第 一蓄水箱和管路; 所述散热片设置
在所述变压器周围, 所述第一蓄水箱与所述变压器分开地埋; 所述管路连接所述散热片和
第一蓄水箱, 由循环水泵驱动管路中的冷却介质流动, 以对变压器进行冷却。
2.根据权利要求1所述的水冷全地埋式箱式变电站, 其特征在于, 所述开式内循环冷却
系统还包括环境温度传感器和阀门;
所述环境温度传感器安装在所述变压器周围, 所述阀门安装在管路上; 当环境温度传
感器测得的温度达到冷却系统启动设定温度时, 冷却系统启动; 当环境温度传感器测得 的
温度达到冷却系统停止设定温度时, 冷却系统停止 。
3.根据权利要求1所述的水冷全地埋式箱式变电站, 其特征在于, 所述开式内循环冷却
系统还包括高低液位传感器, 安装在所述第一蓄水箱中; 当高低液位传感器测得第一蓄水
箱液位达到低液位时, 控制管路上安装的电动阀门打开, 从外部水源向第一蓄水箱内补水;
当高低液位传感器测得第一蓄水箱液位达 到高液位时, 控制电动阀门关闭, 停止补水。
4.根据权利要求1 ‑3任一项所述的水冷全地埋式箱式变电站, 其特征在于, 还包括开式
喷淋降温系统;
所述开式喷淋降温系统包括第二蓄水箱、 喷头和湿度传感器; 所述喷头通过管路连接
至所述第二蓄水箱, 且所述喷头设置在所述第一蓄水箱周围;
当湿度传感器测得土壤湿度达到喷淋降温系统启动设定湿度时, 开式喷淋降温系统启
动, 喷头向第一蓄水箱 四周的土壤中喷水; 当湿度传感器测得湿度达到开式喷淋降温系统
停止设定湿度时, 开式喷淋降温系统停止 。
5.根据权利要求4所述的水冷全地埋式箱式变电站, 其特征在于, 所述开式喷淋降温系
统还包括高低液位传感器, 安装在所述第二蓄水箱中; 当高低液位传感器测得第二蓄水箱
液位达到低液位时, 控制管路上安装的电动阀门打开, 从外部水源向第二蓄水箱内补水; 当
高低液位传感器测得第二蓄水箱液位达 到高液位时, 控制电动阀门关闭, 停止补水。
6.根据权利要求1 ‑3任一项所述的水冷全地埋式箱式变电站, 其特征在于, 还包括监控
系统, 包括PLC控制器, 将采集的信息通过串口上传至上位机 。
7.根据权利要求6所述的水冷全地埋式箱式变电站, 其特征在于, 所述监控系统包括报
警单元, 当达到预设报警条件时, 发送警报给 上位机。
8.根据权利要求6所述的水冷全地埋式箱式变电站, 其特征在于, 所述监控系统还包括
控制单元, 根据预设条件 控制设备跳闸。权 利 要 求 书 1/1 页
2
CN 217215621 U
2一种水冷全地埋式箱式变电站
技术领域
[0001]本实用新型 涉及配网设备技 术领域, 具体涉及一种水冷全地 埋式箱式变电站。
背景技术
[0002]随着国民经济 的发展, 国内城市用地越来越紧张, 于是全埋式箱式变电站就顺理
成章的出现了, 解决了用地紧张问题。
[0003]箱式变电站里主要发热部件是变压器, 由于在密闭空间里, 所以必须要解决变压
器的散热问题。 目前, 国内的全埋式变电站的散热方案主要有两种, 一种是负荷较小的变电
站, 由于变压器发热量小, 直接通过全地埋的箱壳自然散热; 另一种是在 全地埋式变电站的
地上部分装上两个通风散热孔, 通风散热。 首先是小容量变电站具有局限性, 碰到负荷大的
用户无法使用。 其次带通风散热孔的地埋变, 一旦城市内涝水面超过通风口设备进 水, 不仅
设备将完全报 废, 而且用户也将完全断电。 给设备检修及用户供电安全产生 威胁。
实用新型内容
[0004]针对上述现有技术的问题, 本实用新型提供了一种水冷全地埋式箱式变电站, 既
可以不用担心设备进水问题, 而且 还解决了 散热问题。
[0005]本实用新型提供了一种水冷全地埋式箱式变电站, 包括: 变压器和开式内循环水
冷系统;
[0006]所述变压器包括全密封箱壳;
[0007]所述开式内循环 冷却系统包括散热片、 循环水泵、 第一蓄水箱和管路; 所述散热片
设置在所述变压器周围, 所述第一蓄水箱与所述变压器分开地埋; 所述管路连接所述散热
片和第一蓄水箱, 由循环水泵驱动管路中的冷却介质流动, 以对变压器进行冷却。
[0008]进一步的, 所述 开式内循环冷却系统还 包括环境温度传感器和阀门;
[0009]所述环境温度传感器安装在所述变压器周围, 所述阀门安装在管路上; 当环境温
度传感器测得 的温度达到冷却系统启动设定温度时, 冷却系统启动; 当环境温度传感器测
得的温度达 到冷却系统停止设定温度时, 冷却系统停止 。
[0010]进一步的, 所述开式内循环冷却系统还包括高低液位传感器, 安装在所述第一蓄
水箱中; 当高低液位传感器测得第一蓄水箱液位达到低液位时, 控制管路上安装的电动阀
门打开, 从外部水源向第一蓄水箱内补水; 当高低液位传感器测得第一蓄水箱液位达到高
液位时, 控制电动阀门关闭, 停止补水。
[0011]进一步的, 还包括开式喷淋降温系统;
[0012]所述开式喷淋降温系统包括第二蓄水箱、 喷头和湿度传感器; 所述喷头通过管路
连接至所述第二蓄水箱, 且所述喷头设置在所述第一蓄水箱周围;
[0013]当湿度传感器测得土壤湿度达到喷淋降温系统启动设定湿度时, 开式喷淋降温系
统启动, 喷头 向第一蓄水箱 四周的土壤中喷水; 当湿度传感器测得湿度达到开式喷淋降温
系统停止设定湿度时, 开式喷淋降温系统停止 。说 明 书 1/4 页
3
CN 217215621 U
3
专利 一种水冷全地埋式箱式变电站
文档预览
中文文档
7 页
50 下载
1000 浏览
0 评论
309 收藏
3.0分
温馨提示:本文档共7页,可预览 3 页,如浏览全部内容或当前文档出现乱码,可开通会员下载原始文档
本文档由 人生无常 于 2024-03-18 03:42:13上传分享