[实用新型]高压输入低压输出不间断供配电集成装置有效
申请号: | 201520472162.5 | 申请日: | 2015-06-30 |
公开(公告)号: | CN204706941U | 公开(公告)日: | 2015-10-14 |
发明(设计)人: | 张中锋;张铭锴 | 申请(专利权)人: | 郑州青创电源设备有限公司 |
主分类号: | H02J9/04 | 分类号: | H02J9/04 |
代理公司: | 郑州异开专利事务所(普通合伙) 41114 | 代理人: | 韩华 |
地址: | 450051 河南省郑州*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高压 输入 低压 输出 不间断 配电 集成 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及供配电装置,尤其是涉及高压输入低压输出不间断供配电集成装置。
背景技术
随着科技的发展,隧道工程中隧道的连续长度由几十米向几十公里长距离发展。最为常见的隧道工程有高速公路隧道、高速铁路隧道、穿越山体隧道、地下采矿隧道等等。在这种环境条件,通常都要求隧道内提供照明、通风、信号、自动化监控、人员避难间等用电负荷供电。对于几十米的短距离隧道,实现上述用电负荷高可靠性供电和地面建设工程设施供电没有大的区别,采用目前常规0.4kV低压双电源回路供电,在负荷中心部位设置双电源进线的配电箱即可满足。但是,对于隧道的连续长度达到几公里甚至几十公里时,0.4kV低压双电源回路供电方式不能满足工程用电要求,只能采取在隧道一侧大约每隔一公里处进行扩挖,即另开挖一块空间布置高压变配电设备为隧道内用电负荷供电,外部电源引接两回路高压电缆至每个高压变配电设备实现双电源供电。但是,长距离隧道的扩挖部分每处仅有200~300m3开挖量,目前的施工技术只能采用人工钻爆方式,其结果第一会影响隧道洞体稳定安全,第二会影响工程施工周期以及提高工程成本。
发明内容
本实用新型目的在于提供一种高压输入低压输出不间断供配电集成装置,达到供电可靠性高、集成体积小,以适应长距离的隧道内供电使用。
为实现上述目的,本实用新型采取下述技术方案:
本实用新型所述的高压输入低压输出不间断供配电集成装置,包括设置在壳体内的高压单元、变压器单元、应急供电单元、低压输出单元;所述高压单元包括母排,所述母排上设置有三路引线,第一、第二路引线均设置有带接地刀的负荷开关和带电显示器,第一路引线用于接入10千伏电网回路,第二路引线用于联络10千伏供电回路,第三路引线通过带双接地刀和熔断器保护的负荷开关及带电显示器的出线回路与变压器单元的10千伏/0.4千伏降压变压器高压线圈电气连接;所述10千伏/0.4千伏降压变压器的低压线圈与所述应急供电单元中的整流器交流输入端电气连接,所述整流器的直流输出端与蓄电池组充电端电气连接,所述蓄电池组直流输出端分为两路输出,第一路输出通过断路器与所述低压输出单元的直流母排电气连接,第二路输出通过电控开关与由PLC控制器控制的逆变器的直流输入端电气连接;低压输出单元的交流母排与由所述PLC控制器控制的双电源切换开关的输出端电气连接,所述双电源切换开关的第一电源输入端与所述10千伏/0.4千伏降压变压器的低压线圈电气连接,双电源切换开关的第二电源输入端与所述逆变器的交流输出端电气连接。
本实用新型优点主要体现为:
1、采用高压输入低压输出方式,通过所述用于联络10千伏供电回路的第二路引线,即可将多个本供配电集成装置组成高压侧链式供电网络结构(如图2、3所示)。与现有高压侧为射式供电网络结构相比,减少了高压电缆的使用数量,节约工程投资,降低电能损耗。
2、应用在长距离、线状分配负荷的用电场所,如长距离地下采矿、高速公路、高铁、水电站、城市地铁等隧道内,可以提高供电可靠性,当市电电源故障停止供电时,能够实现不间断供电,保障工程运行安全。
3、本供配电集成装置体积小,因此布置安装需要的空间小,在隧洞内布置时可减少洞室的开挖量,较大程度缩短工程施工工期,降低工程投资。
4、本供配电集成装置可以提供高可靠性的两种供电模式;既可以提供交流供电也可以提供直流供电,满足用电场所交、直流两种性质的用电负荷。
附图说明
图1是本实用新型的电路原理示意图。
图2是由多个本实用新型组成的高压侧链式供电网络结构框图。
图3是图2的电路原理示意图。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型所述的高压输入低压输出不间断供配电集成装置,包括设置在壳体内的高压单元1、变压器单元2、应急供电单元3、低压输出单元4;所述高压单元1包括母排5,所述母排5上设置有三路引线,第一、第二路引线均设置有带接地刀的负荷开关6和带电显示器7,第一路引线用于接入10千伏电网回路,第二路引线用于联络10千伏供电回路,第三路引线通过带双接地刀和熔断器保护的负荷开关8和带电显示器与变压器单元2的10千伏/0.4千伏降压变压器9高压线圈电气连接;所述10千伏/0.4千伏降压变压器9的低压线圈与所述应急供电单元3中的整流器10交流输入端电气连接,所述整流器10的直流输出端与蓄电池组11充电端电气连接,所述蓄电池组11直流输出端分为两路输出,第一路输出通过直流断路器12与所述低压输出单元4的直流母排13电气连接,第二路输出通过由PLC控制器14控制的电控开关15与由PLC控制器14控制的逆变器16的直流输入端电气连接;低压输出单元4的交流母排17与由所述PLC控制器14控制的双电源切换开关18的输出端电气连接,所述双电源切换开关18的第一电源输入端与所述10千伏/0.4千伏降压变压器9的低压线圈电气连接,双电源切换开关18的第二电源输入端与所述逆变器16的交流输出端电气连接。
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