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文档简介

不间断电源整合系统双电源转换过程接地方案张军;吕馨论述地铁不间断电源(UPS)断开的问题.UPSUPSUPSUPS《都市快轨交通》【年(卷),期】2014(027)001【总页数】4页(P68-71)【关键词】地铁;不间断电源;整合系统;双电源自动转换装置;中性点接地【作者】张军;吕馨【作者单位】北京城建设计发展集团股份有限公司北京100037;北京城建设计发展集团股份有限公司北京100037【正文语种】中文【中图分类】U231.8;U224在近几年北京和上海的地铁设计中,采用了不间断电源(UPSUPSUPSUPSUPSUPS悬浮不接地而形成中性点漂移,会导致某相电压过高,存在烧毁负载的可能,下面就此问题进行探讨。UPS400VPC2~4s)。从功能设置角度考虑,UPS动切换装置、高频开关整流充电模块(N+1UPS电源整合系统的部分装置如图1所示。UPS1A5UPS1UPSN2UPS整合系统为各弱电系统提供UPS电源,弱电系统通常包括通信、信号、火灾自动报警(FAS)/设备监控(BAS)、自动售检票(AFC)等。UPS整合系统应满足各设各馈出回路的实际需要性及各馈出回路的同期性。需要整合的这些系统有的要求三相电源供电,有的要求单相电源供电,但各负载的需求不尽相同,要由各具体工程确定。UPS整合系统进线采用的是四极双电源转换装置,进线处的中性线在两路电源转换过程中要断开,此时馈出线变压器的中性点悬浮,不再接地。参加UPS整合系统的个别系统有单相负载的需求,如办公自动化(OA)、火灾自动报警(FAS)等,这些系统的单相负载造成整个UPS整合系统存在三相不平衡的情况,使得两路电源在转换过程中因中性点悬浮不接地而形成中性点漂移,这可能导致某相电压过高、烧毁负载的情况。三相负荷平衡以减少中性点的飘移量,进而减小电压偏移对负载的影响。由于整合的弱电专业较多,且三相负载的各相分配均由各弱电专业自行设计,通常弱电设计人员对配电设计不大专业,故需配电专业设计人员根据各弱电专业的负荷需求进行配电回路的协调,以使三相输出的负载不平衡度最大相和最小相负载的基波均方根电流之差控制在最小范围内。双电源切换装置采用三相三极3对敏感信息技术设备产生干扰。即使变电所母线联络开关采用四极开关,将低压柜内中性排断开,但由于低压柜内的中性排要与PE(保护地)排连接,另一电源中性线上的电流也能通过三极双电源切换装置的中性线→变电所低压柜PE排→低压柜中性排回到本回路变压器的中性点,杂散电流也不能避免。再换个简单说法,本回路中性线通过另一电源回路的中性线接地,已违反了TN-S接地系统“当保护导体与中性导体分开后不应再合并,且中性导体不应再接地”的要求。使用三极双电源切换装置带来了上述问题,说明这不是好的解决方案。UPS为简化说明,现举例说明设有1个旁路开关的UPS系统的工作情况。如图4所示,UPS馈出变压器出线开关K2和旁路开关K1均采用四极开关,变压器中性点接地,设两个相互绝缘的中性线端子排N1和N2。K2K1K1N1N2N1K1K2K2K1N2N1极双电源切换装置在切换过程中处于断电状态(没有蓄电池串入旁路中),也没有中性点悬浮问题。41,如果有条件,可将机柜内的开关接5314QFUPSN214QFN211QF、12QF、21QFN1。这样接线后,在整流-逆变主回路工作时,14QFN1,出线变压器中性点在机路开关闭合工作时,14QF断开,隔离中性线端子排N2,不会让中性线端子排N1TN-S后不应再合并,且中性导体不应再接地”的要求。GB50303—20029.1.4条“不间断电源输出端的中性线(NUPS电源切换装置时的电压偏差。UPSUPS在车站UPS整合系统设计中,对于出现的接地问题,应采取合理的方案进行解决。首先,要使各用电负载的配电尽量三相平衡,特别是当UPS整合后的二次配电由回路的三相不平衡而引起中性点漂移问题;其次,在有条件的情况下,按本文2.3UPSUPSUPSUPS【相关文献】[1]GB50157—2003地铁设计规范[S].北京:中国计划出版社,2003:100.[2]GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范[S].北京:中国计划出版社,2002:27.[3]JGJ16—2008民用建筑电气设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2008:166.[4]王厚余.建筑物电气装置500问[M].北京:中国电力出版社,2008:135,140-141.

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