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智能中繼電源裝置低壓配電設(shè)計(jì)創(chuàng)新

2020-05-25 11:43劉靜
寫(xiě)真地理 2020年3期
關(guān)鍵詞:設(shè)計(jì)創(chuàng)新低壓配電智能化

劉靜

摘?要: 智能中繼電源裝置的技術(shù)含量較高,為了保障供電系統(tǒng)運(yùn)行安全,應(yīng)持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新低壓配電設(shè)計(jì),滿足長(zhǎng)距離低壓配電線路節(jié)能設(shè)計(jì)需要。對(duì)于長(zhǎng)距離的低壓配電系統(tǒng)而言,電壓降問(wèn)題根深蒂固,是低壓配電設(shè)計(jì)的難點(diǎn)所在,依托于現(xiàn)代化智能技術(shù),創(chuàng)新設(shè)計(jì)低壓配電系統(tǒng)設(shè)計(jì),在改善長(zhǎng)距離低壓配電壓降的問(wèn)題,線路損耗得到有效控制,對(duì)于低壓配電系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行具有重要保障。文章重點(diǎn)探究智能中繼電源裝置的低壓配電設(shè)計(jì)進(jìn)行分析,把握設(shè)計(jì)要點(diǎn),編制合理的設(shè)計(jì)方案。

關(guān)鍵詞: 低壓配電;智能化;中繼電源裝置;設(shè)計(jì)創(chuàng)新

【中圖分類(lèi)號(hào)】U231.8?【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A?【文章編號(hào)】1674-3733(2020)03-0122-01

在當(dāng)前時(shí)代背景下,節(jié)能環(huán)保成為社會(huì)主流,各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域積極推行節(jié)能研發(fā)和創(chuàng)新。地鐵作為能耗大戶,電能消耗在運(yùn)營(yíng)總成本中占比較高,在設(shè)備節(jié)能、工藝節(jié)能、管理節(jié)能方面同步發(fā)展,通過(guò)地鐵工程節(jié)能改造,有助于為地鐵事業(yè)更高層次發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。低壓配電系統(tǒng)作為節(jié)能改造的主要環(huán)節(jié),積極推動(dòng)智能中繼電源裝置低壓配電設(shè)計(jì)創(chuàng)新改造,保障低壓配電系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行同時(shí),最大程度上減少電能損耗。

1?系統(tǒng)內(nèi)部構(gòu)成和能耗分析

1.1?系統(tǒng)構(gòu)成

低壓配電系統(tǒng)中,主要包括多個(gè)低壓出線回路與變壓器,除此之外,還有配電電纜、低壓開(kāi)關(guān)設(shè)備和低壓用電設(shè)備等部分。

1.2?系統(tǒng)能耗分析

低壓配電系統(tǒng)運(yùn)行中,變壓器作為系統(tǒng)主要裝置之一,依據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化高壓電為低壓電,滿足低壓設(shè)備運(yùn)行的供電需求[1]。部分電能做功轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械能或光能,部分電能則是通過(guò)線路發(fā)熱損耗,資源損耗現(xiàn)象十分嚴(yán)重。故此,在可持續(xù)發(fā)展背景下,節(jié)能則是低壓配電設(shè)計(jì)創(chuàng)新的主要目標(biāo)。

2?低壓配電系統(tǒng)節(jié)能設(shè)計(jì)

2.1?系統(tǒng)常規(guī)內(nèi)容

結(jié)合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,配電系統(tǒng)節(jié)能設(shè)計(jì)改造,主要內(nèi)容是提高功率因數(shù),確定最佳的電壓等級(jí),選擇合適的變壓器和電纜截面,并且高壓深入負(fù)荷中心創(chuàng)建降壓變電所,可以起到縮短低壓配電距離的作用。對(duì)于多數(shù)的項(xiàng)目,節(jié)能改造可以通過(guò)提高功率因數(shù),選擇合適的變壓器和電纜截面等方式來(lái)減少能耗,但是受到工藝條件和場(chǎng)地條件限制,確定最佳的電壓等級(jí)這一措施很難實(shí)行[2]。負(fù)荷中心是一種相對(duì)概念,常見(jiàn)的情況是長(zhǎng)距離低壓配電設(shè)計(jì)形式,但是此種方式會(huì)造成大量的線路損耗,節(jié)能改造空間還有待進(jìn)一步開(kāi)辟和挖掘。

2.2?線路損耗

線路在使用中,由于電流通過(guò)電阻時(shí)出現(xiàn)熱損耗,計(jì)算公式如下:

Q=I2×R×t

控制配電回路電流大小,是減少回路熱損耗的重點(diǎn)所在,電動(dòng)機(jī)電流是回路電流。影響回路電流的關(guān)鍵因素,即電動(dòng)機(jī)的端電壓。負(fù)載端電壓與輸入電壓是線路壓漿控制的關(guān)鍵所在,伴隨輸入電壓升高,負(fù)載端電壓隨之升高,而線路壓降逐漸變小,負(fù)載端的電壓隨之升高[3]。

如果線路長(zhǎng)度保持恒定,線路壓降和回路電流保持正比,在具體工程建設(shè)中,工程規(guī)模是確定負(fù)荷的主要條件,驅(qū)動(dòng)機(jī)械負(fù)載電動(dòng)機(jī)功率如無(wú)特殊情況是不會(huì)變化的。

2.3?實(shí)例計(jì)算

電動(dòng)機(jī)是低壓配電系統(tǒng)末端電壓,相對(duì)額定電壓下降幅度較大,大概為5.88%左右,相對(duì)額定損耗而言,線路熱損耗增長(zhǎng)幅度為12%??刂婆潆娋嚯x為900m,相對(duì)額定電壓末端的電壓下降超過(guò)29.4%,線路損耗增加幅度大概為67.4%。

2.4?智能中繼電源裝置

結(jié)合智能中繼電源裝置低壓配電設(shè)計(jì)要求,應(yīng)結(jié)合智能時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)轉(zhuǎn)變理念,積極推動(dòng)低壓配電設(shè)計(jì)創(chuàng)新,減少線路損耗。低壓配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,回路與智能中繼電源裝置串聯(lián)在一起,聯(lián)合電動(dòng)機(jī)電壓信號(hào)反饋情況,通過(guò)輸入端電壓實(shí)施調(diào)控來(lái)控制在額定電壓范圍內(nèi),線路損耗不會(huì)增加,獲得可觀的節(jié)能效果[4]。

智能中繼電源裝置構(gòu)成部分諸多,包括控制系統(tǒng)、隔離驅(qū)動(dòng)電路、電壓補(bǔ)償接收裝置、末端電源采樣單元、AC/DC模塊、輸入輸出電壓電流采樣單元、末端電源采樣單元、信號(hào)反饋光纖等部分,各個(gè)環(huán)節(jié)聯(lián)系密切,任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題都會(huì)影響到整體的低壓配電系統(tǒng)運(yùn)行。通過(guò)比較輸入端和輸出端信號(hào),在智能中心控制系統(tǒng)控制IGBT和功率模塊進(jìn)行電壓調(diào)節(jié),最后加載到輸出端實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的控制。在系統(tǒng)的末端設(shè)置相應(yīng)檢測(cè)終端,比較分析檢測(cè)信號(hào)和輸入信號(hào),輸出后控制遠(yuǎn)端電壓保持額定,最大程度上減少線路電能損耗。

低壓遠(yuǎn)距離供電盡管在以往某些時(shí)期效果突出,但是對(duì)配電方案和整體工程方案產(chǎn)生一定不利影響。根據(jù)實(shí)際情況調(diào)查了解到,最佳的通風(fēng)方案是選擇多個(gè)小功率的風(fēng)機(jī),在區(qū)間隧道內(nèi)均勻布設(shè),這樣在滿足實(shí)際需要同時(shí),也可以減少能耗。但是,應(yīng)綜合考慮低壓供電的距離因素,地鐵工程多是在車(chē)站兩側(cè)集中布設(shè)風(fēng)機(jī)設(shè)備,這樣通風(fēng)距離長(zhǎng)、風(fēng)阻更大,要求單位選擇大功率和輸出能力更強(qiáng)的風(fēng)機(jī)[5]。如果大功率風(fēng)機(jī)仍然無(wú)法滿足區(qū)域的通風(fēng)需要,可以從整體角度優(yōu)化設(shè)計(jì),增加投資在中間區(qū)域設(shè)置區(qū)間風(fēng)井。但是區(qū)間風(fēng)井的選址難度較大,并且工程量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出車(chē)站兩側(cè)集中布設(shè)風(fēng)機(jī)設(shè)備,并且需要在風(fēng)景內(nèi)部創(chuàng)建高壓跟隨所,借助變壓器將高壓電降壓轉(zhuǎn)換,進(jìn)而給風(fēng)機(jī)設(shè)備運(yùn)行提供電能支持。另外,如果高壓跟隨所不具備建設(shè)條件,通常只能選擇大幅增加低壓配電電纜截面,通過(guò)此種方式來(lái)滿足實(shí)際需要,但同樣的會(huì)增加施工成本,需要綜合權(quán)衡考量。

結(jié)論:綜上所述,智能中繼電源裝置在低壓配電設(shè)計(jì)創(chuàng)新方面,應(yīng)注重與時(shí)俱進(jìn),充分發(fā)揮現(xiàn)代化技術(shù)手段的優(yōu)勢(shì),提升低壓配電系統(tǒng)智能化水平,在打破供電距離條件限制下,實(shí)現(xiàn)整體工程方案優(yōu)化,在保證工程質(zhì)量同時(shí),最大程度上減少工程總投資和后期維護(hù)成本。

參考文獻(xiàn)

[1]?王國(guó)東,馮偉,郝占炯,高磊,張潔.基于二代中繼系統(tǒng)的通用化SMA測(cè)控終端的設(shè)計(jì)[J].通信技術(shù),2019,52(07):1780-1787.

[2]?李繼云.RS-485隔離中繼器在礦用隔爆兼本質(zhì)安全型電源中的應(yīng)用[J].煤礦機(jī)電,2018,23(03):86-88.

[3]?汪國(guó)燦,卜汪洋.智能中繼電源裝置低壓配電設(shè)計(jì)創(chuàng)新[J].鐵路技術(shù)創(chuàng)新,2018,10(02):85-88.

[4]?張星.光纖通信中繼站電源改造及維護(hù)技術(shù)[J].低碳世界,2017,23(10):35-36.

[5]?丁鈺.海底中繼系統(tǒng)電源轉(zhuǎn)換與模擬光放大技術(shù)研究[D].國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué),2016.

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