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110kV气体绝缘半封闭式组合电器

110kV气体绝缘半封闭式组合电器
110kV气体绝缘半封闭式组合电器

126kV户外半封闭式组合电器

技术规范书

工程项目:

广西电网公司

年月

目录

1 总则

2 使用环境条件

3 技术参数和要求

4 试验

5 供货范围

6 供方在投标时应提供的资料和技术参数

7 技术资料和图纸交付进度

8 运输、储存、安装、运行和维护规则

9 技术服务与设计联络及工厂检验和监造

1. 总则

1.1 本设备技术标书适用于126kV户外半封闭式组合电器(六氟化硫断路器、隔离开关、接地开关和电流互感器等的组合装置)。它提出了对半封闭式组合电器本体及其附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备技术标书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术标书中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,供方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求(如压力容器)。

1.3 如果供方没有以书面形式对本技术标书的条文提出异议, 则需方认为供方提供的设备完全符合本技术标书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。本规范书的条款,除了用“宜”字表述的条款外,一律不接受低于本技术规范书条款的差异。

1.4 本设备技术规范书和供方在投标时提出的“对规范书的意见和与规范书的差异(表)”经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下:

GB 7674-199772.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备

GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共有技术要求

GB 1984-2003 交流高压断路器

GB 1985-2003 交流高压隔离开关和接地开关

GB 1208-1997 电流互感器

GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL/T 617-1997 气体绝缘金属封闭开关设备技术条件

DL/T 593-2006 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 402-2007 交流高压断路器订货技术条件

DL/T 486-2000 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件

DL/T 615-1997 交流高压断路器参数选用导则

DL/T 618-1997 气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程

IEC62271-203:2003 高压开关设备和控制设备.第203部分:额定电压为52kV以上的气体绝缘金属封闭式开关设备

IEC 62271-100 高压交流断路器

GB 16847-1997 保护用电流互感器暂态特性技术要求

DL/T 725-2000 电力用电流互感器订货技术条件

DL/T727—2000 互感器运行检修导则

JB/T5356—2002 电流互感器试验导则

JJG 313-1994 测量用电流互感器检定规程

GB 8923-1988 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

ISO 12944-1998 色漆和清漆-防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护

Q/GXD 126.01-2006 电力设备交接和预防性试验规程(广西电网公司企业标准)上述标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时,所列标准版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用上述标准最新版本的可能性。标准之间有矛盾时,按技术要求较高的标准执行。如果供方采用自己的标准或规范,须经需方同意后方可采用。

1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。

1.7供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有符合国家或行业规定的鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。

2 使用环境条件

2.2.1 海拔:≤1000m。

2.2.2 环境温度

最高气温:45 ℃;

最低气温:-15℃;

最大日温差:30K;

日照强度: 0.1 W/cm2(风速0.5m/s时)

2.2.3 最大风速:40 m/s。

2.2.4 环境相对湿度(在25℃时)

日平均相对湿度:95 %;

月平均相对湿度:90 %。

2.2.5污秽等级:III级爬电比距不小于2.5cm/kV(按最高电压126kV计算)。

2.2.6地震烈度:8度

地面水平加速度:0.25 g;

地面垂直加速度:0.125 g。

3. 技术要求

3.1 工程条件

3.1.1 电力系统:

系统标称电压:110 kV。

系统最高运行电压:126 kV。

系统额定频率:50 Hz。

中性点接地方式:直接接地系统。

3.1.2 安装地点: 户外

3.2 技术参数和性能要求

半封闭式组合电器为六氟化硫断路器、隔离开关、接地开关及电流互感器等组合在一起的成套产品。产品的设计和材料的选用应保证使用寿命不小于30年(除电子元器件不小于10年外)。产品从交接验收合格之日起,如运行单位按“使用说明书”的规定进行运输、保管、安装和使用,当产品五年之内出现质量问题时,要求生产厂家免费更换新品或维修。

3.2.1 半封闭式组合电器的一般技术参数见6.2表3和供货范围。

3.2.2 半封闭式组合电器的一般结构

3.2.2.1 外壳

(1)能使设备安全地进行下述各项工作:正常运行、检查和维护性操作、设备的绝缘试验、消除危险的静电电荷、安装和扩建后的相序校核和操作联锁等。

(2)能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不影响设备所保证的性能。

(3)所有额定值及结构相同的可能更换的元件应具有互换性。

(4)外壳应是金属非导磁材料结构(铝合金),并按压力容器有关标准设计、制造与检验。

(5) 半封闭式组合电器的金属外壳应能防腐蚀。所有暴露在大气中的金属部件应有可靠的防锈层或采用不锈钢材料制成。钢材表面除锈等级达到或优于Sa2.5、St2,防腐耐久性达到H级(15年以上。至少达到M级中等水平,即10年以上)。直径12mm以下的螺栓、

螺钉等应采用不锈钢材料制成,直径12mm及以上的螺栓宜采用不锈钢材料制成或应采用热镀锌。

(6) 金属外壳应牢固接地,并能承受在运行中出现的正常的和暂态的压力。

(7)外壳封闭主回路,不仅可防止接近带电或运动部件的危险,而且当它充以最小密度的气体时,能保证设备的绝缘水平。还应考虑振动和温度变化的作用以及气候条件的影响。

(8)不论焊接或铸造的外壳,其厚度和结构的计算方法应参照类似压力容器标准来选择。

(9)外壳的设计温度,通常是周围空气温度的上限加主回路导体流过额定电流时外壳的温升,并应考虑日照影响。

(10)外壳的设计压力,至少是在设计温度时外壳内能达到的压力上限。在确定外壳设计压力时,气体的温度应取通过额定电流时外壳温度上限和主回路导体温度上限平均值,对设计压力能从已有温升试验记录中确定的情况除外。

(11)对于未能用计算完全确定其强度的外壳和它的零部件,应进行强度试验。

(12)操作机构和拔插连接头、接线盒的上方必须安装有采用不锈钢板折弯成形的防雨罩。

3.2.2.3 接地

(1) 接地点的接触面和接地连线的截面积应能安全地通过故障接地电流。

(2) 接地回路截面积应满足短路电流的动、热稳定要求;紧固接地螺栓的直径不得小于12mm,接地点应标有接地符号。

(3) 外壳应能接地;凡不属主回路或辅助回路的预定要接地的所有金属部分都应接地;外壳、支撑架等的相互电气连接应采用紧固连接,以保证电气上连通。主回路应能接地,以保证维修工作的安全;在外壳打开后的维修期间,应能将主回路连接到接地极。

(4) 接地开关的接地端子应与外壳绝缘后再接地,以便测量回路电阻,校验电流互感器变比。

3.2.2.4 联锁

应设有电气或机械联锁装置(以常规控制方式实现),以防止带负荷拉、合隔离开关和带电误合接地开关。联锁包括隔离开关、接地开关与有关断路器之间的联锁,以及隔离开关与接地开关之间的联锁。联锁方案由双方确定。

下列设备应有联锁,对于主回路必须满足以下要求:

1)在维修时,用来保证隔离间隙的主回路上的高压断路器应确保不自合。

2)接地开关合闸后应确保不自分。

3)隔离开关要与相关的断路器实现电气联锁;隔离开关与接地开关之间应有可靠的机械和电气联锁。

3.2.2.5 闭锁

当SF6气体密度降至接近最小运行密度时发出信号;当断路器所需操作压力降至闭锁压力或SF6气体密度降至最小运行密度时,断路器应闭锁或解锁后强制开断。

3.2.2.6 隔离开关和接地开关

(1) 隔离开关和接地开关应有可靠的分、合闸位置和便于巡视的指示装置。配制便于视察触头的位置观察窗,接地开关外壳应与半封闭式组合电器本体外壳绝缘。

(2) 隔离开关和接地开关不应因运行中可能出现的各种力(包括短路而引起的力)而误分或误合。

(3) 隔离开关应具有切合母线转换电流、小电容电流、小电感电流能力;接地开关应具有切合感应电流的能力。隔离开关切合空载母线时产生的特快瞬态过电压(VFTO)不得损坏相关设备。

3.2.3 对元件的要求

装在外壳内的各元件应符合各自的有关规定。

3.2.3.1 断路器

(1) 断路器技术参数见6.2表3和供货范围。。

(2) 一般要求

a.触头

型式:主触头--指形触头,弧触头--指形触头;

主触头表面材料:银;

电弧控制装置:喷口。

b.SF6气体或操动液第一次灌注

应随断路器供给第一次灌注用的SF6气体和任何所规定的操动液。供第一次充气用的SF6气体应符合GB/T 12022工业六氟化硫的规定。在气体交货之前,应向买方提交气体通过毒性试验的合格证书,所用气体必须经买方复检合格后方可使用。操动液应符合相应标准的要求。

c.气体抽样阀

为便于气体的例行抽样,断路器应装设合适的阀门。

(3) 操动机构

a.型式:弹簧

b.操作方式:三相机械联动。

c.断路器应能远方和就地操作,其间应可以转换。断路器应配备就地指示分、合闸位置的红、绿灯。断路器应设有两套相同而又各自独立的分闸脱扣装置,每一套分闸脱扣装置动作时或两套装置同时动作时均应保证设备的机械特性。操动机构自身应具备防止跳跃、防止非全相合闸和保证合分时间的性能。SF6断路器应具备低气压闭锁装置,液压机构应有防止失压后打压慢分的措施。

d.对弹簧操动机构的要求

弹簧储能系统:由储能弹簧进行分、合闸操作的弹簧操动机构应能满足“分–0.3秒–合分–180秒–合分”的操作顺序。当分闸操作完成后,合闸弹簧应在15~20秒内完成储能。弹簧操动机构应能可靠防止发生空合操作。

e.断路器操作次数计数器应采用不可复归型。

(4) 控制和操作要求

a.供方应提供用于断路器分闸和合闸所有必需的中间继电器、闭锁继电器,以及压缩空气或液压油的控制阀。有就地三相手动分合闸按钮。

b.防跳装置、防非全相合闸装置

操动机构应装设防跳装置,防止断路器反复分闸和合闸;断路器发生非全相合闸时,应可实现已合闸相自分闸。

c.直流线圈(分闸、合闸、辅助)应装设与线圈并联的过电压抑制装置,以提供对暂态过电压的放电通道。这些预防装置不应影响断路器的正常操作。

d.直流继电器线圈的线径不宜小于0.09mm,如用线圈线径小于0.09mm的继电器时,其线圈须经密封处理,以防止线圈断线。所有直流继电器的动作电压(按整组性能考虑,如外串电阻则包括接入电阻后的动作值)不应超过额定电压的70%,而其下限不得低于50%额定电压。

e. 每台断路器应提供两套分闸线圈和一套合闸线圈。

(5) 附件

a.标准的及推荐的附件

除供方认为是对于可靠和安全运行所必需的附件之外,每台断路器应配备推荐附件。

b.位置指示器

每台断路器的每相应装设一个机械位置指示器,其位置应能在断路器的下面清楚地看到。指示器的文字标示及颜色应如下:

位置文字标示颜色

分闸位置分(OPEN)绿色

合闸位置合(CLOSE)红色

指示器应为指针式,指针的颜色应为鲜亮的橙色,且红绿区域应被隔开。

3.2.3.2 隔离开关

(1) 隔离开关技术参数见6.2表3和供货范围。。

(2) 操动机构:配置电动并可手动操作的机构。

a.利用手动操动机构时,手柄总长度(包括横柄长度在内)应不大于1000mm,操作力不大于200N,其机构的终点位置应有足够强度的定位和限位装置,且在手动分、合闸时能可靠闭锁电动回路。

b.利用电动操动机构时

1)应装设供就地操作用的手动分、合闸装置。

2)当操动机构处于任何动作位置时均应能取下或打开操动机构的箱门,以便检查或修理辅助开关和接线端子。

3)应能就地电动。

4)在接受操作命令后,应能自行完成正常的合闸或分闸动作。

5)操动机构箱内应装设分、合闸按钮。

6)电控户外电动操动机构箱内应装设小型断路器。

7)电动操动机构中所采用的电动机和仪表应符合相应的标准。

c.操动机构上应有能反映隔离开关分、合闸位置的指示器。指示器上应标明“分”、“合”字样。

d.隔离开关转动和传动部位应采取润滑措施和密封措施。

e.控制柜和操动机构及其外壳应能防锈、防寒、防小动物、防尘、防潮、防雨,防护等级为IP54。

f.控制柜应配有足够的端子排,以供设备内配线及外部电缆端头连接用。端子排及终端板与夹头均安装在电缆进口上部,与电缆的距离应不小于150mm,每块端子排应有15%的备用端子。

g.所有辅助触点应在电气接线图上标明编号,并且连线至端子排,每只辅助开关及所有辅助触点的电气接线必须编号。

h.分、合闸操作:动力操动机构,当其电压在下列范围内时,应保证隔离开关可靠的分闸和合闸。

1)电动操动机构的电动机接线端子的电压在其额定值的85%~110%范围内时。

2)二次控制线圈、电磁联锁装置,当其线圈接线端子的电压在其额定值的85%~110%范围内时(线圈温度不超过80℃)。

i.操动机构内接线端子、螺丝为铜质。

3.2.3.3检修用接地开关

(1)检修用接地开关技术参数见6.2表3和供货范围。

(2) 操动机构:可手动和电动操作,每组接地开关应装设一个机械式的分/合位置指示器;根据要求可以装设观察窗,以便操作人员检查触头的开合状态。

3.2.3.4 电流互感器

(1) 电流互感器技术参数见6.2表3和供货范围。。

(2) 型式:环形铁芯型

(3) 电流互感器的配置、变比、线圈排列顺序,详见电气接线图,抽头全部引出接至端子。每个端子均应有明确的标记并有接线图表明其接法、极性和变比;测量级、计量级带中间抽头。出线电流互感器的P1端子靠主变侧;母联单元电流互感器的P1端子靠I母侧安装。出线间隔的CT应尽量将全部绕组布置在断路器的内侧。桥间隔的两组CT应布置在断路器的两侧。

3.2.3.5 套管

(1) 套管技术参数见6.2表3和供货范围。

(2)套管的伞裙应为不等径的大小伞,伞型设计应符合标准要求,两裙伸出之差(P1一P2)≥15mm。

(3)相邻裙间距离(S)与裙伸出长度(P)之比应不小于0.9。

(4)有效爬电距离应考虑伞裙直径的影响,当平均直径大于300mm时,套管爬电距离

增加10%,当平均直径大于500mm时,套管爬电距离增加20%。

3.2.3.6 二次回路

(1) 由就地控制柜至操动机构箱CT、PT接线盒,以及机构箱和接线盒至各设备之间的辅助电缆均与半封闭式组合电器成套,由供方供应并负责现场安装,电缆采用电解铜导体、PVC绝缘、屏蔽的,并具有铠装或防鼠咬外护套。电缆两端有标示牌,标明电缆编号及对端连接单元名称;沿本体敷设的电缆采用槽盒敷设。CT、PT的二次接线电缆的截面应≥4mm2,控制回路电缆的截面应≥2.5 mm2;电流、电压回路配置试验端子,且电流端子宜使用OT接法端子;交直流电源回路配置大型端子(截面不小于16 mm2);CT、PT的二次接线电缆必须是独立的,不能与其他直流电缆共为一体,且PT的两个二次线圈各用一条电缆,不共用;交、直流回路不能共用一条电缆,必须分开;每一回路的电缆必须有4条备用芯。计量电流端子排采用联合端子排,可铅封。端子排上应有标明与制造商提供的回路图上一致的编号。

(2) 所有用电动机构操作的设备都必须具有就地/远方操作方式,“远方”接点必须一端接正电端子,端子另一端接至中控室控制室控制屏合闸、分闸操作接点前。在安装调试中,必须能在机构旁实现用操作手柄进行手动分、合闸,选择操作必须在二次回路中实现。

(3) 为防止误碰引起误动,应采用内凹式按钮(或行程)的继电器和操作按钮,继电器和操作按钮上必须有耐久性材料制作的中文标示的功能标识牌。

(4) 要有操作联锁功能:同一个间隔内断路器、隔离开关、接地开关之间联锁,做到以下几方面的功能:

a. 防带负荷拉、合隔离开关

b. 防线路带电时合接地开关

c. 防带接地开关合断路器送电

d. 防误操作断路器

e. 具有防跳跃装置

f . 具有低SF6压力和低油压闭锁装置

(5) 断路器、隔离开关、接地开关应有足够的辅助接点,各元件之间应根据用户要求,有可靠的联锁,接点数量及联锁方案在设计联络会上最终确定。

(6)外壳及气体管道和二次电缆(屏蔽电缆)外皮长期感应电压必须小于36V。

(7)SF6压力异常(包括压力低和压力高)、油压异常、SF6压力闭锁、油压闭锁等要有

接点用于中控室信号回路。

(8)电源要求:控制信号电源DC220V;油泵电机电源AC380V。

(9)对辅助和控制回路中二次配套元件的要求:供方应明确标示辅助和控制回路中所采用的配套元件,如阀门、辅助和控制开关、压力表、密度继电器、保护继电器、接线端子、电动机、熔断器、接触器、低压开关、监视和测量仪表、二次电缆等元件的型号和制造商家,或者按照需方要求的型号和制造商家进行采购。

3.2.3.7 就地控制柜

(1)每个断路器间隔应装设汇控柜。

(2) 就地控制柜应具以下功能

a. 装有一次设备接线模拟装置:用位置显示器模拟断路器、隔离开关、接地开关的工作状态,并明确表示封闭电器一次主接线的形式;

b. 实现断路器、隔离开关、接地开关的集中操作及选择操作;

c. 实现断路器、隔离开关、接地开关之间的电气联锁;

d. 装有报警器、压力开关、SF6压力表等,当断路器以外的其他气隔单元SF6压力降低或升高时,发出报警信号。

(3) 对就地控制柜体的要求:

a. 就地控制柜及其它辅助设备按当地湿热带环境条件设计和制造;控制箱内应设有适当功率、交流220伏可长期投入且可自动和手动投切的加热器以防止产生有害的凝露,并提供过热保护,同时加热器应装设防护罩(温度较高足以灼伤皮肤时),且不大于50W。

b. 就地控制柜内装设内部照明灯,柜底应有接地铜排。

c. 就地控制柜应实现就地––远方选择操作,在选择“远方”控制时,就地控制无效;选“就地”控制时,远方控制(包括保护装置信息)无效。选择开关位置应能通过辅助触点送往远方控制中心。控制柜内应有10%总用量的备用端子。

d. 控制箱和机构箱防护等级满足IP54。

为了更好地防止雨水的侵入,箱体的门形结构应设计成为下图所示的形式:

开启门机构箱

图操作机构箱门形剖面图(纵向、横向)

e.柜内应能根据需方要求,预留位置安装电气编码锁。

3.3铭牌

半封闭式组合电器及其辅助和控制设备、操动机构等主要元件均应有耐久和清晰易读的铭牌;对于户外设备的铭牌,应是不受气候影响和防腐的。

铭牌应包括如下内容:

1)制造商名称或商标、制造年月、出厂编号;

2)产品型号;

3)采用的标准;

4)给出下列数据:额定电压、母线和支线的额定电流、额定频率、额定短路开断电流、额定短时耐受电流及持续时间、额定峰值耐受电流持续时间、用作绝缘介质的额定充入压力(密度)及其报警压力(密度)、用作操作介质的额定充入压力及其最低动作压力(密度)、外壳设计压力等。如果共用数据已在整体铭牌上作了说明,则各元件的铭牌可以简化。

4 试验

半封闭式组合电器中所用元件均应按各自的产品标准进行型式试验、出厂试验和现场试验,并应提供供货范围内各元件的型式试验和出厂试验报告。现场试验需与用户协商进行。

4.1 型式试验

型式试验的目在于验证半封闭式组合电器、控制回路、控制设备及辅助设备的各种性能是否符合设计的要求。

各功能元件均应根据各自的标准在有代表性的布置间隔上进行完整的单相或三相试验。三相共箱型应按相应标准要求进行三相试验。

如果因条件限制,经供方和需方协商同意,才允许型式试验在具有代表性的总装或分装设备上进行。

由于型式、参数及可能的组合方式的多样性,对所有布置方式都进行型式试验是不现

实的。任一种特定布置方式的性能试验数据,可用具有可比性的布置方式的试验数据来证实。

型式试验和验证的内容包括

a.绝缘试验(包括局部放电试验和辅助回路绝缘试验)

b.主回路电阻测量和温升试验

c.主回路和接地回路的短时和峰值耐受电流试验

d.断路器的开断和关合能力试验,隔离开关和接地开关的开断和关合能力试验

e.机械试验

f.辅助回路和运动部分防护等级验证

g.外壳强度试验

h.防雨试验

i.气体密封性试验

j.SF6湿度测量

k.电磁兼容(EMC)试验

l.无线电干扰试验

m.套管电晕试验。

n.内部故障电弧效应试验

o.极限温度下机械操作试验

p.噪音试验

q.抗震试验:由供方提供产品抗震性能计算书,该计算书必须由国家认可的机构完成。

r.绝缘子(绝缘隔板和支撑绝缘子)的气体密封性试验和热循环下性能试验。

s.互感器变比试验;

t.绝缘件工频泄漏电流、耐受电压和局部放电试验;

u.套管的压力试验;

v.操动机构中的电动机、油泵的性能试验。

4.2 出厂试验

GI应在制造商进行整体组装,对所有元件进行出厂试验。某些试验可在元件运输单元或完整的设施上进行。出厂试验应保证产品的性能与进行过型式试验的设备相符。

出厂试验项目包括:

a.主回路的绝缘试验

b.辅助和控制回路绝缘试验

c.主回路电阻测量

d.局部放电试验

e.气体密封性试验。

f.机械试验。

g.电气、气动和其它辅助装置试验。

h.接线检查

i.SF6气体湿度测量

j.外壳和绝缘隔板的压力试验。

4.3 现场交接试验

4.3.1概述

断路器安装完好并完成所有的连接后,应进行现场交接试验。交接试验是为了确认断路器设备在经过运输、储存、现场安装和/或调整等过程后:

―——无损坏;

―——各个单元的兼容性;

―——正确的装配;

―——装配完整的断路器的正确特性。

4.3.2 试验项目及试验标准

现场交接试验按广西电网公司企业标准Q/GXD 126.01-2006《电力设备交接和预防性试验规程》的要求进行,参见附录A。主要的试验项目及试验标准见表1。

表1 现场交接试验的试验项目

5 供货范围

5.1 半封闭式组合电器本体及其附属设备

5.2 供货要求见附件。

5.3 备品备件及专用工具见表2。

表2 必备的备品备件、专用工具供货表

6 供方在投标时应提供的资料和技术参数

6.1 提供与投标产品一致而且有效的产品型式试验报告、鉴定证书及产品型号使用证书等。

6.2 提供投标产品的下列技术参数

投标人应认真逐项填写技术参数响应表(见表3)中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写技术偏差表。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。

ZHW4-126复合式组合的设计

ZHW4-126复合式组合的设计 0 引言 目前我国的110kV变电站的开关设备主要有敞开式电器设备AIS(Air Insulted Switchgear)和全封闭式组合电器GIS(Gas Insulated Switchgear)两种,这两种设备各有优缺点,AIS设备由于依靠空气绝缘,一般设备体积比较大,所以占地面积大,并且设备零部件由于暴露在空气中,受环境影响大,可靠性低。而GIS设备投资比较大,并且每个间隔靠封闭母线连接在一起,很难实现单个间隔检修,检修时停电范围比较大,给使用者带来不便。 随着电力设备制造水平的不断提升,输配系统必然会对电能供应的质量和安全有了更高的要求,所以市场需要一种综合这两种产品的优点的产品,并且对于产品要求技术、可靠性、经济性、占地面积,环境保护和适用性等综合要求比较高,并且可以合理控制工程造价,提高电网长周期安全运行和电力企业经济效益的产品。 1 ZHW4-126复合式组合电器 ZHW4-126复合式组合电器是在AIS和GIS的基础上开发的新产品。ZHW4-126将传统空气绝缘开关设备的CB、DS、ES、CT,PT等做成单独的封闭模块,通过有限数量的模块化设计来满足所需功能以确保间隔的最佳功能。主要特点是紧凑性和模块化设计(最大的特点不包括母线),又可称HGIS(Hybrid Gas Insulated Switchgear)。它既有GIS的紧凑、可靠性高、少维护又有AIS布置灵活的特点。其模

块化设计能确保实现所有变电站布置要求,同时更有现场安装简单、快捷的特点。 ZHW4-126基本元件是断路器(CB)、隔离开关(DS)、接地开关(ES)、电流互感器(CT)、快速接地开关(FES),电压互感器(PT)、避雷器(LA)等,和架空母线配合使用,也可配电子式电流互感器和电子电压互感器,构成新型数字化的开关站,作为电力系统的控制保护测量及检修之用。 2主要技术参数

高压电器安全试验规范示范文本

高压电器安全试验规范示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压电器安全试验规范示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 电气试验的产品或设备的有关技术文件。应规范齐 全、完整。试验防护方法均应经安全技术论证,并由安全 技术部门认可。 2 高压试验工作人员必须经安全技术教育培训,熟悉 试验规范并应遵守《电气运行安全操作规程》的有关规 定。 3 电气试验工作必须两人以上进行,其中一人监护, 以防发生事故便于抢救,并对可能发生的危险进行预警, 其监护人由工作负责人指定。 4 现场需设置一名试验指挥人员。现场需有安全人员 进行监管,所有试验人员必须懂得试验仪器、仪表和被试 设备的一般性能和试验接线以及正确操作。

5 严格检查应用的劳保用品绝缘性能是否可靠,与工作电压是否适应,严禁使用破裂的绝缘用品,工作前要穿戴好防护用品。 6 电工试验场所应采用封闭式,禁止非工作人员进入。电气回路应单独控制。试验人员应在高压试验所经过的地方及被试设备周围(包括被试电缆的另一头)设置试验用遮栏,在遮栏的醒目地点应挂上“高压试验,生命危险!”的警示牌,试验时应有人作警戒以防他人穿越 7 防护网选呢绒网,如果试验使用金属遮栏及耐压试验装置金属外壳应接保护接地。 8 在加压试验前,工作负责人应检查高压试验线及遮栏的安全性,确认试验用接地线确实接好,试验接线正确无误,升压调压器在零位,电压表刻度位置正确,被试验回路上确巳无人工作后,才能进行加压 9 耐压试验前,承压件各连接部位的紧固螺栓,应当

110kV变电站电气部分设计

毕业设计(论文、作业)毕业设计(论文、作业)题目: 110kV变电站电气部分设计 分校(站、点): 年级、专业: 09秋机械 教育层次:本科 学生姓名: 学号: 指导教师: 完成日期: 2012年5月5日

中文摘要 变电站作为电力系统中的重要组成部分,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。本论文中待设计的变电站是一座降压变电站,在系统中起着汇聚和分配电能的作用,担负着向该地区工厂、农村供电的重要任务。该变电站的建成,不仅增强了当地电网的网络结构,而且为当地的工农业生产提供了足够的电能,从而达到使本地区电网安全、可靠、经济地运行的目的。 本论文《110kv变电站一次部分电气设计》,首先通过对原始资料的分析及根据变电站的总负荷选择主变压器,同时根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求,选择了两种待选主接线方案进行了技术比较,淘汰较差的方案,确定了变电站电气主接线方案。 其次进行短路电流计算,从三相短路计算中得到当短路发生在各电压等级的母线时,其短路稳态电流和冲击电流的值。再根据计算结果及各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行主要电气设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器等)。 最后,并绘制了电气主接线图、电气总平面布置图、防雷保护配置图等相关设计图纸。 关键词电气主接线设计;短路电流计算;电气设备选择;设计图纸 Abstract Power system substation as an important part of the entire power system directly affects the safety and economic operation. To be designed in this paper is a step-down substation substation in the system plays the role of aggregation and distribution of electric energy, charged with the factory to the region, the important task of rural electrification. The completion of the substation will not only strengthen the local power grid network structure, but also for the local industrial and agricultural production provides enough power, so that the regional power grid so as to achieve safe, reliable and economic operation purposes. The paper "110kv substation once part of the electrical design," the first original data through the analysis and selection based on total load of the substation main transformer, the main wiring under both economical and reliable, flexible operation requirements, select the main connection of two programs to be selected A technical comparison, out of poor program to determine the main electrical substation connection program. Second, the short-circuit current calculation, obtained from the three-phase short circuit calculation occurs when short-circuit the voltage level of the bus, its steady-state current and the impact of short-circuit current value. According to the results and the voltage level of voltage and maximum continuous operating current of the main electrical equipment selection and validation (including circuit breaker, disconnecting switch, current transformer, voltage transformer, etc.). Finally, the main draw of the electrical wiring diagram, electrical general layout map, lightning protection and other related design layout plan drawings.

全封闭组合电器(GIS)安装调试

全封闭组合电器(GIS)安装调试 发表时间:2019-05-28T10:55:39.433Z 来源:《电力设备》2018年第35期作者:赵清山 [导读] 摘要:全封闭气体绝缘高压开关柜(GIS)是我国供电系统目前使用量较大的一种新型开关柜。其基本特点是:金属封闭、气体绝缘、母线室和断路器室采用独立的间隔单元气室封闭,所有控制测量、保护采用传感技术及智能化控制系统,具有免维护、可靠性高、易于安装建设、抗严酷环境条件、维护工作量小等优点。 (酒钢集团能源中心甘肃省 735100) 摘要:全封闭气体绝缘高压开关柜(GIS)是我国供电系统目前使用量较大的一种新型开关柜。其基本特点是:金属封闭、气体绝缘、母线室和断路器室采用独立的间隔单元气室封闭,所有控制测量、保护采用传感技术及智能化控制系统,具有免维护、可靠性高、易于安装建设、抗严酷环境条件、维护工作量小等优点。本文以甘肃某电厂300MW机组变电所GIS室的安装为例介绍GIS的安装、调试、运行前的检查等。 关键词:GIS;安装;试验 引言 甘肃某电厂300MW机组变电所位于该公司工业园区,主要为该公司新建330KV变电所及铁合金、轧钢变提供动力电源,变电所选用山东泰开开关厂生产的SF6全封闭组合电器(GIS),共安装了8个间隔,即1个进线间隔、2个出线间隔、2个主变间隔、2个高厂变间隔和1个启备变间隔。该GIS系统主要元件包括:封闭式断路器、封闭式隔离开关、接地开关、母线筒、电流互感器、电压互感器、封闭式氧化锌避雷器、充气套管、电动操作机构、弹簧操作机构、控制柜及电器中间箱等。 1 工作原理 电网各种操作信号和故障信号通过中控室传到本间隔后,由断路器切断或接通网路,用隔离开关将需要停电(或检修)部分进行隔离。断路器与隔离开关之间装有电气联锁,隔离开关与接地开关之间装有电气联锁,以防止误操作,保证安全。 2 工艺特点 (1)本工艺将GIS本体的连接、拼装、电气一二次连接、电气及机械性能调试等一系列复杂的工序有机合理地结合起来,使其安装操作规范化、简单明了、易于掌握、实用可靠,避免了反复调试。 (2)本工艺能节省工时,提高效率,同时确保设备的可靠运行。 (3)本工艺适用于110kv及以上供电系统变电所GIS的安装。 3 工艺步骤 3.1 GIS连接安装 3.1.1安装前的准备工作: (1)对安装现场的一般要求:GIS的现场安装应在配电室的土建工程彻底完工、电缆沟槽施工完毕且具备照明及现场安装电源之后进行。配电室应保持干燥,配备通风装置以及现场的温度、湿度满足设备安装要求。 (2)设备运到施工现场后,及时进行开箱检查。开关柜外壳应无碰撞痕迹、各部位螺栓应紧固、油漆完整无锈蚀现象。检查开关柜铭牌上的参数是否与设计图纸要求相符,产品说明书、合格证、备品备件等技术资料是否齐全,并做好收集工作。 3.1.2 GIS就位 (1)用液压叉车将开关柜运至基础槽钢附近后,按设计图纸要求,利用门型吊装支架将第一面开关柜安放在基础槽钢预先设定好的位置,将开关柜固定螺栓插入基础槽钢上相应的螺纹孔中安装到位,并调整开关柜使其与地面垂直。把开关柜调平、对齐之后,锁紧固定螺栓,将其固定在基础槽钢上。 (2)用同样方法将第二面开关柜运至第一面柜附近约1米远(以能容一人宽的距离为限)的位置并进行调整,使两柜盘面保持在同一水平面上。将其余间隔的设备按顺序排列摆设到位,附件,备品排放整齐。 3.2 GIS拼装 3.3.1 拼装前的准备工作 (1)认真清扫配电室卫生,保持室内清洁无灰尘。 (2)按制造厂要求的顺序和编号进行装配,组装时以母线筒为基础,逐级安装。 (3)将开关柜外表面清扫干净后,拿掉母线套筒防护罩并拆除套筒外侧法兰挡板,对导体、触头、盆式绝缘子等进行检查清洗。 3.2.2 各元件之间的密封面在安装时必须按下述装配规则进行: (1)先用洁净的无纺布和脱脂棉蘸无水酒精(或丙酮)将套筒内表面、法兰连接面及母线铜排清理干净。 (2)再用绸面仔细清擦密封面,严格排除微小的尘砂。 (3)将O型密封圈圈酒精仔细清洗,严格检查密封面确认无缺陷及无微小尘砂。 (4)将真空硅脂用手指(清洁)均匀地涂抹在密封槽内,然后装入擦净的O型圈上再均匀抹一薄层真空脂,平行移动第二面柜缓慢接近第一面柜。最后合上两密封面。移动过程中,必须仔细对联结处的插入式触头,使插头端正地插入装好,连接叉件的触头插入深度应符合产品技术规定,两柜母线及套筒法兰完全接触后,检查接触面吻合情况,如有错位应及时调整。 (5)密封法兰上的螺钉必须对称地均匀拧紧,使二法兰面平行吻合,使各螺钉受力均匀,以保证密封面均匀压紧,密封部位的螺栓使用力矩扳手紧固,力矩值符合产品的技术规范。 3.2.3 各部元件组装完后,再依次安装下列零部件。 (1)装配断路器、隔离开关与电流互感器二次控制线与电器中间箱和控制柜之间的连接。 (2)装配各气隔单元与控制柜之间的充气管道。 (3)为使全部外壳可靠接地,同相全部相邻两法兰之间装有铜质软联结。安装时,应在每台断路器底座接地螺栓处接好接地。(4)GIS安装固定:按照前面步骤,将剩余的开关柜连接完毕后,即可进行GIS的安装固定。每面盘的临时固定点应不少于2处。(5)接地线安装

高压电气设备试验与安全管理通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD496 高压电气设备试验与安全管理通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高压电气设备试验与安全管理通用 版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、高压电气设备试验内容 (一)绝缘预防性试验 电气设备绝缘预防性试验是保证设备安全运行的重要措施。通过试验,掌握设备绝缘状况,及时发现绝缘内部隐藏的缺陷,并通过检修加以消除,严重者必须予以更换,以免设备在运行中发生绝缘击穿,造成停电或设备损坏等不可挽回的损失。绝缘预防性试验可分为两大类:一类是非破坏性试验或称绝缘特性试验,是在较低的电压下或用其他不会损坏绝缘的办法来测量各种特性参数,主要包括测量绝缘电阻、泄漏电流、介质损耗角正切值等,从而判断绝缘内部有无缺陷。实验证明,这类方法是行之有效的,但目前还不能只靠它来可靠地判断绝缘的耐电强度。另一类是破坏性试验或称耐压试验,试验所加电压高于设备的工作电压,对绝缘考验非常严格,特别是揭露那些危险性较大的集中性缺陷,并能保证绝缘有一定的耐电强度,主要包括直流耐压、交流耐压等。耐压试验的缺点

110KV变电站电气部分设计

110KV变电站电气部分设计 二〇〇九年八月 目录 设计任务书 (4) 第一部分主要设计技术原则 (5) 第一章主变容量、形式及台数的选择 (6) 第一节主变压器台数的选择 (6) 第二节主变压器容量的选择 (7) 第三节主变压器形式的选择 (8) 第二章电气主接线形式的选择 (10) 第一节主接线方式选择 (12) 第三章短路电流计算 (13) 第一节短路电流计算的目的和条件 (14) 第四章电气设备的选择 (15) 第一节导体和电气设备选择的一般条件 (15) 第二节断路器的选择 (18) 第三节隔离开关的选择 (19) 第四节高压熔断器的选择 (20) 第五节互感器的选择 (20) 第六节母线的选择 (24) 第七节限流电抗器的选择 (24) 第八节站用变压器的台数及容量的选择 (25) 第九节 10kV无功补偿的选择 (26) 第五章 10kV高压开关柜的选择 (26) 第二部分计算说明书 附录一主变压器容量的选择 (27) 附录二短路电流计算 (28) 附录三断路器的选择计算 (30) 附录四隔离开关选择计算 (32) 附录五电流互感器的选择 (34) 附录六电压互感器的选择 (35) 附录七母线的选择计算 (36) 附录八 10kV高压开关柜的选择 (37) (含10kV电气设备的选择) 第三部分相关图纸 一、变电站一次主结线图 (42) 二、10kV高压开关柜配置图 (43) 三、10kV线路控制、保护回路接线图 (44) 四、110kV接入系统路径比较图 (45) 第四部分 一、参考文献 (46)

二、心得体会 (47) 设计任务书 一、设计任务: ***钢厂搬迁昌北新区,一、二期工程总负荷为24.5兆瓦,三期工程总负荷为31兆瓦,四期工程总负荷为20兆瓦;一、二、三、四期工程总负荷为75.5兆瓦,实际用电负荷 34.66兆瓦,拟新建江西洪都钢厂变电所。本厂用电负荷设施均为Ⅰ类负荷。 第一部分主要设计技术原则 本次110kV变电站的设计,经过三年的专业课程学习,在已有专业知识的基础上,了解了当前我国变电站技术的发展现状及技术发展趋向,按照现代电力系统设计要求,确定设计一个110kV综合自动化变电站,采用微机监控技术及微机保护,一次设备选择增强自动化程度,减少设备运行维护工作量,突出无油化,免维护型设备,选用目前较为先进的一、二次设备。 将此变电站做为一个终端用户变电站考虑,二个电压等级,即110kV/10kV。 设计中依据《变电所总布置设计技术规程》、《交流高压断路器参数选用导则》、《交流高压断路器订货技术条件》、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》、《高压配电装置设计技术规程》、《110kV-330kV变电所计算机监控系统设计技术规程》及本专业各教材。 第一章主变容量、形式及台数的选择 主变压器是变电站(所)中的主要电气设备之一,它的主要作用是变换电压以利于功率的传输,电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高了经济效益,达到远距离送电的目的。而降压变压器则将高电压降低为用户所需要的各级使用电压,以满足用户的需要。主变压器的容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。因此,主变的选择除依据基础资料外,还取决于输送功率的大小,与系统的紧密程度,同时兼顾负荷性质等方面,综合分析,合理选择。 第一节主变压器台数的选择 由原始资料可知,我们本次设计的江西洪都钢厂厂用电变电站,主要是接受由220kV双港变110kV的功率和220KV盘龙山变供110kV的功率,通过主变向10kV线路输送。由于厂区主要为I类负荷,停电会对生产造成重大的影响。因此选择主变台数时,要确保供电的可靠性。 为了提高供电的可靠性,防止因一台主变故障或检修时影响整个变电站的供电,变电站中一般装设两台主变压器。互为备用,可以避免因主变故障或检修而造成对用户的停电,若变电站装设三台主变,虽然供电可靠性有所提高,但是投资较大,接线网络较复杂,增大了占地面积和配电设备及继电保护的复杂性,并带来维护和倒闸操作的许多复杂化,并且会造成短路容量过大。考虑到两台主变同时发生故障的几率较小,适合负荷的增长和扩建的需要,而当一台主变压器故障或检修时由另一台主变压器可带动全部负荷的70%,能保证正常供电,故可选择两台主变压器。 第二节主变压器容量的选择 主变压器容量一般按变电站建成后5--10年规划负荷选择,并适当考虑到远期10--20年的负荷发展,对于城郊变电站主变压器容量应与城市规划相结合,该变电站近期和远期负荷都已给定,所以,应接近期和远期总负荷来选择主变容量。根据变电站所带负荷的性质和电网的结构来确定主变压器的容量,对于有重要负荷的变电站应考虑当一台主变压器停用时,其余变压器容量在计及过负荷能力的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷,对一般性变电站当一台主变压器停用时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70--80%。该变电站的主变压器是按全部负荷的70%来选择,因此装设两

组合电器装置认识

关于ZHW-145 复合式组合电器的认识 恒泰风电场王婕 HGIS是介于GIS(全封闭组合电器)和AIS(常规敞开式开关设备)之间的具有两者优点的组合高压电器(Hybird Gas Insulated Switchgear)。它采用了GIS主要设备,但不含母线,是结合敞开式开关设备的特点布置出的混合型GIS产品,其主要特点是将GIS形式的断路器、隔离开关、接地开关、快速接地开关、电流互感器等元件分相组合在金属壳体内,由出线套管通过软导线连接敞开式母线以及敞开式电压互感器、避雷器,布置成的混合型配电装置。其优点是母线不装于SF6气室,是外露的,因而结线清晰、简洁、紧凑,安装及维护检修方便,运行可靠性高。 恒泰风电场110kV恒西线111开关采用的是江苏精科智能电气股份有限公司提供的ZHW-145 复合式组合电器。ZHW-145 复合式组合电器是由进出线套管(BSG)、三工位开关(DES)、断路器(CB)、电子式互感器(CVT)、快速接地开关(FES)进出线套管、支撑架、LCP智能控制柜、断路器机构、快速接地开关、三工位开关机构等元件组成。;采用三工位隔离接地开关及电子式互感器,设置智能控制单元模块及在线监测功能。现场安装方便快捷,占地面积小。 一、HGIS各单元介绍 (一)断路器 断路器采用自能式灭弧结构,配用性能稳定、可靠的弹簧操作机构且三相配用一台CTB-1型弹簧操作机构。当动侧部分接触到静侧

部分时,SF6气体会由静侧部分迅速释放这也是该断路器的一大特点,当气体超过一定量时会由防爆膜处溢出。 (二)三工位隔离接地开关(DES ) 采用自力型触指连接结构,触头在隔离位置和接地位置运动,此结构实现隔离和接地机械联锁,只有当隔离开关(DS )触指向下动作与操作拐臂接合后,操作拐臂下端触指才会动作,而不是同时进行动作,这样有效的杜绝了误操作(具体动作如图所示)。 静侧部分 壳体 动侧部分 防爆膜装配 吸附剂装配 三相机械联动 静侧部分 动侧部分 转动轴部分 接地部分

220kV全封闭组合电器(GIS)的防误操作系统

摘要:对湛江发电厂220 kV全封闭组合电器(GIS)的防误操作系统进行了分析,指出GIS装置防误操作系统的缺点,提出了提高其可靠性的措施。 关键词:全封闭组合电器开关设备防误操作 全封闭组合电器(GIS)具有较高的安全可靠性,在我国110 kV及以上电压等级的升压站中得到越来越广泛的应用。它与传统分散元件式开关装置相比有很多新的特点,如果使用不当,会造成带负荷拉合刀开关等恶性事故。针对GIS的特点,正确设计和使用防误操作系统,才能减少误操作。 湛江发电厂二期工程220 kV升压站采用沈阳高压开关厂引进日本日立公司技术制造的ZF6-220户外型全封闭SF6组合电器,结合电厂地处沿海、气候潮湿和盐雾大的特点,采用了室内升压站形式,一次主接线为双母线接线,如图1所示。断路器为分相气动操作,隔离开关、接地刀闸操作机构为三相联动电动操作,接地刀闸只能就地操作,断路器、隔离开关可以远方、就地操作。 信息来源:https://www.doczj.com/doc/7b2328543.html, 1 防误闭锁配置及存在的问题 在湛江发电厂GIS的防误操作技术措施中,防止误分、误合断路器是靠编制提示性设备双编号来实现的,

隔离开关与接地刀闸之间无机械闭锁,防止带负荷拉合刀开关、带电合接地刀闸、带接地刀闸合刀开关是靠刀开关、接地刀闸控制回路电气联锁、合理使用机械锁、合理投退控制电源及制定合理的操作规则来实现,防止隔离开关、接地刀闸分合不到位是通过在控制回路中设置分合到位停电动机回路、分合闸指示牌显示和机械锁指示来实现,GIS的金属外壳全部接地,不存在带电间隔,传统的防误入带电间隔就不存在了。下面分别介绍这些措施。 1.1 隔离开关、接地刀闸的电气联锁 GIS以断路器或电压互感器为单位分成一个个间隔,各间隔的隔离开关、接地刀闸的电气联锁回路集中于间隔的汇控柜内,每个汇控柜设有总闭锁解除钥匙旋钮和“远方-就地”切换开关,控制、信号电源采用220 V直流电源,这些回路起到闭锁不正确操作的作用。下面以3号主变压器2203间隔为例解析变压器-线路间隔的电气联锁(联锁投入时),如图2所示。 信息来 源:https://www.doczj.com/doc/7b2328543.html, 1.1.1 操作条件 断路器2203与隔离开关、接地刀闸无联锁。主变压器出口隔离开关22034操作条件:断路器2203、断路器两侧接地刀闸2203B0和2203C0,以及出线接地刀闸220340分闸。Ⅴ母线隔离开关22035操作条件:当Ⅵ母线隔离开关22036分闸时,断路器2203、断路器两侧接地刀闸2203B0和2203C0、Ⅴ母线接地刀闸225甲00分闸;当Ⅵ母线隔离开关22036合闸时,Ⅴ母线、Ⅵ母线母联断路器2056及两侧隔离开关20565、20566合闸,Ⅴ母线接地刀闸225甲00分闸。Ⅵ母线隔离开关22036操作条件与Ⅴ母线隔离开关22035类似。出口隔离开关出线侧接地刀闸220340操作条件:出口隔离开关22034分闸,主变压器低压侧检测无电压。断路器两侧接地刀闸2203B0和2203C0的操作条件:断路器两侧隔离开关22034,22035和22036分闸。 1.1.2 存在问题 由图2可看出,除了出口侧有短路或未恢复热备用等非正常状态会造成人为误操作外,在正常联锁情况下,任意操作升压站内的断路器、隔离开关和接地刀闸都不会发生人为误操作。但存在以下问题:a)操作的不唯一性。每个间隔的隔离开关、接地刀闸共用一个控制电源,没有确定操作某一元件的措施,这是会造成设备损坏的。例如在该间隔的断路器、隔离开关和接地刀闸都分闸的情况下,合上间隔的控制电源后,

HGIS推动组合电器技术迈上新台

HGIS推动组合电器技术迈上新台阶 前言 高压开关设备一般为空气绝缘开关设备(AIS)、气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)。20世纪90年代后期,世界上出现了一种紧凑型组合式高压开关设备。这种设备综合了敞开式和封闭式开关设备的优势。它将高压元件高度集成,使高压开关设备更加紧凑。目前多数人称其为HGIS,即“半GIS(Half GIS)”,这与敞开式开关设备相比,把断路器、隔离/接地开关、CT、PT、避雷器等集成为一个模块,大大节省了占地面积,提高了设备可靠性;与GIS设备相比,省略了封闭式母线,大大节省了费用。欧洲当时正处于20世纪50年代和60年代老变电站改造期间,用此设备可节省费用和减少占地面积。因此,欧洲几大公司竟相开发此种产品。包括ABB的PASS型、三菱的MITS型、西门子的HIS 型、Alstom的GIM型等。随着HGIS设备使用的升温,我国高压开关制造厂家也应更多关注这种设备,以满足电力部门要求缩小占地面积又节省投资的要求。 近年,在某些地方受限制不能选用AIS、投资又较紧张不能选用GIS的电站,推广使用HGIS更适合中国国情,能给使用维护带来更多的方便和实惠。HGIS推动组合电器的技术进步迈上新台阶。 1 解决了隔离/接地开关的运行可靠性难题 在高压输变电设备中,户外高压隔离开关是受环境和气候影响最大的电器设备之一,其运行条件比较恶劣,毫无遮挡地矗立在变电站之中,常年累月受到各种环境和气候条件的作用,如:风吹、雨淋、日晒和冰雪、霜露、湿热的影响,加上沙尘、盐雾、污秽和鸟虫等的侵害,容易产生机械或电气方面的故障。随着设备的老化和用电负荷的增加,隔离开关由于年久失修和某些缺陷而引起的停电事故不断发生,而且呈上升趋势,威胁

全封闭组合电器技术规范书

嘉峪关宏晟电热有限责任公司二期工程2×300MW机组 S F6全封闭组合电器 技术规范书

1、总则 1.1本技术规范书适用于嘉峪关宏晟电热有限责任公司二期(2×300MW)工程的330kV 及110kVSF6全封闭组合电器。它提出了对全封闭组合电器及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求及供货范围。 1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本技术规范和有关工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.5 本技术规范书经供、需双方共同确认后,作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.6本技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 使用环境条件 2.1 环境条件 2.1.1 安装场所户内安装 2.1.2 海拔高度1621m 2.1.3 平均相对湿度47% 2.1.4 运行环境温度-31.6~+38.4℃ 2.1.5日照0.1 W/cm2 2.1.6复冰10 mm 2.1.7地震耐受能力(按动态法计算和试验,正弦三周波,并考虑连接导线和电缆的影响)。 水平加速度0.25g(烈度VII度,g为重力加速度) 垂直加速度0.125g 2.1.8 污秽等级III级爬电比距采用2.65cm/kV 2.2 系统条件 2.2.1 额定电压:330kV(110kV)

封闭式组合电器隔离开关产生的过电压

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 封闭式组合电器隔离开关产生的过电压 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5046-49 封闭式组合电器隔离开关产生的过 电压 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 SF6封闭式组合电器中的特快速暂态现象 近年来,GIS在国际上得到了广泛应用。然而运行经验表明,GIS隔离开关在例行操作时不仅会在GIS 主回路引起对地故障[1,2],而且还会造成相邻设备(如变压器等)的绝缘损坏[3]。 因此国内用户对这一问题的关切程度也在增加,本文在这方面做了一些工作,这里作简要的介绍。 当隔离开关两侧电压Va高于VR时隔离开关被击穿,过渡过程完成后,隔离开关两侧电位基本相等,电弧熄灭,电路原理如图2所示。由于负荷侧母线泄露电阻很大,所以保持熄弧瞬间电压V1不变,在示波图上表现为一段水平直线。而电源侧电压随电源Vs而

变。当它们的差值Va再次超过VR时,隔离开关复燃。这一过程会在隔离开关打开的过程中不断发生。对于合闸操作,机理也完全相同。 在每一个电压跳变处将产生一个阶跃电压波,对正常设计的GIS,估计这一上升时间最快可达3ns[4]。由于这一过电压的上升速率极快,因此被称做陡波前过电压(VeryFastFrontOvervoltage简称VFFO),也有些文献称这种过电压为特快速暂态过电压(VeryFastTransientsOvervoltage简称为VFTO)。这样的阶跃电压波不断地产生、来回地传播,并且发生复杂的折射、反射和叠加就构成了GIS中的(VeryFastTransients)现象。 2 试验简介 试验方式1是用被试隔离开关DT开合一段短负荷母线(DT与DA之间的母线)。在进行合闸操作前,

110kV变电站电气一次部分课程设计

110k V变电站电气一次部分课程设计 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

课程设计任务书 设计题目: 110kV变电站电气 一次部分设计 前言 变电站(Substation)改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远

距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。 随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求。本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。 目录 第1章原始资料及其分析 (4) 1原始资料 (4) 2原始资料分析 (6) 第2章负荷分析 (6) 第3章变压器的选择 (8) 第4章电气主接线 (11) 第5章短路电流的计算 (14) 1短路电流计算的目的和条件 (14) 2短路电流的计算步骤和计算结果 (15) 第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (18) 1 导体和电气设备选择的一般条件 (18) 2 设备的选择 (19)

高压开关行业的技术进步、现状与展望

高压开关行业的技术进步、现状与展望 王刚基于“西电东送、南北互供、全国联网”和“建设坚强国家电网”的发展战略,我国的电力电网建设正处于一个持续高速发展的时期。电力电网的高速发展不仅给高压开关制造企业带来了广阔的市场机遇,而且极大地促进了高压开关行业的产品研发和技术进步。 在西北电网750kV后续输变电工程建设中,高压开关行业国内厂家自主设计制造的800kV开关设备(GIS、罐式断路器和隔离/接地开关)正陆续在多个750kV变电站供货、安装。750kV兰州东-银川东输变电工程投入运行,标志着国内厂家已完全具备设计制造800kV开关设备的能力。 在晋东南一南阳‘荆门特高压交流试验示范工程建设中,由国内厂家与国外技术合作、本地化制造的1100kVCIS、H—GIS正处于投运前的安装调试阶段,预示着特高压开关设备国产化的成功即将实现。“高压开关行业年鉴”(2007)报道,2007年高压开关行业共完成高压开关产值627.97亿元,较上年增加156.86亿元,增长率为33.3%。 目前,高压开关行业仍处于高速增长期,其增长得益于我国电力电网的快速发展,得益于国家“振兴装备制造业”的政策支持,也得益于高压开关行业的自主创新和技术进步。本文针对110kV及以上电压等级高压开关的技术进步及现状,谈谈自己的看法。 一、高压开关行业126kV及以上开关设备的技术进步 在高压开关设备的电压等级方面,高压开关行业在我国电力系统最高运行电压升级到500kV的输变电工程建设中,通过先后引进国外高压开关制造技术,经过引进、消化吸收和再创新,在1980年代末和1990年代初,具备了500kV开关设备的设计制造能力。 在持续设计改进、产品升级换代和提高工艺技术的过程中,现550kV瓷柱式断路器和550kV气体绝缘金属封闭开关设备都达到了额定电流4000A、额定短路开断电流63kA国际先进水平,而且在绝缘水平上满足了DL /T593(电力行业标准)的高档要求。 在隔离/接地开关的设计制造方面,几大高压开关制造企业都能自主设计和制造550kV、额定电流至5000A,动热稳定电流达到160/63kA的隔离/接地开关产品,且在开合母线转换电流、电容电流、电感电流和接地开关开合静电感应及电磁感应电流等参数上满足了我国电力系统的技术要求。 在750kV后续输变电工程开关设备供货和特高压开关设备的采购招标时,国家发布了“关于振兴装备制造业若干意见”的通知,国家电网公司实施了“以重点工程为依托,推进重大技术装备自主制造”的支持政策,国家电网公司在发展特高压输电的工作安排和建议中提出:“发展特高压是我国一项重大技术装备政策,要抓紧开展特高压设备研制及国产化工作,通过技贸结合,引进关键设备制造技术并消化创新,逐步实现国产化”。 国内高压开关制造企业在参与特高压输电的工程建设中,形成了研发、制造百万伏特高压交流开关设备的能力,在推进国产化的过程中提升了国内高压开关制造水平和竞争力,满足了国内电力建设的市场需求。 我国几大开关制造企业在电力、机械两部门的大力支持下,在行业协会和西安高压电器研究所的帮助下,通过自主创新和与国外技术合作,经过几年的努力,在2007年完成了自主设计制造的800kV罐式断路器、800kV GIS、800kV隔离/接地开关在西北电网兰州东、官亭、西宁和银川东等750kV变电站的供货和安装任务。800kV 断路器的技术参数达到额定电流5000A,额定短路开断电流50kA;800kV CIS的绝缘水平达到工频960kV/雷电冲击2100kV/操作冲击1550kY(极对地),800kV开关设备的技术性能达到了国际先进水平。 2008年,几大研制百万伏开关设备的厂家,都在引进技术或合作开发以及自主制造方面取得了可喜的成绩,一是各厂家研制的1100kV开关设备的样机都顺利地通过各项型式试验;二是各厂家都按照合同的要求,向我国第一个特高压交流试验示范工程提供了国产的百万伏开关设备。 根据国家电网公司特高压开关设备技术协议的要求,国产1100kV开关设备(GIS、HGIS)的技术参数达到了额定电流6300A,断路器额定短路开断电流50kA,绝缘水平达到工频1lOOkV/雷电冲击2400kV/操作冲击1800kY(极对地)。

2021年高压电器安全试验规范

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021年高压电器安全试验规范

2021年高压电器安全试验规范导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1电气试验的产品或设备的有关技术文件。应规范齐全、完整。试验防护方法均应经安全技术论证,并由安全技术部门认可。 2高压试验工作人员必须经安全技术教育培训,熟悉试验规范并应遵守《电气运行安全操作规程》的有关规定。 3电气试验工作必须两人以上进行,其中一人监护,以防发生事故便于抢救,并对可能发生的危险进行预警,其监护人由工作负责人指定。 4现场需设置一名试验指挥人员。现场需有安全人员进行监管,所有试验人员必须懂得试验仪器、仪表和被试设备的一般性能和试验接线以及正确操作。 5严格检查应用的劳保用品绝缘性能是否可靠,与工作电压是否适应,严禁使用破裂的绝缘用品,工作前要穿戴好防护用品。 6电工试验场所应采用封闭式,禁止非工作人员进入。电气回路应单独控制。试验人员应在高压试验所经过的地方及被试设备周围(包括

发电厂电气部分110KV变电站课程设计

二、设计原始资料 1、电力系统接线及参数如图1所示,待设计的变电站为丙变电站,是一个110系统的枢纽变电站。 2、待设计的变电站的电压等级为:110kV、35kV、10kV。5~10年规划负荷如下: 2.1 35kV电压级:架空出线6回,每回出线最大输送功率5MW,送电距离30km,功率 因数,Ⅰ、Ⅱ类负荷所占比例为60%. 负荷同时率取0。9。 2.2 10kV电压级:架空出线10回,每回架空出线最大输送功率2MW,送电距离6km,功 率因数:cosΦ=0.8。,Ⅰ、Ⅱ类负荷所占比例为70%.负荷同时率取0.9。 3、自然条件:站址为农田,土质为黏土,土壤电阻率ρ=60m海拔高度.处于 Ⅳ类气象区。 4、各电压级进出线方向110kV进线为同一方向进线;35kV出线为两个方向出线;10kV 出线为多方向出线。 5、各电压级母线后备保护的动作时间:10kV母线1s;35kV母线2s;110kV母线3s。 6、依据负荷曲线,变电站最大负荷利用小时数。 7、电力系统直流分量电流衰减时间常数,(冲击系数)。 8、系统运行方式:最大运行方式为发电厂机组全部投入,变电站110kV为4回进线、 最小运行方式为每个电厂停一台发电机,变电站110kV各发电厂只有一回进线。 .

此表装订在报告(论文)的前面。

摘要 本摘要主要进行110KV变电站设计。首先根据任务书上所给系统及线路和所有负荷的参数,通过对所建变电站及出线的考虑和对负荷资料分析,满足安全性、经济性及可靠性的要求确定了110KV、35KV、10KV侧主接线的形式,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数、容量、及型号,从而得出各元件的参数,进行等值网络化简,然后选择短路点进行短路计算,根据短路电流计算结果及最大持续工作电流,选择并校验电气设备,包括母线、断路器、隔离开关,并确定配电装置。根据负荷及短路计算为线路、变压器、母线配置继电保护并进行整定计算。本文同时对防雷接地及补偿装置进行了简单的分析,最后进行了电气主接线图的绘制。

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