Аварийное и резервное электроснабжение

Резервное электроснабжение

Наиболее ответственные участки производства и социальных объектов требуют повышенной надежности энергообеспечения и должны быть защищены от перебоев в снабжении электроэнергией. К важнейшим объектам, требующим резервного электроснабжения, относятся учреждения здравоохранения, водозаборы, канализационные насосные станции, промышленные предприятия с непрерывным циклом, предприятия атомной и химической промышленности, школы, банки, гостиницы, спортивные сооружения, объекты МЧС и др.

Проблему резервного электроснабжения предприятий помогают решить системы резервного электроснабжения на основе дизельных электрогенераторных установок ДГУ. При возникновения аварийной ситуации система резервного электроснабжения уже через несколько минут должна обеспечить нормальную работу объекта (котельной, водозабора, компьютерной системы и т.д.) от резервных источников электроэнергии.

Система резервного электроснабжения оборудуется системами автоматизации по 1-й, 2-й или 3-й . В случае пропадания напряжения в питающей сети или на одной из ее фаз, или при уменьшении напряжения одной из фаз ниже установленного регулируемого порога напряжения, подается управляющий сигнал на , и нагрузка автоматически переключается на систему резервного электроснабжения. После восстановления основной сети автоматически осуществляется обратное переключение нагрузки на сеть.

Рост производства экономически выгодных источников автономной электроэнергии позволяет удовлетворить возросшие требования потребителей к качеству и надежности энергоснабжения. Сейчас на Западе уже трудно найти фирму, предприятие или учреждение, которое не было бы оснащено резервными источниками энергоснабжения, так как всеобщая компьютеризация делает практически любой трудовой процесс сильно зависимым от стабильного энергоснабжения.

Резервное электроснабжение за счет использования ДГУ помогает избежать ненужных экономических затрат, а также простоя на производственных предприятиях.


Аварийное электроснабжение

Качество электричества, поступающего из сети общего электроснабжения, оставляет желать лучшего: форма сигнала отлична от синусоидальной, часто происходят скачки и кратковременные падения напряжения, отключение электричества. Особенно это характерно для загородного жилья. Перепады напряжения приводят к порче оборудования и бытовым неудобствам. А в офисных зданиях, особенно в историческом центре города, может не хватить выделенной мощности муниципальной сети. Разумный выход из этих ситуаций - установка собственной системы аварийного (гарантированного и бесперебойного) электроснабжения.

Напомним, что в случае офисного здания или загородного коттеджа часть потребителей подключается непосредственно к муниципальной сети общего электроснабжения (через квартирный, офисный или этажный щит), другая часть через автомат ввода резерва (АВР) питается от электрогенератора, а особая группа потребителей подключается через источник бесперебойного питания (ИБП) или инвертор. В этом случае электрогенератор служит источником гарантированного электроснабжения, а ИБП - источником бесперебойного электроснабжения.

Поскольку в городской квартире установить электрогенератор невозможно, проблему аварийного электроснабжения лучше всего решать с помощью ИБП (инвертора).


Система гарантированного электроснабжения

Электрогенератор включается, когда пропадает напряжение в сети общего пользования. Обеспечить автоматическое включение генераторной установки можно с помощью . Если генератор не комплектуется АВР, это устройство можно приобрести отдельно.

Генератор (электростанция) включает в себя двигатель внутреннего сгорания, который приводит во вращение ротор электрогенератора. Так энергия сгорания топлива преобразуется в электроэнергию. Резерв автономной работы генератора (в зависимости от емкости топливного бака) может составлять от 4 до 48 часов.

Классификация электрогенераторов

Критерий:

  • электрогенераторов: газовые генераторы, дизельные генераторы, бензиновые генераторы

Тип топлива генератора:

  • Дизель - дизельные генераторы: бытовые и промышленные, мощность до 3000 кВт
  • Бензин - бензиновые генераторы: только бытовые, портативные, мощность до 15 кВт; сравнительно недорогие и простые в эксплуатации
  • Газ - газовые генераторы: стационарные и портативные, бытовые и промышленные

Класс исполнения генератора:

  • Стационарные генераторы: радиаторное охлаждение двигателя, мощность до 2400 кВт
  • Портативные генераторы: воздушное охлаждение двигателя, мощность от 0,5 до 30 кВт

Тип электричества генератора:

  • Генератор постоянного тока
  • Генератор переменного тока - однофазные и трехфазные

Режим использования генератора:

  • Резервный источник питания (газопоршневые электростанции - газовые генераторы; дизельные генераторы - электростанции малой и средней мощности) - предназначен для кратковременного (несколько часов) включения в случае перебоев в электросети или для подзарядки аккумуляторов ИБП
  • Постоянный источник питания (газовые генераторы; дизельные электростанции) - предназначен для круглосуточного электроснабжения потребителей в течение длительного времени (например, если к коттеджу не подведено электричество).

Для установки генератора необходимо выделить специальное помещение с хорошей шумоизоляцией и системой отвода выхлопных газов. Возможна и установка генератора вне помещения в погодозащищенном кожухе.

Система бесперебойного электроснабжения

Ядро системы бесперебойного питания представляет собой ИБП (инвертор - коммерческое название ИБП с большим ресурсом аккумуляторных батарей). Принцип работы этой системы таков. Если основное электропитание поступает от системы общего электроснабжения, ИБП выполняет функции стабилизатора; в это время заряжаются аккумуляторные батареи ИБП. При отключении общего питания напряжение на нагрузку автоматически подается с ИБП. При возобновлении электроснабжения аккумуляторные батареи снова начинают подзаряжаться.

Система бесперебойного питания защищает нагрузку от:

  • Кратковременного отключения и скачков напряжения в сети.
  • Искажения формы сигнала, изменения частоты, шумов.
  • Просадок и выбросов.
  • Влияния переходных процессов при коммутации (например, включении реактивной нагрузки).

ИБП (инвертор) - это устройство, в состав которого входят преобразователь электросигнала и аккумуляторные батареи. ИБП преобразует постоянное напряжение аккумуляторной батареи 12/24 В в переменное напряжение сети 220 В (и обратно). Существует три класса ИБП (см. Табл. 2).

Классификация ИБП

Класс ИБП

OFF-line

Линейно-интерактивные

On-line

Мощность

Менее 1,5 кВА

Менее 4 кВА

Сотни кВА

Нормальный режим работы

Стабилизация напряжения

Нет

Ступенчатая

Полная

Стабилизация частоты

Нет

Нет

Только у ИБП с двойным преобразованием

Фильтрация помех

Слабая

Средняя

Максимальная

Работа от батарей

Время перехода на батареи

5-15 мс

2-6 мс

Форма напряжения на выходе

Часто трапецеидальная

Синусоидальная

Синусоидальная

Время работы от батарей

5-7 мин

До 1-1,5 часа

До нескольких часов

Автономная система электроснабжения

Если вы строите дом на участке, подвод коммуникаций к которому по каким-то причинам затруднен или невозможен, приходится решать задачу автономного электроснабжения.

Для обеспечения автономного электроснабжения коттеджей могут использоваться инверторы (или ИБП типа On -line ) совместно с альтернативными источниками электроэнергии (ветряными электростанциями или солнечными батареями) или с электрогенераторами. Впрочем, благодаря ряду преимуществ их все чаще используют вместо электрогенераторов в качестве резервного источника питания.


Сравнение электрогенераторов и инверторов

Критерий

Электрогенератор

Инвертор

Автоматическое включение

Только при наличии АВР

Да

Увеличение резерва автономной работы

Затруднительно - замена или установка дополнительного топливного бака

Просто - установка дополнительных аккумуляторных батарей

Время включения

От 4 с

До 10 мс

Стабилизация напряжения

Нет

Да

Обслуживание

Дозаправка, контроль топлива, замена масла, фильтров, форсунок, свечей

Нет

Побочные эффекты работы

Шум, вибрация, выхлопные газы

Нет

Использование в качестве единственного источника в автономной системе электроснабжения

Да

Поделиться: