邵正忠
(中国电信股份有限公司南京分公司,江苏 南京 210008)
在电源系统更新改造中,经常会遇到系统负载割接工作。为了保证通信业务不中断或者缩短业务割接的中断时长,提出连通法的概念,并将之运用到电源系统业务迁移割接中。下面分几种场景介绍操作方法[1]。
在图论中有连通图的概念,即如果图中任意两点都是连通的,那么图被称作连通图。借助连通图的思想,本文提出连通法的概念及其在电源系统割接中的操作方法。
(1)连通法的概念
借助一种工具将两个或多个不相干的事物建立临时或长期的连接关系,形成一个整体,这种连接的方法叫连通法。
(2)电源系统割接中运用连通法的总体思路
在割接过程中,建立系统A与系统B的连接通道,确保系统A与系统B并行运行,再退出系统A,由系统B投运;或者建立系统A与系统B的连接通道,系统A退出时,系统B立即接管业务。
(3)操作步骤
a.割接前:系统A运行,下挂业务负载。新建系统B。割接前的运行方式见图1。
图1 割接前
b.割接中:确认系统A、B之间连通的点位,建立系统A与系统B的连接通道。割接中的运行方式见图2。
图2 割接中
c.割接后:业务负载迁移到系统B,停掉系统A。割接后的运行方式见图3。
图3 割接后
连通法的关键在于确认连通的点位。此项工作具有一定的风险,必须专业人员方可操作。
直流系统由整流架、直流屏构成。根据直流屏是否利旧,连通法在直流系统割接中的应用分两个场景:利旧直流屏,不利旧直流屏。下面就这两种场景介绍负载割接的具体操作步骤[2]。
操作思路:通过建立新旧两套系统的连接通道,实现两个系统电压一致,再调低旧系统输出电压,由新系统承担所有负载,最后退出旧系统。
2.1.1 割接前
参照图4。
图4 不换屏直流系统割接前
(1)了解直流屏与直流系统A整流柜另一侧是否可安装直流系统B整流柜。
(2)若可以安装,则直流系统B整流柜紧挨着直流屏安装。了解直流系统B整流柜与直流屏之间能否采用铜排连接。若可以采用铜排连接,则订制相应规格的铜排。若不可以,则订制相应规格的软电缆[3]。
(3)若不可以安装,找一个合适的位置安装直流系统B整流柜。订制相应规格的连接软电缆。
(4)直流系统B通电调试完成,待割接。
2.1.2 割接中
参照图5。
图5 不换屏直流系统割接中
(1)调整直流系统B的运行电压至直流系统A当前的电压。
(2)利用准备好的连接排或缆,将直流系统B的输出端与直流屏的输入同极性连通,即正极与正极连通,负极与负极连通。
(3)调低直流系统A的输出电压,将负载无缝切换至直流系统B。
(4)确认所有负载由直流系统B承担后,关断直流系统A。
(5)将直流屏的相关告警线转接到直流系统B控制板上。
(6)跟踪观察直流系统B的运行情况。
(7)若直流系统B运行正常,则可以拆除直流系统A与直流屏之间的连接排或缆。
(8)若直流系统B运行不正常,排除障碍后,拆除直流系统A与直流屏之间的连接排或缆。
2.1.3 割接后
参照图6。
图6 不换屏直流系统割接后
(1)拆除直流系统A。
(2)办理相关资产报废清拖手续。
操作思路:通过建立新旧两套系统的连接通道,实现两个系统电压一致。再逐一开始负载割接。此种场景也可以不确立连接通道,只要保证两个系统输出电压一致即可[4]。
2.2.1 割接前
参照图7。
图7 换屏直流系统割接前
(1)新建直流系统B及直流屏。
(2)了解直流系统B与直流系统A输出连通的点位,确定连接方式。
(3)订制相应规格的连接软电缆。
(4)直流系统B通电调试完成,待割接。
2.2.2 割接中
参照图8。
图8 换屏直流系统割接中
(1)调整直流系统B的运行电压至直流系统A当前的电压。
(2)利用准备好的软电缆,将直流系统B的输出端与直流系统A的输出端同极性连通,即正极与正极连通,负极与负极连通。
(3)采用破皮割接法或开天窗法,将负载逐一从直流系统A迁移至直流系统B。
(4)负载迁移时,若电缆长度不足,可以采用新放电缆或转接屏或对接电缆的方式解决。采用对接电缆时务必做好绝缘保护,保护层具有防摩擦、防拉伸、防挤压、防渗水、防漏电等功能。
(5)确认所有负载由直流系统B承担后,关断直流系统A。
(6)跟踪观察直流系统B的运行情况。
(7)若直流系统B运行正常,则可以拆除直流系统A与直流屏之间的连接缆。
(8)若直流系统B运行不正常,排除障碍后,拆除直流系统A与直流屏之间的连接缆。
2.2.3 割接后
参照图9。
图9 换屏直流系统割接后
(1)拆除直流系统A及相应的直流屏。
(2)办理相关资产报废清拖手续。
UPS系统市电维修旁路分UPS主机内设置和UPS主机外设置两种。据此,连通法在UPS系统割接中的应用分两个场景:维修旁路外置,维修旁路内置。
在UPS A、B系统建设过程中,必须保证两套系统市电静态旁路、市电维修旁路为同一路电源,即电压幅值、相位、频率完全一致。
操作思路:通过操作使新旧两套系统均处于旁路运行模式,从而实现负载平稳迁移到新系统,再退出旧系统,将新系统恢复到正常运行模式。
下面就两种场景分别介绍割接的具体操作步骤。
3.1.1 割接前
参照图10。
图10 UPS割接前
(1)在UPS A系统附近安装UPS B系统。
(2)订制UPS B系统输出到UPS输出屏之间的连接电缆。
(3)订制UPS B系统市电维修旁路到UPS输出屏之间的连接电缆。如果UPS为等容量更新,可以不进行市电维修旁路电缆的更新。
(4)UPS B系统通电调试完成,待割接。
3.1.2 割接中
以下操作参照图11。
图11 UPS割接中1
(1)将UPS A系统切换至静态旁路供电。
(2)合上UPS A系统市电维修旁路开关。
(3)分断UPS A系统主机输出开关,负载切换到UPS A的市电维修旁路。
(4)UPS A系统关机。
(5)拆除UPS A系统输出电缆,腾空UPS输出屏内的输入开关端子。
(6)将UPS B系统主机输出电缆连接到UPS输出屏内腾空的输入开关端子上。
(7)UPS B系统切换到市电静态旁路,合上UPS B主机输出开关。
(8)分断UPS A市电维修旁路开关及UPS输出屏内对应的开关,负载切换到UPS B系统市电静态旁路提供。
(9)将UPS B系统切换到正常工作模式。
以下操作参照图12。
图12 UPS割接中2
(10)拆除UPS A系统市电维修旁路至UPS输出屏之间的连接电缆,腾空UPS输出屏中的市电维修旁路端子。
(11)接上UPS B系统市电维修旁路至UPS输出屏之间的连接电缆。
3.1.3 割接后
参照图13。
图13 UPS割接后
(1)拆除UPS A系统。
(2)办理相关资产报废清拖手续。
3.2.1 割接前
参照图14。本示例以一个系统两台主机并联运行为例,若多台主机并联运行,操作类似。
图14 UPS系统割接前
(1)在UPS A系统附近安装UPS B系统。
(2)订制UPS B1、B2主机至UPS输出屏之间的连接电缆。
(3)UPS B系统通电调试完成,待割接。
3.2.2 割接中
以下步骤参照图15。
图15 UPS系统割接中1
(1)分断UPS A2主机输出开关,及其在UPS输出屏内对应的开关,腾空UPS输出屏内的一个输入端子。
(2)将UPS B2主机输出电缆连接到UPS输出屏内腾空的输入端子上。
(3)将 UPS A1主机切换到市电旁路模式。
(4)将UPS B2主机切换到市电旁路模式。
(5)合上UPS B2主机输出开关,及其对应的UPS输出屏内的输入开关。
(6)分断UPS A1主机输出开关,及其对应的UPS输出屏内的输入开关。此时负载已迁移到UPS B2主机。
(7)将UPS B2系统切换到正常工作模式。
以下操作参照图16。
图16 UPS系统割接中2
(8)分断UPS A1主机输出开关,及其在UPS输出屏内对应的开关,腾空UPS输出屏内的一个输入端子。
(9)将UPS B1主机输出电缆连接到UPS输出屏内腾空的输入端子上。
(10)将UPS B1 系统切换到市电旁路工作模式。
(11)将UPS B2系统切换到市电旁路工作模式。
(12)合上UPS B1主机输出开关,及其对应的UPS输出屏内的输入开关。此时负载迁移到UPS B1、B2。
(13)将UPS B系统切换到正常工作模式。
3.2.3 割接后
参照图17。
图17 UPS系统割接后
(1)拆除UPS A系统。
(2)办理相关资产报废清拖手续。
交流系统因老旧或容量不足,需要更新。交流系统的更新可分3种:交流系统整体更新,变压器低压侧主开关及以上设施的更新,变压器低压侧主开关以下设施的更新[5]。
通常情况下,交流系统采用整体更新。
在整体更新情况下,一般供电公司要求先停掉旧系统的市电输入,再允许新系统市电输入投用。交流系统的割接一般采用中断业务割接。此时为了缩短业务的中断时长,可以采用连通法。
参照图18。
图18 交流系统割接前
(1)选择合适的位置安装交流系统B。
(2)确认交流系统A与交流系统B之间的连通开关位置。
(3)订制交流系统A与交流系统B连通电缆。
(4)交流系统B通电调试完成,待割接。
以下步骤参照图19。
图19 交流系统割接中
(1)分断交流系统A、B之间连通开关。
(2)布放并接入连通电缆。
(3)分断交流系统A的输入开关。
(4)合上连通开关。此时负载由交流系统B提供。
(5)分断某一负载开关,将负载迁移割接到交流系统B。
(6)依次割接其他所有负载。
(7)分断连通开关并拆除连通电缆。
参照图20。
图20 交流系统割接后
(1)拆除交流系统A。
(2)办理相关资产报废清拖手续。
(1)采用连通法方式割接,可以保证直流系统、UPS系统割接时不中断业务,可以缩短交流系统割接业务中断时长。
(2)连通法的关键在于确认连通的点位。
(3)连通法操作时,要注意连通前后的操作步骤,不得颠倒次序。应一人操作,一人复核。一旦出差,极易造成系统短路,引起设备损坏,人员伤亡。