变压器室通风论文
变压器室通风探讨
深 、岩性软 、风化层厚 ,决定 了泥石流 的形成 。地质构造 因素 :构造 运 动造 成 岩层变 形 、破 坏 ,导致 岩层 节 理裂 隙发 育 ,形成 不 同的块 参考文献 : 体 .从而为 泥石流提供松 散固体 物E ,导致泥石 流的发生 。地质灾 害 i 【 郑州市地质灾害评估报告. l 】
发育 因素 :高层 次 的地 质灾 ! 育 与泥 石流 之 间具有 内在的 生成联 葺发 系 ,故 造成地质灾 害。地形地貌 因素 :地形地貌 是泥石 流发育分布 的
【 郑州市 区有关地质灾害报 告. 2 】
【 地质灾害勘查指南一刘传 E 中国地质 出版社 20年8 3 】 00 月
变压器室通风探讨
村 全村居 民有7 o ,其 中6 7 ̄处于采 空区 ,家 家户户墙 裂顶歪 ,给 5P 9) 居 民生活造成严 重威胁 。从 表() 2 中也 不难看 出 ,滑坡 、泥石流 、地 而
和农 业特色示 范区 ,促 进 了煤 矿 况 ( ) 区农业 规模化开发经 营。 塌 陷 同时 ,也不 断 提高 了预 防灾 害 的能 力 和水平 ,促 使 当地经济 快速 发
工 程施Байду номын сангаас爆破 作业 ,导致 边坡岩 土休结构 面力学强 度降低 ,导致崩塌 理 。真 正通 过治 理使 当地 的环城 得 到改 善 ,人 民的生 活水平 得到提
或滑坡 。地 层岩 性 因素 :地层 岩性 决 定抗 风化 能 力 ,区 内变质 程度 高 ,经济得到快速 发展 ,人 民群众安居 乐业 ,幸福安康 。
郑争荣
广西南宁国恒供 电开发有限责任公司
摘要 :人们在设计 中的一些不怡・ 做 法和规范里的一些差异 ,再加上现成的变压器房千差万别 ,造成 变压 器室通风效果不佳。 当 通过寻找 自然通 风和 强制通风存在的 问题 ,找 出通风散热的一些解决方法和排风量选择 。 关键词 : 变压 器室通风 百 页窗 有效 面积 强制通风 排 风量
关于35kV变电站变压器室通风及通风设备的讨论
关于35kV变电站变压器室通风及通风设备的讨论摘要:天津电力公司城南供电分公司管辖和平区、河西区的供用电,因变电站建设受市区规划限制较大,造成变压器室通风效果不佳、室内温度高的现象, 对主变运行十分不利。
通过对影响主变压器室温度的各项因素的分析,结合35kV黄所变电站的通风设计,给出变压器室通风面积、通风量的计算方法及各参数的选择,采取增加温控系统和机械通风设备等方法,使变压器室的温度达到了规程要求,对延长变压器的使用寿命,提高供电可靠性起到了积极作用。
关键词:主变压器室;通风;通风设备;设计选型;温度0 引言随着社会的进步,各行各业的电气化程度不断提高,用户容量不断增加,变压器在高温高负荷和冬季均显现出负荷增大的问题,并且夏季变压器过负荷台数也不断增多。
如何加强变压器间的运行环境,发挥现有变压器的最大效率,降低设备故障率,高质、稳定、连续、可靠地供电,是从事电力系统工作的人员应该长期深入探讨的课题。
据对某区变电站变压器故障调查统计;变压器故障79次,由于变压器间温度过高造成的故障53次,占总故障的67.09%。
所以,如何在保证变压器室的环境运行温度、采用何种通风方式、以及通风量的合理选择,正确设计出变压器室的通风系统,对降低变压器的故障率,延长变压器的使用寿命具有非常重要的意义。
1 影响变压器室温度的因素国家标准图88D264(下称国家标准图)中的变压器室通风窗的面积,是按变压器室夏季通风计算温度不超过+35℃(进风计算温度)、出风温度+45℃、进出风温差不超过15℃的条件要求,设计出变压器室通风窗的面积。
而变压器制造厂规定,变压器正常使用周围空气温度不超过+40℃。
国家标准图通风条件比制造厂规定的正常使用环境温度高了5℃,按国家标准图中变压器室的尺寸设计的变压器室,已不符合变压器对周围空气温度的要求。
夏季气温最高时也是电气负荷最大的时候,变压器周围空气温度高、负荷大,变压器自身温升过高,变压器发生故障就难以避免。
变压器通风探讨通用版
安全管理编号:YTO-FS-PD440变压器通风探讨通用版In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities.标准/ 权威/ 规范/ 实用Authoritative And Practical Standards变压器通风探讨通用版使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。
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1 变压器室温高的原因国家标准图88D264(下称国家标准图)中的变压器室通风窗的面积,是按变压器室夏季通风计算温度不超过+35℃(进风计算温度)、出风温度45℃、进出风温差不超过15℃的条件要求,设计出变压器室通风窗的面积。
而变压器制造厂规定,变压器正常使用周围空气温度不超过+40℃。
国家标准图通风条件比制造厂规定的正常使用环境温度高了5℃,按国家标准图中变压器室的尺寸设计的变压器室,已不符合变压器对周围空气温度的要求,夏季气温最高时也是电气负荷最大的时候,变压器周围空气温度高、负荷大,变压器自身温升过高,变压器发生故障就难以避免。
国家标准图88D264中,给定变压器室通风窗的面积为有效面积,通风窗的有效面积系数小于1,部分设计没有注意到面积与有效面积之间的差异,设计时按标准图中要求的面积向土建提出条件,实际变压器室的通风窗面积又一次被打了折扣。
通风窗的面积不满足变压器运行的要求。
GB 50060-92第6.0.1条第九款规定《配电装置室内通道应保证畅通无阻,不得设立门槛,并不应有与配电装置无关的管路通过》。
变压器的通风降噪问题的分析与研究
变压器的通风降噪问题的分析与研究【摘要】本文就我国目前室内变电站的情况,分析了室内变电站变压器通风散热不足的原因,对我国变电站变压器通风降噪的现状进行了简略分析,并提出了相应改进措施及意见。
【关键词】变电站;通风散热;降噪1 前言近年来,随着国民经济不断发展,社会用电量激增,电气设备用电负荷明显增大。
部分变电站位于城区,出于噪音、消防、用地等方面的考虑,变压器室设计的过于细小、密闭,易造成变压器室通风不良,变压器室散热能力下降,主变超温现象较多,内部噪音较大,严重影响变压器的稳定安全运行。
2 室内变电站变压器通风散热降噪不足的原因变电站噪声的主要来源是变压器运行时产生的噪声,它主要是由硅钢片的磁致伸缩和绕组中的电磁力引起,主变压器通风散热原理变压器在运行过程中会产生损耗,损耗主要包括铜损及铁损,这两种损耗都会产生热量,热量通过冷却介质、变压器壳体及散热器表面与空气进行热交换,当变压器产生的热量与变压器壳体及散热器表面与空气进行热交换的热量相等时,变压器处于热平衡状态,变压器油温趋于稳定,当变压器产生的热量大于变压器壳体及散热器表面与空气进行热交换的热量时,变压器油温度上升,与周围空气温差加大,热交换加剧,当达到一个新的平衡点时,变压器油温保持不变。
正因如此,要想确保变压器的安全运行,则应加强通风散热处理。
3 我国目前变电站变压器在通风降噪方面的现状变压器降噪分为设备制造降噪和工程设计降噪,一方面由设备生产厂家通过合理制造设计、科学选择材质、提高制造工艺水平等手段进行设备制造降噪;另一方面由工程设计通过在设备选型、布置、通风降噪设施的选用等进行工程设计降噪。
目前用于变压器的降噪技术主要包括三种,即被动降噪法、主动降噪法及声源控制法。
而国内专门针对特高压换流变压器的降噪装置技术主要有四种,具体为:换流变压器前屏障法、换流变压器双屏障法、大型换流变压器“BOX-IN”降噪技术、大型换流变压器降噪装置。
关于变压器运行过程中温升和通风情况的分析
关于变压器运行过程中温升和通风情况的分析秦蕴祥北京供电设计院(100037)在正常负荷情况下,变压器间的温度变化直接影响着变压器的运行,影响对用户供电的可靠性。
为了更好地保障变压器正常运行,现以北京建国门变电站为例,对变压器温升、通气问题进行分析。
1995年7月24日下午3点钟时,变压器负荷为1270A(额定负荷为1760A),经测试,在建国门变电站室外背阴处气温为41o C,变压器间温度为43o C,变压器油温为82o C。
值班人员反映温度过高,为了弄清油温升高的原因,现分析如下。
1通风计算根据(SDJ2-76)《变电所设计技术规程》第130条中规定,变压器间夏季进排风温差不超过15o C的要求,计算如下:这个计算结果比规定的15o C还低6o C,证明现在选用68000m3/h风量的风机给变压器通风是能够保障变压器正常运行的。
2变压器的运行温度如附图所示。
变压器的温度升高将降低绝缘水平,减少变压器的寿命。
既然变压器绝缘的损坏与温度有关系,我们必须给变压器规定一个容许温度来保证变压器的寿命。
一般变压器的使用寿命规定为20年左右。
对这个年限的变压器.线圈恒定工作温度应为95o C。
实际上,变压器无论装于露天或室内,一年四季气候变化,其周围温度差也是在变化的。
其所带负荷也在变,所以线圈不会持续在这个温度下运行。
考虑我国气候条件,最高气温在40o C的前提下,规程规定上层油温不宜经常超过85o C;考虑到油与线圈之间还有一个15~25o C的温差,所以此时线圈温度不超过105o C,最高油温不能超过95o C(即允许温升为55o C)。
必须注意的是,上述线圈最高温度可达105o C,这是考虑了一年四季及一昼夜中大部分时间气温不在40o C的情况。
如果让变压器长时间在105o C下运行,那么将会很快使变压器损坏。
综上所述,变压器油温在85o C运行,短时间是可以的,但不能超过95o C的极限。
3结论3.l变压器的温度高低与负荷大小有关,与环境温度有关,即:与室内外温度差的大小有关。
主变压器室通风散热系统设计及实现
运行 部 门 已经 积极 采取 一些 措施 ,也 开展 了一 系列 的科 学研 究 。莫文 雄等着 重 分析 主变 室 内通 风 不足 的原 因 ,并对 主变 室 内的通 风设计 提 出一些 有价 值 的建 议…;周 剑 等分 析主 变 压器 低压 侧套 管 升 高座 过 热 问题 并 制定 出相 应 的改 造措 施 【;陈涛 、李 武 2 ] 兴 等通 过对 变压 器 室 内温 度 的各项 因素 分析 ,提 出 了应对 室 内温 升和 通 风散 热 的方 法 l, 除此 还有 其 3 】 他 大量 的 同类研 究都 能解 决特 定 的 问题 。但 这些 措 施难 以全面 、有 效 的解决 主变 室散 热 问题 。金立 军
LiY n n iig
( l tcP w r f nn Z eg h u 5 0 ) E e r o e a , h n zo 0 0 ci o He 4
Absr c T s l h p o lm o e tlt n h a.e v l n ta t o ove t e r b e f v n i i / e tr mo a i man r n f r r o m,t i P p r ao i ta so me r o hs a e
部 分变 压器 都在接 近 或超过 满 负荷 的情况 下运 行 , 因而夏季 高温 时主变 室 的散热冷 却 问题 已经成 为影
响 变 压 器 出 力 和 安 全 运 行 的 一 个 严 重 因素 。为 防 止 温 度 过 高 而 影 响 变 压 器 出力 及 产 生 多 种 缺 陷 , 电力
种优化设计 [;舒恺、黄琰波 等通过建立主变 室换 4 ]
热 的微分方程 , 并通 过现场采集 的数据来拟合主变 室 通风 阻力系数和 变压器散热公 式中的常数【, 5 这些数 ] 据 对主变 室 的合理 设计 提供 直接 的帮助 。 由此 如何 按 照动 力与流 体力 学进行 设计 以保 证主变 室合 理 的 环 境运行 温度 是非 常有 必要 的 。其 中采用 何种 通风 方 式并科 学布 置 、合理选 择通 风量 ,实现对 变 压器 散热 降温 的实 时智 能控制 ,是 目前 电 网系 统所 需要 解决 的一项 研究 内容 。 本文 先介 绍 了应 用主 变室 内空气 流动及 传热 理
影响变压器室通风因素及对策
影响变压器室通风因素及对策作者:杜炜来源:《价值工程》2013年第34期摘要:变压器作为变电站的一个关键性设备,其性能好坏直接影响着变电站能否正常运行。
为了尽可能的处理好变压器的通风问题,笔者从通风设备选型、通风方式选择及布置等方面进行了分析,并在此基础上提出变压室实现良好通风的方法。
Abstract: Transformer substation is a key equipment, its performance is good or not directly affects the normal operation of substation. In order to handle the transformer ventilation problems well, the author analyzed from the ventilation equipment selection, ventilation type selection and layout, etc., and based on this, puts forward the good ventilation method of transformer room.关键词:变压器室;通风;有效面积;强制通风;排风量Key words: transformer room;ventilation;effective area;forced ventilation;exhaust air rate中图分类号:TM642 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2013)34-0057-020 引言社会生产的电气化程度逐渐提高,就导致电源容量、配变电设备等就经常出现容量不足或变压器过热情况。
变压器室的通风效果不好就是说其没有足够的空间进行自然通风和强制性的通风,这通常是由于人们在设计变压器室时没有按照规范来进行以及现成的变压器房的设计不统一导致的。
变压器室内通风的讨论
变压器室内通风的讨论简介:大家计划中一些不恰作为法和规范里一些区别,再加上现成变压器房千差万别,构成变压器室通风作用欠安,寻觅天然通风和强行通风存疑问,找出通风散热一些处理办法和排风量挑选。
xx前进,电气化程度不断前进,电源容量、配变电设备均显现出容量缺乏或变压器过热景象越来越一再。
表现现有设备最大作用,下降设备毛病率,高质、安稳、接连、牢靠供电,是电力体系义无反顾职责。
据对某区变电所变压器毛病查询核算;变压器毛病79次,变压器温度过高构成毛病53次,占总毛病67.09%。
,讨论变压器室温度、通风办法、通风量,精确计划变压器室通风体系,对下降室内配电变压器毛病率有首要意义。
国家规范图88D264(下称国家规范图)中变压器室通风窗面积,是按变压器室夏日通风核算温度不超越+35℃(进风核算温度)、出风温度45℃、进出风温差不超越15℃条件恳求,计划出变压器室通风窗面积。
而变压器制作厂规矩,变压器正常运用周围空气温度不超越+40℃。
国家规范图通风条件比制作厂规矩正常运用环境温度高了5℃,按国家规范图中变压器室尺度计划变压器室,已不契合变压器对周围空气温度恳求,夏日气温最高时也是电气负荷最大时分,变压器周围空气温度高、负荷大,变压器本身温升过高,变压器发作毛病就难以避免。
国家规范图88D264中,给定变压器室通风窗面积为有用面积,通风窗有用面积系数小于1,有些计划没有留心到面积与有用面积之间区别,计划时按规范图中恳求面积向土建提出条件,实习变压器室通风窗面积又一次被打了扣头。
通风窗面积不满意变压器工作恳求。
GB 50060-92第6.0.1条第九款规矩《配电设备室内通道应确保疏通无阻,不树立门槛,并不该有与配电设备无关管路》。
一些区为防鼠类小动物进入,变压器室大门口设置一道高0.6m防鼠闸即门槛,变压器室大门上下百叶加筛网,变压器室大门下部一大块进风百叶窗面积刚好被遮挡,使变压器室进风窗有用面积变小, 通风作用变差。
浅议全户内变电站通风设计方案优化
浅议全户内变电站通风设计方案优化摘要:本文通过对全户内变电站各设备间通风排热计算,选择各设备间最佳的通风排热方案及合适的通风排热低噪声减震风机。
采用智能化通风方案,自然进风,优先使用自然通风,在各设备室设置测温装置,与辅控系统联动,当环境温度高于设定值,自动启动风机。
关键词:变电站; 通风; 方案; 优化abstract: this article through to the indoor substation equipment ventilation between hot calculation, the choice between the equipment of the best ventilation plan and the appropriate ventilation and heat waste heat low noise shock absorbing fan. the intelligent ventilation plan, natural ventilation, priority in use of natural ventilation, in all the shebeishi set temperature measurement device, and auxiliary control system linkage, when environment temperature is higher than the set value, automatic startup fan.keywords: substation; ventilation; project; optimization 中图分类号:tu834.3 文献标识码:a 文章编号:1前言按照变电站的使用功能要求,在满足相关规程、规范、生产工艺流程的前提下,结合110kv变电站通用设计的经验,强化节能设计理念,从技术和经济角度对生产综合楼通风设计进行合理化的优化和协调,积极优化和创新建筑设计方案。
变电站主变室通风改造论述
变电站主变室通风改造论述摘要:目前,城市变电站变压器室的散热通风不良是一个普遍存在的问题。
有些变电站夏季高峰负荷期间,由于通风不畅,造成变压器运行环境温度过高和变压器上层油层温度过高,影响供电的可靠性和降低变压器的使用寿命;有些强调采用强制通风,不仅产生噪音,影响周围居民的正常工作生活,而且强制排风的机械设备需要有人维护,这给无人值班变电站的运行带来不便,本文结合工程实际,从变电站的建筑总平面布置、变压器室室内部局,并运用“热压计算法”计算自然通风所需的换气量、进排风口面积及自然通风不足时机械换风补偿等几个方面,简述解决这个问题的基本原则和计算方法。
关键词:变压器室;通风;改造引言随着经济的快速发展,城市的用电负荷逐年攀升,而中心城区人口稠密、用地紧张,地下变电站是有效利用空间资源的电网发展模式。
和平路变电站,作为首座全地下变电站,担负市中心重要负荷的供电任务,所以其安全稳定运行尤为重要。
1地下变电站城市供电负荷的不断增长,需要更多的变电站来完成高负荷、高质量的供电任务,但是城区土地资源的紧张,更为重负荷地区的变电站规划带来困难。
因此,地下变电站因其节约土地资源、不影响城区市容和极低的噪声污染等优势,成为市中心重要负荷地区变电站的建设的趋势。
但是,因为地下变电站的特殊性,在建造、运行等方面都会遇到不同于传统变电站的问题。
2变压器室散热通风的基本方法变压器室通风应首选自然通风。
它的原理是利用室内外空气的密度差引起的自然重力(或室外风力)而进行的通风换气,要求进入室内的空气量能补偿排出的风量。
充分合理利用自然通风是一种既经济又有效的措施,在自然通风不能满足要求时,可再考虑机械通风补偿。
在利用自然通风降温中,应注意以下方面,不然将使自然通风效果大打折扣。
1)选择适当的进风口位置。
变压器散热依靠其本体外壳和散热器,而外壳与散热器的散面积比约为1∶11至1∶9,因此进风口应主要布置在正对散热器的上风口位置,而不是仅对着变压器本体外壳。
城市全户内变电站主变压器室通风降噪研究
m an ta f r e h i r ns o m rc ambe h e r e O roft e u r nt11 kV ba n oors ur n i d ubsa in ar xpl e t to e e or d, r s utons a d her e ol i n t i e f c r r s nt d. fe ta e p e e e Ke r s: r a nd r s bs a i y wo d u b n i oo u t ton; m an t a f m e ha b r; v n i to nd he s e so i r nsor r c m e e tl in a atdip r in; n s e uc a oie r d —
2 )主变压 器 的 冷却 系统 产生 噪声 , 主要包 括 油 泵 和冷却 风扇 。但 目前 一般 采用 自冷 式主 变压
器 , 存 在冷 却风 扇 , 案 不予 考虑 。 不 本 2 2 主 变 压 器 噪 声 的 传 播 途 径 及 影 响 . 主 变 压 器 噪 声 在 主 变 压 器 室 内 传 播 , 声 波 当 遇 上 建 筑 物 壁 面 以 后 ( 一 过 程 称 为 声 波 的 入 这
浅谈110kV变电站变压器室通风
浅谈110kV变电站变压器室通风针对变电站主变压器不同布置形式,对变压器室通风方案设计做了全面的分析比较。
标签:变电站、变压器、通风为满足城市规划的需要,与城市建筑及景观相协调,变电站将会采用地上户内布置,半地下布置及全地下布置。
变压器是变电站的核心设备之一,其工作正常与否直接关系到变电站正常运行与否。
由于变压器存在投资高,体积、重量大,散热量大,噪音高,储油量大,火灾危险性等级高,可通风外墙体面积小,通风难度大等诸多问题,要解决好变压器通风,必须从通风设备选型、通风方式选择及布置等多方面考虑。
目前用于户内电站的油绝缘变压器主要有三种散热方式,第一种是油循环水冷技术,第二种是油循环油冷技术,第三种是强油循环风冷技术。
比较这三种技术而言,油-水循环或油-油循环技术均比较复杂且不安全,而强油循环风冷技术比较简单有效,符合户内布置的实际需求。
这种技术是直接将散热器布置在变压器本体之上,即散热器布置在地面,变压器本体布置在地下,这种类型变压器因省却油水混冷交换器及水冷系统,因而简单的多。
但是因油循环上下布置液位差较大,对制造工艺、环境温度要求较高。
由于干式变压器容量有限,下面以油浸式变压器室为例来说明。
以50MV A 的油浸式变压器为例,单台散热量一般在220~280kW,根据西安地区气象参数,夏季通风室外计算温度为31℃,则通风量为43075~54820 m3/h通风设备选择说明:由于变压器通风主要用于夏季,室外温度越高,变压器带电负荷越大,其散热量也就越大,同时要求的排风温差就越小,导致排风量越大,为满足变压器正常工作的需要,通风设备考虑多台并联,且考虑部分备用。
这样不仅可以减少能耗,同时可降低通风设备噪音。
通风方式选择:1)地上布置:可采用自然通风、机械通风、自然通风与机械通风相结合等三种通风方式。
由于变压器室进、排风温差不超过15℃,且变压器室高度一般都只有11~12米,外墙可开启的通风面积有限,若采用全自然通风,排风热压差较小,通风效果较差,很难满足通风要求。
变压器通风探讨
变压器通风探讨集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-变压器通风探讨1变压器室温高的原因国家标准图88D264(下称国家标准图)中的变压器室通风窗的面积,是按变压器室夏季通风计算温度不超过+35℃(进风计算温度)、出风温度45℃、进出风温差不超过15℃的条件要求,设计出变压器室通风窗的面积。
而变压器制造厂规定,变压器正常使用周围空气温度不超过+40℃。
国家标准图通风条件比制造厂规定的正常使用环境温度高了5℃,按国家标准图中变压器室的尺寸设计的变压器室,已不符合变压器对周围空气温度的要求,夏季气温最高时也是电气负荷最大的时候,变压器周围空气温度高、负荷大,变压器自身温升过高,变压器发生故障就难以避免。
国家标准图88D264中,给定变压器室通风窗的面积为有效面积,通风窗的有效面积系数小于1,部分设计没有注意到面积与有效面积之间的差异,设计时按标准图中要求的面积向土建提出条件,实际变压器室的通风窗面积又一次被打了折扣。
通风窗的面积不满足变压器运行的要求。
GB通风效果变差。
新建变电所中的变压器室尺寸,受整栋建筑物柱距的限制,有些变压器室的进深过深,变压器设在远离变电所墙上的进出风百页窗的位置,使变压器周围的通风效果又被打了折扣。
新建变压器室为已建标准厂房的一部分时,有些变压器室的设计高度受到一定限制,1600kVA、2000kVA的变压器室,一些地区仍然要求采用台架式布置,通风效果较差。
为提高变压器进出线端子的对地距离,变压器被安装在钢制台架上,变压器室内温度随距地面的高度不同而不同,距地面的高度越高温度越高,变压器被安装在钢制台架上处于距地面较高的地位,使变压器处于室内温度较高的不利地位。
虽然已在变压器室出风百页窗旁加设了排气扇,进行强制换气,但由于排气扇的气流与出风百页窗气流间相互较近接近短路,致使排气扇的效率没有充分得到发挥。
变压器运行损耗加热室内空气,热空气上升与进出风百页窗构成流动气流通道,进出风百页窗的高差越大,空气流动速度越高,通风效果越好。
110kV变电站户内变压器室通风设计
面布置时 , 受整个建筑各功能房 间的影响 , 有时存在
变 压器 室在 建筑 中的布 置 只有 一面 外墙 。而为 了满 足通风 效 果 , 设 计人 员设 计 了很 多 百 叶窗 , 但 由于百 叶窗 中 间夹 有沙 网 , 透光 率 受到 严重 影 响 , 导 致变 压 器 室 内非 常 昏暗 , 这不 利 于变 压 器 的 正 常维 护 与运 行; ④ 同时 主要存 在 有散 热 效果 不佳 的 问题 。 一方 面 的原 因是 由于 受 变 压 器 的 阻 挡 或 在 一 面 墙 上 布置 进、 排 风 口的影 响 , 进 排风 的气 流 存在 涡 流 区或短路
2 0 1 3 年第 7 期
内蒙 古石 油化 工
7 3
1 1 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱO k V 变 电站户 内变压 器室通风设 计
段 艳, 周 晓 莉
( 内蒙古电力勘测设计院 , 内蒙古 呼和浩特 0 1 0 0 2 0 )
摘 要 : 阐述 了常规 1 1 0 k V 变 电站 工程 户 内变压器 室通 风 的设 计 现 状 、 存 在 的 问题 , 介 绍 了采 用变 压 器 室底 部 自然进 风加 多边 形 ( 圆弧 形 ) 组合 式屋 顶通 风 天 窗 自然排 风 系统 的组 成 、 优 点 与 选择计 算 方 法, 并且 画 出工程 实例 安装 图加 以说 明 , 得 出了在 工程 实践 中此 通风装 置 在排 除余 热 方面具有很 好 的效 果, 值 得 大力推 广 。 关 键词 : 户 内变压 器 ; 散热量; 自然进 风 ; 自然排 风 ; 组合 式屋 顶通风 天 窗 中图分 类号 : T M6 3 文献 标识 码 : A 文章 编号 : 1 0 0 6 -7 9 8 1 ( 2 O 1 3 ) 7 一o 0 7 3 一O 2 1 常规 1 1 0 k V 变 电站 工 程户 内变 压 器 室通 风 的设 计现 状
论户内变电站通风设计措施
论户内变电站通风设计措施随着科技的不断发展,很多机器都已经是无人操作的,在变电站也是一样,很多变电站已经开始变得没有值守的人员而自己运行,这样的话对于整个变电站的设备质量与正常的通风质量都有着非常大的要求。
除了通风之外,还要对整个变电设备进行通风的处理并且还有一个排烟的考虑,这样的话才能保证在无人看管的情况下能够正常的运行。
1变电站通风要求、通风形式与通风组织1.1户内变电站通风要求由于变电系统为了能够保证其在任何天气下正常运行,所以都是建筑在室内,这样的话就会占有很大的空间,这些机器集中在一块发挥着各自的作用,而这些设备的运行就会存在着很多的热气,这就对整个变电站的散热以及通风设备有着极高的要求。
1.2通风形式(1)电器在正常运行的时候都会散发出许多的热量,如果降温和通风过程处理的不及时就会对电器产生非常大的损伤,也会影响整个变电系统的运行。
所以,在一些主要的变电设备中,必须要让其有良好的通风的设备,这样才能让电器达到一定的热度之后能够进行自动的散热,保持其温度在一个正常的范围之内。
(2)在设备达到一定的温度之后就会产生很大的热量,并且在长期的使用下就会产生一些损耗产生一些散热故障,在这样的情况下,一定要对整个系统进行整体的散热处理,才能让所有的变电系统能够散热充分,不会在维修的过程中存在着散热不均的问题。
这样就要求散热系统非常的强大,在每一个主要的运行系统中都进行散热和通风,保证整个系统在正常的运行条件下工作。
1.3通风组织(1)如果变电站的占地空间非常小或者是每一个系统都有一定距离的情况下,在空间内打开窗子就可以解决通风问题,那就需要在变电站运行的时候找到合适的窗子进行开放,保证空间的通风。
(2)如果变电站空间比较大并且机器相邻的都比较密集,这样就必须要通过机械的通风和降温设备对整个变电站进行降温,就要保证设备在一个适中的位置,才能够保证每个地方的通风都没有问题。
在变电站通风系统的设计中,必须要能够保证使整个室内的温度都保持在恒定的状态下。
某110kV变电站主变压器室通风降噪分析
某110kV变电站主变压器室通风降噪分析摘要:城市全户内变电站主变压器室的通风散热要求与降低其噪声污染的要求是相互矛盾的。
文章主要针对某市110kV变电站通风降噪设计方案及实施结果的研究,旨在有效地解决变电站的通风的散热及噪声问题,同时也为大家提供参考。
关键词:全户内变电站、主变压器室、通风散热、降噪措施城市是人口集中地区,110kV城市变电站在设计时都将主变压器放置在室内,通过房屋隔声和屏蔽控制主变压器的运行噪声,但因主变压器的安全运行需要通风散热,主变压器室又必须开设门窗洞口,致使室内的噪声传至室外,对周围居民产生影响。
本文以某市110 kV变电站设计为例,对如何解决主变压器噪声污染和通风散热之间的矛盾等问题做了一些有益的探索。
1 工程概述某市全户内110kV变电站规划为3 台50MV A 主变压器,地下一层,地上两层,总建筑面积为2104m2,建筑高为10.4m。
变电站外墙距周围住宅楼的间距仅略大于15m。
为此,在前期设计阶段,通过分析主变压器噪声污染和通风降噪原理制定了相应方案,实施后较好地控制了主变压器噪声污染,同时又满足了主变压器通风散热的要求。
2 噪声控制目标的确定根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)规定,工业企业厂界II类环境噪声的排放限值昼间不得超过60dB,夜间不得超过50dB;《声环境质量标准》(GB3096—2008) 规定工业企业交通干线两侧噪声的排放限值昼间不得超过70dB,夜间不得超过60dB;本节仅进行昼间噪声校核,夜间通过风机运行方式调整降低噪声。
3主变压器噪声问题分析3.1 主变压器噪声源分析1) 由于电磁场的交替变化造成的电磁噪声,形成的原因有3 个:1)硅钢片磁致伸缩引起铁芯振动;2)漏磁引起的铁芯振动;3)漏磁引起线圈、油箱壁振动。
2) 主变压器的冷却系统产生噪声,主要包括油泵和冷却风扇。
但目前一般采用自冷式主变压器,不存在冷却风扇,本案不予考虑。
关于变压器运行过程中温升和通风情况的分析
关于变压器运行过程中温升和通风情况的分析摘要:近年来,随着国民经济不断发展,社会用电量激增,电气设备用电负荷明显增大。
夏季用电高峰期,部分变压器等电气设备长期满负荷运行。
变压器室设计的过于细小、密闭,易造成变压器室通风不良,加之环境温度高于设计温度,变压器室散热能力下降,主变超温现象较多,严重影响变压器的稳定安全运行。
在正常负荷情况下,变压器间的温度变化直接影响着变压器的运行,影响对用户供电的可靠性。
为了更好地保障变压器正常运行,需要对变压器温升、通气问题进行分析。
关键词:变压器运行过程;温升;通风情况;分析1、前言变电站的设计、建设考虑到对周边噪声污染的控制,多采用室内形式的变电站。
夏季用电高峰期间,室内变压器基本处于满负荷运行状态,主变超温情况频发,影响了城市居民的正常生活用电,威胁电网设备的安全运行,同时也会造成了局部供电紧张的局面;在此情况下,如何改善变压器室的运行环境,提高通风散热能力,降低设备故障率,保障电网安全可靠供电,成为一个重点关注的课题。
2、变电站室内散热不良的原因分析2.1控制环境噪声的原因变电站的变压器在运行中会产生低频噪声,同时进风风机和抽风机的运行也产生噪音,两种噪声的叠加使变电站周边的噪音超标,在设计和改造中,注重噪声的隔绝,在进出风口、进口大门、窗户等处加装了隔音设施,而忽视了通风不畅造成的变压器散热不足的问题。
2.2周边环境的原因变电站处于市区和居民区容易造成变压器室散热不良,该区域内人员密度大,车流密集,产生城市热岛效应,环境温度偏高;此外高楼林立,对空气流动有一定的阻挡作用,对噪声要求的标准高。
2.3设计原因在国家标准图中,变压器室通风的面积为有效面积,通风的有效面积系数小于1。
但在部分设计中,由于没有注意到面积与有效面积之间的差异,设计时未按照国家标准图中要求的有效面积向土建设计提出条件。
使实际变压器室的通风面积不足,不能满足变压器运行的要求。
随着城市化进程加快,部分近郊变电站进行设计改造,改造过程中存在户外变电器室内使用的状况,而通风设计过程中又没有充分注意户外变电器与室内变压器的差距,仍按照普通室内变压器通风标准进行通风设计,造成通风量与发热量不匹配,发生变压器超温等故障。
基于全寿命周期成本理念的室内变压器通风方式选择
变 压 器 运 行 中 因 各 种 原 因 材 料 发 热 , 过 辐 射 、 导 等 方 通 传 式 对 室 内 空气 进 行 加 热 , 空 气 上 升 与 进 出 风 百 页 窗 构 成 流 动 热 气流通道 , 进出风百页窗的高差越大, 空气流动速度越高 , 通风 效 果 越 好 , 压 器 散 热 效 果 也 就越 好 。基于 此 原 理 , 了达 到 增 变 为 强变 压器室散热 , 降低 变 压 器 温 升 的 目的 , 们 首 先 从 下 面 的 我 两 种 方 案 进行 分析 : 方 案一 : 热 器 内 置+自然 通 风 ( 网公 司 典 设 B 3方案 ) 散 国 一
压 器 室通 风 方 式 上 下手 , 效 降 低 主 变 温 升 。下 面 主 要 对 两 种 有 散热 方式进行 比较 分析 , 进而得 出优化方式 , 此方 式亦是我局 地 处 市 中心 区 的 10 V新 华 变 主 变 室采 用 方 式 。 1k
3 变压器室散热方案
2 变压器温升 高的原 因分析
近 年 以来 , 工 智 能 技 术 如 神 经 网络 、 传 算 法 、 化 规 人 遗 进 划 、 糊 逻 辑 等 在 电力 系 统 各 个 领 域 都 得 到 了应 用 , 继 电 保 模 在 护 领 域 的研 究 也 已开 始 神 经 网 络 是 一 种 飞 限 性 映 射 的 方 法 , 很 多难 以列 出方程式或难 以求解 的复杂非线性 问题, 应用 神经网 络 的方 法则 可迎 刃 而解 。例 如 在 输 电线 两侧 系 统 电势 角 度 摆 开 情 况 下 发 生 经 过渡 电 阻 的 短路 就是 一 非 线性 问题 , 离 保 护 很 距 难 正 确 作 出 故 障 位 置 的判 别 , 它 如 遗 传 算 法 、 化 规 划 等 也 其 进 有 其独 特 的求 解 复 杂 问题 的能 力 。 这 些 人 工 智 能 方 法 适 当 结 将 合 可是 求 解 速 度 更 快 。天 津 大 学从 19 9 6年起 进 行 神 经 网络 式 继电保护的研究, 已取得初步成果 。可以预见 , 人工智能技术在 继 电保 护 领 域 必 会 得 到 应 用 , 解 决 用 常 规 方 法 难 以解 决 的 问 以
变压器室3种通风散热方案模拟研究
变压器室3种通风散热方案模拟研究高春艳;梁坤峰;李军号;李心平;周铭丽【摘要】基于计算流体动力学(CFD)建立了变压器室通风散热系统模型,采用标准k-ε湍流模型对室内变压器的通风散热特性进行了数值模拟研究,获得了室内气流组织的流场、温度场和空气龄的分布规律.探讨了不同的送风方式、风机的使用对室内变压器散热的影响,用空气龄指标对变压器室的通风散热效果进行了评价.研究结果表明:散热器底部使用风机不仅提高了室内的换热效率,改善了室内的散热特性,而且降低了进风口位置设置的要求,提高了进风口布置的灵活性;空气龄与空气的流动和扩散有关,综合反映了房间的通风换气效果,可作为反映室内温度场、速度场分布情况的一个综合评定指标.【期刊名称】《河南科技大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2013(034)003【总页数】5页(P63-67)【关键词】变压器;数值模拟;通风散热;计算流体动力学;平均空气龄【作者】高春艳;梁坤峰;李军号;李心平;周铭丽【作者单位】河南科技大学车辆与动力工程学院,河南洛阳471003;河南科技大学车辆与动力工程学院,河南洛阳471003;河南科技大学车辆与动力工程学院,河南洛阳471003;河南科技大学车辆与动力工程学院,河南洛阳471003;河南科技大学车辆与动力工程学院,河南洛阳471003【正文语种】中文【中图分类】TU8340 引言随着城镇用电负荷的不断增加,变压器容量持续增长,变压器的散热问题已逐渐成为影响室内变压器安全性和可靠性的主要因素[1-2],因此,为了保证变压器室的环境运行温度,研究通风方式、通风量等因素对变压器室通风散热特性的影响,对降低变压器的故障率,延长变压器的使用寿命具有重要意义。
目前,对于室内变压器通风散热的研究主要集中在利用自然通风条件改善变压器室内环境方面[3-5],但是由于变压器室内负荷在高温气候条件下急剧增大,单纯采用自然通风方法难以实现变压器室进出风温差5~10℃的要求。
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变压器室通风探讨
摘要:随着社会的进步,电气化程度的不断提高,电源容量、配变电设备均显现出容量不足或变压器过热的现象越来越频繁。
发挥现有设备的最大作用,降低设备故障率,高质、稳定、连续、可靠地供电,是电力系统义不容辞的责任。
据对某区变电所变压器故障调查统计;变压器故障79次,由于变压器温度过高造成的故障53次,占总故障的67.09%.所以,探讨变压器室的温度、通风方式、通风量,正确设计变压器室的通风系统,对降低室内配电变压器的故障率有重要意义。
关键词:变压器通风
1 变压器室温高的原因
国家标准图88d264(下称国家标准图)中的变压器室通风窗的面积,是按变压器室夏季通风计算温度不超过+35℃(进风计算温度)、出风温度45℃、进出风温差不超过15℃的条件要求,设计出变压器室通风窗的面积。
而变压器制造厂规定,变压器正常使用周围空气温度不超过+40℃。
国家标准图通风条件比制造厂规定的正常使用环境温度高了5℃,按国家标准图中变压器室的尺寸设计的变压器室,已不符合变压器对周围空气温度的要求,夏季气温最高时也是电气负荷最大的时候,变压器周围空气温度高、负荷大,变压器自身温升过高,变压器发生故障就难以避免。
国家标准图88d264中,给定变压器室通风窗的面积为有效面积,通风窗的有效面积系数小于1,部分设计没有注意到面积与有效面
积之间的差异,设计时按标准图中要求的面积向土建提出条件,实
际变压器室的通风窗面积又一次被打了折扣。
通风窗的面积不满足变压器运行的要求。
gb 50060-92第6.0.1条第九款规定《配电装置室内通道应保证畅通无阻,不得设立门槛,并不应有与配电装置无关的管路通过》。
一些地区为防鼠类小动物进入,在变压器室大门口设置一道高0.6m
的防鼠闸即门槛,变压器室大门上下百叶加筛网,变压器室大门下
部的一大块进风百叶窗面积恰好被遮挡,使变压器室的进风窗有效
面积变小, 通风效果变差。
新建变电所中的变压器室尺寸,受整栋建筑物柱距的限制,有些
变压器室的进深过深,变压器设在远离变电所墙上的进出风百页窗
的位置,使变压器周围的通风效果又被打了折扣。
新建变压器室为已建标准厂房的一部分时, 有些变压器室的设
计高度受到一定限制,1600kva、2000kva的变压器室,一些地区仍然要求采用台架式布置,通风效果较差。
为提高变压器进出线端子的对地距离,变压器被安装在钢制台
架上,变压器室内温度随距地面的高度不同而不同,距地面的高度
越高温度越高,变压器被安装在钢制台架上处于距地面较高的地位, 使变压器处于室内温度较高的不利地位。
虽然已在变压器室出风百页窗旁加设了排气扇,进行强制换气,
但由于排气扇的气流与出风百页窗气流间相互较近接近短路,致使
排气扇的效率没有充分得到发挥。
变压器运行损耗加热室内空气,热空气上升与进出风百页窗构成流动气流通道,进出风百页窗的高差越大,空气流动速度越高,通风效果越好。
在变压器室大门下部和变压器室顶部墙面开设进出风百页窗,但是部分变压器室在变压器门上半部也开设百页窗,即开在上下进出风百页窗中部,这使百页窗的通风效果降低。
变压器所供负荷逐年增加,变压器超负荷运行,变压器也未及时增容,好在随着科学技术的进步,变压器设计和制造技术的提高,变压器损耗在下降,过载能力在增强,缓解了一些变压器室温升高带来问题。
不过,部分变压器本身还存在损耗过高等质量问题。
2 变压器温升和散热应对方法
针对变压器温升和散热的上述原因,我们建议采用以下一些措施,达到增强变压器散热,降低变压器温升的目的。
注意变压器房设计时候的通风面积是指通风有效面积,在变压器房土建设计的时候要进行窗体面积与有效通风面积的系数折算。
(栅格或金属网罩盖:增量约15%;用栅格加百页窗罩盖增量约50~70%。
建议增大变压器室百页电房门与防鼠档板距离>0.2cm,以增加变压器室进风口的面积。
也可以在变压器室门以外,靠近地面约
40cm的墙体的下方多开几个进气窗口,增加进风口的面积。
尽量将变压器安装在进风口与出风口空气流通之间的位置,增强对变压器通风的效果。
将大容量的变压器落地安装,采用围栏或遮网,进行安全保护,
防止人员触及变压器带电部位。
这样,变压器就置于室内较低温度的区域,增强了变压器散热效果。
排气扇的安装位置应与变压器室上方的出风口离开较远的距离,并保证排气扇与进气口之间的空气对流路径有效经过变压器,以增加变压器散热的效果。
将变压器室室门上方的百页取消,增加室内有效的对流。
尽可能采用低损耗的变压器,或采用带宽散热片的散热效果较
好的变压器。
有条件的生产单位,可以在变压器室内安设大型工业风扇甚至
空调,以达到增加变压器室散热降温的效果。
3 变压器室通风窗的面积和通风量
变压器室温偏高可能是上述多种原因中的一种。
但经分析,我们认为最主要的原因是集中在通风不良这一点上,而通风不良与通风面积有莫大的关系。
因此,以下就变压器室通风窗的面积和通风量进行计算分析。
按变压器室出风温度为45℃和40℃,采用《建筑电气设备安装调试技术》公式计算变压器室进出风窗的面积,并与国家标准图
88d264中的进出风窗面积进行比较,得出结果如下:由于本计算采
用了新s11变压器的参数,其损耗小,当变压器室进出风温差为5℃、10℃、15℃时,本计算所得的进出风窗面积略小于88d264中国家标准的面积,符合正常情况。
下面以上述计算结果为依据,计算变压器房不同温度差时的通
风量的需要。
3.1 根据《简明通风设计手册》公式
(3-1),g1=3600q/[(tp-tj)cb]计算出每小时的通风重量。
3.2 将上式计算结果除以空气的密度,将每小时的通风重量化为每小时的通风体积量,即g2=g1/r,查《简明通风设计手册》表1-3,干空气在100kpa压力下密度;干空气温度为35℃时的密度r
=1.11kg/m3;在40℃时的密度r=1.092kg/m3;50℃时的密度r= 1.056kg/m3;45℃时的密度可按r=(1.092+1.056)/2=1.074kg/m3,代入公式,得到不同容量变压器在不同温度差时的自然通风量的数据。
4 抽风机选择与配置
从计算结果看,变压器室进出风温差为15℃时,1600kva及以下变压器、进出风温差为10℃时,1000kva及以下变压器、进出风温差为5℃时, 630kva及以下变压器在变压器室设所需自然进出风窗的面积相对容易满足,没有什么困难。
在变压器室所需自然进出风窗有困难的变压器室增设机械排风。
机械排风量g4=g2×(1-k),g4机械排风量, g2总排风量,k为变压器室自然进出风窗面积占总面积的比例。
标准图进出风窗面积比最大取1:1.5,增设机械排风仅补偿排风量,进风窗面积未补偿,所以进出风窗面积比可按1:2,则可求出机械排风量。
采用以进出风百页窗加机械排风,共同完成变压器室的通风任务。
达到夏季和变压器负荷较满时,排风机需投入运行。
进风温度
为25℃及以下或变压器油面温度90℃及以下时,排风扇均可停运。
通风机选择dgf型风机,安装在变压器室一面或两面侧墙最高处,室外管口与外墙面垂直,室外管口内设不大于10×10mm2孔的不锈钢网。
计算表明,不同容量变压器在不同温度差时,采用不同台数的抽风机,以满足通风散热的需要。
5 结论
变压器的温度上升和散热与多种因素有关,比较复杂,我们要清楚分析其主要的温升原因,找出解决的办法,尽最大可能的增加散热减少温升,以降低变压器的损耗和提高变压器的负载能力,在自然对流通风方面,我们要更加注意有效的通风面积和有效的对流通道,以提高对自然对流通风的效果,在自然通风不能满足的情况下,我们必须采用强制通风,采用机械通风时应注意抽气扇安装的位置和在不同温度差时所需要的通风量,以达到强制通风散热降温的目的。