变电站高压室除湿装置研制技术

2017-09-01 14:15焦伟民
科技创新与应用 2017年23期
关键词:操作湿度变电站

焦伟民

摘 要:电气设备长时间在高湿度环境下运行,设备表面极易产生凝露现象,形成水膜从而加快设备金属部位的腐蚀,使得绝缘水平严重下降,极易造成带电设备放电从而引发短路故障,影响开关及刀闸的正常操作,甚至导致电缆及开关柜爆炸。

关键词:变电站;设备;湿度;空气;操作

中图分类号:U224 文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2017)23-0045-02

1 实施背景

在实际现场中,变电站高压室多位于一楼,地下即为电缆沟,电缆沟极易积水,加上沟内空气流通不畅,会导致高压室内空气湿度过高。

为解决高压室内空气湿度过大带来的安全运行风险,提高电气设备安全系数,昊元运维班相关人员经过一系列现场调查研究,成功研制出了简易可靠的防潮除湿装置,有效地解决了上述问题。

2 技术方案论证

设计了智能温湿度控制仪,用湿度(或温度)传感器把柜体内的温湿度信号输送到监控器,根据柜体内正常所需的温湿度参数在监控器上进行设定,两信号进行比较后,输出接点信号接通负载(风扇或加热器),达到调温除湿的目的。

将工业专用除湿机与离心式低噪高速风机相结合,设计出一套全方位通风除湿装置。该装置通过“除湿-通风-空气干燥环流”这一整体流程,形成空气的迅速循环和置换,快速有效降低室内空气湿度。同时,与自行设计的智能温湿度控制仪结合,当室内空气湿度不满足设定值时,除湿机和风机自启动,将高压室内的环境湿度控制在标准范围内。

3 实施步骤和主要做法

公司运维班所辖220kV我们变由于基建历史遗留问题,高压室电缆沟长期有积水且无法排出,高压室内又缺乏有效的除湿机器,室内潮气难以排出从而导致我们变35kV高压室空气湿度过高。因此,本项目选择在我们变电站实施。

3.1 选择离心风机

我们变电站35kV高压室电缆沟宽1米,深1.2米,长50米,为了能使电缆沟内湿空气迅速排出,设计每90秒置换一次,则需要2台(n=60/(1500/40))这样的风机(风机功率320W,风量1500m3/h),风机固定在电缆沟盖板上,出口朝下向内吹风,进行空气强力置换。

小组成员到市场考察、比较,最后选取型号为NDF-32A的离心式鼓风机2台。该离心式风机可以满足性能要求。

3.2 选择除湿机

为了使高压室内空气和从电缆沟内排除的空气快速干燥,设计在高压室东西两侧各安装一台除湿机,除湿机240kg/D,两小时内可以使湿度由原来的70%下降到50%左右,达到除湿目的。除湿机风向示意图如图2、图3所示。

小组成员到市场考察、比较,最后选取型号为PH-8240C的工业除湿机2台。该除湿机可以满足性能要求。

3.3 设计智能温湿度控制仪

智能温湿度控制仪主要目的是将高压室内温度及湿度控制在合适范围内。其工作原理是用湿度(或温度)传感器把柜体内的温湿度信号输送到监控器,根据柜体内正常所需的温湿度参数在监控器上进行设定,两信号进行比较后,输出接点信号接通负载(风扇或加热器),达到调温除湿的目的。

智能温湿度控制仪由下列部分组成:(1)感温元件;(2)控制装置包括:智能模块、继电器等;(3)辅件包括:显示器、外壳。

将各元件尺寸统计后设计控制柜图纸,并联系加工厂进行加工,控制柜设计示意图如图4所示。

按照设计图将控制装置与显示器组装到加工好的外壳内,组装后的智能温湿度控制仪如图5、图6所示:

3.4 安装及调试

根据我们变35kV高压室现场情况,首先在高压室内东西两端各安装一台工业专用除湿机,对室内空气进行干燥化处理,把室内空气中的水分通过压缩冷却排除室外,在电缆沟东西两侧设进风口,进风口外安装离心式低噪高速风机,把通过除湿机排出的干燥空气强排进电缆沟,除湿机与风机全部设计为湿度自动控制,控制屏液晶实时显示及控制湿度排放,可达到除湿目的。基本原理示意图如图7所示:

根据现场需求对风机启动、停止的动作值进行了设置,启动值:湿度大于60%;停止值:湿度55%。

4 应用情况及推广前景

4.1 应用情况及分析

以下为2014年7月~8月,我们变电站35kV高压室空气湿度测量情况。

通过表1可看出,高压室内的湿度一直保持在54.7%左右的稳定状态。即使遇到下雨天,湿度一段时间升高,雨天过后,经过工业除湿机的自动控制功能,很快就把多余的湿气排出,确保高压设备在合适的环境下正常运行。

4.2 推广前景

该装置操作便捷,能够有效解决高压室内空气湿度过大问题,排除设备安全运行隐患,提高电气设备稳定运行水平。可广泛用于全省范围内的变电站里,应用前景广阔。

参考文献:

[1]余接永.变电站高压室内的防潮除湿治理[J].电力安全技术,2011(06).

[2]万然.變电站高压开关柜防潮除湿分析及对策[J].电子世界,2014(20).

[3]郭子君,郭婧,苏毅.变电站户外箱柜防潮分析及措施[J].科技创业月刊,2015(28).

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