อีเมล:  แดเนียล wu@sinopakelectric.com    โทร: +86- 13928032657
การระบายความร้อนด้วยน้ำแบบวงปิดทำให้ STATCOM มีความเสถียรได้อย่างไร
คุณอยู่ที่นี่: บ้าน » ข่าว » การระบายความร้อนด้วยน้ำแบบวงปิดทำให้ STATCOM มีความเสถียรได้อย่างไร

การระบายความร้อนด้วยน้ำแบบวงปิดทำให้ STATCOM มีความเสถียรได้อย่างไร

สอบถาม

ปุ่มแชร์เฟสบุ๊ค
ปุ่มแชร์ทวิตเตอร์
ปุ่มแชร์ไลน์
ปุ่มแชร์วีแชท
ปุ่มแชร์ของ LinkedIn
ปุ่มแชร์ Pinterest
ปุ่มแชร์ Whatsapp
แชร์ปุ่มแชร์นี้
การระบายความร้อนด้วยน้ำแบบวงปิดทำให้ STATCOM มีความเสถียรได้อย่างไร

การรักษาเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงอาศัย Static Synchronous Compensators (STATCOM) อย่างมาก แต่ระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังที่ขับเคลื่อนระบบเหล่านี้สร้างภาระความร้อนต่อเนื่องขนาดใหญ่ซึ่งคุกคามเสถียรภาพในการปฏิบัติงาน ปัญหาคอขวดด้านความร้อนในการชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟส่งผลให้อุปกรณ์ลดพิกัด ส่วนประกอบเสียหายก่อนเวลาอันควร และเสถียรภาพของโครงข่ายลดลง ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศแบบดั้งเดิมและระบบน้ำแบบเปิดมีปัญหากับความสามารถในการปรับขนาด กฎข้อบังคับในการปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่สูง การประเมิน สถาปัตยกรรม STATCOM ระบายความร้อนด้วยน้ำแบบวงปิด ทำหน้าที่เป็นมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการใช้งาน STATCOM ที่มีความจุสูงและมีความสำคัญต่อภารกิจ แนวทางนี้จะทำให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสมดุลกับความเป็นจริงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานโครงข่ายไฟฟ้าต้องการการสนับสนุนพลังงานรีแอกทีฟที่เชื่อถือได้ โดยปราศจากปัญหาการปิดระบบเนื่องจากความร้อนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการแยกตัวกลางทำความเย็นออกจากสภาพแวดล้อมภายนอก วิศวกรสามารถดันโมดูลพลังงานให้มีพิกัดสูงสุดได้ ขณะเดียวกันก็รักษาการควบคุมอุณหภูมิอย่างเข้มงวดในทุกสภาวะการทำงาน

  • ความแม่นยำด้านความร้อนป้องกันการเสื่อมสภาพของ IGBT/IGCT โดยทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับความน่าเชื่อถือของ STATCOM ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำในระยะยาว
  • ระบบระบายความร้อน STATCOM แบบปิดผนึกช่วยลดการปล่อยน้ำจากสิ่งแวดล้อม ลดการดึงทรัพยากรในท้องถิ่น และบรรลุการใช้น้ำดิบเกือบเป็นศูนย์ในระหว่างการดำเนินงานมาตรฐาน
  • การนำไปปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีการจัดการทางเคมีที่เข้มงวด โดยป้องกัน 'ระเบิดเวลาทางเคมี' ด้วยการปรับสมดุลของสารยับยั้งการกัดกร่อน ไกลคอล และไบโอไซด์ โดยไม่กระทบต่อความเป็นฉนวนของสารหล่อเย็น
  • การใช้ STATCOM ระบายความร้อนด้วยน้ำในอาคารช่วยลดรอยเท้าทางกายภาพลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกระบายความร้อนด้วยอากาศแบบเดิม ทำให้การรวมสถานีย่อยง่ายขึ้น และทำให้การอนุมัติการแบ่งเขตชุมชนง่ายขึ้น

ความท้าทายในการจัดการระบายความร้อนในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Static Var

เหตุใด Power Electronics จึงต้องการการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ

การฉีดพลังงานปฏิกิริยาและการดูดซับทำให้เกิดความเครียดอย่างมากต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์เกตแบบหุ้มฉนวน (IGBT) และไทริสเตอร์แบบสับเปลี่ยนเกตแบบรวม (IGCT) จัดการกับกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ในระหว่างเหตุการณ์การเคลื่อนผ่านกริดฟอลต์และการควบคุมแรงดันไฟฟ้าในสภาวะคงตัว การสลับอย่างต่อเนื่องนี้จะสร้างพลังงานความร้อนจำนวนมากโดยตรงที่จุดเชื่อมต่อเซมิคอนดักเตอร์ ความร้อนสะสมอย่างรวดเร็วภายในตัวเครื่องโมดูล หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการจัดการ พลังงานความร้อนนี้จะทำให้เกิดปัญหาคอขวดในการปฏิบัติงานอย่างรุนแรง และบังคับให้ระบบควบคุมลดค่าเอาท์พุตของเครื่องชดเชยเพื่อป้องกันความล้มเหลวจากภัยพิบัติ

มีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการหมุนเวียนด้วยความร้อนที่รุนแรงกับการเสื่อมสภาพของอายุการใช้งานของเซมิคอนดักเตอร์ ความล้าของวัสดุเกิดขึ้นเมื่อส่วนประกอบขยายตัวและหดตัวซ้ำๆ ภายใต้อุณหภูมิที่ผันผวน ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนจะแตกต่างกันระหว่างแม่พิมพ์ซิลิกอน ชั้นบัดกรี และแผ่นฐานทองแดง เมื่อเวลาผ่านไป ความไม่ตรงกันนี้ทำให้เกิดความเมื่อยล้าของข้อต่อประสานและการหลุดของพันธะลวด คุณจะเห็นความต้านทานความร้อนเพิ่มขึ้นเมื่อชั้นบัดกรีแยกออกจากกัน ซึ่งจะเร่งกระบวนการให้ความร้อนในวงจรป้อนกลับแบบทำลายเท่านั้น

เกณฑ์ความสำเร็จในการทำความเย็นระบบเหล่านี้มีความเข้มงวด ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรักษาแถบอุณหภูมิที่แคบและเสถียรภายใต้สภาวะโหลดของกริดที่แปรผันสูง การควบคุมความร้อนที่แม่นยำช่วยป้องกันความล้มเหลวก่อนเวลาอันควร และช่วยให้มั่นใจว่าตัวชดเชยสามารถตอบสนองต่อข้อผิดพลาดของกริดได้ทันที ก เครื่องกำเนิดไฟฟ้า var แบบคงที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ ทำได้โดยการดึงความร้อนโดยตรงจากแผ่นฐานโดยใช้แผ่นเย็นที่เป็นของเหลว ซึ่งให้ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนที่สูงกว่าอากาศบังคับแบบทวีคูณ การเปรียบเทียบการจัดการความร้อนใน

แบบอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
วิธีการทำความเย็น สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (W/m²K) การปั่นจักรยานด้วยความร้อน ประสิทธิภาพความเครียด
การพาความร้อนตามธรรมชาติ (อากาศ) 5 - 25 สูง ยากจน
บังคับอากาศเย็น 25 - 250 ปานกลาง ปานกลาง
น้ำเปิดวง 500 - 3,000 ต่ำ ดี
ของเหลวแบบวงปิด 1,000 - 5,000+ ต่ำมาก ยอดเยี่ยม

ข้อจำกัดของอากาศและการทำความเย็นแบบ Open-Loop

วิธีการทำความเย็นแบบเดิมๆ นำเสนอข้อจำกัดที่รุนแรงในระดับสาธารณูปโภค การระบายความร้อนด้วยอากาศต้องใช้พื้นที่ทางกายภาพขนาดใหญ่ พัดลมขนาดใหญ่และแผงระบายความร้อนที่กว้างขวางใช้พื้นที่ในสถานีย่อยอันมีค่า ระบบเหล่านี้ยังสร้างเสียงรบกวนสูง ซึ่งทำให้การติดตั้งใกล้กับเขตที่อยู่อาศัยหรือใจกลางเมืองมีความซับซ้อนซึ่งบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเสียงรบกวนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ อากาศยังมีความสามารถในการกระจายความร้อนที่จำกัดโดยพื้นฐาน ไม่สามารถจัดการความหนาแน่นทางความร้อนของระบบไฟฟ้ารีแอกทีฟความจุสูงสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องใช้การไหลเวียนของอากาศตามปริมาตรขนาดใหญ่ ซึ่งจะดึงพลังงานปรสิตจำนวนมาก

ระบบน้ำแบบเปิดทำให้เกิดแรงเสียดทานในการทำงานที่แตกต่างกัน พวกเขาพึ่งพาการใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยมาจากแหล่งน้ำในท้องถิ่นหรือตามธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้ท่อภายในเกิดการปรับขนาดและความเปรอะเปื้อนทางชีวภาพ การกำหนดค่าแบบ Open-loop ยังต้องเผชิญกับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดเกี่ยวกับการปล่อยน้ำร้อน การทิ้งน้ำอุ่นกลับคืนสู่ระบบนิเวศในท้องถิ่นจะรบกวนสิ่งมีชีวิตในน้ำและเชิญชวนให้มีการตรวจสอบกฎระเบียบอย่างเข้มงวด

  1. ตะกรันและตะกอนแร่: น้ำดิบประกอบด้วยแคลเซียมและแมกนีเซียม ซึ่งจะตกตะกอนออกมาที่อุณหภูมิสูงและเคลือบด้านในของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่งทำลายประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน
  2. ความเปรอะเปื้อนทางชีวภาพ: สาหร่ายและแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีในระบบน้ำอุ่นแบบเปิด ตัวกรองอุดตัน และจำกัดอัตราการไหล
  3. การกัดกร่อน: น้ำดิบที่อุดมด้วยออกซิเจนโจมตีท่อโลหะและแผ่นเย็นอย่างรุนแรง ทำให้เกิดการรั่วไหลและการเสื่อมสภาพของโครงสร้าง
  4. ค่าปรับตามกฎระเบียบ: การทิ้งน้ำทิ้งที่ให้ความร้อนลงสู่แม่น้ำหรือทะเลสาบมักเป็นการละเมิดกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ระบบ STATCOM ระบายความร้อนด้วยน้ำแบบวงปิด

สถาปัตยกรรมของระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบวงปิด

ส่วนประกอบหลักและการไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง

สถาปัตยกรรมระบายความร้อนด้วยของเหลวที่แข็งแกร่งอาศัยส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อถึงกันหลายตัวที่ทำงานพร้อมกัน ตัวขับเชิงกลหลักคือสถานีสูบน้ำสำรอง สิ่งเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเคลื่อนที่ของของไหลอย่างต่อเนื่องแม้ในระหว่างรอบการบำรุงรักษาหรือความล้มเหลวทางกลไกที่ไม่คาดคิด เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจากของเหลวเป็นของเหลวหรือของเหลวสู่อากาศจะถ่ายเทพลังงานความร้อนที่สะสมออกจากลูปหลักและปฏิเสธไปยังตัวกลางทำความเย็นทุติยภูมิ หน่วยกำจัดไอออนจะกรองกระแสบายพาสของของเหลวอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความปลอดภัยทางไฟฟ้า ถังขยายจะดูดซับการเปลี่ยนแปลงความดันเชิงปริมาตรที่เกิดจากความผันผวนของอุณหภูมิในขณะที่วงจรชดเชยจากรอบเดินเบาไปจนถึงโหลดเต็มที่

ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบวงปิด จะหมุนเวียนสารหล่อเย็นอย่างต่อเนื่องผ่านแผงระบายความร้อนที่ติดอยู่กับโมดูลพลังงานโดยตรง ถ่ายเทความร้อนออกไปโดยไม่ให้ของเหลวออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก การแยกทางกลนี้เป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก ก ระบบระบายความร้อน STATCOM แบบปิดผนึก ช่วยปกป้องส่วนประกอบไฟฟ้าแรงสูงที่มีความละเอียดอ่อนจากฝุ่น เศษซาก และสิ่งปนเปื้อนในอากาศภายนอก คุณไม่ต้องกังวลว่าอนุภาคทางอุตสาหกรรมจะอุดตันแผงระบายความร้อนหรือทำให้ช่องว่างอิเล็กทริกภายในโถงวาล์วลดลง

ส่วนประกอบหลักของ
ของส่วนประกอบ คูลลิ่งลูปปิดผนึก ฟังก์ชันหลัก ข้อกำหนดการบำรุงรักษา
ปั๊มหมุนเวียนหลัก ขับน้ำหล่อเย็นผ่านห่วงหลักและแผ่นเย็น การตรวจสอบตลับลูกปืน เปลี่ยนซีล
ตลับกำจัดไอออน กำจัดไอออนที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าออกจากกระแสน้ำหล่อเย็น การเปลี่ยนเตียงเรซินตามสัญญาณเตือนการนำไฟฟ้า
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ถ่ายโอนพลังงานความร้อนไปยังลูปทุติยภูมิหรืออากาศโดยรอบ การชะล้างเป็นระยะ, การทำความสะอาดครีบ (หากระบายความร้อนด้วยอากาศรอง)
ถังขยาย รักษาแรงดันของระบบและดูดซับการขยายตัวของของเหลว การตรวจสอบการเติมไนโตรเจนล่วงหน้า
วาล์วสามทาง ควบคุมอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นโดยเลี่ยงผ่านตัวแลกเปลี่ยนความร้อน การสอบเทียบแอคชูเอเตอร์และการทดสอบจังหวะ

บทบาทของน้ำปราศจากไอออนและสารเติมแต่งสารหล่อเย็น

สภาพแวดล้อมที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงต้องการข้อกำหนดเฉพาะของของเหลวที่เข้มงวด การรักษาสภาพการนำไฟฟ้าต่ำถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ผู้ปฏิบัติงานใช้น้ำปราศจากไอออนที่มีความบริสุทธิ์สูงเพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟและไฟฟ้าขัดข้อง น้ำประปามาตรฐานประกอบด้วยไอออนของแร่ธาตุที่นำไฟฟ้า ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการลัดวงจรภายในโมดูลพลังงานหากเกิดการรั่วไหลเล็กน้อย หรือหากของเหลวเชื่อมช่องว่างไฟฟ้าแรงสูง อย่างไรก็ตาม น้ำปราศจากไอออนบริสุทธิ์มีความก้าวร้าวสูงและกัดกร่อนวัสดุท่อมาตรฐาน เนื่องจากต้องการดึงไอออนจากโลหะที่อยู่รอบๆ

สิ่งนี้แนะนำความเป็นจริงทางเคมีที่ซับซ้อน ระบบนี้ต้องใช้สารเติมแต่งที่แม่นยำเพื่อให้คงความเสถียรตลอดอายุการใช้งานยี่สิบปี สารป้องกันการแข็งตัว โดยทั่วไปเป็นส่วนผสมของเอทิลีนหรือโพรพิลีนไกลคอลที่มีความบริสุทธิ์สูง ป้องกันการแข็งตัวในสภาพอากาศหนาวเย็น และเปลี่ยนแปลงจุดเดือด สารกำจัดศัตรูพืชจะหยุดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียภายในท่อที่มืดและอบอุ่น สารยับยั้งการกัดกร่อนจะทะลุผ่านพื้นผิวโลหะภายใน สร้างชั้นป้องกันระดับจุลภาคที่ป้องกันไม่ให้น้ำที่ปราศจากไอออนโจมตีส่วนประกอบที่เป็นสแตนเลสหรืออะลูมิเนียม

สิ่งนี้ทำให้เกิดความเสี่ยงจากระเบิดเวลาด้วยสารเคมี หากละเลย การสลายตัวของไกลคอลจะก่อให้เกิดผลพลอยได้ที่เป็นกรด การย่อยสลายของไบโอไซด์ทำให้เกิดการเปรอะเปื้อนของสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาเหล่านี้ลดความเป็นฉนวนของน้ำปราศจากไอออนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ตัวชดเชยทั้งหมดตกอยู่ในความเสี่ยง การจัดการเคมีนี้ต้องมีวินัย

  • ตรวจสอบระดับ pH ทุกสัปดาห์เพื่อตรวจจับสัญญาณเริ่มต้นของการย่อยสลายไกลคอล
  • เก็บตัวอย่างสารหล่อเย็นรายไตรมาสเพื่อการวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารยับยั้งในห้องปฏิบัติการ
  • เปลี่ยนตัวกรองเชิงกลก่อนที่แรงดันต่างจะทำให้เกิดสัญญาณเตือนการไหล
  • เก็บถังเรซินกำจัดไอออนสำรองไว้ที่ไซต์งานเพื่อเปลี่ยนได้ทันที

การประเมินความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของ STATCOM ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ

ความเสถียรทางความร้อนและเวลาทำงานของกริด

การควบคุมการไหลแบบไดนามิกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาสมดุลทางความร้อน สถานีทำความเย็นจะควบคุมอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็นและประสิทธิภาพของตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไดนามิก ใช้ปั๊มขับเคลื่อนความถี่แปรผัน (VFD) และมอดูเลตวาล์วบายพาสสามทาง กลไกเหล่านี้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงโหลดแบบเรียลไทม์ได้ทันที เมื่อโครงข่ายต้องการกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟสูงสุดระหว่างแรงดันไฟฟ้าตก ปั๊มจะเร่งความเร็วเพื่อขจัดความร้อนส่วนเกิน เมื่อระบบเดินเบา ปั๊มจะทำงานช้าลง ช่วยลดการสูญเสียปรสิตและการสึกหรอทางกล

สถาปัตยกรรมระบบต้องมีการสำรอง N+1 หรือ N+2 ในการกำหนดค่าปั๊ม สิ่งนี้รับประกันการทำงานอย่างต่อเนื่องแม้ในระหว่างที่ส่วนประกอบแต่ละตัวทำงานล้มเหลว คุณไม่สามารถนำสินทรัพย์กริดที่สำคัญมาออฟไลน์เพื่อเปลี่ยนซีลปั๊มแบบง่ายๆ ได้ ระบบควบคุมจะหมุนปั๊มตะกั่วและความล่าช้าโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีการสึกหรอสม่ำเสมอทั่วทั้งทรัพย์สินทางกล เสถียรภาพทางความร้อนนี้เชื่อมต่อโดยตรงกับภาพรวม ระบายความร้อนด้วยน้ำ ความน่าเชื่อถือของ STATCOM ด้วยการขจัดความเครียดจากความร้อนและรักษาอุณหภูมิของจุดเชื่อมต่อให้ต่ำกว่าพิกัดสูงสุด ผู้ปฏิบัติงานจะยืดเวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว (MTBF) สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังหลักได้อย่างมาก

บูรณาการรอยเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อจำกัดเชิงพื้นที่มักกำหนดการออกแบบสถานีย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมในเมืองหรือแพลตฟอร์มลมนอกชายฝั่ง หนึ่ง STATCOM ระบายความร้อนด้วยน้ำในอาคาร ต้องการพื้นที่ทางกายภาพที่ลดลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับธนาคารตัวเก็บประจุระบายความร้อนด้วยอากาศกลางแจ้งที่แผ่กิ่งก้านสาขาและแผงระบายความร้อนขนาดใหญ่ การระบายความร้อนด้วยของเหลวสามารถดึงความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพจากโมดูลพลังงานที่อัดแน่น ช่วยให้วิศวกรสามารถจัดเก็บระบบทั้งหมดไว้ในตู้ขนาดกะทัดรัดที่มีการควบคุมอุณหภูมิหรือตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งมาตรฐาน

การบูรณาการสิ่งอำนวยความสะดวกจำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ ข้อควรพิจารณาในการรับน้ำหนักของโครงสร้างเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เนื่องจากท่อสเตนเลสสตีลเติมน้ำจะเพิ่มน้ำหนักให้กับพื้นโรงงานเป็นอย่างมาก ข้อจำกัดในการกำหนดเส้นทางจะต้องได้รับการแมปเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนกับสายเคเบิลและบัสบาร์ไฟฟ้าแรงสูงที่มีอยู่ การผสานรวมอย่างเหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐานของสถานีย่อยที่มีอยู่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเข้าถึงการบำรุงรักษาที่ปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่คล่องตัว คุณต้องออกแบบรูปแบบการวางท่อเพื่อให้สามารถระบายอากาศที่ติดอยู่และการระบายน้ำได้อย่างสมบูรณ์ในระหว่างการยกเครื่องการบำรุงรักษาครั้งใหญ่

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพทรัพยากร

ความยั่งยืนเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับโครงสร้างพื้นฐานกริดสมัยใหม่ สถาปัตยกรรมแบบวงปิดมอบข้อได้เปรียบด้านความยั่งยืนที่ชัดเจน พวกเขาบรรลุการใช้น้ำเป็นศูนย์ในระหว่างการดำเนินการมาตรฐาน ระบบต้องการการเติมเพียงเล็กน้อยเป็นครั้งคราวเพื่อพิจารณาถึงการระเหยเล็กน้อยผ่านช่องระบายอากาศอัตโนมัติ หรือการสูญเสียเล็กน้อยระหว่างการเปลี่ยนตัวกรอง ซึ่งจะช่วยขจัดการปล่อยน้ำเสียและมลพิษทางความร้อนลงสู่แหล่งน้ำในท้องถิ่น

การจัดการกับข้อกังวลของชุมชนและกฎระเบียบจะง่ายกว่ามากเมื่อคุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าโรงงานจะไม่ระบายชั้นหินอุ้มน้ำในท้องถิ่น การบรรเทาชุมชนและการยอมให้เกิดความวิตกกังวลจำเป็นต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจน ความเข้าใจผิดในที่สาธารณะมักจะถือว่าสถานที่ที่ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำกับการสิ้นเปลืองน้ำแบบศูนย์ข้อมูลหรือสารเคมีที่ไหลบ่า ระบบปิดผนึกช่วยลดความยุ่งยากในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ช่วยเร่งการเชื่อมต่อโครงข่ายในพื้นที่ขาดแคลนน้ำโดยแสดงให้เห็นถึงการจัดการทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ คุณเพียงแค่เติมลูปหนึ่งครั้งในระหว่างการทดสอบเดินเครื่อง และของเหลวจะยังคงอยู่ในนั้นนานหลายปี

ความเสี่ยงในการดำเนินการและกลยุทธ์การบรรเทาผลกระทบ

การป้องกันและการตรวจจับการรั่วไหล

ความเสี่ยงที่ร้ายแรงที่สุดในการทำความเย็นด้วยของเหลวคือความล้มเหลวของระบบร้ายแรงที่เกิดจากน้ำเข้า หากของไหลนำไฟฟ้าไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟฟ้าแรงสูง จะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรทันที สิ่งนี้จะทำลายอุปกรณ์และก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยอย่างร้ายแรงต่อบุคลากร การบรรเทาผลกระทบต้องใช้แนวทางทางวิศวกรรมหลายชั้น ระบุข้อกำหนดสำหรับการวางท่อแบบผนังสองชั้นในพื้นที่วิกฤตเหนือโถงวาล์วโดยตรง ติดตั้งเซ็นเซอร์ความชื้นที่วางตำแหน่งอย่างเหมาะสมไว้ใต้ส่วนประกอบที่พาของเหลวทั้งหมดและที่จุดต่ำสุดของกล่องหุ้ม

ใช้การออกแบบระบบแรงดันลบหากเป็นไปได้ ในวงจรแรงดันลบ ปั๊มจะดึงสารหล่อเย็นผ่านแผ่นเย็นแทนที่จะดัน หากท่อแตก ระบบจะดึงอากาศเข้าไปในวงจรแทนที่จะพ่นน้ำลงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วาล์วแยกออกที่ทำงานเร็วอัตโนมัติจะต้องติดตั้งไว้เพื่อปิดการไหลของของไหลทันทีเมื่อตรวจพบแรงดันตก การไหลไม่ตรงกัน หรือการแจ้งเตือนความชื้นจากเซ็นเซอร์พื้น

การเสื่อมสภาพของน้ำหล่อเย็นและการเปรอะเปื้อนของระบบ

เมื่อเวลาผ่านไป ระบบนิเวศของของไหลภายในสามารถเสื่อมโทรมลงได้ ความเสี่ยงหลักคือการสูญเสียความเป็นฉนวนหรือประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนทีละน้อย สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการสลายทางเคมี การเจริญเติบโตทางชีวภาพ หรือการปรับขนาดท่อภายใน หากสารยับยั้งการกัดกร่อนล้มเหลว อนุภาคโลหะขนาดเล็กมากจะเข้าสู่ของเหลว ซึ่งจะทำให้ค่าการนำไฟฟ้าเพิ่มขึ้น หากเรซินกำจัดไอออนอิ่มตัว จะไม่สามารถดึงไอออนที่หลงเหลือเหล่านี้ออกจากสารหล่อเย็นได้อีกต่อไป

การบรรเทาผลกระทบต้องอาศัยความระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง ใช้การตรวจสอบการนำไฟฟ้าแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับระบบ SCADA ของโรงงาน ตั้งค่าเกณฑ์การแจ้งเตือนที่เข้มงวดสำหรับความต้านทานของไหล ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกำหนดการเปลี่ยนสารหล่อเย็นที่ผู้จำหน่ายกำหนดอย่างเคร่งครัด การสุ่มตัวอย่างสารเคมีเป็นประจำจะป้องกันการกัดกร่อนภายในและจุดร้อนจากความร้อนเฉพาะจุด ช่วยให้มั่นใจได้ว่าตัวชดเชยจะทำงานภายในพารามิเตอร์ความร้อนที่ออกแบบไว้ คุณต้องถือว่าน้ำหล่อเย็นเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ไม่ใช่แค่การบำรุงรักษาในภายหลัง

บทสรุป

การระบายความร้อนด้วยน้ำแบบวงปิดทำหน้าที่เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นทางเทคนิคสำหรับ STATCOM ระดับสาธารณูปโภคที่มีความจุสูง โดยที่รอยเท้า การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม และความน่าเชื่อถือทางความร้อนเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของโครงการ ทีมจัดซื้อและวิศวกรควรจัดลำดับความสำคัญของผู้จำหน่ายที่แสดงให้เห็นถึงความซ้ำซ้อนของปั๊ม N+1 ที่แข็งแกร่ง การตรวจสอบการนำไฟฟ้าแบบเรียลไทม์แบบบูรณาการ และกำหนดการบำรุงรักษาสารเคมีที่โปร่งใส

  • ดำเนินการตรวจสอบเชิงพื้นที่และสิ่งแวดล้อมเฉพาะสถานที่เพื่อกำหนดตำแหน่งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่เหมาะสมที่สุด
  • จัดทำเกณฑ์วิธีสุ่มตัวอย่างน้ำหล่อเย็นรายไตรมาสที่เข้มงวดกับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
  • รวมการตรวจจับการรั่วไหลและการแจ้งเตือนการนำไฟฟ้าทั้งหมดเข้ากับแดชบอร์ด SCADA หลักโดยตรง
  • มีเรซินกำจัดไอออนทดแทนในสต็อกและตัวกรองเชิงกลที่ไซต์งานก่อนเริ่มเดินเครื่อง

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: STATCOM ระบายความร้อนด้วยน้ำแบบวงปิดคืออะไร

ตอบ: เป็นตัวชดเชยพลังงานรีแอกทีฟที่ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวที่ปิดสนิทและหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง สถาปัตยกรรมนี้จัดการความร้อนจัดที่เกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังโดยไม่ต้องใช้น้ำดิบหรือปล่อยน้ำเสียที่ได้รับความร้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม

ถาม: ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบวงปิดช่วยลดการใช้น้ำได้อย่างไร

ตอบ: ลักษณะการปิดผนึกของระบบจะนำสารหล่อเย็นชนิดเดียวกันนั้นกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างไม่มีกำหนด แตกต่างจากระบบวงรอบเปิดที่ดึงและปล่อยน้ำดิบของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง การกำหนดค่าวงปิดต้องการการเติมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสำหรับการสูญเสียการบำรุงรักษาที่หายาก

ถาม: STATCOM ระบายความร้อนด้วยน้ำภายในอาคารปลอดภัยจากไฟฟ้าขัดข้องที่เกิดจากการรั่วไหลหรือไม่

ตอบ: ได้ เมื่อออกแบบทางวิศวกรรมอย่างถูกต้อง พวกเขาใช้น้ำปราศจากไอออนบริสุทธิ์สูงโดยมีค่าการนำไฟฟ้าต่ำ ชั้นความปลอดภัยเพิ่มเติม ได้แก่ การออกแบบท่อแรงดันลบ ภาชนะบรรจุที่มีผนังสองชั้น และเซ็นเซอร์ตรวจจับการรั่วไหลอัตโนมัติที่แยกของเหลวได้ทันที

ถาม: ระบบทำความเย็น STATCOM แบบปิดผนึกจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาอะไรบ้าง

ตอบ: การบำรุงรักษาตามปกติเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสุขภาพของปั๊มกลไกและการเปลี่ยนเบดเรซินกำจัดไอออน ช่างเทคนิคยังต้องตรวจสอบระดับการนำไฟฟ้าของน้ำหล่อเย็นและตรวจสอบว่าสารยับยั้งการกัดกร่อนและไบโอไซด์ยังคงมีความสมดุลอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการย่อยสลายภายใน

ถาม: เหตุใดจึงใช้น้ำปราศจากไอออนในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Static Var ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ

ตอบ: น้ำปราศจากไอออนขาดไอออนของแร่ธรรมชาติที่นำไฟฟ้า ความเป็นฉนวนสูงนี้ป้องกันการลัดวงจรที่รุนแรงและเกิดประกายไฟ หากสารหล่อเย็นเข้ามาใกล้กับโมดูลพลังงานไฟฟ้าแรงสูง

ถาม: การระบายความร้อนส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของ STATCOM ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำอย่างไร

ตอบ: การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำช่วยป้องกันการหมุนเวียนของความร้อนที่รุนแรง ด้วยการรักษาสภาพแวดล้อมทางความร้อนให้คงที่ ระบบทำความเย็นจะป้องกันความเครียดทางกล ความล้าของบัดกรี และความล้มเหลวก่อนเวลาอันควรในส่วนประกอบเซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญ เช่น IGBT และ IGCT

  วอทส์แอพ: +86- 13928032657
   สไกป์: zhwld08
   โทรศัพท์: +86- 13928032657
   อีเมล: แดเนียล wu@sinopakelectric.com
    เพิ่ม:สำนักงาน 801 เลขที่ 1316 ถนน Caixia, Hengqin, เมืองจูไห่, มณฑลกวางตุ้ง, จีน

ลิงค์ด่วน

ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ © 2021 Zhuhai Sinopak Electric Co.,Ltd. สงวนลิขสิทธิ์ สนับสนุนโดย ตะกั่วตง. แผนผังเว็บไซต์