周世明
摘要:本文介紹了一種電力監控系統的設計,并以實際工程為例得出了可以減少變壓器低負載運行的可能性。在運行后還可以節約運行費用,降低變電所管理人員的工作強度,提高管理的自動化程度。
關鍵詞:.電力監控系統;設計;應用
1電力監控系統簡介
1.1電網智能化
現有電力網絡中設備的運行狀態是由設備本身的工作指令來實現的,而與電網運行狀態無關,此為被動配電網絡;當設備的運行不僅由本身的工作指令來實現,還要由配電網絡在自我診斷后,再根據電網能力,負荷重要性,發出設備運行指令,按負荷重要性等級順序控制運行時為主動配電網絡。
把一個被動配電網絡轉變為主動配電網絡:
——要合理地進行電力負荷分配;
——要把負荷按其重要性分為兒個等級(相對的動態的概念);
——要使電力網有"自診斷"能力;
——要有負荷的控制和調節功能。
(1)正常工作狀態:
首先要使系統工作合理,負荷分配合理:
——充分地消峰填谷;
——充分利用變壓器的過負荷能力;
——充分地采用各種技術措施節能。儲能。
(2)發生電力故障狀態(如雙路電源一路停電,某臺變壓器發生故障等):
智能系統經過監測。分析,判斷,確保一級負荷,有效的控制二,三級負荷。
1.2電力監控系統特點:
系統軟、硬件全部模塊化,硬件全部智能化。軟、硬件設計選擇工業級標準,可靠性非常高。
整個系統的ICU(智能控制終端)、RTU(遠程智能通訊控制器)全部由16位微機組成,這樣的集散型監控系統,速度快,實時性好,同機種通訊可靠。ICU自帶CPU,采集周期短,實時性強,系統冗余度高,通訊幀數少,可大大減少通訊誤碼率。各系統都是獨立工作,互不干擾,實現了控制的硬件系統模塊化,采用總線方式可節省纜線和工程費用。各子系統實現了模塊化,進一步提高整個系統的安全及可靠性。系統可帶電插拔,維護、檢修更加方便。
1.3本系統構成
控制中心安裝的設備:操作臺內有主控機、顯示器、打印機、鍵盤、備用電源、抗干擾電源、UPS、接線端子、報警設備等。操作臺上有電源開關、遙控開關、遙控按鈕、模擬盤電源、開、關指示燈面板等。
本樓控制主機可在樓內值班室,總控制室在變電所內。傳感器信號通過總線傳至本樓控制主機及總控制主機。對電量進行遙測、遙信、遙控。
現場數據采集和控制設備為ICU,電流變送器,電壓變送器等傳感器將信號送至ICU,ICU通過RTU與ZTK(智能通訊卡)相連,實現數據的雙向傳送。ICU通過設在配電系統內的接觸器來實現預定程序中對電源的控制。
每套系統可容納1024個ICU,使系統有極高的可擴展性。
1.4本系統設置范圍
為保證整個小區供電數據采集的一致性。控制的靈活性及負荷的高可調性,宜在每個單體建筑內裝設電力監控系統。
2 小區供電負荷說明
2.1 建筑概況
小區內建筑類型分為高檔公寓、地下車庫及配套用鍋爐房、變電氣等。地上、地下總建筑面積約為14萬平方米。其中公寓面積約為11萬平方米,地下車庫面積約為3萬平方米。
2.2負荷計算
設10KV自管變電所一座,電源引自供電局110KV變電站。甲方要求每戶總用電容量為8.5KW (約合35W/m2至45W/m2),空調系統為戶用集中空調,每戶約為3.0-5.0KW,每戶照明負荷3.5-5.5KW,按變壓器70%負荷率(經濟運行)計算,變電所總負荷為6636KVA,初步計算小區變壓器應報裝容量≥6,400KVA。
2.3甲方要求:提高公寓照明負荷的等級,采用雙路電源互投。在非火災等情況下應確保公寓照明供電的正常。
2.4經計算,在有電力監控系統作為可靠保證的前提下,充分利用變壓器的過負荷能力,可按4×1,2500KVA裝。
3 采用電力監控系統的可行性
3.1 本系統在單體建筑的功能
a.監視整個大樓照明、空調及動力的電流模擬量及開關量狀態,并與以計錄,便于對整個小區負荷予以統計、分析。
b.控制層照明與層空調配電箱間的互投:
樓內公寓的照明和空調采用1,600A封閉毋線供電,每一根封閉母線均負責樓內一半的照明和空調。
當一條封閉母線或進線電源等發生故障或檢修時,為保證住戶用電的可靠性就需將一條封閉母線的照明負荷投切至另一條封閉母線。由負荷計算可看出,另一條封閉母線不可能承擔起全樓照明和空調的供電任務。此時便可由本系統先將樓內空調負荷切除,然后再將照明負荷投切至正常之封閉母線,然后依據電力監控系統所測算的數值,有計劃的將空調負荷重新投入。
c.當非故障狀態電力不足時,切除部分空調負荷以保證整個大樓的用電安全,同時避免過負荷對上級變電所出線開關乃至變壓器的影響。空調負荷投,切時,可采用循環投、切的方式,避免用戶長時間無法使用空調。以保證用戶居住的舒適性。
當以上幾類情況中供電系統恢復正常時,再由電力監控系統控制,將負荷恢復到正常供電方式,即保證供電可靠性及提高供電等級,也減小了物業管理部門的工作強度。
空調負荷的投,切,均由設在層照明與層空調配電箱內的接觸器來實現,這就保證了事故面的減小、系統可調性的提高及操作的靈活性。
3.2本系統在變電所的功能
a.根據廠家提供的技術參數,變壓器本身在有強迫風冷的情況下,輸出容量可提高40%-50%。因此在以電力監控系統的調節作為可靠保證的情況下,可充分利用變壓器的過負荷能力。
當一臺變壓器電源發生故障或檢修時,為保證住戶用電的可靠性就需將一臺變壓器的負荷投切至另一臺變壓。在充分利用變壓器的過負荷能力的前提下,電力監控系統對所測得數據進行分析判斷,如變壓器間互投將可能造成正常變壓器過負荷及更大的事故面,便切除部分非重要負荷:如非消防的風機,水泵;如尚不能滿足要求,視情況再由樓內電力監控系統將樓內的部分空調負荷切除。然后再將照明負荷投切至正常變壓器,并依據電力監控系統所測算的數值,有計劃的將空調負荷重新投入。
變壓器的保護只有二級,即過流和速斷保護,其功能為負荷達至斷路器的這兩個整定值時,斷路器切斷電源,由此會造成非預見性停電及較大事故面,給用戶帶來極大不便。當采用本系統后,通過監測元件可測算負荷趨勢,在事故發生前采用有效調控手段,予以避免。
當供電系統恢復正常時,再由電力監控系統控制,將負荷恢復到正常供電方式。
b.在小區建設初期,由于有可靠的調控手段作為保證,可有依據的降低變壓器報裝容量,節約大量初投資。相應帶來變電所面積減小,設備投資減少等優點。