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微机控制大型电器远红外线真空热油喷淋干燥系统的研制-中华真空设备网
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微机控制大型电器远红外线真空热油喷淋干燥系统的研制
来源:中华真空设备网  |  日期: 2007-10-22

       季天晶1 ,李铁力1 ,方 磊1 ,卞先龙2 ,林 煊1
          (1. 哈尔滨工业大学,黑龙江 哈尔滨 150001 ; 2. 上海航天局第803 研究所,上海 200000)
    摘 要:本文从结构、干燥原理、运行流程、系统控制方面,对用于大型电器设备现场干燥的微机控制远红外真空热油干燥系统的研制过程进行了说明,该系统投入运行后,节能效果显著。
    关键词:现场干燥;远红外;真空热油

          Study of Vacuum Dry Chamber with Computer Control Infrared Heating Oil

        J I Tian - jing1 ,LI Tie - li1 ,FANGLei1 ,BIAN Xian - long2 ,LIN Xuan1
           (1. Harbin Institute of Technology ,Harbin 150001 ,China ;
    2. Shanghai Academy of Spaceflight Technology 803 Research Institute, Shanghai, 64513830,China)

    Abstract :In this article , the study of Vacuum dry chamber system with computercontrol infrared heating oil  was introduced from aspects of structure , principle , flow path and system control . This system had been used  to dry large scale electrical equipment in locale with obvious energy saving.
    Key words :drying in locale ; infrared ; heating oil in vacuum

1  引言
    良好的绝缘性能是保证大型电器正常运行的必要条件之一〔1〕,但是在运输、运行过程中有很多因素可以导致大型电器中绝缘材料受潮,降低了可靠性,影响了其使用性能和寿命。因此,现场干燥技术对维护大型电器的正常运行尤为重要,远红外真空热油干燥技术是解决大型电器受潮问题的有效方法。在大型密闭的干燥室内利用远红外线在真空状态下对不断循环喷淋的循环油进行加热,可以保证大型电器绝缘材料中的水分能充分蒸发、分离的同时高效利用能源,干燥效果良好,节能效果显著。
    作者和黑龙江电力公司合作研制成功了“远红外线真空热油喷淋干燥大型电器系统”,采用微机控
制,实现了数据在线检测和自动化控制。其主要性能指标如下:
    (1) 真空干燥室有效容积:3 m ×2. 2 m ×6 m;
    (2) 能对35 kV 电压等级以下的配电变压器、220 kV 电压等级以下的CT、PT 及各种型号油开关、绝缘拉杆、消弧件等进行干燥;
    (3) 能对干燥中的设备中的绝缘电阻进行实时在线监测;
    (4) 能对过滤中和再生中的变压器油实现在线耐压试验;
    (5) 再生油装置采用分子筛技术,能测量过滤油和再生油的数量;
    (6) 温度控制等各项功能采用微机控制自动运行。
2  干燥室的构成及干燥原理
2. 1  干燥室的构成
    如图1 所示,干燥室由密封舱门  1、真空室内壁 2、远红外涂层  3、喷头  4、真空室外壁  5、电加热器组  6、保温层7、载件车8、油室9 等构成。
               
2. 2 干燥原理简介
    当系统启动时,整个干燥室处于真空状态下,经过加热的循环热油不断连续喷淋在电器绝缘材料上,绝缘件中表面水份蒸发,内部水份及混在油中的水份也变为气态逸出,干燥室内的水蒸气在冷凝器中凝结排出。在运行过程中,干燥室内壁的远红外涂层发出波长25μm 以上远红外线对干燥室加热可以使其内部产生黑体效应〔2〕,提高了辐射能利用率,消除了死角,保证喷出雾状油液的加热充分和均匀。落入油室的循环油用油泵打入二级和三级干燥罐时进一步进行分离水蒸气。干燥后的循环油再经过滤油器、分子筛去掉劣质部分,然后经加热器加热达到一定的温度后喷入干燥室内进行下一轮循环,直至干燥过程结束。
    干燥室内及循环油的温度,必须精确加以控制,以保证干燥中的电器绝缘材料不致老化,延长其使用寿命,达到预期的节能效果。
3 系统原理图
    如图2 所示。
4 主系统运行流程图
    根据主系统流程图(如图3 所示) ,可编制各类测试、控制程序,由计算机控制整个系统的工作,实施在线检测和控制。
                     
                       
5 控制方框图
    系统运行、在线参数检测、测试,状态控制等均采用计算机进行,如图4 所示。
                  
6 结论
    本系统在黑龙江电力公司所属某电业局变电检修工区建成投入运行后,效果良好,比其它干燥方法节省电力20 %~30 % ,解决了现场干燥大型电器的工程实际问题,同时又节省了大量返厂维修资金,提高了生产效率,节能效果十分显著。

参考文献
〔1〕季天晶,等. 远红外真空热油喷淋干燥大电器〔J〕. 节能技术2004 (4) :44 - 451
〔2〕咸日常. 大型变压器现场干燥方案的实例分析〔J 〕.变压器,2004 ,14(5) :34 - 35.
〔3〕杨世明. 陶文铨. 传热学〔M〕. 北京: 高等教育出版社,1998 ,121
〔4〕王积伟. 现代控制理论与工程〔M〕. 北京:高等教育出版社,2003 ,21
〔5〕王丰. 液体和气体的热物理性质表〔M〕. 北京:科学出版社,1982 ,41
〔6〕E. john Finnemore Joseph B. Franzini. 流体力学及工程应用〔M〕. 北京:清华大学出社,2003 ,31
〔7〕余其铮. 辐射换热原理〔M〕. 哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2000 ,91
 

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