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開關櫃潮溼凝露的原因以及處理方法

簡介開關櫃內由於大量採用了壓鑄環氧樹脂為材料的絕緣部件,尤其是高壓電纜外絕緣層、環氧澆注電流互感器、酚醛環氧絕緣罩、相間隔板等複合絕緣材料的憎水性較差,若絕緣材料材質不好,空氣溼度大且汙穢嚴重,執行中會導致吸潮凝露,導致表面洩露電流增大

凝露有什麼功效

摘要:

開關櫃潮溼凝露

是很多變電站運維人員經常碰到的事,由於開關櫃在供電系統中是一種非常重要的電力裝置,加上現代電力系統單機容量不斷增大,電網容量不斷擴大,輸電電壓不斷升高,輸電距離和輸送容量不斷加大,對供電可靠性的要求也越來越高。因此,對

開關櫃潮溼凝露

問題就必須嚴肅對待。接下來賽普瑞就根據十多年的電氣環境治理經驗給大家總結一下開關櫃潮溼凝露的原因以及該如何處理開關櫃潮溼凝露問題。 一、

開關櫃潮溼凝露

產生的原因 1、封閉式結構————電氣櫃各器室封閉式結構,且相互獨立,櫃內空氣流動性差,容易積聚潮溼空氣; 2、在一定的溫度條件下,空氣中的相對溼度越高,環境溫度越接近露點溫度,凝露越易發生,露點溫度始終低於環境溫度。 3、箱櫃底部與電纜溝連線孔洞未封堵或存在縫隙,使得電纜溝中潮氣透過孔洞或縫隙匯入箱內,又未能夠及時排除。 4、通風系統————電纜半層或地溝加裝的通風系統加速了與環境潮溼空氣的迴圈,使大量的潮溼空氣進入; 5、箱櫃內加熱器的開啟,使溼氣蒸發成為櫃內蒸汽,形成了箱內底部、頂部及櫃壁的大量凝露。

開關櫃潮溼凝露

二、

開關櫃潮溼凝露

產生的後果 1、開關櫃採用全封閉式結構,各氣室之間相互獨立,且出線為電纜出線,電纜溝上來的潮氣易積聚在櫃內,加之櫃內通風不暢,當環境溼度變化時,易產生凝露。造成絕緣強度降低。開關櫃內由於大量採用了壓鑄環氧樹脂為材料的絕緣部件,尤其是高壓電纜外絕緣層、環氧澆注電流互感器、酚醛環氧絕緣罩、相間隔板等複合絕緣材料的憎水性較差,若絕緣材料材質不好,空氣溼度大且汙穢嚴重,執行中會導致吸潮凝露,導致表面洩露電流增大。當介質受潮、髒汙或有破損時,由於潮溼,介質表面的遊離電子增加,引起傳導電流增加,絕緣電阻相應降低,絕緣下降到一定程度時即引起區域性沿面放電閃絡。

開關櫃潮溼凝露造成腐蝕生鏽

2、在開關或刀閘操作機構上形成的露水會腐蝕機構內的金屬部件,影響機構的使用壽命,甚至因鏽蝕而造成機構卡澀,導致開關或刀閘在分合時機構不能執行到位,如果因此使得開關動靜觸頭慢分慢合,則會釀成極大的電力事故,尤其是開關久未操作時鏽蝕現象會更加嚴重。 3、當開關櫃內有凝露的時候,就會降低其絕緣性,可能導致爬電或閃絡現象,嚴重影響裝置正常執行,尤其是有的裝置處於停運狀態,其內部溫度更低,更易在其表面形成凝露,此時一旦送電則極易發生事故。 三、

開關櫃潮溼凝露

當前

除溼

方法 1、風機型除溼 風機型除溼的優點是成本低,安裝簡便,能耗較少。透過空氣的對流與外界乾燥的空氣進行交換達到降低電氣櫃內溼度,環境溼度較大時不起作用,易造成造成塵土、汙穢進入不能實現防潮目的。 2、驅潮劑除溼 加裝驅潮劑,以往我們會在櫃體內懸掛矽膠袋,或者是其他的吸水材料,然而實際因為其吸水效果有限,且吸收的水分很難排出,所以效果往往並不明顯。 3、加熱型

除溼器

加熱型

除溼器

透過提高櫃內溫度,只是降低櫃內相對溼度,並未降低櫃內空氣的含水量,一旦環境溫度變化時,溼熱空氣會迅速凝露。而並沒有解決電氣櫃內凝露問題。除溼效果不明顯,存在安全隱患。 4、封堵 用膠泥封堵,只能減少潮溼空氣進入,並無法杜絕潮溼空氣的進入。 總結:以上方法都不能解決凝露現象。 四、賽普瑞

智慧除溼器

,徹底排除溼氣

Sepri-cs-nl系列防凝露裝置智慧除溼器

是根據電氣櫃內久聚潮溼空氣的除溼治理而研製,並按體積小、便攜安裝的設計原則,模組化結構設計。除溼方式採用半導體制冷技術,透過在區域性製造凝露條件降低櫃內的相對溼度,直接排出凝結的水份。本裝置電源還採用AC-DC寬範圍開關電源模組供電,可確保裝置在較低環境溫度下正常工作。透過減低空氣中含水量,使相對溼度和絕對溼度同時下降,幾乎不提高溫度,不產生溫差帶來的負面影響,從根本上杜絕或減少了事故的發生。智慧型除溼裝置把被動防止凝露方式,改為主動引導凝露,有效的防止櫃內裝置老化、絕緣強度降低、二次端子擊穿、材料黴變及鋼結構件鏽蝕等安全隱患,保證電網安全執行。賽普瑞還研發了適用於各種體積,各種安裝條件的多種產品,安裝方便,可自主控制!櫃內加裝防凝露裝置與封堵法搭配使用,效果會更為明顯。

開關櫃潮溼凝露的原因以及處理方法

開關櫃潮溼凝露的原因以及處理方法

智慧除溼器安裝現場

總結:賽普瑞在治理電氣環境方面已經有十多年經驗,

開關櫃潮溼凝露

只是治理電氣大環境的一部分,如需解決電氣大環境問題需要制定多級治理方案,結合勘察資料,分析關鍵成因,個性化組合,差異化治理。明確電氣環境治理的大目標,不僅是被動防禦,更多的是多級主動治理,從而對電氣執行環境提出整體的治理方案。

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