1.一种预制舱变电站的防潮防凝露系统,其特征在于,包括通风调节组件、辅助加热组件、除湿组件、反馈管理组件以及综合管理组件;所述通风调节组件用于调节舱内的风流风速,使舱内形成强制通风系统,形成正压,加速舱内的空气流通,将原本舱内的气流挤压排出,在舱内湿度大于舱外湿度时,舱内外气流进行交换,使舱内部空气一直处于非饱和状态,破坏凝露形成的条件;所述辅助加热组件用于提升舱内的温度;所述除湿组件用于对舱进行除湿工作;所述反馈管理组件用于实时检测舱内的温度、湿度以及压力情况,并将所检测到的数据传输至综合管理组件;所述综合管理组件分别和所述通风调节组件、辅助加热组件和除湿组件相连接,用以根据所接收到的数据来控制所述通风调节组件、辅助加热组件和除湿组件的工作模式;所述通风调节组件包括空气调节设备,风道和通风控制模块;所述空气调节设备与风道连接,所述风道置于舱顶部并开设不同孔径风口;所述通风控制模块用于接收综合管理组件的控制命令来控制空气调节设备的工作;所述空气调节设备具有通风与制冷功能并置于舱内部,所述风道置于舱内顶部;所述空气调节设备与舱外环境连接处设置进风口,所述进风口装有吸湿材料与百叶窗,所述风道设置均匀通风孔且孔径沿着轴向逐渐增大;所述通风调节组件根据舱内压强值 P in 与舱外的压强值 P out ,并控制 P in - P out > N pa,其中N为设定值;所述通风控制模块根据舱内部环境的温度值 T in 与压强值 P in 以及舱内相对湿度 B in 、舱外相对湿度 B out 控制通风调节组件的工作模式;工作模式1:当 B in > B out ,且 B out 小于50%时,所述通风控制模块启动通风模式,此时的功率为W 1 ;工作模式2:当 B in <B out < 50%时,所述通风控制模块关闭所述百叶窗;当50% < B in <B out 且舱内环境温度 T in 的取值大于28摄氏度时,所述通风控制模块启动制冷模式并关闭所述百叶窗,此时通风调节组件的功率为W 2 ;其中W 2 表示为:其中, 为空气质量, 和 分别为初始状态和结束状态的空气焓值, 为空气的比热容, 为始末状态的温度差, 是环境压强, 为初始状态的舱内环境温度, 为舱内体积, 为常数;所述辅助加热组件包括电加热装置和加热控制模块,所述加热控制模块根据综合管理组件的控制指令来控制电加热装置的工作;所述除湿组件包括除湿装置和除湿控制模块,所述除湿控制模块根据综合管理组件的控制指令来控制除湿装置的工作;所述加热控制模块根据舱内环境温度值 T in ,舱内相对湿度值 B in 调节加热功率;工作模式3:当 T in > T 2s 且舱内相对湿度 B in > 50%时,启动所述电加热装置,此时加热功率W 3 ;其中 T in 的取值范围为[26,38]摄氏度,露点温度 T 2s 与舱内环境温度 T in 、舱内相对湿度 B in 的关系如下: 为空气质量, 和 分别为初始状态和结束状态的空气焓值, 是环境压强, 为初始状态的舱内环境温度, 为预制舱内体积, 为常数。
2.如权利要求1所述的预制舱变电站的防潮防凝露系统,其特征在于,所述除湿装置与所述电加热装置安装位置根据预制舱的流场数值解析结果确定。
3.如权利要求1所述的预制舱变电站的防潮防凝露系统,其特征在于,所述除湿控制模块根据预制舱内部环境相对湿度值 B in 以及所设置的相对湿度目标值 B 1 调节所述除湿装置的工作模式;工作模式4:当相对湿度 B in ≥ 50%且 T in 的大于等于38摄氏度时,启动所述除湿装置,并将相对湿度降低至50%及以下,此时所述除湿装置的总功率为W 4 ;工作模式5:当相对湿度 B in ≤ B 1 ≤ 50%时,所述除湿装置停止。
4.如权利要求3所述的预制舱变电站的防潮防凝露系统,其特征在于,还包括信息传输模块,所述信息传输模块将分别与通风控制模块、加热控制模块和除湿控制模块共享数据,并将数据集中存储于所述综合管理组件。
5.如权利要求4所述的预制舱变电站的防潮防凝露系统,其特征在于,所述综合管理组件基于所述信息传输模块传输的数据进行分析处理,选择功率最小的工作模式,并作用于对应的控制模块;当工作模式2,工作模式3重叠时,优先工作模式2;当工作模式2,工作模式4重叠时,优先功率小的模式。