張 健,何世洋,孫三祥,鄭宗達(dá)
(1.蘭州交通大學(xué)環(huán)境與市政工程學(xué)院,甘肅蘭州 730070;2.甘肅省電力設(shè)計(jì)院,甘肅蘭州 730060)
高壓直流輸電技術(shù)廣泛應(yīng)用于遠(yuǎn)距離大功率輸電,海底電纜送電及不同或相同額定頻率交流系統(tǒng)之間的非同步聯(lián)絡(luò)等方面。換流站是高壓直流輸電系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)交直流電力變換的電力工程設(shè)施[1]。換流站中換流器是直流輸電系統(tǒng)中的關(guān)鍵設(shè)備,它的作用是把交流電變換成直流電,或把直流電交換成交流電。而晶閘管可控硅閥是換流器的最基本組成單元。換流閥在運(yùn)行工程中會產(chǎn)生損耗,對晶閘管元件最直接的影響就是導(dǎo)致元件結(jié)溫升高。晶閘管元件的正常工作結(jié)溫允許范圍是60~90℃。為保證換流器按規(guī)定的要求安全可靠地運(yùn)行,必須通過冷卻系統(tǒng)將運(yùn)行結(jié)溫維持在正常的范圍內(nèi)。
閥冷卻器將閥體各元器件的功耗發(fā)熱量排放到閥廳外,保證晶閘管運(yùn)行結(jié)溫在正常范圍內(nèi),這既要求有足夠的冷卻容量,又要求有較高的可靠性。通常,閥冷卻分為內(nèi)冷卻水系統(tǒng)和外冷卻系統(tǒng)。內(nèi)冷卻水又稱一次循環(huán)水,而換流閥外冷卻系統(tǒng)主要功能是對一次循環(huán)水進(jìn)行冷卻。外冷卻系統(tǒng)的冷卻方式目前有兩種:一種為水冷卻方式,另一種為空氣冷卻方式。
外冷卻系統(tǒng)采用水冷卻方式時,一般采用蒸發(fā)式冷卻塔進(jìn)行冷卻降溫,其原理如圖1所示。內(nèi)冷卻水系統(tǒng)中的介質(zhì)在換流閥內(nèi)加熱升溫后,由循環(huán)水泵驅(qū)動流入冷卻塔內(nèi)的換熱盤管中,噴淋水泵從外冷水池抽水均勻噴灑到冷卻塔內(nèi)的換熱盤管表面,冷卻塔上設(shè)置的風(fēng)機(jī),從冷卻塔下側(cè)引入空氣與噴淋水產(chǎn)生劇烈的混合,水汽化吸熱,降低換熱盤管中內(nèi)冷卻水系統(tǒng)的介質(zhì)溫度。噴淋水吸熱后形成的水蒸汽通過風(fēng)機(jī)排至大氣,在此過程中,換熱盤管內(nèi)的冷卻介質(zhì)得到了冷卻,降溫后的冷卻水由循環(huán)水泵再送至換流閥,如此周而復(fù)始地循環(huán)運(yùn)行。
外冷卻系統(tǒng)采用空氣冷卻方式時,一般常用空氣冷卻器,其工作原理如圖2所示。內(nèi)冷卻水系統(tǒng)中的介質(zhì)在換流閥內(nèi)加熱升溫后,由循環(huán)水泵驅(qū)動進(jìn)入室外空氣冷卻器,空氣冷卻器配置主要部件有換熱盤管(帶翅片)和風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)驅(qū)動室外空氣沖刷換熱盤管外表面,使換熱盤管內(nèi)的內(nèi)冷卻水系統(tǒng)中的介質(zhì)得以冷卻,降溫后的冷卻介質(zhì)由循環(huán)水泵再送至換流閥,如此周而復(fù)始地循環(huán)運(yùn)行[2]。
圖1 水冷卻方式原理
圖2 空氣冷卻方式原理
上述兩種外冷卻方式有各自的優(yōu)缺點(diǎn)。水冷卻方式利用水與空氣接觸蒸發(fā)吸熱來降溫,其優(yōu)點(diǎn)是冷卻效率高,冷卻裝置數(shù)量少,占地面積小,運(yùn)行時噪聲較低,運(yùn)行費(fèi)用少,初投資也低。缺點(diǎn)是需設(shè)置二次水系統(tǒng),對噴淋水的水質(zhì)有較高要求,需配備水處理設(shè)備。同時由于在寒冷地區(qū)冬季運(yùn)行易結(jié)冰,堵塞噴嘴,且風(fēng)機(jī)運(yùn)行時,水汽混合物吹出,易在高壓線路上附著冰凌,危害換流站安全運(yùn)行,因此多數(shù)觀點(diǎn)認(rèn)為嚴(yán)寒地區(qū)不宜采用水冷卻方式。而空氣冷卻方式是利用室外空氣與管內(nèi)水換熱降溫,其優(yōu)點(diǎn)是系統(tǒng)僅由變頻調(diào)速風(fēng)機(jī)和換熱盤管組成,系統(tǒng)部件少,結(jié)構(gòu)簡單、維護(hù)工作少,且冬季運(yùn)行時不會出現(xiàn)結(jié)冰的危害,因此適于北方寒冷地區(qū)應(yīng)用。缺點(diǎn)是冷卻效率較低,設(shè)備體積大,占地面積大,且安裝的冷卻風(fēng)機(jī)臺數(shù)多,運(yùn)行時噪聲大,運(yùn)行費(fèi)用高,設(shè)備的初投資也高。
水的導(dǎo)熱系數(shù)比同溫度下空氣的導(dǎo)熱系數(shù)大20多倍。常溫下水的比熱容為4180kJ/m3·K,空氣的比熱容為1.2kJ/m3·K,二者相差懸殊,造成換熱強(qiáng)度的巨大差異,水的對流換熱系數(shù)h可以達(dá)到104W/m2·K,而空氣則只有水的1/100。根據(jù)牛頓冷卻計(jì)算式:
式中:h為對流換熱系數(shù),W/m2·K;tw為壁面溫度,℃;tf為流體,℃。從式(1)可知,用水冷卻內(nèi)水冷系統(tǒng)比同溫度下的空氣快得多。
通過上述對比分析可知,單從冷卻方式來看,水冷卻方式明顯優(yōu)于空氣冷卻方式。但目前換流站所廣泛使用的閉式冷卻塔外水冷方式,僅被用于南方地區(qū),北方嚴(yán)寒地區(qū)冬季存在結(jié)冰堵塞等危害,使之不被采用。鑒于此,本文提出如圖3所示的新型水冷卻方式,使之適用于北方嚴(yán)寒地區(qū)。
圖3 新型水冷卻方式原理
將噴淋水管直接引到散水器的正上方,噴淋水通過設(shè)置在噴淋水管末端的噴水口噴出,落到散水器上,被均勻地分散到積水盤中,再由漏水孔淋到換熱盤管表面。這樣就替代了現(xiàn)有水冷式外冷卻系統(tǒng)通過在換熱盤管上方布置小孔徑噴嘴的布水方式。散水器正上方的噴水口直徑略小于噴淋水管管徑,從而加大噴淋水在噴水口處的流速,這種設(shè)置解決了在低溫環(huán)境條件下現(xiàn)有水冷式外冷卻系統(tǒng)補(bǔ)水系統(tǒng)小孔徑噴嘴容易結(jié)冰的問題。
在寒冷季節(jié),由于水溫較低,可以停止風(fēng)機(jī)運(yùn)行,此時不再產(chǎn)生汽水混合物,也不會出現(xiàn)高壓線路凝結(jié)冰凌危害換流站安全運(yùn)行的情況。同時在噴淋立管外表面纏繞電加熱裝置并且包裹保溫層,在停止運(yùn)轉(zhuǎn)或極端低溫時,可自動開啟電加熱裝置,對噴淋水進(jìn)行加熱,這樣可防止噴淋水在噴水口結(jié)冰堵塞噴水口。
散水器使噴淋水均勻地散落在積水盤上,并形成一定液位高度,再經(jīng)均勻分布在積水盤上的漏水孔流到換熱盤管表面。本新型布水方式比現(xiàn)有的噴水方式結(jié)構(gòu)簡單、且造價低、易于維護(hù)。
積水盤緊挨著換熱盤管,利用溫度較高的換熱盤管對積水盤進(jìn)行加熱,防止氣溫低時噴淋水在漏水孔處結(jié)冰,堵塞漏水口。
使用循環(huán)水對換熱盤管進(jìn)行噴淋,沖刷換熱盤管后的噴淋水落回噴淋水箱,在噴淋水泵的驅(qū)動下再次流到噴水口進(jìn)行噴淋。如此反復(fù)運(yùn)行,由于噴淋水吸收了換熱盤管內(nèi)高溫冷卻水的熱量,因此噴淋水箱內(nèi)的噴淋水溫度升高,能夠加熱由補(bǔ)水管引入的外界水,起到防止噴水口和漏水孔結(jié)冰堵塞的作用。
該系統(tǒng)可在北方嚴(yán)寒地區(qū)全年使用,在夏季室外環(huán)境高溫的情況下,可開啟變頻調(diào)速風(fēng)機(jī),即可增加換熱系數(shù),滿足高溫環(huán)境下的使用要求。
換熱盤管管束可采用叉排方式布置。叉排時,流體在管間交替收縮和擴(kuò)張的彎曲通道中流動。第一排管子保持外掠單管的特征,從第二排起流動將被前排管子引起的渦旋所干擾。在低Ref下,前排管子的尾部出現(xiàn)的渦旋不強(qiáng),受粘滯力的作用,這種渦旋會很快消失,對下一排管子的邊界層影響很小,故管表面邊界層層流占優(yōu)勢,可視為層流工況。隨著Ref增加,管子間的湍流漩渦加強(qiáng),當(dāng)Ref=5×102~2×105時,大約管的前半周表面為處于湍流漩渦影響下的層流邊界層,后半周則是渦旋流,流動狀態(tài)可視為混合工況。當(dāng)Ref>2×105后,管子表面湍流邊界層才占優(yōu)勢。除Ref變化外,管子的排數(shù)、管徑以及管子的間距,包括與流向垂直的橫向間距和與流向平行的縱向間距都會產(chǎn)生影響。后幾排管子的表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)可達(dá)到第一排的 1.3 ~1.7 倍[3-9]。
(1)在寒冷地區(qū)直流換流站外冷卻系統(tǒng)采用水冷方式,解決了傳統(tǒng)冷卻塔的外水冷系統(tǒng)冬季運(yùn)行時結(jié)冰、覆冰導(dǎo)致停運(yùn)的問題。
(2)選用發(fā)熱電纜纏繞噴淋水管路,防止環(huán)境降至極端低溫條件下,噴淋水管中的冷卻水產(chǎn)生凍結(jié),造成系統(tǒng)停止運(yùn)行。
(3)將傳統(tǒng)的冷卻塔中噴嘴改為噴淋水管和散水器、集水盤以及集水盤上均勻布置的漏水孔的集成,解決了傳統(tǒng)噴嘴在寒冷地區(qū)冬季易凍結(jié)的缺陷。
(4)將噴淋水管直接引至散水器的正上方,噴淋水通過設(shè)置在噴淋水管末端的噴水口噴出,落到散水器上,被均勻地分散到集水盤上,再由漏水孔板流至換熱盤管表面進(jìn)行對流換熱。
隨著國內(nèi)電力事業(yè)的迅速發(fā)展,資源豐富的北方地區(qū)將建設(shè)眾多的電廠,需要進(jìn)行大功率、長距離的直流輸電,而換流站中換流閥的冷卻方式的選擇又顯得極為重要。新型外水冷系統(tǒng)以其特有的優(yōu)越性,使之能夠安全可靠地應(yīng)用于寒冷的北方地區(qū),隨著在北方直流換流站中的廣泛應(yīng)用,必將取得極大的經(jīng)濟(jì)效益和推廣價值。
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