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户内变电站主变室降温防噪新方案 随着城市中心用电负荷的增大,35—220kv变电站被迫进入市中心。为解决噪声及城市征地难的较大问题,目前城市变电站基本置于室内。高电压、大容量的电力变压器被放置室内后,要达到额定输出功率的关键之一是室内变压器的散热与通风。如何把变压器在运行中由于正常损耗而产生的大量热量通过变压器室的通风把热量排出室外,是保证户内型变电站正常工作的重要条件。同时有效治理和控制户内变电站噪声是改善周围居民的居住环境,努力营造社会和谐的必要举措。 当前此类变电站主变室降温防噪情况 (一)降温措施和存在问题 目前主变室的通风散热普遍采用的形式为:在变压器室的外墙上开设大面积的进风窗,有的再在此墙上安装排风机,在变压器室上部开设出风窗。经长期现场运行表明,存在以下问题: 1.变压器处在一面进风三面阻隔的建筑结构内,单侧进入室内的新风,相当一部分未参与热交换即被向上流动的气流带走排出变压器室外,只有部分新风参与同变压器的面对进风方向一侧散热器进行热交换,而变压器的另一侧散热器周围没有新风流经或者流过很少,导致该侧散热器散热能力明显下降,当变压器负载率提高时无法保证其正常运行。 2.轴流风机全部安装在外墙上,噪声直接向外辐射传播。 (二)防噪措施和存在问题 现户内变压器的降噪大都是通过室内墙壁敷设的吸音材料的吸声和围护结构的高效衰减措施,来减小变压器噪声对户外环境的影响。而实际情况是由于以下原因导至户内变电站噪声排放严重超过国家规定的Ⅱ类噪声排放标准。 1.变压器噪音会通过在外墙上开设的较大面积进排风窗传播到户外。 2.安装在外墙上的排风机,其运行时产生的噪音,成为变电站的又 一个向外传播的噪声源。 二.降温防噪新方案 本方案是针对目前户内变电站普遍存在的上述环境问题,把变压器的通风散热与降噪结合起来研究,将其作为有机整体。通过对影响主变室设备运行环境的诸多要素如建筑物的内外环境、结构形态、空间大小,设备技术参数、几何形状、运行特性的测量与分析,运用现场实验测试、热力学计算、空气动力学、环境科学、系统科学和噪声控制学等方法与技术手段,对主变室设备的温升及其热效应、温度场分布、噪声源及产生噪声机理、声学特性、传播规律等诸方面的系统分析,此基础上科学地提出新的思路和解决方案。形成一个满足主变室通风、降温、隔声、消声等控制需求的环境质量智能控制系统。 方案的具体实施: 主变的通风降温 由于靠自然通风要有较大面积的进风窗,受其限制,方案采用机械通风方式。 1通风量的计算 L=Q/0.28×ρ×C×△t) 式中:L :变压器室的通风量,m3/ h; Q:变压器损耗W,包括空载损耗、负载损耗; ρ:空气比重取1.2kg/㎡; C:空气的比热容,取1.01kJ/(kg.℃); △t:进出风口温差。 2.室内气流组织 ⑴室外空气以压入室内的形式 系统在进风口处采用离心通风机,数量根据通风量确定,经通风管道将风机压入的室外空气引至合理布置在变压器散热器下的多个出风口,使散热气流有序地自散热器底部由下而上流动,通过同散热片热交换后的空气在出风口压力和热空气上浮力的共同作用下,从变压器室顶部排风口排出室外。 ⑵室外空气以吸入室内的形式 通过设在排风口附近的离心风机作用下,室外空气从变压器底部进风口吸入,流经变压器散热器,通过同散热片热交换后的空气在风机吸力和热空气上浮力的共同作用下,通过风机排出排风口。 二种通风形式均实现了,进入变压器室的绝大部分室外新风从变压器两侧散热器下,流经散热器后至变压器室上部排风口排出室外。增加气流与散热器表面接触面积,提升散热器表面的散热能力,从而提高变压器负荷率,保证变压器的安全运行。 主变室的防噪和降噪 降低通风设备产生的噪音及消减其对外传播 ⑴选择离心通风机,离心通风机相对轴流风机噪音低、静压大。较大的静压能克服进排风口安装消声器后所产生的通风风阻。 ⑵为减小通风机噪声对户外环境的影响,将风机设在风机箱中,并安装在室内。 阻隔及消减室内噪声(包括变压器、通风机产生的噪声)向外 辐射。 ⑴封堵主变室围护结构上同室外相通的窗、洞、孔,以阻隔室内噪声向外辐射。 ⑵在通风系统的进风口内侧安装阻性或阻抗性消声器,排风口处安装片式阻性消声器或消声百叶,以保证在主变室正常散热通风的前提下消减室内噪声向外传播。 系统管理的智能化 系统具备设备的自我管理功能,无需人工干预。 系统能根据室内排风口处的温度值计算出所需散热风量,来控制风机速度,解决当室外空气温度较低时风机高速运行的无谓功耗问题。 在系统多台风机中,如有其中一台发生故障,除及时发出报警外,其余风机会自动增加风量来确保变压器的散热需求。 系统具备无线、有线网络通信,管理人员可以在任何地点、任何时间实时了解主变
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