CN111880591A - 一种变电站环境调节系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种变电站环境调节系统,涉及变电站环境监测技术领域。本发明用于对变电站以及变电站的电缆沟进行环境调节,包括主机、环境参数采集装置、温湿度调节装置、空气净化装置以及通风装置;所述环境参数采集装置采集变电站以及电缆沟的实际环境参数,所述主机具有标准环境参数,所述主机根据所述实际环境参数,调节变电站以及电缆沟环境。本发明所提供的技术方案实现对变电站及其它行业类似封闭空间的环境品质改善、优化与监控及火灾、浸水等异常事件预警,同时实现环境状态的实时监测、远程感知。
Description
【技术领域】
本发明涉及变电站环境监测技术领域,具体涉及一种变电站环境调节系统。
【背景技术】
随着国民经济的快速发展,我国对于电力的需求和依赖性也越来越大。同时,对变电站及电网的安全和稳定也提出了更高的要求。同时,近年来,电网的扩建和扩容使得变电站的安防应用也逐渐受到重视,每年国家发展改革委都会报批一定数量的变电站新建或扩建项目。与此同时,随着变电站无人值守模式的推广,随之而来的也带来了众多监管方面的问题。
因此,电力部门需要一种能够实时监控并调节变电站环境的监控系统,以降低或克服变电站封闭环境对电气设备运行的不利影响,优化与监控封闭空间环境的环境品质,改善电气设备的运行条件,降低故障概率,提高供电可靠性。
【发明内容】
为解决前述问题,本发明提供了一种变电站环境调节系统,实现对变电站及其它行业类似封闭空间的环境品质改善、优化与监控及火灾、浸水等异常事件预警,同时实现环境状态的实时监测、远程感知。
为了达到上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种变电站环境调节系统,所述变电站环境调节系统用于对变电站以及变电站的电缆沟进行环境调节,包括主机、环境参数采集装置、温湿度调节装置、空气净化装置以及通风装置;
所述环境参数采集装置采集变电站以及电缆沟的实际环境参数,并将采集的实际环境参数传送至所述主机;
所述主机具有标准环境参数,所述主机根据所述实际环境参数,联动调节所述温湿度调节装置、空气净化装置以及通风装置,使变电站以及电缆沟的实际环境参数与标准环境参数相同或差值保持在预设范围内。
可选的,所述标准环境参数包括标准环境温度,所述实际环境参数包括变电站实际环境温度,所述环境参数采集装置包括第一温度传感器,所述第一温度传感器采集所述变电站实际环境温度,所述温湿度调节装置包括风机,当变电站实际环境温度与标准环境温度之间的差值高于预设范围时,所述主机通过所述风机调节变电站的温度。
可选的,所述风机为防爆型轴流风机,所述防爆型轴流风机具有安装座,所述主机通过所述安装座调节所述防爆型轴流风机的朝向,所述主机通过调节所述防爆型轴流风机的转速和朝向调节变电站的温度。
可选的,所述安装座包括底座和安装架,所述安装架上设有第一转轴,所述安装架通过所述第一转轴安装于所述底座,并通过所述第一转轴在水平方向转动,所述防爆型轴流风机具有外壳,所述外壳上设有第二转轴,所述防爆型轴流风机通过所述外壳和第二转轴转动安装于所述安装架,所述安装座上安装有伺服电机,所述伺服电机分别与所述第一转轴和第二转轴传动连接,并通过所述第一转轴和第二转轴调节所述防爆型轴流风机的朝向。
可选的,所述标准环境参数包括标准环境湿度,所述实际环境参数包括实际环境湿度,所述环境参数采集装置包括湿度传感器,所述湿度传感器采集所述实际环境湿度,所述温湿度调节装置包括压缩机、换热器和加湿机,所述压缩机和换热器通过管路连接,并与所述防爆型轴流风机构成除湿子装置,当实际环境湿度与标准环境湿度之间的差值高于预设范围时,所述主机启动压缩机和所述防爆型轴流风机对变电站进行除湿,当实际环境湿度与标准环境湿度之间的差值低于预设范围时,所述主机启动所述加湿机对变电站进行加湿。
可选的,所述标准环境参数包括标准SF6浓度、标准含氧量和标准烟雾浓度,所述实际环境参数包括实际SF6浓度、实际含氧量和实际烟雾浓度,所述环境参数采集装置采集所述实际SF6浓度、实际含氧量和实际烟雾浓度,所述空气净化装置包括过滤器,当实际SF6浓度、实际含氧量、实际烟雾浓度与标准SF6浓度、标准含氧量、标准烟雾浓度之间的差值高于预设范围时,所述主机启动过滤器对变电站进行过滤净化。
可选的,所述环境参数采集装置包括第二温度器,所述第二温度传感器用以采集电缆沟内的电缆沟实际环境温度,当电缆沟实际环境温度与变电站实际环境温度的差值不在预设范围内时,启动所述通风装置,将变电站内的空气引入电缆沟。
可选的,所述环境参数采集装置包括水位传感器,用以采集变电站内的浸水水位,所述标准环境参数包括警戒水位和环境参数报警阈值,所述变电站环境调节系统还包括警报装置,所述环境参数采集装置采集的浸水水位超过警戒水位,或所述环境参数采集装置采集的实际环境参数超过所述环境参数报警阈值,所述警报装置发出相应的警报信息。
可选的,所述变电站环境调节系统包括远程控制终端,所述远程控制终端通过以太网或蜂窝网络与所述主机通信,对主机进行操作及控制。
可选的,所述主机具有数据库,所述数据库存储标准环境参数、警戒水位、环境参数报警阈值以及环境参数采集装置采集的实际环境参数,数据库中的数据通过主机本地浏览、定时发送远程控制终端以及远程控制终端远程查询的方式输出。
本发明具有如下有益效果:
本发明所提供的技术方案,应用于电力系统设备紧凑型布置的户内或地下变电站,以及其它行业类似封闭空间,如各种电压等级户外、户内、地下变电站的控制室、二次设备室、主变压器室、配电装置室、电容器室、电抗器室、站用变室等类似空间环境,包含新建、改建、扩建工程,应用范围广泛,实现了对环境的品质改善、优化与监控,及火灾、浸水等异常事件预警;同时还实现了环境状态的实时监测、远程感知,能有效降低或克服变电站封闭环境对电气设备运行的不利影响,优化与监控封闭空间环境的环境品质,改善电气设备的运行条件,降低故障概率,提高了供电的可靠性。
本发明的这些特点和优点将会在下面的具体实施方式以及附图中进行详细的揭露。本发明最佳的实施方式或手段将结合附图来详尽表现,但并非是对本发明技术方案的限制。另外,在每个下文和附图中出现的这些特征、要素和组件是具有多个,并且为了表示方便而标记了不同的符号或数字,但均表示相同或相似构造或功能的部件。
【附图说明】
下面结合附图对本发明作进一步说明:
图1为本发明实施例一的示意图;
图2为本发明实施例一中电机的示意图。
【具体实施方式】
下面结合本发明实施例的附图对本发明实施例的技术方案进行解释和说明,但下述实施例仅为本发明的优选实施例,并非全部。基于实施方式中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得其他实施例,都属于本发明的保护范围。
在本说明书中引用的“一个实施例”或“实例”或“例子”意指结合实施例本身描述的特定特征、结构或特性可被包括在本专利公开的至少一个实施例中。短语“在一个实施例中”在说明书中的各位置的出现不必都是指同一个实施例。
实施例一:
如图1所示,本实施例提供了一种变电站环境调节系统,用于对变电站以及变电站的电缆沟进行环境调节,包括主机1、环境参数采集装置2、温湿度调节装置3、空气净化装置4、通风装置5、远程控制终端6;
环境参数采集装置2采集变电站以及电缆沟的实际环境参数,并将采集的实际环境参数传送至主机1;实际环境参数包括变电站实际环境温度、实际环境湿度、实际SF6浓度、实际含氧量和实际烟雾浓度、电缆沟实际环境温度以及浸水水位;
主机1具有标准环境参数,标准环境参数包括标准环境温度、标准环境湿度、标准SF6浓度、标准含氧量和标准烟雾浓度、警戒水位以及环境参数报警阈值,同时,考虑到系统控制的超调量,还应设置实际环境参数与标准环境参数之间差值的预设范围,也就是说,当实际环境参数与标准环境参数之间的差值在预设范围内,即视为达到标准值。而标准环境参数以及预设范围的设置,则根据不同省区所执行的电力系统相关行业标准来进行,在此不做限定。
主机1根据实际环境参数,联动调节温湿度调节装置3、空气净化装置4以及通风装置5,具体包括以下几个方面:
环境参数采集装置2包括第一温度传感器21,第一温度传感器21采集变电站实际环境温度,温湿度调节装置3包括风机,如图2所述,风机为防爆型轴流风机31,防爆型轴流风机31具有安装座32,安装座32包括底座321和安装架322,安装架322上设有第一转轴323,安装架322通过第一转轴323安装于底座321,并通过第一转轴323在水平方向转动,安装座321上安装有伺服电机33,伺服电机33与第一转轴323传动连接,具体传动连接方式可以采用蜗轮蜗杆、换向器、万向节等,属于现有技术,在此不作限定,由伺服电机33调节安装座32在水平方向的朝向。防爆型轴流风机31具有外壳311,外壳311上设有第二转轴312,防爆型轴流风机31通过外壳311和第二转轴312转动安装于安装架322,安装座321上安装有伺服电机33,伺服电机33与第二转轴312传动连接,具体传动连接方式可以采用蜗轮蜗杆、换向器、万向节等,属于现有技术,在此不作限定,由伺服电机33调节防爆型轴流风机31在竖直方向的朝向。由于防爆型轴流风机31在水平和竖直两个方向上均能转动,因此消除了风向的死角,保证各个方向均可以有矢量气流流过。
基于空气置换原理,当变电站实际环境温度与标准环境温度之间的差值高于预设范围时,说明此时变电站温度过高,存在过热燃烧的风险,因此,主机1通过调节防爆型轴流风机31的转速,进行可控弱气流对流散热,实时调节气流量及对流强度,使其与热源体发热量变化的动态特性相匹配,对环境杂乱气流进行有效组织和精确控制,最大限度地优化气流的对流形态和热交换的效率,通过自然对流与强制对流共同起作用的复合换热过程对电气设备等热源体进行散热降温。以及调节防爆型轴流风机31的朝向,对气体的流向、流速、流量和流强进行控制,以形成环绕发热体自下而上规律的对流形态,充分利用由空气浮升力驱动的自然对流,充分利用由建筑物热场分布的温差产生的自然冷源,通过有效的气流组织和良好的对流形态使气流充分与发热体热表面接触进行热交换,使空气对流的冷却效果最大化,进而调节变电站的温度。经过对风向和风速的调节,使变电站实际环境温度与标准环境温度相同,或与标准环境温度之间的差值在预设范围内。本实施例所采用的温度调节方式,只需要在设备的有效高度空间内实现降温,所需制冷功率较小。且持续有新风进入,有利于保持空气品质。环境参数采集装置2包括第二温度传感器23,第二温度传感器23同时采集电缆沟内的电缆沟实际环境温度,当电缆沟实际环境温度与变电站实际环境温度的差值不在预设范围内时,主机1启动通风装置5,将变电站内的空气引入电缆沟,以平衡电缆沟和变电站的温度,最终使变电站以及电缆沟的实际环境参数与标准环境参数相同或差值保持在预设范围内。
环境参数采集装置2包括湿度传感器22,湿度传感器22采集实际环境湿度,温湿度调节装置3包括压缩机、换热器和加湿机35,压缩机和换热器通过管路连接,并与防爆型轴流风机31构成除湿子装置34,当实际环境湿度与标准环境湿度之间的差值高于预设范围时,说明变电站空气过于潮湿,存在凝露导致变电站线路发生短路烧毁的风险,因此需要对变电站进行除湿,由主机1启动压缩机和防爆型轴流风机31进行;而当实际环境湿度与标准环境湿度之间的差值低于预设范围时,说明变电站空气过于干燥,结合前述温度控制部分,一旦温度升高,存在过热燃烧的风险,因此需要对变电站进行加湿,由主机1启动加湿机进行,最终使变电站的实际环境湿度与标准环境湿度相同,或差值保持在预设范围内;
空气净化装置4包括过滤器41,环境参数采集装置2采集实际SF6浓度、实际含氧量和实际烟雾浓度,当实际SF6浓度与标准SF6浓度之间的差值高于预设范围,说明SF6气体超标,存在对工作人员人身健康产生危害的风险;当实际含氧量与标准含氧量之间的差值高于预设范围,结合前述温湿度控制部分,说明过热燃烧的风险进一步升高;当实际烟雾浓度与标准烟雾浓度之间的差值高于预设范围,说明存在爆燃风险,因此,主机1启动过滤器41对变电站进行过滤净化,以使实际SF6浓度与标准SF6浓度、实际含氧量与标准含氧量以及实际烟雾浓度与标准烟雾浓度相同,或差值在预设范围内;需要说明的是,当实际烟雾浓度过高时,说明出现火情,因此,需要驱动防火隔离阀窗迅速关闭,切断火情蔓延途径,满足有关消防规范和要求。
同时,由于空气净化的过滤体长时间使用后会形成堵塞,增加风阻,影响环境调节效率。因此,变电站环境调节系统包括过滤净化装置8,需要对过滤体的积灰情况进行自动检测,发现堵塞时给出告警信息,通知维护人员进行更换。
通过上述几个方面的调节,使变电站以及电缆沟的实际环境参数与标准环境参数相同或差值保持在预设范围内。
此外,环境参数采集装置2包括水位传感器24,用以采集变电站内的浸水水位,变电站环境调节系统还包括警报装置7,环境参数采集装置2采集的浸水水位超过警戒水位,或环境参数采集装置2采集的实际环境参数与标准环境参数之间的差值超过环境参数报警阈值,警报装置7发出相应的警报信息,通过远程控制终端6通知监控中心或相关工作人员。
主机1具有数据库,为便于查询历史数据,数据库存储各时间段的标准环境参数、警戒水位、环境参数报警阈值以及环境参数采集装置2采集的实际环境参数。远程控制终端6通过以太网或蜂窝网络与主机1通信,对主机1进行操作及控制。远程控制终端6可以是手机、笔记本电脑或平板电脑,在此不作限定。数据库中的数据通过本地浏览、定时发送远程控制终端6以及远程控制终端6远程查询的方式输出,实现实时监测和远程感知。
本实施例所提供的技术方案,应用于电力系统设备紧凑型布置的户内或地下变电站,以及其它行业类似封闭空间,如各种电压等级户外、户内、地下变电站的控制室、二次设备室、主变压器室、配电装置室、电容器室、电抗器室、站用变室等类似空间环境,包含新建、改建、扩建工程,应用范围广泛,在完成通风散热主要效能的同时辅以空气过滤与吸附、有害气体及烟雾的检测与排出、湿度控制与水位测量等措施对封闭空间的多种环境问题实施综合治理,将电气设备的运行环境调整到最佳状态,实现设备运行零缺陷的主动防御,对环境的品质改善、优化与监控,及火灾、浸水等异常事件预警;同时还实现了环境状态的实时监测、远程感知,能有效降低或克服变电站封闭环境对电气设备运行的不利影响,优化与监控封闭空间环境的环境品质,改善电气设备的运行条件,保证变电站设备的安全可靠运行,降低故障概率,提高了供电的可靠性。
以上,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,熟悉该本领域的技术人员应该明白本发明包括但不限于附图和上面具体实施方式中描述的内容。任何不偏离本发明的功能和结构原理的修改都将包括在权利要求书的范围中。
Claims (10)
1.一种变电站环境调节系统,其特征在于,所述变电站环境调节系统用于对变电站以及变电站的电缆沟进行环境调节,包括主机、环境参数采集装置、温湿度调节装置、空气净化装置以及通风装置;
所述环境参数采集装置采集变电站以及电缆沟的实际环境参数,并将采集的实际环境参数传送至所述主机;
所述主机具有标准环境参数,所述主机根据所述实际环境参数,联动调节所述温湿度调节装置、空气净化装置以及通风装置,使变电站以及电缆沟的实际环境参数与标准环境参数相同或差值保持在预设范围内。
2.根据权利要求1所述的变电站环境调节系统,其特征在于,所述标准环境参数包括标准环境温度,所述实际环境参数包括变电站实际环境温度,所述环境参数采集装置包括第一温度传感器,所述第一温度传感器采集所述变电站实际环境温度,所述温湿度调节装置包括风机,当变电站实际环境温度与标准环境温度之间的差值高于预设范围时,所述主机通过所述风机调节变电站的温度。
3.根据权利要求2所述的变电站环境调节系统,其特征在于,所述风机为防爆型轴流风机,所述防爆型轴流风机具有安装座,所述主机通过所述安装座调节所述防爆型轴流风机的朝向,所述主机通过调节所述防爆型轴流风机的转速和朝向调节变电站的温度。
4.根据权利要求3所述的变电站环境调节系统,其特征在于,所述安装座包括底座和安装架,所述安装架上设有第一转轴,所述安装架通过所述第一转轴安装于所述底座,并通过所述第一转轴在水平方向转动,所述防爆型轴流风机具有外壳,所述外壳上设有第二转轴,所述防爆型轴流风机通过所述外壳和第二转轴转动安装于所述安装架,所述安装座上安装有伺服电机,所述伺服电机分别与所述第一转轴和第二转轴传动连接,并通过所述第一转轴和第二转轴调节所述防爆型轴流风机的朝向。
5.根据权利要求2所述的变电站环境调节系统,其特征在于,所述标准环境参数包括标准环境湿度,所述实际环境参数包括实际环境湿度,所述环境参数采集装置包括湿度传感器,所述湿度传感器采集所述实际环境湿度,所述温湿度调节装置包括压缩机、换热器和加湿机,所述压缩机和换热器通过管路连接,并与所述防爆型轴流风机构成除湿子装置,当实际环境湿度与标准环境湿度之间的差值高于预设范围时,所述主机启动压缩机和所述防爆型轴流风机对变电站进行除湿,当实际环境湿度与标准环境湿度之间的差值低于预设范围时,所述主机启动所述加湿机对变电站进行加湿。
6.根据权利要求1所述的变电站环境调节系统,其特征在于,所述标准环境参数包括标准SF6浓度、标准含氧量和标准烟雾浓度,所述实际环境参数包括实际SF6浓度、实际含氧量和实际烟雾浓度,所述环境参数采集装置采集所述实际SF6浓度、实际含氧量和实际烟雾浓度,所述空气净化装置包括过滤器,当实际SF6浓度、实际含氧量、实际烟雾浓度与标准SF6浓度、标准含氧量、标准烟雾浓度之间的差值高于预设范围时,所述主机启动过滤器对变电站进行过滤净化。
7.根据权利要求2所述的变电站环境调节系统,其特征在于,所述环境参数采集装置包括第二温度器,所述第二温度传感器用以采集电缆沟内的电缆沟实际环境温度,当电缆沟实际环境温度与变电站实际环境温度的差值不在预设范围内时,启动所述通风装置,将变电站内的空气引入电缆沟。
8.根据权利要求1至7之一所述的变电站环境调节系统,其特征在于,所述环境参数采集装置包括水位传感器,用以采集变电站内的浸水水位,所述标准环境参数包括警戒水位和环境参数报警阈值,所述变电站环境调节系统还包括警报装置,所述环境参数采集装置采集的浸水水位超过警戒水位,或所述环境参数采集装置采集的实际环境参数超过所述环境参数报警阈值,所述警报装置发出相应的警报信息。
9.根据权利要求8所述的变电站环境调节系统,其特征在于,所述变电站环境调节系统包括远程控制终端,所述远程控制终端通过以太网或蜂窝网络与所述主机通信,对主机进行操作及控制。
10.根据权利要求9所述的变电站环境调节系统,其特征在于,所述主机具有数据库,所述数据库存储标准环境参数、警戒水位、环境参数报警阈值以及环境参数采集装置采集的实际环境参数,数据库中的数据通过主机本地浏览、定时发送远程控制终端以及远程控制终端远程查询的方式输出。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20201103 |
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