ICS XX. XXX
P XX
备案号:XXXX-XXXX
SH/T 3082-2019
代替 SH/T 3082-2003
DeSign SPeCifICatiOn for instrumentation POWer SUPPIy in PetrOChemiCal industry
(报批稿)
201X-XX-XX 发布
201X-XX-XX 实施
COntentS
72 Wiring regulations for POWer SUPPly SyStem
EXPIanatiOn Of WOrding in this SPeCifiCatiOn
根据中华人民共和国工业和信息化部《2015年第三批工业行业标准制修订计划》(工 信厅科[2015] 115号文)的要求,规范编制组经广泛调查研究,认真总结规范执行和实际 工程中的实践经验,参考有关国际标准和国内、外标准,并在广泛征求意见的基础上,修 订本规范。
本规范共分8章。
本规范主要内容包括:仪表供电范围和负荷等级,仪表供电电源质量指标,仪表交流 供电电源配置方案,仪表供电系统设计,供电器材选择及电源系统配线。
本规范是在SH/T3082—2003《石油化工仪表供电设计规范》的基础上修订而成,修 订的主要技术内容是:
一直流稳压电源质量指标
一仪表交流供电电源配置方案
一仪表供电系统配线原则
一供电器材选择及电源系统配线
本规范由中国石油化工集团有限公司负责管理,由中国石油化工集团公司自控技术中 心站负责日常管理,由中石化洛阳工程有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如 有意见和建议,请寄送日常管理单位和主编单位。
本规范日常管理单位:中国石油化工集团公司自控技术中心站
通讯地址:上海市徐汇区中山南二路1089号徐汇苑大厦12楼
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主编单位:中石化洛阳工程有限公司
通讯地址:河南省洛阳市中州西路27号
邮政编码:471003
本规范主要起草人员:裴炳安吕明伦赵永明庞晓明邵 瑜金哲赵贵东张 贺 本规范主要审查人员:林 融叶向东丁兰蓉徐伟清刘 冰樊清林洪俊宋志远
于宝全伍锦荣王秋红严春明施建设任 泓刘 凤郭章顺 刘强周家祥张同科
本规范1997年首次发布,2003年第1次修订,本次为第2次修订。
1. 范围
本规范规定了石油化工仪表电源的供电范围、负荷等级、电源质量、配置方案、供电 系统设计、供电器材选择及电源系统配线的设计原则和基本要求。
本规范适用于石油化工和以煤为原料制取油品及化工产品的企业新建、扩建和改建工 程中仪表及控制系统供电系统的工程设计。
2. 规范性引用文件
下列文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本 适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有修改单)适用于本规范。
GB 50052 |
供配电系统设计规范 |
GB 50054 |
低压配电设计规范 |
GB 50217 |
电力工程电缆设计标准 |
GB 14048.2 |
低压开关设备和控制设备第2部分断路器 |
DuTIO74 |
电力用直流和交流一体化不间断电源设备 |
SH/T 3038 |
石油化工装置电力设计规范 |
SH/T 3081 |
石油化工仪表接地设计规范 |
SH/T3164 |
石油化工仪表系统防雷设计规范 |
3.术语和缩略语
下列术语和缩略语适用于本规范。
3.1术语
3.1.1
不间断电源(UPS) UninterrUPtibIe POWer SUPPly
由整流器、逆变器和直流蓄电池等组成的,能够提供符合交流电源供电规格、满足电 源瞬断限制的一种电源装置。
3.12
电源容量 POWer CaPaCity
电源输出电力的额定能力。直流电源容量通常以输出电流安培(A)表示,交流电源 容量以伏安(VA)或千伏安CkVA)表示。
3.13
电源瞬断时间 momentary POWer failure
电源切换过程中产生的短时(毫秒级)中断供电时间。
3.1.4
瞬时电压降 momentary VOltage drop
电源切换过程引起的短时(毫秒级)电压降。
3.1.5
冲击状态 POWer-On SUrge COnditiOn
仪表系统接通电源时,引起电流短时增大的状态。
3.1.6
纹波电压 ripple VOltage
输出电压总交流分量(峰-峰值)与电压平均值之比的百分数。
3.1.7
断路器 CirCUit-breaker
能接通、承载和分断正常电路条件下的电流,也能在短路等规定的非正常条件下接通、 承载电流一定时间和分断电流的一种机械开关电器。
3.1.8
分断电流 breaking CUrrent
在分断过程中产生电弧的瞬间流过开关电器一个极或断路器的电流。
3.1.9
分断能力 breaking CaPaCity
在规定的使用和性能条件下,开关电器或断路器在规定的电压下能分断的预期分断电 流值。
32缩略语
DCS DiStribUteCl COntrOl SyStem 分散控制系统
SCADA SUPerViSOry COntrol and Data ACqUiSitiOn 监控及数据采集系统
FCS FieIdbUS ContrOl SyStem现场总线控制系统
PLC PrOgrammabIe LogiC COntrolIer 可编程序逻辑控制器
SlS Safety InStrUmenteCl SyStem 安全仪表系统
CCS COmPreSSOr COntrOl SyStem 压缩机控制系统
MMS MaChinery MOnitOring SyStem 机组监测系统
GDS GaS DeteCtion SyStem可燃气体和有毒气体检测报警系统
PAS PrOCeSS AnaIyZer SyStem 过程分析仪系统
GPS General POWer SUPPly 普通电源
4.仪表供电范围和负荷等级
4.1仪表供电范围
4.1.1仪表及控制系统供电,宜包括以下内容:
a) 过程控制系统(DCS、PLC、FCS、SCADA等)
b) 安全仪表系统(SIS)
C)压缩机控制系统(CCS)
d) 机组监测系统(MMS)
e) 可燃气体和有毒气体检测报警系统(GDS)
f) 在线分析仪系统(PAS)
g) 机柜室和控制室安装的电子类仪表
h) 现场检测、报警仪表及执行元件
412仪表辅助设施供电,宜包括以下内容:
a) 仪表盘(柜)内的照明、通风设备(排风扇)的供电,仪表维护及检修用电源插 座等;
b) 在线分析仪表间的照明、通风、动力配电、釆样管缆/预处理系统/样品回收系统 的电伴热供电;
C)现场仪表及测量管道的电伴热。
4.2负荷等级
a) 根据用电负荷在生产过程中的重要性及对供电电源的可靠性、连续性要求,生产 装置的用电负荷划应分为以下几种
b) 一级负荷:电源突然中断后,将打乱关键性的连续生产工艺过程,造成重大经济 损失,供电恢复后需要很长时间才能恢复生产的生产装置以及为其服务的公用工 程的用电负荷。
C) 一级负荷中特别重要的负荷:电源突然中断后,为确保安全停车,避免引起爆炸、 火灾、中毒、人身伤亡和关键设备损坏;或事故一旦发生能及时处理,防止事故 扩大,保护关键设备、抢救及撤离工作人员等,而不允许中断供电的一级用电负 荷。
d) 二级负荷:电源突然中断后,将造成较大经济损失,供电恢复后,需较长时间恢 复正常生产的生产装置以及为其服务的公用工程的用电负荷。
e) 三级负荷:所有不属于一级、二级的其它用电负荷。
4.2.1仪表及控制系统供电属于一级负荷中特别重要的负荷,应采用UPS供电。
4.22仪表辅助设施供电属于三级负荷,宜采用GPS供电。
5.仪表供电电源质量指标
5.1 一般规定
5.1.1仪表供电电源的质量指标,包括:交流电源电压、交流频率及波形失真率、直流电源 纹波电压、电源瞬断时间、电源瞬时电压降等,应高于仪表及控制系统的供电要求。
5.12交流UPS的性能应符合DLZT 1074《电力用直流和交流一体化不间断电源设备》有 关要求。
5.13交流UPS应采用在线式,并配备带有稳压功能的独立旁路电源,当UPS发生故障 时,旁路电源应自动投入为仪表及控制系统继续供电。
5.1.4直流稳压电源应釆用并联运行方式构成1 : 1冗余供电系统,任何一路电源发生故障 时,供电系统仍应能向所有用电设备正常供电。
5.15仪表直流供电系统的电源装置应分散配置,每个直流供电仪表机柜应按1 : 1冗余原 则配备相应的电源装置。
5.2质量指标
5.2.1 GPS应符合下列质量指标:
a) 输出电压:220V±22V,单相
b) 输岀频率:50Hz±1Hz
C)输出瞬时电压降:小于20%
5.2.2 UPS应符合下列质量指标:
a) 输岀电压:220 V ±11V,单相
b) 输出频率:50Hz+0.5Hz
C)波形失真率:小于5%
Cl)输出瞬时电压降:小于10%
e) 电源瞬断时间:不大于5ms
f) 蓄电池:全密封免维护型
g) 后备供电时间(即不间断供电时间):不小于30min
h) 具有故障报警和故障保护,带报警输出接点
i) 具有过载保护功能和故障维护旁路功能
5.2.2直流稳压电源应符合下列质量指标:
a) 输入参数
电压:220 V ±11 V,单相
频率:50 Hz±1 HZ
b) 输出参数
电压:24VDC (24V〜28V可调)
纹波电压:小于0.2%
瞬时电压降:小于10%
C)具有故障报警功能;
d) 具有短时输出过电流功能和负载短路自动保护功能,当负载恢复正常后,能快速
恢复;
e) 能构成冗余供电系统,具有输出隔离和电流负载平衡功能。
6仪表交流供电电源配置方案
6.1 一般规定
6.1.1仪表UPS的容量应按仪表及控制系统(包括:系统机柜、网络柜、安全栅柜、继电 器柜、远程I/O柜、现场仪表等)额定负荷总和的0.8倍〜1.2倍确定;仪表GPS的容量 应按仪表辅助设施(包括:仪表盘柜照明、排风扇、仪表维护及检修插座等)额定负荷总 和的1.21'咅〜1.5倍确定。
6.12仪表及控制系统的交流供电宜采用以下四种方案:
a) 单UPS+GPS双输出回路供电方案;
b) 双UPS双输出回路供电方案;
C)双UPS多输出回路供电方案;
d)多UPS多输出回路供电方案。
6.1.3仪表辅助设施的交流供电宜釆用GPS,且宜独立设置。
6.1.4交流UPS输出侧应配隔离变压器,隔离变压器输出端应采用TN-S接地方式。
62单UPS+GPS双输出回路供电方案
6.2.1单UPS+GPS双输出回路供电方案见图6.2.1。
6.22输入1、输入2应分别接自具有双路电源输入配电装置的不同母线段。
623输入1应通过UPS供电,输入2应通过隔离变压器供电,。
624输出1、输出2应为单相220V AC电源。
输入1 输入2
:UPS I
T T
输岀1 输岀2
图6.2.1单UPS+GPS双输出回路供电方案
6.3双UPS双输出回路供电方案 6.3.1双UPS双输岀回路供电方案见图6.3.1。
6.32输入1、输入2应分别接自具有双路电源输入配电装置的不同母线段。
6.3.3输入1应通过LIPSI供电,输入2应通过UPS2供电,UPSh UPS2应釆用在线并 行运行方式。
6.3.4输出1、输出2应为单相220 VAC电源。
输入1
电输入2
UPSl
输岀1
UPS2
T
V
输出2
图6.3.1双UPS双输出回路供电方案
6.4双UPS多输出回路供电方案
6.4.1双UPS多输出回路供电方案见图6.4.1 o
6.42输入1、输入2应分别接自具有双路电源输入配电装置的不同母线段。
643输入1应通过UPSl供电,输入2应通过UPS2供电,UPS1、UPS2应采用在线并 行运行方式。
6.4.4输出11、输出12...输出1〃和输出21、输出22...输出2。应为单相220 VAC电源。
输入1 输入2
T
输出11输出12 输出比 输出21输出22 输出2〃
图6.4.1双UPS多输出回路供电方案
6.5多UPS多输出回路供电方案
6.5.1多UPS多输出回路供电方案见图6.5.1 o
6.52输入1、输入2应分别接自具有双路电源输入配电装置的不同母线段。 6.5.3输入1应通过UPSI供电,输入2应通过UPS2供⅛;....输入1应通过UPSn-I 供电,输入2应通过UPSO供电,UPSL UPS2、...UPSn-1、UPSn应采用在线并行运 行方式。
6.5.4输出1、输出2...输出。应为单才目220 VAC电源。
输入1 |
输入2 |
输入1 |
输入2 |
既SlJ |
UPS2... J • |
• «. UPSn-IJ |
UPSn. |
,zj∙'∖ |
/ \ | ||
X二W | |||
<-r√ |
\丿 | ||
V |
▼ |
T |
▼ |
输出1 |
输出2 |
输出 |
输出力 |
图6.5.1多UPS多输出回路供电方案
6.6交流UPS电源输出配线原则
6.6.1交流UPS输出配线应釆用单相220 VAC三线制(相线L、中线N、接地线PE)。
6.62单台UPS的额定容量不应超过100 k VA,仪表用电负荷超过100 k VA及以上时, 宜采用多台UPS多输出回路供电方案。
7仪表供电系统设计
7.1 一般规定
7.1.1仪表及控制系统电源应符合220V, 50Hz交流或24V直流的电源规格,否则应自带 电源变换设备。
7.12釆用380VAC供电的现场仪表,供电电源应由电气提供。
7.1.3仪表及控制系统交流电源釆用冗余配置时,冗余电源应分别接自两个不同的交流电源 的输出回路。
7.1.4仪表及控制系统交流电源釆用非冗余配置时,仪表电源应均衡接自两个不同的交流电 源的输出回路。
7.1.5仪表交流供电系统应釆用TN-S接地方式,
7.1.6仪表交流供电系统防雷设计应符合SH<T3164《石油化工仪表系统防雷设计规范》有 关要求。
7.2仪表供电系统配线原则
7.2.1交流配电柜的单面电源容量不宜超过20kVA,每个交流配电柜的总电源容量不宜超
过 40kVA<,
7.22同一配电柜内不同种类供电电源(UPS、GPS和直流电源)的仪表配电系统应分别 设置,不同种类仪表配电系统间应釆取隔离措施。
7.2.3并行运行的UPS电源,其配电系统应分别配置、相互独立。
7.2.4交流总配电柜至仪表用电设备电源(包括现场仪表)的配电级数不应超过三级。
7.2.5仪表交流总配电柜和分配电柜均应配备输入总断路器和输出分断路器,双面仪表配电 柜的每一面应分别配备输入总断路器和输出分断路器。每台交流用电仪表设备应设置独立 的电源断路器。
7.2.6仪表交流分配电柜应至少预留20%的备用回路。
727现场仪表220 VAC供电应釆用三芯绝缘电源线,电源线与其它信号线应釆取隔离措 施分开敷设。
7.2.8交流分配电柜到现场仪表的电压降应满足现场仪表的工作电源要求,现场仪表的供电 电压不应低于其最低工作电压。
7.2.9冗余直流电源装置的输入应接自不同的交流配电柜或同一交流配电柜的正、反两面交 流配电系统。
7.2.10 仪表直流供电系统不宜向与其不相邻机柜内的用电设备供电。
7.2.11 仪表直流供电系统向现场仪表供电时,每个供电回路的24V正端线路宜设置独 立的熔断器和/或分断器。
8供电器材选择及电源系统配线
aι供电器材选择原则
8.1.1仪表供电系统中选用的供电电器应满足GB 50054《低压配电设计规范》有关要求, 并符合国家现行有关产品标准:
a) 适应所在场所及其环境条件;
b) 额定频率和额定电压应与所在回路的频率和标称电压相适应;
C)额定电流应大于所在回路的最大连续负荷计算电流;
d)满足短路条件下的动稳定与热稳定要求。
8.12用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的接通能力和分断能力。
82供电器材选择
8.2.1仪表供电系统中的断路器选择,应满足下列要求:
a) 低压断路器应选用空气断路器等非熔断式自动断路器,交流单相电源应釆用双极 断路器;
b) 仪表交流配电柜的断路器应装设短路保护和过负荷保护;
C)进线断路器与配出断路器的动作特性应有选择性配合;
d)过负荷保护宜釆用反时限特性的保护电器,其分断能力可低于保护电气安装处的 短路电流值,但应能承受通过的短路能量。
e) 过负荷保护电气的动作特性,应符合下列要求:
∕s≤∕,,≤∕z
∕2≤1.45∕z
式中:扇一回路计算电流(A);
血…熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
伝-导体允许持续载流量(A);
&一保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为断路器时,0为约 定时间内约定动作电流;当保护电器为熔断器时,0为约定时间内约定熔断电流。
f) 当短路保护为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延 时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。
g) 多级配电系统中,上级断路器的短延时整定电流应不小于下级断路器短延时整定 电流的1.2倍,上级断路器的动作时间不应大于下级断路器的动作时间;
各级断路器的短路特性应满足GB 14048.2有关要求,且额定短路电流分断能力 不应小于4.5kAo
8.22配电柜应安装在环境条件良好的室内,如需安装在室外,应避开环境恶劣的场所,并 采用适合安装场所环境条件的配电柜。
82.3供电线路中的电器设备及安装附件,应满足安装现场的防爆、防护、腐蚀、环境温度、 环境湿度等要求。
83电源系统配线
8.3.1电源线的长期允许载流量,不应小于线路上游断路器的额定电流或断路器延时脱扣器 整定电流的1.25倍。
8.32电源线路不应在易受机械损伤、有腐蚀介质排放、潮湿或热物体绝热层处敷设,无法 避免时应釆取保护措施。
8.3.3配电线路上的电压降不应使送到用电设备的供电电压小于其最低工作电压。
8.3.4仪表电源配线应满足下列要求:
a) 交流电源线与其它信号线应分开敷设,无法分开时,应采取隔离措施。
b) 室内仪表电源线应选用聚乙烯绝缘或聚氯乙烯绝缘多股铜芯软线。
C)室外仪表电源线应采用聚乙烯绝缘或聚氯乙烯绝缘三根(相、中、地)多股铜芯 软线,敷设时应釆用金属穿管等隔离措施。
d)室外仪表电源线的导体截面选择应符合GB 50217《电力工程电缆设计规范》有 关规定,导体在正常工作条件下的最高允许温度不应超过70°C,在最大短路电 流和短路时间作用下的最高允许温度不应超过160oC,多芯铜导体的最小截面不 宜小于2.5 mm2o
e)电缆导体截面积与允许载流量对应关系如表8.3.4 (参考值):
表8.3.4电缆导体截面积与允许载流量对应关系 单位:A
导体截面积 _______(mm」)_______ |
2.5 |
4.0 |
6.0 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
70 |
~~^允许载流量^^^ (两芯电缆) |
23 |
31 |
40 |
57 |
77 |
102 |
122 |
156 |
189 |
允许载流量 (三芯或四芯电缆) |
19 |
27 |
35 |
49 |
67 |
89 |
106 |
134 |
166 |
注:1〜3kV铜 |
芯或聚氯乙烯绝缘电缆在40°C空气中敷设时 |
r允许ιoo%持续载流量 |
本规范用词说明
1. 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
1) 表示很严格,非这样做不可的:
正面词采用“必须”,反面词釆用“严禁”。
2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:
正面词采用"应”,反面词釆用"不应”或“不得”。
3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
正面词采用"宜”,反面词采用“不宜”。
4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,釆用“可”。
2. 条文中指明应按其它有关标准或规范执行的写法为:“应符合••••••的规定”或“应 按……执行”。
DeSign SPeCifiCatiOn for instrumentation POWer SUPPIy in PetrOChemiCal industry
SHfr 3082-201X
条文说明
201X北京
《石油化工仪表供电设计规范》(SH/T 3082-201X ),经工业和信息化部201X年 XX月XX日以第XX号公告批准发布。
本规范是在《石油化工仪表供电设计规范》(SH/T 3082-20103)的基础上修订而 成,上一版的主编单位是中国石化集团洛阳石油化工工程公司,主要起草人员是周懋忠、 吕明伦、刘一笑。
本规范修订过程中,编制组进行了广泛深入的调查研究,根据石油化工企业仪表供配 电系统十几年来的实践经验和电器设备的技术发展,对仪表供电系统(UPS电源配置方 案)、仪表交直流配电系统、仪表供电器材选择等,进行了修订。为便于广大设计、施工、 科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《石油化工仪表 供电设计规范》编制组按章、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据 以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法 律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。
1 .范围------------------------------------------------------------
5. 仪表供电电源质量指标-------------------------------------------------1 9
8 .供电器材选择及电源系统配线 ——........-------------
1.范围
石油化工和以煤为原料制取油品及化工产品工厂企业内的石油化工装置,大多都属于 爆炸和火灾危险场所,因此,其仪表和控制系统的供电设计,除应符合本规范外,还应符 合GB 50052《供配电系统设计规范》、GB 50054《低压配电设计规范》、SH/T 3038《石 油化工企业生产装置电力设计技术规范》等有关规定。危险场所使用的仪表供电器材(开 关、配电箱、接线箱等)及电源等应符合所在区域(0区、1区、2区)的防爆要求。
本规范不适用于火灾报警、消防、工业电视、电话及扩音对讲、安防等电信设备及系 统的供电设计。电信设备及系统供电电源不能与仪表UPS电源混用或接入仪表供电系统。
3. 术语和缩略语
3.1.7此术语根据GB 50054《低压配电设计规范》编写。
3.1.8此术语根据GB 50054《低压配电设计规范》编写。
3.1.9此术语根据GB 14048.2《低压开关设备和控制设备第2部分 断路器》编写。 3.1.10此术语根据GB 14048.2《低压开关设备和控制设备第2部分断路器》编写。
4. 仪表供电范围和负荷等级
4.1.1 h)现场检测仪表、执行元件、分析仪表、分析小屋等的380V交流供电电源应由电 气提供,宜釆用普通电源。
4.2.1根据GB 50052《供配电系统设计规范》和SH/T 3038《石油化工装置电力设计规 范》有关规定,电力负荷划分为一级负荷、一级负荷中特别重要负荷、二级负荷和三级负 荷。一级负荷应有两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏; 一级负荷中特别重要负荷,除有两个电源供电外,还应增加应急电源,并严禁其它负荷接 入应急电源供电系统;三级负荷对供电无特殊要求。
在工程设计中,电气专业一般都是根据用电负荷在生产过程中的使用特性,对整个生 产区域内的用电负荷进行划分,如果整个生产区域的电力负荷被确定为一级或二级,那么, 整个生产区域内的用电负荷,包括现场交流供电仪表的380 VAC动力电源,可以全部按 一级负荷或二级负荷考虑。
4.2.3现场仪表辅助设施属于三级负荷,釆用普通电源即可,但是,如果整个生产区域的 电力负荷被确定为一级或二级,那么,电气变电所提供给现场仪表辅助设施的供电电源也 可以与该区域内的电力负荷等级相同,即:按一级负荷或二级负荷供电考虑。
5. 仪表供电电源质量指标
5.2.2当UPS发生故障(如逆变器损坏等)迫使负载向旁路电源切换时,由于动力电源 内阻很小,而且UPS内有同步控制电路,UPS输出电压一般不会出现瞬间跌落或跃升, 但是,当负载切换回逆变器时,UPS输出电压一般都会出现瞬间跌落。因此,本规范规 定交流UPS电源的输出瞬时电压降不能高于10%o
5.2.3纹波电压含量是输岀电压的总交流分量(峰一峰值)与电压平均值之比的百分数:
纹波电压=
总交流分量(峰一峰值) 电压平均值
X100%
6.仪表交流供电电源配置方案
6.1.4仪表交流电源应采用TN-S接地方式,艮卩:仪表交流供电系统的中线(中性导体N) 和接地线(保护导体PE)分开敷设,仪表外壳(外露可导电部分)接地通过接地线(保 护导体PE)连接到电源端的电力系统接地点。如图1所示。
图1仪表交流供电电源配置方案
6.2单台UPS+普通电源双输出回路供电方案适用于用电负荷为20 kVA及以下的单套工 艺生产装置、辅助生产装置或公用工程设施的控制室或现场机柜室仪表供电。
6.3双UPS双输出回路供电方案适应于联合装置等的控制室、现场控制室或现场机柜室 的仪表供电。
6.4双UPS多输出回路供电方案适应于全厂性、大型联合装置等的中心控制室、现场控 制室或现场机柜室的仪表供电。
6.5多台UPS多输出回路供电方案适用于全厂性、大型联合装置等的中心控制室、现场 控制室或现场机柜室的仪表供电。
7.仪表供电系统设计
7.1.3, 7.1.4仪表及控制系统交流电源供电原则;
1)单台UPS+普通交流电源供电方案:
仪表及控制系统供电一路采用UPS、另一路釆用普通电源,两个供电回路相互独立。 仪表及控制系统的冗余电源分别接自两组相互独立的仪表配电柜(配电柜1、配电柜2), 非冗余电源的冗余用电设备(冗余交换机等)、同一操作分区(或装置)互为冗余的两组 操作站等,供电电源分别接自两组相互独立的仪表配电柜(配电柜1、配电柜2),如图 2所示。
输△电源 旁蹬输入 输△电源
机柜1
机柜n
服务器柜
~服
,服务器2A
'服务器IA
服务器3B
服务器2B
服务器IB
操作站
图2单台UPS+普通交流电源供电方案
2)双UPS供电方案:
仪表及控制系统采用双IJPS供电,两个供电回路相互独立。仪表及控制系统的冗余 电源分别接自两组相互独立的仪表配电柜(配电柜1、配电柜2),非冗余电源的冗余用 电设备(冗余交换机等)、同一操作分区(或装置)互为冗余的两组操作站等,供电电源 分别接自2组相互独立的仪表配电柜(配电柜1、配电柜2),如图3所示。
输△电源旁蹬输入
UPS-I
区「TO- 一~?
电气专业
仪表专业
∖ MQF
WI_____________L
[UlU 啓FWt WBQF
仪表交流 配电柜1
旁路输入输入起源
机柜n
服务器柜
服务器3A !服务器2A I服务器M
服务器3B ~服务器2B ~服务器IB
图3双UPS供电方案
7.2.4根据GB 50052《供配电系统设计规范》第4.0.6条规定,供配电系统应简单可靠, 同一电压等级的配电级数高压不宜多于两级;低压不宜多于三级。例如:同一电压等级, 从仪表总配电柜到分配电柜可视为第一级,从分配电柜到现场配电柜可视为第二级,从现 场配电柜到现场仪表用电设备可视为第三级,现场仪表用电设备不得再分出向其它仪表用 电设备的供电。
7.2.5设置输入总断路器和输出分断路器是为了满足配电柜的检维修要求和安全用电,每 台仪表设备设置独立的电源断路器,是为了方便仪表设备检维修和使用安全。
8,供电器材选择及电源系统配线
8.2.1 b) 一般情况下,重要的仪表用电设备交流电源都是冗余配置,即便一路电源失电, 也不会影响仪表设备的正常运行。因此,仪表交流配电柜的进线断路器过负荷保护电流整 定值,可按不大于下级全部计算电流的1.05倍考虑,短路保护采用延时动作,时限可设 定0.2s〜0.5s;配出断路器过负荷保护电流整定值,可按不大于回路计算电流的1.05倍考 虑,短路保护为瞬时动作。
8.2.1 C)对进线断路器和配出断路器相差较小的情况,可采用热容量配合,即进线开关额 定电流可选用比配出开关大岀1〜2级的开关,其整定电流可相同或相近。对上下级配合, 过电流依靠电流值配合,短路保护依靠时限配合。这样,对严重故障,有利于及时切除, 对一般过负荷,可以较好做到选择性。
8.2.1 f)根据GB 50054《低压配电设计规范》第6.2.4条规定,被保护线路末端的短路 电流应大于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。