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本文針對中壓電氣柜運行時銅排發(fā)熱嚴重、傳統(tǒng)散熱方案存在安全隱患的問題,分析換熱芯體的實施策略。通過耐高壓絕緣設計、多向流道布局優(yōu)化,芯體可實現(xiàn)柜體內(nèi)部熱量安全導出,將關鍵節(jié)點溫度降低10-15℃,保障電力系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運行。
中壓開關柜(10-35kV)內(nèi)銅排與斷路器接觸點溫度可達80-100℃,傳統(tǒng)風扇散熱易將灰塵帶入柜體引發(fā)放電事故,而空調(diào)冷卻方案成本高昂且能耗大。
換熱芯體的核心作用
絕緣安全設計
芯體采用陶瓷化硅膠密封圈,耐受10kV/mm電場強度,避免柜內(nèi)放電風險。
鋁合金框架與柜體間設置3mm絕緣墊層,確保電位隔離。
定向?qū)醿?yōu)化
根據(jù)紅外熱成像數(shù)據(jù)定制流道走向,在銅排、斷路器上方設置密集換熱區(qū),局部散熱效率提升50%。
外部散熱翅片面積增加至2.5m2,自然對流條件下可帶走1.2kW熱量。
實際應用數(shù)據(jù)
變電站改造項目中,芯體使柜內(nèi)最高溫由98℃降至83℃,繼電器誤動作次數(shù)歸零。
相比空調(diào)方案,年節(jié)約電費超8萬元,投資回收期小于1.5年。
技術實施要點
電磁兼容性:芯體金屬部件需單點接地,避免形成閉合渦流回路。
巡檢維護:每半年使用熱像儀檢測芯體表面溫度均勻性,溫差>5℃時提示清洗。
總結
換熱芯體通過絕緣安全與定向?qū)嵩O計,解決中壓電氣柜散熱難題,為電力系統(tǒng)提供高可靠性熱能管理方案。