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相似文献
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1.
介绍电网内变电站端子箱运行中存在凝露现象,分析产生的后果,导致凝露的原因,并提出有效改进方法。  相似文献   

2.
刘跃峰 《云南电力技术》2012,40(3):75-75,79
介绍电网内变电站端子箱运行中存在凝露现象,分析导致凝露的原因和产生的后果,并提出有效改进方法。  相似文献   

3.
电动汽车充电设施直接被安装于户外,而随着户外环境的温度、湿度迅速变化,在充电设施壳体表面会产生凝露现象。本文分析了产生凝露的机理和对电气设备的危害,提出了4种户外充电设施的防凝露设计方案,通过高低温箱模拟凝露试验,验证这4种设计方案的防凝露效果,为充电设施提供了最佳的防凝露方案,保证了内部电气设备运行的安全性与可靠性,这对类似的户外产品防凝露设计具有重要的指导意义。  相似文献   

4.
对电力系统变电站户外端子箱、机构操作箱及开关柜等电气设备在受雨季及天气骤变造成的湿气和凝露现象进行分析,通过采用半导体冷凝技术有效解决湿气及凝露问题,从智能除湿的构架、原理、与传统加热片除湿对比、功能及效果及云南应用的前景和意义等几个方面进行论述。  相似文献   

5.
目前箱式变电站、内端子箱与开关设备的防潮防凝露措施主要为通风、加热等传统模式,无法满足高温高湿环境的相对湿度调节需求。针对预制舱变电站在高温高湿运行环境下易发生舱体内部凝露的问题,开发基于热电制冷技术的冷却除湿方案,搭建预制舱防潮防凝露试验平台,通过与通风模式、加热模式进行相对湿度调节性能对比,分析不同加湿源条件下3种除湿模式的除湿效果。研究发现:通风模式能耗低,但适用范围受限制;加热模式可调节相对湿度,但无法从根本上降低含湿量,且易形成高温高湿环境;基于热电制冷技术的冷却除湿模式可有效降低含湿量,而且适应性强,功耗低。  相似文献   

6.
提出了一种智能型户外端子箱防凝露控制方法,通过同时采集箱内、外温湿度信息,将两组信息进行智能处理,得出加热器和排风扇的控制条件判定,达到端子箱主动防凝露的目的。研制出了整套智能防凝露试验装置,并在多个变电站进行了长时间的现场试验,获得了良好的效果。与传统的加热除湿装置比较,本装置直接控制箱内露点条件,具备良好温湿度控制曲线和平稳的控制性能;采用低功率远红外加热器配合小排量风扇的控制方式替代目前普遍使用的单一电加热器,除湿快,箱内温升小,加热时间短,节能效果非常显著。  相似文献   

7.
针对一起交流特高压变电站主变总控端子箱凝露事件,介绍凝露产生机理,分析该端子箱凝露产生原因,并给出应对措施。  相似文献   

8.
朱圣群 《电工技术》2018,(6):100-101
针对一起交流特高压变电站主变总控端子箱凝露事件,介绍凝露产生机理,分析该端子箱凝露产生原因,并给出应对措施。  相似文献   

9.
周强强  李津 《广东电力》2013,26(8):73-77
目前变电站内端子箱、开关设备防凝露的主要手段是加装温湿度控制器,而常规温湿度控制器无法监测加热器工作状态,为此,设计了一种防凝露集中分散控制系统。该系统在端子箱设置终端监控器,在主控室设置控制主站终端监控器负责现场数据的收集以及基本控制策略的执行,主站通过对所有终端信息的收集和分析,实现对终端控制器的在线监测。广州供电局有限公司220 kV变电站的实际试运行数据表明,该系统可实现对端子箱内环境的集中监视、操作和管理,改善端子箱内的环境,破坏凝露形成条件,有效延长端子箱的使用寿命。  相似文献   

10.
变电站室外端子箱凝露可能引起直流接地等异常,严重威胁电网的安全运行。以一座220 k V变电站为例,深入分析造成端子箱凝露的原因,结合多年来防治端子箱凝露的经验,提出具体的改进措施,采取电缆沟湿热空气释放、端子箱底部标准封堵、端子箱内驱潮元件合理布局、端子箱顶部加装保温材料的综合方法。运行实践证明,设计的装置制作简单,材料购买容易且价格低,安装维护方便,具有良好的防凝露效果。  相似文献   

11.
智能控制柜是智能化变电站的重要设备,智能电网所用的大量电子装置下放GIS就地智能控制柜后,装置运行的可靠性将直接影响到供电质量以及供电可靠程度。由于地区差异以及户外多变的天气情况,致使户外智能控制柜的内外温湿度变化剧烈,易发生柜内凝露现象,导致电力智能装备的使用寿命下降以及电网的异常运行。本文详细阐释了变电站室户外智能柜凝露现象产生的原理,并结合本公司产品,提出了有效地凝露防治措施,为保障供电可靠性起到了积极的作用。  相似文献   

12.
冯旭 《大众用电》2011,(12):27-28
我国南方地区空气湿度大,变电站户外端子箱经常发生凝露,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,在端子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。  相似文献   

13.
游泓睿 《广西电力》2023,(4):72-76+81
针对广西电网辖区范围变电站端子箱存在内部空间狭小不利于热空气流通、梅雨季节易发生凝露等问题,在端子箱内部加装智能除湿散热装置,通过太阳能驱动风扇散热,把被动散热方式改变为主动散热,降低端子箱内部与环境的温差,还可以根据采集的端子箱内外温湿度及时启动加热功能,避免凝露现象的发生,保障二次设备安全可靠运行。太阳能电池板不需要外接交流电源,安装维护简单,投资成本低。实际运行情况表明,智能除湿散热装置可以提高端子箱的安全运行时间,减少运维人员的维护工作量。  相似文献   

14.
变电站户外端子箱智能加热器除了具有自动加热器自动检测箱内部的温湿度、根据设定值启动或关闭加热主件等除温防凝露功能外.还具备完善的自我监测报警功能,通过RS-485总线将变电站中各户外端子箱智能加热器与监控后台联系成一体组成了户外端子箱智能加热器监控系统.介绍了变电站户外端子箱智能加热器的系统结构、相关的软件设计和应用组...  相似文献   

15.
户外设备长期工作在高温高湿、低温高湿等情况下,极易形成凝露,危害电路设备的正常运行。针对上述现象,文中在人工环境气候室内搭建了真型开关柜凝露试验系统,记录了不同温差及相对湿度条件下凝露形成时间,并测量了未形成凝露时的柜体内壁温度。结果表明:凝露形成时间是由温差和相对湿度共同影响的,当相对湿度不变时,温差越大,凝露形成时间越短;而当温差不变时,相对湿度越高,凝露形成时间也越短;并且,形成凝露的露点温度始终高于物体表面温度。最后,提出可通过减小温差、降低相对湿度及将设备温度控制在露点温度以上的方法防止凝露现象,为实际工程防凝露提供参考。  相似文献   

16.
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   

17.
本文描述了一起在某220kV变电站内35kV母线检修工作过程中,发现母线内部存在受潮凝露现象,在后续工作中对受潮部位进行了处理,保证了母线可以正常运行.针对35kV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,文中对其受潮凝露原因进行了探讨,并设计了研究解决方案.通过对该事件分析,找出了母线受潮原因,提出了解决方案,避免了此类事件的再次发生.最后,给出了开关柜受潮凝露现象防治措施.  相似文献   

18.
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   

19.
张朝峰 《电工技术》2017,(7):124-124
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   

20.
左彬  刘露旋  耿飞 《电工技术》2024,(12):91-93
在户外变电站特别是沿海地区或山区的户外变电站中,当夏季相对湿度较高或冬季昼夜温差较大时,汇控柜玻璃观察窗、柜体内壁和顶板会出现凝露。当凝露严重到一定程度时,会有水珠从顶部滴到二次元件和端子表面,轻则使元器件锈蚀,重则造成出口继电器接线柱之间短接,致使断路器跳闸从而导致电网停电事故。通过对已发生凝露变电站的调查和治理,总结出防止凝露的几项措施。  相似文献   

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