Page 99 - 电力与能源2021年第一期
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陈小龙, 等: 基于辐射制冷超材料技术的变电站零能耗节能降耗研究与应用 9
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表 2 辐射制冷涂料其他检测性能 图 3 所示。
指标 检测方法 性能指标
搅拌后无硬块、
容器中状态 GB / T9755 — 2014
凝聚、 呈均匀状态
施工性 GB / T9755 — 2014 涂刷两道无障碍
涂膜外观 GB / T9755 — 2014 正常
干燥时间( 表干)/ h GB1728 — 1979 ≤2
附着力 GB / T9286 — 1998 ≤2 级
低温稳定性 JG / T210 — 2018 不变质
耐水 GB / T1733 — 1993 720h无异常
耐碱 GB / T9265 — 2009 48h无异常
耐洗刷 / 次 GB / T9755 — 2014 2000
涂层耐温变性 JG / T25 — 2017 5 次无异常
透水性 / ml JG / T210 — 2018 ≤0.6
耐人工老化性 600h不起泡, 不剥落,
GB / T1865 — 2009
( 白色或浅色) 无裂纹, 粉化≤1级
VOC GB / T9755 — 2017 合格( 第三方)
有害物质 GB / T24408-2014 合格( 第三方)
3 辐射制冷超材料的预期效果
通过在变电站电力设备外露表面实施覆盖一
层辐射制冷材料, 得到预期效果如下。
( 1 ) 有效降低变电站设备箱体内部工作温度,
减小日温度变化;
图 2 箱体温度测点布置图
( 2 ) 无额外功耗降温;
( 3 ) 提高箱体设备的运行可靠性和安全性;
( 4 ) 提高变电站设备箱体设备过载的时间, 缓
减电网负荷压力。
4 辐射制冷涂料的施工
选取广东省广州市 500kV 木棉变电站的箱
体( 主变公用控制柜) 及建筑物( 大办公室天面) 作
为代表进行施工。
4.1 主变公用控制柜
( 1 ) 施工应用产品: 辐射制冷金属涂料。
( 2 ) 施工对象情况: 尺寸为长 1.4 m , 宽 0.7
m , 高 1.7 m 。注意事项: 柜体原漆有粉化现象,
图 3 箱体温度测点布置图
内部左下角有加热吹风防水雾系统。
( 3 ) 施工方案: 在其中一个主变公用控制柜的 4.2 大办公室
五个外表面( 除底面) 均应用辐射制冷涂料实现制 ( 1 ) 施工应用产品: 辐射制冷屋顶涂料。
冷降温效果。为进行对比, 选择了同样受太阳辐 ( 2 ) 施工对象情况: 尺寸约为 50 ㎡( 大办公室
天面面积)。注意事项为天面需要预先进行基面
照强烈的主变公用控制柜作为对比柜。
( 4 ) 测试方案: 测试时间为施工后 3~4 天; 测 处理。
温布点, 在两个试验柜的顶部外表面中间布置一 ( 3 ) 施工方案: 选择主控楼二楼的大办公室作
个温度测试点, 如图 2 所示。在柜内部布置两个 为试验组, 在对应的楼顶天面应用辐射制冷涂料
温度测试点( 柜顶内部及离顶部距离 20cm ), 如 实现制冷降温效果, 并选择同层的会议室作为对

