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산업용 난방 보일러 실 전력 공급 시스템 설계 기술.

공업난방보일러실은 북방 지역 공장 광산공업장과 주택단지에서 매우 중요한 보조시설이다. 정상적인 생산 과정에서 시스템에 의외의 고장이 발생하면 심각한 결과를 초래할 수 있기 때문에 보일러실 설계 단계에서 완벽하고 경제적인 전력 공급 시스템 방안을 선택하는 것이 중요하다.

수년간의 보일러 실 설계 관행에 따르면, 난방 보일러 실의 전력 공급 시스템은 다음 그림과 같이 대략 다음과 같은 유형으로 나눌 수 있습니다. "보일러 실 전력 공급 시스템 분류" 에 나와 있습니다.

내몽골 통요시가 자체적으로 설계하고 투입한 간치카 중앙 난방 공사 보일러실을 예로 들어 전력 공급 시스템에 대해 자신의 체험을 이야기하다.

첫째, 프로젝트 개요

간치카 중앙 난방 공사 보일러실 난방 공사는 콜진 좌의후기 정부의 중점 건설 프로젝트로, 간치카의 대부분의 난방 부하를 충족시킬 수 있는 설계 능력을 갖추고 있다. 설계 용량은 20 톤 보일러 한 대와 35 톤 보일러 두 대이다. 총 전력 설치 용량 1068.2kW, 여기서 1 호 보일러 (20t 보일러) 1 19.4kW, 2 번 보일러 ( .....

둘째, 고전압 전원 공급 장치 선택

난방 보일러실 공사는 서민들의 정상적인 생활과 직결되어 있어, 중요성은 두말할 나위도 없다. 또한 시스템이 정상적으로 작동하기 때문에 시스템 고장이 발생하면 외부 급수관의 안전을 직접 위협하기 때문에 보일러실은 2 차 부하로 전원을 공급해야 합니다. 현지 실정에 따라 시스템은 이중 회로 10kV 전원 공급 장치를 사용하여 한 대씩 준비한다.

셋째, 저전압 전원 공급 장치 시스템 프로그램 결정

1, 부하 예비 통계

보상 전 각 장치 그룹의 계산된 부하

1 호 보일러의 계산된 부하는 95.5kW 입니다

2 번 보일러의 계산 부하는 232.32kW 입니다

3 번 보일러의 계산 부하는 232.32kW 입니다

공통 부분의 계산된 부하는 362.4kW 입니다

저전압 전원 공급 장치 시스템 프로그램의 예비 결정.

보일러 실 시스템 자체의 높은 신뢰성으로 인해 시스템은 보일러 고장 1 대, 보일러 고장 2 대, 보일러 고장 3 대 또는 전력 공급 시스템 부분 고장 등 심각한 상황에서 중대한 경제적 손실을 초래하지 않고 시스템의 가장 기본적인 운행을 유지해야 한다. 예를 들어, 보일러 전체 또는 일부 고장의 경우 가장 기본적인 요구 사항은 물순환 시스템의 정상적인 작동을 보장하는 것입니다. 그렇지 않으면 파이프를 동결할 위험이 있으며 손실은 돌이킬 수 없을 수도 있습니다. 전원 공급 시스템의 경우 두 변압기가 각각 작동하는 시스템을 선택하고 한 변압기가 고장나면 다른 변압기가 난방 시스템의 가장 기본적인 작동을 보장할 수 있도록 연락처 스위치를 설정해야 합니다. 또한 각 보일러 시스템의 신뢰성을 고려하여 각 보일러의 부하는 변압기에서 제공해야 합니다.

3, 부하 통계 및 변압기 선택 및 저전압 전원 공급 장치 시스템 결정

위의 사고와 부하의 예비 통계 결과에 따르면 부하는 두 개의 변압기로 계산되며, 한 변압기 (1 변압기) 는 1 보일러 및 공통 부분의 전원을 담당하고 다른 변압기 (2 번 변압기) 는 2 번, 3 번 보일러의 전원을 담당합니다. 무효 전력 보상은 자동 보상 화면을 사용합니다.

두 개의 변압기를 각각 실행하도록 선택하고, 동시에 서로 예비적인 방안은 생산 과정에서 전력 공급 시스템의 신뢰성에 대한 요구 사항을 충족한다는 것을 알 수 있다. 아래 "보일러 실 전원 공급 시스템지도" 를 참조하십시오.

넷째, 고전압 전원 공급 장치 시스템 프로그램 결정

앞서 살펴본 바와 같이 보일러실은 이중 회로 10kV 전원 공급 장치를 사용하며, 1 대 1 로 준비하면서 두 개의 변압기를 각각 작동시킵니다. 따라서 고압 전력 공급 시스템은 "고압 전력 분배 시스템 다이어그램" 과 같이 다음 시스템을 사용할 수 있습니다.

동사 (verb 의 약어) 는 시스템의 전원을 제어합니다

본 보일러실 제어 시스템은 수동 제어와 자동 제어를 포함한다. 수동 제어는 대시보드에 설치된 2 차 계기에 따라 운영자가 표시하는 데이터를 분석한 후 보일러 시스템을 제어하는 것입니다. 자동 제어란 현장에 설치된 계기에서 반환된 데이터를 기준으로 시스템을 분석하고 장비를 제어하는 PLC 시스템을 말합니다. 따라서 제어 시스템의 전원에는 콘솔 (게이지) 전원과 PLC 제어 시스템 전원이 포함됩니다. 콘솔 (게이지) 전원 공급 시스템에는 전기 장비 제어 전원 공급 시스템, 다양한 경보 회로 전원 공급 시스템, 1 차 계기 전원 시스템 및 2 차 계기 전원 공급 시스템도 포함됩니다. PLC 제어 시스템의 전원에는 PLC 제어 모듈 전원과 산업용 컴퓨터 시스템 전원이 포함됩니다.

보일러 시스템이 더 합리적으로 운영되고, 유지 보수가 용이하며, 보일러 시스템의 높은 신뢰성 요구 사항을 충족하기 위해, 제어 부분의 전원 공급 시스템을 설계할 때 다음 사항을 고려해야 합니다.

1. 한 보일러가 작동을 멈추면 하나 이상의 다른 보일러 시스템의 정상 작동 또는 물 순환 시스템의 가장 기본적인 작동을 보장해야 하므로 모든 보일러 장비의 전원 및 제어 전원은 동일한 버스에서 가져서는 안 됩니다. "보일러 실 전원 공급 시스템지도" 를 참조하십시오.

2. 변압기 또는 버스 중 하나에 장애가 발생할 경우 다른 버스의 장비의 정상적인 작동에 영향을 주지 않아야 하므로 각 보일러 장비의 전원 및 제어 전원은 동일한 버스에서 가져오고 두 버스 사이에 모선을 설치해야 합니다.

3. 제어 시스템의 신뢰성을 높이기 위해, 동시에 한 보일러가 작동을 중지할 때 제어 시스템은 여전히 다양한 매개변수를 모니터링할 수 있으므로 다른 버스에서 2 번 전원 공급 장치를 보일러 제어 시스템의 백업 전원으로 유인해야 합니다.

4. 상위 시스템의 정상적인 작동을 보장하기 위해 상위 시스템의 전원 공급 시스템에 UPS 전원을 추가해야 합니다.

5. 보일러의 모든 매개변수에 대한 1 차 및 2 차 측정기는 동일한 전원에서 가져와야 하며 동일한 보호 요소에 의해 보호되어야 합니다. 예를 들어 보일러의 댐퍼 조절 시스템, 수동 작동기, 조절기 및 액추에이터는 전원으로 공급되고 퓨즈로 보호되어야 합니다. 아래 "댐퍼 제어 시스템 전원 공급 시스템 다이어그램" 을 참조하십시오.

6. 모터와 같은 동력 설비는 단일 제어 전원으로 전원을 공급받아야 하며, 같은 시스템의 장비 제어 전원은 하나여야 하며 같은 회로에서 가져와야 합니다. 보일러 연소 시스템의 송풍기, 송풍기, 화격자 모터의 제어 전원은 하나여야 하며 동일한 퓨즈 (또는 자동 스위치) 에서 연결되어야 합니다.

요약하면 보일러 시스템의 높은 신뢰성을 보장하기 위해 보일러 실 제어 부분의 전력 공급 시스템을 설계할 때 서로 다른 조건 하에서 구체적인 상황을 종합적으로 고려해야 한다. 설계 실습에서는 아래 "보일러 실 제어 시스템 전원 공급 시스템 다이어그램" 을 참조하십시오. 지적해야 할 것은 다음과 같습니다.

① 그림에는 접지 시스템이 포함되어 있지 않습니다.

② 1 호 보일러 생략은 그림에 나와 있는 것과 비슷하다.

③2 번, 3 번 보일러는 1 호 보일러와 비슷해서 그림에 표시되지 않습니다.

④ 이 그림은 난방 보일러의 일부 시스템만 묘사하며, 구체적인 설계는 다른 보일러 유형 및 공정 과정에 따라 고려해야 한다.

위의 소개는 보일러 실 설계에서의 나의 경험이다. 이 논문은 모든 문제를 상세히 설명할 수 없다. 다만 보일러실의 설계 실무에서 더 많은 아이디어를 제공해 드리길 바라며, 여러분의 의견을 많이 들어주시길 바랍니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언)

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