51楼宇变配统的自动控制

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1、第五章第五章 楼宇设备自动化系统楼宇设备自动化系统第一节 照明系统的监控第二节 空调系统的监控第三节 给排水系统的监控第四节 供配电系统的监控第五节 电梯系统的监控1第四节第四节 供配电系统的监控供配电系统的监控 楼宇供配电系统特点楼宇供配电系统特点常见楼宇变电站(所)组成常见楼宇变电站(所)组成典型楼宇供配电系统典型楼宇供配电系统供配电系统的监控供配电系统的监控供电品质监测与改善供电品质监测与改善智能建筑智能建筑UPS供电系统供电系统智能建筑应急电源供电系统智能建筑应急电源供电系统2楼宇供配电系统的特点楼宇变电站(所)供电的特点楼宇变电站(所)供电的特点 供电区域化,供电半径小;供电区域化,

2、供电半径小; 电压等级低,属配电系统;电压等级低,属配电系统; 结构、功能和控制系统简单;结构、功能和控制系统简单; 供电可靠性要求较高;供电可靠性要求较高; 供电设备无人值守;供电设备无人值守; 具有时控功能,要根据季节的变化自动调节时控设备的启具有时控功能,要根据季节的变化自动调节时控设备的启停时间;停时间; 负荷峰谷差异大;负荷峰谷差异大;第一节第一节 楼宇供配电系统的自动控制楼宇供配电系统的自动控制3常见楼宇变电站(所)组成楼宇变电站一次系统图楼宇变电站一次系统图 常见的楼宇变电站(所)一次系统如图所示。常见的楼宇变电站(所)一次系统如图所示。包括高压部分、变压器部分、低压配电部分、直

3、包括高压部分、变压器部分、低压配电部分、直流电池组部分、应急发电机部分。流电池组部分、应急发电机部分。第一节第一节 楼宇供配电系统的自动控制楼宇供配电系统的自动控制4常见楼宇变电站(所)组成变电站综合自动化应具备以下几个部分变电站综合自动化应具备以下几个部分 智能化的一次设备智能化的一次设备 数字化的二次设备数字化的二次设备 计算机化的运行管理方案计算机化的运行管理方案第一节第一节 楼宇供配电系统的自动控制楼宇供配电系统的自动控制5常见楼宇变电站(所)组成变电站综合自动化系统的结构在物理上可变电站综合自动化系统的结构在物理上可分为两类,即智能化的一次设备和数字化分为两类,即智能化的一次设备和数

4、字化的二次设备。的二次设备。在逻辑结构上分为三个层次:在逻辑结构上分为三个层次:“过程层过程层”、“间隔层间隔层”、“站控层站控层” 。三个层次的功能。三个层次的功能。第一节第一节 楼宇供配电系统的自动控制楼宇供配电系统的自动控制6常见楼宇变电站(所)组成数字化变电站自动化系统逻辑结构数字化变电站自动化系统逻辑结构 第一节第一节 楼宇供配电系统的自动控制楼宇供配电系统的自动控制7常见楼宇变电站(所)组成常见的楼宇变电站综合自动化系统结构常见的楼宇变电站综合自动化系统结构 楼宇变电站综合自动化系统分成两种结楼宇变电站综合自动化系统分成两种结构:分层分布式系统和集中式系统。构:分层分布式系统和集中

5、式系统。第一节第一节 楼宇供配电系统的自动控制楼宇供配电系统的自动控制8常见楼宇变电站(所)组成集中式系统框图集中式系统框图 第一节第一节 楼宇供配电系统的自动控制楼宇供配电系统的自动控制9常见楼宇变电站(所)组成分层分布式系统框图分层分布式系统框图 第一节第一节 楼宇供配电系统的自动控制楼宇供配电系统的自动控制10常见楼宇变电站(所)组成具有多媒体的楼宇变电站综合自动化系统具有多媒体的楼宇变电站综合自动化系统 该系统的一些特点该系统的一些特点 楼宇变电站多媒体自动化系统结构楼宇变电站多媒体自动化系统结构 下图中所有的站控层设备,间隔层保护、下图中所有的站控层设备,间隔层保护、测量、控制设备以

6、及多媒体信息采集站等测量、控制设备以及多媒体信息采集站等都通过站内通信网连接在一起。都通过站内通信网连接在一起。第一节第一节 楼宇供配电系统的自动控制楼宇供配电系统的自动控制11常见楼宇变电站(所)组成变电站多媒体自动化系统结构变电站多媒体自动化系统结构 第一节第一节 楼宇供配电系统的自动控制楼宇供配电系统的自动控制12常见楼宇变电站(所)组成间隔层设备与站内通信网连接实例间隔层设备与站内通信网连接实例 第一节第一节 楼宇供配电系统的自动控制楼宇供配电系统的自动控制13典型楼宇供配电系统电压等级和负荷等级电压等级和负荷等级我国电力网的电压等级主要有0.22、0.38、3、6、10、35、110

7、、220kV共8级。电力网上用电设备所消耗的功率称为用户的用电负荷或电力负荷。用户供电的可靠性程度用负荷等级来区分,它是由用电负荷的性质来决定的。用电负荷等级划分为3类:一级负荷、二级负荷、三级负荷。见下表:一级负荷(保安型负荷)二级负荷(保障型)三级负荷(一般型)中断供电将造成人员伤亡者;中断供电将造成重大政治影响者;中断供电将造成重大经济损失者;中断供电将造成公共场所的秩序严重混乱者中断供电将造成较大政治影响者;中断供电将造成较大经济损失者;中断供电将造成公共场所的秩序混乱者凡不属一级和二级负荷者14220/380V610kV35500kV3.1520kV低压配电线低压配电线高压高压 配电

8、线配电线高压高压 输电线输电线用户用户区域变电所区域变电所发电厂发电厂升压变压器升压变压器发电机发电机G降压变压器降压变压器降压变压器降压变压器GM电力变压器的额定电压电力变压器的额定电压T2T2T1T1U UN N+10%+10%+5%+5%+ +0%0%+5%+5%15 在智能楼宇用电设备中,属于一级负荷的设备有:消防控在智能楼宇用电设备中,属于一级负荷的设备有:消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、自制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、自动灭火装置、火灾事故照明、疏散指示标志和电动的防火门窗、动灭火装置、火灾事故照明、疏散指示标志和电动的防火门窗、卷帘

9、、阀门等消防用电设备;保安设备;主要业务用的计算机卷帘、阀门等消防用电设备;保安设备;主要业务用的计算机及外设、管理用的计算机及外设;通信设备;重要场所的应急及外设、管理用的计算机及外设;通信设备;重要场所的应急照明。照明。属于二级负荷的设备有:客梯、生活供水泵房等。属于二级负荷的设备有:客梯、生活供水泵房等。属于三级负荷有:空调、照明等。属于三级负荷有:空调、照明等。 典型楼宇供配电系统16典型楼宇供配电系统楼宇负荷分布及变压器配置高层建筑的用电负荷分为空调、动力、电热、照明等。对于全空调的商业性楼宇,空调负荷约占4050。冷热源设备一般放在大楼的地下室、首层或下部。动力负荷指电梯、水泵、排

10、烟风机等。水泵也放在下部。负荷大部分集中在下部,变压器设置在楼宇底部。40层以上的高层建筑,电梯设备(顶部)较多,通常设有分区电梯和中间泵站,变压器按上下层或上中下层分别配置。供电变压器的供电范围为1520层。单台变压器容量都大于1000kVA。变压器深入负荷中心,为防火灾,宜采用干式变压器和真空断路器。变电所应尽量设在负荷中心,以便于配电,节省导线,利于施工。17 中大型楼宇的供电电压一般采用中大型楼宇的供电电压一般采用1010kVkV,有时也可采用有时也可采用3535kVkV,变压器装机容量大于变压器装机容量大于50005000kVAkVA。 为了保证供电可靠性,应至少有两个独立电源,具体

11、数量为了保证供电可靠性,应至少有两个独立电源,具体数量应视负荷大小及当地电网条件而定。应视负荷大小及当地电网条件而定。 两路独立电源原则上是同时供电,互为备用。两路独立电源原则上是同时供电,互为备用。 必要时还需装设应急备用发电机组。必要时还需装设应急备用发电机组。 18( (一一) )负荷分布及变压器的配置负荷分布及变压器的配置 高层建筑的用电负荷一般可分为空调、动力、电热、照明高层建筑的用电负荷一般可分为空调、动力、电热、照明等类。等类。 对于全空调的各种商业性楼宇,空调负荷属于大宗用电,对于全空调的各种商业性楼宇,空调负荷属于大宗用电,约占约占4040-50-50。 冷热源设备一般放在大

12、楼的地下室、首层或下部。冷热源设备一般放在大楼的地下室、首层或下部。19 动力负荷动力负荷主要指电梯、水泵、排烟风机、洗衣机等设备。主要指电梯、水泵、排烟风机、洗衣机等设备。 普通建筑的动力负荷都比较小,随着建筑高度的增加,普通建筑的动力负荷都比较小,随着建筑高度的增加,由于电梯负荷和水泵容量的增大,动力负荷的比重将会明显由于电梯负荷和水泵容量的增大,动力负荷的比重将会明显的增加。的增加。 动力负荷中的水泵、洗衣机等亦大部分放在下部,因此,动力负荷中的水泵、洗衣机等亦大部分放在下部,因此,就负荷的竖向分布来说,负荷大部分集中在下部,因此将变就负荷的竖向分布来说,负荷大部分集中在下部,因此将变压

13、器设置在建筑物的底部是有利的。压器设置在建筑物的底部是有利的。 但在但在4040层以上的高层建筑中,电梯设备较多,此类负荷大层以上的高层建筑中,电梯设备较多,此类负荷大部分集中于大楼顶部。竖向中段层数较多,通常设有部分集中于大楼顶部。竖向中段层数较多,通常设有分区电梯分区电梯和和中间泵站中间泵站。在这种情况下,宜将变压器按上、下层配置或者。在这种情况下,宜将变压器按上、下层配置或者按上、中、下层分别配置。供电变压器的供电范围大约为按上、中、下层分别配置。供电变压器的供电范围大约为15152020层。层。20 为了减少变压器台数,单台变压器的容量一般都大为了减少变压器台数,单台变压器的容量一般都

14、大于于10001000kVAkVA。 由于变压器深入负荷中心而进入楼内,从防火要求由于变压器深入负荷中心而进入楼内,从防火要求考虑,考虑,不应采用一般的油浸式变压器和油断路器不应采用一般的油浸式变压器和油断路器等在事等在事故情况下能引起火灾的电气设备,而应采用故情况下能引起火灾的电气设备,而应采用干式变压器干式变压器和真空断路器和真空断路器。 21 变电所变电所应尽量设在负荷中心,便于配电,节省导应尽量设在负荷中心,便于配电,节省导线,也有利于施工。线,也有利于施工。 负荷中心实际上是一种负荷中心实际上是一种最佳配电点最佳配电点,它需要按所,它需要按所要达到的优化目标不同的计算条件而列出的目标

15、函数要达到的优化目标不同的计算条件而列出的目标函数来确定。来确定。 负荷的大小不是恒定不变的,因此负荷中心常会负荷的大小不是恒定不变的,因此负荷中心常会变动。在设计时也往往由于各种实际因素而不能将配变动。在设计时也往往由于各种实际因素而不能将配电点布置在计算而得的负荷中心上。电点布置在计算而得的负荷中心上。 只有在负荷比较平稳的部门,才可将变电所设在只有在负荷比较平稳的部门,才可将变电所设在负荷中心或大负荷的近旁。负荷中心或大负荷的近旁。 22典型楼宇供配电系统供配电方案供配电方案供电系统的主结线电力的输送与分配,必须由母线、开关、配电线路、变压器等组成一定的供电电路,这个电路就是供电系统的一

16、次结线,即主结线。智能楼宇由于功能上的需要,一般都采用双电源进线,即要求有两个独立电源,常用的高压供电方案如下23 图为两路电源同时工作,图为两路电源同时工作,当其中一路故障时,由母线当其中一路故障时,由母线联络开关对故障回路供电。联络开关对故障回路供电。该方案由于增加了母线联络该方案由于增加了母线联络柜和电压互感器柜,变电所柜和电压互感器柜,变电所的面积也就要增大。的面积也就要增大。 这种接线方式是商用性这种接线方式是商用性楼宇、高级宾馆、大型办公楼宇、高级宾馆、大型办公楼宇常用的供电方案。当大楼宇常用的供电方案。当大楼的安装容量大,变压器台楼的安装容量大,变压器台数多时,尤其适宜采用这种数

17、多时,尤其适宜采用这种方案,因为它方案,因为它能保证较高的能保证较高的供电可靠性供电可靠性。 同时供电同时供电S1S2市电市电2备用备用10KV母线母线市电市电1主供主供母线联络开关母线联络开关常用的高压供电方案常用的高压供电方案24S1S2市电市电2备用备用10KV母线母线市电市电1主供主供一用一备一用一备 图为两路高压电源,正常时图为两路高压电源,正常时一用一备,即当正常工作电源事一用一备,即当正常工作电源事故停电时,另一路备用电源自动故停电时,另一路备用电源自动投入。此方案可以减少中间母线投入。此方案可以减少中间母线联络柜和一个电压互感器柜,对联络柜和一个电压互感器柜,对节省投资和减小高

18、压配电室建筑节省投资和减小高压配电室建筑面积均有利。面积均有利。 这种结线要求两路都能保证这种结线要求两路都能保证100100的负荷用电。当清扫母线的负荷用电。当清扫母线或母线故障时,将会造成全部停或母线故障时,将会造成全部停电。因此,电。因此,这种接线方式常用在这种接线方式常用在大楼负荷较小,供电可靠性要求大楼负荷较小,供电可靠性要求相对较低的建筑中相对较低的建筑中。 25典型楼宇供配电系统我国供电系统的主结线2路10KV独立电源供电变压器低压侧采用单母线分段方案广州东方宾馆、白云宾馆-高供低备双电源主结线方案双电源主结线方案高备低供主结线方案高备低供主结线方案26我我国国目目前前最最常常用

19、用的的主主结结线线方方案案如如图图,采采用用两两路路l0kVl0kV独独立立电电源源,变压器低压侧采取变压器低压侧采取单母线分段单母线分段的方案。的方案。S2S1双电源主接线方案双电源主接线方案10kV/400V变压器变压器10kV母线母线市电市电1市电市电2400V母线母线27 智能楼宇高压供电只是将高压电源移至大楼附近而已,大智能楼宇高压供电只是将高压电源移至大楼附近而已,大楼内的用电设备仍是以低压为主。楼内的用电设备仍是以低压为主。 高供低备主接线方案高供低备主接线方案10kV/400V母线母线10kV/400V变压变压器器380V/220V备用备用10kV对于规模较小的建筑,由于用对于

20、规模较小的建筑,由于用电量不大,当地获得两个电源电量不大,当地获得两个电源又较困难,附近又有又较困难,附近又有400400V V的备的备用电源时,可采用一路用电源时,可采用一路1010kVkV电电源作为主电源,源作为主电源,400400V V电源作为电源作为备用电源的高供低备主结线方备用电源的高供低备主结线方案,如图所示。案,如图所示。28典型楼宇供配电系统低压配电方案低压配电指低压干线的配线方式,即从变电所低压配电屏分路开关至各大型用电设备或楼层配电盘的线路。低压配电结线方案29典型楼宇供配电系统低压配电方案放射式:一独立负荷或一集中负荷均由一单独的配电线路供电适用场所:供电可靠性要求高;单

21、台设备容量较大;容量比较集中如:大型消防水泵,生活水泵,中央空调的冷冻机组树干式:一独立负荷或集中负荷按其所处位置依次连接到某一条配电干线上。适用于用电设备比较均匀,容量不大,且无特殊要求的场合混合式:放射式与组合式的结合智能楼宇低压配电一般采用放射式,楼层配电则为混合式30 树干式配电是一独立树干式配电是一独立负荷或一集中负荷按它所负荷或一集中负荷按它所处的位置处的位置依次连接依次连接到某一到某一条配电干线上。条配电干线上。 树干式配电所需配电树干式配电所需配电设备及有色金属消耗量较设备及有色金属消耗量较少,系统灵活性好,但干少,系统灵活性好,但干线故障时影响范围大,一线故障时影响范围大,一

22、般适用于用电设备比较均般适用于用电设备比较均匀,容量不大,又无特殊匀,容量不大,又无特殊要求的场合。要求的场合。 低压配电屏低压配电屏树干式配电系统树干式配电系统31低压配电屏低压配电屏放射式配电系统放射式配电系统 对于大型消防泵、生活水对于大型消防泵、生活水泵和中央空调的冷冻机组,一泵和中央空调的冷冻机组,一是供电可靠性要求高,二是单是供电可靠性要求高,二是单台机组容量较大,因此考虑以台机组容量较大,因此考虑以放射式专线供电。对于楼层用放射式专线供电。对于楼层用电量较大的大厦,有的也采用电量较大的大厦,有的也采用一回路供一层楼的放射式供电一回路供一层楼的放射式供电方案。方案。 放射式配电是一

23、独立负荷或一集中负放射式配电是一独立负荷或一集中负荷均由一单独的配电线路供电,它一荷均由一单独的配电线路供电,它一般用在下列低压配电场所:般用在下列低压配电场所: 供电可靠性高的场所。供电可靠性高的场所。 单台设备容量较大的场所。单台设备容量较大的场所。 容量比较集中的地方。容量比较集中的地方。 32低压配电屏低压配电屏混合式配电系统混合式配电系统 国国内内外外智智能能楼楼宇宇低低压压配配电电方方案案基基本本上上都都采采用用放放射射式式,楼楼层层配配电电则则为为混混合合式式。混混合合式式即即放放射射一一树树干干的的组组合合方方式式,如如图图所所示示。有有时时也也称称混混合合式式为为分分区区树树

24、干式。干式。33供配电系统的监控由监控系统对供配电设备的运行状况进行监测,并对各参量进行测量,如电压、电流、频率、有功功率、功率因数、用电量、开关运行状态、变压器油温等。管理中心根据测量所得数据进行统计、分析,以查找供电异常情况、预告维护保养,并进行用电负荷控制及自动计费管理。电网供电状况随时受到监视,一旦发生电网断电,控制系统作出相应控制措施,应急发电机自动投入,确保消防、安保、电梯及各通道应急照明用电,非必要用电负荷可暂时不供电。34各自动开关、断路器状态监测各自动开关、断路器状态监测 三相电压、电流检测三相电压、电流检测 有功、无功功率及功率因数检测有功、无功功率及功率因数检测 电网频率

25、、谐波检测电网频率、谐波检测 变压器温度检测及故障状态报警变压器温度检测及故障状态报警 用电量用电量( (kWh)kWh)检测检测 供配电系统供配电系统监测内容监测内容 35供配电系统的监控高压侧检测项目有:高压进线主开关的分合状态及故障状态检测;高压进线主开关的分合状态及故障状态检测;高压进线三相电流检测;高压进线三相电流检测;高压进线线电压高压进线线电压UAB、UBC、UCA检测;检测;频率检测;频率检测;功率因数检测;功率因数检测;电量检测;电量检测;变压器温度检测。变压器温度检测。36供配电系统的监控低压侧检测项目有:变压器二次侧主开关的分合状态及故障状态检变压器二次侧主开关的分合状态

26、及故障状态检测;测;变压器二次测线电压变压器二次测线电压UAB、UBC、UCA检测;检测;母联开关的分合状态及故障状态检测;母联开关的分合状态及故障状态检测;母联的三相电流检测;母联的三相电流检测;各低压配电开关的分合状态及故障状态检测;各低压配电开关的分合状态及故障状态检测;各低压配电出线三相电流检测。各低压配电出线三相电流检测。37( (一一) )高、低压端电压及电流自动检测高、低压端电压及电流自动检测 对对610kV高压线路的电压及电流测量方法如图所示。高压线路的电压及电流测量方法如图所示。 电流电流变送器变送器A电流检测电流检测电流电流互感器互感器电压电压互感器互感器610kV至至DD

27、C05V DC高压线路的电压及电流测量方法高压线路的电压及电流测量方法38 低压端低压端(380220V)的电压及电流测量方法与高压侧基本相的电压及电流测量方法与高压侧基本相同,只不过是电压和电流互感器的电压等级不同。同,只不过是电压和电流互感器的电压等级不同。 电压电压变送器变送器VVV至至DDC电压互感器电压互感器电压检测电压检测05V DC交直变换交直变换CBA39 ( (二二) )功率、功率因数的检测功率、功率因数的检测 通过测量电压与电流的相差可测得功率因数,有了功率因通过测量电压与电流的相差可测得功率因数,有了功率因数、电压、电流数值即可求得有功功率和无功功率。因此,可数、电压、电

28、流数值即可求得有功功率和无功功率。因此,可以先测量功率因数,然后间接得出功率数据,这是一种间接的以先测量功率因数,然后间接得出功率数据,这是一种间接的测量功率的方法。测量功率的方法。 比较精确的测量功率方法是采用模拟乘法器构成的功率变比较精确的测量功率方法是采用模拟乘法器构成的功率变送器,或者用数字化测量的方法送器,或者用数字化测量的方法( (高速采样电压、电流数据,再高速采样电压、电流数据,再对数字信号进行处理对数字信号进行处理) ),直接测量功率数据。,直接测量功率数据。 功功率率变变送送器器是是一一种种将将被被测测有有功功和和无无功功功功率率转转换换成成按按线线性性比比例例输输出出的的直

29、直流流电电流流或或直直流流电电压压。并并能能反反应应出出被被测测功功率率的的传传输方向。适用于各种单相、三相三线和三相四线系统。输方向。适用于各种单相、三相三线和三相四线系统。40功率的测量功率的测量直流电压与电流的测量直流电压与电流的测量41监控装置根据检测到的现场信号或上级计算机发出的控制命令产生开关量输出信号,通过接口单元驱动某个断路器或开关设备的操作机构来实现供配电回路的接通或分断。通常应包括:高、低压断路器,开关设备按顺序自动接通、分断;高、低压母线联络断路器,按需要自动接通、分断;备用柴油发电机组及其配电瓶,开关设备按顺序自动合闸,转换为正常供配电方式;大型动力设备,定时启动、停止

30、及顺序控制;蓄电池设备,按需要自动投入及切断;火灾时,切断相关区域的非消防电源。42供配电系统除了实现上述保证安全、正常供配电的控制外,还能根据监控装置中计算机软件设定的功能,以节约电能为目标,对系统中的电力设备进行管理,主要包括:变压器运行台数的控制;合约用电量经济值监控;功率因数补偿控制及停电复电的节能控制。供配电监控系统的监控点设置43 某某实际高低配电回路监控系统原理图实际高低配电回路监控系统原理图供配电监控系统供配电监控系统44供配电监控系统供配电监控系统45低压侧配电系统监控原理图低压侧配电系统监控原理图46常常用用文文字字符符号号474849供配电系统的监控采样技术采样技术 根据

31、采样信号的不同,可分为直流采样根据采样信号的不同,可分为直流采样和交流采样两种。和交流采样两种。 交流采样原理交流采样原理第一节第一节 楼宇供配电系统的自动控制楼宇供配电系统的自动控制楼宇变电站综合自动化系统的几个关键技术50供配电系统的监控双双CPU技术技术 用双用双CPU处理单元,一个用于信号监测处理单元,一个用于信号监测控制,被称作监控控制,被称作监控CPU;另一个用于保护;另一个用于保护控制,叫作保护控制,叫作保护CPU。 采用双采用双CPU技术的主要原因。技术的主要原因。 第一节第一节 楼宇供配电系统的自动控制楼宇供配电系统的自动控制51供配电系统的监控计算机处理单元示意图计算机处理

32、单元示意图 第一节第一节 楼宇供配电系统的自动控制楼宇供配电系统的自动控制52供配电系统的监控智能控制的思想智能控制的思想 它主要承担两个任务:一是当调度端有遥控它主要承担两个任务:一是当调度端有遥控或遥调命令下达时,它可以校核命令的有效性,或遥调命令下达时,它可以校核命令的有效性,即该命令是否允许执行。即该命令是否允许执行。 第二个任务是当变电站内某个电器设备需要检第二个任务是当变电站内某个电器设备需要检修时,操作人员要在现场就地操作,此时操作人修时,操作人员要在现场就地操作,此时操作人员在变电站内主机上利用操作票专家系统开出倒员在变电站内主机上利用操作票专家系统开出倒闸操作票。闸操作票。第

33、一节第一节 楼宇供配电系统的自动控制楼宇供配电系统的自动控制53供配电系统的监控典型间隔典型间隔 第一节第一节 楼宇供配电系统的自动控制楼宇供配电系统的自动控制54供配电系统的监控智能控制软件功能智能控制软件功能 智能控制逻辑校核、智能操作专家系统、智能控制逻辑校核、智能操作专家系统、智能模拟盘功能、智能防误系统连接功能智能模拟盘功能、智能防误系统连接功能第一节第一节 楼宇供配电系统的自动控制楼宇供配电系统的自动控制55供配电系统的监控电脑钥匙防误操作方案电脑钥匙防误操作方案 第一节第一节 楼宇供配电系统的自动控制楼宇供配电系统的自动控制56供配电系统的监控全状态控制式防误操作方案全状态控制式

34、防误操作方案 第一节第一节 楼宇供配电系统的自动控制楼宇供配电系统的自动控制57供配电系统的监控变电站综合自动化高层软件结构图变电站综合自动化高层软件结构图 第一节第一节 楼宇供配电系统的自动控制楼宇供配电系统的自动控制58供配电系统的监控智能操作专家系统软件组成智能操作专家系统软件组成 第一节第一节 楼宇供配电系统的自动控制楼宇供配电系统的自动控制59供配电系统的监控变电站内的数据有三个流向变电站内的数据有三个流向系统的结构决定了系统的数据流可分为三系统的结构决定了系统的数据流可分为三类:类:第一类第一类是站控层机之间的数据交换是站控层机之间的数据交换(包包括同一计算机内部不同应用程序之间的

35、数括同一计算机内部不同应用程序之间的数据交换据交换);第二类第二类为站控层与间隔层之间的为站控层与间隔层之间的数据交换;数据交换;第三类第三类是站控层与远方控制中是站控层与远方控制中心,调度之间的通信。心,调度之间的通信。第一节第一节 楼宇供配电系统的自动控制楼宇供配电系统的自动控制60供配电系统的监控数据流图数据流图 第一节第一节 楼宇供配电系统的自动控制楼宇供配电系统的自动控制61供电品质监测与改善 供供电电品品质质的的指指标标通通常常是是电电压压、频频率率和和波波形形,其其中中尤尤以以电电压压和和频频率率最最为为重重要要。电电压压质质量量包包括括电电压压的的偏偏移移、电电压压的的波波动动

36、和和电电压压的的三相不平衡度等。三相不平衡度等。 1频率频率:在电气设备的铭牌上都标有额定频率。我国电力工在电气设备的铭牌上都标有额定频率。我国电力工业的标准频率为业的标准频率为50Hz。由于频率直接影响电子设备的正常工作,由于频率直接影响电子设备的正常工作,因此对于频率的偏差要求很严格,国家规定电力系统对用户的供因此对于频率的偏差要求很严格,国家规定电力系统对用户的供电频率偏差范围为电频率偏差范围为土土0.5。 对对电电网网频频率率的的检检测测可可在在低低压压侧侧进进行行,在在电电网网的的频频率率偏偏差差超超过过允允许许值值时时,监监测测系系统统应应予予报报警警,必必要要时时应应切切断断市市

37、电电供供电电,改改用备用电源或应急发电机供电。用备用电源或应急发电机供电。 62频率调整的必要性n频率偏移过大对用户、发电机和系统本身都十分频率偏移过大对用户、发电机和系统本身都十分有害。有害。 n频率变化导致电动机转速变化,影响产品质量。频率变化导致电动机转速变化,影响产品质量。n电子设备的精确性在频率变化时会受到影响。电子设备的精确性在频率变化时会受到影响。n低频运行会引起发电机叶片共振,缩短叶片寿命,低频运行会引起发电机叶片共振,缩短叶片寿命,甚至断裂。甚至断裂。n低频运行会导致发电厂中的给水泵、循环水泵、低频运行会导致发电厂中的给水泵、循环水泵、风机减少出力,影响发电机的正常运行。风机

38、减少出力,影响发电机的正常运行。n低频运行时,异步电动机和变压器的励磁电流将低频运行时,异步电动机和变压器的励磁电流将增加,引起系统所需无功功率的增加,导致电压增加,引起系统所需无功功率的增加,导致电压降低。降低。63电力系统频率变化的原因导致电力系统频率变化的主要因素导致电力系统频率变化的主要因素有功负荷的变化。有功负荷的变化。 频率频率f(Hz)取决于发电机组的转速取决于发电机组的转速n(转转/分分): f=pn/60 其中:其中:p发电机的磁极对数。发电机的磁极对数。 发电机转速发电机转速n是由作用在发电机组转轴上的转是由作用在发电机组转轴上的转矩或功率平衡所确定,即取决于发电机组的输入

39、矩或功率平衡所确定,即取决于发电机组的输入功率(蒸汽量或进水量)和输出功率(电负荷和功率(蒸汽量或进水量)和输出功率(电负荷和热负荷)的平衡。该平衡受到破坏,则会导致频热负荷)的平衡。该平衡受到破坏,则会导致频率变化。率变化。64 2 2电压偏移电压偏移: :各种电气设备的铭牌都标有它的额定工作电压。各种电气设备的铭牌都标有它的额定工作电压。 但在实际运行中由于电力系统负荷的变化或用户本身负荷的但在实际运行中由于电力系统负荷的变化或用户本身负荷的变化等原因,往往使用电设备的端电压偏离额定值。变化等原因,往往使用电设备的端电压偏离额定值。 电压低于额定值往往是发生在高峰负荷时长线路的末端,电压低

40、于额定值往往是发生在高峰负荷时长线路的末端, 电压高于额定值往往是发生在低负荷时线路的始端。电压高于额定值往往是发生在低负荷时线路的始端。 当电压过高或过低时,监测系统应予报警,同时需采取系统当电压过高或过低时,监测系统应予报警,同时需采取系统或局部的调压及保护措施。或局部的调压及保护措施。 对电压偏移的改善一般要求在电网的对电压偏移的改善一般要求在电网的高压侧高压侧采取措施,使电采取措施,使电网的电压随负荷的增大而升高,反之负荷减少电压降低。网的电压随负荷的增大而升高,反之负荷减少电压降低。 对于重要的负荷,宜在受电或负荷端设置调压及稳压器。对于重要的负荷,宜在受电或负荷端设置调压及稳压器。

41、 65无功功率对电压的影响无功功率对电压的影响 在电力系统运行中,要求电源的无功出在电力系统运行中,要求电源的无功出力在任何时刻都同负荷的无功功率和网络力在任何时刻都同负荷的无功功率和网络无功损耗之和相等。即:现以一发电机经无功损耗之和相等。即:现以一发电机经过一段线路向负荷供电来说明无功电源对过一段线路向负荷供电来说明无功电源对电压的影响。略去各元件电阻,用表示电压的影响。略去各元件电阻,用表示发电机电抗与线路电抗之和,等值电路如发电机电抗与线路电抗之和,等值电路如图图1所示,并根据等值电路图作出发电机端所示,并根据等值电路图作出发电机端电压与负荷侧电压关系的相量图电压与负荷侧电压关系的相量

42、图2:66当P为一定时,得: 67 由此可见,系统中的无功电源对系统中的电压的影响为当无功电源比较充足时,能满足较高电压水平下的无功平衡需要,系统就有较高的运行电压水平;反之,无功不足就反映为运行电压水平偏低。因此,应该力求实现在额定电压下的系统无功功率平衡,并根据这个要求装设必要的无功补偿装置。68 3 3电压波动及谐波电压波动及谐波: :电动机启动,电梯、电焊类冲击负荷的电动机启动,电梯、电焊类冲击负荷的工作,将引起供配电系统中的电压时高时低,这种短时间的电压工作,将引起供配电系统中的电压时高时低,这种短时间的电压变化称为电压波动。变化称为电压波动。 电力系统中交流电的波形从理论上讲应该是

43、正弦波,但实际电力系统中交流电的波形从理论上讲应该是正弦波,但实际上由于三相电气设备的三相绕组不完全对称,带有铁心线圈的励上由于三相电气设备的三相绕组不完全对称,带有铁心线圈的励磁装置,特别是大型晶闸管装置、电力电子设备的应用,在电力磁装置,特别是大型晶闸管装置、电力电子设备的应用,在电力系统中产生了与系统中产生了与50Hz基波成整数倍的高次谐波,于是电压的波基波成整数倍的高次谐波,于是电压的波形发生畸变成为非正弦波。形发生畸变成为非正弦波。 电压波动及谐波对电气设备的运行是有害的。电压波动及谐波对电气设备的运行是有害的。照明和电子设照明和电子设备备对电压波动比较敏感。谐波不仅严重影响对电压波

44、动比较敏感。谐波不仅严重影响电气设备电气设备的安全正常的安全正常运行,而且对运行,而且对通信系统和计算机系统通信系统和计算机系统等也有较大影响,因此消除等也有较大影响,因此消除抑制谐波是十分重要的。抑制谐波是十分重要的。 69有源电力滤波器原理有源电力滤波器原理由于传统的无源滤波器存在着一些难以克服的缺点,目由于传统的无源滤波器存在着一些难以克服的缺点,目前都采用有源电力滤波器前都采用有源电力滤波器(APF)。70 4 4电压的不平衡度电压的不平衡度: : 由于单相负荷在三相系统中不可能完全平衡,因而三个相电由于单相负荷在三相系统中不可能完全平衡,因而三个相电压不可能完全平衡。压不可能完全平衡

45、。 电压的不平衡度可以通过测量三个相电压及三个相电流的数电压的不平衡度可以通过测量三个相电压及三个相电流的数据,再经相互比较其差值来检测。差值越大则不平衡度越大。据,再经相互比较其差值来检测。差值越大则不平衡度越大。 当这个不平衡电压加于三相电动机时,由于相电压的不平衡当这个不平衡电压加于三相电动机时,由于相电压的不平衡使得电动机中的负序电流增加,因而增加了转子内的热损失。使得电动机中的负序电流增加,因而增加了转子内的热损失。 在设计中应尽量使在设计中应尽量使单相负荷平衡地分配单相负荷平衡地分配在三相中,对相电压不在三相中,对相电压不平衡敏感的负荷平衡敏感的负荷( (如电子计算机类设备如电子计

46、算机类设备) )应采用应采用分开回路分开回路的措施,的措施,同时监测系统应予报警。同时监测系统应予报警。 71UPS是不间断电源(uninterruptible power system)的英文简称,是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。 UPS按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类。 UPS顾名思义,它就是一台这样的机器,它在市电停止供应的时候,能保持一段供电时间,使人们有时间存盘,再从容地关闭机器。智能建筑UPS供电系统7273UPS电源作用电源作用 UPS电源主要由主机及蓄电池、电池柜等组成,分为在线电源主要由主机及蓄电池、电池柜等组成,分为在线式、后备式及在线互

47、动式几种,根据频率分高频机和工频式、后备式及在线互动式几种,根据频率分高频机和工频机,它在机器有电工作时,就将市电交流电整流,并储存机,它在机器有电工作时,就将市电交流电整流,并储存在自己的在自己的电源电源中,一旦停止中,一旦停止供电供电,它就能提供电源,使用,它就能提供电源,使用电设备维持一段工作时间,保持时间可能是电设备维持一段工作时间,保持时间可能是10分钟分钟、半小、半小时等,延时时间一般由蓄电池的容量决定。时等,延时时间一般由蓄电池的容量决定。 高可靠性不间断供电高可靠性不间断供电保证动力的连续性保证动力的连续性 电网稳压、净化功能电网稳压、净化功能消除电网波动、污染消除电网波动、污

48、染 电池管理功能电池管理功能 延长电池使用寿命延长电池使用寿命 智能监控功能智能监控功能 有效解决电源维护功能有效解决电源维护功能 74UPS工作原理在线式在线式在线式UPS(On-Line UPS)的运作模式为“市电和用电设备是隔离的,市电不会直接供电给用电设备”,而是到了UPS就被转换成直流电,再兵分两路,一路为电池充电,另一路则转回交流电,供电给用电设备,市电供电品质不稳或停电时,电池从充电转为供电,直到市电恢复正常才转回充电,“UPS在用电的整个过程是全程介入的”。其优点是输出的波型和市电一样是正弦波,而且纯净无杂讯,不受市电不稳定的影响,可供电给“电感型负载”,例如电风扇,只要在UP

49、S输出功率足够的前题下,可以供电给任何使用市电的设备。 75特点:特点:市电供电正常时,负载得到的是一路稳压精度很差的市电电源;市电不正常时,逆变器/充电器模块将从原来的充电工作方式转入逆变工作方式。这时由蓄电池提供直流能量,经逆变、正弦波脉宽调制向负载送出稳定的正弦波交变电源。76UPS工作原理后备式后备式 又称为非在线式不间断电源(Off-Line UPS),它只是“备援”性质的UPS,市电直接供电给用电设备也为电池充电(Normal Mode),一旦市电供电品质不稳或停电了,市电的回路会自动切断,电池的直流电会被转换成交流电接手供电的任务(Battery Mode),直到市电恢复正常,“

50、UPS只有在市电停电了才会介入供电”,不过从直流电转换的交流电是方波,只限于供电给电容型负载,如电脑和监视器。 77特点:特点:结构简单、价格便宜、噪声低,但绝大部分时间,结构简单、价格便宜、噪声低,但绝大部分时间,负载得到的是稍加稳压处理过的负载得到的是稍加稳压处理过的“低质量低质量”正弦波电源。正弦波电源。78UPS工作原理 线上交错式线上交错式 又称为线上互动式或在线互动式(Line-Interactive UPS),基本运作方式和离线式一样,不同之处在于线上交错式虽不像在线式全程介入供电,但随时都在监视市电的供电状况,本身具备升压和减压补偿电路,在市电的供电状况不理想时,即时校正,减少

51、不必要的“Battery Mode”切换,延长电池寿命。 79特点:特点:为双磁分路结构,每个初级绕组和次级绕组都有一个磁分路,并接电容可与每一个磁路组成LC谐振回路,当达到谐振点时,构成饱和电感,使次级工作于饱和区,若初级输入电压变化时,次级输出电压恒定不变,实现了稳压的目的。80特点:克服了市电质量差对其性能的影响,市电中断时,负载不会发生电源瞬时中断。 81特点:特点:成功地将串联交流稳压控制技术与脉宽调制技术相结合 ,共有四条供电通道向用户的负载供电 。82智能建筑应急电源供电系统应急电源系统应急电源系统国家标准高层民用建筑设计防火规范GH50045-95严格规定:“一级负荷应由两个电

52、源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。一级负荷中特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。” 设计自备发电机时,要考虑机组容量的选择:按自备发电机的计算负荷选择,同时用大功率电动机的启动来检验。初步设计取变压器总装机容量的10%20%。机组选择:自启动装置,外形尺寸,自启动方式,冷却方式,发电机形式等。供电系统设计83在计算自备发电机容量时,可将智能建筑用电负荷分为三类:保安型负荷保证大楼人身安全及大楼内智能设备安全,可靠运行的负荷,有消防水泵、消防电梯、防排烟设备、应急照明及楼宇计算机监控系统设备、通信系统设备、业务用计算机及相关设备等。保障型负荷保障大楼运行

53、的基本设备负荷,有工作区照明、部分电梯和通道照明等。一般负荷除上述的负荷,如空调、水泵、洗衣房及一般照明等。其中第一类负荷必须考虑在内,第二类负荷是否考虑应视城市电网情况及大楼功能而定。若将保安型负荷和部分保障型负荷相叠加来选择发电机容量,则其数据往往偏大。考虑到两者不同时使用,择其大者作为发电机组的设备容量。自备发电机组容量的选择自备发电机组容量的选择84启动装置启动装置 由于所述自备发电机组均为应急所用,因此要选有自启动装置的机组,一旦城市电网中断,应在15s内启动且供电。机组运行流程图如下:自备发电机组的机组选择自备发电机组的机组选择85外形尺寸外形尺寸 外形尺寸要小,结构要紧凑,质量要

54、轻。自启动方式自启动方式 尽量用电启动,启动电压为直流24V。冷却方式冷却方式 在进风、排风好的情况下尽量采用闭式水循环及风冷的整体机组。在没有足够进、排风通道的情况下,可将排风机、散热管与柴油机主体分开,单独放在室外,用水管将室外的散热管与室内地下层的柴油主机相连接。发电机发电机宜选用无刷型自动励磁的方式。自备发电机组的机组选择自备发电机组的机组选择86在市电停供时,供一般负荷的各分路开关均因失压而脱扣,这时备用电源或发电机组应投入或启动,但一般负荷应甩掉或部分甩掉,以保证余下负荷的供电。为避免火灾发生时切除一般负荷出现误操作,一级负荷可集中一段母线供电。 在低压配电系统中,对不需要由机组供

55、电的一般负荷,不能接在应急母线上,对可短时间停电但也重要的负荷可手动合闸。供电系统设计供电系统设计87一路市电后备与一路自备电源的配电方案一路市电后备与一路自备电源的配电方案特点:特点:不按负荷分类不按负荷分类结线简单,供电可靠结线简单,供电可靠用电设备末端市电与应急电用电设备末端市电与应急电 源回路两路自切源回路两路自切应急发电机作为冷备用应急发电机作为冷备用用于重要负荷较少的建筑用于重要负荷较少的建筑88两路市电与自备电源的配电系统方案两路市电与自备电源的配电系统方案供电系统设计供电系统设计89低压配电室低压配电室909192测量常用的电力参数测量常用的电力参数,如三相电压、电流、有功功率

56、、无功功率、频率、功率因数,如三相电压、电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数,可同时显示多个测量参数和电网系统的运行参数。可同时显示多个测量参数和电网系统的运行参数。RTUpower measuring and controling93Voltage transducer94Current transducer电流变送器电流变送器温度变送器温度变送器频率变送器频率变送器功率变送器功率变送器智能变送器智能变送器95Current transducer96Current transducer97Power transducer98frequency transducer99Temperatur

57、e transducer100 Intelligent Temperature Transducer101漏电开关102日产日本三菱(Mitsubishi)、富士(Fuji)、歐姆龍(Ormon)、東芝(Toshiba) 漏电开关103THPGP-1A型型 楼宇供配电及照楼宇供配电及照明系统综合实验装置介绍明系统综合实验装置介绍 104一、 控制屏控制屏包括以下控制屏包括以下6个部分:个部分:1电源控制部分电源控制部分2楼宇供配电部分楼宇供配电部分 3楼宇照明控制部分楼宇照明控制部分 4控制系统部分控制系统部分 5通信接口部分通信接口部分 6消防告警模拟部分消防告警模拟部分 1051电源控制部

58、分电源控制部分 进线电源:在控制屏左侧有一个三相电进线电源:在控制屏左侧有一个三相电源(额定电流源(额定电流10A,带漏电保护器),控制,带漏电保护器),控制楼宇供电线路总电流的通断。楼宇供电线路总电流的通断。 操作电源:在控制屏左侧有一个单相电操作电源:在控制屏左侧有一个单相电源源(额定电流额定电流10A,带漏电保护器,带漏电保护器),控制各,控制各电量变送器、电量变送器、DDC控制器以及二次部分控控制器以及二次部分控制回路电源。制回路电源。1061072楼宇供配电部分楼宇供配电部分 各路高压电源进线采用市电各路高压电源进线采用市电400V模拟,进线方式为:两模拟,进线方式为:两路外部电源进

59、线,并配有自备电源系统。出线母线方式:路外部电源进线,并配有自备电源系统。出线母线方式:单母单母分段分段。配电母线为单母分段形式,楼宇负荷以建筑设备系统来。配电母线为单母分段形式,楼宇负荷以建筑设备系统来区分,包括区分,包括7个部分:照明系统、动力系统、空调系统、给排个部分:照明系统、动力系统、空调系统、给排水系统、消防与安全防范系统、通信及有线电视系统和电梯系水系统、消防与安全防范系统、通信及有线电视系统和电梯系统,其中照明系统包括正常照明系统和应急照明系统两部分。统,其中照明系统包括正常照明系统和应急照明系统两部分。根据各负荷的供电要求以及负荷类型特点,负荷线路设置如图根据各负荷的供电要求

60、以及负荷类型特点,负荷线路设置如图所示。断路器的分、合闸通过操作所示。断路器的分、合闸通过操作QF1QF4选择开关(带自选择开关(带自复位功能),旋至合闸,红灯亮,线路接通;旋至分闸,绿灯复位功能),旋至合闸,红灯亮,线路接通;旋至分闸,绿灯亮,线路断开。通过母线下方的电压表可监测亮,线路断开。通过母线下方的电压表可监测1#、2#母线电母线电压,调节电压表下方的选择开关,可实现线电压显示值和相电压,调节电压表下方的选择开关,可实现线电压显示值和相电压显示值之间的切换。线路通断采用压显示值之间的切换。线路通断采用ABB微型断路器控制。微型断路器控制。该设备主要特点是:在主通断触点左边增加了两个辅

61、助单元:该设备主要特点是:在主通断触点左边增加了两个辅助单元:分励脱扣器(分励脱扣器(220V动作跳闸脱扣)和辅助触点(动作跳闸脱扣)和辅助触点(1NC、1NO),前者用于消防联动时跳开非重要负荷,后者用于上),前者用于消防联动时跳开非重要负荷,后者用于上位机监测断路器分、合闸状态。每一负荷回路上都有一个光字位机监测断路器分、合闸状态。每一负荷回路上都有一个光字牌指示器,当此回路断路器合闸后,并且线路上有电则该光字牌指示器,当此回路断路器合闸后,并且线路上有电则该光字牌亮。牌亮。 1081091103楼宇照明控制部分:楼宇照明控制部分:楼宇照明控制部分由楼层配电线路以及照明场景楼宇照明控制部分

62、由楼层配电线路以及照明场景控制开关组成,楼层照明配电模拟典型楼层配电控制开关组成,楼层照明配电模拟典型楼层配电形式,照明控制开关包括以下几类:形式,照明控制开关包括以下几类:传统照明控制方式:手动开关组件(单路开关、传统照明控制方式:手动开关组件(单路开关、双路开关)、手动调节组件(调光开关)。双路开关)、手动调节组件(调光开关)。智能照明控制方式:触摸延时开关、人体感应开智能照明控制方式:触摸延时开关、人体感应开关、声控延时开关、遥控开关、关、声控延时开关、遥控开关、THPIL-1智能调智能调光控制器。光控制器。自动照明控制方式:上位机远动控制各楼层配电自动照明控制方式:上位机远动控制各楼层

63、配电箱以及公共照明的通断,下位机采用箱以及公共照明的通断,下位机采用DDC控制器。控制器。1114控制系统部分:控制系统部分:包括备自投控制、低压无功补偿控制、应急照明双电源自包括备自投控制、低压无功补偿控制、应急照明双电源自动切换接线区动切换接线区 备自投控制:在实验屏左下方,有备自投控制:在实验屏左下方,有“备用方式备用方式”和和“明明备用线路选择备用线路选择”两个选择开关,可针对电源进线故障时,两个选择开关,可针对电源进线故障时,完成自动投入备用线路控制。完成自动投入备用线路控制。 无功补偿控制:在实验屏正下方,装有无功补偿控制:在实验屏正下方,装有JKL5CF智能无智能无功补偿装置,通

64、过选择开关切换,可选择两种补偿方式:功补偿装置,通过选择开关切换,可选择两种补偿方式:微机自动补偿和手动补偿。微机自动补偿和手动补偿。应急照明双电源自动切换接线区:根据楼宇负荷等级要求,应急照明双电源自动切换接线区:根据楼宇负荷等级要求,以下四类负荷需要双电源供电(即从两条母线取电):消以下四类负荷需要双电源供电(即从两条母线取电):消防与安全防范系统、通信及有线电视系统、电梯系统和应防与安全防范系统、通信及有线电视系统、电梯系统和应急照明。在某一时刻,在配电母线始端有两路电源给这几急照明。在某一时刻,在配电母线始端有两路电源给这几类负荷供电,负荷端则需要选择从某一路电源用电,因此类负荷供电,

65、负荷端则需要选择从某一路电源用电,因此需要设置双电源切换控制线路。在本装置上应急照明末端需要设置双电源切换控制线路。在本装置上应急照明末端取电线路需要接线,才能完成自动切换控制;其它几类内取电线路需要接线,才能完成自动切换控制;其它几类内部负荷,内部接线已经完成,可完成自动切换控制,即哪部负荷,内部接线已经完成,可完成自动切换控制,即哪路电源先得电,就先从该路电源取电。路电源先得电,就先从该路电源取电。运行线路故障设置:按下短路设置按钮,模拟线路对应点运行线路故障设置:按下短路设置按钮,模拟线路对应点发生故障时,保护组件动作情况。发生故障时,保护组件动作情况。 1121135通信接口部分:通信

66、接口部分:在实验屏右侧设置有两个通信接口:在实验屏右侧设置有两个通信接口:Modbus RTU通信接口和通信接口和LonWorks通信通信接口。整个通信控制网络如图所示。接口。整个通信控制网络如图所示。 1146消防告警模拟部分:消防告警模拟部分:在实验屏下方,设有消防告警按钮,按下在实验屏下方,设有消防告警按钮,按下此按钮,模拟消防信号发出,此按钮,模拟消防信号发出,DDC检测该检测该按钮触点信号,可通过上位机联动跳闸相按钮触点信号,可通过上位机联动跳闸相关配电以及照明线路。关配电以及照明线路。115JKL5CF智能无功功率自动补偿控制智能无功功率自动补偿控制器器 1参数修改参数修改 当选定

67、某种功能代码后,释放当选定某种功能代码后,释放“选择选择”键,按键,按“递增递增”键参数增加,按键参数增加,按“递减递减”键参数减少,键参数减少,参数修改后,释放按键,参数修改后,释放按键,30S内操作内操作“选择选择”键键切换到自动状态,这时候新参数将会自动保存,切换到自动状态,这时候新参数将会自动保存,若是在若是在30S内,无按键操作则控制器会返回自动内,无按键操作则控制器会返回自动状态,这时候修改的参数将不能保存。状态,这时候修改的参数将不能保存。2手动运行手动运行 自动时,点击自动时,点击“选择选择”键,可以直接进入手动键,可以直接进入手动运行状态,第一位运行状态,第一位LED显示显示

68、“H”,按,按“递增递增”键键手动投入;按手动投入;按“递减递减”键手动切除。键手动切除。116JKL5CF智能无功功率自动补偿控制器智能无功功率自动补偿控制器代 码代 码 含 义数码显示内容操作递增或递减A自动运行电网功率因数无 效b投入门限功率因数投入点0.800.99供选定C时间设置延时时间设置值1250s 供选定d过压设置过压电压设置值400500V供选定EC/K设置电容除以电流变比0.011.00供选定F切除门限功率因数切除点0.910.90供选定L路数设置输出回路数设置值112路供选定U显示电压取样电压值(伏)无 效P显示电流取样电流值(A)无 效H手动运行电网功率因数电容器组将依

69、次投入或切除117备注:备注:1操作操作“选择选择”、“递增递增”、“递递减减”键时,按住时间必须超键时,按住时间必须超0.5秒才有效。秒才有效。 2在代码为在代码为bL等六种状态时,等六种状态时,30S内无按键均可自动返回自动状态。内无按键均可自动返回自动状态。 3在代码为在代码为U、P、H三种状态时,必三种状态时,必须通过操作须通过操作“选择选择”键,才能切换到自动键,才能切换到自动运行状态。运行状态。 4在在A、U、P三种状态时,控制器自三种状态时,控制器自动控制电容的投切动作,面板上也会有相动控制电容的投切动作,面板上也会有相应的指示。应的指示。 118技术参数参 数 值出厂设定值过压

70、预置400500V可调 步长1s450延时预置1250s 可调 步长1s10C/K比值0.011.00可调 步长0.010.00投入门限0.80.99可调 步长0.010.98切除门限滞后0.91超前-0.90可调 步长0.01-0.99控制组数112回路可设置45控制参数可调范围控制参数可调范围 119120121122课后作业课后作业1 根据民用建筑电气设计技术规程和高层民用建筑设计防火规范,哪些设备为一级负荷?2 根据电气设计规范,对智能建筑的供电有什么要求?3 为什么智能建筑要设置备用发电机?4 自备应急发电机的容量一般如何选择?5 下列设备中那些属于保安型设备? A、消防泵;B、新风空调机组;C、生活水泵; D、排烟机;E、 工作区域照明设备6 供配电系统主要监测内容有哪些? 123

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