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    制冷站供配電方案設計

    2018-12-04 10:20:22
    智能建筑電氣技術 2018年4期
    關鍵詞:星型接線短路

    吳 凡

    (廣州市住宅建筑設計院有限公司北京分公司,北京 100022)

    0 引言

    隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,建筑物規(guī)模體量不斷增大,大容量冷水機組使用率也因此越來越高。在大型制冷站中的眾多設備中,冷水機組容量相對較大,一套合理的供配電方案在滿足制冷站可靠運行的前提下,做到最大程度上的投資節(jié)約是設計中需要考慮的問題。本文以一實際超高層建筑的制冷站為例,統(tǒng)計了制冷站內各類設備的容量,對比了幾種負荷計算方法,校驗了設備啟動時母線的電壓降,分析了高壓繼電保護整定方法、低壓主開關的選擇依據(jù),以及闡述了變壓器容量選擇的方案。

    1 項目概況

    本項目為一超高層建筑。該建筑業(yè)態(tài)為辦公,建筑面積8.1萬m2。地下共4層,核心筒外為地下車庫范圍。地上共44層,其中,1層為大堂,2~7層核心筒外為商業(yè)裙房范圍,8~42層為辦公區(qū)域(其中9、20、31層為避難層),43、44層僅有核心筒區(qū)域(為設備用房)。制冷站位于地下二層,采用4臺冷凍機組作為冷源。冷卻塔設置在裙樓屋面。

    2 設備容量統(tǒng)計及負荷計算

    本工程制冷設備容量如表1所示。其中制冷站內設備容量為3 624kW。表1中的冷卻塔風機、冷卻塔補水泵不在地下二層的制冷站中,考慮到功能的一致和完整,將其與制冷站內設備一起配電。表1中不包含平時不使用的備用設備。

    設備容量表 表1

    2.1 需要系數(shù)法

    依據(jù)《工業(yè)與民用供配電設計手冊》(第4版)第10頁,各設備組需要系數(shù)Kd取0.8,變壓器低壓側各設備組之間同時系數(shù)K∑p取0.85。

    經(jīng)計算變壓器低壓側計算功率Pjs=K∑p×∑ (Kd×Pe)=1 859.7kW。

    2.2 二項式法

    依據(jù)《鋼鐵企業(yè)電力設計手冊》(上冊)第99頁:式2-14:Pjs=(cPn)max+∑bPs,其中,Ps為設備組設備功率,Pn為設備組找那個功率最大的n臺設備之和。對于泵、通風機、空氣壓縮機等設備組,c=0.25,b=0.65,n=5。當設備組內臺數(shù)x<2n時,取n=x/2。

    故經(jīng)計算,Pjs=(0.25×2×426)+0.65× 2 734=1 991kW。

    2.3 利用系數(shù)法

    依據(jù)《工業(yè)與民用供配電設計手冊》(第4版)第15頁,對于泵、通風機、空氣壓縮機的利用系數(shù)Ku=0.55。平均利用系數(shù)Kut=0.55?!芇av=1504;neq=9.4;Km=1.16。

    故經(jīng)計算,Pjs=Km×∑Pav=1.16×1 504=1 745kW。

    2.4 結果及對比分析

    由以上計算結果可知,三種方法結果基本一致。

    如選取兩臺1 250kVA的變壓器,三種計算方法下的變壓器負載率分別為:80.8%,86.6%,75.9%?;痉弦?guī)范對變壓器負載率的要求(此處假定變壓器功率因數(shù)補償?shù)?.92)。

    對比可知,需要系數(shù)法計算過程最為簡便,但系數(shù)選取會有一定主觀差異,特別是在設備容量差異較大的情況下。 二項式法計算過程比較簡便,適合于設備臺數(shù)較多、設備容量差異較大的情況。利用系數(shù)法計算過程較為繁瑣,但避免了需要系數(shù)法中系數(shù)選取的問題。

    3 設備啟動時電壓相對值校驗

    本工程制冷機組容量較大,且不屬于重載啟動,因此對啟動轉矩的要求不高??梢圆捎贸S玫男?三角啟動方式。

    3.1 關于設備端子及母線電壓相對值的規(guī)定

    根據(jù)GB 50055-2011《通用用電設備配電設計規(guī)范》第2.2.1條:電動機啟動時,其端子電壓應能保證機械要求的啟動轉矩,且在配電系統(tǒng)中引起的電壓波動不應妨礙其他用電設備的工作。

    (1)為保證本臺設備可靠啟動,端子電壓相對值應符合如下公式指標。依據(jù)《工業(yè)與民用供配電設計手冊》(第4版)第480頁。

    1)設備采用直啟方式時,端子電壓相對值應滿足:

    2)設備采用星三角啟動方式時,mstM(即啟動轉矩相對值)為直接啟動時的0.33倍。所以,端子電壓相對值應滿足:

    (2)為保證本臺設備啟動時,引起的電壓波動不妨礙其他用電設備的工作,GB 50055-2011第2.2.2條規(guī)定了各類情況下的母線電壓相對值指標。本工程配電母線上未接照明或其他隊電壓波動較敏感的負荷,適用于第2.2.2條第2款。故要求母線電壓不低于額定電壓的80%。

    3.2 校驗(計算)示例

    3.2.1 本工程已知電氣條件

    (1) 廠家樣本提供數(shù)據(jù):冷凍機組額定功率P=426kW;滿載電流I=721A;電機額定功率PrM=552kW;電機額定電流IrM=954A;電機額定容量SstM=0.629 6MVA;星型接線時啟動電流Ist(Y)= 1 481A;啟動容量SstM(Y)=0.977 5MVA;三角型接線時啟動電流(直啟)Ist(Δ)=4 443A;啟動容量SstM(Δ)=2.932 4MVA。

    (2)其他已知數(shù)據(jù)條件:本工程開閉站處最小短路容量Sk(開閉站)min=81.44MVA。

    根據(jù)上文容量計算,擬采用兩臺SrT=1 250kVA 變壓器。uT=6%。

    3.2.2 校驗(計算)過程

    (1)查表法估算是否可以直接啟動

    依據(jù)《工業(yè)與民用供配電設計手冊》(第4版)第486頁,表6.5-7。按變壓器一次側短路容量Sk指標查表,本電機功率PrM<0.03Sk,可以全壓啟動(直啟)。按變壓器額定容量SrT指標查表,本電機功率PrM>0.3SrT,不可以全壓啟動(直啟)。

    因表格所列數(shù)據(jù)為估算值,要符合所有情況,相對保守,本例中的數(shù)據(jù)又接近表中的上限值,所以應具體計算來確定結果。

    (2)公式計算法

    1)變壓器低壓側銅母線型號:TMY-3[2(100×10)]+2(100×10),長度約5m。

    r銅母線=0.011mΩ/m,x銅母線=0.116mΩ/m

    z銅母線=0.11652mΩ/m,Z銅母線=

    z銅母線×l=0.000583Ω

    2)饋線采用1 000A母線槽,長度約30m。

    r母線槽=0.056mΩ/m,x母線槽=0.027mΩ/m

    z母線槽=0.062mΩ/m,Z母線槽=z母線槽×l=0.00186Ω

    3)變壓器(除本機組外)的其他負荷的無功功率

    Qfh=Pfh×tanφ=941×0.484=0.4554MVar

    4) 變壓器低壓側短路容量

    星型接線啟動時:Sst(Y)=0.9616MVA;直啟時:Sst(Δ)=2.794MVA

    星型接線啟動時:ustm(Y)=94.66% > 80%;符合母線電壓要求。

    直啟時:ustm(Δ)=85.92% > 80%;符合母線電壓要求。

    星型接線啟動時:ustM(Y)=93.1% > 81.24%;符合電機啟動要求。

    直啟時:ustM(Δ)=81.86% > 41.69%;符合電機啟動要求。

    由以上計算分析可知:本工程冷凍機組的兩種啟動方式都滿足要求。

    3.3 結果分析

    通過計算過程可知,影響母線及設備端子電壓相對值的因素有:(1)變壓器一次側短路容量;(2)變壓器的容量及阻抗百分數(shù);(3)電動機的啟動容量;(4)線纜阻抗;(5)母線上其他設備的無功功率。

    以上幾個因素中,第2、3、4條是可以在設計中調整的。其中,通過降低電動機啟動容量是最常用的方法,即星三角啟動、軟啟動等。此外,還可以通過增加變壓器容量來改善電壓降。(在本例中,若變壓器提高一級容量為1 600kVA,直接啟動時母線電壓相對值ustm(Δ)=88.03%;僅比原先的85.92%提高了約兩個百分點。可見此方法改善電壓降的效果并不明顯,且提高了變壓器規(guī)格和增加了報裝容量,一次投資有所增加。)

    另外,通過增加線徑改變電纜阻抗的方法也能調整電壓降,但此方法成本很高且效果亦不明顯,在此不再討論。

    4 高壓繼電保護整定

    4.1 本工程已知電氣條件

    中心(區(qū)域)變電站10kV側:最大短路容量Sk(電源)max=200MVA;最小短路容量Sk(電源)min=120MVA。

    本工程開閉站10kV高壓進線:YJV-8.7/10-3×240mm2,長度約5km。

    4.2 計算(整定)過程

    本建筑開閉站10kV側:最大短路容量Sk(開閉站)max=111.8MVA;最小短路容量Sk(開閉站)min=81.44MVA。

    (1)變壓器過電流保護整定:(保護動作時限為0.5s)

    通過計算,本工程在最小系統(tǒng)下變壓器低壓側的三相短路電流I22k3·min=22.69kA。

    低壓側兩相短路電流I22k2·min=0.866I2k3·min=19.652kA。

    因此,為滿足保護靈敏度,Iop≤499.1A;通常設置Iop為150A。

    (2)電動機啟動時尖峰電流對高壓保護裝置的影響

    根據(jù)廠家樣本,設備星型接線時啟動電流Ist(Y)=1 481A; 三角型接線時啟動電流(直啟)Ist(Δ)=4 443A;

    變壓器所帶設備電流(除本臺冷凍機組)IC(n-1)=1 647A。

    星型接線時啟動,變壓器低壓側尖峰電流I2jf(Y)=Ist(Y)+IC(n-1)=1 481+1 647=3 128A;

    折算到高壓側尖峰電流I1jf(Y)=I2jf(Y)/nT=119.2A。

    直接啟動,變壓器低壓側尖峰電流I2jf(Δ)=Ist(Δ)+IC(n-1)=4 443+1 647=6 090A。

    折算到高壓側尖峰電流I1jf(Δ)=I2jf(Δ)/nT=232A。

    因電機啟動時間遠大于變壓器過電流保護動作時限,為保證電機啟動時高壓保護裝置不誤動作,其一次動作電流應大于低壓側尖峰電流折算值,即Iop≥1.2I1jf。

    4.3 計算(整定)結果

    綜合以上因素,變壓器高壓側過電流保護整定值如下所示。

    星型接線啟動時,Iop≥119.2A,取Iop=150A即可。

    三角型接線啟動(直啟)時,Iop≥232A,須調整繼電保護整定值Iop為300A。

    此外,此繼電保護整定值的選取還應考慮高壓線路的保護級間配合,鑒于篇幅不再贅述。因此,就本工程,制冷機組建議采用星三角啟動方式,變壓器高壓側過電流繼電保護整定值Iop=150A。

    5 低壓開關選擇

    以下以直啟方式(最嚴峻情況下)為例進行校驗。

    (1)變壓器低壓主受開關選擇:擬采用脫扣器額定電流In=2 500A的空氣斷路器,則:

    長延時整定電流Iset1=0.9In=2 250A

    短延時整定電流Iset2=5In=12 500A >1.2×6 090A=7 308A

    尖峰電流不會引起主受開關跳閘。

    (2)機組回路饋線開關選擇:擬采用脫扣器額

    定電流In=1 000A的空氣斷路器,則:

    長延時整定電流Iset1=0.9In=900A

    瞬時整定電流Iset3=10In=10 000A > 2 ×4 443 A=8 886A

    啟動電流不會引起饋線開關跳閘。

    6 變壓器的選型

    根據(jù)JGJ 16-2008《民用建筑電氣設計規(guī)范》第4.3.3條,本項目制冷站內及相關負荷為容量較大的季節(jié)性負荷,可設置專用變壓器。

    最終變壓器容量的確定,既要滿足設備用電需求,并留有一定余量,又要避免浪費。在本工程中,采用兩臺1 250kVA變壓器為制冷站及相關設備供電。

    7 結束語

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