近年来,我国大部分地区都出现了“电荒”现象,让人们感觉仿佛一下回到了20多年前不断跳电、断电的时代,为了解决之一现象,国家电网开始进行全国范围内的电网改造工程,在保证供给、提高发电电能的基础上,对供电能力提出了更高的要求。箱变外壳由于其灵活多样的特性,在底网增容改建过程中逐渐具有了广阔的应用前景,那么它的生产过程中有哪些研制技术呢?今天拿其中一件额定容量为~KVA的壳体来阐述一下:由于箱变壳体内部设备达到KVA的额定容量,所以在工作时肯定会产生大量的热量,而箱变外壳内的室温也会随之增高,一旦温度达到极限就会出现设备故障,再次出现跳电、断电的现象。为保证设备的正常运行,需要提高壳体内的散热能力。厂家参考变压器的电器参数和内部隔板热物性参数,并对这两个参数进行计算,来改变通风位置、结构及面积,在箱体上选择合适的通风位置,在满足通风要求的前提下,将壳体体积尽可能缩小,并在顶部流出出风口,保证箱体满足限定额度的通风要求,保证设备正常运行。对于内部的电子设备来说,箱变外壳本身就属于一个巨大的金属框架,一般在农村电网的安装地点属于空旷的野外,周围没有高大的建筑物,容易发生雷击现象。防雷问题也是主要研制技术之一,因为雷击不仅会直接损坏变电设备,其感应过电压还会造成通讯装置失灵和保护装置误动甚至破坏。还是以额定容量为~KVA的壳体来举例,在电缆出线户外电线杆上加装避雷器,如变压器的有载调压信号大部分是电缆直接引入,而这部分容易构成雷电进入的通道,所以会在箱变内的响应接口部分添加防雷措施。总之,箱变外壳的研制技术成功地满足了箱变市场的不同需求,而且对供电的可靠性、技术参数、智能化、人性化、景观化都提供了技术的支持。解决了我国大部分地区用电负荷大、安装使用空间狭小等问题,也成功应用于负荷集中、地价较贵的城镇终端供电网和大型工矿企业中。本文由泰安腾达电器原创,如需转载或引用请注明出处。如有恶意转载、采集行为,我们会对其追究法律责任。