CN103904568B - 一种汇控柜通风除湿系统及其方法 - Google Patents

一种汇控柜通风除湿系统及其方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种汇控柜通风除湿系统及其方法,该系统包汇控柜、空调机组;汇控柜的顶部设置有排风扇,汇控柜两侧设置有防雨百叶窗,在防雨百叶窗内侧加装向内开启的自垂百叶窗;空调机组的送风管从汇控柜的底部进入汇控柜内部,并上伸至汇控柜的上部,在送风管的上部开设有送风口,在汇控柜的底部设有回风口并由回风管接至空调机组。本发明是将汇控柜进行了改造,采用常规汇控柜和空调机组,采用送回风管将空调机组和汇控柜连接、并在防雨百叶窗的内侧安装向内开启的自垂百叶窗,汇控柜内部设温湿度传感器,空调机组及排风扇根据温湿度自动切换控制。有效减小空调压缩机运行时间,和换热温差,极大的节约电力资源。

Description

一种汇控柜通风除湿系统及其方法
技术领域
本发明属于通风空调技术领域,涉及一种通风除湿系统及其方法,尤其是一种汇控柜通风除湿系统及其方法。
背景技术
随着环境污染、大气臭氧层破坏、全球气温升高,与此同时,随着智能电网的建设,汇控柜内保护和控制元器件越来越多,散热量越来越大,且汇控柜对环境温湿度要求越来越高。除严寒及部分寒冷地区外,夏季室外高温时汇控柜内经常出现高温报警,雨后室外空气湿度较大时汇控柜内经常因湿度过大而报警。
为满足汇控柜运行的环境需求,保证变电站及电网安全可靠运行。夏季室外高温时如何降低汇控柜内温度,雨后室外空气湿度较大时如何保证汇控柜内湿度不超标成了电网设计及变电站运行维护的一大难题。
为顺应电网发展需求,多数智能变电站对汇控柜进行了通风除湿改造,有的运行效果相差甚远,有的投资太高,有的不适宜夏季炎热或降雨量较大的环境区域,有的能耗巨大,改造措施五花八门,效果均不尽如意。尚没有一种合理的、先进的方法能满足夏季炎热或降雨量较大的环境区域的汇控柜运行所需的温湿度条件。
发明内容
本发明的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供一种汇控柜通风除湿系统及其方法,其是将普通的空调送回风口、自垂百叶窗安装到汇控柜内部,增加自动控制措施,其通风除湿效果好,初投资较小,控制操作方便简单,节能效果显著。
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:
本发明首先提出一种汇控柜通风除湿系统,包汇控柜、空调机组;所述汇控柜的顶部设置有排风扇,汇控柜两侧设置有防雨百叶窗,在防雨百叶窗内侧加装向内开启的自垂百叶窗;所述空调机组的送风管从汇控柜的底部进入汇控柜内部,并上伸至汇控柜的上部,在送风管的上部开设有送风口,在汇控柜的底部设有回风口并由回风管接至空调机组。
上述汇控柜为风冷型汇控柜;所述空调机组为风管型变频多联空调室内机,送风口为微穿孔送风口。
本发明还提出一种上述汇控柜通风除湿系统的通风除湿方法,包括以下两种运行方式:
1)利用空调机组降低汇控柜内温湿度:
当室外空气温度高或湿度大时,开启空调机组来满足汇控柜内温湿度,此时关闭汇控柜内上部排风扇,空调冷风依次经送风管、送风口后送至汇控柜内的散热区,然后由回风口进入回风管后回至空调机组进行冷却除湿,此过程中汇控柜内为正压,自垂百叶窗关闭,起封闭和阻挡隔断的作用;
2)利用汇控柜自带排风扇通风降温除湿:
关闭空调机组,开启汇控柜顶部自带排风扇,此时汇控柜内处于负压,自垂百叶窗自动开启,室外冷空气依次经汇控柜两侧的防雨百叶窗、自垂百叶窗后进入汇控柜内部,经换热区换热后,被污染的热湿空气由汇控柜顶部的排风扇排出。
本发明具有以下有益效果:
本发明将外部空调引入汇控柜内上部,在汇控柜两侧防雨百叶窗内侧加装向内开启的自垂百叶窗,采用常规风冷型汇控柜、风管型变频多联空调室内机组、排风扇、送风管道、回风口及微穿孔送风口等组合而成,汇控柜内设温湿度探头,风扇、空调根据汇控柜内温湿度自动控制和切换。当室外温度很高,仅靠通风不可能满足汇控柜内温度需求时,开启空调制冷送风,空调冷风经送风管道后,由微穿孔送风口送至汇控柜内散热区,经换热区充分热交换后,经汇控柜下部回风口后由回风管回至空调机组内冷却,此时汇控柜内为正压,自垂百叶窗自动关闭,不会造成能源浪费;当室外温湿度较低,通过通风完全能满足汇控柜温湿度需求时,关闭空调,开启汇控柜顶部的排风扇,此时汇控柜内部呈负压状态,自垂百叶自动开启,室外空气由汇控柜两侧的防雨百叶窗和自垂百叶窗后进入汇控柜内,经换热区换热后,热湿空气从上部排风扇排出;阴雨天或雨后室外温度较低但空气湿度很大,此时同时关闭汇控柜外部空调和顶部排风扇,自垂百叶窗自然下垂关闭,起到阻挡隔断作用,相当于汇控柜内部为一封闭空间,湿度不会增加,通过柜体散热即可满足汇控柜温度需求。这样既减小了通风空调能耗,节约电力资源,有保证了汇控柜运行所需的温湿度环境。
附图说明
图1为本发明的的结构示意图。
其中:1为汇控柜;2为空调机组;3为排风扇;4为防雨百叶窗;5为自垂百叶窗;6为送风管;7为回风管;8为送风口;9为回风口。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步详细描述:
参见图1,本发明的汇控柜通风除湿系统,包汇控柜1、空调机组2;所述汇控柜1的顶部设置有排风扇3,汇控柜1两侧设置有防雨百叶窗4,在防雨百叶窗4内侧加装向内开启的自垂百叶窗5;所述空调机组2的送风管6从汇控柜1的底部进入汇控柜1内部,并上伸至汇控柜1的上部,在送风管6的上部开设有送风口8,在汇控柜1的底部设有回风口9并由回风管7接至空调机组2。所述汇控柜1为风冷型汇控柜;所述空调机组2为风管型变频多联空调室内机,送风口8为微穿孔送风口。
基于以上系统,本发明提出一种通风除湿方法,包括两种运行方式:
1)利用空调机组来降低汇控柜内温湿度:
当室外空气温度较高或湿度较大时,开启空调机组2来满足汇控柜1内温湿度,此时关闭汇控柜1内上部排风扇3,空调冷风依次经送风管6、送风口8后送至汇控柜1内的散热区,然后由回风口9进入回风管7后回至空调机组2进行冷却除湿,此过程中汇控柜1内为正压,自垂百叶窗5自动关闭,起封闭和阻挡隔断的作用。
2)利用汇控柜自带排风扇通风降温除湿:
当室外空气温度不太高且湿度不太大时,关闭空调机组2,开启汇控柜1顶部自带排风扇3,此时汇控柜1内处于负压,自垂百叶窗5自动开启,室外冷空气依次经汇控柜1两侧的防雨百叶窗4、自垂百叶窗5后进入汇控柜1内部,经换热区换热后,被污染的热湿空气由汇控柜1顶部的排风扇3排出。
下面根据图1,对本发明的运行控制方法作进一步描述:
实施例
当夏季室外温度较高时,变电站供电负荷增大,汇控柜内电器元件散热量增加,同时由于通风换热温差减小,通风换热能力下降,仅靠通风无法满足汇控柜所需温湿度需求,此时需关闭排风扇3,开启空调机组2,冷风经送风管6后,由送风口8送至汇控柜1内的散热区,经换热区热交换后,被污染的热湿空气从汇控柜1下部的回风口9进入回风管7,最终进入空调机组2进行冷却或除湿。
当室外温湿度均不太高,通过通风换热完全能满足汇控柜温湿度需求时,关闭空调机组2,开启汇控柜1顶部自带排风扇3,此时汇控柜1内部处于负压区,自垂百叶窗5自动开启,室外冷空气依次经汇控柜1两侧的防雨百叶窗4、自垂百叶窗5后进入汇控柜1内部,经换热区换热后,被污染的热湿空气由汇控柜1顶部的排风扇3排出。
雨天及雨后室外空气温度较低但湿度很大,通过汇控柜1的外维护结构换热即可满足汇控柜1的环境温度需求,此时需关闭空调机组2和排风扇3,汇控柜1内外压差平衡,自垂百叶窗5自动下垂关闭,起阻挡隔断作用,相当于汇控柜1内部为一独立的封闭空间,汇控柜1内外无空气流通,内部空气湿度不会增加。
由于该汇控柜通风除湿方法中利用温湿度自动控制切换启停汇控柜顶部排风扇和外部空调,有效减小压缩机运行时间,降低能耗;空调风系统采用全回风处理,因减小换热温差而降低空调能耗;防雨百叶窗内侧安装了向内开启的自垂百叶窗,当排风扇关闭时,自垂百叶窗自动下垂关闭,起到阻挡隔断作用,既保证空调送出的冷风不会直接排至室外,节约了空调制冷能耗,又保证室外潮湿空气不会进入汇控柜内部,保证了汇控柜内部空气湿度。确保变电站安全可靠运行。

Claims (1)

1.一种基于汇控柜通风除湿系统的通风除湿方法,其特征在于,所述汇控柜通风除湿系统,包括汇控柜(1)、空调机组(2);所述汇控柜(1)的顶部设置有排风扇(3),汇控柜(1)两侧设置有防雨百叶窗(4),在防雨百叶窗(4)内侧加装向内开启的自垂百叶窗(5);所述空调机组(2)的送风管(6)从汇控柜(1)的底部进入汇控柜(1)内部,并上伸至汇控柜(1)的上部,在送风管(6)的上部开设有送风口(8),在汇控柜(1)的底部设有回风口(9)并由回风管(7)接至空调机组(2);所述汇控柜(1)为风冷型汇控柜;所述空调机组(2)为风管型变频多联空调室内机,送风口(8)为微穿孔送风口;
所述通风除湿方法包括以下两种运行方式:
1)利用空调机组降低汇控柜内温湿度:
当室外空气温度高或湿度大时,开启空调机组(2)来满足汇控柜(1)内温湿度,此时关闭汇控柜(1)内上部排风扇(3),空调冷风依次经送风管(6)、送风口(8)后送至汇控柜(1)内的散热区,然后由回风口(9)进入回风管(7)后回至空调机组(2)进行冷却除湿,此过程中汇控柜(1)内为正压,自垂百叶窗(5)关闭,起封闭和阻挡隔断的作用;
2)利用汇控柜自带排风扇通风降温除湿:
关闭空调机组(2),开启汇控柜(1)顶部自带排风扇(3),此时汇控柜(1)内处于负压,自垂百叶窗(5)自动开启,室外冷空气依次经汇控柜(1)两侧的防雨百叶窗(4)、自垂百叶窗(5)后进入汇控柜(1)内部,经换热区换热后,被污染的热湿空气由汇控柜(1)顶部的排风扇(3)排出。
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