防爆电加热保温套的冬季防冻和解决凝露的方法
天津云帆慧科技有限公司
2024-4-28
电加热保温套解决凝露问题方法
就传统处理方式而言,一般解决凝露问题的方法是给柜体加装电加热器、风机、干燥剂或者对柜体进行密封,这些办法均能对柜内湿气,凝露等问题都能短时间内解决问题,但是不能解决柜内的潮湿问题。
因为:
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。
伴随着近期多次寒潮,气温骤降,尤其昼夜温差加大,你是否发现有些室内的墙面上出现了冷凝水?
冷凝水
这样的冷凝水不仅会造成室内潮湿,长期影响下还会引发墙面发霉变黑,因此,避免室内冷凝水迫在眉睫。相同的困扰也发生在变电站的箱柜内。
近期,常州运维站针对低温天气开展了所辖5座500千伏变电站的全站低温雨雪冰冻灾害防范专项巡视,通过特巡发现,部分箱柜存在凝露的情况。
箱柜内凝露情况
那么导致凝露产生的原因有哪些呢?>>
01
箱柜底部封堵不严,电缆沟内存在积水时,产生的水汽,由于烟道效应,通过箱柜底部的孔隙,进入箱柜内,造成水汽侵入。
02
箱柜门密封条老化、脱落,密封不严,使雨水和潮湿空气进入箱柜内部。
03
箱柜相对密封、空间狭小、空气缺少流动,潮湿空气进入后无法自行排出;内外温差大时,容易在箱柜内侧形成凝露。
别看几滴小小水珠,于电力设备来说却是大大隐患!
01
箱内凝露可能导致接线间短路
凝露现象容易造成设备内部继电器接点损坏、直流接地等安全隐患,严重影响一次设备的安全运行。
02
另一方面,长期凝露会使设备的绝缘水平大幅降低,易造成短路引发事故。
METHOD
不过,别担心,神通广大的电力人有的是招儿!
根据户外箱柜的实际运行情况,确定了户外箱柜的防潮防凝露的综合治理思路,具体如下:
防潮防凝露的综合治理思路
01
封堵治理
在电缆孔及拼接缝隙处,采用BBS防凝露气密封堵组料进行封堵。利用其黏度、密度大等优势,易渗入电缆之间的微小缝隙,最大限度的阻隔潮气进入。
BBS防凝露气密封堵组料
0 2
箱柜内环境治理
改善自然通风
对箱柜设置合理通风,通过空气流通,降低箱柜内外温差和相对湿度。同时借鉴开关柜综合治理方案中的相关经验,对密闭的升高层增加通风口,破坏烟道效应,减弱潮气流向箱体。
改造加热器
采用小功率加热器常投结合大功率加热器湿度控制的方法,合理布置加热器、传感器位置,有效降低箱柜内相对湿度。
小功率加热器
安装箱柜空调
根据季节变化,合理设置启动参数,通过制冷循环,增强空气对流,控制箱柜内温度和湿度。结合柜体双层结构,降低柜壁处温度差和柜内湿度。
背包空调
安装热交换机
通过具有极高导热性、等温性能传热元件,过滤交换箱柜体内外空气,使箱柜内外温差保持在可控范围内;箱柜内湿度较大时,启动暖风通风,降低箱柜内
空气湿度。
我们将这几种常用箱内防潮防凝露措施进行对比
方法通风加热器箱柜空调热交换机功率20-50W 50-200W 200-1000W 30-200W温升无 较大 较小 有体积大 较小 较大 较大
除湿机理
利用风机对空气强制交换,降低箱柜内温度和湿度 通过提高箱柜内温度蒸发水汽,降低箱柜内相对湿度
结合双层结构柜体,降低柜内温度和湿度
控制箱柜内外温差;启动暖风降低湿度优点结构简单、功耗小 体积小、结构简单、易安装 效果较好,适用于智能汇控柜 合理控制温差,驱湿温度均匀缺点易引入环境潮湿空气和尘土;风机维护不便 高温引起元件老化;内外温差过大则仍有凝露现象 结构复杂、造价高、功耗大 需要一定功耗
03
安 修复密封条
长期运行在户外的箱柜,受外部天气影响大,对防雨水要求高。对老化破损、密封不可靠的密封条,更换成三元乙丙橡胶材质的气囊式密封条。该类密封条耐高低温、耐紫外线、寿命长,现场运行效果好。
三元乙丙橡胶材质的气囊式密封条
0 4
安 吊环防水处理
针对汇控柜顶部吊环位置松动、锈蚀、漏水等情况,借鉴GIS法兰螺栓防水密封经验,采用专用碗形防水密封圈和密封胶进行防水处理
防水密封圈
05
改善温度传导
对单层智能汇控柜,根据现场实际情况,通过柜体外表保温涂装;在有条件的顶部和侧面加装阻燃隔热层;更换观察窗材质(玻璃材质更换为具有阻燃性、耐候性的PC板),减弱温度传导能力,避免在柜体内壁产生凝露。
顶部和侧面加装阻燃隔热层
目前,常州运维站针对近期凝露问题及时采取措施,在天气晴好时打开箱门进行通风,并检查柜内加热器工作状态良好,擦除影响视线的凝露,保证设备不带凝露,清爽健康入冬。
就传统处理方式而言,一般解决凝露问题的方法是给柜体加装电加热器、风机、干燥剂或者对柜体进行密封,这些办法均能对柜内湿气,凝露等问题都能短时间内解决问题,但是不能解决柜内的潮湿问题。
因为:
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。
伴随着近期多次寒潮,气温骤降,尤其昼夜温差加大,你是否发现有些室内的墙面上出现了冷凝水?
冷凝水
这样的冷凝水不仅会造成室内潮湿,长期影响下还会引发墙面发霉变黑,因此,避免室内冷凝水迫在眉睫。相同的困扰也发生在变电站的箱柜内。
近期,常州运维站针对低温天气开展了所辖5座500千伏变电站的全站低温雨雪冰冻灾害防范专项巡视,通过特巡发现,部分箱柜存在凝露的情况。
箱柜内凝露情况
那么导致凝露产生的原因有哪些呢?>>
01
箱柜底部封堵不严,电缆沟内存在积水时,产生的水汽,由于烟道效应,通过箱柜底部的孔隙,进入箱柜内,造成水汽侵入。
02
箱柜门密封条老化、脱落,密封不严,使雨水和潮湿空气进入箱柜内部。
03
箱柜相对密封、空间狭小、空气缺少流动,潮湿空气进入后无法自行排出;内外温差大时,容易在箱柜内侧形成凝露。
别看几滴小小水珠,于电力设备来说却是大大隐患!
01
箱内凝露可能导致接线间短路
凝露现象容易造成设备内部继电器接点损坏、直流接地等安全隐患,严重影响一次设备的安全运行。
02
另一方面,长期凝露会使设备的绝缘水平大幅降低,易造成短路引发事故。
METHOD
不过,别担心,神通广大的电力人有的是招儿!
根据户外箱柜的实际运行情况,确定了户外箱柜的防潮防凝露的综合治理思路,具体如下:
防潮防凝露的综合治理思路
01
封堵治理
在电缆孔及拼接缝隙处,采用BBS防凝露气密封堵组料进行封堵。利用其黏度、密度大等优势,易渗入电缆之间的微小缝隙,最大限度的阻隔潮气进入。
BBS防凝露气密封堵组料
0 2
箱柜内环境治理
改善自然通风
对箱柜设置合理通风,通过空气流通,降低箱柜内外温差和相对湿度。同时借鉴开关柜综合治理方案中的相关经验,对密闭的升高层增加通风口,破坏烟道效应,减弱潮气流向箱体。
改造加热器
采用小功率加热器常投结合大功率加热器湿度控制的方法,合理布置加热器、传感器位置,有效降低箱柜内相对湿度。
小功率加热器
安装箱柜空调
根据季节变化,合理设置启动参数,通过制冷循环,增强空气对流,控制箱柜内温度和湿度。结合柜体双层结构,降低柜壁处温度差和柜内湿度。
背包空调
安装热交换机
通过具有极高导热性、等温性能传热元件,过滤交换箱柜体内外空气,使箱柜内外温差保持在可控范围内;箱柜内湿度较大时,启动暖风通风,降低箱柜内
空气湿度。
我们将这几种常用箱内防潮防凝露措施进行对比
方法通风加热器箱柜空调热交换机功率20-50W 50-200W 200-1000W 30-200W温升无 较大 较小 有体积大 较小 较大 较大
除湿机理
利用风机对空气强制交换,降低箱柜内温度和湿度 通过提高箱柜内温度蒸发水汽,降低箱柜内相对湿度
结合双层结构柜体,降低柜内温度和湿度
控制箱柜内外温差;启动暖风降低湿度优点结构简单、功耗小 体积小、结构简单、易安装 效果较好,适用于智能汇控柜 合理控制温差,驱湿温度均匀缺点易引入环境潮湿空气和尘土;风机维护不便 高温引起元件老化;内外温差过大则仍有凝露现象 结构复杂、造价高、功耗大 需要一定功耗
03
安 修复密封条
长期运行在户外的箱柜,受外部天气影响大,对防雨水要求高。对老化破损、密封不可靠的密封条,更换成三元乙丙橡胶材质的气囊式密封条。该类密封条耐高低温、耐紫外线、寿命长,现场运行效果好。
三元乙丙橡胶材质的气囊式密封条
0 4
安 吊环防水处理
针对汇控柜顶部吊环位置松动、锈蚀、漏水等情况,借鉴GIS法兰螺栓防水密封经验,采用专用碗形防水密封圈和密封胶进行防水处理
防水密封圈
05
改善温度传导
对单层智能汇控柜,根据现场实际情况,通过柜体外表保温涂装;在有条件的顶部和侧面加装阻燃隔热层;更换观察窗材质(玻璃材质更换为具有阻燃性、耐候性的PC板),减弱温度传导能力,避免在柜体内壁产生凝露。
顶部和侧面加装阻燃隔热层
目前,常州运维站针对近期凝露问题及时采取措施,在天气晴好时打开箱门进行通风,并检查柜内加热器工作状态良好,擦除影响视线的凝露,保证设备不带凝露,清爽健康入冬。
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来源:天津云帆慧科技有限公司
联系人:经理
联系方式:18722328468
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