【IBE】数据核心10kV供配电体系切换主动化工程真

发布时间: 2019-07-20

  本案市政电源由两个上级110kV变电坐别离引出610kV电源为数据核心供电数据核心侧,共设6个高压分界室及6对高压配电室ꎮ每个高压分界室别离引入A、B两10kV市电电源互为备用肆意一市电容量均可满脚天职界室下所有用电负荷要求;每对高压分派室的供电系立,且对应配备6台COP功率为2 000kW的10kV柴油发电机组做为后备应急电源,5用1备并列运转;柴油发电机组并机采用双母线设想每段并机母线各输出一油机电源至高压分派室的10kV市电母线段,保障市电电源正在无法满脚供电需求时切换至高压油机电源带载运转。

  系统软件平台合适数据核心行业对配电系统办理的要求,能保障数据的平安性、及时性和完整性,升级便利,利用操做简单。不只具有画面编纂、报表曲线、汗青数据、告警查询、近程节制、权限办理等常规功能,系统界面还设想了切换过程的操做施行步调可视化功能。当毛病场景的预案启动时,软件界面从动推出节制逻辑的施行步调及指点运维的告警消息,便利运维人员及时正在线kV

  一般环境下每个高压分派室的两市政电源同时工做,母联断开,当系统监测到一电源失电时,延时一段时间分断开失电的进线断器开关,然后合市电母联开关恢复供电。图2所示为单市电失电毛病场景。

  供电靠得住性是数据核心的生命,对于银行数据核心而言,设想实施阶段一般均对此赐与极大关心。譬如按照Uptime定义的最高可用性品级进行设想,不只市电双进线,以至做为应急电源的柴油发电机系统也按照双母线输出设想,功率按COP核算,储油一般也不会低于24h。因为UPS储能部门一般按15min设置装备摆设,所以一旦市电失电,柴油机取代市电供电,切换过程靠人工操做必定是无法满脚运维要求。本文以国内某金融数据核心项目为例,引见一种大型高档级数据核心10kV供配电系统从动化切换的实现方案,以资对雷同工程的数据核心提高供电平安和智能化运维供给自创。

  节制逻辑的运算、处置和施行由现场节制层的冗余可编程节制单位担任。本案设想毛病场景跨越100个,下面举例进行申明。

  以一组高压分派室为例,两10kV市电进线kV油机电源进线及母联联络开关的逻辑形态表如表1所示。

  按照设想要求,10kV市电、油机应急电源不答应并网运转;两市电进线、两柴发电源进线及母联只能同时合此中两个开关:统一段10kV配电母线上的市电进线开关、油机电源总进线开关不答应同时合闸,肆意时辰只能合此中一个开关为二选一逻辑关系;380V低压侧采用双母线分段设想,正在联络母线的两段均设置断器,便利测试和检修,两从进线取联络之间设想联锁,肆意时辰只答应合此中两个开关。供电关系如图1所示。

  节制逻辑的设想引入了应急预案的办理采用“毛病-场景-预案”设想思惟,针对10kV供电系统可能呈现的各类分歧毛病场景,如市电一般、一市电失电、两市电失电、备用电源失电、跳闸、开关拒动等,按照供电工艺要求,事后设置取之对应的应孔殷换预案。当毛病发生时,系统从动按照毛病场景进行逻辑判断,完成预案设置的10kV配电系统的毛病报警、备自投、从动投切等从动节制功能,实现系统快速恢复供电,快速指点运维人员处置供电系统正在运转过程中呈现的分歧毛病,同时削减由运维人员手动操做导致的误判断、误操做。

  本案10kVA、B配电系统采用单母线分段运转体例两段母线之间设置联络开关一般供电时,运转体例为两10kV市电电源各带一段母线kV市电母联断器处于分闸;当肆意一市电电源失电时,由另一市电电源通过母联断器合闸的运转体例供所有负载;当两市电电源均失电时,当即启动10kV柴油发电机组,其两段并机母线输出做为应急电源别离向两段10kV配电母线供电,保障对数据核心负荷供电的持续不变。

  创刊于2007年,由亚太扶植科技消息研究院从办,次要引见智能建建及电气的设想、施工、设备安拆、调试、系统集成、收集手艺、工程实例及新型设备和产物等,集科研、工程、手艺于一体。每期侧沉一个从题,以专辑形式出书,全年6期。中国智能建建消息网(

  文章节选自于《智能建建电气手艺》2019年第3期,《数据核心10kV 供配电系统切换从动化工程实践》,文章有删减,版权归《智能建建电气手艺》所有,转载请说明出处。

  建立平安靠得住、高效便利、绿色节能的数据核心将是新一代数据核心成长的从旋律。本文通过案例分享,引见了一种能无效提拔数据核心平安供电和智能运维的配电从动化分析处理方案,使运维更简单便利,系统更平安靠得住。

  本案数据核心属当前高档级的大型金融数据核心,供电的持续靠得住性事关数据核心的平安出产,下面从系统架构、信号采集传输链、节制逻辑等方面临10kV配电从动化系统的设想进行阐述。

  配电系统的切换操做过程。采用高速冗余收集以及硬接线体例,软件平台的数据刷新、毛病告警、近程节制等及时性获得显著提拔,同时系统平台恪守行业的性尺度接口,便利、扩充和升级,可取第三方系统实现集成。

  系统布局设想采用三层分布式布局:从坐层、通信收集层和现场节制层。此中,从坐层选用高机能的办事器,软件系统冗余、实现数据的及时同步;通信收集层采用高速现场总线,用于毗连现场节制层取后台系统之间数据消息互通互联;现场节制层选用SIEMENS7-400H高靠得住性容错系统,实现机架、电源、CPU、通信总线等冗余,以满脚设备本身及系统的靠得住性。S7 400H高靠得住性容错系统采用模块化设想,通过冗余组件实现毛病时的系统可用性。当冗余节点中的某个组件发生毛病,并不会影响其他节点或整个系统的一般运转。

  本案节制逻辑设想时,不只考虑了上述10kV单/双市电失电的毛病场景,还考虑到供电系统及切换过程中可能发生的毛病(如开关拒动、开关跳闸、柴发并机非常等),下面例举10kV单市电失电时、开关拒动形成的一个毛病场景进行申明:当系统监测到一电源失电时,延时一段时间对失电的进线断器开关发出分闸指令,系统同时进行及时监测,当检测到开关仍然处于合闸,此时鉴定为开关拒分毛病,系统将不合错误下一步的母联开行合闸,发出毛病告警并通过屏幕显示处置预案,指点操做人员通过380V低压母联进行倒闸操做。开关拒动场景分为拒分和拒合两种环境,涉及到10kV市电进线、母联和所有馈出线,其对应的节制逻辑也有所区别。

  当10kV两市电电源失电时,系统从动进行逻辑判断,断开10kV两市电进线kV馈出线断器开关,同时柴发机组启机待并机完成具备带载能力后,系统从动投入10kV油机电源总进线断器开关,系统监测到10kV配电母线从头带电,按照事后设定的负载投入挨次,逐级加载分步投入10kV馈出线,系统识别有综保毛病、断器正在试验的馈线所示为双市电失电毛病场景。

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  为保障现场节制层数据采样、传输的及时性和靠得住性,所无数据的采集取节制信号的输出均采用硬接线的体例,采集取输出通道设想,使数据采集取传输体例不受通信设备本身、通信机制、通信链等浩繁两头环节的干扰或影响,信号采样传输更高效、更靠得住。