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摘要:近年来随着城市规划的超前构建,城市建设和经济建设快速发展,对城市电力系统的优质、可靠供电提出了更高要求。城市的重大保电任务也越来越多,为了让电力更好地服务于政治、经济、民生,促进社会的和谐发展,每次保电任务都制定详尽的保电方案,以保证园满完成保电任务。同时随着我国电力系统的发展,电网规模越来越大,接线方式和运行方式越来越复杂,电力负荷越来越重,从而导致系统的安全性和稳定性受到越来越严峻的考验,每个供电企业都有需要重点保电的用电负荷,这些重要负荷一旦中断供电损失严重、责任重大,鉴于此,有必要对重要负荷建立准确、方便的保电支持软件。
关键词:电网系统;多电源;保护
随着我国经济的快速发展,政治、文化活动日益繁荣。各种国际性、全国性政治、文化、体育活动经常性开展。为活动会所、场馆提供安全可靠的电力供应成为一项重要课题。因此供电企业及重要用电单位近年来对重要电力负荷的供电方式及应急电源配备进行了有意的探索和研究。
1供电电源配备的总体要求
按照国家有关文件及相关技术规程规定。根据供电可靠性的要求以及中断供电危害程度,重要电力用户可以分为特级、一级、二级重要电力用户和临时性重要电力用户。
1.1特级重要电力用户具备三路电源供电条件,其中的两路电源应当来自两个不同的变电站,当任何两路电源发生故障时,第三路电源能保证独立正常供电。
1.2一级重要电力用户具备两路电源供电条件,两路电源应当来自两个不同的变电站,当一路电源发生故障时,另一路电源能保证独立正常供电。
1.3二级重要电力用户具备双回路供电条件,供电电源可以来自同一个变电站的不同母线段。
1.4重要电力用户应配置自备应急电源,并加强安全使用管理。自备应急电源配置容量标准应达到保安负荷的120%,启动时间应满足安全要求;
1.5临时性重要电力用户可以通过租用应急发电车(机)等方式,配置自备应急电源。
2特别重要负荷的配电方案
2.1项目设计
对于特别重要负荷的配电在项目设计中,电源取自变配电所的应急段(或备用段,或事故段),根据我国有关设计规范,特别重要负荷的供电有1个电源,即为2个正常电源、1个应急电源,则特别重要负荷的供配电方案必须设3个电源。例如,图1有2路正常电源6kV、800kVA分别引自上级变电所,另一路380V、500kVA的应急电源引自应急柴油发电机。
图1特别重要负荷的供配电方案一
在建设项目的冷库建设中,冷库设备的供配电方案根据我国有关规范,进行电源设置,不但具备2个正常电源、1个应急电源外,还要考虑冷库设备厂家的技术要求。根据冷库设备厂家技术要求对制冷系统设置冷库配电箱,并设双电源切换装置,进行两回路对制冷系统供电,当一路正常工作电源停电或故障,另一备用回路将自动切换工作。另外,在生产管理中要进行检修,在减少繁杂的操作及发电设备的启动运行成本等情况下,也需要考虑配电的合理性设计。
(1)此供配电方案设计两路6kV,800kVA电源引自净化变电所,一路380V,500kVA的应急电源引自应急柴油发电机。(2)正常运行时,两路进线有电,QF1、QF2和QF4闭合,QF3和QF5断开。I段和II段分别运行,II段带事故段运行,应急柴油发电机停止。(3)当I段进线失电时,QF1断开,分该段进线,合母联开关QF3。II段带全负荷运行。(4)当II段进线失电时,QF2断开,分该段进线,合母联开关QF3。I段带全负荷运行。(5)当事故段母线失压时,经延时(可整定,且延时需躲过II段母线失压和备自投延时时间)断开QF4。柴油发电机控制系统检测到事故段母线失压,QF4断开,无闭锁信号,经延时(可整定)启动柴油发电机。
2.2应急电源
北京奥运会丰台体育场为外部10kV双电源供电。比赛时,所有的灯光以及记分系统使用奥运组委会提供的亚力克发电机组,市电则作为备用电源。更为可靠的是重要负荷接入EPS不间断电源,当主电源失电时,EPS2ms投入,当主电源恢复时,EPS通过检测同期将延迟到主电源稳定后,才退出运行,这样可以使气体灯在没有冷却的情况下无须重新启动。
将应急保障负荷的电源侧断开,串入智能型双投开关,双投开关电源侧分别接入断开点的系统电源和发电车备用电源,负荷侧接至EPS电源输入端。为避免系统电源故障重合后双投开关频繁转换,双投开关应调整在自投不自复工作状态。通常EPS与应急用电负荷的匹配可以是1:1,但因目前国内各厂家容量标称尚不规范,多数采用kW,也未标注功率因数。因此,在核定主机容量时要尤为注意单位的统一。特别是单一的体育场馆照明负荷,一般情况下,高压汞灯、钠灯、金属卤化物灯的功率因数只有0.4-0.6,应避免主机容量偏小。目前国内提供的智能型EPS其主要模块基本上都是引进的,由于配置的形式不同,整机的功能也不尽相同,有的机柜LED面板上指示的温度是机柜内的空间温度,晶闸管底座或某些集束线的局部温度高达95-105度,远远高于面板指示值,需监测并采取现场通风措施。
综上所述,随着科学进步及全社会对供电可靠性的要求越来越高,对供电方案及应急电源的研究与实践将不断加深,个性化的供用电需求为设备厂商、供电企业提出了更高的要求,必将促进可靠性供用电方案的不断进步。
参考文献:
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