城市集中供热工程中供配电系统的设计探析

2017-05-27 21:20杨敏
中国科技纵横 2016年24期
关键词:移动

杨敏

【摘 要】随着我国城市化发展速度的不断提升,城市化的范围也在逐渐的扩大。供热系统是城市化建设的基础设施之一,其设施的优化与完善对于整个社会主义建设的影响也是十分重大的。供热系统主要的表现方式为城市集中供热,其作为重要的基础设施对于城市的建设也具有着较为深远的意义。为满足人们日益增长的需要,提高集中供热供配电系统的可靠性、科学性与实用性,将电力系统与供热系统融合使用,在大中型的集中供热工程运行中提升其工作效率,保证其他设备的顺利运行。以下文章内容就以如何加强供热配电电力系统的工作性能为基础,全面的剖析设计的特点与方式,从实际的工作情况出发,制定合理有效的工作方案,从而实现供热企业经济效益与社会效益双丰收。

【关键词】集中供热工程 供配电系 移动 循环水泵 检修电源

1 变电所供配电系统电压选择

一般情况下,变电所配电系统高压所采用的電压为10kV,采用单母线分段接线方式,通过两路10kV中性点不接地系统协调工作,互相协助,在正常工作的情况下存为备用。设置高压母线联络柜联络。高压母线联络柜二次操作线做电气闭锁,双路10kV电源正常供电情况下,保证不能合上高压母联断路器。在供电系统运行过程中,当某一路工作电源发生故障时,故障电源回路断路器会自动跳闸,母联断路器自动合闸,所有工作电源的电力负荷都由另一路工作电源提供,变电所的全部负荷,由该线路自动输出。当事故电源恢复正常工作状态时手动断开高压母联断路器,由单回路供电变成双回路供电,进而促使恢复供电的高压进线断路器合闸,高压配电系统恢复两路电源供电。变电所低压配电系统设置为中性点直接接地,采用放射式和树干式结合的方式进行配电。

2 变电所操作系统电源选择

变电所操作系统可以分为两种,即交流操作与直流操作,从投资角度来讲,交流操作对于整个供热工程的建设需要的投资更少。但是从可靠性角度出发,直流操作系统不受变电所交流供电电源的影响,在变电所交流停电的情况下依然保证安全、更可靠的供电。因此为了保证控制、保护装置及断路器分合闸操作回路可以稳定可靠的工作,笔者认为,变电所最好采用直流电源供电的操作系统。

3 设备供配电方式选择

3.1 循环水泵

城市集中供热工程的顺利运行离不开水源的及时补给,因此,需要提高水泵的工作效率,加强其循环可靠性,从而保证循环水泵顺利平稳的运行。对热源厂,一般都会安装三个或三个以上循环水泵。笔者结合实际工作中的经验来看,为了使每台循环水泵能够独立的运行,彼此之间不受干扰,可采用变电所不同高低压配电段来提供电源,不但提升配电系统的工作效率,而且在实际的操作中无论哪一段出现了问题或故障,都能够保证其他配电段供电的循环水泵不受到任何影响,且正常运行。

3.2 风机

热源厂的锅炉系统中有很多组成部分,例如引风机、鼓风机等。与循环水泵的供电方式一样,也可以通过变电所不同高低压配电段来为锅炉系统的风机等用电设备提供电源,这样保证每个锅炉风机系统独立的运行,无论哪一段变电所高低压段出现问题,其他配电段的风机系统都可以正常运行。对于多个锅炉系统来说,其中一个锅炉系统中的引风机与鼓风机等出现故障后,其他锅炉系统的引风机与鼓风机等也不受任何形影响,这样一来也保证了城市供热可以正常的运行。

3.3 移动检修电源的设计

一般来说,HH3-100/3开关都设置于热源厂内移动检修电源的回路中,但是在对用电设备进行检修与维护时却是十分不便的。所以设计检修电源时,就需要设置专有的配电箱,一般内有有12V的安全电源(主要用于行灯等移动照明设备)、三相电源与单相电源。同时,在配电箱内配置三孔插座和两孔插座,便于焊机等设备的直接插接使用。

4 热源厂内蓄水池泵房配电系统

为了保证热源厂内蓄水池泵房配电系统可以安全正常运行,条件允许的情况下,可以考虑在蓄水池泵房安装柴油发电机。这是因为蓄水池泵房内的给水设备给供热中心提供热水,如果供热中心突然停电会造成热水锅炉的汽化的问题出现,从而导致热水锅炉无法安全运行,因此安装一台柴油发电机是行之有效的方法。与此同时,蓄水池泵房的电源应由不同变压器低压段来提供,并且采用双电源自动转换的开关(如图1所示),进而提高蓄水池泵房的供电安全性,使蓄水池泵房的正常运行得到保障。

5 结语

目前我国城市化进程不断加快,现代化的城市也逐渐采用集中供热的方式。为了使居民能够享有舒适的环境,并且能够实现能源节约,减少环境污染,在城市中实现集中供热是必然的趋势。这是就要求供配电设计工程师应该遵循安全、可靠与实用等原则,从实际情况出发,并结合实践进行发展创新,设计出最优的供配电系统方案,从而使人们的居住环境与生活质量得到最大幅度的提高。

参考文献:

[1]苏阳,乔岳.城市集中供热工程中供配电系统的设计探析[J],中国高新技术企业,2013(29):102-104.

[2]低压配电设计规范(GB50054-2011)[S].

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