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室内裸母线最小安全净距

室内裸母线最小安全净距
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管型母线技术规范及要求

管母线产品知识培训材料 (内部资料、不得外传) 2015、01、05 各位老总大家好! 首先简单自我介绍一下(口头介绍),就是xxxxxxx WG管型导体中心负责人。我们主要开展10到35kV电容式复合屏蔽绝缘管母线、铝镁硅合金管状母线(行业所称管状母线即为该产品)、低压管型导体母线、风电专用管母线等产品得开发、生产与技术服务。本人及所属团队专业从事管母线相关设计、生产、现场安装以及市场跟踪服务等工作多年,经历了管型母线从开始艰难开发市场到目前被电力电气行业所广泛认同,历经大小数百个项目得洗礼,在产品开发创新、市场开拓维护、行业动态把控、同行区别性竞标、产品生产设计安装、特定使用环境技术方案优选、原材料采购途径优化等方面积累了丰富得经验。 目前管母线产品线已扩大到使用范围更加广阔得低压输配电领域以及风电、铁路牵引站、隧道等特定行业。 一、管母线得发展历史及行业现状 首先介绍电容式复合屏蔽绝缘管母线,该产品就是管母线系列产品中得核心产品,在国内市场处于成长期并因其优良得产品特性受到电力电气行业得逐步重视,目前保持了较高得利润附加值与明显得技术特征识别度,市场销售前景非常好。 该产品在国外被称为管型电缆,欧洲得德国与瑞士在该产品开发领域就是先驱国家,特别就是瑞士得MGC公司生产得管母线在我国得市场开拓也小有成就。2000年左右,北京、合肥得部分高校得电气研究人员通过电力行业得专业期刊了

解到了这个产品,并在一些专业得行业会议上进行了相关得技术交流,引起了一些市场嗅觉灵敏得企业与个人得注意。 将该产品努力推向市场并取得初步成效得就是广州日昭电力新技术应用有限公司得罗志昭,她们当时主要得做法就是包装企业与罗志昭个人,同时迅速取得很多产品专利;建立销售队伍与网络,重点做了电力设计院与各地电力公司得工作,为绝缘管母线进入我国得电力输配电行业打下了基础,同时该企业也取得了一些发展得先机与优势,到目前其市场占有率还就是保持一定得优势。目前活跃在各地各企业得管母线专业人员大多直接或间接来源于该企业。她们取得得专利为图谋管母线产品复制或开发得其她企业设置了一定得门槛,被广州日昭诉讼侵权得企业有很多,只要就是市场做得有点名堂得,她们就会告上一告,我们本地得有些企业也被该公司告了。然而时至今日,这一块已经不存在问题了,她们得专利权已经到期开放了,绝缘管母线行业进入百家争鸣时代。 近两年全国涌现出来得管母企业很多,从刚开始得十几家到了现在得几十家,我们市就达到了4、5家,还有很多企业准备好了资质,也在摩拳擦掌准备在管母线行业小试牛刀。大家有没有发现,虽然涉足管母线行业得企业很多,但就是真正做得有点名气得却屈指可数,我们本地得很多企业也都做过该产品,却一直做不起来,半死不活。其中得原因,可能也只有极少数得专业人士能够想明白,这个有机会有兴趣得老总可以单独与我聊得玩。从这一点来瞧,绝缘管母线貌似简单,实质还就是很有些道道在里面得。 我再来介绍一下管母线产品线当中另外一个核心产品——铝镁硅合金管状母线得基本情况。这个产品被大多数号称管母线专业厂家所忽视或者故意无视,原因在于该产品入门得门槛比较高,一般得企业没有实力涉足。这样得产品每年

全绝缘铜管管型母线电缆

全绝缘铜管管型母线电缆 母线:是指主变与开控柜之间的第一段距离的链接的导体称之为母线。 母线主要分为两种:第一种是铜排母线,第二种是铝排母线。 随着社会的进步需求,铜排母线及铝排母线无法满足社会需求,存在很多不利弊端,如:散热性能差,机械强度低,载流量低,肌肤效应大等等。综合上叙,新一代替代铜排、铝排母线产品诞生--管型母线。 管型母线在电力行业里听来不曾陌生,管型母线从西方国家-德国引进而来,当然技术参数是在借助中国国情的基础上有所改良,等同于量身定做。在全国市场大大小小的生产厂家有二三十家。做到很专业,很成熟的代表厂家主要以兴和,日昭,美驰,武汉九子,南网,其中武汉九子电气有限公司从诞生至今,一直致力于电力行业,专业研发、生产、销售及工程安装服务于一体的综合型高科技企业。从最初的吃大锅饭国营企业到绩效私有制。武汉九子电气有限公司拥有众多高科技人才,与武汉科技大学、华中科技大学、中国地质大学、武汉电力设计院等高企,院校强强联手,研发出新一代母线航母级产品:管型母线电缆。 九子管型母线电缆以自己独特的特点,应用于市政工程,得到政府部门的一直好评。 武汉九子电气有限公司研发的产品涉及电压等级为:0.4KV-220KV、1000A-12000A 各系列高压屏蔽绝缘智能环保管型母线电缆及高压架空智能环保管型母线电缆。 1、全绝缘屏蔽管型母线电缆 2、半绝缘屏蔽管型母线电缆 3、全绝缘铜管管型母线电缆 4、半绝缘铝管管型母线电缆 5、全封闭绝缘管型母线电缆 6、高压架空管型母线电缆 九子管型母线电缆低特点具有: 1、安全系数高 2、载流量大 3、维护方便 4、占地面积小 5、散热能力强 6、肌肤效应低 7、功率损耗小 8、允许应力大 9、机械强度高 10、电气绝缘性能强 11、架构简单 12、可靠性高 13、防震强度高等,

室内、室外配电装置安全净距

室内、室外配电装置安全净距 摘自GB 50149-2010《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》:3.1.14 母线安装,室内配电装置的安全净距离应符合表3.1.14-1的规定,室外配电装置的安全净距离应符合表3.1.14-2的规定。当实际电压值超过表3.1.14-1、表3.1.14-2中本级额定电压时,室内、室外配电装置安全净距离应采用高一级额定电压对应的安全净距离值。 ②网状遮栏至带电部分之间当为板状遮栏时,其B 1值可取A 1+30mm ; ③通向室外的出线套管至室外通道的路面,当出线套管外侧为室外配电装置时,其至室外地面的距离不应小于表 3.1.14-2中所列室外部分之C 值; ④海拔超过1000m 时,A 值应按图3.1.14-6修正; ⑤本表所列各值不适用于制造厂生产的成套配电装置。 图3.1.14-1 图3.1.14-2 室内B 1、E 值校验 A 1、A 2、B 1、B 2、C 、D 值校验 图3.1.14-3 室外A 1、A 2、B 1、D 值校验

2 栅状遮栏至绝缘体和带电部分之间,对于220kV 及以上电压,可按绝缘体电位的实际分布,采用相应的B 值检验,此时可允许栅状遮栏与绝缘体的距离小于B 1值。当无给定的分布电位时,可按线性分布计算。500kV 及以上相间通道的安全净距,可按绝缘体电位的实际分布检验;当无给定的分布电位时,可按线性分布计算。 3 带电作业时的带电部分至接地部分之间(110J ~500J),带电作业时,不同相或交叉的不同回路带电部分之间,其B 1值可取A 2+750mm ; 4 500kV 的A 1值,双分裂软导线至接地部分之间可取3500mm ; 5 除额定电压750J 外,海拔超过1000m 时,A 值应按图3.1.14-6进行修正;750J 栏内“/”前为海拔1000m 的安全净距,“/”后为海拔2000m 的安全净距; 6 本表不适用于制造厂生产的成套配电装置。 图3.1.14-5 室外A 2、B 1、C 值校验 图3.1.14-4 室外A 1、B 1、B 2、C 、D 值校验 图3.1.14-6 海拔大于1000m 时,A 值的修正 (A 2值和室内A 1、A 2值可按本图之比例递增)

惠灵绝缘铜(铝)管型母线常见故障分析及处理措施浅谈

惠灵绝缘铜(铝)管型母线常见故障分析及处理措施浅谈 编辑整理:湖北惠灵电气制造有限公司 缘铜(铝)管型母线在运行过程中,经过运行时间的推移及管型母线本身的绝缘材料的化学作用力下的老化,需要进行定时间巡检及保养维护,如质保期过后,要进行每年春检或秋检一次,对接头部分,螺栓处,进行更换或除尘处理。在以往的绝缘铜(铝)管型母线运行中常遇见的故障问题。下面将从以下两方面:一、绝缘铜(铝)管型母线故障产生的原因;二、绝缘铜(铝)管型母线故障的分类进行技术性浅谈,三、常见管型母线故障分析测寻 一、绝缘铜(铝)管型母线在运行中,故障产生的主要原因有以下八个方面所引起: 1、绝缘老化变质 2、绝缘受潮 3、绝缘铜(铝)管型母线过热 4、机械损伤 5、护层的腐蚀 6、过电压 7、材料缺陷 8、工艺问题 下面将以上八个方面的故障原因进行详细解析,具体如下: 绝缘老化变质 绝缘铜(铝)管型母线在长期在电的作用下工作,要受到伴随电作用

而来的热,化学及机械作用,从而使绝缘介质发生物理和化学变化,导致介质的绝缘水平下降。 绝缘受潮 绝缘铜(铝)管型母线中间接头或终端在结构上不密封或安装质量不好而造成绝缘受潮。制造绝缘铜(铝)管型母线时留下砂眼或裂纹等缺陷,也会使绝缘受潮。 绝缘铜(铝)管型母线过热 造成绝缘铜(铝)管型母线过热的原因是多方面的。内因主要是绝缘铜(铝)管型母线内部气隙游离造成局部过热,从而使绝缘碳化。外因是绝缘铜(铝)管型母线过负荷或散热不良,安装于发电机小室内,电缆沟,及隧道等通风不良处的管型母线。封闭在箱体内的以及高温蒸汽管道接近的绝缘铜(铝)管型母线,都会因为过热而使绝缘铜(铝)管型母线的绝缘层加速损坏。 机械损伤 绝缘铜(铝)管型母线在机械这类损伤中,主要有以下方面: (1)直接受到外力作用造成的破坏。这方面的损伤主要有施工和效能运输所造成的损坏,如起重,搬运,运输重物挤压等都有可 能误伤绝缘铜(铝)管型母线, (2)自然力造成损坏。这方面的损坏主要包括中间接头或终端接头受自然拉力或内部绝缘层膨胀的作用所造成的绝缘铜(铝)管 型母线护套损坏。因绝缘铜(铝)管型母线的自然胀缩和管型 母线立柱因土壤下沉所形成的过啦拉力,拉拖中间接头或导体

10kV全绝缘套管母线

CG-2016-413-2/2辽宁东方发电有限公司储灰场 20MWp光伏农业发电项目 10kV全绝缘母线 成套装置技术协议 买方:中电投电力工程有限公司 设计院:中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院有限公司卖方:江苏亿能电气有限公司

第一章技术规范 1.总的要求 设备需求表 1.1 一般规定 1.1.1 卖方必须有权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。卖方(包括分包商)应已设计、制造和提供过同类设备且使用条件应与本工程相类似,或较规定的条件更严格,至少有10kV全绝缘母线安全运行五年以上业绩。如发现有失实情况,买方有权拒绝该卖。 1.1.2 卖方应仔细阅读买文件,包括商务和技术部分的所有规定。由卖方提供的设备的技术规范应与本技术规范书中规定的要求相一致,卖方也可以推荐满足本技术规范要求的类似定型产品,但必须提出详细的规范偏差。 1.1.3 本规范书正文提出了对10kV全绝缘母线及其附件的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。 1.1.4 本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,卖方应提供符合中国国标GB、IEC 和ANSI最新版本的标准和本规范书的优质产品。 1.1.5 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,应在卖书中以“对规范书的意见和差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.1.6 规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按该类最高标准执行或按双方商定的标准执行。 1.1.7 规范书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。

绝缘铜管母线的优点 1

绝缘铜管母线的优点1、载流量大,集肤效应低、功率损失小绝缘铜管母线为空心导体,表面积大,导体表面电流密度分布均匀,集肤效应系数低,Kf≤1,交流电阻小,因而母线的功率损失小。铜管导体Ф100×5mm,截面积:1491mm2,载流量:4000A,电流密度:2.68(A/mm2);铜管导体为Ф100×10mm,截面积:2826mm2,载流量:6000A,电流密度 2.12(A/mm2)。因此,铜管母线特别适合工作电流大的回路。2、散热条件好、温升低绝缘铜管母线为空心导体,母线内径风道能自然形成热空气对流,(室内和室外的气压差,能自然形成热空气对流),散热条件好。3、允许应力[σ]大、机械强度高绝缘铜管母线的允许应力为矩形母线的4倍,可承受的短路电流大,机械强度高,使得母线支撑跨距加大。在50kA短路电流情况下,Ф100×5mm铜管母线悬空跨距达9米,利用母线托架支撑,母线跨距可达到13米。4、电气绝缘性能强绝缘铜管母线采用密封屏蔽绝缘方式,外壳接地电位为零,由于电气屏蔽具有:a.使电场分布均匀;b.控制电位和限制电场;c.避免在绝缘表面产生局部放电;d.传导泄漏电流和充电电流;e.对危险的接触电压进行防护等特性,故这种屏蔽绝缘电缆形导电管母线电场分布均匀,电气绝缘性能强。5、绝缘材料耐热系数高绝缘铜管母线主绝缘材料采用聚四氟乙烯,可在-250℃~+250℃中工作,有优良的电气性能和化学稳定性,介质损耗小,阻燃、耐老化、使用寿命≧40年。6、抗电器震动能力强直接将绝缘铜管母线固定在钢构架上或混凝土支架上,取消穿墙套管和支柱绝缘子。7、不受环境干扰、可靠性高绝缘铜管母线每相是密封屏蔽绝缘,内部无凝露产生,且消除了外界潮气、灰尘以及外物所引起的接地和相间短路故障,运行具有高度的可靠性。8、铜管母线连接部位,采用专利技术连接,温升低于导体(专利号:ZL01215592.6,ZL01215455.5)。9、母线架构简明、布置清晰、安装方便、实现免维护运行。 铜管母线 随着变电站主变容量的加大,变压器0.4-40.5KV侧母线额定电流不断增加(3000A-8000A)在以往工程中多采用多片矩形导体母线桥,由于其立柱数量多、跨度距离小,附加损耗和集肤效应系数较大,造成载流能力降低,电流分布不均匀;为解决上述问题,本产品采用了铜管母线代替矩形母线的方法来改善母线材料的有效利用率,提高母线机械强度,从而增大母线桥的跨度距离,利用半绝缘、全绝缘的新工艺有效地防止人身触电及金属物落到母线上产生相间短路等问题;本产品在实际工作中得到应用,并获得了明显效果;为变电站的安全运行、提高供电可靠性、降低损耗起到了积极作用。 本公司提供的预制式铜管母线是替代常规矩形母线的产品,预制式半绝缘、全绝缘铜管母线在加工生产中采用了一整套新的设计,配置连接附件和新安装工艺,最大线桥跨度可达12米,安装方便,结构简单,耐污秽能力强选型合理,我公司愿为广大用户提供母线载流量和动热稳定电流数据,方便用户设计选用,并负责产品系列安装服务。 一、铜管母线的用途预制式半绝缘、全绝缘铜管母线最适合于在0.4-40.5KV变电站;新建、改造大容量和占地面积小的紧凑型变电站、发电厂及厂用变电所,替代裸母线和电缆;国际上发达国家已普遍应用,我国广东、广西、江苏、北京、天津、山东、湖南、江西、山西等地办已优先采用。 二、结构性优点1.电气绝缘性强 半绝缘、全绝缘式铜管母线原材料介质采用环氧树脂浸渍纤维及聚四氟乙烯材料作主绝缘,可在-60℃-+ 150℃

绝缘铜管母线招标技术规范

绝缘铜管母线招标技术 规范 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

全屏蔽绝缘铜管母线招标技术规范 目录

附件1技术规范书 1总则 本技术规范书仅适用于全屏蔽绝缘铜管母线。它包括全屏蔽绝缘铜管母线本体及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 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做出规定,也未充分引述有关标准和条文,但对国家有关安全、环保等强制性标准则必须满足相关要求。卖方应保证执行或优于本技术规范书中所列相关标准的技术条件,标准之间如有矛盾,按技术要求高的标准条文执行。卖方应保证提供满足本技术规范书和相关标准要求的优质产品及其相应服务。 如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的产品完全符合本技术规范书的要求。 提供设备的制造厂家应获得ISO9000系列标准质量保证体系的认证证书,并且已生产过三套或以上与规范相同或高于规范电压的设备,并已成功地商业运行了三年及以上。 最终确定的技术规范书为订货合同的附件与合同正文有同等效力。只有买方有权修改本技术规范书。 合同签订后15天,按本招标文件要求,卖方将提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给买方,由买方确认。 在合同签定后,买方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求,在设备投料生产前,卖方应在设计上给以修改。 本技术规范书未尽事宜,由招、投标双方在合同技术谈判时协商确定。卖方提供的所有文件应为中文。 2气象条件 气候属于暖温带大陆行性季风气候,昼夜温差大,四季分明,春季干燥多风,夏季炎热,秋季多阴雨,冬季寒冷少雪。全年东北风和西南风出现频率较高,年均风速s, 年均降雨量。

发电厂电气部分模拟考试试题和答案(全)

发电厂电气部分模拟考试试题与答案(全) 一、填空题(每题2分,共40分) 1. 火力发电厂的能量转换过程是化学能――热能――机械能――电能 2. 电流互感器正常运行时二次侧不允许开路。 3. 导体热量的耗散有对流辐射导热、三种形式。 4. 按输出能源分,火电厂分为热电厂和凝汽式电厂。 5. 在进行矩形硬导体的动稳定校验时,当每相为单条矩形时,工程计算目的是已知材料 允许应力确定绝缘子最大允许跨距;当每相为多条矩形时,工程计算目的是已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距。 6. 根据运行状态,自启动可分为失压自启动空载自启动.带负荷自启动三类。 7. 发电厂的厂用电备用方式,采用暗备用方式与明备用方式相比,厂用工作变压器的容量增大。 } (填增大或减小) 8.加装旁路母线的唯一目的是不停电检修出线断路器。 9.厂用供电电源包括工作电源启动和备用电源事故保安电源。 二、单项选择题(每题2分,共20分)1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集和分配电能的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 5. “F-C回路”是高压熔断器与高压接触器(真空或SF6接触器)的配合,被广泛用于200~600MW大型火电机组的厂用6kV高压系统。 ^ 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为单层式、、 二层式和三层式三种型式。 7. 当额定电压为110kV及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由母线的继电保护装置动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的

10kV全绝缘管型母线技术规范书

10kV全绝缘管型母线 技术规范书 工程项目: 广西电网公司 2008年11月

目录 1 总则 2 使用环境条件 3主要技术参数和性能要求 4 试验 5 供货范围 6 售后服务与承诺 7 包装、运输、贮存

1 总则 1.1本技术规范书适用于10kV全绝缘管型母线,它提出了10kV全绝缘管型母线的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用 的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供 一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备 (或系统)完全满足本规范书的要求。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(表)”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条款的差异。不允许直接 修改本技术规范书的条款而作为供方对本技术规范书的应答。 1.4本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。下列标准所 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, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 GB/T12706.4—2002 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第4部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)电力电缆附件实验方法 GB/T18889—2002 额定电压6kV(Um=7.2kV)到35KV(Um=40.5kV)电力电缆附件试验方法 GB7251-1997 低压成套开关设备和控制设备第二部分:对干线系统(母线槽) 的特殊要求 GB/T18349—2002 金属封闭母线 GB/T 311.1—1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 311.2—2002 高压输变电设备的绝缘配合使用导则 GB 12706.1~.3—1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 GB 50150—2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T 7354—2003 局部放电测量

室内外母线的安全净距

附录A(规范性附录)室内外母线的安全净距 附表A1 室内母线的安全净距 单位:mm 符号适用范围 额定电压(kV) 0.4 10 35 110J 110 220J A1 1.带电部分与接地部分之间 2.网状或板状遮栏向上延伸线距地 2.3m处与遮栏上方带电部分之间 20 125 300 850 950 1800 A2 1.不同相的带电部分之间 2.断路器和隔离开关断口两侧带电 部分之间 20 125 300 900 1000 2000 B1 1.栅状遮栏与带电部分之间 2.交叉的不同时停电检修的无遮拦 带电部分之间 800 875 1050 1600 1700 2500 B2 网状遮栏与带电部分之间100 225 400 950 1050 1900 C 无遮栏裸导体与地面之间2300 2425 2600 3150 3250 4100 D 平行的不同时停电检修的无遮栏裸 导体之间 1875 1925 2100 2650 2750 3600 E 通向室外的出线套管至室外通道的 路面 3650 4000 4000 5000 5000 5500 注:110J、220J系指中性点直接接地电网。 室内母线安全净距

附表A2 室外母线的安全净距 单位:mm 符号 适用范围 额定电压( kV ) 0.4 10 35 110J 110 220J A1 1.带电部分与接地部分之间 2.网状或板状遮栏向上延伸线距地2.3m 处与遮栏上方带电部分之间 75 200 400 900 1000 1800 A2 1.不同相的带电部分之间 2.断路器和隔离开关断口两侧带电部分之间 75 200 400 1000 1100 2000 B1 825 950 1150 1650 1750 2550 B2 网状遮栏与带电部分之间 175 300 500 1000 1100 1900 C 1.无遮栏裸导体至地面之间 2.无遮栏裸导体至建筑物、构筑物顶部之间 2500 2700 2900 3400 3500 4300 D 平行的不同时停电检修的无遮栏裸导体之间 带电部分与建筑物、构筑物的边沿部分之间 2000 2200 2400 2900 3000 3800 注:110J 、220J 系指中性点直接接地电网。

《发电厂电气部分》(含答案版)

《发电厂电气部分》复习 第一章能源和发电 1、火、水、核等发电厂的分类 依据一次能源的不同,发电厂可分为:火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 火电厂的分类: (1)按蒸汽压力和温度分:中低压发电厂,高压发电厂,超高压发电厂,亚临界压力发电厂,超临界压力发电厂。 (2)按输出能源分:凝汽式发电厂,热电厂 (3)按原动机分:凝汽式汽轮发电厂,燃气轮机发电厂,内燃机发电厂,蒸汽--燃气轮轮机发电厂。 水力发电厂的分类: 按集中落差的方式分类:堤坝式水电厂(坝后式,河床式),引水式水电厂,混合式水电厂。 (2)按径流调节的程度分类:无调节水电厂,有调节水电厂(根据水库对径流的调节程度:日调节水电厂,年调节水电厂,多年调节水电厂)。 核电厂的分类:压水堆核电厂,沸水堆核电厂。 2、抽水蓄能电厂的作用 调峰,填谷,调频,调相,备用。 3、火电厂的电能生产过程及其能量转换过程P14 火电厂的电能生产过程概括的说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个过程可以分为三个系统:1、燃料的化学能在锅炉燃烧中转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;2、锅炉中产生的蒸汽进入汽轮机,冲动汽轮机转子旋转,将热能转变为机械能,称为汽水系统;3、由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 能量的转换过程是:燃料的化学能-热能-机械能-电能。

4、水力发电厂的基本生产过程 答:基本生产过程是:从河流较高处或水库内引水,利用水的压力或流速冲动水轮机旋转,将水能转变成机械能,然后由水轮机带动发电机旋转,将机械能转换成电能。 第二章 发电、变电和输电的电气部分 1、一次设备、二次设备的概念 一次设备:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备 二次设备:对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、监视和保护的设备,称二次设备 2、断路器、隔离开关的区别 隔离开关由于没有灭弧装置,不能开断负荷电流或短路电流。安装隔离开关的目的是,在设备停运后,用隔离开关使停运的设备与带电部分可靠地隔离,或起辅助切换操作。 断路器有灭弧装置,可用来接通或断开电路的正常工作电流、过负荷电流或短路电流,是电力系统中最重要的控制和保护电器 3、母线的作用 母线的作用:起汇集和分配电能的作用 4、发电机中性点接地方式及作用 电力系统中性点的方式有:直接接地、不接地、经过消弧线圈 三种形式。 5、电压互感器与电流互感器 电压互感器与电流互感器都是特殊的变压器,电流互感器二次回路不能开路,电压互感器二次回路不能短路。 由磁势平衡方程式:00.22.11.N I N I N I =+,可知当二次开路时,2. I =0,一次磁势完全用于励磁,使得铁芯严重饱和,且磁通为平顶波 1)二次电势:dt d N e /22?-=,对于平顶波,在过零时,会出现成千上万伏的尖顶电势,使得互感器本身、表计、继保、自动装置以及连接导线的绝缘有被击穿的危险,也会危急人身安全。 2)(由于铁芯严重饱和),铁芯严重发热,铁片中间、铁芯与一次、二次绕组间的绝缘受热有被破坏的危险 3)剩磁使得误差增大,使得设备磁化。所以电流互感器在运行时二次绕组严禁开路。 电压互感器本身阻抗很小,二次侧接大阻抗的测量仪表,正常工作时,相当于变压器空载运行。如二次短路时,二次通过的电流增大,使二次保险熔断,影响表计指示及引起保护误动作的可能,所以在电压互感器二次回路工作时,应特别注意防止短路。 第三章 常用计算的基本方法和理论 1、发热对电气设备的影响

高低压相序标识、载流量、电气间隙、爬电距离、安全净距

母线加工和安装工艺守则母线搭接典型方式及使用螺栓规格表 图例类 别 序 号 连接尺寸孔要求 螺栓规格B1 B2 a φ(mm) 数量 直 线 连 接 1 125 21 4 M20 2 100 17 4 M16 3 80 13 4 M12 4 63 11 4 M10 5 50 9 4 M8 6 45 9 4 M8 7 40 80 13 2 M12 8 31.5 63 11 2 M10 9 25 50 9 2 M8 垂 直 连 接 10 125 125 21 4 M20 11 125 100-80 17 4 M16 12 125 63 13 4 M12 13 100 100-80 17 4 M16 14 80 80-63 13 4 M12 15 63 63-50 11 4 M10 16 50 50 9 4 M8 17 45 45 9 4 M8 18 125 31.5-25 11 2 M10 19 100 31.5-25 9 2 M8 20 80 31.5-25 9 2 M8 垂 直 连 接 21 125 63-40 17 2 M16 22 100 63-40 17 2 M16 23 80 63-40 15 2 M14 24 63 50-40 13 2 M12 25 50 45-40 11 2 M10 26 63 31.5-25 11 2 M10 27 50 31.5-25 9 2 M8 28 40 40-31.5 13 1 M12 29 40 25 11 1 M10 30 31.5 31.5-25 11 1 M10 31 25 25 9 1 M8

一,柜内箱内,人站柜前箱前向柜内箱内看去,上下排列时,从上到下ABCN;左右排列时,从左到右A BCN;前后排列时,从后到前ABCN; 二,变压器,从高压侧向低压侧看去,从左到右,高压ABC,低压NABC; 三,电动机,从出轴端向电机看去,顺时针方向ABC(没有N);接线盒,从左到右ABC;四,架空线路,面向负荷,水平排列时,从左到右ANBC;垂直排列时,从上到下CBAN。

配电设备的最小间距(开关柜间距)

关于配电设备的布置 一、《20kV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013):“4 配变电装置的布置” 1、第4.1.3条:“户内变电所每台油量大于或等千100kg的油浸三相变压器,应设在单独的变压器室内,井应有储油或挡油、排油等防火设施。” 2、第4.2.1条:“室内、外配电装置的最小电气安全净距应符合表4. 2. 1的规定。”

3、第4.2.4条:“油浸变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距,应符合表4.2.4的规定。” 4、第4.2.7条:“高压配电室内成排布置的高压配电装置,其各种通道的最小宽度,应符合表4.2. 7的规定。” 二、《低压配电设计规范》(GB50054-2011):“4 配电设备的布置” 1、第4.2.4条:“成排布置的配电屏,其长度超过6m 时,屏后的通道应设2个出口,并宜布置在通道的两端;当两出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口。” 2、第4.2.5条:“当防护等级不低于现行国家标准《外壳防护等级(lP 代码)》GB 4208规定的IP2X 级时,成排布置的配电屏通道最小宽度应符合表4. 2.5的规定。” 3、第4.2.6条:“配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应低于2.5m;当低于2.5m 时,应设置不低于现行国家标准《外壳防护等级(lP 代码)》GB 4208 规定的IPX XB 级或IP2X 级的遮栏或外护物,遮栏或外护物底部距地面的高度不应低于2.2m。”

4、第4.3.2条:“配电室长度超过7m 时,应设2 个出口,并宜布置在配电室两端。当配电室双层布置时,楼上配电室的出口应至少设一个通向该层走廊或室外的安全出口。配电室的门均应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开 启门。”

绝缘管型母线的发展及

绝缘管型母线的发展及应用调查报告

目录 1.引言 (1) 2.绝缘管型母线的结构与技术特点 (1) 2.1. 结构 (1) 2.1.1. 母线本体结构 (1) 2.1.2.绝缘管型母线的整体结构 (2) 2.2.技术特点 (2) 3.国内外绝缘管型母线的发展状况 (4) 4.各种型式的绝缘管型母线 (5) 4.1.浇注式绝缘管型母线 (5) 4.1.1.结构及材料 (5) 4.1.2.制造工艺及主要设备 (6) 4.2.绕包式绝缘管型母线 (6) 4.2.1.结构及材料 (6) 4.2.2.制造工艺及主要设备 (7) 4.3.挤包式绝缘管型母线 (8) 4.3.1.结构与材料 (8) 4.3.2.制造工艺及主要设备 (8) 5.国内绝缘母线的应用状况 (8) 6.绝缘管型母线有待改进的地方与存在的问题 (9) 6.1.母线有待进一步研究的技术问题 (10)

6.1.1.加强行业的技术研究与交流 (10) 6.1.2.进一步加深技术细节问题的研究 (10) 6.1.3.改进生产工艺研究 (11) 6.2.绝缘管型母线的生产行业管理 (11) 7.关于绝缘管型母线的建议 (12) 7.1.实现全绝缘管型母线 (12) 7.2.编制标准,完善试验 (13) 7.3.加强科技投入,加强行业合作 (13)

绝缘管型母线的发展及应用情况调查 1.引言 绝缘管型母线是一种新型母线型式,其实质是利用铜或铝管母作为导体,外敷绝缘的一种母线产品。 这种母线早期在国外开始应用,已有几十年的运行经验。国内大连第一互感器有限责任公司于2002年开始从德国引进技术,2004年完成型式试验,之后逐步开始生产干式绝缘管型母线。随后,越来越多的企业开始制造绝缘管型母线。绝缘管型母线由于其载流量大、机械强度高、外形尺寸小、电气绝缘性能强的优点,其安装的环境适应性较好。在近十年的时间内,绝缘管型母线在变电站、发电厂和大型光伏发电工程等领域内得到了越来越多的应用。 2.绝缘管型母线的结构与技术特点 目前,国内生产绝缘管型母线的厂家有三十多家,绝缘管型母线的生产工艺和结构形式有较大的差异,在此仅对一种结构形式进行分析。 2.1.结构 2.1.1.母线本体结构 图.1所示为绝缘管型母线的一般结构,母线的构成从内到外依次是:金属管母、导体屏蔽层、绝缘层、绝缘屏蔽层、金属屏蔽层、外护层。 金属管母一般采用铜或铝管母,绝缘层采用固体绝缘材料,现在具体使用的绝缘材料有多种,导体和绝缘屏蔽层使用的材料也有很多

10kv室内、室外配电装置的最小电气安全净

10kv室内、室外配电装置的最小电气安全净距单位:mm 设备防护等级分类 对于金属封闭铠装式及间隔式高压开关柜的外壳和隔板的防护等级,均应分别作出规定,半封闭式和箱式高压开关柜仅对其外壳的防护等级作出规定。为防止人身接近高压开关柜的高压带 电部分和触及运动部分的防护等

保证安全工作的技术措施 一、检修工作保证安全的技术措施 1.电气设备上安全工作的技术措施 (1)停电; (2)验电; (3)接地; (4)悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。 上述措施由运行人员或有权执行操作的人员执行。 2.停电 (1)工作地点应停电的设备如下: 1)检修的设备; 2)与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于0.35m规定的设备; 3)在10kV的设备处工作,安全距离虽大于0.35m规定,但小于0.70m 规定,同时又无绝缘挡板、安全遮栏措施的设备; 4)带电部分在工作人员后面、两侧、上下,且无可靠安全措施的设备; 5)其他需要停电的设备。

(2)检修设备停电,应把各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点,应视为带电设备),禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作。应拉开隔离开关(刀闸),手车开关应拉至试验或检修位置,应使各方面有一个明显的断开点(对于有些设备无法观察到明显断开点的除外)。与停电设备有关的变压器和电压互感器,应将设备各侧断开,防止向停电检修设备反送电。 (3)检修设备和可能来电侧的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)应断开控制电源和合闸电源,隔离开关(刀闸)操作把手应锁住,确保不会误送电。 (4)对难以做到与电源完全断开的检修设备,可以拆除设备与电源之间的电气连接。 3.验电 (1)验电时,应使用相应电压等级而且合格的接触式验电器,在装设接地线或合接地开关处对各相分别验电。验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时,可用高压发生器等确证验电器良好。如果在木杆、木梯或木架上验电,不接地线不能指示者,可在验电器绝缘杆尾部接上接地线,但应经运行值班负责人或工作负责人许可。 (2)高压验电应戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足,验电时手应握在手柄处不得超过护环,人体应与验电设备保持安全距离。雨雪天气时不得进行室外直接验电。 (3)对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电,即检查隔离开关(刀闸)的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化;若进行遥控操作,则应同

公路小净距隧道最小安全净距研究

公路小净距隧道最小安全净距确定研究 摘要建立平面应变模型,分析了不同围岩类别、不同埋深下,小净距隧道设置的最小安全净距,即小净距隧道向双连拱隧道过渡的最小距离。 关键词小净距隧道最小安全净距 1 前言 我国现行《公路隧道设计规范》(JTJ026-90)规定了不同围岩类别情况下双洞轴间距宜不小于(1.5~5)B(B为毛洞最大跨度)。但是目前已修建的小净距隧道净距一般为2~8米,远小于现行规范规定值,规范已经脱离了实际工程。因此,本文用结构有限元软件ANSYS对不同的围岩类别、不同的埋深、不同间距的小净距隧道进行结构计算分析,以期找到小净距隧道向连拱隧道过渡的最小净距,即小净距隧道修建的最小安全净距。 2 基本假定及计算模型 本文计算模型为线弹性平面应变模型,围岩的变形是各向同性的,岩体的初始应力场仅考虑自重应力,不考虑构造应力,只考虑一次衬砌和二次衬砌,锚杆和钢拱架认为是安全储备,地应力分步释放,开挖释放30%,初期支护完成后释放40%,二次衬砌完成后释放其余30%。围岩和混凝土的物理力学参数根据《公路隧道设计规范》中相应参数确定。不计中墙配筋。各类计算参数见表1。不同围岩类别模型的尺寸如表2,Ⅳ类围岩以上只考虑深埋情况。

3 数值模拟分析过程及结构 3.1 Ⅰ类围岩计算结果分析 3.1.1 Ⅰ类围岩浅埋计算结果分析 对于一类围岩浅埋小净距隧道,分别对两洞净距18米、16米、14米和12米四种情况计算分析。图1数据表明:对于一类围岩浅埋小净距隧道,当两洞净距为12米时,二次衬砌的主压应力σ3max达到C25混凝土极限抗压强度17.5Mpa,此时认为结构已经破坏。建议:对于一类围岩浅埋小净距隧道两洞净距小于等于12米时宜设置双连拱隧道。 3.1.2一类围岩浅埋计算结果分析 对于一类围岩深埋小净距隧道,分别对两洞净距13米、11米、10米和9米四种情况计算分析。图2数据表明:对于一类围岩深埋小净距隧道,当两洞净距为10米时,二次衬砌的主压应力σ3max达到C25混凝土极限抗压强度17.5Mpa,此时认为结构已经破坏。建议:对于一类围岩深埋小净距隧道两洞净距小于等于9米时宜设置双连拱隧道。 3.2Ⅱ类围岩计算结果分析 3.2.1 Ⅱ类围岩浅埋计算结果分析 对于二类围岩浅埋小净距隧道,分别对两洞净距50米、25米、18米和16米、14米、12米和10七种情况计算分析。图3数据表明:对于二类围岩深埋小净距隧道,当两洞净距为10米时,二次衬砌的主压应力σ3max达到C25混凝土极限抗压强度17.5Mpa,此时认为结构已经破坏。建议:对于二类围岩浅埋小净距隧道两洞净距小于等于10米时宜设置双连拱隧道。 3.2.2 Ⅱ类围岩深埋计算结果分析 对于二类围岩深埋小净距隧道,分别对两洞净距15米、13米、11米和9米、7米五种情况计算分析。图4数据表明:对于二类围岩深埋小净距隧道,当两洞净距为10米时,二次衬砌的主压应力σ3max达到C25混凝土极限抗压强度17.5Mpa,此时认为结构已经破坏。建议:对于二类围岩深埋小净距隧道两洞净距小于等于7米时宜设置双连拱隧道。 3.3 Ⅲ类围岩计算结果分析 3.1.1 Ⅲ类围岩浅埋计算结果分析 对于三类围岩浅埋小净距隧道,分别对两洞净距12米、10米、8米和6米四种情况计算分析。图5数据表明:对于三类围岩浅埋小净距隧道,当两洞净距为6米时,二次衬砌的主压应力σ3max达到C25混凝土极限抗压强度17.5Mpa,此时认为结构已经破坏。建议:对于三类围岩浅埋小净距隧道两洞净距小于等于6米时宜设置双连拱隧道。 3.1.2 Ⅲ类围岩深埋计算结果分析 对于三类围岩深埋小净距隧道,分别对两洞净距6米、4米、2米和1米四种情况计算分析。由图6可以看出:两洞净距由4米到1米,结构的应力和位移增加都较快,其中二次衬砌的主压应力σ3max由11.7Mpa迅速增大到17.3Mpa,虽然二衬混凝土还没有达到极限抗压强度,但可以说明净距在4米~1米之间时,两洞影响效应显著增大。建议:对于三类围岩深埋小净距隧道两洞净距介于4米~1米时,小净距效应显著增大,故此时宜设置双连拱隧道。

屋外屋内配电装置安全净距电力系统用

屋外配电装置的安全净距(mm) 符号适应范围 额定电压(kV) 3~10 15~20 35 63 110J 110 A1带电部分至接地部分之间 200 300 400 650 900 1000 网状遮栏向上延伸线距地2.5m处与遮栏上方带电部分之间 A2不同相的带电部分之间 200 300 400 650 1000 1100 断路器和隔离开关的断口两侧引线带电部分之间 B1设备运输时,其外廓至无遮栏带电部分之间 950 1050 1150 1400 1650 1750 交叉的不同时停电检修的无遮栏带电部分之间 栅状遮栏至绝缘体和带电部分之间 B2网状遮栏至带电部分之间300 400 500 750 1000 1100 C 无遮栏裸导体至地面之间 2700 2800 2900 3100 3400 3500 无遮栏裸导体至建筑物、构筑物顶部之间 1

D 平行的不同时停电检修的无遮栏带电部分之间 2200 2300 2400 2600 2900 3000 带电部分与建筑物、构筑物的边沿部分之间 屋内配电装置的安全净距(mm) 符号适应范围 额定电压(kV) 3 6 10 15 20 35 63 110 J 110 A1带电部分至接地部分之间 75 100 125 150 180 300 550 850 950 网状和板状遮栏向上延伸线距地2.3m处与遮栏上方带电部分之间 A2不同相的带电部分之间 75 100 125 150 180 300 550 900 100 0 断路器和隔离开关的断口两侧带电部分之间 B1栅状遮栏至带电部分之间 825 850 875 900 930 105 130 160 170 0 交叉的不同时停电检修的无遮栏带电部分之间 2

绝缘铜管母线

绝缘铜管母线 1. 概述 随着变电站主变容量的加大,变压器10千伏侧母线额定电流不断增加(超过3000A),在以往工程中采用多片矩形导体已不适应工作在电流大的回路,而且矩形母线在技术和结构上都很难满足母线发热和电动力的要求,由此引起附加损耗、集肤效应系数的增大,造成载流能力的下降、电流分布不均匀。当单台主变容量达到180MVA以上时,由于变压器低压侧的额定电流、短路电流、以及单台主变容量所占的比重增大,主变10千伏出线侧不仅有母线桥本身电动力问题、发热问题、还有母线桥支柱绝缘子、钢构架以及母线桥附近混凝土柱、基础内的钢筋在交变强磁场中感应涡流引起的发热问题,一旦母线短路,敞露母线、支柱绝缘子、变压器绕组都遭受损伤,影响变电站的安全运行、供电的可靠性。为了解决上述问题,本产品采用绝缘母线代替矩形母线的方法来改善母线材料的有效利用率,提高母线机械强度,防止人身触及带电母线及金属物落到母线上产生相间短路等,并在实际工程中得到应用,获得了较好的效果。为变电站的安全运行、提高供电可靠性、降低损耗起到了积极的作用。 2. 管形绝缘母线与常规矩形母线的比较 管形绝缘母线具有如下优点: (1)载流量大 管形绝缘母线为空心导体,表面积大,导体表面电流密度分布均匀,铜管导体为Φ100×5mm,截面积: 1491mm2,载流量4000A,电流密度:2.68(A/mm2);铜管导体为Φ100×10mm,截面积: 2826mm2,载流量6000A,电流密度:2.12(A/mm2)。因此,绝缘母线特别适合工作电流大的回路。 (2)集肤效应低、功率损失小 管形绝缘母线的集肤效应系数低,Kf≦1,交流电阻小,因而母线的功率损失小。若采用多片矩形导体,随着片数的增加,集肤效应系数不断加大,单位截面的有效载流量下降,片与片之间电流分布不均匀,附加损耗加大,散热条件差。 (3)散热条件好、温升低 管形绝缘母线为空心导体,母线内径风道能自然形成热空气对流,(室内和室外的气压差,能自然形成热空气对流),散热条件好。 (4)允许应力[σ]大,机械强度高 管形绝缘母线的允许应力为矩形母线的4倍,可承受的短路电流大,机械强度高,使得母线支撑跨距加大。在50KA短路电流的情况下,Φ100×5mm绝缘母线的悬空跨距达9米,利用母线托架支撑,母线的跨距可达到13米,由于母线跨距大,可直接进入高压室与户内限流电抗器或10千伏开关柜连接,减少了相应的支柱绝缘子、母线金具、以及土建构架基础。 (5)电气绝缘性能强 管形绝缘母线采用密封屏蔽绝缘方式,外壳接地电位为零,由于电气屏蔽具有:a.使电场分布均匀;b.控制电位和限制电场;c.避免在绝缘表面产生局部放电; d.传导泄漏电流和充电电流; e.对危险的接触电压进行防护等特性,故这种带屏蔽的绝缘管形母线电场分布均匀,电气绝缘性能强。 (6)绝缘材料耐热系数高 管形绝缘母线主绝缘材料采用聚四氟乙烯,可在-250℃~+250℃中工作,有优良的电气性能和化学稳定性,介质损耗小、阻燃、耐老化、使用寿命≧40年。

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