10kV配电室湿度典型时序分析_詹文.pdf
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1、2023.05/10kV 配电室湿度典型时序分析詹文(国网晋江市供电公司)摘要:10kV 配电室作为配电传输环节中的重要组成部分,其运行是否正常直接关系到电网的安全稳定,为优化配电室湿度控制策略,提出基于典型时序分析的配电室湿度整治方法。首先介绍配电室湿度典型时序分析方法,明确数据来源、数据处理方法,阐述细化分析对象的选择依据。其次逐一论述山区、沿海、湖泊三种典型环境下的配电室湿度时序分析案例,通过时序分析方法研究配电室潮气来源与湿度超标时序分布规律。最后根据时序分析结果,针对潮气来源进行针对性治理,并在此基础上提升配电室湿度控制的高效节能策略,改善配电室运行的湿度指标,为设备的稳定可靠运行创
2、造基本条件。关键词:配电室;湿度控制策略;时序分析0引言配电室内潮湿、凝露等现象经常发生,势必会影响到内部电气设备的正常运行,对供电可靠性造成严重影响,厘清配电室内部潮湿空气的来源是从根本上解决此问题的关键。目前专家学者普遍认为 10kV 配电室湿气来源的主要通道有两个,一是配电室电缆孔洞是室外水汽进入的主要通道,应进行全面封堵;二是配电室玻璃窗、轴流风机、百叶窗等设施使户外高湿度空气对室内环境湿度产生影响1。通过配电室室内湿度、配电室电缆沟湿度、配电室室外湿度的关联性分析可诊断配电室室内潮湿空气的来源,并根据其所处沿海、山区、湖泊等环境位置,结合降雨、湿度、昼夜温差等属地微气候特征,总结不同
3、环境下的配电室湿度超标季节性分布规律与单日时间分布规律,提出潮气源头封堵、除湿装置高效节能控制策略等防潮整治优化方案2。1配电室湿度典型时序分析方法通过配电室环境监测系统获取配电室湿度传感器告警数据,通过气象系统获取配电室属地镇区气象站湿度、降雨量、温度等数据。通过对配电室湿度告警信号进行数据场景识别与切片,获得 10kV 配电室室内湿度告警频次,并对配电室室内、室外湿度、配电室电缆沟湿度及所属镇域气象站湿度进行数据相关性分析,得出 10kV 配电室湿度整体概况的初步结果。根据初步分析结果选取部分配电室进行细化分析,选择的依据主要有以下两点:一是受限于目前配电室环境监测系统仅能提供湿度传感器告
4、警开始时刻与告警结束时刻的数据,无法提供历史连续采样点的遥测数据,因此研究对象应具备一定数量的湿度告警历史次数。二是配电室站址若位于海边、山区、湖泊等特殊环境,室内湿度跟随环境变化更为显著,具备更强的典型性。根据上述选取依据,对泉州地区 2020 年 7 月至2022 年 9 月的 10kV 配电室室内湿度告警信号、配电室室外湿度告警信号、配电室电缆沟湿度告警信号进行初步时序分析,选取了山区型-后溪配电室、沿海型-蓬山配电室、湖泊型-西湖配电室这三个配电室进行细化分析。通过配电室室内湿度、室外湿度、电缆沟湿度及配电室属地气象站湿度、降雨量、昼夜温差数据进行多维时序数据关联分析,获得配电室室内潮
5、气来源诊断结果,并针对不同的典型环境优化除湿策略。2典型环境下的配电室湿度时序分析案例2.1山区型-后溪配电室对 2020 年 7 月至 2022 年 9 月的后溪配电室电缆沟湿度告警数据、配电室室内湿度告警数据进行数据切片与整理统计,与后溪属地湖头镇气象站的湿度、降雨量数据在统一坐标体系下进行分析。2020 年 7 月至 2022 年 9 月后溪配电室电缆沟在夏季暴雨时段、春秋冬季节小雨时段易出现湿度超标情况,传感器(传感器 WS14、WS16、WS17)全年雨季湿度超标(75%H)情况严重,电缆沟湿度超标告警信号时间分布范围涵盖配电室室内湿度超标(75%H)告警信号时间分布范围。对后溪配电
6、室室12电气技术与经济/研究与开发/2023.05内湿度告警时间月度分布情况进行分析,湿度超标分布情况相对集中,全年季节性特征较为明显,秋季降雨易导致配电室室内湿度超标。从单日时间分布规律来看,后溪配电室室内单日湿度超标告警次数分布情况随时间的变化规律与配电室电缆沟单日湿度超标告警次数分布情况的变化规律相关性较高,与外部环境单日湿度超标告警次数分布情况相关性较低。配电室室内单日湿度整体变化趋势在晨间 6 时到达第一次高峰,在上午 8 时到达低谷,经历先升后降的变化后于下午 4 时达到第二次高峰,夜间缆沟潮气整体维持在较高水平。后溪配电室位于安溪县湖头镇山区,相较于沿海地区而言,湖头镇山区昼夜温
7、差较大,与同地区位于沿海的东石镇(约 2km)进行昼夜温差对比,湖头镇秋季(7 8 月)昼夜温差最为显著。较高的昼夜温差使得日间室外温度较高时,电缆沟水汽蒸发进入室内,空气中的水分在温度较高的中午达到饱和状态,在温度较低的傍晚、夜间处于过饱和状态,秋季(7 8月)显著的昼夜温差加剧湿度超标与凝露现象,强化山区型变电站季节性湿度超标分布规律,损害设备安全稳定运行3。2.2沿海型-蓬山配电室近三年夏季至初秋(5 9 月)时段的每一次中高强度降雨,几乎都伴随着蓬山配电室(传感器 WS6,WS7)出现湿度超标(75%H),蓬山配电室湿度超标告警时间与属地降雨情况相关性较高(湿度及降雨量数据取自英林镇洪
8、塘小学气象站),季节性周期变化特征显著,说明蓬山配电室湿度超标的主要原因是受到外部降雨的影响。蓬山配电室未配置电缆沟湿度传感器与水浸监测,或相关信号未上传至环境监测系统,故无法进行室内湿度与缆沟湿度相关性分析。对 2020 年 7 月至 2022 年 9 月的配电室室内湿度告警时间月度分布情况进行分析,蓬山配电室室内湿度超标季节性分布相对集中,每年夏季与初秋(5 9月)易出现湿度超标现象。从单日湿度超标时间分布规律来看,蓬山配电室单日湿度超标时间分布规律特征明显,湿度超标频次在凌晨至清晨逐步上升,并于上午 8 时达到顶峰,而后逐渐下降,趋于平缓。蓬山配电室室内单日湿度超标时间分布规律与室外单日
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