2022年火力发电厂继电保护设备设计要求
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GB/T 14285-2006 继电保护及安全自动装置技术规程
GB/T 15145-2001 微机线路保护装置通用技术条件
GB/T 15147-2001 电力系统安全自动装置设计技术规定
GB/T 14598-1998 电气继电器
GB/T 7261-2000 继电器及继电保护装置基本试验方法
GB 50150-1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准
DL 408-91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)DL/T 748-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术准则
DL/T 587-1996 微机继电保护装置运行管理规程
DL/T 624-1997 继电保护微机型试验装置技术条件
DL/T 769-2001 电力系统微机继电保护技术导则
DL/T 671-1999 微机发电机变压器组保护装置通用技术条件
DL/T 670-1999 微机母线保护装置通用技术条件
DL/T 770-2001 微机变压器保护装置通用技术条件
DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程
DL/T 527-2002 静态继电保护逆变电源技术条件
DL/T 955-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程。
火力发电厂电气部分设计摘要电能行业依然是我国生活生产中最重要的行业之一,随着人类生活水平的不断提高,人们对电能的质量要求更高。
为了满足人们的需求,电力行业也将发生巨大改革。
将可靠、安全、环保的电能源,输送给千家万户,这种变革相对应的方案设计,有着深远的意义。
科技的不断进步,使得我国的发电厂,更加智能化,更加信息化,满足人们对其质量效率的高要求,是我国电网位于世界前列的主要因素。
关键词:发电厂;主接线;变压器;电能;电力系统第1章绪论1.1 选题背景、研究目的及意义电能对于我们的生产生活非常重要,安全、稳定可靠的电能是国民经济发展所必需的,严谨可靠的发电厂电气设计,对于提高可靠性、节省成本起着关键作用。
电能早已走进千家万户,深入地渗透到人们的生活生产当中。
大部分电能都来源于发电厂,电力的稳定,直接影响我国国民经济。
它是我国电力行业稳步向前的根本,对研究有着深远的意义。
伴随着我国人民的生活水平不断提高,电力行业也将跟随时代的脚步不断发展,否则将被时代所遗弃。
所以电力行业,必须大刀阔斧的进行改革,保证稳定供电。
当今火力发电,仍然是提供电能的主要来源。
保证供电稳定的前提情况下,还要考虑火力发电对地球环境的污染,对电力行业提出了更高的要求。
我国的电力行业已经步入新台阶,引进了许多国外先进的技术手段[1]。
该设计把电气相关设备的发展带入到了一个新的境地和领域。
无论对发电厂还是用户,都提高了用电效率。
更重要的是充分利用了自然资源,减少了不必要的资源浪费。
针对当前用户设备的使用情况和特点,能够让用户快速高效的使用电能,对社会的发展和有效的资源利用有着积极的意义。
1.2 国内外研究现状中国的电力行业水平不断发展,结合当下互联网实现了集中调控,同时利用辅助电器进行监控。
伴随着不断改革,我国的电力行业已经走向世界的新高度。
随着电气设备的性能不断提高,变电站的设备,已经简化了很多。
例如,铁路配电室中,已经无人值守,通过小机器人,来实现各种操作。
火力发电厂继电保护高级工岗位规范火力发电厂继电保护高级工是电力系统中重要的技术人员之一,在该岗位上拥有着高超的技能和丰富的经验,能够熟练掌握电力继电保护的理论知识和技术,能够独立完成系统的调试,维修和故障排除。
一、岗位职责1、熟练掌握电力继电保护的相关理论和应用技术,能够对变电站、线路、发电机、变压器等设备进行继电保护系统的设计、选型和调试,确保系统安全可靠运行。
2、能够制定并实施继电保护系统的维护计划,定期检查、测试和校验保护装置,做好防范和处理各类异常情况的工作。
3、具备较强的故障排除能力,能够独立判断、分析和解决各类继电保护系统故障,确保系统操作效率和安全性。
4、能够参与火力发电厂的技术改造和技术升级工作,对保护系统的技术更新和改进提出建议和意见。
5、参与安全生产、质量管理和环境保护等工作,遵守公司规章制度和操作规程,确保工作安全、高效和可持续发展。
二、岗位要求1、本科以上学历,电气工程、电力系统及其自动化等专业优先。
2、 3年以上火力发电厂继电保护工作经验,熟悉电气设备和保护装置的基本原理、构造和操作,了解电力系统的基本构成和运行原理。
3、熟练掌握继电保护相关软件,例如DIGSI、Omnicron、ETAP、CDEGS等。
4、具有良好的沟通和协调能力,能够有效地与相关部门和人员协作,解决各种事务和故障问题。
5、具备责任心强、工作细心、仔细和耐心的品质,注重学习和技能提升,愿意长期从事电力继电保护工作。
6、具有较强的应变能力和敬业精神,能够适应一定的工作压力和加班要求。
三、岗位培训1、入职培训:培训周期不少于一个月,包括公司基础知识、电力继电保护知识与技能培训,以及公司安全操作规程。
2、岗位培训:公司会根据工作需要,定期组织相关技术培训和工作经验交流,提升员工技能和知识水平。
3、外部培训:公司鼓励员工参加相关行业的培训和研讨会,拓宽视野、提升技能和经验。
公司将资助员工参加各种相关证书考试,鼓励员工不断学习和发展。
ICS27.100P61备案号:J171-2002中华人民共和国电力行业标准PDL/T 5153-2002火力发电厂厂用电设计技术规定Technical rule for designing auxiliasry powerSystem of fossil fuel power plants主编部门:国家电力公司华东电力设计院批准部门:国家经济贸易委员会批准文号:国家经济贸易委员会公告二〇〇二年第22号2002-04-27发布2002-09-01实施中华人民共和国国家经济贸易委员会发布前言根据原电力工业部《关于下达1996年制定、修订电力行业标准计划项目(第一批)的通知》(技综[1996]40号)要求,由华东电力设计院负责《火力发电厂厂用电设计技术规定》(SDGJ17—88)(以下简称《规定》)的修订工作。
《规定》在指导全国电力设计工作中发挥了十分显著的作用,但随着国内厂用电气设备制造技术的发展,以及300MW、600MW机组运行经验的积累,《规定》在有些方面已不能适应电力建设的要求,故需要进行修订。
修订工作历时多年,1993年编制“修订大纲”并经原电力规划设计管理局审定,同时通过函调及对重点厂、电力局(公司)设计院直接调查;1995年在无锡召开修订工作会议;1997年上海《规定》修订讨论稿讨论会;1998年11月在北京由电力规划设计总院主持《规定》送审稿审查会;2000年4月《火力发电厂设计技术规程》在北京审查;在此基础上由华东电力设计院编制了本《规定》修订报批稿。
《规定》主要对大机组的厂用电接线、布置(包括对建筑的要求)、设备选型中高压真空断路器及F+C的选用范围等条文作了适当的修订、补充与完善。
由东北电力设计院、东北勘测设计院、西北电力设计院、华北电力设计院等单位分别对低压厂用电系统短路电流计算、高压厂用真空断路器及F+C的选用、低压厂用电设备组合、柴油发电机组的选择等专题所进行研究的成果已纳入《规定》中。
500kV(330kV)线路光纤差动保护专用技术规范国家电网公司物资采购标准(继电保护及自动化设备卷变压器保护册)35kV及以下变压器保护通用技术规范(编号:1101003-0035-00)本规范对应的专用技术规范目录35kV及以下变压器保护采购标准技术规范使用说明1. 本标准技术规范分为通用部分和专用部分。
2. 采购标准技术规范通用部分原则上不需要设备招标人(项目单位)填写,更不允许随意更改。
如对其条款内容确实需要改动,项目单位应填写《项目单位通用部分条款变更表》并加盖该网、省公司招投标管理中心公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。
经标书审查同意后,对通用部分的修改形成《项目单位通用部分条款变更表》,放入专用部分,随招标文件同时发出并视为有效。
3. 采购标准技术规范专用部分分为标准技术参数、项目需求部分和投标人响应部分。
“标准技术参数表”中“标准参数值”栏是标准化参数,不允许项目单位和投标人改动。
项目单位对“标准参数值”栏的差异部分,应填写“项目单位技术差异表”,“投标人保证值”栏应由投标人认真逐项填写。
项目需求部分由项目单位填写,包括招标设备的工程概况和招标设备的使用条件。
对扩建工程,可以提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。
投标人响应部分由投标人填写“投标人技术偏差表”,提供销售业绩、主要部件材料和其他要求提供的资料。
4. 投标人填写“技术参数和性能要求响应表”时,如与招标人要求有差异时,除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。
5. 有关污秽、温度、海拔等需要修正的情况由项目单位提出并在专用部分的“项目单位技术差异表”中明确表示。
6. 采购标准技术规范的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。
7. 一次设备的型式、电气主接线和一次系统情况对二次设备的配置和功能要求影响较大,应在专用部分中详细说明。
目次35kV及以下变压器保护采购标准技术规范使用说明 (137)1 总则 (139)1.1 引言 (139)1.2 供方职责 (139)2 技术规范要求 (139)2.1 使用环境条件 (139)2.2 工作条件 (139)2.3 保护装置额定参数 (140)2.4 装置功率消耗 (140)2.5 35kV及以下变压器保护总的技术要求 (140)2.6 35kV及以下变压器保护装置的技术要求 (143)2.7 柜结构的技术要求 (144)3 试验 (144)3.1 工厂试验 (144)3.2 现场试验 (144)4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (145)4.1 技术文件 (145)4.2 设计联络会议 (146)4.3 工厂验收和现场验收 (146)4.4 质量保证 (146)4.5 项目管理 (146)4.6 现场服务 (146)4.7 售后服务 (147)4.8 备品备件、专用工具、试验仪器 (147)1总则1.1引言提供设备的厂家、投标企业应具有ISO 9001质量保证体系认证证书,宜具有ISO 14001环境管理体系认证证书和OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书及年检记录,宜具有AAA级资信等级证书、重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。
作者: 解智钧
作者机构: 呼和浩特热电厂
出版物刊名: 科技传播
页码: 145-145页
年卷期: 2014年 第6期
主题词: 火力发电厂 机组 继电保护技术
摘要:在社会经济技术和科技水平不断发展作用下,我国的火力发电工业得到大幅度发展。
我国的电力工业已经由传统的小容量、小机组以及中低电压阶段转入大机组、大容量以及高电压阶段。
其中1000MW级别发电机组的出现和应用更是对我国电厂工业的发展产生非常重大的影响。
但是,由于1000MW虽然威力较大,但是维护难度也非常大,一旦出现任何问题将直接影响整火力发电厂的经济发展。
所以,对火力发电厂1000MW机组进行继电保护显得非常重要。
本研究就火力发电厂的1000MW机组机电保护技术进行简单分析,为保障1000MW安全提出一些有效措施。
ICS27.100P61备案号:J171-2002中华人民共和国电力行业标准PDL/T 5153-2002火力发电厂厂用电设计技术规定Technical rule for designing auxiliasry powerSystem of fossil fuel power plants主编部门:国家电力公司华东电力设计院批准部门:国家经济贸易委员会批准文号:国家经济贸易委员会公告二〇〇二年第22号2002-04-27发布2002-09-01实施中华人民共和国国家经济贸易委员会发布前言根据原电力工业部《关于下达1996年制定、修订电力行业标准计划项目(第一批)的通知》(技综[1996]40号)要求,由华东电力设计院负责《火力发电厂厂用电设计技术规定》(SDGJ17—88)(以下简称《规定》)的修订工作。
《规定》在指导全国电力设计工作中发挥了十分显著的作用,但随着国内厂用电气设备制造技术的发展,以及300MW、600MW机组运行经验的积累,《规定》在有些方面已不能适应电力建设的要求,故需要进行修订。
修订工作历时多年,1993年编制“修订大纲”并经原电力规划设计管理局审定,同时通过函调及对重点厂、电力局(公司)设计院直接调查;1995年在无锡召开修订工作会议;1997年上海《规定》修订讨论稿讨论会;1998年11月在北京由电力规划设计总院主持《规定》送审稿审查会;2000年4月《火力发电厂设计技术规程》在北京审查;在此基础上由华东电力设计院编制了本《规定》修订报批稿。
《规定》主要对大机组的厂用电接线、布置(包括对建筑的要求)、设备选型中高压真空断路器及F+C的选用范围等条文作了适当的修订、补充与完善。
由东北电力设计院、东北勘测设计院、西北电力设计院、华北电力设计院等单位分别对低压厂用电系统短路电流计算、高压厂用真空断路器及F+C的选用、低压厂用电设备组合、柴油发电机组的选择等专题所进行研究的成果已纳入《规定》中。
目次1范围.......................................... (1)2引用标准........................................... .13验收项目及内容................................ . (2)3.1通用检查项目 (2)3.2500kV线路保护验收项目..................... .. (9)3.3断路器保护验收项目............................ .173.4辅助保护验收项目 (20)3.5短引线保护验收项目............................ .223.6200kV线路保护验收项目....................... .253.7110kV线路保护验收项目....................... .343.8变压器保护验收项目.......................... . (39)3.9发电机保护验收项目.......................... . (44)3.10母线保护验收项目............................. .493.11故障录波器验收项目 (52)1范围本规范规了继电器保护设备验收时需要进行的检查项目和要求,用以判断设备是否具备投入电网运行的条件,预防设备损坏及接线错误,保证继电保护设备安全正常运行。
本规范适用于在南方电网内从事二次设备安装、调试及运行维护的各单位,是继电保护及二次设备验收或定检后投入运行前检验的标准。
2引用标准文件,其随后所有的修改文件(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然后,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB50171—1992电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB7261—1987继电器及继电保护装置基本实验方法GB50172—1992电气安装工程蓄电池施工及验收规范GB/T15145—1994微机线路保护装置通用技术条件DL428—1991电力系统自动低频减负荷技术规定DL478—1992静态继电保护及安全自动装置通用技术条件DL497—1992电力系统自动低频减负荷工作管理规定DL/T524—1993继电保护专用电力线载波收发信息机技术条件DL/T553—1994220〜500kV电力系统故障动态记录技术准则DL/T559—1994220〜500kV电网继电保护装置运行整定规程DL/T584—19953〜110kV电网继电保护装置运行整定规程DL/T587—1996微机继电保护装置运行管理规程DL/T623—1997电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T667—1999远动设备及系统第五部分传输规约第103篇继电保护设备信息接口配套标准DL/T781—2001电力用高频开关整流模块DL400—1991继电保护和安全自动装置技术规范NDGJ8-1989火力发电厂、变电所二次接线设计技术规(82)水电生字第11号继电保护和安全自动装置运行管理规程(87)水电生字第108号继电保护及电网安全自动装置检验条例(87)电生供字第254号继电保护及电网安全自动装置现场工作保安规定电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点电力系统继电保护技术监督规定(试行)3验收项目及内容设备安装试验报告要求记录所使用的试验仪器、仪表的型号和编号;所有的设备安装试验报告要求有试验人员、审核人员、负责人员及监理工程师签字,并作出试验结论。
2022-2023年注册电气工程师《电气工程师发输变电专业》预测试题(答案解析)全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!第壹卷一.综合考点题库(共50题)1.某发电厂采用快速起动柴油发电机组作为交流保安电源,关于此电源的继电保护与自动装置,下列哪些说法是不正确的?()A.当电流速断保护灵敏度不够时,应装设纵联差动保护,同时应装设反时限过电流保护作为后备保护B.事故时,高压厂用电自动投入合闸回路中应加同期闭锁,同时应装设慢速切换作为后备C.正常运行时,高压厂用电宜采用手动并联切换,同时宜采用手动合上断路器后,联动切除被解列电源D.交流保安电源宜在接地装设同期并列装置,保安段的厂用工作电源与交流保安电源之间采用并联断电切换正确答案:A、D本题解析:A项,《火力发电厂厂用电设计技术规程》(DL/T 5153—2014)第8.9.2-2条规定,纵联差动保护,对1000kW以上或1000kW及以下电流速断保护灵敏度不够的发电机,应装设纵联差动保护作为主保护。
保护动作于发电机出口断路器跳闸并灭磁。
B项,第9.3.1-2-1条规定,事故切换时,单机容量为200MW级及以上机组,当断路器具有快速合闸性能时,宜采用快速串联断电切换方式,此时备用分支的过电流保护可不接入加速跳闸回路。
但在备用电源自动投入合闸回路中应加同期闭锁,同时应装设慢速切换作为后备。
C项,第9.3.1-1-2条规定,200MW以下机组的高压厂用电源切换,宜采用手动并联切换。
在确认切换的电源合上后,再断开被切换的电源,并减少两个电源并列的时间,同时宜采用手动合上断路器后联动切除被解列的电源。
D项,第9.4.3条规定,柴油发电机的电气联锁应满足以下要求:①柴油发电机宜在就地装设同期并列装置;②事故状态下,保安段的厂用工作电源与柴油发电机之间采用串联断电切换。
2.特高压直流换流站中交流滤波器的配置应根据下列哪些因素确定?()A.直流线路等效干扰电流B.换流站产生的谐波C.交流系统的背景谐波D.交流谐波干扰指标正确答案:B、C、D本题解析:根据《±800kV直流换流站设计规范》(GB/T 50789—2012)第4.2.9条第2款规定,交流滤波器的配置应根据换流站产生的谐波和交流系统的背景谐波以及谐波干扰指标确定。
摘要电力系统是发展国民经济不可缺少的一种宝贵能源,它在各个领域中已获得了广泛的应用,离开了电力,要想实现人类社会的物质文明和精神文明是根本不可能的,要实现国家的现代化也是办不到的。
因此电力系统的安全运行,及合理建设方式,涉及到国家经济和文化的发展。
毕业设计也是大学的最后一个教学环节,通过设计可以巩固所学到的专业理论知识,包括设计原则,设计步骤,和设计方法。
由于本人将要到电力系统工作,为更好的熟悉设备及掌握继电方面的知识,因此毕业设计选择方向为火力发电厂继电保护。
本次设计要完成2×300MW火力发电厂高备变继电保护设计主要包括电厂运行方式分析、短路电流计算、电厂各设备继电保护配置、整定计算(选择不同的设备进行),绘制的图纸主要由全厂主接线图、保护配置图、保护交流回路展开图、保护直流回路展开图,在内容上力求清楚、层次分明。
我的这次设计主要采用的保护有瓦斯保护、变压器差动保护、复合电压启动的过电流保护、过负荷保护等其他保护。
本次设计是我们在校期间进行的最后一个非常重要的综合性实践教学环节,也是我们学生全面运用所学基础理论、专业知识对实际问题进行设计(或研究)的综合性训练,同时还是我们将来走向工作岗位而奠定的基本实践。
通过本次设计可以增强我们运用所学知识解释实际问题的能力和创新能力,以便更好地适应工作的需要。
电力系统继电保护的设计与配置是否合理,直接影响电力系统的安全运行,故选择保护方式时,满足继电保护的基本要求。
选择保护方式和正确的整定计算,以保证电力系统的安全运行。
关键词电力系统,继电保护,高备变AbstractThe electrical power system develops the national economy essential one kind of precious energy, it has obtained the widespread application in each domain, left the electric power, if wants to realize human society's material civilization and the spiritual civilization is simply impossible, must accomplish the national modernization also not to be able to accomplish. Therefore the electric power series's safe operation, and the reasonable construction way, involves to the state economy and the cultural development.Graduated from the University of the final design is also a teaching aspect, through the design can be learned from the consolidation of major theoretical knowledge, including design principles, design steps and design methods. I want to because of the power system will work for a better familiar with the equipment and the knowledge master relay, so select the direction of graduate design of relay protection for the coal-fired power plants.This design must complete 2*300MW Thermal power plant Gao Beibian the relay protection design mainly to include the power plant movement way analysis, the short-circuit current computation, the power plant various equipment relay protection disposition, the installation computation (choice different equipment to carry on), the plan blueprint mainly by the entire factory owner wiring diagram, the protection disposition chart, the protection exchange return route developed view, the protection cocurrent return route developed view, makes every effort in the content to be clear, to be each level clearly demarcated.My this design mainly uses the protection has the gas to protect, the transformer differential motion protection, the compound voltage to start the current protection, the load protection and so on other protections.This design is we in school period carries on last very important comprehensive practice teaching link, is also our student utilizes comprehensively studies the basic theory, the specialized knowledge carries on the design to the actual problem (or research) the comprehensive training, simultaneously we in the future will move toward the basic practice which the operating post will establish. May strengthen us through this design to utilize studies the knowledge explanation actual problem ability and innovation ability, with the aim of meeting the work need well.The electrical power system relay protection's design and disposes whether reasonably, immediate influence electrical power system's safe operation, when choice guard mode, satisfies the relay protection the essential requirements. The choice guard mode and the correct installation computation, guarantee electrical power system's safe operation.Key Words electrical power system, relay protection, Gao Beibian目录摘要 (I)ABSTRACT (II)引言 (1)第1章电气主接线 (2)1.1电气主接线 (2)1.2电气主接线的原则 (2)1.2.1电气主接线的基本要求:........................................................................................ - 2 -1.2.2 电气主接线的选择 (3)第2章运行方式...................................................................................................................... - 4 -第3章保护配置 (6)3.1发电机保护配置方案 (6)3.1.1 发电机的故障及不正常运行状态 (6)3.1.2 发电机的保护配置 (7)3.2主变压器的保护配置方案 (8)3.2.1 变压器故障分析 (8)3.2.2 变压器保护配置 (8)3.3母线保护配置方案 (10)3.3.1 母线故障类型......................................................................................................... - 10 -3.3.2 母线保护配置......................................................................................................... - 10 -3.4高备变保护配置. (10)3.4.1 高备变保护配置..................................................................................................... - 10 -3.4.2 变压器保护原理说明............................................................................................. - 12 -第4章短路电流计算............................................................................................................ - 20 -4.1参数计算. (20)4.2短路计算 (20)4.3保护整定计算 (22)4.3.1 变压器差动保护计算整定..................................................................................... - 22 -4.3.2 复合电压起动的过电流保护的整定计算............................................................. - 24 -4.3.3 过负荷保护的整定计算......................................................................................... - 24 -结论........................................................................................................................................ - 25 -致谢........................................................................................................................................ - 26 -参考文献.................................................................................................................................. - 27 -附录........................................................................................................................................ - 28 -(A1.1)一次主接线图 . (28)(A1.2)厂用备用变保护配置图 (28)(A1.3)厂用备用变保护交流回路展开图 (28)(A1.4)厂用备用变保护直流回来展开图 (28)引言本次设计要完成2×300MW火力发电厂继电保护及自动装置设计主要包括电厂运行方式分析、短路电流计算、电厂各设备继电保护及自动装置的配置、整定计算(选择不同的设备进行),绘制图纸等内容。
2016年度本科生毕业论文(设计)4X300MW火电厂继电保护及防雷设计院-系:工学院自动化系专业:电气工程及其自动化年级: 2012级学生姓名:陶林学号: 201201030609导师及职称:雷竞业(副教授)2016年6月2016 Annual Graduation Thesis (Project) of the College Undergraduate4X300MW Relay protection and lightning protection design of thermal power plantDepartment:Colleg of EngineeringMajor: Electrical Engineering and AutomationGrade: 2012Student’s Name: Tao LinStudent No:201201030609Tutor: Lei Jing Ye (associate proessor)June, 2016毕业论文(设计)原创性声明本人所呈交的毕业论文(设计)是我在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。
据我所知,除文中已经注明引用的内容外,本论文(设计)不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。
对本论文(设计)的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中作了明确说明并表示谢意。
作者签名:陶林日期: 2016/5/4毕业论文(设计)授权使用说明本论文(设计)作者完全了解红河学院有关保留、使用毕业论文(设计)的规定,学校有权保留论文(设计)并向相关部门送交论文(设计)的电子版和纸质版。
有权将论文(设计)用于非赢利目的的少量复制并允许论文(设计)进入学校图书馆被查阅。
学校可以公布论文(设计)的全部或部分内容。
保密的论文(设计)在解密后适用本规定。
作者签名:陶林指导教师签名:雷竞业日期: 2016/5/4 日期: 2016/5/4陶林毕业论文(设计)答辩委员会(答辩小组)成员名单摘要此次的毕业论文是对4X300MW火力发电厂的继电保护及防雷的保护进行的设计。
标准号一GB50016-2022 GB50034-2004 GB50052-2022 GB50053-94GB50054-95GB50055-93GB50056-93GB50057-94GB50058-92GB50059-92GB50060-2022 GB50061-2022 GB50062-2022 GB/T50063-2022 GB50160-2022 GB50189-2005 GB50217-2022 GB50227-2022 GB50229-2022 GB50260-96GB/T50293-1999 GB50340-2003 GB50343-2004 GB50515-2022 GB50545-2022 GB50556-2022 GB50575-2022GB156-2003GB/T3091-2022 GB3836.5-2004 GB/T4623-2022 GB7251.5-2022GB/T10228-2022 GB/T12325-2022 GB/T12326-2022 GB/T14549-1993 GB/T15945-2022 GB/T18481-2001 GB12348-2022 GB12349-2022 GB/T12497-2022 规范名称电力专业建造设计防火规范建造照明设计标准供配电系统设计规范(2022.7.1)10KV 及以下变电所设计规范低压配电设计规范通用用电设备配电设计规范电热设备电力装置设计规范建造物防雷设计规范(2000 版)爆炸和火灾危(wei)险环境电力装置设计规范35~110KV 变电所设计规范3~110KV 高压配电装置设计规范(2022.6.1)66kV 及以下架空电力路线设计规范(2022.7.1)电力装置的继电保护和自动装置设计规范(2022.6.1)电力装置的电测量仪表装置设计规范石油化工企业设计防火规范(2022.7.1)公共建造节能设计标准电力工程电缆设计规范并联电容器装置设计规范(2022.6.1)火力发电厂与变电站设计防火规范电力设施抗震设计规范城市电力规划规范老年人居住建造设计标准建造物电子信息系统防雷技术规范导(防)静电地面设计规范(2022.12.1)110kV~750kV 架空输电路线设计规范(2022.7.1)工业企业电气设备抗震设计规范(2022.12.1)1kV 及以下配线工程施工与验收规范(2022.12.1)标准电压低压流体输送用焊接钢管爆炸性气体环境用电气设备第 5 部份:正压外壳型“p”环形混凝土电杆(替代 GB/T4623-94、GB396-94)低压成套开关设备和控制设备第 5 部份:对公用电网动力配电成套设备的特殊要求干式电力变压器技术参数和要求电能质量供电电压偏差(2022.5.1)电能质量电压波动和闪变(2022.5.1)电能质量公用电网谐波电能质量电力系统频率偏差电能质量暂态过电压和瞬态过电压工业企业厂界噪声标准工业厂界噪声测量方法三相异步电动机经济运行GB/T13869-2022 用电安全导则GB14048.3-2022 低压开关设备和控制设备第 3 部份:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器GB14048.5-2022 低压开关设备和控制设备第 5-1 部份:控制电路电器和开关元件机电式控制电路电器GB/T14049-2022 额定电压 10kV 架空绝缘电缆GB14050-2022 系统接地的形式及安全技术要求(2022.8.1)GB/T14285-2022 继电保护和安全自动装置技术规程GB/T14598.300-2022 微机变压器保护装置通用技术要求GB/T15145-2022 输电路线保护装置通用技术条件GB/T15543-2022 电能质量三相电压不平衡GB/T15544-1995 三相交流系统短路电流计算GB15599-2022 石油与石油设施雷电安全规范(2022.12.1)GB16895.3-2004 建造物电气装置第 4-41 部份:安全防护电击防GB16895.5-2004 建造物电气装置第 5-54 部份:电气设备的选择和安装接地装置、保护导体和保护联结导体GB/T16895.28-2022 建造物电气装置第 7-714 部份:特殊装置或者场所的要求户外照明装置(2022.7.1) GB/T17478-2004 低压直流电源设备的性能特性GB/T18802.12-2022 低压配电系统的电涌保护器(SPD) 第 12 部份:选择和使用导则GB/T19271.2-2005 雷电电磁脉冲的防护第 2 部份:建造物的屏蔽、内部等电位连接及接地GB/T19271.3-2005 雷电电磁脉冲的防护第 3 部份:对浪涌保护器的要求GB/T19271.5-2005 雷电电磁脉冲的防护第 4 部份:现有建造物内设备的防护GB/T20221.1-2022 电气绝缘结构热评定规程第 1 部份:总要求低压GB/T20222-2022 电气绝缘结构的评定与鉴别GB/T20223-2022 电气绝缘结构(EIS)热分级GB/T20227-2022 三相笼型异步电动机损耗和效率的确定方法GB/T20228-2022 电气设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK 代码)GB/T20220-2022 旋转机电绝缘电阻测试GB/T21714.1~4-2022 雷电防护第 1 部份~第 4 部份DL/T401-2002 高压电缆选用导则DL/T402-2022 高压交流断路器定货技术条件DL/T404-2022 3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备GB3906-2022 3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备DL/T533-2022 电力负荷管理终端DL/T537-2002 高压/低压预装式变电站选用导则DL/T555-2004 气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘实验导则DL/T584-95 3—110KV 电网继电保护装置运行整定规程DL/T587-2022 微机继电保护装置运行管理规程DL/T593-2022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求DL/T601-1996 架空绝缘配电路线设计技术规程DL/T603-2022 气体绝缘金属土封闭开关设备运行及维护规程DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T621-1997 交流电气装置的接地DL/T721-2000 配电网自动化系统远方终端DL/T725-2000 电力用电流互感器定货技术条件DL/T726-2000 电力用电压互感器定货技术条件DL/T825-2002 电能计量装置安装接线规则DL/T841-2003 高压并联电容器用阻尼式限流器使用技术条件DL/T842-2003 低压并联电容器装置使用技术条件DL/T860.3-2004 变电站通信网络和系统第 3 部份:总体要求DL/T860.4-2004 变电站通信网络和系统第 4 部份:系统和项目管理DL/T887-2004 杆塔工频接地电阻测量DL/T994-2022 火电厂风机水泵用高压变频器DL/T1010.1-5-2022 高压静止补偿装置DL/T1081-2022 12kV~40.5kV 户外高压开关运行规程DL/T1092-2022 电力系统安全稳定控制系统通用技术条件DL/T5000-2000 火力发电厂设计技术规程DL/T5002-2005 地区电网调度自动化设计技术规程DL/T5003-2005 电力系统调度自动化设计技术规程DL/T5033-2022 输电路线对电信路线危(wei)险和干扰影响防护设计规程DL/T5044-2004 电力工程直流系统设计技术规程DL/T5049-2022 架空送电路线大跨越工程勘测技术规程DL/T5056-2022 变电所总布置设计技术规程(适合于 110kV 及以上变电所)DL/T5092-1999 110~500kV 架空送电线设计技术规程DL/T5103-1999 35kV-110kV 无人值班变电所设计规程DL/T5130-2001 架空送电路线钢管杆设计技术规定DL/T5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程DL/T5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程DL/T5147-2001 电力系统安全自动装置设计技术规定DL/T5153-2002 火力发电厂厂用电设计技术规定DL/T5154-2002 架空送电路线杆塔结构设计技术规定DL/T5216-2005 35kV~220kV 城市地下变电站设计规定DL/T5202-2004 电能量计量系统设计技术规程DL/T5219-2005 架空送电路线基础设计技术规定DL/T5220-2005 10KV 及以下架空配电路线设计技术规程DL/T5221-2005 城市电力电缆路线设计技术规定DL/T5390-2022 火力发电厂和变电站照明设计技术规定DL/T5405-2022 城市电力电缆路线初步设计内容深度规程DL/T5429-2022电力系统设计技术规程(2022.12.1) (合用于220kV 及以上电压等级电力系统设计)CJJ45-2022 JGJ16-2022CECS31:2022 CECS170:2004 城市道路照明设计标准民用建造电气设计规范建造工程设计文件编制深度规定(2022 版) 住房和城乡建设部工程建设标准强制性条文电力工程部份(2022 年版)全国民用建造工程设计技术措施电气(2022 年版)全国民用建造工程设计技术措施节能专篇电气 (2022 年版) 钢制电缆桥架工程设计规范低压母线槽选用、安装及验收规程CECS174:2004 建造物低压电源电涌保护器选用、安装验收及维护归程SH3038-2000 石油化工企业生产装置电力设计技术规范SH3060-1994 石油化工企业工厂电力系统设计规范SH3081-2003 石油化工仪表接地设计规范SH3097-2000 石油化工静电接地设计规范SH/T3116-2000 炼油厂用电负荷设计计算方法HG/T20664-1999 化工企业供电设计技术规定HG/T20666-1999 化工企业腐蚀环境电力设计规程SY/T0025-95石油设施电气装置场所分类(已作废,未发布最新规范前,采用 SY/T6671-2022) SY/T0033-2022油气田变配电设计规范(2022.5.1)SY/T0080-2022 油气田柴油机发电站设计规范SY/T5264-2022 油田生产系统能耗测试和计算方法SY/T5268-2022 油气田电网线损率测试和计算方法SY5984-2022 油(气)田容器、管道和装卸设施接地装置安全检查规范SY/T6331-2022 气田地面工程设计节能技术规定SY/T6373-2022 油气田供配电系统经济运行规范SY/T6375-2022 石油企业能源综合利用技术导则SY/T6420-2022 油田地面工程设计节能技术规范SY/T6422-2022 石油企业节能产品节能效果测定SY/T6511-2022 油田开辟方案经济评价方法SY/T6671-2022石油设施电气设备安装区域一级、 0 区、 1 区和 2 区区域划分推荐做法XJJ025-2005 建造电气工程施工工艺标准JB/T10618-2022 组合式电涌保护器(箱)Q/CNPC-XJ0777-2003 克拉玛依地区箱式变电站施工及验收规范Q/CNPC-XJ0776-2003 克拉玛依地区电能计量装置安装与验收规范GBJ147-1990 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GBJ148-1990 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ149-1990 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50150-2022 电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50168-2022 电气装置安装工程电缆路线施工及验收规范GB50169-2022 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50170-2022 电气装置安装工程旋转机电施工及验收规范GB50171-1992 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50173-1992 电气装置安装工程 35kV 及以下架空电力路线施工及验收规范GB50233-2005 110~500KV 架空电力路线施工及验收规范GB50254-1996 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50256-1996 电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范GB50257-1996 电气装置安装工程爆炸和火灾危(wei)险环境电气装置施工及验收规范GB50575-2022 GB50303-2002 SY4206-2022 DL/T602-1996 电气装置安装工程 1kV 及以下配线工程施工及验收规范建造电气工程施工质量验收规范石油天然气建设工程施工质量验收规范电气工程架空绝缘配电路线施工及验收规范SY/T0082.1-3-2022 SY/T0049-2022SY/T6105-94ZJQ00-SG-024-2022 石油天然气工程初步设计内容规范第 1~3 部份油田地面建设规划设计规范油田开辟概念设计编制技术要求建造电气工程施工质量标准二GB50067-97GB50116-98GB50174-2022GB50198-94GB50311-2022GB/T50314-2022 GB50339-2003GB50343-2004GB50348-2004GB/T50356-2005 GB50359-2022GB50371-2022GB50373-2022GB50394-2022GB50395-2022GB50396-2022GB50440-2022GB50464-2022GB/T19856.1-2005 GB/T19856.2-2005DL/T5189-2004 DL/T5025-2005 DL/T5364-2022 DL/T5365-2022 DL/T5391-2022 DL/T5392-2022 DL/T5404-2022 DL/T5480-1997YD/T5003-2005 YD 5007-2003YD/T5024-2005 YD/T5026-2005 YD/T5027-2005 YD/T5028-2005 YD/T5032-2005 YD/T5036-2005 YD 5039-2022YD/T5040-2005 YD 5054-2022通信及弱电专业汽车库、修车库、停车场设计防火规范火灾自动报警系统设计规范电子信息系统机房设计规范(2022.6.1)民用闭路监视系统工程技术规范综合布线系统工程设计规范智能建造设计标准智能建造工程质量验收规范建造物电子信息系统防雷技术规范安全防范工程技术规范剧场、电影院和多用途厅堂建造声学设计规范视频安防监控系统工程设计规范厅堂扩声系统设计规范通信管道与通道工程设计规范入侵报警系统工程设计规范视频安防监控系统工程设计规范出入口控制系统工程设计规范城市消防远程监控系统技术规范视频显示系统工程技术规范雷电防护通信路线第 1 部份:光缆雷电防护通信路线第 2 部份:金属导线电力线载波通信设计技术规程电力系统数字微波通信工程设计技术规程电力调度数据网络工程初步设计内容深度规定电力数据通信网络工程初步设计内容深度规定电力系统通信设计技术规定电力系统数字同步网工程设计规范电力系统同步数字系列(SDH)光缆通信工程设计技术规定水利水电工程通信设计技术规程电信专用房屋设计规范通信管道与通道工程设计规范SDH 本地网光缆传输工程设计规范电信机房铁架安装设计标准通信电源集中监控系统工程设计规范国内卫星通信小型地球站(VSAT)通信系统工程设计规范会议电视系统工程设计规范固定智能网工程设计规范通信工程建设环境保护技术暂行规定(2022.5.1)通信电源设备安装工程设计规范电信建造抗震设防分类标准(2022.10.1)YD/T5059-2005 电信设备安装抗震设计规范YD/T5060-2022通信设备安装抗震设计图集(2022.10.1)YD/T5066-2005 光缆路线自动监测系统工程设计规范YD/T5076-2005 固定电话交换设备安装工程设计规范YD/T5080-2005 SDH 光缆通信工程网管系统设计规范YD 5083-2005 电信设备抗地震性能检测规范YD 5084-2005 交换设备抗地震性能检测规范YD/T5089-2005 数字同步网工程设计规范YD 5091-2005 光传输设备抗地震性能检测规范YD/T5092-2005 长途光缆波分复用(WDM)传输系统工程设计规范YD/T5095-2005 SDH 长途光缆传输系统工程设计规范YD/T5098-2005 通信局(站)防雷与接地工程设计规范YD/T5102-2022通信路线工程设计规范(2022.10.1)YD/T5113-2005 WDM 光缆通信工程网管系统设计规范YD/T5118-2005 ATM 工程设计规范YD/T5119-2005 基于 SDH 的多业务传送节点(MSTP)本地网光缆传输工程设计规范YD/T5120-2005 无线通信系统室内覆盖工程设计规范YD 5124-2005 综合布线系统工程施工监理暂行规定YD/T5131-2005 挪移通信工程钢塔桅结构设计规范YD/T5135-2005 IP 视讯会议系统工程设计暂行规定YD/T5139-2005 有线接入网设备安装工程设计规范YD/T5183-2022通信工程建设标准体系(2022.10.1)YD/T5185-2022IP 多媒体子系统(IMS)工程设计暂行规定(2022.10.1)YD/T 5186-2022通信系统用室外机柜安装设计规定(2022.10.1)SH/T3028-2022 石油化工装置电信设计规范SH/T3153-2022 石油化工企业电信设计规范JGJ/T179-2022体育建造智能化系统工程技术规程(2022.12.1)ZJQ00-SG-026-2022 智能建造工程施工质量标准XJJ027-2005 智能建造工程施工工艺标准CECS 09:89 工业企业程控用户交换机工程设计规范CECS 165:2004 城市地下通信塑料管道工程设计规范GB50166-2022 火灾自动报警系统施工及验收规范GB50312-2022 综合布线系统工程验收规范GB50374-2022 通信管道工程施工及验收规范GB50462-2022 电子信息系统机房施工及验收规范(2022.6.1)DL/T5344-2022 电力光纤通信工程验收规范YD/T5017-2005 国内卫星通信地球站设备安装工程验收规范YD/T5033-2005 会议电视系统工程验收规范YD/T5044-2005 SDH 长途光缆传输系统工程验收规范YD/T5058-2005 通信电源集中监控系统工程验收规范YD/T5070-2005 公用计算机互联网工程验收规范YD/T5077-2005 固定电话交换设备安装工程验收规范YD 5079-2005 通信电源设备安装工程验收规范YD/T5090-2005 数字同步网设备安装工程验收规范YD/T5093-2005 光缆路线自动监测系统工程验收规范YD 5103-2003 通信管道工程施工及验收技术规范YD/T5121-2022通信路线工程验收规范 (2022.10.1)YD/T5122-2005 长途光缆波分复用(WDM)传输系统工程验收规范YD/T5136-2005 IP 视讯会议系统工程验收暂行规定SY/T4108-2005 输油(气)管道同沟敷设光缆(硅芯管)设计、施工及验收规范CECS 36:91 工业企业程调度电话和会议电话工程设计规范CECS 177:2005 城市地下通信塑料管道工程施工及验收规范GB50038-2005 人民防空地下室设计规范(限内部发行)RFJ06-2022 人民防空地下室施工图设计文件审查要点(限内部发行) GB50041-2022 锅炉房设计规范GB50084-2001 自动喷水灭火系统设计规范(2005 年版)GB50089-2022 民用爆破器材工程设计安全规范GB50098-2022 人民防空工程设计防火规范 (2022.10.1)GB50140-2005 建造灭火器配置设计规范GB50156-2002 汽车加油加气站设计与施工规范(2022 年版)GB50183-2004 石油天然气工程设计防火规范GB50188-2022 镇规划标准GB50253-2003 输油管道工程设计规范(2022 年版GB50350-2005 油气集输设计规范GB50494-2022 城镇燃气技术规范(2022.8.1)JGJ36-2005 宿舍建造设计规范JGJ58-2022 电影院建造设计规范SY/T0045-2022 原油电脱水设计规范CJJ14-2005 城市公共厕所设计标准Q/CNPC-XJ0635-2022 城市总体规划内容及格式编制规定Q/CNPC-XJ0636-2022 城市详细规划内容及格式编制规定Q/CNPC-XJ0637-2022 城市市政工程规划内容及格式编制规定Q/CNPC-XJ0638-2022 城市环境保护规划内容及格式编制规定序号规范标准名称版本号备注1 用标准孔板流量计测量天然气流量GB/T21446-20222 火灾自动报警系统设计规范GB50116-983 用气体涡轮流量计测量天然气流量GB/T21391-20224 工业过程测量和控制用检测仪表和显示仪表精确度等级GB13283-20225 石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全技术规范SY 6503-20226 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范GB50493-20227 油气田管道工业电视监控系统技术规范Q/SY1202-20228 天然气管道运行与控制原则Q/SY202-20229 视频显示系统工程技术规范GB50464-202210 油气管道监控与数据采集系统通用技术规范Q/SY 201-202211 石油天然气建设工程施工质量验收规范自动化仪表工程SY4205-202212 自动化仪表安装工程施工质量验收规范GB50131-202213 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量第GB/T2624.1-20221 部份:普通原理和要求14 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量第GB/T2624.2-20222 部份:孔板15 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量第GB/T2624.3-20223 部份:喷嘴和文丘里喷嘴16 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量第GB/T2624.4-20224 部份:文丘里管17 液体流量测量流量计性能表述方法GB22133-202218 油气田及管道仪表控制系统设计规范SY/T0090-202219 油气田及管道计算机控制系统设计规范SY/T0091-202220 用科里奥利质量流量计测量天然气流量SY/T6659-202221 用旋转容积式气体流量计测量天然气流量SY/T6660-202222 用旋进旋涡流量计测量天然气流量SY/T6658-202223 天然气计量系统技术要求GB/T18603-200124 用气体超声流量计测量天然气流量GB/T18604-200125 油气管道仪表及自动化系统运行技术规范SY/T6069-200526 用标准孔板流量计测量天然气流量SY/T6143-200427 自动化仪表工程施工及验收规范GB50093-200228 自动化仪表工程施工及验收规范Q/SY XQ 19-200229 低能源原油含水分析仪SY/T5566-199830 热轧型钢GBT 706-202231 建造物电子信息系统防雷技术规范GB50343-200432 可燃气体探测器第2 部份:测量范围为0-100%LEL 的独立GB15322[1].2-2003式可燃气体探测器33 石油天然气工程初步设计内容规范第1 部份油气田地面SYT0082.1-2022建设工程34 石油天然气工程初步设计内容规范第2 部份管道工程SYT0082.2-202235 石油天然气工程初步设计内容规范第3 部份天然气处理SYT0082.3-2022厂工程36 石油天然气工程设计防火规范GB 50183-200437 输油管道工程设计规范(2022 版) GB 50253-200438 钢制管法兰、垫片、紧固件HG/T 20592~20635-202239 油井、气井及采注计量站远程终端单元数据存储和传输规范Q-SY XJ0217-202240 油井、气井及采注计量站自动化功能规范Q-SYXJ0218-202241 低压流体输送用焊接钢管GB/T3091-202242 天然气管道工艺控制通用技术规定Q/SY 1177-202243 成品油管道运行于控制原则Q/SY 1178-202244 成品油管道工艺控制通用技术规定Q/SY 1179-202245 液态烃体积测量容积式流量计计量系统GB/T 17288-199846 输油输气管道仪表及自动化设施管理规定SY/T 6324-199747 原油管道工艺控制通用技术规定Q/SY 1176-202248 原油管道运行于控制原则Q/SY 1175-202249 石油液体管线自动取样法SY/T5317-202250 含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护规程SY/T 6277-200551 液化石油气、稳定轻烃动态计量计算方法SY/T 6042-9452 天然气发热量、密度相对密度和沃泊指数的计算方法GB/T 11062-199853 液态烃体积测量涡轮流量计计量系统GB/T 17289-199854 信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南GB/T 22240-202255 信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求GB/T 22239-202256 信息安全技术信息系统安全等级划分准则GB/T 17859-199957 安全防范系统验收规则GA 308-200158 安全防范系统通用图形符号GA/T 74-200059 视频安防监控系统工程设计规范GB 50395-202260 工业电视系统工程设计规范GB 50115-202261 火灾自动报警系统施工及验收规范GB50116-2022石油化工行业1 石油化工噪声控制设计规范SH/T3146-20042 石油化工仪表工程施工技术规程SH/T3521-20223 石油化工安全仪表系统设计规范SH/T3018-20034 石油化工仪表管道路线设计规范SH/T3019-20035 石油化工仪表接地设计规范SH/T3081-20036 石油化工仪表供电设计规范SH/T3082-20037 石油化工仪表供气设计规范SH/T3020-20018 自控专业施工图设计内容深度规定(二) HG20506-19929 分散型控制系统工程设计规定HG/T20573-199510 石油化工企业仪表保温及隔离、吹洗设计规范SH3021-200111 石油化工仪表及管道伴热和隔热设计规范SH3126-200112 化工自控设计规定(二) HG/T20509~20515-200013 化工自控设计规定(三) HG/T20516-2000,HG20699~20700-200014 化工自控设计规定(一) HG/T20505-2000,HG20507~20508-200015 自控设计安装材料编制导则SHB-Z07-200116 石油化工分散控制系统设计规范SH/T3092-199917 石油化工仪表安装设计规范SH/T3104-200018 炼油厂自动化仪表管线平面布置图图例及文字代号SH/T3105-200019 石油化工自动化仪表选型设计规范SH3005-199920 石油化工控制室和自动分析器室设计规范SH3006-199921 石油化工紧急停车及安全联锁系统设计导则SHB Z06-199922 仪表回路图SHB-Z05-9523 分散控制/集中显示仪表,逻辑控制及计算机系统用流程图符SHB-Z04-95号24 过程用二进制逻辑图SHB-Z03-9525 仪表符号和标志SHB-Z02-9526 石油化工自控专业工程设计施工图深度导则SHB-Z01-9527 自控安装图册(上册) (下册) HG/T21581-20221 国家法律2 中华人民共和国合同法3 中华人民共和国节约能源法4 中华人民共和国安全生产法5 中华人民共和国环境保护法6 中华人民共和国水污染防治法7 中华人民共和国大气污染防治法8 中华人民共和国固体废物污染环境防治法9 中华人民共和国环境噪声污染防治法10 中华人民共和国消防法11 石油天然气管道保护条例行业及部门法规1 建设项目环境保护设计规定2 建设项目环境保护管理办法3 建设工程质量管理条例4 建设工程安全生产管理条例5 石油天然气管道安全监督与管理规定。
2024年电气继电保护管理规定第一章总则第一条为规范大庆石化公司电力系统继电保护工作,加强技术监督,提高继电保护与安全自动装置的管理水平,保障电网安全运行、保护电气设备,依据国家相关法律、法规和专业技术规程、标准,制定本规定。
第二条本规定适用于大庆石化公司电气继电保护及安全自动装置、在线电气仪表的管理。
第三条本规定是大庆石化公司电气继电保护及在线仪表管理的基本要求,各单位在电气继电保护及安全自动装置、在线电气仪表的选型、设计、购置、安装、验收、使用、修理、改造、更新和报废等全过程管理中,必须严格执行本规定。
第二章管理职责第四条大庆石化公司电力系统继电保护专业实行统一领导,分级管理,在公司、二级单位和基层单位设置相应的继电保护专业管理岗位。
第五条公司电气管理处作为继电保护管理的职能部门,对公司电网内继电保护实行专业管理,对承接网内电气设备继电保护调试的单位进行技术监督管理。
第六条二级单位主管部门及基层单位分别设专(兼)职继电保护技术人员,负责本单位继电保护管理工作。
电气副总工程师为二级单位继电保护专业总负责人,运行主管领导是基层单位继电保护专业主管领导。
第七条矿区服务事业部也应设置相应的继电保护专业管理岗位,配备继电保护人员负责本单位继电保护管理工作,专业上接受公司电气管理处的技术指导。
第八条继电保护专业管理岗位人员至少应了解掌握:1.被保护电力设备的有关参数和保护设备的功能及型号规格、厂家。
2.电气系统的运行方式(包括发电机、变压器中性点的接地方式),负荷潮流、短路计算及稳定分析结果等。
3.电气一次系统图和二次原理图。
4.辖区电气继电保护整定方案。
第九条电气管理处继电保护管理岗位职责:1.负责公司电气继电保护及在线仪表的管理及考核工作。
参加电力系统的新、改扩建工程设计相应部分审核。
2.负责组织修订、编制、批准继电保护整定方案,并组织保护装置现场整定的管理工作。
3.负责组织确定系统保护功能配置、保护装置选型及保护方式,审定保护接线图。
76 EPEM 2020.21 火电厂继电保护设备现状作为河北南网建厂早的电厂,西柏坡电厂所采用的电气二次设备具有典型性和代表性。
主要的二次系统设备均采用国内或国外主流厂家的成熟设备,部分设备型号偏老旧。
但是主要的二次设备均实现了微机化,运行可靠。
发变组保护装置,4台330MW 机组均采用国电南自DGT-801系列、2台600MW 机组采用南瑞继保PCS-985B+许继电气WFB-801A 系列组成,发变组故障录波器均采用浪拜迪MGR-8000型,励磁调节器有三套南瑞继保的PCS9410、两套ABB UN5000、一套北京吉斯GEC300。
6kV 厂用设备保护主要采用金智科技WDZ-5200、WDZ-400、WDZ400EX 系列综合保护装置和国电南自PS690系列,快切装置主要采用金智科技的MFC2000-6、MCF2000-3A、MFC2000-2系列。
400V 低压厂用设备保护装置主要采用继电器实现,主要继电器有许继电气的电磁行继电器、深圳锦祥的静态继电器等。
升压站断路器保护和操作箱主要采用南瑞继保的PCS-921和RCS-921系列,CZX-22R/G 系列;母差保护主要采用南瑞继保PCS915、南自WMZ41B、许继WMH801;线路保护型号较多,包含南瑞继保、南瑞科技、许继电气、四方继保、国电南自五个厂家,均为微机型光纤纵差保护。
2 火电厂继电保护设备检修现状目前继电保护设备检修方面主要的参考规程是火力发电厂继电保护及安全自动装置、二次回路检修规程的探讨河北西柏坡发电有限责任公司 史新龙 冯景来摘要:继电保护及安全自动装置检修重点、周期、项目随设备制造技术进步而变化关键词:继电保护;检修;周期;侧重点;项目DL/T-995、DL/T-587、DL/T-478、GB/T-14285、GBT50976和西柏坡电厂厂内检修规程等。
此类规程近几年均有更新,对继电保护及二次回路的检修维护的指导意见有了新的变化,包括从检修周期和检修项目的设定方面。
2022年火力发电厂继电保护设备设计要求
一、继电保护设计阶段基本要求
1.继电保护设计中,装置选型、装置配置及其二次回路等的的设计应符合GB/T14285、GB/T14598.301、GB/T 14598.303、GB/T 15145、GB/T 22386 、DL/T 242、DL/T 280、DL/T 317、DL/T 478、DL/T 526、DL/T 527、DL/T 553、DL/T 667、DL/T 670、DL/T 671、DL/T 744、DL/T 769、DL/T 770、DL/T 886、DL/T 1073、DL/T 1309、DL/T 5044、DL/T 5136等相关标准要求。
2.在系统设计中,除新建部分外,还应包括对原有系统继电保护不符合要求部分的改造方案。
二、装置选型应满足的基本要求
1.应选用经电力行业认可的检测机构检测合格的微机型继电保护装置。
2.应优先选用原理成熟、技术先进、制造质量可靠,并在国内同等或更高的电压等级有成功运行经验的微机型继电保护装置。
3.选择微机型继电保护装置时,应充分考虑技术因素所占的比重。
4.选择微机型继电保护装置时,在公司及所在电网的运行业绩应作为重要的技术指标予以考虑。
5.同一厂站内同类型微机型继电保护装置宜选用同一型号,以利于运行人员操作、维护校验和备品备件的管理。
6.要充分考虑制造厂商的技术力量、质保体系和售后服务情况。
7.继电保护设备订货合同中的技术要求应明确微机型保护装置软件版本。
制造厂商提供的微机型保护装置软件版本及说明书,应与订货合同中的技术要求一致。
8.微机型继电保护装置的新产品,应按国家规定的要求和程序进行检测或鉴定,合格后方可推广使用。
检测报告应注明被检测微机型保护装置的软件版本、校验码和程序形成时间。
三、线路、变压器、电抗器、母线和母联保护的通用要求
1.220kV及以上电压等级线路、变压器、高压并联电抗器、母线和母联(分段)及相关设备的保护装置的通用要求、保护配置及二次回路的通用要求、保护及辅助装置标号原则执行DL/T317标准。
2.110kV及以下电压等级线路、变压器、高压并联电抗器、母线和母联(分段)及相关设备的保护装置的通用要求、保护配置及二次回路的通用要求、保护及辅助装置标号原则参照DL/T317标准相关规定执行。
四、发电机、变压器组及厂用电系统保护的通用要求
发电机、变压器组及厂用电系统的保护装置的通用要求、保护配置及二次回路的通用要求、保护及辅助装置标号原则可参照DL/T317标准相关规定执行。
五、继电保护双重化配置
1.电力系统重要设备的微机型继电保护均应按以下要求采用双重化配置,双套配置的每套保护均应含有完整的主、后备保护,能反应被保护设备的各种故障及异常状态,并能作用于跳闸或给出信号:
a)100MW及以上容量发电机变压器组电气量保护应采用双重化配置;600MW及以上发
电机变压器组除电气量保护采用双重化配置外,对非电气量保护宜根据主设备配套
情况,有条件的可进行双重化配置;
b)220kV及以上电压等级发电厂的母线电气量保护应采用双重化配置;
c)220kV电压等级线路、变压器、电抗器等设备电气量保护应采用双重化配置;
d)100MW及以上容量发电机组的启/备变电气量保护宜采用双重化配置。
2. 双重化配置的继电保护应满足以下基本要求:
a)两套保护装置的交流电流应分别取自电流互感器(以下简称“电流互感器”)互相
独立的绕组;交流电压宜分别取自电压互感器(以下简称“电压互感器”)互相独
立的绕组。
其保护范围应交叉重叠,避免死区;
b)两套保护装置的直流电源应取自不同蓄电池组供电的直流母线段;
c)两套保护装置的跳闸回路应与断路器的两个跳闸线圈分别一一对应;
d)两套保护装置与其它保护、设备配合的回路应遵循相互独立的原则;
e)每套完整、独立的保护装置应能处理可能发生的所有类型的故障。
两套保护之间不
应有任何电气联系,当一套保护退出时不应影响另一套保护的运行;
f)线路纵联保护的通道(含光纤、微波、载波等通道及加工设备和供电电源等)、远
方跳闸及就地判别装置应遵循相互独立的原则按双重化配置;
g)有关断路器的选型应与保护双重化配置相适应,应具备双跳闸线圈机构;
h)采用双重化配置的两套保护装置宜安装在各自保护柜内,并应充分考虑运行和检修
时的安全性。
六、保护装置应具有的故障记录功能
保护装置应具有故障记录功能,以记录保护的动作过程,为分析保护动作行为提供详细、全面的数据信息,但不要求代替专用的故障录波器。
保护装置故障记录应满足以下要求:1.记录内容应为故障时的输入模拟量和开关量、输出开关量、动作元件、动作时间、返回时间、相别;
2.应能保证发生故障时不丢失故障记录信息;
3.应能保证在装置直流电源消失时,不丢失已记录信息。
七、其它重点要求
1.保护装置应优先通过继电保护装置自身实现相关保护功能,尽可能减少外部输入量,以降低对相关回路和设备的依赖。
2.应优化回路设计,在确保可靠实现继电保护功能的前提下,尽可能减少屏(柜)内装置间以及屏(柜)间的连线。
3.制定保护配置方案时,对两种故障同时出现的稀有情况可仅保证切除故障。
4.保护装置在电压互感器一、二次回路一相、二相或三相同时断线、失压时,应发告警信号,并闭锁可能误动作的保护。
5.技术上无特殊要求及无特殊情况时,保护装置中的零序电流方向元件应采用自产零序电压,不应接入电压互感器的开口三角电压。
6.保护装置在电流互感器二次回路不正常或断线时,应发告警信号,除母线保护外,允许跳闸。
7.在各类保护装置接于电流互感器二次绕组时,应考虑到既要消除保护死区,同时又要尽可能减轻电流互感器本身故障时所产生的影响。
对确实无法解决的保护动作死区,在满足系统稳定要求的前提下,可采取启动失灵和远方跳闸等后备措施加以解决。
8.电力设备或线路的保护装置,除预先规定的以外,都不应因系统振荡引起误动作。
9.双重化配置的保护,宜将被保护设备或线路的主保护(包括纵、横联保护等)及后备保护综合在一整套装置内,共用直流电源输入回路及交流电压互感器和电流互感器的二次回路。
该装置应能反应被保护设备或线路的各种故障及异常状态,并动作于跳闸或给出信号。
10.对仅配置一套主保护的设备,应采用主保护与后备保护相互独立的装置。
11.保护装置应具有在线自动检测功能,包括保护硬件损坏、功能失效和二次回路异常运行状态的自动检测。
自动检测应是在线自动检测,不应由外部手段启动;并应实现完善的检测,做到只要不告警,装置就处于正常工作状态,但应防止误告警。
12.除出口继电器外,装置内的任一元件损坏时,装置不应误动作跳闸,自动检测回路应能发出告警或装置异常信号,并给出有关信息指明损坏元件的所在部位,在最不利情况下应能将故障定位至模块(插件)。
13.保护装置的定值应满足保护功能的要求,应尽可能做到简单、易整定。
14.装置应以时间顺序记录的方式记录正常运行的操作信息,如开关变位、开入量输入变位、压板切换、定值修改、定值区切换等,记录应保证充足的容量。
15.保护装置应能输出装置的自检信息及故障记录,后者应包括时间、动作事件报告、动作采样值数据报告、开入、开出和内部状态信息、定值报告等。
装置应具有数字/图形输出功能及通用的输出接口。
16.保护装置应具有独立的DC/DC变换器供内部回路使用的电源。
拉、合装置直流电源或直流电压缓慢下降及上升时,装置不应误动作。
直流消失时,应有输出触点以启动告警信号。
直流电源恢复(包括缓慢恢复)时,变换器应能自启动。
17.保护装置不应要求其交、直流输入回路外接抗干扰元件来满足有关电磁兼容标准的要求。
18.使用于220kV及以上电压的电力设备非电量保护应相对独立,并具有独立的跳闸出口回路。
19.继电器和保护装置的直流工作电压,应保证在外部电源为80%~115%额定电压条件下可靠工作。
20.跳闸出口应能自保持,直至断路器断开。
自保持宜由断路器的操作回路来实现。
21.对发电机主保护配置方案的设计应进行深入地分析和研究,在全面的内部短路仿真计算的基础上实现对大型发电机主保护配置方案的定量化设计。
22.保护跳闸出口压板及与失灵回路相关压板采用红色,功能压板采用黄色,压板底座及其它压板采用浅驼色。
23.出线方式为一路出线或同杆并架双回线路,同时跳闸会造成母线出现零功率的发电机组应配置功率突降保护。
24.电力设备和线路的原有继电保护装置,凡不能满足技术和运行要求的,应逐步进行改造。
数字式继电保护装置的合理使用年限一般不低于12年,对于运行不稳定、工作环境恶劣的微机型继电保护装置可根据运行情况适当缩短使用年限。
发电厂应根据设备合理使用年限做好改造方案及计划工作。
25.继电器室环境条件应满足继电保护装置和安全自动装置的安全可靠要求。
应考虑空调,必要的采暖和通风条件以满足设备运行的要求。
要有良好的电磁屏蔽措施,同时应有良好的防尘、防潮、照明、防火、防小动物措施。
26.对于安装在断路器柜中10kV~66kV微机型继电保护装置,要求环境温度在−5℃~45℃范围内,最大相对湿度不应超过95%。
微机型继电保护装置室内最大相对湿度不应超过75%,应防止灰尘和不良气体侵入。
微机型继电保护装置室内环境温度应在5℃~30℃范围内,若超过此范围应装设空调。