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文檔簡介

變配電房通風設計及控制分析民用建筑的變配電機房常設置在建筑物的地下,變壓器發(fā)熱量較大,需設置機械通風消除室內余熱。夏季室外溫度較高的地區(qū),為保證變壓器等電氣設備正常工作,消除室內余熱所需通風量很大,有時土建條件不能滿足風道尺寸和室外進排風口面積要求時,常設置空氣處理機組對空氣進行冷卻降溫,以減少通風量,而本文主要考慮使用通風消除室內余熱。一、變配電室熱量計算Q變配電室內溫度太高,會影響設備的工作效率。一般要求房間內溫度不超過40℃。室內得熱包括:1)變壓器的熱損;2)高壓開關柜、低壓開關柜、高壓電容器柜、低壓電容器柜的發(fā)熱;3)電纜損耗功率;4)建筑圍護結構得熱和房間照明散熱等。由于室內溫度較高,后兩種得熱相對來說所占份額很小,可忽略不計。其它各自散熱量如下:(1)、變壓器的發(fā)熱量Q1(kW)可由設備廠商提供或按以下公式計算(一般為變壓器功率的1.26%~1.52%):Q1=(0.0126~0.0152)W其中,W為變壓器功率(kV·A);(2)、高壓柜、高壓電容器柜及低壓柜、低壓電容器柜Q2(3)、電纜損耗功率Q3電纜的散熱量可由載流電纜的損耗求出。損耗功率是以一年最熱季節(jié)中可能產生的最大損耗進行計算。由于Q3其計算比較繁瑣,可以估算如下:交直流母線的熱損失按傳輸功率的0.25%計算;各種動力電纜及導線的熱損失可取為各傳動機械電機功率的0.5%計算;二、變配電室通風量計算消除室內余熱的通風機風量(m3/h)按下式計算:L=(3600×Q)/(Cp×ρ×△t);ρ=1.293[273/(273+t)](B/101.3);其中:t為實際的空氣溫度,℃;B為實際的大氣壓力,kPa;為空氣比定壓熱容,一般取1.01kJ/(kg·℃);Q為室內冷負荷,kW;ρ為空氣密度,kg/m3;△t為室內溫度與夏季室外通風計算干球溫度之差,℃。工程上,ρ一般取1.2kg/m3,則有:L≈(1000×Q)/(0.337×△t)

三、變配電室通風機控制變配電機房設計熱負荷很大,致使其通風量及風機功率較大,因此可以考慮在設計熱負荷減小或室外空氣溫度較低時減少送風量,可將送、排風機設置為雙速風機,根據(jù)室溫控制風機全速、半速或間斷運行。作為對溫度控制精度要求不高的機房,一般兩位控制即可,不考慮采用投資較高、控制復雜的風機變頻控制。當采用自動控制時,風機擋位切換臨界溫度可通過以下風量、熱量、溫差的基本關系式分析確定。其分析如下:0.337×L≈(1000×Q)/(△t)=(1000×Q)/(tN-tW)式中,tN為室內溫度,℃,最高設計溫度表示為tNj;tWj為室外新風送風溫度,℃,最高設計溫度表示為tWj;△t為室內溫度與夏季室外通風計算干球溫度之差,℃,最不利情況的設計溫度表示為△tj;實際運行中,降低室溫、消除余熱所需風量L由100%變?yōu)?0%的情況有3種:

1)tW不變,Q減少50%,此時如L不變,實際室溫tN1=tNj-(1/2)×△tj,即室溫下降了設計溫差值的1/2;2)Q不變,tW下降,

與設計室溫tNj的差值增大1倍,此時如L不變,實際室內外溫差也不會變化,實際室溫會隨之下降,即tN1=tNj-△tj;3)L和Q同時下降,tN也下降;由于上述2)中的tN1數(shù)值低于1)中的數(shù)值,因此3種情況中,實際室溫tN1最低的最不利假設情況為第2)種情況,此時按2)計算得出的室溫

tN1可定為風機低速半風量運行的“擋位切換臨界溫度”。為更安全起見,把此臨界溫度采用的室溫取值比設計室溫tNj降低2℃,并稱為“轉換控制采用的最高設計室溫”,表示為tN0(tN0=tNj-2),則風機擋位切換臨界溫度由tN1=tNj-△tj改為tN1=tN0-△tj,其中關于設計送風溫差△tj的室外溫度取值;對于深圳地區(qū),其tNj取40℃;tWj為31.2℃,則△tj=40-31.2=8.8℃;tN1=tN0-△tj=tNj-2-△tj=40-2-8.8=29.2℃;假設室內發(fā)熱量Q不變,達到tN1時的室外氣溫tW為t

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