控制柜除湿防潮技术方案
电气设备防潮防水技术措施

电气设备防潮防水技术措施1 概述空气总有一定的湿度,当温度较大时,便会在较冷表面上凝结成水珠(高湿环境下的电气设备若闲置一段时间就会产生这种现象)。
水份中的氧将引起电气设备的腐蚀,同时水气将会使电气设备的绝缘指标下降。
电气设备受潮,首先表现在设备的绝缘性能下降,绝缘老化加速。
根据目前的介质理论,环境湿度增加使得电介质的电导率、相对介电系数、介质损失角正切值相应增大,击穿场强降低。
值得注意的是,绝缘的破坏过程往往是在热的作用下变脆,受振动后开裂,潮气进入裂缝后,很低的电压也会引起放电,造成绝缘材料击穿。
其次,裸露的金属导体随着湿度的增加,一般来说其氧化腐蚀会加快(特别是在其粘附粉尘的情况下),使导体联接处接触电阻增大,造成局部过热。
电气设备受潮,设备的绝缘性能下降,直流系统容易发生直流接地故障,严重影响直流系统的正常安全运行。
因而,长期处在潮湿环境中的电气设备,如不采用防潮措施,其使用寿命会大为降低,并引发严重的电气事故,影响我厂电气设备的安全运行。
2 防潮措施2.1 运行值班员严格执行巡回检查制度,发现配电室、控制室的门窗未关好的须及时关好,发现配电柜、控制柜、露天的变压器端子箱等的柜门未关好、未上锁的,须及时关好、上锁,发现遗留孔洞、柜门、锁损坏的,及时填写缺陷单通知检修封堵和修缮。
2.2 重点检查500KV升压站、发电机PT、CT间隔的端子箱、主变、高厂变冷却器控制箱、主变、高厂变本体CT端子箱、各控制屏、保护屏以及110V、220V直流系统的受潮情况,若受潮则通知检修驱潮。
2.3 装有电加热驱潮装置的电机,在电机停运后投入电加热;6KV真空开关装置的电加热装置全天候投入,包括备用间隔的电加热装置也要全天候投入。
2.4 装有单体空调的配电室,应维持空调器制冷或抽湿运行;装有中央空调的配电室,应将室内温度控制在26℃左右。
配电室内温度不能调到过低,维持配电室内温度在26℃左右,若空调器故障,应及时通知空调班处理。
变电站高压开关柜柜内除湿改造方案

变电站高压开关柜柜内除湿改造方案
一、概述:
普通加热型除湿器,是将环境温度升高使得空气中能容纳更多的水份,从而防止水汽在柜内凝露。
但事实上,空气中的水份一直停留在柜内,当环境温度急剧下降时,便会使得水份重新凝露于电气设备表面上,电气设备依然有较大风险。
二、改造方案:
我公司的改造方案是在开关柜内加装开关柜除湿装置。
加装除湿装置的工作只需要增加除湿装置的工作电源、传感器及除湿装置的固定。
对柜体原有结构不作任何的改动。
三、除湿装置工作原理:
开关柜除湿装置的工作原理是主动将密闭空间的潮湿空气在风扇的作用下吸入除湿风道,空气中的水汽经过半导体制冷机构后冷凝成水,再通过导水管排出柜体,从而克服了普通加热型除湿器的缺点,实现了真正的除湿。
通过减低空气中含水量,使相对湿度和绝对湿度同时下降,几乎不提高温度,不产生温差带来的负面影响,从根本上杜绝或减少了事故的发生,也不会因高温而加速柜内器件及柜体的老化。
除湿装置把被动防止凝露方式,改为主动引导凝露,有效的防止柜内设备老化、绝缘强度降低、二次端子击穿、材料霉变及钢结构件锈蚀等安全隐患,保证电网安全运行。
环网柜、汇控柜、端子箱箱体除湿防凝露方案

环网柜、汇控柜、端子箱箱体除湿防凝露方案2环网柜柜体内部产生凝露的原因分析根据户外环网柜安装结构,目前安装的环网柜柜体与环网柜基础井直接连接,之间的空隙用橡胶泥进行封堵,封堵的主要作用是防止小动物进入环网柜内。
在日常运维过程中,我们发现由于南方天气雨水较多,电缆井内多数时候都存在一定的积水且由于井内温度较室温高,造成水蒸气较多,在一般情况下,水蒸气向上运动,一部分通过环网柜基础通风口排出,一部分通过环网柜底座的一些孔隙进入环网柜体内,当外界气温变化,环网柜外箱顶部就产生凝露。
潮湿凝露现场3常用的处理防凝露的方法3.1、柜内加装电加热器,对设备内部进行加热,通过提高柜内温度,降低柜内相对湿度。
3.2、柜内加装驱潮剂,在柜体内悬挂硅胶袋,或者是其他的吸水材料,吸收柜内湿气。
3.3、柜外加装风机,通过空气的对流与外界干燥的空气进行交换达到降低电气柜内湿度。
3.4、进出电缆缝隙使用胶泥封堵,柜体柜门密封胶条密封。
问题分析:1)用电加热器,对设备内部进行加热,以解决凝露现象,但是这种方法并不能从根本上消除凝露,原因在于这种方法只是增加空气中水蒸气的不饱和程度,并没有将柜内的水汽排出。
2)用驱潮剂,在柜体内悬挂硅胶袋,或者是其他的吸水材料,然而实际因为其吸水效果有限,且吸收的水分很难排出,所以效果往往并不明显,维护工作量增加。
3)用风机,通过空气的对流与外界干燥的空气进行交换达到降低电气柜内湿度,环境湿度较大时不起作用,易造成造成尘土、污秽进入不能实现防潮目的。
4) 用胶泥封堵只可以减少水汽进入,并无法杜绝潮湿空气的进入。
总结,以上方法都不能解决凝露现象。
4新型的半导体制冷片智能防凝露装置SXSEPRI-CS-NL[url]http://智能防凝露装置[/url]采用半导体电子元件制冷原理,将空气中的水蒸汽凝结成水,通过导水管排出,达到设备内部防潮除湿的目的,解决了电气设备内部潮湿难题。
SXSEPRI-CS-NL智能防凝露装置针对各种高压开关柜、环网柜、DTU柜、端子箱、操作机构箱、电动刀闸箱、汇控单元等电气设备,根据内部结构不同,运行环境的不同等特点,推出多种结构设计,灵活配套产品,本装置具有体积小,组合灵活、安装方便、抽湿效果显著等特点,受到电力行业用户的一致好评。
环网柜、汇控柜、端子箱箱体除湿防凝露方案

环网柜、汇控柜、端子箱箱体除湿防凝露方案2环网柜柜体内部产生凝露的原因分析根据户外环网柜安装结构,目前安装的环网柜柜体与环网柜基础井直接连接,之间的空隙用橡胶泥进行封堵,封堵的主要作用是防止小动物进入环网柜内。
在日常运维过程中,我们发现由于南方天气雨水较多,电缆井内多数时候都存在一定的积水且由于井内温度较室温高,造成水蒸气较多,在一般情况下,水蒸气向上运动,一部分通过环网柜基础通风口排出,一部分通过环网柜底座的一些孔隙进入环网柜体内,当外界气温变化,环网柜外箱顶部就产生凝露。
潮湿凝露现场3常用的处理防凝露的方法3.1、柜内加装电加热器,对设备内部进行加热,通过提高柜内温度,降低柜内相对湿度。
3.2、柜内加装驱潮剂,在柜体内悬挂硅胶袋,或者是其他的吸水材料,吸收柜内湿气。
3.3、柜外加装风机,通过空气的对流与外界干燥的空气进行交换达到降低电气柜内湿度。
3.4、进出电缆缝隙使用胶泥封堵,柜体柜门密封胶条密封。
问题分析:1)用电加热器,对设备内部进行加热,以解决凝露现象,但是这种方法并不能从根本上消除凝露,原因在于这种方法只是增加空气中水蒸气的不饱和程度,并没有将柜内的水汽排出。
2)用驱潮剂,在柜体内悬挂硅胶袋,或者是其他的吸水材料,然而实际因为其吸水效果有限,且吸收的水分很难排出,所以效果往往并不明显,维护工作量增加。
3)用风机,通过空气的对流与外界干燥的空气进行交换达到降低电气柜内湿度,环境湿度较大时不起作用,易造成造成尘土、污秽进入不能实现防潮目的。
4) 用胶泥封堵只可以减少水汽进入,并无法杜绝潮湿空气的进入。
总结,以上方法都不能解决凝露现象。
4新型的半导体制冷片智能防凝露装置SXSEPRI-CS-NL[url]http://智能防凝露装置[/url]采用半导体电子元件制冷原理,将空气中的水蒸汽凝结成水,通过导水管排出,达到设备内部防潮除湿的目的,解决了电气设备内部潮湿难题。
SXSEPRI-CS-NL智能防凝露装置针对各种高压开关柜、环网柜、DTU柜、端子箱、操作机构箱、电动刀闸箱、汇控单元等电气设备,根据内部结构不同,运行环境的不同等特点,推出多种结构设计,灵活配套产品,本装置具有体积小,组合灵活、安装方便、抽湿效果显著等特点,受到电力行业用户的一致好评。
开关柜防潮除湿分析及对策探

开关柜防潮除湿分析及对策探摘要:变电站的开关柜由于其结构紧凑,当空气湿度过大时,容易产生凝露,降低电气的绝缘强度,造成事故。
本文结合现场出现的高压开关柜受潮凝露现象,分析了开关柜凝露的原因、条件和危害,提出了防止凝露与潮气的详细技术与管理措施。
有针对性的提出了高压配电室防潮除湿方法和治理措施,对于高压配电室的防潮除湿有很好的指导意义。
关键词:高压配电室;防潮;除湿;措施引言在夏季,尤其在梅雨季节,由于长时间的降雨,导致天气潮湿、闷热,开关柜内部电气元件一直不断工作而产生热量,内部大量的水汽最终冷凝形成凝露。
另外,出于安全防护的考虑,开关柜密封性较好,其散热性较差,也会导致凝露的产生,且凝露附着在绝缘表面使绝缘介质加速劣化,引发断路器跳闸或电气设备损坏。
通过对开关柜挂网几年的运行状况研究,设备放电发热问题十分突出,很大一部分原因就是开关柜除湿降温效果不佳。
凝露的产生大大降低了开关柜电气设备的绝缘性能,造成设备的损坏甚至人员的伤亡。
通过分析开关柜潮湿的原因,阐述了开关柜除湿的措施,并结合分布地理位置、区域气候等因素,提出了适用于电力系统的开关柜除湿措施。
1 压开关柜绝缘性能下降的原因分析1.1 高压开关柜绝缘性能下降的过程。
臭氧、弱酸性腐蚀气体以及结晶水对绝缘材料的长时间侵蚀是导致高压开关柜中电气设备绝缘性能下降的主要原因。
当水汽进入到高压开关柜中,就会被开关柜中的强电磁场,特别是被电缆以及铜排连接处的尖端放电过程电解为氢离子和氧离子,其中氧离子一旦与空气中的氧气分子结合,就生成了臭氧,臭氧的不稳定性极易对环氧树脂等绝缘材料的分子结构造成破坏。
此外,水汽还会在绝缘材料的表面凝结成结晶水,造成绝缘材料表面的绝缘能力大幅降低,如果有空气中的粉尘溶解在结晶水中,还会在绝缘材料的表面点燃小电弧,进一步对绝缘材料的表面绝缘造成破坏,长期以往就会彻底破坏绝缘材料的绝缘性能,并最终导致高压开关柜中的电气设备发生相间或对地短路事故。
kV变电站kV高压室开关柜整体除湿方案

k V变电站k V高压室开关柜整体除湿方案This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020110kV变电站35kV高压室、开关柜整体全自动监控除湿方案一、方案目的1.解决35kV高压室、开关柜、母线桥整体潮湿等问题提出方案。
2.除湿设备为一体化控制设计,全自动监控。
二、勘察情况1.气候环境永城市位于河南山东江苏安徽四省交界处,属于暖温带亚湿润季风气候,四季分明,光照充足,气候温和,雨量适中。
春季温暖大风多,夏季炎热雨集中,秋季凉爽日照长,冬季寒冷少雨雪。
这里常年平均气温在14℃左右,年平均日照时数为2200-2400小时,年降水量700毫米左右,无霜期在207-214天之间。
2.现场勘查35kV高压室照片开关柜顶部照片母线桥因为潮湿空气严重爆炸痕迹照片图4.室外环境湿度为42.5%图5.室内环境湿度为69%较高开关柜顶部湿度为65%较高三、35kV高压室、开关柜、母线桥内部潮湿原因分析根据勘察情况和现场照片,室外湿度最低42.5%、室内湿度为69%、开关柜顶部湿度最大为65%。
现场工作人员反映在夏秋季节,一天温差可以达到15℃。
该变电站为相对封闭式设计,在夏秋季节中环境温差较大,容易在开关柜、母线桥架内部封闭部分产生潮湿空气,由于长时间的潮气聚集,会导致开关柜内部或顶部盖板产生凝结的水份或者开关柜局部放电。
在下雨天或环境湿度较大时潮湿现象更为严重,容易引发开关柜或母线桥架局部产生放电现场对开关柜运行存在安全隐患。
当地环境温差可以达到15℃,该变电站为相对封闭式设计,在下雨天或变电站地理结构等问题,容易在开关柜、母线桥架内部封闭部分产生潮湿空气,长时间的运行会引起潮气聚集;对开关柜、母线桥架及整个变电站的安全运行环境存在影响,所以开关柜和母线桥架顶部必须安装除湿装置,并且对高压室内部进行设计除湿装置。
110kV变电站35kV高压室、开关柜整体除湿方案

110kV变电站35kV高压室、开关柜整体全自动监控除湿方案一、方案目的1.解决35kV高压室、开关柜、母线桥整体潮湿等问题提出方案。
2.除湿设备为一体化控制设计,全自动监控。
二、勘察情况1.气候环境永城市位于河南山东江苏安徽四省交界处,属于暖温带亚湿润季风气候,四季分明,光照充足,气候温和,雨量适中。
春季温暖大风多,夏季炎热雨集中,秋季凉爽日照长,冬季寒冷少雨雪。
这里常年平均气温在14℃左右,年平均日照时数为2200-2400小时,年降水量700毫米左右,无霜期在207-214天之间。
2.现场勘查35kV高压室照片开关柜顶部照片母线桥因为潮湿空气严重爆炸痕迹照片图4.室外环境湿度为42.5%图5.室内环境湿度为69% 较高开关柜顶部湿度为65% 较高三、35kV高压室、开关柜、母线桥内部潮湿原因分析根据勘察情况和现场照片,室外湿度最低42.5%、室内湿度为69%、开关柜顶部湿度最大为65%。
现场工作人员反映在夏秋季节,一天温差可以达到15℃。
该变电站为相对封闭式设计,在夏秋季节中环境温差较大,容易在开关柜、母线桥架内部封闭部分产生潮湿空气,由于长时间的潮气聚集,会导致开关柜内部或顶部盖板产生凝结的水份或者开关柜局部放电。
在下雨天或环境湿度较大时潮湿现象更为严重,容易引发开关柜或母线桥架局部产生放电现场对开关柜运行存在安全隐患。
当地环境温差可以达到15℃,该变电站为相对封闭式设计,在下雨天或变电站地理结构等问题,容易在开关柜、母线桥架内部封闭部分产生潮湿空气,长时间的运行会引起潮气聚集;对开关柜、母线桥架及整个变电站的安全运行环境存在影响,所以开关柜和母线桥架顶部必须安装除湿装置,并且对高压室内部进行设计除湿装置。
四、方案实施1.除湿方案依据对宝塔110 kV变电站35kV高压室勘察情况分析,针对高压室、开关柜内部潮湿空气过高,我公司提出以下方案,采用治理、预防等多级配套除湿设计理念来保证变电站对环境温湿度的安全运行要求。
柜内电气设备受潮危害及防潮措施

柜内电气设备受潮危害及防潮措施1. 引言1.1 潮湿环境对电气设备的危害1. 电气设备受潮容易导致短路故障。
潮气会使电气设备的绝缘层受损,导致设备内部出现漏电或直接短路,进而造成设备无法正常工作甚至发生火灾等危险。
2. 潮湿环境会促进电气设备的腐蚀。
水分与金属材料结合会产生化学反应,加速设备内部金属部件的氧化,导致设备损坏或失效。
3. 长期处于潮湿环境中的电气设备容易产生霉菌、细菌等微生物,影响设备的稳定性和可靠性,甚至对人体健康造成危害。
在潮湿环境下放置电气设备容易引发各种安全隐患,影响设备的正常运行和使用寿命。
为避免以上问题,必须树立正确的防潮意识,采取相应的防潮措施来保护电气设备,确保其正常运行和安全性。
1.2 为什么电气设备容易受潮1. 潮湿环境:潮湿的环境是导致电气设备受潮的主要原因之一。
如果设备所处的地方没有良好的通风条件,空气中的水分会在设备表面凝结,导致设备受潮。
2. 温度变化:温度的快速变化也会导致电气设备受潮。
当空气中的水分在温度急剧下降时,就会凝结在设备表面,造成设备受潮。
3. 设备密封不严:设备的密封性差也是导致设备受潮的原因之一。
如果设备的密封不严,空气中的水分就会渗入设备内部,造成设备内部受潮。
为了避免电气设备受潮,我们需要注意设备所处的环境是否潮湿,保持良好的通风条件,并确保设备的密封性良好。
只有这样,才能有效预防电气设备受潮所导致的设备故障,保证设备的正常运行。
2. 正文2.1 受潮可能导致的设备故障受潮可能导致的设备故障对于电气设备来说是非常严重的问题,因为潮湿环境会导致电气设备出现各种故障,甚至完全损坏。
潮湿的环境会使电气设备的绝缘层受潮变质,导致绝缘性能下降,进而引发设备的漏电、短路等安全隐患。
潮湿环境还会导致电气设备内部的金属部件生锈腐蚀,进而影响设备的正常工作。
潮湿环境还会使电气设备的电路板、触点等部件受潮导致电气连接不良,甚至损坏电路板。
受潮可能导致电气设备的绝缘性能下降、金属部件腐蚀或损坏、电路板受潮等严重故障,严重影响设备的正常运行。
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控制柜除湿防潮新技术方案
控制柜除湿防潮恒温加热器外形结构
适用于电力电器控制柜(箱)加热防潮、干燥箱的除湿防潮、干燥器、电热加湿器、电器仪表防潮加热、监视器防潮、电烤箱医疗设备、家用电器等等。
控制柜除湿防潮恒温加热器技术参数
工作电压: DC/AC 12、24V 及 DC/AC 110、220V、380V、或致电三达订制特殊规格参数的加热器和温湿度控制器
居里温度:85~220℃
表面温度:60~190℃
最小尺寸: 25×25×10(mm)
额定功率:10~200W (功率的选择请来电咨询)
控制柜凝露原理分析
开关设备内部发生凝露引起爬电、闪络事故,一般发生在以下几种情况:
①地区湿度高,气候温度变化大,开关柜底部潮湿,有的电缆沟甚至有积水;
② 有的开关柜在地下室,湿度比较高,柜体内温度特别是接近地面的温度低于环境温度;
③ 有的设备处于暂时停运状态,电柜内小环境温度就比周围环境温度低,在其表面就极易形成凝露,在这种情况下,一旦送电投运,事故就随之发生。
什么是凝露?所谓凝露现象是指柜体内壁表面温度下降到露点温度以下时,柜体内壁表面会发生水珠凝结现象。
这个现象称之为凝露。
凝露是否发生取决于室内温度、柜内温度、相对湿度以及露点温度。
什么是露点温度?
露点温度是指在一定温度的空气中,水蒸汽的最大含量称为[饱和水蒸汽量],此时的空气成为[饱和空气],饱和空气温度下降时,空气中的水蒸气将凝结成水珠。
含有水蒸气的空气的饱和温度,
称之为露点温度。
请参考温度、湿度、和露点的相关数据表(1)
从表1可以看出:
①在一定的温度条件下,空气中的相对湿度越高,结露的温度越是接近环境空气温度,也就是说,环境温度愈接近露点温度,凝露就越容易发生。
②不管空气中的温度如何,形成结露的露点温度始终是低于环境温度。
从凝露发生机理与表
我们可以得出结论:
① 要想防止凝露的发生,必须使不允许发生凝露部位的表面温度始终高于其周边的环境温度。
对开关设备而言,为防止开关柜内部发生凝露,只要保持开关柜体内部的温度始终高于外部环境温度即可。
描述这一原理在生活中的常见现象是:夏天从冰箱中取出一杯冰水,在水杯表面马上就会结露。
而从高于环境温度的保温箱中拿出一杯热水时杯子表面是不可能结露的。
控制柜除湿防潮新技术方案
根据上面分析,只要我们使开关柜内部的温度始终保持高于柜外部的环境温度,并且尽量降低柜体内部的相对湿度,就完全可以预防柜内产生凝露。
为了确保柜内温度始终保持高于柜外部的环境温度,又要达到节电的效果,我们的防凝露新方案取消了目前常用的凝露传感器,利用PTC材料自动恒温的特性,研发出控制柜除湿防潮恒温加热器
可实现在低温、高湿度条件下自动提高功率,而在高温、低湿度条件下又能自动降低功率。
这样的优点是更节能、更可靠,开关柜内部要防凝露的部位的温度始终比柜外环境温度至少高>2℃以上,
使之不具备凝露发生的条件。
要达到这个温差所需的加热功率和柜内容积的大小有关,请在选用前咨询我公司技术人员。