发电机之容量选择(一)
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发电机之容量选择(一)
摘要:发电机容量选择的基本原理及相关要素;建立容量计算的数学模型;介绍计算容量所用的QBASIC源程序及其操作要点;最后给出了若干结论及计算实例。
关键词:柴油发电机消防负荷保证负荷容许电压降启动校验QBASIC
1引言
现代高层建筑中,选择柴油发电机组作为备用电源,已属司空见惯;关于其容量确定的理论文章,也屡见于报刊。
但在实际工程应用中,许多设计人员仍有茫然无序、颇费周折之感。
到底如何快而准地计算发电机容量,一直都是值得探讨的重要课题。
本文将着重以一段QBASIC 电脑编程,较简便地解决这一问题。
2基本原理
2.1发电机容量首先要满足稳定计算负荷需要,这包括消防负荷和保证负荷两部分。
在民用建筑中,设置柴油发电机组,通常首先是作为消防用电设备的备用电源。
市电停电,即联锁开启发电机组。
但市电停电概率远大于火灾概率,开启机组并不就意味着火灾发生。
非消防时,开启的发电机组仅仅负担应急照明等小部分负荷,若对其他非消防的重要负荷(属三类负荷时的生活泵、客梯、裙房照明等,称为保证负荷)无法顾及,则必将造成机组空置、资源浪费。
为此,进行低压配电系统图设计时,在满足火灾时消防负荷需要的前提下,还必须考虑停电而非火灾时,发电机对保证负荷的供电。
一种做法是,将保
证负荷集中挂接在发电机应急母线段上,消防时,由火灾信号将保证负荷的总开关分励脱扣。
总之,应分别计算消防负荷和保证负荷,以二者较大值作为确定发电机组容量的依据,从而同时满足消防部门及建设方的相应要求。
消防负荷如何正确计算应引起重视。
大中型民用建筑,往往由地下室、裙房及数个塔楼组成,包含了多个防火分区。
确定发电机容量、进行消防负荷计算时,显然不能盲目地将所有消防用电设备同时计入。
推荐的计算原则是,只考虑一个防火分区发生火灾(正如水消防一样),亦即,不认为两个及以上的防火分区同时发生火灾。
通常,消防泵作为固定负荷必须计入,而消防电梯、防排烟风机、应急照明等负荷计入多少,则要视其在某防火分区火灾时投入服务的负荷大小而定。
显然,确定发电机容量,应以最不利的一个防火分区发生火灾时,同时投入运行的消防负荷为准。
2.2柴油发电机组的容量大小,除要满足上述稳定计算负荷需要外,还必须进行电动机启动时的电压降校验,即启动任一电动机时,其端子容许电压降应在规定范围之内。
编程中,取值20%。
进行电压降校验及发电机组容量选择时,以下要素不可忽视。
a。
发电机母线上的已接负荷的影响。
也就是说,发电机母线上的启动负荷应该等于已接负荷与电动机启动容量之和,单单考虑电动机的启动容量是错误的。
具体工程实践中,这一点最容易被一些设计人员所忽略,许多文献对于已接负荷的影响,常常也避而不谈或是涉及较浅。
b。
发电机不同的励磁及调压方式,对机组容量选择也将产生重大影响。
c。
发电机至电动机之间配电线路电压降的影响。
亦即,发电机端子电压等于电动机端子电压与线路压降之和。
d。
许多文献认为,电动机应按容量大小而顺次启动,以此减小发电机容量。
但在国家标准图集和工程图纸中,这种电动机顺次启动的二次电路图又极少见到。
更何况,顺次启动也往往与一些消防控制要求相矛盾。
因此建议,减小发电机容量,不宜依靠电动机顺次启动这种方法。
e。
电动机启动容量达最大值是瞬间的,因此,可以不考虑两台及以上电动机的同时启动,对发电机造成冲击的问题。
3数学模型
(建立以下数学模型,仅以消防负荷计算为例。
为便于编程,多处进行了适当的简化和假设,不另说明。
)
3.1发电机容量大小须满足稳定计算负荷需要
Pjs=Kc·Pe=Pe
Prg=K·Pjs=1.2Pe
式中:Prg----待求发电机持续功率(kW)。
编程中考虑为单台机。
Pjs----消防设备稳定计算负荷(kW)。
Pe----建筑物内任一防火分区发生火灾时,最大可能开启消防设备之总安装功率(kW)。
为已知量,运行程序时直接键入。
编程中Pe≤800kW。
Kc----消防设备总需用系数,取Kc=1。
K----可靠系数,取K=1.2。
3.2发电机容量大小须满足电动机端子容许电压降
3.2.1简化计算电路从略
3.2.2发电机母线上的启动负荷等于已接负荷与单台电动机启动容量之和,即
Sqg=Sfh+Sq
此时,考虑最极端的情况,即认为除待启电动机外,其它负荷已全部投入,则有
Pfh+Prm=Pe,从而Sfh=Pfh/COSΦ’=(Pe-Prm)/COSΦ’
=(Pe-Prm)/0.8=1.25(Pe-Prm)
此外,Sq=1/1/(kp·Sqm)+XL/(Urg2)]
Sqm=C·Srm=C·Prm/0.8,XL=(0.07+6.3/S)·L/1000
3.2.3电动机端子电压Uwm与发电机母线电压(Uwg)存在关联,即Uwg=kp·Sqm·Uwm/Sq
3.2.4如前所述,对于不同励磁及调压方式的发电机,其允许启动负荷亦不同,进而对机组容量选择产生影响。
若认为所选发电机带自动调整励磁装置,则对应于不同启动负荷相对值,发电机母线上稳态电压相对值满足表1:
表1
Sqg/Srg
0.8
1.0
1.2
1.5
2.0
Uwg
1.00
0.95
0.85
0.75
0.60
以表1数据拟合方程,则当Uwg=0.75~0.95时,近似存在:
Sqg/Srg=5Uwg2-11Uwg+6.9375
或Srg=Sqg/(5Uwg2-11Uwg+6.9375)
而Prg=Srg·COSΦ=0.8Srg=0.8Sqg/(5Uwg2-11Uwg+6.9375);又因上述推导均为临界值,故实际工程中取:
Prg≥0.8Sqg/(5Uwg2-11Uwg+6.9375)
编程中以此作为发电机容量校验公式。
3.2.5符号说明
Sqg----发电机启动时发电机母线上的起动负荷(kVA);
Srg----发电机的额定容量(kVA),为待求量;
Sq----电动机启动时,启动回路的额定输入容量(kVA);
Sfh----电动机启动时,发电机母线上已接负荷(kVA);
Urg----发电机的额定电压(kV),取Urg=0.4kV;
Uwg----电动机启动时,发电机母线上的稳态电压相对值;
Uwm----电动机启动时,其端子上所要求的稳态电压相对值,程序中取Uwm=0.8;
C----电动机全压启动之电流倍数。
程序中取C=7;
kp----电动机的启动系数,见表2:
表2
启动方式
全压启动
Y-△启动
自耦变压器65%抽头启动
kp
1.0
0.3333
0.4225
Sqm----电动机额定启动容量(kVA);
Srm----电动机额定容量(kVA);
Prm----电动机额定功率(kW)。
编程中,取Prm=0.8Srm,且0XL----电动机至发电机配线线路(铜芯)之阻抗(千欧);
L----电动机至发电机配线线路(铜芯)之长度(千米)。
编程中,0S----
电动机至发电机配线线路(铜芯)之导线截面(mm2)。
编程中,S值按表3自动取值。
表3
05.57.515S≥2.5(取等号,下同)
S=4
S=6
S=10
18.5223037S=16
S=25
S=35
S=50
455590110S=70
S=95
S=120
S=185。