Традиционный способ улучшения окружающей среды подстанции обычно принимает следующие меры: комбинированное охлаждение кондиционера и вытяжного вентилятора (или осевого вентилятора), осушение осушителя, нагревание электрообогревателя и антикоагуляция. Неупорядоченность аэродинамических эффектов традиционных мер вентиляции и охлаждения создает большое количество воздушных вихрей или турбулентных потоков в пространстве вокруг электрооборудования, которые либо сталкиваются на восток в пространстве, либо вращаются на месте, не только не могут выводить тепло на улицу, но и становятся аккумуляторами тепла, что способствует повышению температуры в помещении. В то же время потеря большого количества энергии стала важной причиной низкой эффективности традиционных мер вентиляции и охлаждения и плохого соотношения затрат и результатов. В то время как мощная вентиляция приносит большое количество пыли и соленых или кислотных веществ, плавающих в воздухе, они прикрепляются к поверхности оборудования или изолятора, образуя грязь, а коррозионное оборудование даже образует разрядные каналы; Чрезмерное охлаждение может привести к снижению влажности воздуха, повышению влажности даже до насыщения и образованию застоя на поверхности устройства или изолятора, что в сочетании с грязью и росой будет представлять серьезную угрозу для работы электрооборудования. Поэтому людям пришлось снова включить нагреватель, чтобы удалить гель, и запустить осушитель для осушения.
Из этого можно видеть, что традиционные меры вентиляции противоречат требованиям пылезащитной и противообрастающей защиты электрооборудования, а меры охлаждения противоречат требованиям влагонепроницаемости. Эта система представляет собой высокотехнологичное устройство регулирования окружающей среды, используемое для подстанций, распределительных комнат, кольцевых сетевых шкафов и других устройств, которые требуют мониторинга рабочей среды в режиме реального времени. Создание интеллектуальной системы управления эксплуатационной средой может эффективно снизить вероятность отказа подстанции, повысить надежность и стабильность работы подстанции, а также может в режиме реального времени выводить токсичные и удушливые газы из подстанции, чтобы обеспечить безопасность входящего персонала, в то же время, интеллектуальное устройство управления для мониторинга окружающей среды на месте в режиме реального времени также может своевременно и эффективно уведомлять соответствующий персонал через соответствующую интеллектуальную сетевую платформу для достижения дистанционного регулирования.
Интеллектуальная система управления операционной средой NPZ - DL - 002 основана на следующих основных принципах и формирует сильную теоретическую поддержку:
Принцип теплового равновесия, второй закон термодинамики, закон сохранения энергии. Для решения термодинамических проблем, таких как тепловой баланс и тепловая эффективность в экологическом контроле.
♦Принципы аэродинамики. Для решения аэродинамических проблем, таких как ориентация воздушного потока и управление воздушным потоком.
♦Локальная микроклиматическая теория. Решение проблемы микроклиматической оптимизации замкнутого пространства подстанции.
♦Теория автоматического управления компьютером. Решение многих проблем оптимизации системы и интеллектуального управления.
♦Систематизация экологического контроля. Многие элементы окружающей среды, влияющие на подстанцию и ее потребности в контроле, такие как вентиляция, охлаждение, защита от загрязнения, сушка и снижение шума, интегрированы и сбалансированы с помощью компьютера, и для различных условий применения разработаны соответствующие стратегии управления.
♦Сбор данных о температуре влажности и качестве воздуха. Разумное размещение или настройка различных датчиков для обеспечения высококачественных источников данных для интеллектуального управления окружающей средой компьютера. Установите обратную связь между температурой выходного отверстия и повышением температуры оборудования и воздействуйте на регулирование количества воздуха для контроля повышения температуры, а затем контролируйте теплоотдачу оборудования путем повышения температуры, чтобы достичь динамического теплового баланса оборудования;
♦Направление потока и управление потоком. Благодаря механическому давлению и продуманным и рациональным мерам наведения холодный воздух образует односторонний контролируемый воздушный поток между электрооборудованием и выпускными отверстиями, что делает эффект охлаждения конвекции воздуха хорошим, уменьшая или устраняя негативные последствия турбулентности и вихревых токов
♦Выбор и расположение вентиляционных отверстий. Подходящие входы и выходы для формирования и использования естественной конвекции воздуха выбираются с помощью анализа теплового поля подстанции и распределения перепадов.
Интеллектуальная система управления эксплуатационной средой NPZ - DL - 002 предназначена для повышения безопасности и надежности работы оборудования подстанции, улучшения рабочей среды подстанции, а также энергосбережения и сокращения выбросов в целях содействия развитию интеллектуальной сети в качестве миссии рождения. Он объединяет сенсорную технологию, компьютерную технологию автоматического управления, технологию замещающей вентиляции и прикладную систему численного моделирования компьютерной гидромеханики (CFD) в области кондиционирования воздуха для отопления и вентиляции (HAVC). Система использует различные технологии распределенных датчиков для комплексной оценки показателей производительности рабочей среды подстанции; Согласно результатам оценки, используя принцип аэродинамики и теплопередачи, на встроенной платформе для достижения интегрированного интеллектуального управления, реализации кондиционирования воздуха, нового ветра, контроля доступа, мониторинга движущегося кольца, дистанционного управления, централизованного управления, утечки воды, дыма, открытого огня, сетевого видео и других элементов распределительного дома, комплексного решения трансформаторных подстанций и других проблем с эксплуатационной средой в замкнутом пространстве, эффективного улучшения условий работы оборудования подстанции, значительного снижения вероятности отказа оборудования подстанции, значительного снижения вероятности подъема и дуговой вспышки, предотвращения ненужных потерь имеет большое значение.












