电力相关技术资料精
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环氧树脂干式电力变压器安装技术要求(1)前期准备1)变压器安装施工图手续齐全,并通过供电部门审批资料。
2)应了解设计选用的变压器性能、结构特点及相关技术参数等。
(2)设备及材料要求1)变压器规格、型号、容量应符合设计要求,其附件,备件齐全,并应有设备的相关技术资料文件,以及产品出厂合格证。
设备应装有铭牌,铭牌上应注明制造厂名、额定容量、一、二次额定电压、电流、阻抗、及接线组别等技术数据。
2)辅助材料:电焊条,防锈漆,调和漆等均应符合设计要求,并有产品合格证。
(3)作业条件1)变压器室内、墙面、屋顶、地面工程等应完毕,屋顶防水无渗漏,门窗及玻璃安装完好,地坪抹光工作结束,室外场地平整,设备基础按工艺配制图施工完毕。
受电后无法进行再装饰的工程以及影响运行安全的项目施工完毕。
2)预埋件、预留孔洞等均已清理并调整至符合设计要求。
3)保护性网门,栏杆等安全设施齐全,通风、消防设置安装完毕。
4)与电力变压器安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量应符合现行建筑工程施工及验收规范的规定。
当设备及设计有特殊要求时,应符合其他要求。
(4)开箱检查1)变压器开箱检查人员应由建设单位、监理单位、施工安装单位、供货单位代表组成,共同对设备开箱检查,并做好记录。
2)开箱检查应根据施工图、设备技术资料文件、设备及附件清单,检查变压器及附件的规格型号,数量是否符合设计要求,部件是否齐全,有无损坏丢失。
3)按照随箱清单清点变压器的安装图纸、使用说明书、产品出厂试验报告、出厂合格证书、箱内设备及附件的数量等,与设备相关的技术资料文件均应齐全。
同时设备上应设置铭牌,并登记造册。
4)被检验的变压器及设备附件均应符合国家现行有关规范的规定。
变压器应无机械损伤,裂纹、变形等缺陷,油漆应完好无损。
变压器高压、低压绝缘瓷件应完整无损伤,无裂纹等。
5)变压器有无小车、轮距与轨道设计距离是否相等,如不相符应调整轨距。
(5)变压器安装1)变压器型钢基础的安装(a)型钢金属构架的几何尺寸、应符合设计基础配制图的要求与规定,如设计对型钢构架高出地面无要求,施工时可将其顶部高出地面100mm。
电力行业资料执行标准电力行业资料执行标准1. 引言本文档旨在定义和规范电力行业中各种资料的创建、存储、共享和管理过程,以确保电力行业资料的准确性、一致性和可追溯性。
该标准适用于所有电力行业中涉及到资料的相关部门和人员。
2. 规范要求2.1 资料定义根据电力行业的工作流程和业务需求,明确定义以下类型的资料:技术资料:包括电站设备设计、施工、运行维护等相关技术资料;项目资料:包括电力项目建设、运营、改造等相关资料;合同资料:包括与供应商、客户、承包商等的合同文件;统计资料:包括电力行业相关数据和统计报表等;行政资料:包括行政事务、人事管理、财务管理等相关文件。
2.2 资料创建和标准化在创建电力行业资料时,应遵循以下标准和要求:使用标准化的命名规则,并保证文件名清晰、简明易懂;采用标准的文件格式,如PDF、Excel、Word等;对于技术资料和项目资料,应按照相关标准和规范进行编制;在资料中注明作者、创建日期和最后更新日期。
2.3 资料存储和备份为确保电力行业资料的安全性和可访问性,应建立完善的资料存储和备份机制:在服务器或云存储平台上建立统一的资料存储库;对资料进行分类和归档,便于检索和共享;定期对资料进行备份,并确保备份数据的完整性和可恢复性;设定权限控制,保护敏感资料的安全性。
2.4 资料共享和交流为促进电力行业各部门和人员之间的信息共享和沟通,应建立有效的资料共享和交流机制:建立内部网络平台或专用网站,用于发布和共享资料;定期组织会议或培训,交流最新资料和工作经验;提倡使用电子邮件、即时通讯工具等进行资料交流和协作;设立专门的资料管理团队,负责资料的整理、更新和发布。
3. 资料管理流程本章节主要介绍电力行业资料的创建、存储、共享和管理流程,以确保资料的准确性和一致性。
3.1 资料创建流程确定资料的类型和内容;制定标准的资料命名规则;编制资料并进行初步审核;确认资料的完整性和准确性;更新和维护资料的版本控制。
电力工程施工各种方案概述1.1 工程范围本项目变配电工程范围:中国节能******园(一期)两个配电房设备安装、调试及进线电缆管道及安装工程的全部工作。
本分部工程承担下列各项工程项目的基础件和构件制作、混凝土内各种埋管及埋件的埋设、全部设备的到货验收、卸车、现场二次运输、保管、安装、调试、清场、试运行、消缺处理直至移交给发包人的全部工作。
还包括其它所有必需的安装材料(如螺母、螺栓、接头、过缝处理、电缆终端等)的采购和安装等工作。
1.2 分项工程分项工程包括:(1)电缆井;(2)电缆沟;(3)电缆保护管;(4)电力电缆;(5)控制电缆;(6)高压成套配电柜;(7)低压开关柜;(8)变压器;(9)负荷开关;(10)通风机;(11)发电机组;(12)控制屏;(13)铜母线;(14)低压插接母线槽;(15)配套设备;(16)接地装置;1.4 主要适用标准和规程规范(1)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-1990(2)《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》GBJ148-1990(3)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-1990(4)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006(5)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006(6)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-1992(7)《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-1992(8)《建筑电气工程施工质量验收规程》GB50303-2002(9)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50254-1996(10)《爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-1996(11)《1kV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-1996(12)《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-1996(13)《高压输电设备的绝缘配合和高电压试验技术》GB311-1993(14)《高压/低压预装式变电站》GB/T17467-1998(15)《交流高压断路器》GB1984-1989(16)《电压互感器》GB1207 -1997(17)《电流互感器》GB1208-1997(18)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006(19)《电力工程电缆设计规程》GB50217-1994(20)《水利水电工程设计防火规范》SDJ278-1990(21)《交流电气装置的接地》DL/T621-1997(22)《接地装置特性参数测量导则》DL/T475-2006(23)《现场绝缘试验实施导则》DL/T747.1~5-2006(24)《建筑电气安装工程图集(设计施工材料)》水利电力出版社(25)《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161-2002若有新版标准或规范则采用相应的新规范。
五、施工部署、施工组织机构设置.成立项目经理部项目经理部全面负责本次施工任务的安全、技术、质量、材料、人员等的管理及协调,负责组织完成项目工程的各项经济技术指标。
负责协调项目建设中的甲乙方、部门之间、项目工地与地方之间的关系。
对参与该次工程的人员进行有关工程施工规范的学习,施工前认真组织技术交底,让每个人弄清楚技术要求和施工方法。
.施工全过程管理组织机构、工程阶段划分:根据本工程的特点,将整个工程划分为六个阶段:测量放线设备基础施工→箱变、低压配电柜、电表箱就位安装→电源线电缆敷设→设备调试→验收通电。
按各阶段的施工特点安排设备材料进场的时间,科学调度劳动力、机械设备及工具,控制计划进度。
、工进度安排:自甲方书面通知之日进场,并于设备全部到场及土建具备安装条件后。
各项目安装施工进度必须按此工期要求进行安排。
六、施工准备、设备安装前:设备间应具备下列条件:①. 屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏。
墙面、屋顶喷浆完毕。
②. 室内地面基层施工完毕,场地清理干净,并在墙上标出地面标高。
③. 混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求。
④. 预埋件牢固,预埋件及预留孔符合设计。
⑤. 门窗安装完毕,门已配锁。
⑥. 具有足够的施工场地,道路通畅。
、临时设施:①. 生活临时设施:因施工场地不能作为生活用地,所有作业人员均外住。
②. 生产临时设施:需搭建临时仓库及工具房(面积约平方米)。
③.施工电源:由现场的临时施工用电变压器供电,进场后根据实际情况再进行布置。
、施工用图纸、技术资料应齐全。
七、施工组织技术指导文件与技术措施、电缆沟开挖及电缆井砌筑()管沟开挖前应根据设计要求,结合现场实际情况和业主要求,先用干石灰标出管沟实际位置,管沟应尽量取直。
()沟槽底净宽应按管材外径再加上,管顶埋深不得小于米。
沟槽开挖时要根据土质情况应有不小于°的放坡。
()沟槽侧临时堆土应放置有序,管沟在穿过道路处应搭设临时便桥,以方便车辆和行人通行,并及时将余土清理干净。
电力变压器安装施工技术及其问题与解决措施摘要:电力变压器,作为电力系统的核心组件,对于电能的压缩、提升及分配起着举足轻重的作用。
然而,在安装与运用过程中,若操作不当,将可能引发一系列问题,对设备及整个电力系统的稳定运行构成严重威胁。
鉴于此,本文旨在对电力变压器的安装施工过程及其常见问题进行深入剖析与总结,以期为电力系统的安全运行提供有益的参考。
关键词:电力变压器安装施工技术;问题;解决措施1 电力变压器安装施工技术1.1 选址在选址决策过程中,必须综合考量两个核心要素。
首先是地理环境要素,这要求我们深入调研潜在地点的地形地貌、自然环境等条件,确保它们能够满足设备的安装与运行需求。
具体而言,我们需要分析地点的水文地质条件,评估其是否适宜设备的布局。
其次是安全与操作便利性要素,这一环节要求我们全面审视设备的安全性能以及操作便捷性。
举例来说,我们需要密切关注设备在持续运行过程中是否可能产生噪声、震动等影响,以确保它们不会对周边环境及人员造成不利影响。
通过综合考量这两大要素,我们能够更加科学、合理地确定设备的选址方案。
1.2 安装前期工作在电力安装工程中,变压器安装施工包含多个环节,对技术要求甚高。
为确保安装过程顺利无阻,前期的准备工作尤为关键。
具体而言,电力变压器安装的准备工作涉及以下几个方面:其一,安装人员需具备相应资质,熟练掌握技术要求,并能有效进行技术交底,为变压器安装施工打下坚实基础;其二,需提前规划变压器的卸车地点,确保空间充足以利于变压器移动,同时环境需适宜,避免变压器受潮;其三,安装前应对变压器进行细致检查,特别是其绝缘性能,以保障变压器绝缘的完整性;其四,检查变压器成套组件及相关技术资料,确保组件与资料的完整性。
同时,根据实际安装情况,明确变压器及组件的施工操作流程;其五,对变压器油箱的密封性进行检查,确保油箱连接的焊缝无瑕疵,且油箱外观完好无损;最后,根据变压器安装需求,提前备齐所需工具和材料,并确保施工安全防护措施完备。
智能化电力监控系统技术方案智能化电力监控系统技术方案深圳某某技术有限公司二00九年九月XXX智能化电力监控系统技术方案深圳市中电电力技术有限公司 1、概述深圳某某是隶属于深圳某某的国有控股,员工持股的股份制公司,总公司是深发展的第二大股东,资金实力雄厚,公司各部门负责人均是硕士,博士。
核心技术人员均持有公司股份,保证了技术发展的连续性和技术人员的稳定.大量的实际运行经验也证明了我公司在承接的系统中的工程经验和细节部分的严谨。
深圳某某出于对客户高度负责的态度,一直致力于为用户提供最先进、可靠的产品和最迅速的服务,深圳某某是国内唯一一家承诺装置十年质量保证的公司,深圳某某为深圳市XXX工程提供售后服务承诺:接到用户需求后1小时内作出服务响应,如需现场服务2小时赶到现场。
相对供电监控系统来说,其早些时候还属于新鲜事物,随着楼宇对自动化要求的不断提高,计算机技术、网络技术、工业控制技术的不断发展,越来越多的用户开始重视智能化电力监控系统,近几年电力监控系统更是以前所未有速度在发展。
供电监控系统给人们带来的节省人力成本、提供工作效率、提高生产安全可靠性等诸多优点得到了业内人事的一致认同。
供电监控系统起点应该高,使所配置的供电监控系统应该在今后相当长的一段时间内保持技术上的领先优势.2、系统结构2。
1 工程概况本工程采用两路10KV高压电源供电(互为备用),以单母线分段方式运行。
共用4台变压器,总容量8000KVA;另外自备2套柴油发电机组.该工程对XXX的变电所内的高、低压设备供配电系统进行监控。
做为整个XXX的智能化电力监控系统,需要考虑配置的共有四部分:一、高压(10KV)进线、母联、馈线部分(采用PMC—6510微机型综合保护测控监视装置)二、低压(380V)变压器进线、联络回路部分(采用PMC—530C高端三相数字式1XXX智能化电力监控系统技术方案深圳市中电电力技术有限公司多功能测控电表)三、低压(380V)的电容补偿、电源切换等回路部分(采用PMC—530A三相数字式多功能测控装置)四、低压(380V)馈线回路部分(开关额定电流250A及以上回路采用PMC-530C高端三相数字式多功能测控电表;开关额定电流250A以下回路采用PMC-530A三相数字式多功能测控装置)针对于深圳市XXX智能化电力监控系统的监控装置具体配置,深圳某某公司的PMC监控装置具有以下特点:(1)、测量高、低压各回路的U、I、P、Q、COSφ、f、KWH、KVARH等所有三相电量.(2)、变压器温度监测,备用发电机全电量的测量及转速、油温、油量等发电机状况监测。
电力行业规范收集了好长时间,参考了好多资料,它包括了汽轮机、发电机、锅炉、水处理、采暖通风、土建、消防、输煤、电气仪表、供排水、环境保护、安全生产与卫生等,应该是比较全的电力行业标准了。
锅炉类《火电机组达标投产考核标准(2001版)》《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)《火电工程启动调试工作规定》(1996年版)《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》1996版《电力工业锅炉压力容器监察规程》《蒸汽锅炉安全技术监察规程》《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》DL5053-1996《火力发电厂汽轮机、锅炉、汽轮发电机参数系列标准》《火力发电厂设计技术规程》DL5000-2000《火力发电厂汽水管道设计技术规定》DL/T5054-1996《蒸汽锅炉维护保管技术规程》《钢结构设计规范》GBJ17-88《锅炉钢构架设计导则》《中华人民共和国法定计量单位》《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL/T5047-95《电站锅炉风机选型和使用导则》DL468/92《火力发电厂油漆保温设计技术规程》DL/T5072-1997《电力工业锅炉压力容器监察规程》DL612-1996《电力建设施工及验收技术规范(管道篇)》DL5031-94《电力建设安全工作规程(热机安装篇)》SDJ62-82《电力建设施工及验收技术规范(火电厂焊接篇)》DL5007-92汽轮机类《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》1996版《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》DL5053-1996《电力建设施工及验收技术规范》(汽轮机组篇)DL/T5011-92《火电工程启动调试工作规定》《电力建设施工及验收技术规范》(管道篇)DL/5031-94《火力发电厂设计技术规程》DL5000-2000《火力发电厂汽水管道设计技术规定》DL5054-1996《火力发电厂油漆保温设计技术规程》DL/T5072-1997《火力发电厂汽水管道设计技术规定》DLD1/T5054-1996《火力发电厂汽水管道应力计算技术规定》SDGJ6-90输煤系统及设备《火力发电厂设计技术规程》DL5000-2000《火力发电厂运煤设计技术规程第1部分:运煤系统》DL/T5187.1-2004《火力发电厂运煤设计技术规程第2部分:煤尘防治》DL/T5187.2-2004《火力发电厂煤和制粉系统防爆设计技术规程》DL/T5203-2005起重机设计规范 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锻件通用技术要求JB/ZQ4000.7优质碳素结构钢JB/ZQ4237-86包装通用技术条件JB/ZQ4286-86合金结构钢JB/ZQ4288-86齿轮齿圈锻件用钢JB/ZQ4290-86压力容器用钢板超声波探伤ZBJ74003-88工业企业厂界噪声标准II类混合区评价标准GB12348KRC系列环锤式碎煤机DL/T512-93悬挂式电磁除铁器标准GB9076-88叶轮给煤机DL/T649-1998电子皮带秤GB/T7721-1995电子皮带秤试行检定规程JJG650-90煤样制备方法GB474煤炭筛分试验方法GB477固定式电子衡GB7723-87电子衡器通用技术条件GB/T14249.2-93电阻应变称重传感器GB7551-87凝结水处理系统及设备《火力发电厂技术规范》DL5000-2000《火力发电厂化学设计技术规范》DL/T5068-1996《水处理设备制造技术条件》JB/T2932-1999《橡胶衬里化工设备》HGJ32-90《电力建设施工及验收技术规范》DL/T5190.4-2004(第4部分电厂化学)《离心泵技术条件》 GB/ T 16907---1997等同于 ISO 9905: 1994《管路法兰技术条件》JB/T74---94压力容器类《压力容器安全监察规程》《钢制压力容器》GB150-98《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229-96《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规定》DL/T5121-2000《火力发电厂汽水管道应力计算技术规定》SDGJ6-90《火力发电厂除灰设计技术规程》DL/T5142-2002《火力发电厂锅炉机组检修导则第9部分:干输灰系统检修》DL/T748.9=2001 《火力发电厂锅炉机组检修导则第7部分:除灰渣系统检修》DL/T748.7=2001 《除灰系统试验规程》DL/T749-2001《火力发电厂钢制平台扶梯设计技术规定》DLGJ158-2001《水泥工业用仓式泵、螺旋泵、提升泵》JC461~463-92《钢制压力容器》GB150电气系统及设备《火力发电厂设计技术规程》 DL 5000-2000《火力发电厂厂用电设计技术规定》 DL/T 5153-2002《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》 DL/T 5136-2001《继电保护和安全自动装置技术规程》 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50011-2001《构筑物抗震设计规范》 GB 50191-93《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-95《建筑设计防火规范》 GBJ 16-87(2001年版)《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2002《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79-2002《钢结构设计规范》 GB 50017-2003《火力发电厂水工设计技术规》 NDJG 5-88《烟囱设计规范》GB 50051-2002《钢—混凝土组合结构设计规程》DL/T 5085-1999《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB 50229-96《火力发电厂建筑装修设计标准》DL/T 5029-94《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)《屋面工程技术规范》(GB50245-2004)《建筑地面设计规范》(GB50037-97)《电力工程制图标准》DL 5028-93《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)采暖、通风、空调及输煤除尘系统《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)《火力发电厂设计技术规程》(DL5000-2000)《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规定》(DL/T5035-2004)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)消防及火灾检测报警系统及设备《中华人民共和国消防法》(1998年4月)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) (2001年版)《火力发电厂设计技术规程》(DL5000-2000)《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229-96)《火力发电厂生活.消防给水和排水设计技术规定》(DLGJ24-91)《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)《二氧化碳灭火系统设计规范》(GB50193-93)(1999版)《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95)《低倍数泡沫灭火设计规范》(GB50151-92)《原油和天然气工程设计防火规范》(GB50183-93)《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90) (1997年版)《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92) (1999年版)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)《火力发电厂建筑设计技术规定》(SDGJ4-87)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)《厂矿道路设计规范》(BGJ22-87)《汽车库设计防火规范》(BGJ67-84)(试行)《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》(GB50058-92)《火力发电厂建筑设计规程》(DL/T5094-1999)《火力发电厂总图运输设计技术规程》(DL/T5032-2005)《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规定》(DJ/T5039-94)《电力设备典型消防规程》(DL5027-93)环境保护《火力发电厂环境保护设计规定》(试行)DLGJ102--91《火电厂环境监测技术规范》 DL/T414--2004《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223—2003第3时段标准《污水综合排放标准》GB8978--1996第二时段标准《工业企业厂界噪声标准》GB12348—90III类标准《环境空气质量标准》(GB3095—1996)二级标准及国家环保总局环发[2000]1号《关于发布〈环境空气质量标准〉(GB3095—1996)修改单的通知》的规定。
电力专业技术工作总结电力专业技术工作总结(15篇)总结是把一定阶段内的有关情况分析研究,做出有指导性结论的书面材料,通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作情况,快快来写一份总结吧。
我们该怎么去写总结呢?以下是店铺帮大家整理的电力专业技术工作总结,希望能够帮助到大家。
电力专业技术工作总结1本人于xx年毕业于XX电力大学,所学专业为供用电工程。
在xx 年8月进入XX公司参加工作至今。
在这五年中,我先后在XX公司的线路班、变电班、生技股从事生产一线工作。
在各位领导和同事的支持和帮助下,自己的思想、工作、学习等各方面都取得了一定的成绩,个人综合素质也得到了一定的提高,下面就从专业技术角度对我这五年来的工作做一次全面总结:电力企业是一个特殊的行业,它需要职工有良好的自身能力和心理素质,因此我不断学习各种技能,努力学习和掌握电力系统运行方式及其特点,了解全地区的配电网运行情况,同时能根据各类电气设备的需要,掌握相关的电工基础、电工材料、高压工程技术专业知识,能根据现场电气设备运行情况选择最佳运行方式及经济运行方法,根据实际运行经验,正确处理电气系统的设备故障以及系统突发性事故,初步了解班组管理和生产技术管理的基本常识,进一步加强自己的业务水平。
一、学习生产运行专业知识,提高岗位劳动技能从xx年参加工作,领导为了让我尽快转变角色,熟悉工作环境,适应生产要求,我先后被分配至XX公司的线路班和变电班从事线路架设、电缆敷设、高压试验、继保及变电检修等工作。
工作伊始,我发现学校里学到的专业知识同生产实际有很大的不同和差距。
为此我努力学习生产运行专业知识,努力提高自己的岗位劳动技能,在短短的一年内,我主动吸收老师傅们的工作经验,虚心向他们请教工作中的技术问题,并通过自己的努力,迅速掌握了线路和变电运行的生产程序及各种一、二次设备的规范、参数。
二、从事施工设计和技术管理工作xx年年底,我被分配到XX公司生技股,主要负责输配电线路的设计和施工。
附录一新建电厂(机组)接入系统需向电网调度机构提供的资料并网前3个月提供序号资料项目备注1.发电厂平面布置图3套标明方位2.注明设备型号和规范参数的一次电气结线图3套标明方位3.发电机技术说明书,应包括以下发电机原始参数:发电机铭牌参数发电机纵轴同步电抗Xd发电机纵轴暂态电抗Xd′发电机纵轴次暂态电抗Xd″(饱和值与不饱和值)发电机横轴同步电抗Xq发电机横轴次暂态电抗X q″发电机负序电抗X2机组惯性时间常数 T j(T j可用轴系转动惯量M j替代(包括汽轮机、发电机、励磁机)励磁绕组时间常数T d0′(定子开路时)纵轴阻尼绕组时间常数T d0″(励磁绕组短路,定子绕组开路时)横轴阻尼绕组时间常数T q0″(定子绕组开路时)定子绕组热容量常数K tc转子表层承受负序电流能力的常数A发电机反时限过激磁特性曲线4.发电机P—Q圆图5.发电机励磁系统(包括PSS装置)技术说明书(含型号、参数)、图纸及重要参数的调试报告和调试值6.发电机调速系统的技术说明书(含型号、参数)、图纸及重要参数的调试报告和调试值7.火电厂锅炉、汽机的运行特性曲线,包括冷态、暖态、热态及极热态启动曲线机组启动调试后、进入商转前,电厂还应提供火电机组最低脱油稳燃负荷8.变压器原始参数,包括:型号额定容量容量比变比接线组别短路电压百分数短路损耗空载损耗另序阻抗变压器反时限过激磁特性曲线如有高压起备变,请提供高压起备变出厂试验参数9.省调调度开关、刀闸的型号及电气参数包括铭牌参数10.互感器和阻波器电气参数包括铭牌参数11.电抗器的型号及电气参数包括铭牌参数12.发电机、变压器保护屏图及设计图纸13.母线保护屏图及设计图纸14.录波器屏图及设计图纸15.电抗器保护设计图纸及保护屏图。
16.所有保护装置的说明书17.电厂端、调度端需要的自动化装置及相应整套工程设计文件,包括:完整的远动施工设计图和相关二次接线图完整的电量计费系统施工设计图计量回路变比自动化设备清单及说明书测试记录自动化设备型号、数量、功能技术要求通信规约18.关口电能表的设置位置,电能计量装置的各相关图纸及参数,包括:电能表的通信号测量值的地址测量值向中调传输的顺序电能表检定结果通知单电能表窗口值的单位及小数位数19.锅炉、汽轮机各主要系统图及技术说明书火电厂资料20.水库调度所需的水电站设计资料、历史水文气象基本资料以及有关流域、枢纽和机组运行有关的图表水电厂资料21.汽轮机、锅炉铭牌参数火电厂资料22.水轮机铭牌参数水电厂资料23.通信部分接入系统的方案及设计24.载波通信线路设计图包括:设备说明书通道组织图设备、电路测试记录通信运行方式安排25.微波或光纤电路设计图,包括:设备说明书设备电路指标测试记录路由走向图话路方式分配表26.电厂接入系统新建或改建线路参数,包括:线路总长度导线、地线型号分裂导线分裂间距π接点增加及去掉的线路长度线路使用的杆塔明细表、走径图及杆塔图接入系统线路若为500kV或220kV线路,机组并网前10天提供220KV线路实测参数27.电厂接入系统线路与其他线路同塔或平行距离在100米以内情况,包括:共塔段或平行段线路长度平行线间距离导(地)线型号主要杆塔型号及杆塔图与其共塔或平行的另一回线的导、地线型号主要杆塔型号及杆塔图(请画出示意图)28.线路保护设计图纸包括线路保护及远跳装置29.线路保护屏图包括辅助屏、远跳装置屏30.线路保护说明书正规版本31.线路失灵、三相不一致、重合闸及充电保护说明书32.结合滤波器参数;含保护与通信通道33.各类涉网安全自动装置的可研资料、初设资料、设计联络会文件、设计图纸、厂家说明书及出厂试验报告;34.机炉电运行规程和全部继电保护及安全自动装置运行规程。
雷等自然现象导致的停电无法避免,此时,电力系统保护设备能否正确动作并隔离事故点对凭借小投资来维持供电可靠性而言非常重要。
根据供给地区的重要程度,为实现电力供给的安全性、可靠性的提高,可适用以下保护设备的改善。
为实现更高可靠性的电力供给,东京电力根据顾客需求,进行电力系统保护设备的动作解析、协调研究等保护系统相关技术支援。
例1:保护性能的提高
在电力系统发生事故时如果保护继电器不工作,将会发生连锁性的停电,甚至导致大范围停电。
检查现有保护继电器设备的有效性和整定值,确保正确的动作尤为重要。
并且,为了防止现在以及将来保护继电器发生不正确的动作(或不工作),需要针对预想事故,对保护继电器的动作进行解析。
东京电力为确保电力公司所必需的保护继电器的动作性能提供支援。
例如,下图中为防备CT 或VT 设备的单一故障,推荐采用电压要素与电流要素相组合的输入。
例2:特殊保护系统(SPS )
在基础电力系统中,为防止停电范围的扩大,对预想的电力潮流、过渡稳定性、电压稳定性、系统频率进行研究,研讨特殊保护系统的必要性。
预计会发生连锁事故时,通过离线模拟对SPS 的应用进行研究,设定适合各种状况的功能。
东京电力正在进行着各种SPS 的开发和运用。
◆ 通过不同的保护机构、带失败防护的主保护与后备保护实现保护设备的双重化
◆ 防止连锁停电,使停电范围最小化的特殊保护系统
通过保护设备能力的提高以提升供给可靠性,可得到以下好处。
◆ 事故停电时间的减少
◆ 重要地区停电的最小化
◆ 防止过载导致的输电设备损坏
Engineering Service: 电力系统保护
关键词 X5 电力相关技术 Y4 软件、系统 Z4 电力 G33 electricity Tokyo Electric Power Company
E-16
E-16
◆ 平均每个顾客的年度事故停电次数 ── 0.05 (2007年)
◆ 平均每个顾客的年度事故停电时间 ── 4 分 (2007年)
◆ 输配电损失率 ── 4.8 % (2007年)
以日本国内的经验为基础,东京电力通过咨询服务进行技术转移。
东京电力的供给可靠性与效率的主要指标如下。
此外,东京电力为其他电力公司作为设备过载保护、过渡稳定性对策、基于单独系统的系统保护的SPS 应用提供支援。
下图所示为作为过渡稳定性对策的SPS 的概要。
联系方式: International Affairs Department, Tokyo Electric Power Company
http://www.tepco.co.jp/en/corpinfo/consultant/top-e.html
consultancy@tepco.co.jp 海外项目: 过载保护系统应用相关技术支援
顾客: TNB (马来西亚)
期间: 2007年5月~2008年3月
概要: 检验TNB 的输电系统的过载保护系统的有效性,为过载保护系统设计的技术指针的制
作提供支援。
在这一过程中,对设备过载对策的思路、过载容许曲线的导出、过载保护
继电器的适用指针进行研究。
项目: TNB 保护控制设备指针制定支援
顾客: TNB (马来西亚)
期间: 2003年1月~2004年8月
概要: 为实现TNB 保护系统设计的标准化和优化,制作位于业务基准(Code of Practice )与
技术规格之间的、记载有基本设计指针的保护控制设备技术指针。
技术指针是在TNB
的业务基准中加入了东京电力在保护系统设计方面的经验与思路的产物。
基于制定的技
术指针,对之前所有与保护控制设备有关的技术规格进行全面修订。