[发明专利]一种预舱式变电站舱体屋面防腐与收排水方法在审
申请号: | 202011313350.5 | 申请日: | 2020-11-20 |
公开(公告)号: | CN112267730A | 公开(公告)日: | 2021-01-26 |
发明(设计)人: | 左涛;阎天圣;邓伟;陈雷 | 申请(专利权)人: | 乐山一拉得电网自动化有限公司 |
主分类号: | E04H5/04 | 分类号: | E04H5/04;E04D13/16;E04D13/10;E04D13/04;F24D15/00 |
代理公司: | 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 51214 | 代理人: | 曹洋苛 |
地址: | 614000 *** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 预舱式 变电站 屋面 防腐 排水 方法 | ||
1.一种预舱式变电站舱体屋面防腐的装置,其特征在于:包括预制舱变电站(1),所述预制舱变电站(1)的顶部设置有屋顶(7),所述屋顶(7)内设置有加热除雪装置,所述加热除雪装置通过管路连接有循环控制器(6),所述循环控制器(6)通过管道连接有换热器(5),所述换热器(5)设置于所述预制舱变电站(1)内。
2.如权利要求1所述的一种预舱式变电站舱体屋面防腐的装置,其特征在于:所述屋顶(7)包括保温层(8),所述保温层(8)上设置有承重层,所述承重层上方设置有屋顶表层(9),所述屋顶表层(9)与承重层设置有放热管(10);所述循环控制器(6)连接有所述屋顶表层(9)的下层设置有压力传感器(11),所述压力传感器(11)通过电缆连接至循环控制器(6)。
3.如权利要求2所述的一种预舱式变电站舱体屋面防腐的装置,其特征在于:所述屋顶(7)最下端的屋檐下方设置有引水槽(3),所述连接有排水管(2),所述预制舱变电站(1)的侧面上部设置有引水槽支撑架(4),所述引水槽支撑架(4)用于固定并支撑所述引水槽(3)。
4.如权利要求2所述的一种预舱式变电站舱体屋面防腐的装置,其特征在于:所述循环控制器(6)包括循环装置和控制器,所述循环装置包括循环泵(14),所述循环泵(14)的输入端通过管道与换热器(5)相连通,所述循环泵(14)的输出端通过管道连接至放热管(10);所述循环泵(14)动力连接有循环电机(15),所述循环电机(15)通过电缆与所述控制器电连接。
5.如权利要求4所述的一种预舱式变电站舱体屋面防腐的装置,其特征在于:所述换热器(5)包括换热管,所述换热管螺旋设置,所述换热管上设置有若干吸热片(12),所述换热器(5)包括换热风扇(13),所述换热风扇(13)的空气流通过吸热片(12),所述换热风扇(13)通过电缆与所述控制器电连接。
6.如权利要求5所述的一种预舱式变电站舱体屋面防腐的装置,其特征在于:所述换热器(5)与所述放热管(10)连接的管道上设置有加热器(17),所述加热器(17)通过电缆与所述控制器电连接;所述加热器(17)的输出端设置有管道温度传感器(16),所述管道温度传感器(16)通过电缆与所述控制器信号连接。
7.如权利要求6所述的一种预舱式变电站舱体屋面防腐的装置,其特征在于:所述屋顶(7)上屋顶表层(9)与所述保温层(8)之间设置有压力传感器(11),所述压力传感器(11)通过电缆与所述控制器信号连接,所述屋顶表层(9)上设置有室外温度传感器(18),所述室外温度传感器(18)通过电缆与所述控制器信号连接;所述预制舱变电站(1)内设置有室内温度传感器(19),所述室内温度传感器(19)通过电缆与所述控制器信号连接。
8.如权利要求7所述的一种预舱式变电站舱体屋面防腐的装置,其特征在于:所述控制器包括中央处理单元,所述中央处理单元连接有信号处理模块,所述中央处理单元通过所述信号处理模块与所述压力传感器(11)、室外温度传感器(18)、室内温度传感器(19)、管道温度传感器(16)信号相连,所述中央处理单元连接有电机控制电路,所述电机控制电路的控制端与所述中央处理单元信号连接,所述电机控制电路的能量输入端连接有电源,所述电机控制电路的输出端通过电缆连接至所述循环电机(15)、换热风扇(13)电连接。
9.如权利要求8所述的一种预舱式变电站舱体屋面防腐的装置,其特征在于:所述中央处理单元连接有加热功率控制电路,所述加热功率控制电路的能量输入端与电源电连接,所述加热功率控制电路的控制端与所述中央处理单元信号连接,所述加热功率控制电路的输出端通过电缆连接至所述加热器(17)。
10.一种基于权利要求1-9中任一项所述的预舱式变电站舱体屋面防腐与收排水方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1.室外温度传感器(18)、室内温度传感器(19)、管道温度传感器(16)将检测到的温度实时发送给所述信号处理模块,所述信号处理模块抽样遍历分时检测室外温度传感器(18)、室内温度传感器(19)、管道温度传感器(16)输送来得数据,并将其转换为数字信号并发送给中央处理单元;压力传感器(11)将检测到的压力实时发送给所述信号处理模块,所述信号处理模块分时抽样压力传感器(11)的数据,并将其转换为数字信号并发送给中央处理单元;
S2.当室外温度低于室内温度且室内温度高于最高阈值T1时,设备进入散热模式,所述中央处理单元控制电机控制电路启动循环电机(15),所述循环电机(15)带动循环泵(14)运行,循环泵(14)带动管道内的空气流动,换热器(5)吸收热量并通过放热管(10)散发出去,实现预制舱变电站(1)内的降温处理;
S3.在步骤S2中,当室内温度过高并大于最高阈值T1若干摄氏度时,中央处理单元控制电机控制电路启动换热风扇(13),提高换热速率加快降温;
S4.当屋顶(7)上积累过多雪或冰时,压力传感器(11)能将雪的重量信息通过信号处理模块发送到中央处理单元,中央处理单元检测到雪的重量大于最大阈值时,且室内温度高于最低阈值T2时,所述中央处理单元控制电机控制电路启动循环电机(15),所述循环电机(15)带动循环泵(14)运行,循环泵(14)带动管道内的空气流动,换热器(5)吸收热量并通过放热管(10)散发出去;同时,中央处理单元控制电机控制电路启动换热风扇(13),提高换热速率;放热管(10)加热雪使得其融化,然后雪顺着屋顶(7)滑落;
S5.在步骤S4中,当室内温度低于最低阈值T2时,所述中央处理单元控制加热功率控制电路启动加热器(17),提高输送至放热管(10)的空气的温度,保证雪能快速融化,防止功率过低导致不能使得雪融化;
S6.在步骤S5中,管道温度传感器(16)用于监测加热器(17)出口的空气温度,并将温度数据通过信号处理模块发送到中央处理单元,中央处理单元根据温度实时调整加热器(17)的功率;
S7.当中央处理单元根据压力传感器(11)监测到屋顶重量变低后,说明雪已经除去,关闭循环电机(15)、加热器(17)、换热风扇(13)。
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