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12kV中置柜加热除湿方式探讨 总被引:3,自引:1,他引:3
12kV中置柜一般都采用电加热方式 ,并结合防凝露控制器来达到除湿、防凝露的目的 ,但由于无法在线监测湿度传感器及电加热器是否处于正常工作状态等因素 ,仍会使防凝露失效而难以杜绝绝缘事故发生。笔者对几种防凝露措施进行比较 ,推荐一种更为简便而可靠的防凝露方式 相似文献
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针对"五箱"除湿并预防凝露现象,专门研制变电站"五箱"驱潮、防凝露装置,介绍该装置的结构及工作原理。实际应用结果表明,该装置通过局部制造凝露条件使箱内潮湿空气凝露成水并直接排出柜外,可快速有效地降低"五箱"内湿度并抑制凝露现象的产生。 相似文献
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针对12 kV高压开关柜受潮凝露现象会导致其内部电气设备发生严重故障这一问题,文中对其受潮凝露防治技术进行了探讨,并设计了研究方案。首先,从开关柜受潮凝露发生的机理出发,总结了目前3种主要的开关柜受潮凝露防治方法,包括加热除湿法、冷凝除湿法和干燥空气除湿法,并对它们的优缺点进行了简要分析。其次,基于其中性能最优的干燥空气除湿原理,对开关柜受潮凝露防治技术进行了研究,包括对干燥气源技术的研究及其装置方案的设计,以及柜内空气强制流动技术的研究。然后,对基于干燥空气除湿技术的开关柜受潮凝露防治监测和控制系统进行了方案设计。最后,给出了开关柜受潮凝露现象防治措施,并对其未来发展进行了展望,认为干燥空气除湿技术具有广阔的研究空间。该研究对开关柜受潮凝露现象防治研究具有一定的参考价值和指导意义。 相似文献
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空调器作为调节室内温度必备电器,性能可靠性尤其重要。售后调研发现出风口四周边沿凝结水滴的凝露问题,成为突出故障。而凝露现象与室内机出风口位置内部流场密切关联。文中基于计算流体动力学(CFD)技术和康达效应,建立了不同出风结构如上、下沿尖角增加过渡圆角、凸面、凹面的组合方案。进行流速和压力、空气涡流效果数字模型计算、仿真与优化。计算结果表明,优化后的方案均衡了冷热空气混合位置压力和风速分布,避免了冷热空气出现空气涡流与聚集情况。经GB/T 7725-2004《房间空气调节器》“凝露试验”、舒适性试验验证,最易凝露工况最高风档运行4 h,出风口周围上、下沿与面板没有水珠凝露聚集,送风轨迹高度分布理想,制热、制不会导致客户“头热脚冷”的舒适性问题。并结合结构优化、数值仿真与试验验证,对室内机风口上、下沿垂直过渡结构的局部结构完善企业标准,确保凝露功能设计效率与质量。 相似文献
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分体壁挂式空调器运行过程中,电辅热器(PTC)上表面会产生凝露水珠,严重时造成室内机出现吹水现象,存在安全隐患。本文通过数值分析和实验,研究了我司PTC凝露问题较严重的某款壁挂机内流场分布。结果发现:蒸发器翅片与贯流风叶所夹三角形区域内空气湿度、流速和温度分布不均,而目前PTC的安装位置刚好处于不同状态气流交汇区域,凝露容易产生;空气流经蒸发器一些部位时除湿不完全,使得进入PTC区域的部分空气湿度过大是导致PTC产生凝露的主要原因。最后通过大量流场分析和凝露实验,设计了PTC的合理安装位置,解决了PTC凝露问题。 相似文献
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《高压电器》2017,(9)
由凝露引起的开关柜事故屡见不鲜,而温度和湿度是引起凝露现象的主要因素。基于能量、动量、质量以及组分守恒定律,构建了高压开关柜电缆室热传导、空气对流以及水蒸气扩散影响下的温湿度场数学模型,并利用有限元软件Comsol进行数值计算分析,研究其温度、湿度分布规律以及凝露与温度、湿度的关系。结果表明:由于自身发热,电缆处的温度最高,同时,电缆室空气温度在热传导、对流换热作用下也逐渐升高;而湿度的分布受水蒸气的扩散和温度的综合影响,呈现先增大后减小的趋势,与温度的分布大致相反;且温度差越大,相对湿度越高,凝露越容易产生。最后,基于仿真结果提出可用于实际工程的防凝露措施,为设备防凝露提供一定的理论基础。 相似文献
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《电源世界》2017,(1)
随着用户用电量的不断扩大,电网系统也在不断发展,10kV配电网也越来越多。在城市配电网中,主要采用10kV环网柜进线电能传输。环网柜分布于城市的各个角落,包括地下配电房、路边配电箱等。大多数是阴暗潮湿的环境,极容易引起凝露积水。环网柜的电缆大部分都是暴露在空气中,空气干燥时电气距离满足设计要求,但是当空气严重潮湿或者凝露积水时,极易造成接头和柜体之间的绝缘下降,甚至可能会发生空气击穿放电或者是短路等事故发生。新型半导体冷凝除湿器采用半导体制冷技术,在柜的除湿器内进行局部冷却,造成局部凝露,析出水分并排出柜外,从根本上降低湿度,破坏凝露条件,达到有效防凝露产生的目的。该除湿器除了可以应用在10kV环网柜上,还可以应用于变电站端子箱、回流箱、通讯箱等容易受潮的户外箱内~[1]。 相似文献
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从凝露过程机理、危害、形成原因入手,探讨了凝露对配电站的影响,提出了相应的改进措施,取得了较为显著的效果。 相似文献
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预制舱变电站具有占地面积小、建设周期短等优点,目前处于试点阶段。在高温高湿的华南地区,预制舱内有发生凝露的风险,凝露不仅会腐蚀金属、削弱设备的机械强度,还会降低电气设备外绝缘的性能。为了研究典型天气条件下预制舱内凝露的发生及其时段和位置,建立气体绝缘组合电器(gas-insulated switchgear, GIS)舱内热-流-湿度场耦合的多物理场数学模型,通过瞬态仿真分析正常天气下预制舱内各个物理场的分布规律,研究温度骤降和“回南天”天气条件下舱内凝露的发生情况。研究发现:正常天气下舱内未发生凝露,舱内温度最低的位置往往也是相对湿度最高的位置;温度骤降时舱内壁及靠近舱壁的开关柜发生凝露,建议提前打开舱门或使用空调降低舱内空气温度以防凝露;“回南天”时舱内发生大面积、长时间的凝露,包括舱内壁、开关柜表面、GIS外壳底部、汇控柜外表面中间和底部,建议提前封闭预制舱以阻止外部湿热气流的进入,或提前用空调加热提高舱内温度以防凝露。 相似文献
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《高压电器》2020,(1):24-29
变电站设备箱体作为变电主设备重要的组成部分,其安全稳定运行对电网的可靠性至关重要。目前运行在南方地区高温、高湿、高盐腐气候环境中的变电站设备箱体时常会因为内部元器件二次元件老化、锈蚀等问题造成主设备出现故障。而引起二次元件老化、锈蚀等问题的主要原因是变电站设备箱体内部温度、湿度超标,突出表现为箱体内部出现凝露问题。凝露现象的产生主要是因为当相对湿度较高的气体遇到物体温度相对较低的表面时,高温气体降到露点温度后在低温物体表面出现的液化现象。文中基于能量、动量、连续性以及组分守恒定律,将空气考虑为水蒸气和干燥空气的混合物,鉴于潮湿空气的流速相对较低以及压力变化相对较小,将空气视为不可压缩牛顿流体。采用计算流体动力学(CFD)技术,建立了端子箱在热传导、空气对流和水蒸气扩散作用下的温湿场模型,仿真计算温度和湿度的分布规律、露水凝结与温度和湿度的关系。分析温度、湿度和强制通风对凝露现象的影响。数值计算结果表明,由于导体自热,在热传导和对流的条件下,室外端子箱内的空气温度逐渐升高;湿度分布结果表明,进气口的湿度最低,出口处湿度最高,温度较高时的湿度相对较低,环境湿度降低时湿度相对较低,空气流速增大时湿度相对较低。此外,根据计算,文中提出了强制通风、降低环境湿度等实用性防凝露措施。 相似文献
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如何防止开关柜内受潮导致的设备误动和拒动,具有重要的现实意义。基于此,对开关柜受潮凝露机理及其防治关键技术进行了探讨。首先,介绍了开关柜结构特点及其受潮凝露防治现状,详细分析了开关柜凝露产生的机理、原因、条件和危害。然后,对防凝露相关的措施和改进方法进行了简要描述,这些方法可有效消除开关柜在运行过程中发生的故障。最后,提出了一种开关柜受潮凝露机理的研究方案。该方案涵盖了开关柜受潮凝露发生的影响要素分析和受潮凝露机理研究模拟环境的搭建方案,并采用"源"的概念进行了干燥气源除湿系统的方案设计。基于该方案,对开关柜受潮凝露机理及防治关键技术进行了展望。 相似文献
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我国南方地区空气湿度大,变电站户外机构箱经常发生凝露,容易导致二次设备绝缘降低或锈蚀,甚至长霉,造成二次设备损坏、直流接地、机构卡涩、保护装置误跳闸等问题,给电网安全运行带来严重威胁。为了解决这一问题,在机构箱的设计上一般安装加热器驱潮,由于没有统一的驱潮规范,有的安装排风扇,有的加大通风排气孔等,形式多样。然而因对其凝露机理片面的理解,有的设计不仅不能降低端子箱内的湿度,可能还会适得其反,导致端子箱严重凝露。为解决这一问题,分析了凝露的原理和现行的措施,找到了其不合理的误区,并提出了相应的改进措施。 相似文献
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大气条件对气隙放电电压的影响及神经网络在放电电压预测中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
为研究大气条件对气隙放电电压的影响,使用全自动放电监测装置,对放置在自然环境中的球-球电极放电进行监测并记录实时放电电压及大气参数,并进行了分析。结合监测结果及有限元仿真,提出使用BP神经网络对无凝露放电电压进行预测。对监测结果的分析得到结论包括:自然环境中气隙放电电压随温度的升高而降低,随气压的升高而升高;所进行监测尚不能判断相对湿度、风速、辐照度对放电电压的影响;发现放电电压存在明显低于正常水平的情况,多发生在湿度高、风速低、辐照度小的条件下;气隙放电电压降低是由于电极表面凝露导致电场畸变造成的。ANSYS仿真表明,露珠位置、大小及分布的不同导致在同一大气条件下放电电压相差很大,因此无法对凝露情况下的空气间隙放电电压进行准确预测,但通过改进神经网络对空气间隙放电电压是否下降进行预测的准确率为80.7%。 相似文献
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凝露问题是空调质量问题之一,严重影响用户的生活和工作环境。本文基于热力学分析凝露的成因,针对变频空调提出改善措施,可通过增加电控逻辑及电热器件改善凝露问题。 相似文献
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文章阐述了制冷展示柜玻璃门结构,通过中空玻璃的传热特性讨论了玻璃门凝露的计算方法,分析了影响玻璃门表面凝露的因素及防凝露措施,特别阐述了玻璃电加热膜功率计算及温升计算,并以实例产品进行测试验证。 相似文献