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封闭母线防结露最有效解决方案.
封闭母线防结露最有效解决方案
一.封闭母线密封改造
按照行业要求封闭母线筒内应始终维持在微正压且干燥的环境下,充入封闭母线筒内气体压力范围应维持在300-2500pa之间,封闭母线泄漏量应不低于封母体积的6%,充入封母内的干燥气体压力维持时间为30-40分钟。从而避免粉尘、潮湿等有害气体的渗入,避免闪烙、结露等现象的发生。故提高封闭母线的密封性至关重要。
封闭母线顾名思义母线筒必须是密封的。但无论哪家发电企业封闭母线筒也不可能做到完全密封。
如保压时间过长,母线的绝缘值将升高缓慢,无法正常起机发电。此时应将封闭母线末端或微正压装置回气管路打开,让微正压装置输出的干燥空气对母线筒进行长时间吹气,使母线筒内部超湿气体排空,直至母线绝缘值达到起机要求。
如保压时间过短,会使微正压装置启动频繁,不利于微正压装置的正常使用,故障频发。
几点导致封闭母线不保压的原因如下,仅供参考:
1、封闭母线自身结构的缺陷
每段封闭母线由外壳、导体、绝缘子3部分组成,外壳与导体通过绝缘子将位置相对固定,为达到封闭母线良好密封,绝缘子底座与底座铝盖板两者之间接触面紧密,并在两接触面间加圆环形橡胶垫圈。封闭母线的焊接质量差 由于封闭母线大部分的连接是通过焊接(包括制造厂的连接),而封闭母线的外壳为铝材,铝板易和氧起作用,在其表面生成一层致密而又难熔的氧化膜,且氧化膜的比重也大,不易浮出熔池而形成焊缝夹渣;另外,液态铝可溶解大量氢气,固态铝几乎不溶解氢,因此,熔化的焊缝金属快速冷却与凝固时,氢气来不及析出,容易在焊缝中聚集形成气孔;焊接环境潮湿等因素也会影响焊接处的密封性能。 此外,由于充气管路连接不严密,即封闭母线微压装置充气管路间的连接,以及与封闭母线的接口处的连接,也存在一定程度的泄漏。对以上几种引起封闭母线泄漏的原因进行分析由于装配不严引起的泄漏占60%左右,而焊接质量不好引起的泄漏约占30%。是通过“压力变化”来达到干燥效果。由于空气容纳水汽的能力与压力呈反比。其干燥后的一部分干燥空气(称为再生气)减压膨胀至大气压,这种压力变化使膨胀空气变得更加干燥,然后让它流过未接通气流的需再生的干燥剂层(即已吸收足够水汽的干燥塔),干燥的再生气吸出干燥剂里的水分,将其带出干燥剂来达到脱湿干燥的目的。其工作过程如图示。
图1 高效分子筛干燥方式流程图
综上所述,高效分子筛干燥方式是利用无热再生,变压吸附的原理工作的。这种干燥方式一般要消耗15%左右的再生压缩空气。压缩空气中水蒸气的量是由压缩空气的温度决定的:在保持压缩空气压力基本不变的情况下,降低压缩空气的温度可减少压缩空气中的水蒸气含量,而多余的水蒸气会凝结成液体。冷就是利用这一原理采用制冷技术干燥压缩空气的。因此冷有制冷系统。?冷的制冷系统属于压缩式制冷,由制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀等四个基本部件组成。它们之间用管道依次连接,形成一个密闭的系统,制冷剂在系统中不断地循环流动,发生状态变化并与压缩空气和冷却介质进行热量交换。其工作过程如图2示。
图2冷制冷系统流程图制冷压缩机将蒸发器内的低压(低温)制冷剂吸入压缩机汽缸内,制冷剂蒸汽经过压缩,压力、温度同时升高;高压高温的制冷剂蒸汽被压至冷凝器,在冷凝器内,温度较高的制冷剂蒸汽与温度比较低的冷却水或空气进行热交换,制冷剂的热量被水或空气带走而冷凝下来,制冷剂蒸汽变成了液体。这部分液体再被输送至膨胀阀,经过膨胀阀节流成了低温低压的液体并进入蒸发器;在蒸发器内低温、低压的制冷剂液体吸收压缩空气的热量而汽化(俗称“蒸发”),而压缩空气得到冷却后凝结出大量的液体水;蒸发器中的制冷剂蒸汽又被压缩机吸走,这样制冷剂便在系统中经过压缩、冷凝、节流、蒸发这样四个过程,从而完成了一个循环。在冷的制冷系统中,蒸发器是输送冷量的设备,制冷剂在其中吸收压缩空气的热量,实现脱水干燥的目的。压缩机是心脏,起着吸入、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用。冷凝器是放出热量的设备,将蒸发器中吸收的热量连同压缩机输入功率转化的热量一起传递给冷却介质(如水或空气)带走。膨胀阀/节流阀对制冷剂起节流降压作用、同时控制和调节流入蒸发器中制冷剂液体的数量,并将系统分为高压侧和低压侧两大部分。除了上述部件外,冷还包含能量调节阀、高低压保护器、自动排污阀、控制系统等部件。<
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