适用于多种容量SVG功率柜的设计与应用

季志朋 孙秋艳 王行洲 陈亮宏 陈春来 陈 亮

(常州博瑞电力自动化设备有限公司,常州 213000)

目前,静止无功发生器(Static Var Generator,SVG)功率柜均为单一型固定柜体,适用范围小,占地面积大,吊运柜体耗时长,安全系数低,试验电缆连接耗费人力物力。为解决上述问题,研究设计了适用于多种容量的SVG功率柜[1]。它能满足不同容量模组的功率试验,将单一固定柜体结构改进为阶梯型托盘组件移动式结构,使其兼容多种模组进柜试验。它将电缆连接改为软连接铜排,仅需要1人就能完成连接,降低了人力物力消耗,提高了试验效率,解决了多个单一柜体占地面积大等问题。

目前,开展SVG模块功率试验时,每种容量的模组都要使用其对应型号的功率柜,暂无法满足不同容量模组功率试验的成熟产品[2]。图1为某容量单一型SVG功率柜体内部结构图。图2为某容量单一型SVG功率柜体实物图。

图1 某容量单一型SVG功率柜体内部结构图

图2 某容量单一型SVG功率柜体实物图

适用于多种容量的SVG功率柜,包括柜体、风机和托盘组件。柜体前侧设有柜门,柜体内部设有出风风道。风机固定于柜体外部,并与出风风道连通。托盘组件包括叉车孔、支撑梁和阶梯导轨。叉车孔固定于支撑梁底部,阶梯导轨设有多层阶梯。支撑梁顶部至少设置2个阶梯导轨,且相邻2个阶梯导轨的阶梯相对布置。托盘组件与柜体活动连接,并能够从柜体前侧进出柜体[3]。

多种容量SVG功率柜结构主视图如图3所示,多种容量SVG功率柜结构右视图如图4所示。

图3 多种容量SVG功率柜结构主视图

图4 多种容量SVG功率柜结构右视图

容量大的SVG模组尺寸也大。设置阶梯导轨可以限定不同大小的空间,根据实际需求将SVG模组放置在相应的阶梯上。托盘组件与柜体活动连接,可以连同SVG模组一起放入或者取出柜体。托盘组件底部的叉车孔便于使用叉车转运托盘组件。托盘组件结构见图5。

图5 托盘组件

柜体内部设有风道板。出风风道由风道板和柜体包围形成。风道板位于托盘组件后侧,风道板上设有多个风道孔,风道孔与SVG模组的出风口相连。

风道板前还设有插板,插板上设有进风口。进风口一端连通SVG模组的出风口,另一端连通风道孔。

柜体内部的两侧设有横梁,每个横梁上固定有轨道板,每个轨道板上固定多个万向球。托盘组件在万向球上滚动进出柜体。轨道板为Z形钢板,上部搭设在横梁上,两端与柜体贴合[4]。

位于柜体一侧的轨道板上设有限位挡板,与限位挡板相对的横梁上设有限位夹钳。当托盘组件置于柜体内时,托盘组件夹设在限位挡板和限位夹钳之间,用于限制托盘组件的侧向移动。

轨道板的前端设有销孔,销孔内设有限位销。当托盘组件置于柜体内时,托盘组件夹设于限位销和出风风道之间,用于限制托盘组件的前后移动。

柜体内还设有电缆连接件。电缆连接件包括相互连接的软连接线和L形转接铜排。软连接线与SVG模组连接,L形转接铜排与外部平台电缆连接。柜体前侧设有横杆,电缆连接件固定在横杆上。

此外,横杆上设有向前凸出的铜排转接支撑。柜体外部设有变频器,变频器与风机电连接。适用于多种容量的SVG功率柜体实物图,见图6。

图6 适用于多种容量的SVG功率柜体实物图

从适用于多种容量的SVG功率柜体实物可以看出,模组功率试验使用叉车进出柜体,可代替人工搬运送出柜体,节省了人力,并提高了安全性,满足多种容量的SVG功率模块试验需求。

2.1 有益效果

适用于多种容量的SVG功率柜更改SVG模组支撑结构由固定式为托盘组件移动式,增设叉车孔直接利用叉车将SVG模组运送入柜体。此外,平面导轨更改为阶梯型导轨,满足了放置不同宽度尺寸的SVG模组,减少了功率柜数量,节省了存储空间,同时缩短了不同容量SVG模组功率试验时吊运柜体的时耗。

适用于多种容量的SVG功率柜,电缆连接为软连接,长度适中,便于弯曲,操作简单,安全、连接可靠,减少了每次模块功率试验时拉起平台电缆所耗的人力。

适用于多种容量的SVG功率柜,在柜体内设置了风道板和插板。SVG模组出风口依次经插板和风道板与出风风道连通。设置风道板的功率柜具有普遍适用性,再根据SVG模组出风口的数量选择具有相应数量进风口的插板。

适用于多种容量的SVG功率柜,托盘组件在万向球上滚动进出柜体。它以滚动摩擦代替滑动摩擦减小了阻力,节省了人力,使SVG模组能够顺利送出柜体[5]。

2.2 预期前景

适用于多种容量的SVG功率柜目前已投入使用,能满足不同容量SVG模块功率试验要求,且参数设定操作方便,散热良好,可在同类产品中推广应用。

针对SVG功率柜均为单一型固定柜体、适用范围小、占地面积大、吊运柜体耗时长、安全系数低以及试验电缆连接耗费人力物力等问题,研究设计了适用于多种容量的SVG功率柜。该柜体能兼容多种模组进柜试验,电缆接线为软连接铜排,1人操作即可完成,降低了人力物力消耗,提高了试验效率,解决了多个单一柜体占地面积大等问题。设计的适用于多种容量的SVG功率柜达到了预期效果,对解决多种容量SVG功率模块试验问题具有重大意义。

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