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        數(shù)據(jù)中心柴油發(fā)電機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用分析

        2021-03-26 05:46:32楊瑛潔柯媛華
        智能建筑電氣技術(shù) 2021年1期

        楊瑛潔, 柯媛華

        (1. 中訊郵電咨詢?cè)O(shè)計(jì)院有限公司,鄭州 450000;2. 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司,北京 100033)

        0 引言

        我國(guó)“新基建”形勢(shì)下,數(shù)據(jù)中心的建設(shè)迎來(lái)一波新的熱潮。數(shù)據(jù)中心是大數(shù)據(jù)和云計(jì)算的基礎(chǔ)承載者,需要提供極高的供電可靠性和連續(xù)性。

        柴油發(fā)電機(jī)組是數(shù)據(jù)中心的長(zhǎng)時(shí)間備用電源,擔(dān)負(fù)著系統(tǒng)市電供電停止時(shí)為數(shù)據(jù)中心負(fù)荷提供長(zhǎng)時(shí)間、可靠的保證電源的任務(wù)。當(dāng)市電故障時(shí),柴油發(fā)電機(jī)組需要在短時(shí)間內(nèi)啟動(dòng)、并機(jī)、帶載,完成從空載到滿載、從0到1的功率輸出,對(duì)機(jī)組自身穩(wěn)定性、并機(jī)系統(tǒng)同步能力、整個(gè)機(jī)組系統(tǒng)的負(fù)荷控制能力都提出了較高的要求。

        目前,各種高低壓柴油發(fā)電機(jī)組系統(tǒng)已經(jīng)應(yīng)用得非常普遍,但是使用者對(duì)于機(jī)組系統(tǒng)的選型、配置和計(jì)算普遍還有一些忽視的地方,本文將分為三個(gè)部分加以闡述。

        1 柴油發(fā)電機(jī)組功率選擇

        根據(jù)GB/T 2820.1-2009 《往復(fù)式內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)的交流發(fā)電機(jī)組 第1部分:用途、定額和性能》中“13 功率定額定義”規(guī)定,柴油發(fā)電機(jī)組的功率定額種類分為持續(xù)功率(COP)、基本功率(PRP)、限時(shí)運(yùn)行功率(LTP)和應(yīng)急備用功率(ESP)四種。四種功率定義在標(biāo)準(zhǔn)描述中有圖示和解釋,其中持續(xù)功率和限時(shí)運(yùn)行功率的工況是恒定負(fù)載,基本功率和應(yīng)急備用功率的工況是可變負(fù)載,都有持續(xù)運(yùn)行和限時(shí)運(yùn)行的區(qū)別(持續(xù)功率和基本功率要求機(jī)組運(yùn)行除大修外全年無(wú)休,限時(shí)運(yùn)行功率每年運(yùn)行500h,應(yīng)急備用功率每年運(yùn)行200h)。但是與實(shí)際使用時(shí)廠家提供的機(jī)組運(yùn)行能力有所出入,很多用戶都有困惑。

        在YD/T 502-2020《通信用低壓柴油發(fā)電機(jī)組》標(biāo)準(zhǔn)討論時(shí),起草組與各使用單位和制造單位進(jìn)行了廣泛深入的討論,一致同意主要選取持續(xù)功率(COP)、基本功率(PRP)和限時(shí)運(yùn)行功率(LTP)三種功率,分別等同定義于通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)功率、主用功率和備用功率(參見(jiàn)YD/T502-2020中“3 術(shù)語(yǔ)和定義”)。其中需要說(shuō)明的是,YD/T502-2020中基本功率明確要求“機(jī)組每次啟動(dòng)后持續(xù)以該功率供電時(shí)間不少于12h,每12h內(nèi)能以該功率110%超載運(yùn)行1h?!?。關(guān)于基本功率的超載運(yùn)行顯然與GB/T 2820.1中描述的PRP功率(圖1)(沒(méi)有超載時(shí)間)不符合,這是基于配套發(fā)動(dòng)機(jī)功率標(biāo)定為ICXN(可超負(fù)荷10%的ISO標(biāo)準(zhǔn)功率),發(fā)電機(jī)組在滿足限定條件時(shí)有過(guò)載能力,從而進(jìn)行了修正。關(guān)于平均載荷系數(shù)為制造商公布基本功率的70%,有部分主流發(fā)電機(jī)組廠家允許平均載荷系數(shù)為75%或80%,可按廠家規(guī)定使用,標(biāo)準(zhǔn)中也明確寫(xiě)明“除非往復(fù)式內(nèi)燃機(jī)(RIC)制造商另有規(guī)定”。需要注意的是,長(zhǎng)期高負(fù)荷運(yùn)行是以縮短發(fā)電機(jī)組的壽命為代價(jià)的。一般來(lái)說(shuō),某一型號(hào)的機(jī)組如果能夠提供某一功率的主用功率,則可以以提高10%的功率提供備用功率。

        圖1 基本功率(PRP)圖解

        圖1中,t為時(shí)間,P為功率,a為本功率(100%)b為24h內(nèi)允許的平均功率(Ppp),c為24h內(nèi)實(shí)際的平均功率(Ppa),d為停機(jī)時(shí)間,t1+t2+t3+……+tn=24h。在24 h周期內(nèi)允許的平均輸出功率(Ppp)應(yīng)不大于PRP的70%,除非往復(fù)式內(nèi)燃(RIC)機(jī)制造商另有規(guī)定。

        在工程建設(shè)中進(jìn)行柴油發(fā)電機(jī)組的功率選擇計(jì)算時(shí),除了對(duì)機(jī)組運(yùn)行條件進(jìn)行充分評(píng)估后核定選用哪種功率描述的機(jī)組,對(duì)于機(jī)組功率的選擇還需要充分考慮以下幾點(diǎn)因素。

        (1)機(jī)組通風(fēng)條件對(duì)于機(jī)組出力的限制折損。良好的通風(fēng)條件可以無(wú)折損,工程實(shí)踐證明,較差的通風(fēng)條件對(duì)于機(jī)組出力限制可高達(dá)30%。尤其在機(jī)組降噪要求較高的場(chǎng)合,可能由于錯(cuò)誤的做法阻擋了較多的通風(fēng)面積,從而降低機(jī)組出力。

        (2)并機(jī)系統(tǒng)中機(jī)組間功率分配不均衡對(duì)于機(jī)組系統(tǒng)出力的折損,實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)個(gè)別情況下并機(jī)的兩臺(tái)機(jī)組功率分配不均衡對(duì)系統(tǒng)出力影響較大。

        (3)機(jī)組系統(tǒng)的非線性負(fù)載對(duì)于機(jī)組帶載能力的影響。柴油發(fā)電機(jī)組的功率選擇和容量計(jì)算與運(yùn)行條件密切相關(guān),與負(fù)載性質(zhì)、機(jī)組穩(wěn)態(tài)性能、突加突減能力、土建條件等密切相關(guān),所以在工程建設(shè)前期需要認(rèn)真考慮,不能過(guò)多放大導(dǎo)致投資浪費(fèi),也不能考慮不足導(dǎo)致后期無(wú)法帶滿載。

        2 柴油發(fā)電機(jī)組的常用供電系統(tǒng)架構(gòu)

        在數(shù)據(jù)中心建設(shè)中,“使用380V低壓柴油機(jī)組好、還是10kV高壓柴油機(jī)組優(yōu)”這個(gè)話題討論已久,相關(guān)的架構(gòu)形式爭(zhēng)論很多。筆者認(rèn)為沒(méi)有最好的架構(gòu),只有最合適的架構(gòu),只有針對(duì)確定的容量要求、投資條件以及維護(hù)要求才能提出更合適的機(jī)組形式和架構(gòu)形式。

        低壓柴油發(fā)電機(jī)組應(yīng)用的限制主要是在于380V出線在電流較大的情況下對(duì)電纜配置、傳輸距離、土建通道和布局要求很高,且由于電流的問(wèn)題無(wú)法實(shí)現(xiàn)多臺(tái)并機(jī),無(wú)法形成資源池。但是低壓機(jī)組的主要優(yōu)勢(shì)也很明顯,除了低壓設(shè)備的維護(hù)要求稍低、對(duì)人員能力要求稍寬之外,主要是備用電源與負(fù)載之間的電氣距離很近,可靠性顯著提高,這是很多情況下尤其是小規(guī)模機(jī)房使用低壓機(jī)組的重要因素。

        圖2所示為小容量數(shù)據(jù)中心,低壓柴油發(fā)電機(jī)組使用N配置時(shí)使用較多的系統(tǒng)架構(gòu)。

        圖2 低壓柴油機(jī)組常用架構(gòu)(N的配置)

        如果使用N+1的配置,一般需要一臺(tái)公用柴油機(jī)與其余機(jī)組進(jìn)行切換,或者使用少量機(jī)組并機(jī)輸出的方式完成公用機(jī)組的接入。

        由于數(shù)據(jù)中心的用電規(guī)模飛速增加,10kV高壓柴油發(fā)電機(jī)組在2010年左右進(jìn)入大規(guī)模應(yīng)用。10kV柴油發(fā)電機(jī)組的出口電流顯著減小,約為低壓機(jī)組的1/25,電纜使用量急劇減少,可以節(jié)約大量的走線空間,簡(jiǎn)化施工要求,提高了系統(tǒng)的安全性。同時(shí)由于功率輸送距離更長(zhǎng),允許機(jī)組遠(yuǎn)離機(jī)房進(jìn)行布局,建設(shè)階段規(guī)劃布局更加靈活。值得一提的是,小電流、多臺(tái)機(jī)組并機(jī)的運(yùn)行方式,使得機(jī)組容量池化,避免出現(xiàn)發(fā)電機(jī)組容量和負(fù)荷容量不匹配,或者是近遠(yuǎn)期負(fù)荷不容易在機(jī)組之間靈活調(diào)配的問(wèn)題。然而高壓機(jī)組雖然擁有上述諸多優(yōu)點(diǎn),為工程建設(shè)帶來(lái)了多種便捷條件,但除了高壓機(jī)組的運(yùn)維要求提高這個(gè)問(wèn)題之外,高壓機(jī)組并機(jī)后與10kV市電集中切換,節(jié)約了分散在機(jī)房各處的自動(dòng)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)的同時(shí)也帶來(lái)了切換點(diǎn)距離負(fù)荷較遠(yuǎn),降低了系統(tǒng)可靠性的問(wèn)題。圖3所示為高壓柴油機(jī)組常用架構(gòu)。

        圖3 高壓柴油機(jī)組常用架構(gòu)(N+1的配置)

        可以看出,高壓側(cè)集中切換的方式帶來(lái)一個(gè)問(wèn)題,在10kV高壓母線處做試驗(yàn)或者是檢修的時(shí)候都會(huì)造成只有單側(cè)變壓器能夠運(yùn)行,即使10kV兩段母線中間有聯(lián)絡(luò)斷路器也無(wú)法避免。

        要避免這個(gè)問(wèn)題,需要將柴油機(jī)組與市電的切換點(diǎn)下移至每臺(tái)變壓器的進(jìn)線端,做成高壓分散切換(限于篇幅,此處不再圖示),可靠性大為提高,只是投資增加較多。但是即使采用這種架構(gòu),與低壓機(jī)組架構(gòu)中直接在UPS進(jìn)線側(cè)切換的方式相比,切換點(diǎn)還是距離負(fù)荷較遠(yuǎn),系統(tǒng)可靠性降低。

        3 10kV柴油發(fā)電機(jī)組輸出斷路器和電纜的選擇

        10kV柴油發(fā)電機(jī)組已經(jīng)大規(guī)模應(yīng)用,但是機(jī)組周邊相關(guān)的設(shè)備選型還有不少工程存在誤區(qū),認(rèn)為市電側(cè)怎么選,機(jī)組這一側(cè)就怎么選,實(shí)際上造成了不少浪費(fèi)。

        機(jī)組輸出斷路器和電纜的選擇,首先是根據(jù)運(yùn)行電壓選定器件額定電壓,這一點(diǎn)沒(méi)有難度。對(duì)于斷路器來(lái)說(shuō),需要根據(jù)長(zhǎng)期工作電流確定斷路器的額定電流,然后根據(jù)短路電流選擇其開(kāi)斷能力,校驗(yàn)斷路器的動(dòng)穩(wěn)定和熱穩(wěn)定性能;接下來(lái)對(duì)于電纜來(lái)說(shuō)需要依據(jù)工作電流和長(zhǎng)期允許載流量核定電纜截面,根據(jù)短路電流校驗(yàn)電纜的熱穩(wěn)定,從而校驗(yàn)電纜截面,最后根據(jù)敷設(shè)條件進(jìn)行溫度修正和同時(shí)敷設(shè)系數(shù)的修正。

        采用GB/T 15544.1-2013《三相交流系統(tǒng)短路電流計(jì)算 第1部分 電流計(jì)算》規(guī)定的方法計(jì)算發(fā)電機(jī)組的三相短路電流。以1臺(tái)10kV電壓額定容量為2 000kW的機(jī)組為例來(lái)提供算例,使用標(biāo)幺制進(jìn)行計(jì)算,系統(tǒng)基準(zhǔn)容量取Sj=100MVA,基準(zhǔn)電壓Uj為電網(wǎng)的平均額定電壓。機(jī)組的次暫態(tài)電抗xd”=0.108(假設(shè)值),折算至基準(zhǔn)容量后的電抗為Xd”=0.108×100/2=5.4。

        其基準(zhǔn)電流值Ij=Sj/(1.732×Uj)=100/(1.732×10.5)=5.5kA。機(jī)組出口三相短路電流初始值Ik”=Ij/Xd”=5.5/5.4=1.018kA。機(jī)端短路情況下,其峰值電流為2.69Ik”=2.74kA。

        由計(jì)算過(guò)程可知,機(jī)組的次暫態(tài)電抗越大,其短路電流越小。大量的機(jī)組計(jì)算實(shí)例表明,2 000kW 功率機(jī)組的次暫態(tài)電抗相差不大,其短路三相電流穩(wěn)態(tài)值一般都在這個(gè)數(shù)值左右。所以2 000kW 功率的機(jī)組出線端的斷路器選擇一般額定電流選擇最低檔的630A。

        機(jī)組出線側(cè)斷路器的開(kāi)斷能力需要根據(jù)10kV發(fā)電機(jī)組母線短路和機(jī)端短路兩種情況進(jìn)行分析。

        當(dāng)發(fā)電機(jī)組并機(jī)母線處短路時(shí),流經(jīng)單臺(tái)發(fā)電機(jī)組回路的短路電流為上述算例的單臺(tái)機(jī)組出口處短路電流;而單臺(tái)發(fā)電機(jī)組出口、與并機(jī)母線斷路器之間的回路發(fā)生短路時(shí),流經(jīng)該斷路器的短路電流則變成并機(jī)系統(tǒng)臺(tái)數(shù)減1。在10臺(tái)并機(jī)的情況下,此處短路電流初始值Ik”=9×1.018kA=9.162kA,故選擇發(fā)電機(jī)組回路的斷路器開(kāi)斷能力20kA即可滿足需要,短路動(dòng)熱穩(wěn)定均可滿足要求。

        機(jī)組出線電纜選擇時(shí)需要使用100%持續(xù)工作電流或者經(jīng)濟(jì)電流截面法來(lái)選擇電纜截面,2 000kW 機(jī)組可選擇50mm2的銅芯電纜截面,選擇完畢后使用三相短路情況校驗(yàn)電纜的熱穩(wěn)定性能。熱穩(wěn)定計(jì)算時(shí)間見(jiàn)式(1):

        t=tb+tgu+thu

        (1)

        式中,tb為主保護(hù)動(dòng)作時(shí)間,si,tgu為斷路器固有分閘時(shí)間,ms;thu為斷路器燃弧時(shí)間,ms。

        由于機(jī)組出口斷路器保護(hù)動(dòng)作時(shí)間tb需要與負(fù)載側(cè)斷路器保護(hù)時(shí)間進(jìn)行配合,一般取0.6s,斷路器固有分閘時(shí)間取80ms,燃弧時(shí)間20ms,故一般熱穩(wěn)定計(jì)算時(shí)間可使用1s進(jìn)行粗略計(jì)算。

        熱穩(wěn)定校驗(yàn)公式見(jiàn)式(2):

        (2)

        其中,10kV交聯(lián)聚乙烯絕緣的銅芯電纜的熱穩(wěn)定系數(shù)C值取137×102。

        故對(duì)于2 000kW機(jī)組來(lái)說(shuō),電纜截面使用70mm2的三相銅芯電纜即可,如果考慮同時(shí)敷設(shè)系數(shù)、溫度系數(shù)等敷設(shè)條件的校正,一般也只需要放大到95mm2的截面。這與工程慣例中使用150mm2的電纜相比差距較大,值得注意。

        當(dāng)然,此算例中所取的保護(hù)動(dòng)作時(shí)間為常規(guī)值,實(shí)際工程中可長(zhǎng)可短,也會(huì)影響到電纜的選擇,總的趨勢(shì)是切斷越快電纜越好選擇。機(jī)組并機(jī)側(cè)的斷路器和電纜的選擇可以參照以上方法進(jìn)行計(jì)算和校驗(yàn)。

        4 其他

        一個(gè)運(yùn)行良好的柴油發(fā)電機(jī)組系統(tǒng),除了進(jìn)行硬件和一次電路的配置,還需要有強(qiáng)大的“神經(jīng)系統(tǒng)”,也就是機(jī)組的并機(jī)控制系統(tǒng)、負(fù)荷控制系統(tǒng)、油路控制系統(tǒng)以及繼電保護(hù)配置等。這些系統(tǒng)的合理配置很大程度上決定了機(jī)組系統(tǒng)的運(yùn)行表現(xiàn)。另外,在可靠性等級(jí)較高的數(shù)據(jù)中心,機(jī)組控制系統(tǒng)的電源供給也需要特別注意提供不間斷電源的保障。

        5 結(jié)束語(yǔ)

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