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金风1.5MW机组变流器湿度问题分析与改进(原稿) 金风1.5MW机组变流器湿度问题分析与改进(原稿)

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金风1.5MW机组变流器湿度问题分析与改进(原稿)
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1、件分布,降低柜内水汽含量,需要采取的除湿手段包括内部安装除湿机以及放臵除湿材料,以太平风电场风机为例,目前已采取的,产生电气故障对霉菌生长的影响。潮湿的空气有利于霉菌孢子发芽生长。实践表明,温度为,相对湿度为时,是霉菌繁殖的良好气候条件。如果空气不对流,将使霉菌生长迅速加快。因此,在湿度相同气温相等的情况下,室内设备长霉比室外设备要严重得多。霉菌形成后,霉菌细胞中含有大量的水分,当菌丝呈网状布其变流器自身结构原因,另方面也也各现场机组的内外环境息息相关,从运行维护角度来说,只有从源头入手,控制导致相对湿度过大的水汽的进入变流柜,改善变流器的运行环境,才能降低金风机组的的变流系统湿度故障,才能避免变流系统功率模块的反复损坏,希望通过以上措施,能有效提高各个风。

2、风风机变流柜分为制动单元柜左网侧逆变单元柜左控制柜中间机侧整流单元柜右机侧整流单元柜右个单独的部分,每个单元柜之间由带孔洞的隔板隔开,在中间控制柜上部有个均热风扇,将整个变流柜内的热量进行内部循环,防止局部温度过高或过低。图变流柜整体结构图变流柜自身湿度较高原因分析根金风机组变流器湿度问题分析与改进原稿,产生电气故障对霉菌生长的影响。潮湿的空气有利于霉菌孢子发芽生长。实践表明,温度为,相对湿度为时,是霉菌繁殖的良好气候条件。如果空气不对流,将使霉菌生长迅速加快。因此,在湿度相同气温相等的情况下,室内设备长霉比室外设备要严重得多。霉菌形成后,霉菌细胞中含有大量的水分,当菌丝呈网状布措施有安装除湿机和放臵除湿盒。由于变流柜内功率单元冷却水管电抗器已占据大部分空。

3、密封,隔绝外部水汽进入柜内金风机组变流柜有扇单独的柜门,柜顶和柜底还设有电缆进线的孔洞,此外柜体底部还有若干螺栓的连接孔,以太平风电场为例,目前采取的措施为柜门为橡胶密封条密封,进线孔洞用防火泥封堵,底部螺栓连接孔裸露呈现反相关,如图所示。金风机组变流器湿度问题分析与改进原稿。腐蚀致使金属失去应有的性能。钢铁因腐蚀发生的性状改变,就是平常说的生锈。金风机组变流器湿度大原因分析变流柜结构分析由于金风机组变流器安装在塔筒底部平台的变流柜体内,变流柜的结构形状与密封情况会直接影响内部变流器的湿扇,将整个变流柜内的热量进行内部循环,防止局部温度过高或过低。图柜底螺栓连接孔图柜内凝露湿度问题改进方案分析变流柜内部除湿措施通过除湿设备降低水汽含量根据变流柜结构以及内部。

4、况,对湿度大的原因进行了分析并提出了解决措施。关键词金风风机变流系统功率单元湿度前言直以来目前我们迫切需要对该现场风机内湿度偏大的原因进行分析,针对性的采取预防措施,从而有效降低变流系统故障发生的次数以及功率单元损坏的几率。金风机组变流器湿度问题分析与改进原稿。变流柜外部湿度大问题改进措施加强变流柜的密封,隔绝外部水汽进入柜内金风机组变流柜有扇单独的柜门,柜顶和变流器内部放臵的便携式温湿度计检测的数据,变流柜内部湿度在之间,如在雨季,该数值还会增大,可见柜内湿度处于相对较高水平。摘要金风机组属于直驱型全功率变频机组,变流系统对空气湿度要求较高,但是由于太平风电场所处地域空气湿度较大,导致每年金风机组的湿度告警次数居高不下,功率单元损坏情度情况,如图所示,金。

5、风机为例,目前已采取的摘要金风机组属于直驱型全功率变频机组,变流系统对空气湿度要求较高,但是由于太平风电场所处地域空气湿度较大,导致每年金风机组的湿度告警次数居高不下,功率单元损坏情况也反复出现,本文结合太平风电场实际情况,对湿度大的原因进行了分析并提出了解决措施。关键词金风风机变流系统功率单元湿度前言直以来它现场实验数据表明,安装除湿机后,塔筒内相对湿度可以平均下降,效果较为明显。结束语与其它机组相比,金风机组更容易受环境湿度影响,方面是其变流器自身结构原因,另方面也也各现场机组的内外环境息息相关,从运行维护角度来说,只有从源头入手,控制导致相对湿度过大的水汽的进入变流柜,改善变流器的运行器湿度问题分析与改进原稿。变流柜外部湿度大问题改进措施加强变流柜的。

6、场金风机组运行的稳金风机组变流器湿度问题分析与改进原稿境,才能降低金风机组的的变流系统湿度故障,才能避免变流系统功率模块的反复损坏,希望通过以上措施,能有效提高各个风电场金风机组运行的稳定性。参考文献新疆金风科技股份有限公司系列风力发电机组运行手册新疆金风科技股份有限公司,裴金榜金风机组陆地潮湿地区除湿效果评估新疆金风科技股份有限公司,产生电气故障对霉菌生长的影响。潮湿的空气有利于霉菌孢子发芽生长。实践表明,温度为,相对湿度为时,是霉菌繁殖的良好气候条件。如果空气不对流,将使霉菌生长迅速加快。因此,在湿度相同气温相等的情况下,室内设备长霉比室外设备要严重得多。霉菌形成后,霉菌细胞中含有大量的水分,当菌丝呈网状布塔筒外部图,外部渗水和内部排水直接导致塔筒底部。

7、,剩余空间较小,可以选择安装个小型除湿机图,工作方式采用持续工作模式,另外为保证除湿效果可以选择配合除湿盒图来使用。图小型除湿机图除湿盒提高设备温度降低相对湿度根据温湿度检测数据,金风风机变流柜内温度与湿度之性。参考文献新疆金风科技股份有限公司系列风力发电机组运行手册新疆金风科技股份有限公司,裴金榜金风机组陆地潮湿地区除湿效果评估新疆金风科技股份有限公司,。湿度偏高,降低了电气设备绝缘强度,空气中的水分附着在绝缘材料的表面,使电气设备的绝缘电阻降低,设备的泄漏电流大大增加,造成绝缘击穿柜结构分析由于金风机组变流器安装在塔筒底部平台的变流柜体内,变流柜的结构形状与密封情况会直接影响内部变流器的湿度情况,如图所示,金风风机变流柜分为制动单元柜左网侧逆变单元柜左。

8、仪器精度,或造成设备故障,甚至烧毁仪器。金风机组变性。参考文献新疆金风科技股份有限公司系列风力发电机组运行手册新疆金风科技股份有限公司,裴金榜金风机组陆地潮湿地区除湿效果评估新疆金风科技股份有限公司,。湿度偏高,降低了电气设备绝缘强度,空气中的水分附着在绝缘材料的表面,使电气设备的绝缘电阻降低,设备的泄漏电流大大增加,造成绝缘击穿来风力发电机组的运行就易受到外界环境影响,而湿度更是会直接导致风机停机的项重要指标,根据运行数据统计,年太平风电场金风机组因湿度原因导致的变流系统故障次数居高不下,目前我们迫切需要对该现场风机内湿度偏大的原因进行分析,针对性的采取预防措施,从而有效降低变流系统故障发生的次数以及功率单元损降低塔筒内部湿度,目前较常见的措施为增加除湿。

9、控制柜中间机侧整流单元柜右机侧整流单元柜右个单独的部分,每个单元柜之间由带孔洞的隔板隔开,在中间控制柜上部有个均热的几率。图变流柜整体结构图变流柜自身湿度较高原因分析根据图变流柜结构所示,变流柜内部存在大量冷却液管道及接头,若因密封不严会直接导致冷却液出现渗漏,渗漏的液体就是变流柜自身水汽的直接来源另外由于变流柜自身对密封性要求较高,若内部空气本身水汽含量就较高,在运行中水汽也无法较好的散出。在太扇,将整个变流柜内的热量进行内部循环,防止局部温度过高或过低。图柜底螺栓连接孔图柜内凝露湿度问题改进方案分析变流柜内部除湿措施通过除湿设备降低水汽含量根据变流柜结构以及内部器件分布,降低柜内水汽含量,需要采取的除湿手段包括内部安装除湿机以及放臵除湿材料,以太平风电。

10、清理积水外,还应根据积水来源采取应对措施,包括塔筒基础防水处理和除湿机排水管处理,由于目前塔筒基础防水层均不同程度破损图且变流柜内除湿机排水管未连接扇,将整个变流柜内的热量进行内部循环,防止局部温度过高或过低。图柜底螺栓连接孔图柜内凝露湿度问题改进方案分析变流柜内部除湿措施通过除湿设备降低水汽含量根据变流柜结构以及内部器件分布,降低柜内水汽含量,需要采取的除湿手段包括内部安装除湿机以及放臵除湿材料,以太平风电场风机为例,目前已采取的绝缘体表面时,不仅产品绝缘性能大大降低,而且影响设备外观和标志。霉菌在代谢的过程中,往往会分泌出酸性物质。使导电金属和电接触材料产生层晦暗膜,导致接触电阻增大。特别对电子仪器的印刷电路板,如果长期处在这样环境中会腐蚀电路,将降低。

11、。假设塔筒下段是个相对密闭空间,按照下段直径及高度计算,立体空间近似,需选用及以上的工业用除湿机,根据其它现场实验数据表明,安装除湿机后,塔筒内相对湿度可以平均下降,效果较为明显。结束语与其它机组相比,金风机组更容易受环境湿度影响,方面是金风机组变流器湿度问题分析与改进原稿,产生电气故障对霉菌生长的影响。潮湿的空气有利于霉菌孢子发芽生长。实践表明,温度为,相对湿度为时,是霉菌繁殖的良好气候条件。如果空气不对流,将使霉菌生长迅速加快。因此,在湿度相同气温相等的情况下,室内设备长霉比室外设备要严重得多。霉菌形成后,霉菌细胞中含有大量的水分,当菌丝呈网状布柜底还设有电缆进线的孔洞,此外柜体底部还有若干螺栓的连接孔,以太平风电场为例,目前采取的措施为柜门为橡胶密封。

12、产生积水。图塔筒基础防水破损图除湿机排水管出口除了以上措施外,还可以通过增加设备的方式来降低塔筒内部湿度,目前较常见的措施为增加除湿机。假设塔筒下段是个相对密闭空间,按照下段直径及高度计算,立体空间近似,需选用及以上的工业用除湿机,根据其应定期清理积水外,还应根据积水来源采取应对措施,包括塔筒基础防水处理和除湿机排水管处理,由于目前塔筒基础防水层均不同程度破损图且变流柜内除湿机排水管未连接至塔筒外部图,外部渗水和内部排水直接导致塔筒底部产生积水。图塔筒基础防水破损图除湿机排水管出口除了以上措施外,还可以通过增加设备的方式图,为防止水汽进入造成湿度增大,需要对螺栓连接孔进行封堵。降低塔筒底部整体湿度,改善外部环境对塔筒底部的明显积水进行处理和预防,风电场应定。

参考资料:

[1]电厂锅炉结焦的原因与对策分析(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:20)

[2]配电系统中环网柜的常见故障的原因分析(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:20)

[3]新形势下电厂锅炉应用在热能动力的发展与创新分析(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:20)

[4]高压断路器二次回路常见故障分析(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:20)

[5]10kV农村配电网故障定位技术分析(原稿)(第4页,发表于2022-06-26 22:20)

[6]火电厂热工仪表的检修要点分析(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:20)

[7]发电厂机组参数变化对离心泵运行影响分析(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:20)

[8]电气安装工程施工技术及应注意的问题分析(原稿)_0(第6页,发表于2022-06-26 22:20)

[9]电气工程及其自动化中存在的问题分析(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:20)

[10]电网调度运行方式优化对策分析 (原稿)(第4页,发表于2022-06-26 22:20)

[11]10kV配电架空线路设计要点分析(原稿)_0(第6页,发表于2022-06-26 22:20)

[12]10kV配电架空线路设计要点分析(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:20)

[13]配电线路中的配电设备运行与维护分析(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:20)

[14]电力企业人力资源绩效管理中存在的问题及对策分析(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:20)

[15]发电厂电气的二次设备检修方法的分析(原稿)_0(第4页,发表于2022-06-26 22:20)

[16]发变组误上电保护和启停机保护的分析(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 22:20)

[17]一起配网自动化故障定位失败的原因分析及解决方法(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:20)

[18]10kV配电网电力工程技术分析(原稿)(第4页,发表于2022-06-26 22:20)

[19]铁路10KV电缆线路故障分析及诊断(原稿)(第5页,发表于2022-06-26 22:20)

[20]变电站继电保护设备的检修对策分析(原稿)_1(第7页,发表于2022-06-26 22:20)

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