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品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
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加工定制 | 是 |
監測意義:
傳統變電站環境改善方式一般采取如下措施:空調與排風扇(或者軸流風機)組合降溫、除濕機除濕、電加熱器加溫防凝露。傳統通風降溫措施空氣動力學效應的無序性,在電氣設備周圍空間內產生了大量的空氣渦流或紊流,這部分氣流要么在空間內東碰西撞,要么在原地打轉,不但無法將攜帶的熱量排至戶外,反而成為蓄熱體,為室內溫度的升高推波助瀾。同時白白損耗大量的功率,成為傳統通風降溫措施效率低、費效比差的重要原因。而強力的通風帶來了大量的灰塵和漂浮于空氣中的具有鹽類或酸性物質,它們附著于設備或絕緣體的表面形成污垢,腐蝕設備甚至構成放電通道;過度地降溫會使空氣的濕容量下降,濕度上升甚至達到飽和并在設備或絕緣體的表面形成凝露,如果污垢和凝露結合在一起,將對電氣設備的運行構成嚴重的威脅。于是人們不得不又開啟加熱器去除凝露,啟動除濕機進行除濕。
由此可見,傳統通風措施與電氣設備的防塵、防污需要相悖,降溫措施與防潮要求相矛盾。本系統是用于變電所、配電房、環網柜等需要對運行環境進行實時監控的高科技環境調控裝置。運行環境智能調控系統的建立可有效降低變電站故障概率,提高變電站運行的可靠性、穩定性,并可實時排出變電站內有毒氣體與窒息性氣體,保障進入的工作人員的安全,同時,針對現場環境實時監測情況智能調控裝置亦能夠及時通過相應的智能聯網平臺及時有效通知相關人員,實現遠端調控。
系統簡介:
運行環境智能調控系統基于以下基本原理,形成堅強的理論支撐:
熱平衡原理、熱力學第二定律、能量守恒定律。以解決環境控制中熱平衡、熱效率等熱力學問題。
空氣動力學原理。以解決氣流導向、氣流控制等空氣動力學問題。
局部小氣候理論。以解決變電站封閉空間的小氣候優化問題。
計算機自動控制理論。以解決系統的優化和智能化控制的諸多問題。
環境控制系統化。把影響變電所的諸多環境要素及其通風、降溫、防污、干燥、減噪等控制需求通過計算機統一進行整合和平衡,針對不同應用條件制定相應的控制策略。
溫濕度和空氣品質數據采集。合理布置或設置多種傳感器,為計算機智能環境控制提供高品質的數據源。建立出風口氣溫與設備溫升的之間負反饋控制關系并作用于風量調節來控制溫升,再通過溫升來控制設備的散熱量,從而實現設備的動態熱平衡;
氣流導向與流向流速控制。通過機械加壓和設計合理的導向措施,使較冷空氣經電氣設備到出風口之間形成一種單向可控的氣流通道,使空氣對流的散熱效果大大提升,同時減少或消除紊流和渦流的負面影響。
風口選擇與布置。通過變電所熱場分析和高差分布選擇合適的進出風口,大限度地形成和利用空氣的自然對流。
系統架構圖:
主要功能:
● 智能化控制——通過中央處理器將各種高精度環境數據監測傳感器獲取的數據進行即時匯總分析,精確地控制各個系統的即時運行狀況,實時保證室內環境質量控制在一個安全的水平上;
● 短信通知——能夠及時有效方便客戶隨時查詢站內的溫度、濕度、進水等相關信息。
● 24小時通風降溫 —— 裝置具有溫度監測功能,一旦溫度達到規定溫度時,系統需要進行及時告警,并進行緊急降溫處理;同時,需要系統具有24小時通風降溫功能,保證室內不出現局部溫度過高的情況;同時,提高室內氧含量,減少有毒氣體積累,保障進入室內工作人員安全;
● 除濕防凝露 —— 裝置具有溫度與濕度監測功能,一旦室內溫度與濕度達到規定值(溫度:38℃,濕度:65%),系統需要進行及時告警,并進行緊急降溫降濕處理;同時,裝置需要具有防凝露處理功能,保障開關內外、其他電氣設備、地面等區域均不能出現凝露現象,降低開關站事故率;
● 實時通信 —— 裝置可以通過短信方式通知相關人員,接入主站系統,將開關站內兩級進水、溫度、濕度等參數實時上傳至環境綜合監測系統主站或配電自動化系統,通過系統主站進行在線監測;環境參數發生變化時,環境綜合監測裝置可以設置通過主站報警,或者采用短信推送等功能,及時通知相關人員進行性巡視檢查,實現環境數據不間斷在線監測;
● 基于WEB的遠程維護——對裝置進行遠程遙控,實現開關站人工遠程環境治理與控制。為了提高系統穩定性、可靠性,降低維護維修成本,便于今后采取“在線監測”與“狀態檢修”采用獨立的裝置完成所有功能;
技術參數:
■ 額定電壓 :220V
■ 額定功率:3.5kW(可根據需求定制)
■ 過濾顆粒直徑: 4μm
■ 工作噪音: 57 Db
■ 防火等級:B1/A
■ 正常通風:連續
■ 事故通風:滿負荷
■ 環境溫度:-10~60 ℃
■ 相對濕度:≤99 %
■ 適合變電站面積:<200 m2
■ 適合變電站發熱總熱量:<35 kW
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