一种预装箱式变压站以及变压站转让专利

申请号 : CN201810027254.0

文献号 : CN108118924B

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 梁建明屈强向科云

申请人 : 重庆市东泰电器实业有限公司

摘要 :

本发明公开一种预装箱式变压站以及变压站,涉及电气设备技术领域。预装箱式变压站包括预装式变压站本体、横向抗震结构、纵向抗震结构、以及阻尼结构。两个横向抗震结构分别设置于预装式变压站本体相对的两个侧壁,横向抗震结构中的横向缓冲件抵靠预装式变压站本体的侧壁。纵向抗震结构的截面呈环状,纵向抗震结构环设于电缆井的边缘,纵向抗震结构设置于预装式变压站本体的底壁,纵向抗震结构中的纵向缓冲件抵靠预装式变压站本体的底壁。阻尼结构设置于电缆井内,阻尼结构与纵向缓冲件弹性连接。该预装箱式变压站能够起到很好的抗震效果,减小变压站由于地震导致的破坏以及失效。

权利要求 :

1.一种预装箱式变压站,其特征在于,包括:预装式变压站本体,所述预装式变压站本体内部具有电器元件安装空腔,所述预装式变压站本体与电缆井连通;

横向抗震结构,两个所述横向抗震结构分别设置于所述预装式变压站本体相对的两个侧壁,所述横向抗震结构中的横向缓冲件抵靠所述预装式变压站本体的侧壁;所述横向抗震结构包括连接壳体以及所述横向缓冲件,所述横向抗震结构的内部具有横向抗震空腔,所述横向缓冲件设置于所述横向抗震空腔内;所述连接壳体的侧壁与所述预装式变压站本体的侧壁连接;所述横向缓冲件的伸缩方向上的两端分别连接于所述连接壳体的内壁和所述预装式变压站本体的侧壁;

纵向抗震结构,所述纵向抗震结构的截面呈环状,所述纵向抗震结构环设于所述电缆井的边缘,所述纵向抗震结构设置于所述预装式变压站本体的底壁,所述纵向抗震结构中的纵向缓冲件抵靠所述预装式变压站本体的底壁;

所述纵向抗震结构包括支撑筒以及纵向缓冲件;

所述支撑筒环设于所述电缆井的边缘,所述支撑筒的一端与所述预装式变压站本体的底壁连接;

所述支撑筒靠近所述预装式变压站本体的一端开设有多个支撑孔,所述支撑孔的外表面与所述预装式变压站本体之间具有间隙;

多个所述纵向缓冲件设置于所述支撑孔内,所述纵向缓冲件的一端抵靠所述支撑孔的底壁,所述纵向缓冲件的另一端抵靠所述预装式变压站本体的底壁;

阻尼结构,所述阻尼结构设置于所述电缆井内,所述阻尼结构与所述纵向缓冲件弹性连接,所述阻尼结构包括质量块以及弹性网;

所述质量块呈球形,所述质量块设置于所述弹性网的中心;

所述弹性网与所述纵向抗震结构连接。

2.根据权利要求1所述的预装箱式变压站,其特征在于:多个所述横向缓冲件设置于所述横向抗震空腔内。

3.根据权利要求1所述的预装箱式变压站,其特征在于,还包括:横向补偿连接件;

所述连接壳体包括支撑壁以及多个连接壁,多个所述连接壁设置于所述支撑壁的边缘;

所述连接壁的壁面开设有通孔,所述连接壁远离所述支撑壁的一端与所述预装式变压站本体的侧壁连接,所述通孔的外表面与所述预装式变压站本体之间具有间隙;

所述横向补偿连接件设置于所述通孔中,所述横向补偿连接件的伸缩方向上的一端嵌入所述预装式变压站本体的侧壁。

4.根据权利要求1所述的预装箱式变压站,其特征在于:所述连接壳体的侧壁开设有多个透风孔,多个所述透风孔与所述电器元件安装空腔连通。

5.根据权利要求1所述的预装箱式变压站,其特征在于:多个所述支撑孔绕所述支撑筒的轴线均匀分布;

所述纵向缓冲件的外径小于所述支撑孔的内径。

6.根据权利要求1所述的预装箱式变压站,其特征在于:所述弹性网呈蛛网状。

7.一种变压站,其特征在于:

所述变压站包括多个电器元件以及权利要求1-6任意一项所述的预装箱式变压站;

多个所述电器元件设置于所述电器元件安装空腔中。

说明书 :

一种预装箱式变压站以及变压站

技术领域

[0001] 本发明涉及电气设备技术领域,具体而言,涉及一种预装箱式变压站以及变压站。

背景技术

[0002] 变压站即用于改变电压的设备,为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,到用户附近在按照需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变压站来完成,变压站主要设备市开关和变压器,按规模不同,称为变压站、变电所和配电室等。
[0003] 箱式变压站,又叫预装式变电所或预装式变压站,是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱,特别适用于城网建设与改造,是继土建变压站之后崛起的一种崭新的变压站。箱式变压站适用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站,它替代了原有的土建配电房,配电站,成为新型的成套变配电装置。
[0004] 现有的箱式变压站一般不具有防震功能,近年地震频发,同时所有变压站都有可能受到冲击。

发明内容

[0005] 本发明的第一个目的在于提供一种预装箱式变压站,该预装箱式变压站能够起到很好的抗震效果,减小变压站由于地震导致的破坏以及失效。
[0006] 本发明的第二个目的在于提供一种变压站,该变压站通过上述预装箱式变压站保护,其能够很好的抵抗地震带来的冲击,减小变压站由于地震导致的破坏以及失效。
[0007] 本发明的实施例是这样实现的:
[0008] 一种预装箱式变压站,包括:
[0009] 预装式变压站本体,预装式变压站本体内部具有电器元件安装空腔,预装式变压站本体与电缆井连通;
[0010] 横向抗震结构,两个横向抗震结构分别设置于预装式变压站本体相对的两个侧壁,横向抗震结构中的横向缓冲件抵靠预装式变压站本体的侧壁;
[0011] 纵向抗震结构,纵向抗震结构的截面呈环状,纵向抗震结构环设于电缆井的边缘,纵向抗震结构设置于预装式变压站本体的底壁,纵向抗震结构中的纵向缓冲件抵靠预装式变压站本体的底壁;
[0012] 阻尼结构,阻尼结构设置于电缆井内,阻尼结构与纵向缓冲件弹性连接。
[0013] 发明人设计了上述预装箱式变压站,该预装箱式变压站用于保护安装于预装箱式变压站中的电器元件,避免电器元件受到地震的冲击导致的损坏失效:预装箱式变压站包括预装式变压站本体、横向抗震结构、纵向抗震结构、以及阻尼结构。具体地,预装式变压站本体用于装载各种电器元件,两个横向抗震结构设置于预装箱式变压站的相对侧壁,用于减小预装式变压站本体受到的横向震荡冲击。纵向抗震结构环设于电缆井的边缘,并且设置于预装式变压站本体的底壁,其用于减小预装式变压站本体受到的纵向震荡冲击。阻尼结构设置于电缆井内,并与纵向抗震结构的纵向缓冲件弹性连接,其起到消减预装式变压站本体由于地震受到的震荡。该预装箱式变压站能够起到很好的抗震效果,减小变压站由于地震导致的破坏以及失效。
[0014] 在本发明的一种实施例中:
[0015] 横向抗震结构包括连接壳体以及横向缓冲件,横向抗震结构的内部具有横向抗震空腔,横向缓冲件设置于横向抗震空腔内;
[0016] 连接壳体的侧壁与预装式变压站本体的侧壁连接;
[0017] 横向缓冲件的伸缩方向上的两端分别连接于连接壳体的内壁和预装式变压站本体的侧壁。
[0018] 在本发明的一种实施例中:
[0019] 多个横向缓冲件设置于横向抗震空腔内。
[0020] 在本发明的一种实施例中:
[0021] 横向补偿连接件;
[0022] 连接壳体包括支撑壁以及多个连接壁,多个连接壁设置于支撑壁的边缘;
[0023] 连接壁的壁面开设有通孔,连接壁远离支撑壁的一端与预装式变压站本体的侧壁连接,通孔的外表面与预装式变压站本体之间具有间隙;
[0024] 横向补偿连接件设置于通孔中,横向补偿连接件的伸缩方向上的一端嵌入预装式变压站本体的侧壁。
[0025] 在本发明的一种实施例中:
[0026] 连接壳体的侧壁开设有多个透风孔,多个透风孔与电器元件安装空腔连通。
[0027] 在本发明的一种实施例中:
[0028] 纵向抗震结构包括支撑筒以及纵向缓冲件;
[0029] 支撑筒环设于电缆井的边缘,支撑筒的一端与预装式变压站本体的底壁连接;
[0030] 支撑筒靠近预装式变压站本体的一端开设有多个支撑孔,支撑孔的外表面与预装式变压站本体之间具有间隙;
[0031] 多个纵向缓冲件设置于支撑孔内,纵向缓冲件的一端抵靠支撑孔的底壁,纵向缓冲件的另一端抵靠预装式变压站本体的底壁。
[0032] 在本发明的一种实施例中:
[0033] 多个支撑孔绕支撑筒的轴线均匀分布;
[0034] 纵向缓冲件的外径小于支撑孔的内径。
[0035] 在本发明的一种实施例中:
[0036] 阻尼结构包括质量块以及弹性网;
[0037] 质量块呈球形,质量块设置于弹性网的中心;
[0038] 弹性网与纵向抗震结构连接。
[0039] 在本发明的一种实施例中:
[0040] 弹性网呈蛛网状。
[0041] 一种变压站,该变压站包括多个电器元件以及上述任意一项的预装箱式变压站;
[0042] 多个电器元件设置于电器元件安装空腔中。
[0043] 本发明的技术方案至少具有如下有益效果:
[0044] 本发明提供的一种预装箱式变压站,该预装箱式变压站能够起到很好的抗震效果,减小变压站由于地震导致的破坏以及失效。
[0045] 本发明提供的一种变压站,该变压站通过上述预装箱式变压站保护,其能够很好的抵抗地震带来的冲击,减小变压站由于地震导致的破坏以及失效。

附图说明

[0046] 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
[0047] 图1为本发明实施例1中预装箱式变压站的结构示意图;
[0048] 图2为本发明实施例1中横向抗震结构的结构示意图;
[0049] 图3为本发明实施例1中纵向抗震结构的结构示意图;
[0050] 图4为本发明实施例1中阻尼结构的结构示意图。
[0051] 图标:10-预装箱式变压站;11-预装式变压站本体;12-横向抗震结构;13-纵向抗震结构;14-阻尼结构;15-横向补偿连接件;70-支撑孔;80-通孔;81-透风孔;90-电缆井;120-横向缓冲件;121-连接壳体;122-连接壁;130-纵向缓冲件;131-支撑筒;140-质量块;
141-弹性网。

具体实施方式

[0052] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
[0053] 因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0054] 应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
[0055] 在本发明的描述中,需要说明的是,术语“内”、“下”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
[0056] 在本发明的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
[0057] 实施例1
[0058] 本实施例提供一种预装箱式变压站10,该预装箱式变压站10用于保护安装于预装箱式变压站10中的电器元件,避免电器元件受到地震的冲击导致的损坏失效。
[0059] 请参考图1,图1示出了本实施例提供的预装箱式变压站10的具体结构。
[0060] 预装箱式变压站10包括预装式变压站本体11、横向抗震结构12、纵向抗震结构13以及阻尼结构14。
[0061] 具体地,预装式变压站本体11内部具有电器元件安装空腔,预装式变压站本体11与电缆井90连通。
[0062] 两个横向抗震结构12分别设置于预装式变压站本体11相对的两个侧壁,横向抗震结构12中的横向缓冲件120(如图2)抵靠预装式变压站本体11的侧壁。
[0063] 纵向抗震结构13的截面呈环状,纵向抗震结构13环设于电缆井90的边缘,纵向抗震结构13设置于预装式变压站本体11的底壁,纵向抗震结构13中的纵向缓冲件130抵靠预装式变压站本体11的底壁。
[0064] 阻尼结构14设置于电缆井90内,阻尼结构14与纵向缓冲件130弹性连接。
[0065] 具体地,请结合图2,图2示出了本实施例中横向抗震结构12的具体结构。
[0066] 横向抗震结构12包括连接壳体121以及横向缓冲件120,横向抗震结构12的内部具有横向抗震空腔,横向缓冲件120设置于横向抗震空腔内。
[0067] 连接壳体121的侧壁与预装式变压站本体11的侧壁连接。
[0068] 横向缓冲件120的伸缩方向上的两端分别连接于连接壳体121的内壁和预装式变压站本体11的侧壁。在本实施例中,多个横向缓冲件120设置于横向抗震空腔内。
[0069] 请结合图1与图2,预装箱式变压站10还可以设置横向补偿连接件15来增强横向抗震效果。
[0070] 连接壳体121包括支撑壁以及多个连接壁122,多个连接壁122设置于支撑壁的边缘。
[0071] 连接壁122的壁面开设有通孔80(在本实施例中,通孔80开设于位于顶端和位于底端的连接壁122上),连接壁122远离支撑壁的一端与预装式变压站本体11的侧壁连接,通孔80的外表面与预装式变压站本体11之间具有间隙。
[0072] 横向补偿连接件15设置于通孔80中,横向补偿连接件15的伸缩方向上的一端嵌入预装式变压站本体11的侧壁。
[0073] 需要说明的是,请参考图2,连接壳体121的侧壁开设有多个透风孔81,多个透风孔81与电器元件安装空腔连通。
[0074] 请结合图1和图3,图3示出了本实施例中纵向抗震结构13的具体结构。
[0075] 纵向抗震结构13包括支撑筒131以及纵向缓冲件130。
[0076] 支撑筒131环设于电缆井90的边缘,支撑筒131的一端与预装式变压站本体11的底壁连接。
[0077] 支撑筒131靠近预装式变压站本体11的一端开设有多个支撑孔70,支撑孔70的外表面与预装式变压站本体11之间具有间隙。
[0078] 多个纵向缓冲件130设置于支撑孔70内,纵向缓冲件130的一端抵靠支撑孔70的底壁,纵向缓冲件130的另一端抵靠预装式变压站本体11的底壁。
[0079] 具体地,多个支撑孔70绕支撑筒131的轴线均匀分布。
[0080] 纵向缓冲件130的外径小于支撑孔70的内径。
[0081] 请结合图3和图4,图4示出了阻尼结构14的具体结构。
[0082] 阻尼结构14包括质量块140以及弹性网141。
[0083] 质量块140呈球形,质量块140设置于弹性网141的中心。
[0084] 弹性网141与纵向抗震结构13连接。
[0085] 具体地,如图4,本实施例中,弹性网141呈蛛网状。
[0086] 需要说明的是,在本实施例中,横向缓冲件120和纵向缓冲件130均为弹簧,在其他具体实施方式中,横向缓冲件120和纵向缓冲件130可以为其他具有弹性的结构。在本实施例中,弹性网141由弹性钢丝构建而成,在其他具体实施方式中,弹性网141可以为其他弹性材质构成。
[0087] 发明人设计了上述预装箱式变压站10,该预装箱式变压站10用于保护安装于预装箱式变压站10中的电器元件,避免电器元件受到地震的冲击导致的损坏失效:预装箱式变压站10包括预装式变压站本体11、横向抗震结构12、纵向抗震结构13、以及阻尼结构14。具体地,预装式变压站本体11用于装载各种电器元件,两个横向抗震结构12设置于预装式变压站本体11的相对侧壁,用于减小预装式变压站本体11受到的横向震荡冲击。纵向抗震结构13环设于电缆井90的边缘,并且设置于预装式变压站本体11的底壁,其用于减小预装式变压站本体11受到的纵向震荡冲击。阻尼结构14设置于电缆井90内,并与纵向抗震结构13的纵向缓冲件130弹性连接,其起到消减预装式变压站本体11由于地震受到的震荡。该预装箱式变压站10能够起到很好的抗震效果,减小变压站由于地震导致的破坏以及失效。
[0088] 需要说明的是,本实施例还提供一种变压站,该变压站包括多个电器元件以及上述提供的预装箱式变压站10。多个电器元件设置于电器元件安装空腔中。该变压站通过上述预装箱式变压站10保护,其能够很好的抵抗地震带来的冲击,减小变压站由于地震导致的破坏以及失效。
[0089] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。