房彩娟
(施耐德電氣(中國(guó))有限公司,北京 100102)
隨著 “一帶一路”合作倡議的提出,越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)走出國(guó)門(mén),進(jìn)行國(guó)外的投資和建設(shè),也隨之接觸到了越來(lái)越多遵循美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目。我國(guó)在樓宇電氣設(shè)計(jì)以及電器制造方面所遵循的國(guó)家規(guī)范大多數(shù)來(lái)源于IEC標(biāo)準(zhǔn),所以有必要對(duì)美標(biāo)與IEC標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較和分析。本文以幾個(gè)實(shí)際項(xiàng)目為例,從以下幾方面描述了這兩種標(biāo)準(zhǔn)的差異。
(1)電源頻率:中國(guó)、歐洲:50Hz;美國(guó)、加拿大:60Hz。
(2)電源電壓:美標(biāo)ANSI與IEC&GB兩種標(biāo)準(zhǔn)下的電源電壓詳見(jiàn)表1。
兩種標(biāo)準(zhǔn)對(duì)負(fù)荷分級(jí)的表述雖然稍有不同,但供電要求及配電網(wǎng)架構(gòu)是基本相同的。
美標(biāo)ANSI與國(guó)標(biāo)GB兩種標(biāo)準(zhǔn)下的負(fù)荷分級(jí)及供電要求詳見(jiàn)表2。
(1)國(guó)內(nèi)項(xiàng)目的配電架構(gòu):對(duì)于一、二級(jí)負(fù)荷,采用市電雙電源同時(shí)工作、互為備用,對(duì)于一級(jí)負(fù)荷中特別重要的負(fù)荷,尚需柴油發(fā)電機(jī)、UPS或供電網(wǎng)絡(luò)中獨(dú)立于正常電源的專(zhuān)用饋電線路作為第三電源。
(2)美標(biāo)樓宇項(xiàng)目的配電網(wǎng)絡(luò)架構(gòu):與我國(guó)的配電網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)大致相同,從下面兩個(gè)實(shí)際項(xiàng)目的配電架構(gòu)中可見(jiàn)一斑。
圖1為美國(guó)某小型醫(yī)院局部配電架構(gòu)圖,可以看出重要負(fù)荷和消防負(fù)荷在末端的雙電源切換,與IEC相同。其中備用電源的定義為一組或多組柴油發(fā)電機(jī)組或電池系統(tǒng)(UPS, EPS等),旨在正常電源失電時(shí)為重要電力系統(tǒng)提供備用電源。
圖2為美國(guó)某大型酒店的總體架構(gòu)圖,可以看出,由于重要設(shè)備與消防設(shè)備的負(fù)荷較大,并且分散在多個(gè)分配電站中,所以采用了中壓柴油發(fā)電機(jī)作為備用電源,對(duì)于停電時(shí)間要求ms級(jí)的設(shè)備,在低壓側(cè)采用UPS進(jìn)行供電,與IEC/GB相同。
兩種標(biāo)準(zhǔn)下電源電壓 表1
兩種標(biāo)準(zhǔn)下的負(fù)荷分級(jí)及供電要求 表2
圖1 美國(guó)某小型醫(yī)院配電架構(gòu)圖局部
圖2 美國(guó)某大型酒店的總體架構(gòu)圖
短路是電力系統(tǒng)的嚴(yán)重故障,指代一切不正常的相與相之間或相與地(對(duì)于中性點(diǎn)接地系統(tǒng))發(fā)生通路的情況。而在各種類(lèi)型的短路中,單相短路(即單相接地故障)占大多數(shù)。
對(duì)于接地故障的探測(cè)與保護(hù)原理,ANSI與IEC是相同的,但是設(shè)備實(shí)現(xiàn)卻有明顯的區(qū)別,最重要的原因是——美標(biāo)電氣設(shè)計(jì)規(guī)范中,極少用到四極斷路器;而IEC/GB的設(shè)計(jì)規(guī)范中,強(qiáng)調(diào)了整個(gè)配電系統(tǒng)的一點(diǎn)接地,并且為了確保斷路器在正常情況下不會(huì)誤動(dòng)和接地故障時(shí)不會(huì)拒動(dòng),或者為了TT系統(tǒng)中的檢修安全,均需采用四極斷路器。下面以某公司框架開(kāi)關(guān)MT及控制單元Mic6.0為例進(jìn)行說(shuō)明。
計(jì)算IA,IB,IC,IN的矢量和。電力系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),IA,IB,IC,IN的矢量和為零(不考慮互感器精度、正常泄漏電流等因素)。
(1)三極斷路器:斷路器中已有三相內(nèi)置互感器可測(cè)量IA,IB,IC,為了計(jì)算IA,IB,IC,IN的矢量和,故必須在中性線上安裝外部互感器來(lái)測(cè)量IN,如圖3所示。
圖3 三極斷路器剩余電流型的接地故障探測(cè)—中性線須裝設(shè)外部互感器
(2)四極斷路器:斷路器中在三相和中性線上均內(nèi)置互感器,可測(cè)量IA,IB,IC,IN,故無(wú)需在中性線上安裝外部互感器,如圖4所示。
當(dāng)發(fā)生接地故障時(shí),故障電流Id將通過(guò)接地線返回到電源中性點(diǎn),對(duì)此電流進(jìn)行測(cè)量,正常工作時(shí),此電流為零(不考慮互感器精度、正常泄漏電流等因素)。這種類(lèi)型的故障電流探測(cè)(參見(jiàn)圖5),不論三極/四極斷路器均須在接地線上安裝外部電流互感器和一個(gè)MDGF模塊來(lái)實(shí)現(xiàn)故障時(shí)的跳閘。
(1)依據(jù)IEC/GB規(guī)范,為了確保斷路器在正常情況下不會(huì)誤動(dòng)和接地故障時(shí)不會(huì)拒動(dòng),母聯(lián)斷路器必須采用四極斷路器;或者為了TT系統(tǒng)中的檢修安全,進(jìn)線、母聯(lián)斷路器均需采用四極斷路器。
此時(shí),不論是“剩余電流型”還是“電源返還型”的探測(cè)方式,系統(tǒng)中發(fā)生接地故障時(shí),故障電流Id1和Id2均按正?;芈坊氐阶约旱淖儔浩髦行渣c(diǎn),斷路器可以正常工作,如圖6所示。
(2)按照美標(biāo)設(shè)計(jì)時(shí),進(jìn)線、母聯(lián)斷路器均為三極斷路器,變壓器2下方某處發(fā)生接地故障時(shí),因?yàn)橹行跃€在母聯(lián)處沒(méi)有切斷,故障電流將如圖7虛線所示,可能導(dǎo)致變壓器1的進(jìn)線斷路器因探測(cè)到故障電流誤動(dòng)或變壓器2的進(jìn)線斷路器因故障電流小于動(dòng)作電流而拒動(dòng)。
圖7 母聯(lián)斷路器采用3極,故障電流將有兩條通路回到電源中性點(diǎn)
對(duì)故障電流返還電源型的探測(cè),是在變壓器中性點(diǎn)之接地線上安裝外部電流互感器,其二次側(cè)電流信號(hào)接至MDGF模塊,正常時(shí)為零,接地故障時(shí),模塊的1、3端子將有電流信號(hào)流過(guò),并通過(guò)MDGF模塊引至斷路器的控制單元,與設(shè)定值比較、判斷后,跳開(kāi)斷路器。單電源時(shí)斷路器的MDGF模塊與互感器之間的接線如圖8~9所示。
圖8 單電源時(shí)斷路器的MDGF模塊與接地線外置互感器連接示意圖
圖9 MDGF模塊與互感器連接端子圖
在雙電源加母聯(lián)系統(tǒng)架構(gòu)中,為了杜絕上述電源返還型故障電流的現(xiàn)象發(fā)生,在美標(biāo)項(xiàng)目中,對(duì)MDGF模塊的接線進(jìn)行修正,采用一種“修正的差動(dòng)接地故障探測(cè)系統(tǒng)-MDGF”,如圖10中進(jìn)線斷路器A&B和母聯(lián)斷路器T均安裝MDGF模塊,此時(shí)進(jìn)入模塊1、3端子的電流將變?yōu)镮A,IB,IC,IN的矢量和,其動(dòng)作原理及接線方式如圖10所示。
圖10 故障電流流向圖及與MDGF模塊連接圖
對(duì)于斷路器A,四個(gè)互感器的X1端電流和為X1A=IA+IB+IC+IN=IE1;X2端電流為X2A=-IE1。
對(duì)于斷路器B,四個(gè)互感器的X1端電流為X1B=IA+IB+IC+IN=IE-IE1;X2端電流為X2B=-IE+IE1。
對(duì)于斷路器T,四個(gè)互感器的X1端電流為X1T=IA+IB+IC+IN=IE1;X2端電流為X2T=-IE1。
此時(shí),若發(fā)生了如圖11所示的變壓器2下的接地故障,則對(duì)于幾個(gè)MDGF模塊的1、3端子所接收到的電流分別為:
MDGF-A,流進(jìn)1端子的電流為0;流進(jìn)3、4端子的電流=X2A+X1T=0;1、3端子的電流和為0,斷路器A不動(dòng)作。
MDGF-B,流進(jìn)1端子的電流為0;流進(jìn)3、4端子的電流=X2B+X2T=IE;1、3端子的電流和為IE,斷路器B動(dòng)作。
圖11 變壓器2下的接地故障電流流向示意圖
MDGF-T,流進(jìn)1端子的電流為0;流進(jìn)3、4端子的電流=X1A+X1B=IE;1、3端子的電流和為IE,斷路器T應(yīng)動(dòng)作于分閘,但因?yàn)槟嘎?lián)斷路器正常運(yùn)行時(shí)是開(kāi)閘的,故保持。