邵國帥,馮 科
(國家電力投資集團(tuán)國核電力規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司,北京 100095)
吳雷雷提出傳統(tǒng)站用電源包括4 個部分,分別是站用交流電源、站用直流電源、站用不間斷電源(Uninterruptible Power Supply,UPS)以及站用通信電源[1]。但是,各子系統(tǒng)均獨立設(shè)計,且來自不同的廠家,管理成本較高。傳統(tǒng)分散式的站用電源分布方式存在的主要問題包括系統(tǒng)自動化程度低、站用電源經(jīng)濟(jì)性較差、全站安裝和協(xié)調(diào)較困難以及維護(hù)不方便等。
一體化監(jiān)控模塊與各子系統(tǒng)監(jiān)控模塊之間進(jìn)行通信,并采集各子系統(tǒng)信息,通過以太網(wǎng)口將信息上傳至站內(nèi)計算機(jī)的監(jiān)控系統(tǒng),從而實現(xiàn)一體化電源系統(tǒng)數(shù)據(jù)的采集和集中管理。卜銀等提出的智能一體化監(jiān)控裝置可以實現(xiàn)就地監(jiān)控功能,能夠滿足設(shè)計要求[2]。
站內(nèi)一體化電源系統(tǒng)中,所有站用電源智能模塊(由充電模塊、交直流監(jiān)控模塊、逆變電源模塊、智能交流進(jìn)線以及饋線開關(guān)模塊等組成)均通過通信方式將信息接入一體化電源總監(jiān)控模塊??偙O(jiān)控模塊按照《變電站通信和網(wǎng)絡(luò)》(IEC 61850—2004)標(biāo)準(zhǔn),將智能模塊通過以太網(wǎng)連接變電站計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)。一體化電源結(jié)構(gòu)如圖1 所示。
圖1 一體化電源結(jié)構(gòu)
與傳統(tǒng)方案相比,該系統(tǒng)具有智能開關(guān)模塊化、集中功能分散化、監(jiān)控平臺一體化以及建設(shè)站用一體化電源系統(tǒng)管理平臺等優(yōu)點。
750 kV 變電站交流站用電子系統(tǒng)系統(tǒng)采用三相四線制接線,由Ⅰ段交流進(jìn)線柜、Ⅱ段交流進(jìn)線柜、備用段交流進(jìn)線柜以及饋電柜組成。#1 站用變壓器接入Ⅰ段交流進(jìn)線柜,#2 站外電源變壓器接入Ⅱ段交流進(jìn)線柜,#0 站外電源變壓器接入備用段交流進(jìn)線柜,備用段交流電源在Ⅰ段或者Ⅱ段交流母線失電后,通過備自投功能自動投切至Ⅰ段或者Ⅱ段交流母線,以保證交流系統(tǒng)的正常供電[3]。站用電容量選擇結(jié)果如表1 所示。
表1 站用電容量選擇結(jié)果
根據(jù)表1 數(shù)據(jù),計算變壓器容量為2 092 kVA,因此本工程選擇容量為2 500 kVA 的站用變壓器。
2.2.1 直流電源系統(tǒng)方案
直流電源系統(tǒng)主要用于為變電站各主要元件的控制、保護(hù)、自動裝置、故障錄波以及事故照明等負(fù)荷供電[4]。全站按照電壓等級設(shè)置1 套直流系統(tǒng),直流電源系統(tǒng)按“兩蓄三充”配置,直流系統(tǒng)電壓選用220 V。
2.2.2 直流系統(tǒng)設(shè)備選擇
本工程蓄電池的容量如下。對于直流系統(tǒng)的2組220 V 蓄電池,每組蓄電池的容量為1 000 Ah,數(shù)量為每套104 只。直流系統(tǒng)的3 套充電裝置的額定輸出電流為240 A。
2.2.3 各階段容量計算
假設(shè)Kk表示可靠系數(shù),取Kk=1.4;Cc1~Cc5表示蓄電池各階段的計算容量,Ah;Ijc表示經(jīng)常電流,A。因系統(tǒng)采用三相四線制接線,將整體電流分為5 個節(jié)點,分別用I1、I2、I3、I4及I5表示,A[5]。根據(jù)通用設(shè)計典型方案,統(tǒng)計本站直流負(fù)荷,按設(shè)備功能分別統(tǒng)計負(fù)荷,站控層設(shè)備/監(jiān)控系統(tǒng)負(fù)荷容量為7 700 W,保護(hù)設(shè)備負(fù)荷容量為9 600 W,智能組件負(fù)荷容量為4 750 W,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備負(fù)荷容量為6 950 W,一次設(shè)備控制信號負(fù)荷容量7 900 W,UPS 電源裝置負(fù)荷容量為15 000 W,事故照明負(fù)荷容量為10 000 W,斷路器集中調(diào)整負(fù)荷2 600 W,恢復(fù)斷路器合閘負(fù)荷容量200 W,具體負(fù)荷統(tǒng)計、經(jīng)常電流計算如表2 所示。
表2 直流負(fù)荷統(tǒng)計結(jié)果
如果用Kc1~Kcn表示各計算階段中的容量換算系數(shù),1/h;Ir、Cr、Kcr表示隨機(jī)負(fù)荷相關(guān)參數(shù)。各階段容量計算如下。
第一階段容量計算,公式為
第二階段容量計算,公式為
第三階段容量計算,公式為
第四階段容量計算,公式為
第五階段容量計算,公式為
隨機(jī)負(fù)荷容量計算,公式為
將隨機(jī)負(fù)荷的容量Cr疊加除Cc1之外的Cc2~Cc5計算容量的任一階段上,并與Cc1比較,即可得出最大值。
在750 kV 變電站中,交流UPS 系統(tǒng)是關(guān)鍵組成部分,用于確保關(guān)鍵設(shè)備和系統(tǒng)在主電源故障或中斷時的電力供應(yīng)。交流UPS 系統(tǒng)提供臨時電源,保障變電站的連續(xù)和安全運行,直到備用電源(柴油發(fā)電機(jī)等)接管或電網(wǎng)恢復(fù)正常。交流UPS 系統(tǒng)對于維持變電站關(guān)鍵負(fù)載的連續(xù)供電至關(guān)重要,特別是對于控制系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、通信系統(tǒng)以及其他基礎(chǔ)設(shè)施。在750 kV 變電站的環(huán)境中,任何電源中斷都可能導(dǎo)致重大的運行中斷和安全風(fēng)險發(fā)生。本方案UPS 系統(tǒng)容量為15 kVA。UPS 采用單母線接線方式,2 套UPS 母線之間設(shè)置聯(lián)絡(luò)開關(guān)。雙套同時供電,各帶一半主要負(fù)荷。2 套供電系統(tǒng)間相互獨立,不作自動投切,當(dāng)其中一套UPS 電源供電系統(tǒng)故障時,監(jiān)控主系統(tǒng)仍保證能夠正常運行。此外,在系統(tǒng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)方面,交流UPS 系統(tǒng)采用雙轉(zhuǎn)換在線UPS 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),確保電源質(zhì)量和可靠性。該結(jié)構(gòu)可以在電網(wǎng)故障時無縫切換到電池供電??紤]變電站的空間布局和電纜走線,設(shè)計了UPS 系統(tǒng)的具體安裝位置。同時,為散熱和維護(hù)的便利,設(shè)計適當(dāng)?shù)目諝饬魍窂健4送?,為保證UPS 系統(tǒng)正常運行,設(shè)計了輔助系統(tǒng),主要包括冷卻系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)。其中,冷卻系統(tǒng)與UPS 系統(tǒng)熱負(fù)荷更加相適,可以實時監(jiān)測熱負(fù)荷情況,當(dāng)熱負(fù)荷超出閾值時,冷卻系統(tǒng)會立即啟動,以降低系統(tǒng)熱負(fù)荷,進(jìn)而確保系統(tǒng)設(shè)備可以在最佳溫度下持續(xù)運行,從而保證系統(tǒng)運行穩(wěn)定性;監(jiān)控系統(tǒng)則集成了UPS監(jiān)控系統(tǒng),實時監(jiān)測UPS 的運行狀態(tài)、電池狀態(tài)和故障報警等,方便運維人員進(jìn)行管理和維護(hù)。
文章提出一體化電源系統(tǒng),并根據(jù)其特點基于750 kV 變電站進(jìn)行分析。提出了現(xiàn)階段具備可靠性、可行性、先進(jìn)性以及經(jīng)濟(jì)性的一體化電源系統(tǒng)方案,包括系統(tǒng)的設(shè)計方案、系統(tǒng)的設(shè)備選擇、充電裝置類型和容量選擇及每套系統(tǒng)的屏柜選擇。同時,采用一體化電源系統(tǒng)和一體化監(jiān)控模塊,通過總線方式采集各子系統(tǒng)信息,并通過以太網(wǎng)口將信息上傳至站內(nèi)計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng),實現(xiàn)對一體化電源系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集和集中管理。對于交流電源子系統(tǒng),可選擇自動轉(zhuǎn)換開關(guān)電器或智能斷路器等實現(xiàn)多種供電切換方式,采用智能監(jiān)測與控制設(shè)備,實現(xiàn)電氣和機(jī)械雙閉鎖,提高了母線及負(fù)載端電源的可靠性。對于直流電源子系統(tǒng),采用第四代高頻開關(guān)電源充電模塊和高新技術(shù),大幅提高效率。