[实用新型]变电站有效

专利信息
申请号: 201220430230.8 申请日: 2012-08-27
公开(公告)号: CN202721370U 公开(公告)日: 2013-02-06
发明(设计)人: 强芸;吴培红;李潇 申请(专利权)人: 国家电网公司;北京市电力公司;北京电力经济技术研究院
主分类号: H02B7/06 分类号: H02B7/06;H02B1/20;H02B1/56
代理公司: 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 代理人: 吴贵明;余刚
地址: 100031 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 变电站
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及电力输送技术领域,具体而言,涉及一种变电站。

背景技术

图1示出了现有技术中的220kV变电站的结构,如图1所示,在变电站中包括110kV配电装置10’、110kV出线11’、220kV配电装置20’、220kV进出线21’和变压器组件30’,为了保证110kV出线11’和220kV进出线21’呈180°,变压器组件30’设置在110kV配电装置10’和220kV配电装置20’之间并靠近110kV配电装置10’,为了便于运输、安装和检修方便,需要在220kV配电装置20’和变压器组件30’之间预留5m以上的距离,用于给安装或检修的吊装车辆让位。上述的变电站占地面积大,成本较高。

实用新型内容

本实用新型旨在提供一种占地面积小的变电站。

为了实现上述目的,根据本实用新型的一个方面,提供了一种变电站,包括:110kV配电装置、110kV出线、220kV配电装置、220kV进出线和变压器组件,变压器组件包括变压器本体和罩设在变压器本体上的防护棚;220kV配电装置设置在110kV配电装置和变压器组件之间,110kV配电装置和220kV配电装置均通过电缆与变压器本体连接,220kV进出线从防护棚的上方经过并与220kV配电装置相连,220kV进出线与防护棚的棚顶之间的距离大于或等于安全距离。

进一步地,110kV配电装置和220kV配电装置均设置在配电装置楼内,配电装置楼包括第一层和第二层,110kV配电装置设置在第一层内,220kV配电装置设置在第二层并位于110kV配电装置的斜上方。

进一步地,配电装置楼和防护棚之间具有通风空间。

进一步地,第一层位于220kV配电装置正下方的位置还设置有电缆竖井间。

根据权利要求2的变电站,220kV配电装置和变压器组件之间还设有35kV配电装置,35kV配电装置设置在第一层内,并位于220kV配电装置的斜下方。

进一步地,防护棚包括棚顶和多个侧壁,多个侧壁围成凹形结构并均与棚顶相连。

进一步地,棚顶具有混凝土层。

应用本实用新型的技术方案,将110kV配电装置、220kV配电装置和变压器组件依次设置,110kV配电装置和220kV配电装置与变压器本体之间的连接不再通过架空进线方式实现,而是通过电缆连接,这样,变压器组件的上方可以用于经过与220kV配电装置连接的220kV进出线。本实用新型的变压器本体的运输、安装和检修可以通过变压器本体远离220kV配电装置一侧完成,这样,使得本实用新型的变电站结构紧凑,占地面积远远小于现有技术中的变电器,从而节约成本。

附图说明

构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:

图1示出了现有技术中的变电站的结构示意图;以及

图2示出了根据本实用新型的变电站的实施例的纵剖结构示意图。

具体实施方式

需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。

如图2所示,本实施例的变电站包括:110kV配电装置10、110kV出线11、220kV配电装置20、220kV进出线21和变压器组件,变压器组件包括变压器本体31和罩设在变压器本体31上的防护棚32;220kV配电装置20设置在110kV配电装置10和变压器组件之间,110kV配电装置10和220kV配电装置20均通过电缆与变压器本体31连接,220kV进出线21从防护棚32的上方经过并与220kV配电装置20相连,220kV进出线21与防护棚32的棚顶之间的距离大于或等于安全距离。在本实施例中安全距离为6m。

在本实施例中,将110kV配电装置10、220kV配电装置20和变压器组件依次设置,110kV配电装置10和220kV配电装置20与变压器本体31之间的连接不再通过架空进线方式实现,而是通过电缆连接,这样,变压器组件的上方可以用于经过与220kV配电装置20连接的220kV进出线21。本实施例的变压器本体31的运输、安装和检修可以通过变压器本体31远离220kV配电装置20一侧完成,这样,使得本实施例的变电站结构紧凑,占地面积远远小于现有技术中的变电器,从而节约成本。

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