[实用新型]串联通风的相邻结构高压电容器室无效

专利信息
申请号: 201020568301.1 申请日: 2010-10-20
公开(公告)号: CN201829830U 公开(公告)日: 2011-05-11
发明(设计)人: 承方 申请(专利权)人: 承方
主分类号: H02B1/26 分类号: H02B1/26;H02B1/56
代理公司: 无锡华源专利事务所 32228 代理人: 方为强
地址: 214072 江苏省无锡市*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 串联 通风 相邻 结构 高压 电容器
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种高压电容器室,尤其是涉及一种串联通风的相邻结构高压电容器室。

背景技术

变电所中需要使用大量高压电容器,高压电容器分别安装在多个相互独立的高压电容器室内,现有技术中,各个高压电容器室的通风散热各自独立,通过在各个高压电容器室的出风口安装排风机的方式来通风散热,这种各自独立通风散热方式不仅需消耗大量的电能,而且衍生出大量的其它问题来。由于这种通风方式在高压电容器室内产生负压,室外尘埃、碎屑物极易从进风口进入高压电容器室并使扬起地面上的尘埃,使高压电容器上积灰严重,如果室内空气潮湿,会使高压电容器表面发生污垢爬电、污闪,带来安全隐患,另外,由于现有的通风降温方式在整个高压电容器室内部空间中造成气流的紊流或混流,通风降温效率较低,造成大量的能源损耗,并且对周边环境造成较大的噪音污染。

实用新型内容

本申请人针对上述的问题,进行了研究改进,提供一种串联通风的相邻结构高压电容器室,减少电能消耗,提高通风降温效率,并消除对周边环境的噪音污染,同时,减少扬尘,避免高压电容器表面发生污垢爬电、污闪现象,减少安全隐患。

为了解决上述技术问题,本实用新型采用如下的技术方案:

一种串联通风的相邻结构高压电容器室,包括左右相邻连接的至少三间机房,机房内设置有高压电容器,第一间机房的下部设有进风口,最后一间机房的上部设有出风口,所述第一间机房的外部设有向机房内送风的智能温控通风调节器,所述智能温控通风调节器的出风口连接第一间机房的进风口,相邻两间机房的间隔壁的上部设有出风连通口,相邻两间机房的间隔壁的下部设有进风连通口,所述出风连通口及进风连通口上均设有双向防爆防火阀。

进一步的:

所述智能温控通风调节器的出风口上设有气流导向器。

本实用新型的技术效果在于:

本实用新型公开的一种串联通风的相邻结构高压电容器室,使用一台智能温控通风调节器同时为相邻连接的多个高压电容器室通风散热,以可控的小风量低速气流对高压电容器室通风降温,不会造成高压电容器室内气流的紊流或混流,提高通风降温效率,大幅度降低能源消耗,并消除对周边环境的噪音污染;另外,低速气流减少机房内的扬尘,避免高压电容器表面发生污垢爬电、污闪现象,减少安全隐患,提高高压电容器运行的安全可靠性。

附图说明

图1为本实用新型的三维结构示意图。

图2为图1的俯视图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步详细的说明。

本实用新型包括左右相邻连接的至少三间机房,机房内设置有高压电容器,机房的间数按实际需要确定,如图1、2所示,本实施例中为左右相邻连接的三间机房,第一机房1作为第一间机房,其下部设有进风口101;第三机房3作为最后一间机房,其上部设有出风口301;第二机房2在第一机房1与第三机房3之间,第一机房1、第二机房2及第三机房3中设置有高压电容器11。第一机房1的外部设有向机房内送风的智能温控通风调节器4,智能温控通风调节器4的出风口连接第一机房1的进风口101,智能温控通风调节器4的出风口上还设有气流导向器10,气流导向器10为现有技术。第一机房1与第二机房2之间的间隔壁的下部设有进风连通口7,第二机房2与第三机房3之间的间隔壁的下部设有进风连通口8,第一机房1与第二机房2之间的间隔壁的上部出风连通口5,第二机房2与第三机房3之间的间隔壁的上部出风连通口6,出风连通口5、出风连通口6、进风连通口7、进风连通口8上均设有双向防爆防火阀9。

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