余黎忠
摘要:社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,隨著人們生活水平的逐漸提高,對(duì)于建筑工程質(zhì)量提出了更高的要求。電氣設(shè)備在人們?nèi)粘I钪械氖褂寐逝c日遞增,給建筑電氣供配電系統(tǒng)提出了挑戰(zhàn)。計(jì)算機(jī)數(shù)字化信息技術(shù)的普及,使建筑電氣供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)上更多地投入使用了信息技術(shù)的自動(dòng)化電氣設(shè)備,以提高供電系統(tǒng)在運(yùn)營(yíng)中的可靠性。本論文從電氣設(shè)計(jì)實(shí)踐出發(fā),針對(duì)建筑電氣供配電系統(tǒng)的可靠性進(jìn)行分析。
關(guān)鍵詞:建筑電氣;供配電系統(tǒng);可靠性
建筑供配電系統(tǒng)的可靠性對(duì)于建筑物中所安裝的各種電氣設(shè)備的安全運(yùn)行具有直接的影響力。作為電力系統(tǒng)為建筑物用戶(hù)提供電能的重要環(huán)節(jié),其是與用戶(hù)的電氣設(shè)備直接連接的,主要處于電力系統(tǒng)的末端,其運(yùn)行的可靠性除了來(lái)自于供配電系統(tǒng)本身之外,還與外接電源存在著直接的關(guān)聯(lián)。因此,要確保建筑電氣供電系統(tǒng)的安全運(yùn)行,對(duì)于相關(guān)的特征量要多重角度考慮,實(shí)現(xiàn)電氣供配電系統(tǒng)的優(yōu)化運(yùn)營(yíng)。
一、建筑電氣供配電系統(tǒng)的可靠性
在電氣設(shè)計(jì)中,供配電系統(tǒng)的可靠性是確保系統(tǒng)安全運(yùn)行的重要環(huán)節(jié)。其是對(duì)于建筑物中的配電模式進(jìn)行評(píng)估,根據(jù)評(píng)估指數(shù)以及運(yùn)行中的常用供電模式來(lái)檢測(cè)運(yùn)行中所存在的問(wèn)題,并按照供電運(yùn)行的需求提出新的設(shè)計(jì)方案。對(duì)于供電可靠性的要求,可以根據(jù)建筑供電需要將電力負(fù)荷分別為三個(gè)級(jí)別,即一級(jí)負(fù)荷、二級(jí)負(fù)荷和三級(jí)負(fù)荷。建筑消防設(shè)備一般會(huì)采用一級(jí)負(fù)荷,比如建筑物中的消防控制室、自動(dòng)報(bào)警裝置以及應(yīng)急照明系統(tǒng),包括消防電梯和消防水泵等等,都要采用一級(jí)負(fù)荷。在建筑電氣供配電系統(tǒng)中所采用的一級(jí)負(fù)荷是非常重要的負(fù)荷,其主要用于建筑物中的各種安全設(shè)施。比如送風(fēng)機(jī)和排風(fēng)機(jī)以及污水泵等等,都要采用一級(jí)負(fù)荷,在電源的設(shè)置上,還要增設(shè)應(yīng)急電源。通常情況下,應(yīng)急供電系統(tǒng)屬于是重要的負(fù)荷供電,在設(shè)計(jì)中往往會(huì)采用柴油發(fā)電機(jī)組供電或者使用緊急電力供給(Emergency Power Supply,簡(jiǎn)稱(chēng)“EPS”)
二、建筑電氣供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案
(一)供電電源
在一些建筑物中,有大量的一級(jí)負(fù)荷、二級(jí)負(fù)荷存在,其作用都是為了提高建筑物的安全使用率。以高層建筑物為例,為了能夠維持建筑物持續(xù)用電,往往會(huì)安裝兩臺(tái)以上的變壓器,還有一臺(tái)柴油發(fā)電機(jī)組。在發(fā)電啟動(dòng)要求上,當(dāng)兩臺(tái)發(fā)電機(jī)的進(jìn)線(xiàn)回路都無(wú)法供電的時(shí)候,就要啟動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)以為建筑物提供應(yīng)急電源。當(dāng)兩臺(tái)變壓器和一臺(tái)應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)處于不并列運(yùn)行狀態(tài)的時(shí)候,為了提高用電設(shè)備的使用率,兩個(gè)電源采用統(tǒng)同級(jí)電壓供電,相互備用。但是,由于各地區(qū)的用電需求不同,所以適當(dāng)?shù)卣{(diào)整電壓供電。這兩種電源可以是各自獨(dú)立供電,但是多數(shù)情況下都是搭配供電的。這就決定了電網(wǎng)的電源進(jìn)線(xiàn)也都是非獨(dú)立的。當(dāng)二級(jí)負(fù)荷容量較大的時(shí)候,就需要由兩回線(xiàn)路持續(xù)供電。這種發(fā)電機(jī)組合也存在著運(yùn)行上的弊端。為了提高建筑供配電系統(tǒng)的供電可靠率,可以在建筑施工中,就對(duì)于該系統(tǒng)的設(shè)計(jì)加以完善,以實(shí)現(xiàn)供配電優(yōu)化。
(二)供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)
按照民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范,為了使供電系統(tǒng)能夠滿(mǎn)足一級(jí)負(fù)荷供電要求或者二級(jí)負(fù)荷供電要求,通常情況下要求采用兩路同時(shí)供電的方式,即當(dāng)其中的一路供電因故障終端之后,就需要其他的線(xiàn)路滿(mǎn)足繼續(xù)供電要求。如果是10千伏供配電系統(tǒng),最好是選取放射式接線(xiàn)方式,配電的級(jí)數(shù)不可以超過(guò)兩級(jí)當(dāng)然根據(jù)地理環(huán)境以及特殊需要,也可以選擇使用環(huán)式或者是樹(shù)干式的配電系統(tǒng)接線(xiàn)設(shè)計(jì)?;芈贩派涫街鹘泳€(xiàn)見(jiàn)圖1。
回路放射式供配電系統(tǒng)由專(zhuān)用的三級(jí)負(fù)荷設(shè)備配電,當(dāng)由于故障而中斷供電的時(shí)候,會(huì)很長(zhǎng)之間以?xún)?nèi)都無(wú)法供電。如果此時(shí)備用電源也無(wú)法正常工作,可以選擇采用二級(jí)負(fù)荷供電,其優(yōu)點(diǎn)在于,斷電時(shí)間由備用電源的切換時(shí)間來(lái)確定。如果電源是獨(dú)立使用的,最宜采用一級(jí)負(fù)荷供電方式,供電的中斷時(shí)間由獨(dú)立備用電源的切換時(shí)間來(lái)確定。
三、電氣供配電系統(tǒng)的可靠性計(jì)算方法
確定供配電負(fù)荷等級(jí),用電負(fù)荷的可靠性是非常重要的因素。根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)范針對(duì)不同的用電負(fù)荷需要采用不同的設(shè)計(jì)方案,并進(jìn)行可靠性計(jì)算。
在可靠性計(jì)算中,年平均故障時(shí)間為年故障率與年平均修復(fù)時(shí)間的乘積,用公式表示為:
成功運(yùn)行概率與每年的平均故障時(shí)間相對(duì)應(yīng),因此,固有可用度可以通過(guò)以下的公式直接反應(yīng)出來(lái),即:
供配電系統(tǒng)元件組合包括串聯(lián)和并聯(lián)兩種,在對(duì)供配電系統(tǒng)的可靠性指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算的時(shí)候,元件的故障率被設(shè)定為常數(shù),即其不可以隨著時(shí)間的變化而有所改變。故障發(fā)生后,并不會(huì)影響到其他的元件正常工作,所修復(fù)的時(shí)間呈現(xiàn)出指數(shù)分布的趨勢(shì),而且元件的運(yùn)行時(shí)間要長(zhǎng)于因故障而停止工作的時(shí)間。
元件的串聯(lián)見(jiàn)圖2。
元件選擇使用串聯(lián)接的方式,會(huì)提高供配電系統(tǒng)的故障率,年平均故障時(shí)間也會(huì)相對(duì)延長(zhǎng),從而使系統(tǒng)的可靠性降低。
元件的并聯(lián)見(jiàn)圖3。
相比較于元件的串聯(lián)而言,并聯(lián)元件的供配電系統(tǒng)可靠性相對(duì)較高,其不但可以降低故障率,而且縮短了每年所發(fā)生故障的時(shí)間,
計(jì)算使用的可靠性數(shù)據(jù)見(jiàn)下表。
四、建筑供配電系統(tǒng)可靠性分析實(shí)例
(一)備用發(fā)電機(jī)低壓母線(xiàn)處切換的供配電系統(tǒng)
圖 5 低壓母線(xiàn)處切換計(jì)算模型
變壓器器供電并聯(lián)于發(fā)電機(jī)供電,在單回路電源的進(jìn)線(xiàn)供電以及備用發(fā)電機(jī)的運(yùn)行可靠性并不是很穩(wěn)定,但是實(shí)施兩個(gè)電源的切換,大大地提高了可靠性,使年平均故障率下降了0.00356小時(shí)。大于600安培的低壓雙電源切換為0.051123小時(shí),低壓母線(xiàn)雙電源切換為0.037954小時(shí),包括電纜和接頭在內(nèi)的配電線(xiàn)路電源切換為0.006232小時(shí)。
(二)在用電負(fù)荷末端切換的變壓器和備用發(fā)電機(jī)構(gòu)成的供配電系統(tǒng)
通常而言,處于供配電系統(tǒng)末端的雙電源切換電流小于600安培。本實(shí)例為變壓器供電與發(fā)電機(jī)供電并聯(lián),實(shí)現(xiàn)了年平均故障率下降,故障時(shí)間也相應(yīng)地縮短很多,從原有的2.668854小時(shí)下降到0.004544小時(shí)。所縮短的故障時(shí)間已經(jīng)大大地低于雙電源切換的年平均故障時(shí)間。供配電系系統(tǒng)的年平均故障時(shí)間也有所下降,從2.669673小時(shí)下降到0.497023小時(shí)??梢?jiàn),建筑電氣供配電系統(tǒng)末端的可靠性有所提高。
對(duì)于電力系統(tǒng)的某個(gè)線(xiàn)路連接采用并聯(lián)冗余的方式,可以使用低壓雙電源切換開(kāi)關(guān),冗余后即便年平均故障為0,在計(jì)入低壓雙電源切換開(kāi)關(guān)的同時(shí),也要將低壓雙電源切換開(kāi)關(guān)的年平均故障時(shí)間降到低于冗余前的時(shí)間,以提高系統(tǒng)的可用度。
值得一提的是,在國(guó)外的一些建筑電氣供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)上,一般不會(huì)選擇使用對(duì)電纜以及斷路器的并聯(lián)冗余以實(shí)現(xiàn)供配電系統(tǒng)的末端切換,因?yàn)榘凑沼嘘P(guān)參考數(shù)據(jù),并實(shí)施技術(shù)評(píng)估方法進(jìn)行計(jì)算,實(shí)施這種末端切換的方式并無(wú)法有效地提高供配電系統(tǒng)的可靠性。
結(jié)語(yǔ):
綜上所述,電氣設(shè)計(jì)的目的是要滿(mǎn)足供配電系統(tǒng)的安全可靠性。為了使建筑電氣符合滿(mǎn)足建筑用電需求,就要根據(jù)實(shí)際需求開(kāi)展供配電電路設(shè)計(jì)工作,以提高電氣設(shè)備的技術(shù)可靠性。
參考文獻(xiàn):
[1]段俊城.供配電系統(tǒng)的可靠性和連續(xù)性[J].建筑電氣,2008(08).
[2]葉充.建筑供配電系統(tǒng)可靠性評(píng)估與思考[J].建筑電氣,2011(06).
[3]陸儉國(guó),何瑞華,陳德桂,等主編.中國(guó)電氣工程大典第11 卷配電工程鐵路 [M].北京:中國(guó)電力出版社,2009.
[4]王紅梅.建筑電氣供配電系統(tǒng)可靠性芻議[J].科技風(fēng),2010(13).
[5] The Institute of Electrical and Electronics Engineers,Inc.IEEE Std 493 -2007 IEEE Recommended Practice for the Design of Reliable Industrial and Commercial Power Systems[S].New York:the Institute of Electrical and Electronics Engineers,Inc.,2007.