110kV变电站的暖通设计体会

时间:2020-09-14 20:14:17 机电毕业论文 我要投稿

110kV变电站的暖通设计体会

  【摘要】针对各个电气设备间的内部排热通风系统以及事故通风系统等环节进行研究分析,并根据实际的110kV变电站环境中的通风控制进行了科学化、合理化的技术调整,进而得出更加有利于变电站暖通系统的良性运转结论内容,将其付诸实践能够在一定程度上保证我国电力系统生产运作的安全性与稳定性。本文就110kV变电站的暖通设计的相关内容进行阐述,并提出几点在具体操作过程中的体会,以期为构建总体效能更佳的110kV变电站环境带来启示。

  【关键词】暖通设计;110kV变电站;体会

  前言

  对于我国电力系统的运转而言,各系统节点的配置是用以提升电力工业管理水平的前提条件,尤其是变电站内部及外围环境的维护,是保证安全生产作业的基础。在当前的社会环境中,110kV变电站的运营管理极为重要,站内的暖通设计的质量是推进变电站管理效能提升的重要保证。

  一、110kV变电站暖通设计的基本框架

  (一)设计110kV变电站暖通系统的功用

  根据电力工艺的要求,我国变电站为110kV的区域性负荷变电站较为常见,其运作效能良好。通常情况下,我国110kV变电站的配电装置采用的是六氟化硫组合电气设备。为了维系良好的变电站环境,需要对110kV变电站的通风系统进行科学合理的设计,使其保证整个变电站的通风良好,即做好排热通风系统以及事故状态的通风系统,二者在功能上有所差异,但其对通风系统的要求都是较高的。其中,事故通风可被分成两种类型,其一,为六氟化硫气体绝缘电气设备间的事故通风;其二,为110kV变电站环境内的火灾后的排烟通风。这两种情况都是维护110kV变电站安全管理系统正常运作的基础内容。

  (二)浅析110kV变电站暖通设计的框架

  为了满足变电站环境内自然通风、余热排风以及事故通风的要求,构建一种基于电力工艺技术的变电站暖通设计体系,其中涵盖至少三套通风设计的框架内容,主要是从电力系统运营管理过程中的自然通风、排热通风以及事故通风这三个方向来设计的[1]。从以往的实践经验中得知,我国部分地区所设立的110kV变电站的供电能力基本饱和,如若在某一区域内加入了新的用户,则很可能就会造成110kV变电站的负荷超高,因此,需要在对站内进行负荷调整之前,对站内的暖通设计进行适当的改良,以便能够支撑110kV变电站系统高负荷运行。

  二、110kV变电站的暖通设计在具体操作的过程中需要注意的问题

  (一)根据110kV变电站所处的环境来对其暖通系统进行设计

  从电力系统的工作职能来看,我国地区电网调度监控环节的`工作职责不仅包括地方电网与省级机关的所有事务性工作,还包括监视控制110kV及以上电压等级变电站的日常供电状况,尤其要重视的是110kV变电站所处环境的防火安全性,则就需要从110kV变电站系统的通风设计的内容进行统筹管理。如若变电站由于种种原因易引发火灾事故,那么就需要重点设计站内的灾后排风系统的设计,就以我国北方某110kV变电站系统内部的火灾后排烟设计的方案来看,该站对于风机类型的选择有一定的要求,需要根据电气工艺专业技术的实施效能来选择机型,使其能够满足当110kV变电站出现火灾以后的排风需求,如若电气设备发生火灾后,往往环境中的烟气较重,且温度较低,在这种情形之下,就需要结合相关消防安全标准的国家规制来进行暖通设计,在设计时要满足《建筑设计防火规范》以及《火力发电与变电站设计防火规范》中的具体要求,并在日常的工作中适时对110kV变电站的整体通风系统进行技术核查与检验,保证变电站的安全运行管理[2]。此外,对于110kV变电站环境中的各个电气设备间的通风而言,需要重点设计好主变压器间及其散热间的通风设计。从具体内容来看,主变压器间及其散热间要施行分体设计,即根据二者的排热量的多寡来设计暖通方式[3]。

  (二)依据110kV变电站通风系统的类别对整个暖通设计方案进行制定与调整

  从110kV变电站的建设情况来看,我国地方的电网调控一体化系统架构的搭建实质上是一种集合各项管理功能为一体的电网运作模式,该模式的实际应用能够满足现代社会环境下人们对电力供应的整体要求,并且实现我国电网系统的自动化运行管理。但即便如此,110kV变电站需要根据所需的通风类型进行暖通设计,并依据具体的功用对其设计细节进行技术调整与改进,使其与实体变电站建筑的各个框架的结构相契合。对于110kV变电站的日常作业而言,针对六氟化硫气体绝缘电气设备间的通风处理十分关键,因六氟化硫物质的化学性质较为稳定,且比空气的质量要重五倍之多,因此,在排放该气体的过程中不仅难排,而且还会产生大量有毒的气体,如若将其混入到成品中,后果不堪设想。所以,针对六氟化硫气体的排放,要采取机械通风装置来辅以排风通气,同时,为了避免成分复杂的气体排放过程中发生剧烈反应,则可以通过上、下两个方向进行排风的方式来解决,在六氟化硫气体绝缘电气设备间设置上、下暖通风口各一个。同样,对于电容器室的暖通设计而言,最主要的是排出其室内的热量,进而保证电容器的运作效能良好。通常,将其进风的方式设计为地板上的风口自然进风,如若当电容器低负荷工作时,可以由外墙高出所设的电动百叶窗进行自然排风,也可以根据实际情况来设置一台机械的排风装置,以备发生火灾等意外状况时使用。

  三、结束语

  总而言之,通过研究并设计110kV变电站的暖通方案,能够从具体操作的过程中积累一定的经验,总结在同类型项目的设计过程中需要注意的实际问题。从整体来看,变电站设备的日常维护工作的有序执行对于电网系统的正常运作而言至关重要。所以,需要采取一切有效措施来避免变电站设备出现异常。从变电站的排风系统设计的情况来看,110kV变电站的暖通设计的框架需要根据变电站所处的环境来编排,同时,所填充的细节内容也需要在执行过程中进行适当的调整,进而使得设计方案更具实际效用。

  参考文献:

  [1]季文君.高层建筑暖通设计中存在的问题及改进策略[J].科技创新导报,2012,12(12):43-44.

  [2]曹宗珍.浅谈全寿命周期在变电站设计中的应用[J].安徽建筑,2013,03(03):203-204.

  [3]高从闯,许涛.溧阳抽水蓄能电站110kV变电站生产管理实践[J].水力发电,2013,03(03):82-83.

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