本實用新型屬于電能質量控制技術領域,特別涉及一種35kV集裝箱水冷式無功補償裝置。
背景技術:
無功補償裝置是將自換相橋式電路通過電抗器并聯在電網上,通過調節橋式電路交流側輸出電壓的相位和幅值,就可以使電路吸收或者發出滿足要求的無功電流,實現動態無功補償的目的。
35kV30M集裝箱水冷式無功補償裝置,是一種新型的動態無功補償裝置,它在輸電網、受端電網和用戶側電能質量控制中都有廣闊的應用,目前市場上在用的35kV30M的集裝箱水冷式無功補償裝置很少,且均采用兩個35kV15M集裝箱并聯的方式,每個集裝箱的寬度為2438mm,水冷裝置中的水管放置在功率柜外部,整個裝置占地面積大,成本高,污染環境。
技術實現要素:
本實用新型所要解決的技術問題是提供一種35kV集裝箱水冷式無功補償裝置,采用一個集裝箱,集裝箱的寬度改為2800mm,功率柜由單排放置變為背靠背式兩排放置,水冷裝置中的水管從功率柜內部穿過,縮短水管管路。
一種35kV集裝箱水冷式無功補償裝置,包括一個集裝箱,集裝箱內一側設置有水冷處理模塊,水冷處理模塊前面和外配管路相連,外配管路穿出集裝箱后接水冷散熱器,水冷處理模塊后面與控制柜相連,水冷處理模塊的側面通過兩個接口和內配管路相連,內配管路穿過組成功率柜的功率模塊,對功率模塊進行水冷,所述功率模塊采用臥式放置在功率柜框架上,內配管路的進水管布置在功率模塊的下面,從功率柜框架中間穿過,內配管路的出水管布置在功率模塊的上面,從功率柜框架中間穿過。
所述功率柜的每一相均包括兩個柜體框架,背對背并排設置。
所述進水管和出水管包括主進水管和主出水管、分進水管和分出水管,其中功率模塊間的分進水管和分出水管通過軟管連接,軟管采用串聯的方式,通過固定架固定在功率柜框架上,所述主進水管和主出水管的水管接頭布置在相鄰兩相功率柜框架之間。
所述兩個接口的其中一個靠近控制柜的接口與內配管路的主出水管相連,另一個接口與內配管路的主進水管相連。
所述集裝箱外部還接有空調。
有益效果
本實用新型的35kV集裝箱水冷式無功補償裝置采用一個集裝箱的布局,省去了使用在兩個集裝箱時需要用的功率柜框架,節約了經濟成本,并且地面積變小了,同時采用水冷式散熱方式,水管從功率柜中間穿過,噪音小,可以減少環境污染。
附圖說明
圖1為本實用新型的結構俯視圖;
圖2為本實用新型的結構正視圖;
圖3為本實用新型的內配管分支路串聯方式示意圖。
其中,附圖1中:1-集裝箱,2-水冷模塊,3-戶外散熱器,4-外配管路,5-內配管路,6-控制柜,7-分相控制柜,8-功率柜,9-軟管,10-連接排;附圖2中:11-主進水管,12-主出水管,13-連接排,14-空調;附圖3中:15-主進水管,16-主出水管,17-分進水管,18-分出水管,19-軟管。
具體實施方式
下面結合具體實施例和附圖,進一步闡述本實用新型。
本實用新型的結構俯視圖,如圖1所示,一種35kV集裝箱水冷式無功補償裝置,包括一個集裝箱,用來承載各個器件,集裝箱內一側設置有水冷處理模塊,水冷處理模塊前面和外配管路相連,外配管路穿出集裝箱后接水冷散熱器,水冷處理模塊后面與控制柜相連,水冷處理模塊的側面通過兩個接口和內配管路相連,內配管路穿過組成功率柜的功率模塊,對功率模塊進行水冷,所述功率模塊采用臥式放置在功率柜框架上,內配管路的進水管布置在功率模塊的下面,從功率柜框架中間穿過,內配管路的出水管布置在功率模塊的上面,從功率柜框架中間穿過。
本實用新型的結構正視圖,如圖2所示,一種35kV集裝箱水冷式無功補償裝置是集裝箱水冷式無功補償,水冷散熱器放置在集裝箱外部,水冷系統放置在集裝箱內部,主進水管布置在功率模塊的下面,從功率柜框架中間穿過;主出水管布置在功率模塊的上部,從功率柜框架中間穿過,這樣的布置節省空間,且水管接頭布置在兩個功率框架之間,避免接頭處漏水滴在模塊上,影響系統的運行。
功率柜的每一相均包括兩個柜體框架,背對背并排設置,兩功率柜間留有足夠的維修通道;功率模塊采用臥式放置,臥式放置方便模塊、連接排的安裝及維修,也方便光纖連接。
本實用新型的內配管分支路串聯方式示意圖,如圖3所示,分進水管采用此串聯的方式,從功率柜的前部看,均是左進右出,這樣方便功率模塊間水管的連接,這種大容量的無功補償設備,應用此布置方式屬首次,此布置外觀整齊、美觀。