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电缆沟道及汇控柜通风除湿方法探讨.doc


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电缆沟道及汇控柜通风除湿方法探讨.doc电缆沟道及汇控柜通风除湿方法探讨摘要:随着智能电网的建设及全球气温升高等系列问题,变电站内电缆沟道及汇控柜内夏季温度高、雨后湿度大等问题日趋严重,联合采用阻挡隔断、通风除湿及空调降温方法,使电缆沟道内及汇控柜内温湿度满足需求。关键词:阻扌当;隔断;风扇;空调;百叶窗;联动;:在送变电工程设计屮,目前对电缆沟道内通风除湿考虑不够周全,通风系统较简单,自智能电网建设以來,我省关中、陕南筹地普遍存在夏季温度太高,雨后及地下水位较高的变电站电缆沟道内及汇控柜内湿度严重超标,口有时汇控柜内有明显结霧现象,严重威胁到变电站的运行安全。因此必须采取有效通风除湿及降温措施,使电缆沟道及汇控柜内温湿度满足安全运行的相关要求。:使户内外电缆沟道及汇控柜内温度、湿度满足设计要求,有效提高变电站运行的安全可靠性,延长设备使用寿命。。目前国内变电站电缆沟道基本都采用自然通风方式,由于电缆沟道盖板大多采用块状平板拼接,平板与平板Z间的缝隙可通风换气,此种通风方式无法满足沟道内温湿度的需求;汇控柜基本都采用柜体两侧的防雨百叶窗口然进风,顶部口带排气扇机械排风的通风方式,当室外空气温湿度均不太高时可满足汇控柜通风需求,对于雨后空气湿度大、夏季室外温度较高的地区,汇控柜经常会因温湿度太高而报警。。由于夏季电缆沟道及汇控柜内温湿度过高,部分变电站采取了改造措施。如西安东南郊330RV变电站每隔一段将一块电缆沟盖板改为钢丝网+防雨钢盖板,雨后或夏季室外温度较高时,人工打开防雨钢盖板,采用自然蒸发和热压作用排除电缆沟道内余热余湿,而汇控柜内的热湿气体靠开启汇控柜门板口然排除或利用顶部排气扇慢慢排除。此方案在雨天及雨后一段时间内无法保证电缆沟道及汇控柜内湿度要求,室外气温较高时也无法保证电缆沟道及汇控柜内温度需求。如图1所示,***750RV变电站在汇控柜门上增设了风-风换热器,汇控柜内侧气流采用机械循环,外侧气流采用热压差自然流动。由于风-风循环换热效率低,根据***750RV变电站运行经验数据,汇控柜内外温差约8〜12°C,汇控柜要求的夏季排风温度不高于40°C,根据通风换热原理,夏季通风室外计算温度应小于28°C,且夏季空调室外计算湿球温度应小于25°C,故此方案不适宜我省关中及陕南地区,仅可满足陕北部分地区降温需求。图1沢控柜门上设置换热器图2汇控柜内采用空调送风如图2所示,户县330kV智能变电站在位于汇控柜分支处的电缆沟道处设置风管型变频多联空调室内机,采用风管将冷风送入汇控柜,再由设在汇控柜顶部的汇控柜口带排气扇排出室外。此方案可满足任何环境区域的汇控柜降温问题,但由于汇控柜两侧的防雨百叶窗常开,室外热湿空气可进入汇控柜内,且汇控柜内干冷空气采用顶部排气扇直方式,故空调器长期处于高负荷的制冷及除湿状态,空调冷量浪费严重,能耗大;且由于汇控柜两侧的防雨百叶窗无法关闭,柜体内外空气连通,雨后空气湿度大时,无法满足汇控柜内湿度需求。3优化设计结合工程性质及项冃特点,依据现有变电站电缆沟道及汇控柜风除湿改造方法及运行效果,经分析比较后对通风除湿系统进行优化设计。汇控柜通风降温及除湿原理如图3所示。,将送风管引入汇控柜内上部,送风口设在

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  • 上传人小雄
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  • 时间2020-04-03