全户内柔性直流换流站.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201420429171.1

申请日:

2014.07.31

公开号:

CN204001885U

公开日:

2014.12.10

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

专利权人的姓名或者名称、地址的变更IPC(主分类):E04H 5/04变更事项:专利权人变更前:中国能源建设集团广东省电力设计研究院变更后:中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司变更事项:地址变更前:510663 广东省广州市萝岗区广州科学城天丰路1号变更后:510663 广东省广州市萝岗区广州科学城天丰路1号|||授权

IPC分类号:

E04H5/04

主分类号:

E04H5/04

申请人:

中国能源建设集团广东省电力设计研究院

发明人:

杨雪平; 池代波; 张肖峰; 韦文兵; 谢颍河

地址:

510663 广东省广州市萝岗区广州科学城天丰路1号

优先权:

专利代理机构:

广州华进联合专利商标代理有限公司 44224

代理人:

秦雪梅;谢伟

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内容摘要

本实用新型公开了一种全户内柔性直流换流站,包括交直流配电室,所述交直流配电室包括层叠设置的第一室体及第二室体,所述第二室体位于所述第一室体的上面,所述第一室体及所述第二室体主体结构采用钢筋混凝土框架结构,所述第二室体的架梁采用钢桁架梁,所述第二室体的楼面板采用压型钢板组合楼板,所述压型钢板组合楼板设置于所述钢桁架梁上。上述全户内柔性直流换流站,第一室体及第二室体主体结构采用钢筋混凝土框架结构,抗压性能好,耐火腐蚀性能好,提高了第一室体的安全性和可靠性。第二室体采用钢桁架梁以及压型钢板组合楼板,强度高、抗弯能力强,减少了采用混凝土结构的高支模和大面积支模,提高了施工进度和效率,节约了成本。

权利要求书

权利要求书
1.  一种全户内柔性直流换流站,其特征在于,包括交直流配电室,所述交直流配电室包括层叠设置的第一室体及第二室体,所述第二室体位于所述第一室体的上面,所述第一室体及所述第二室体主体结构采用钢筋混凝土框架结构,所述第二室体的架梁采用钢桁架梁,所述第二室体的楼面板采用压型钢板组合楼板,所述压型钢板组合楼板设置于所述钢桁架梁上。

2.  根据权利要求1所述全户内柔性直流换流站,其特征在于,所述第二室体的架梁铰接于所述钢筋混凝土框架结构的钢筋混凝土柱。

3.  根据权利要求2所述的全户内柔性直流换流站,其特征在于,所述第二室体还包括牛腿梁,所述第二室体的架梁通过所述牛腿梁铰接于所述钢筋混凝土框架结构的钢筋混凝土柱。

4.  根据权利要求2所述的全户内柔性直流换流站,其特征在于,所述第二室体的架梁包括主梁、次梁及剪力钉,所述主梁铰接于所述钢筋混凝土框架结构的钢筋混凝土柱上,所述次梁设置于所述主梁上,所述第二室体的楼面板通过剪力钉固定连接于所述次梁上。

5.  根据权利要求1所述的全户内柔性直流换流站,其特征在于,所述第二室体还包括屋盖结构,所述屋盖结构包括屋架梁及屋面板,所述屋架梁采用钢桁屋架梁,所述屋面板采用压型钢板组合楼板,所述屋架梁铰接于所述钢筋混凝土结构的钢筋混凝土柱上,所述屋面板固定连接于所述屋架梁。

6.  根据权利要求5所述的全户内柔性直流换流站,其特征在于,所述钢桁屋架梁的截面为梯形。

7.  根据权利要求1所述的全户内柔性直流换流站,其特征在于,所述第一室体内设置有交流场设备室、主变压器室及阀电抗器室,所述第二室体内设置有阀厅及直流场室。

8.  根据权利要求7所述的全户内柔性直流换流站,其特征在于,所述主变压器室设置于所述第一室体中部,所述交流场设备室及所述阀电抗器室设置于所述主变压器室两侧。

9.  根据权利要求8所述的全户内柔性直流换流站,其特征在于,所述全户内柔性直流换流站还包括交直流配电装置,所述交直流配电装置包括交流场设备单元、联接变压器单元、启动回路和阀电抗器单元、换流阀设备单元及直流场单元;
所述交流场设备单元设置于所述交流场设备室,所述联接变压器单元设置于所述主变压器室,所述启动回路和阀电抗器单元设置于所述阀电抗器室,所述换流阀设备单元设置于所述阀厅,所述直流场单元设置于所述直流场室,所述交流场设备单元与所述启动回路和阀电抗器单元通过所述联接变压器单元连接,所述换流阀设备单元与所述启动回路和阀电抗器单元连接,所述直流场单元与所述换流阀设备单元连接。

说明书

说明书全户内柔性直流换流站
技术领域
本实用新型涉及柔性直流输电系统技术领域,特别是涉及一种全户内柔性直流换流站。
背景技术
柔性直流输电(VSC-HVDC)技术是一种以电压源换流器(VSC)、可控关断器件和脉宽调制(PWM)技术为基础的新型直流输电技术。与传统直流输电相比,具有控制灵活方便、提高系统稳定性,增加系统动态无功储备,改善电能质量、节约建设用地等技术优势,适用于可再生能源并网、非同步互联、城市电网供电等多方面。
直流换流站是直流输电技术领域最主要的组成部分,由于直流换流站的主要电气设备较常规的直流输电有较大不同,因此柔性直流输电技术与常规直流输电技术最根本的区别在于换流站的差异。直流输电工程中的换流站不仅与交流电工程中的变电站有相同的工频电磁场,还有直流设备产生的合成场强,例如:接口变压器、电抗器、阀体等。一般地,常规直流换流站电气设备采用敞开式布置,但是占地面积大,布置混杂造成运行和维护不便。
全户内直流换流站布置可以节省用地面积,减少对周围环境影响,方便运行维护。但是由于换流站电气设备数量相对较多、且外形尺寸相对较大,跨度较大,荷载较大。大跨度重载荷的建筑采用钢筋混凝土结构将导致梁高增大,建筑层高增加,造价成本高,施工难度较大。
实用新型内容
基于此,有必要针对造价成本高,施工难度大的问题,提供一种造价成本低且施工难度小的全户内柔性直流换流站。
一种全户内柔性直流换流站,包括交直流配电室,所述交直流配电室包括层叠设置的第一室体及第二室体,所述第二室体位于所述第一室体的上面,所述第一室体及所述第二室体主体结构采用钢筋混凝土框架结构,所述第二室体的架梁采用钢桁架梁,所述第二室体的楼面板采用压型钢板组合楼板,所述压型钢板组合楼板设置于所述钢桁架梁上。
在其中一实施例中,所述第二室体的架梁铰接于所述钢筋混凝土框架结构的钢筋混凝土柱。
在其中一实施例中,所述第二室体还包括牛腿梁,所述第二室体的架梁通过所述牛腿梁铰接于所述钢筋混凝土框架结构的钢筋混凝土柱。
在其中一实施例中,所述第二室体的架梁包括主梁、次梁及剪力钉,所述主梁铰接于所述钢筋混凝土框架结构的钢筋混凝土柱上,所述次梁设置于所述主梁上,所述第二室体的楼面板通过剪力钉固定连接于所述次梁上。
在其中一实施例中,所述第二室体还包括屋盖结构,所述屋盖结构包括屋架梁及屋面板,所述屋架梁采用钢桁屋架梁,所述屋面板采用压型钢板组合楼板,所述屋架梁铰接于所述钢筋混凝土结构的钢筋混凝土柱上,所述屋面板固定连接于所述屋架梁。
在其中一实施例中,所述钢桁屋架梁的截面为梯形。
在其中一实施例中,所述第一室体内设置有交流场设备室、主变压器室及阀电抗器室,所述第二室体内设置有阀厅及直流场室。
在其中一实施例中,所述主变压器室设置于所述第一室体中部,所述交流场设备室及所述阀电抗器室设置于所述主变压器室两侧。
在其中一实施例中,所述全户内柔性直流换流站还包括交直流配电装置,所述交直流配电装置包括交流场设备单元、联接变压器单元、启动回路和阀电抗器单元、换流阀设备单元及直流场单元;
所述交流场设备单元设置于所述交流场设备室,所述联接变压器单元设置于所述主变压器室,所述启动回路和阀电抗器单元设置于所述阀电抗器室, 所述换流阀设备单元设置于所述阀厅,所述直流场单元设置于所述直流场室,所述交流场设备单元与所述启动回路和阀电抗器单元通过所述联接变压器单元连接,所述换流阀设备单元与所述启动回路和阀电抗器单元连接,所述直流场单元与所述换流阀设备单元连接。
上述全户内柔性直流换流站,交流场设备单元、联接变压器单元及启动回路及阀电抗器单元属于竖向构件,且跨度小,第一室体及第二室体主体结构采用钢筋混凝土框架结构,抗压性能好,耐火腐蚀性能好,提高了第一室体的安全性和可靠性。换流阀设备单元及直流场单元跨度大、重载荷,第二室体采用钢桁架梁以及压型钢板组合楼板,强度高、抗弯能力强,减少了采用混凝土结构的高支模和大面积支模,实现了半装配式施工,提高了施工进度和效率,节约了成本,降低了施工难度。
附图说明
图1为一实施方式的全户内柔性直流换流站的结构示意图。
具体实施方式
为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述。附图中给出了本实用新型的较佳的实施例。但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容的理解更加透彻全面。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型 的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
如图1所示,在本较佳实施例中的一种全户内柔性直流换流站10,包括交直流配电室12。交直流配电室12包括层叠设置的第一室体122及第二室体124,第二室体124位于第一室体122的上面。
其中,第一室体122及第二室体124的主体结构采用钢筋混凝土框架结构,第二室体124的架梁采用钢桁架梁1242,第二室体124的楼面板采用压型钢板组合楼板1244,所述压型钢板组合楼板1244设置于所述钢桁架梁1242上。
具体地,第一室体122内设置有交流场设备室1222、主变压器室1224及阀电抗器室1226,第二室体124内设置有阀厅1243及直流场室1245。所述主变压器室1224设置于所述第一室体122中部,所述交流场设备室1222及所述阀电抗器室1226设置于所述主变压器室1224两侧。
需要理解的是,主体结构是基于地基基础之上,接受、承担和传递建设工程所有上部载荷,维持上部结构整体结构整体性、稳定性和安全性的有机联系的系统体系,例如,柱和剪力墙。在本实施例中,主体结构不包括楼面板及梁,例如第二室体124的楼面板及架梁不采用钢筋混凝土框架结构。直流输电工程中的换流站不仅与交流电工程中的变电站有相同的工频电磁场,还有直流设备产生的合成场强,例如:接口变压器、电抗器、阀体等,在运行过程中产生干扰综合而成。而换流站的电气平面布置不同,直接影响变电站的综合干扰水平。
在本较佳实施例中,全户内柔性直流换流站10还包括交直流配电装置(图未标),交直流配电装置包括交流场设备单元142、联接变压器单元144、启动回路和阀电抗器单元146、换流阀设备单元148和直流场单元149。所述交 流场设备单元142设置于第一室体122内的交流场设备室1222,联接变压器单元144布置于所述第一室体122内的主变压器室1224,启动回路和阀电抗器单元146设置于第一室体122内的阀电抗器室1226,所述换流阀设备单元148设置于第二室体124内的阀厅1243,所述直流场单元149设置于第二室体124内的直流场室1245。具体到本实施例中,交流场设备单元142为交流GIS配电装置。
所述交流场设备单元142与所述启动回路和阀电抗器单元146通过所述联接变压器单元144连接,所述换流阀设备单元148与所述启动回路和阀电抗器单元146连接,所述直流场单元149与所述换流阀设备单元148连接。如此,全户内柔性直流换流站10的设备合理布置于交直流配电室12,分区明确、合理,运行和维护方便,在满足安全性、可靠性的基础上,最大限度的利用了空间,提高了土地使用率,节约占地。且有效降低了外界环境对电气设备的影响,提高了电气设备的换流站的可靠性和安全性,降低了电气设备的制造难度,节约了成本。
交流GIS配电装置及联接变压器单元144属于竖向构件,且跨度小,第一室体122采用钢筋混凝土框架结构,抗压性能好,耐火腐蚀性能好,提高了第一室体122的安全性和可靠性。换流阀设备单元148及直流场单元149跨度大、重载荷,第二室体124采用钢桁架梁1242以及压型钢板组合楼板1244,强度高、抗弯能力强,适用于大跨度和重载荷的水平构件上,减少了采用混凝土结构的高支模和大面积支模,实现了半装配式施工,提高了施工进度和效率,节约了成本,降低了施工难度。
需要说明的是,GIS指气体绝缘全封闭配电装置(Gas InsulatedSwitchgear,GIS),气体绝缘全封闭配电装置运行可靠性高、维护工作量少、故障率低,其故障率只有常规设备的20%~40%。增加了高压配电装置的可靠性和安全性。可以理解,气体绝缘全封闭配电装置为高压电气设备领域技术人员所惯用的技术,故不在赘述其具体结构和原理。
在本较佳实施例中,第二室体124的架梁铰接于所述钢筋混凝土框架结构的钢筋混凝土柱(图未示)。具体地,第二室体124的架梁通过牛腿梁(图未示)铰接于所述钢筋混凝土框架结构的钢筋混凝土柱。如此,减小钢筋混凝土柱的节点弯矩,提高了抗震性能,简化了节点设计。
进一步,第二室体124的架梁包括主梁(图未示)、次梁(图未示)及剪力钉(图未示),所述主梁铰接于钢筋混凝土框架结构的钢筋混凝土柱上,次梁设置于主梁上,第二室体124的楼面板通过剪力钉固定连接于所述次梁上。需要说明的是,主梁指支撑载荷,并将其传递至钢筋混凝土柱的结构,主要承受次梁传递的集中载荷。次梁指设置于主梁上,并传递载荷的架梁。在本实施例中,楼面板承受的载荷通过次梁传递至主梁,最终传递至钢筋混凝土结构的钢筋混凝土柱。
请再次参阅图1,在本较佳实施例中,第二室体124还包括屋盖结构1248,屋盖结构1248包括屋架梁1247及屋面板1249,屋架梁1247采用钢桁屋架梁,屋面板1249采用压型钢板组合楼板1244。屋架梁1247铰接于所述钢筋混凝土结构的钢筋混凝土柱,屋面板1249固定连接于所述屋架梁1247。如此,减少了混凝土结构的高支模和大面积支模,实现了半装配式施工,加快了施工进度,节约了施工成本。具体地,所述屋架梁1247的截面为梯形。
需要说明的是,本较佳实施例中的压型钢板组合楼板1244指由压型钢板、混凝土板通过抗剪连接措施共同作用形成的楼板。
上述全户内柔性直流换流站10,交流场设备单元122、联接变压器单元144及启动回路及阀电抗器单元146属于竖向构件,且跨度小,第一室体122及第二室体124主体结构采用钢筋混凝土框架结构,抗压性能好,耐火腐蚀性能好,提高了第一室体122的安全性和可靠性。换流阀设备单元148及直流场单元149跨度大、重载荷,第二室体124采用钢桁架梁1242以及压型钢板组合楼板1244,强度高、抗弯能力强,减少了采用混凝土结构的高支模和大面积支模,实现了半装配式施工,提高了施工进度和效率,节约了成本, 降低了施工难度。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

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1、(10)授权公告号 CN 204001885 U(45)授权公告日 2014.12.10CN204001885U(21)申请号 201420429171.1(22)申请日 2014.07.31E04H 5/04(2006.01)(73)专利权人中国能源建设集团广东省电力设计研究院地址 510663 广东省广州市萝岗区广州科学城天丰路1号(72)发明人杨雪平 池代波 张肖峰 韦文兵谢颍河(74)专利代理机构广州华进联合专利商标代理有限公司 44224代理人秦雪梅 谢伟(54) 实用新型名称全户内柔性直流换流站(57) 摘要本实用新型公开了一种全户内柔性直流换流站,包括交直流配电室,所述交直流配电。

2、室包括层叠设置的第一室体及第二室体,所述第二室体位于所述第一室体的上面,所述第一室体及所述第二室体主体结构采用钢筋混凝土框架结构,所述第二室体的架梁采用钢桁架梁,所述第二室体的楼面板采用压型钢板组合楼板,所述压型钢板组合楼板设置于所述钢桁架梁上。上述全户内柔性直流换流站,第一室体及第二室体主体结构采用钢筋混凝土框架结构,抗压性能好,耐火腐蚀性能好,提高了第一室体的安全性和可靠性。第二室体采用钢桁架梁以及压型钢板组合楼板,强度高、抗弯能力强,减少了采用混凝土结构的高支模和大面积支模,提高了施工进度和效率,节约了成本。(51)Int.Cl.权利要求书1页 说明书4页 附图1页(19)中华人民共和国。

3、国家知识产权局(12)实用新型专利权利要求书1页 说明书4页 附图1页(10)授权公告号 CN 204001885 UCN 204001885 U1/1页21.一种全户内柔性直流换流站,其特征在于,包括交直流配电室,所述交直流配电室包括层叠设置的第一室体及第二室体,所述第二室体位于所述第一室体的上面,所述第一室体及所述第二室体主体结构采用钢筋混凝土框架结构,所述第二室体的架梁采用钢桁架梁,所述第二室体的楼面板采用压型钢板组合楼板,所述压型钢板组合楼板设置于所述钢桁架梁上。2.根据权利要求1所述全户内柔性直流换流站,其特征在于,所述第二室体的架梁铰接于所述钢筋混凝土框架结构的钢筋混凝土柱。3.根。

4、据权利要求2所述的全户内柔性直流换流站,其特征在于,所述第二室体还包括牛腿梁,所述第二室体的架梁通过所述牛腿梁铰接于所述钢筋混凝土框架结构的钢筋混凝土柱。4.根据权利要求2所述的全户内柔性直流换流站,其特征在于,所述第二室体的架梁包括主梁、次梁及剪力钉,所述主梁铰接于所述钢筋混凝土框架结构的钢筋混凝土柱上,所述次梁设置于所述主梁上,所述第二室体的楼面板通过剪力钉固定连接于所述次梁上。5.根据权利要求1所述的全户内柔性直流换流站,其特征在于,所述第二室体还包括屋盖结构,所述屋盖结构包括屋架梁及屋面板,所述屋架梁采用钢桁屋架梁,所述屋面板采用压型钢板组合楼板,所述屋架梁铰接于所述钢筋混凝土结构的钢。

5、筋混凝土柱上,所述屋面板固定连接于所述屋架梁。6.根据权利要求5所述的全户内柔性直流换流站,其特征在于,所述钢桁屋架梁的截面为梯形。7.根据权利要求1所述的全户内柔性直流换流站,其特征在于,所述第一室体内设置有交流场设备室、主变压器室及阀电抗器室,所述第二室体内设置有阀厅及直流场室。8.根据权利要求7所述的全户内柔性直流换流站,其特征在于,所述主变压器室设置于所述第一室体中部,所述交流场设备室及所述阀电抗器室设置于所述主变压器室两侧。9.根据权利要求8所述的全户内柔性直流换流站,其特征在于,所述全户内柔性直流换流站还包括交直流配电装置,所述交直流配电装置包括交流场设备单元、联接变压器单元、启动。

6、回路和阀电抗器单元、换流阀设备单元及直流场单元;所述交流场设备单元设置于所述交流场设备室,所述联接变压器单元设置于所述主变压器室,所述启动回路和阀电抗器单元设置于所述阀电抗器室,所述换流阀设备单元设置于所述阀厅,所述直流场单元设置于所述直流场室,所述交流场设备单元与所述启动回路和阀电抗器单元通过所述联接变压器单元连接,所述换流阀设备单元与所述启动回路和阀电抗器单元连接,所述直流场单元与所述换流阀设备单元连接。权 利 要 求 书CN 204001885 U1/4页3全户内柔性直流换流站技术领域0001 本实用新型涉及柔性直流输电系统技术领域,特别是涉及一种全户内柔性直流换流站。背景技术0002 。

7、柔性直流输电(VSC-HVDC)技术是一种以电压源换流器(VSC)、可控关断器件和脉宽调制(PWM)技术为基础的新型直流输电技术。与传统直流输电相比,具有控制灵活方便、提高系统稳定性,增加系统动态无功储备,改善电能质量、节约建设用地等技术优势,适用于可再生能源并网、非同步互联、城市电网供电等多方面。0003 直流换流站是直流输电技术领域最主要的组成部分,由于直流换流站的主要电气设备较常规的直流输电有较大不同,因此柔性直流输电技术与常规直流输电技术最根本的区别在于换流站的差异。直流输电工程中的换流站不仅与交流电工程中的变电站有相同的工频电磁场,还有直流设备产生的合成场强,例如:接口变压器、电抗器。

8、、阀体等。一般地,常规直流换流站电气设备采用敞开式布置,但是占地面积大,布置混杂造成运行和维护不便。0004 全户内直流换流站布置可以节省用地面积,减少对周围环境影响,方便运行维护。但是由于换流站电气设备数量相对较多、且外形尺寸相对较大,跨度较大,荷载较大。大跨度重载荷的建筑采用钢筋混凝土结构将导致梁高增大,建筑层高增加,造价成本高,施工难度较大。实用新型内容0005 基于此,有必要针对造价成本高,施工难度大的问题,提供一种造价成本低且施工难度小的全户内柔性直流换流站。0006 一种全户内柔性直流换流站,包括交直流配电室,所述交直流配电室包括层叠设置的第一室体及第二室体,所述第二室体位于所述第。

9、一室体的上面,所述第一室体及所述第二室体主体结构采用钢筋混凝土框架结构,所述第二室体的架梁采用钢桁架梁,所述第二室体的楼面板采用压型钢板组合楼板,所述压型钢板组合楼板设置于所述钢桁架梁上。0007 在其中一实施例中,所述第二室体的架梁铰接于所述钢筋混凝土框架结构的钢筋混凝土柱。0008 在其中一实施例中,所述第二室体还包括牛腿梁,所述第二室体的架梁通过所述牛腿梁铰接于所述钢筋混凝土框架结构的钢筋混凝土柱。0009 在其中一实施例中,所述第二室体的架梁包括主梁、次梁及剪力钉,所述主梁铰接于所述钢筋混凝土框架结构的钢筋混凝土柱上,所述次梁设置于所述主梁上,所述第二室体的楼面板通过剪力钉固定连接于所。

10、述次梁上。0010 在其中一实施例中,所述第二室体还包括屋盖结构,所述屋盖结构包括屋架梁及屋面板,所述屋架梁采用钢桁屋架梁,所述屋面板采用压型钢板组合楼板,所述屋架梁铰接于所述钢筋混凝土结构的钢筋混凝土柱上,所述屋面板固定连接于所述屋架梁。说 明 书CN 204001885 U2/4页40011 在其中一实施例中,所述钢桁屋架梁的截面为梯形。0012 在其中一实施例中,所述第一室体内设置有交流场设备室、主变压器室及阀电抗器室,所述第二室体内设置有阀厅及直流场室。0013 在其中一实施例中,所述主变压器室设置于所述第一室体中部,所述交流场设备室及所述阀电抗器室设置于所述主变压器室两侧。0014 。

11、在其中一实施例中,所述全户内柔性直流换流站还包括交直流配电装置,所述交直流配电装置包括交流场设备单元、联接变压器单元、启动回路和阀电抗器单元、换流阀设备单元及直流场单元;0015 所述交流场设备单元设置于所述交流场设备室,所述联接变压器单元设置于所述主变压器室,所述启动回路和阀电抗器单元设置于所述阀电抗器室,所述换流阀设备单元设置于所述阀厅,所述直流场单元设置于所述直流场室,所述交流场设备单元与所述启动回路和阀电抗器单元通过所述联接变压器单元连接,所述换流阀设备单元与所述启动回路和阀电抗器单元连接,所述直流场单元与所述换流阀设备单元连接。0016 上述全户内柔性直流换流站,交流场设备单元、联接。

12、变压器单元及启动回路及阀电抗器单元属于竖向构件,且跨度小,第一室体及第二室体主体结构采用钢筋混凝土框架结构,抗压性能好,耐火腐蚀性能好,提高了第一室体的安全性和可靠性。换流阀设备单元及直流场单元跨度大、重载荷,第二室体采用钢桁架梁以及压型钢板组合楼板,强度高、抗弯能力强,减少了采用混凝土结构的高支模和大面积支模,实现了半装配式施工,提高了施工进度和效率,节约了成本,降低了施工难度。附图说明0017 图1为一实施方式的全户内柔性直流换流站的结构示意图。具体实施方式0018 为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述。附图中给出了本实用新型的较佳的实施例。但是,本实用新。

13、型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容的理解更加透彻全面。0019 需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。0020 除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目。

14、的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。0021 如图1所示,在本较佳实施例中的一种全户内柔性直流换流站10,包括交直流配电室12。交直流配电室12包括层叠设置的第一室体122及第二室体124,第二室体124位于第一室体122的上面。说 明 书CN 204001885 U3/4页50022 其中,第一室体122及第二室体124的主体结构采用钢筋混凝土框架结构,第二室体124的架梁采用钢桁架梁1242,第二室体124的楼面板采用压型钢板组合楼板1244,所述压型钢板组合楼板1244设置于所述钢桁架梁1242上。0023 具体地,第。

15、一室体122内设置有交流场设备室1222、主变压器室1224及阀电抗器室1226,第二室体124内设置有阀厅1243及直流场室1245。所述主变压器室1224设置于所述第一室体122中部,所述交流场设备室1222及所述阀电抗器室1226设置于所述主变压器室1224两侧。0024 需要理解的是,主体结构是基于地基基础之上,接受、承担和传递建设工程所有上部载荷,维持上部结构整体结构整体性、稳定性和安全性的有机联系的系统体系,例如,柱和剪力墙。在本实施例中,主体结构不包括楼面板及梁,例如第二室体124的楼面板及架梁不采用钢筋混凝土框架结构。直流输电工程中的换流站不仅与交流电工程中的变电站有相同的工频。

16、电磁场,还有直流设备产生的合成场强,例如:接口变压器、电抗器、阀体等,在运行过程中产生干扰综合而成。而换流站的电气平面布置不同,直接影响变电站的综合干扰水平。0025 在本较佳实施例中,全户内柔性直流换流站10还包括交直流配电装置(图未标),交直流配电装置包括交流场设备单元142、联接变压器单元144、启动回路和阀电抗器单元146、换流阀设备单元148和直流场单元149。所述交流场设备单元142设置于第一室体122内的交流场设备室1222,联接变压器单元144布置于所述第一室体122内的主变压器室1224,启动回路和阀电抗器单元146设置于第一室体122内的阀电抗器室1226,所述换流阀设备单。

17、元148设置于第二室体124内的阀厅1243,所述直流场单元149设置于第二室体124内的直流场室1245。具体到本实施例中,交流场设备单元142为交流GIS配电装置。0026 所述交流场设备单元142与所述启动回路和阀电抗器单元146通过所述联接变压器单元144连接,所述换流阀设备单元148与所述启动回路和阀电抗器单元146连接,所述直流场单元149与所述换流阀设备单元148连接。如此,全户内柔性直流换流站10的设备合理布置于交直流配电室12,分区明确、合理,运行和维护方便,在满足安全性、可靠性的基础上,最大限度的利用了空间,提高了土地使用率,节约占地。且有效降低了外界环境对电气设备的影响,。

18、提高了电气设备的换流站的可靠性和安全性,降低了电气设备的制造难度,节约了成本。0027 交流GIS配电装置及联接变压器单元144属于竖向构件,且跨度小,第一室体122采用钢筋混凝土框架结构,抗压性能好,耐火腐蚀性能好,提高了第一室体122的安全性和可靠性。换流阀设备单元148及直流场单元149跨度大、重载荷,第二室体124采用钢桁架梁1242以及压型钢板组合楼板1244,强度高、抗弯能力强,适用于大跨度和重载荷的水平构件上,减少了采用混凝土结构的高支模和大面积支模,实现了半装配式施工,提高了施工进度和效率,节约了成本,降低了施工难度。0028 需要说明的是,GIS指气体绝缘全封闭配电装置(Ga。

19、s Insulated Switchgear,GIS),气体绝缘全封闭配电装置运行可靠性高、维护工作量少、故障率低,其故障率只有常规设备的2040。增加了高压配电装置的可靠性和安全性。可以理解,气体绝缘全封闭配电装置为高压电气设备领域技术人员所惯用的技术,故不在赘述其具体结构和原理。0029 在本较佳实施例中,第二室体124的架梁铰接于所述钢筋混凝土框架结构的钢筋说 明 书CN 204001885 U4/4页6混凝土柱(图未示)。具体地,第二室体124的架梁通过牛腿梁(图未示)铰接于所述钢筋混凝土框架结构的钢筋混凝土柱。如此,减小钢筋混凝土柱的节点弯矩,提高了抗震性能,简化了节点设计。0030。

20、 进一步,第二室体124的架梁包括主梁(图未示)、次梁(图未示)及剪力钉(图未示),所述主梁铰接于钢筋混凝土框架结构的钢筋混凝土柱上,次梁设置于主梁上,第二室体124的楼面板通过剪力钉固定连接于所述次梁上。需要说明的是,主梁指支撑载荷,并将其传递至钢筋混凝土柱的结构,主要承受次梁传递的集中载荷。次梁指设置于主梁上,并传递载荷的架梁。在本实施例中,楼面板承受的载荷通过次梁传递至主梁,最终传递至钢筋混凝土结构的钢筋混凝土柱。0031 请再次参阅图1,在本较佳实施例中,第二室体124还包括屋盖结构1248,屋盖结构1248包括屋架梁1247及屋面板1249,屋架梁1247采用钢桁屋架梁,屋面板124。

21、9采用压型钢板组合楼板1244。屋架梁1247铰接于所述钢筋混凝土结构的钢筋混凝土柱,屋面板1249固定连接于所述屋架梁1247。如此,减少了混凝土结构的高支模和大面积支模,实现了半装配式施工,加快了施工进度,节约了施工成本。具体地,所述屋架梁1247的截面为梯形。0032 需要说明的是,本较佳实施例中的压型钢板组合楼板1244指由压型钢板、混凝土板通过抗剪连接措施共同作用形成的楼板。0033 上述全户内柔性直流换流站10,交流场设备单元122、联接变压器单元144及启动回路及阀电抗器单元146属于竖向构件,且跨度小,第一室体122及第二室体124主体结构采用钢筋混凝土框架结构,抗压性能好,耐。

22、火腐蚀性能好,提高了第一室体122的安全性和可靠性。换流阀设备单元148及直流场单元149跨度大、重载荷,第二室体124采用钢桁架梁1242以及压型钢板组合楼板1244,强度高、抗弯能力强,减少了采用混凝土结构的高支模和大面积支模,实现了半装配式施工,提高了施工进度和效率,节约了成本,降低了施工难度。0034 以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。说 明 书CN 204001885 U1/1页7图1说 明 书 附 图CN 204001885 U。

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