发明名称 一种桥臂电抗器室下送风机械通风系统及其构建方法
摘要 本发明涉及一种桥臂电抗器室下送风机械通风系统及其构建方法,其包括送风设备、地下送风通道和排风设备;所述送风设备设置在桥臂电抗器室的外部,所述送风设备的送风口经管道与所述地下送风通道入口端连通,所述地下送风通道位于所述桥臂电抗器室的地下,且所述地下送风通道上设置有若干个出风口,每一所述出风口均设置在一桥臂电抗器正下方;位于所述桥臂电抗器室的屋顶设置有若干所述排风设备,每一所述桥臂电抗器上方均设置有一个所述排风设备;所述地下送风通道出风口的数量、排风设备的数量均与所述桥臂电抗器室内桥臂电抗器的数量一致。本发明能有效降低设备运行问题,提高了散热效率,可以广泛在变电站中大型设备散热技术领域中应用。
申请公布号 CN105070467B 申请公布日期 2017.03.22
申请号 CN201510548506.0 申请日期 2015.08.31
申请人 国家电网公司;国网北京经济技术研究院;福建省电力勘测设计院;北京网联直流工程技术有限公司 发明人 王赞;李安南;常浩;马为民;石岩;乐波;傅晓凌;梅念;陈东;王素芳;池甫曼;付颖;杜晓磊;杨媛;祝全乐;刘思源;李琦
分类号 H01F27/08(2006.01)I 主分类号 H01F27/08(2006.01)I
代理机构 北京纪凯知识产权代理有限公司 11245 代理人 徐宁;孙楠
主权项 一种桥臂电抗器室下送风机械通风系统的构建方法,其特征在于:所述桥臂电抗器室下送风机械通风系统包括送风设备、地下送风通道和排风设备;所述送风设备设置在桥臂电抗器室的外部,所述送风设备的送风口经管道与所述地下送风通道入口端连通,所述地下送风通道位于所述桥臂电抗器室的地下,且所述地下送风通道上设置有若干个出风口,每一所述出风口均设置在一桥臂电抗器正下方;位于所述桥臂电抗器室的屋顶设置有若干所述排风设备,每一所述桥臂电抗器上方均设置有一个所述排风设备;所述地下送风通道出风口的数量、排风设备的数量均与所述桥臂电抗器室内桥臂电抗器的数量一致;每一所述排风设备均设置在每一所述桥臂电抗器的正上方轴线一侧;所述送风设备采用离心风机或空气处理机组;所述送风设备的送风口安装有过滤器;所述地下送风通道的每一出风口都采用玻璃钢材质的栅格式结构;所述构建方法步骤如下:1)送风设备和排风设备的风量应附加管道和设备的漏风量,送风设备和排风设备附加5%~10%的漏风量;送风设备根据场地布置情况及对空气净化的要求选择加装过滤器的设备型号;排风设备根据桥臂电抗器室屋顶形状及其承载力情况选择设备形式及型号,同时为保证桥臂电抗器室内的微正压,送风设备的通风量应略大于排风设备的通风量;2)设置地下送风通道内的风速及其面积,若桥臂电抗器室的地面为砖及混凝土,则地下送风通道内的风速v应为4~12m/s;地下送风通道的面积S根据风速及总送风量L计算出:S=L/(v×3600);3)设置地下送风通道上每一出风口的出风量:当桥臂电抗器室内设置有n个桥臂电抗器时,则地下送风通道上相应设置有n个出风口,每一出风口的出风量为L/n;按出风口风速最大值v′取4m/s计算,每个出风口的有效面积为:<maths num="0001"><math><![CDATA[<mrow><mi>s</mi><mo>=</mo><mfrac><mrow><mi>L</mi><mo>/</mo><mi>n</mi></mrow><mrow><msup><mi>v</mi><mo>&prime;</mo></msup><mo>&times;</mo><mn>3600</mn></mrow></mfrac><mo>;</mo></mrow>]]></math><img file="FDA0001157743860000011.GIF" wi="285" he="123" /></maths>4)设置地下送风通道上每一出风口的栅格开孔率为每个出风口总面积的80%,则每个出风口的实际面积S′=s/80%。
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