±1100KV输配工程直流场室内气流环境设计研究

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我国特高压输电技术正沿着更高、更快、更强的方向蓬勃发展,现今世界上顶级直流输配电压已提升至1100KV。随着装机容量不断扩大和电磁性能逐步提升,高压设备对所处环境的要求越来越高。直流场是一众电力装置的“避风港”,合理设计场内气流环境对整个输配线路的平稳运行意义重大。本文以输电系统电力设备的安全运行为出发点,首先分析了直流场内温度、湿度、洁净度等空气物性参数的合理取值范围;基于户内直流场结构特征和既定环控参数要求,明确了场内气流组织中需着重考虑的设计要点。结合直流场内空气流动规律,本文对数值模拟各个环节的相关方法进行甄别和选定,建立了某实际±1100KV输电工程户内直流场的仿真模型;并选取相似高大电力站房为实测对象,验证了所选仿真手段的可行性。为弥补传统整室混合通风方式的缺点,本文提出户内直流场专属的“分区式靶向送风系统”,探讨了该新型送风方案在实例项目中的具体设计方法,研究了核心区域与整个直流场尺度转换的手段,以达到高大空间整体气流设计与局部环境优化之间的平衡,为同类型高大空间气流组织设计提供新思路的借鉴。在“靶向式”送风中,针对高动量气流的集中喷射特征,本文选取平波电抗器周围环境最高温度作为送风系统降温效果以及电力设备安全运行水平的判断依据,讨论得出传统送风量、送风温差与负荷关系式在靶向送风系统中不能简单套用,本文选择将前两者当作相互独立的影响变量,通过单因素分析与正交模拟试验相结合的方式,定量分析了喷口角度、送风速度和送风温度对核心区气流环境的影响规律,为不均匀气流设计方案中送风参数的选择与控制提供方法。论文研究结果表明:喷口角度为65°时的靶向送风效果最为优良;送风温度在293K~299K、风速在6~9m/s范围内,每降温2K与增速1m/s对环境最高温度的影响等价;满足3℃裕度时,26℃、24℃、22℃和20℃送风温度下的建议风速依次为7 m/s、6m/s、5 m/s和5 m/s。以上成果对大空间电力站房的气流环境设计与优化具有一定的参考价值。
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