高压无功补偿技术协议

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高压无功补偿技术协议

篇一:高压无功补偿柜技术协议

第一标段

10kV中置式高压开关柜技术规范

b. 安装地点

安装地点:户内。 三、系统概况和运行条件 3.1系统概况 a.

系统电压

最高电压: 12 kV 额定电压: 10kV b. 系统额定频率:

50Hz

c. 系统中性点接地方式:中性点不接地系统 3.2 运行条件 a.气象资料

主要气象要素如下:

海拔高度1220m(黄海高程) 历年平均气温

8.2 ℃+40 ℃-30 ℃81.0 mm183.3 mm

历年极端最高气温历年极端最低气温 历年最高日降雨量多年平均年降雨量

年最多雷暴日数 24 天 多年平均雷暴日数43.3 天 b.地震烈度

地震烈度为8度。 c.其他使用条件:

污秽等级:III级 。 四. 技术要求 4.1引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规范书中引用而构成本规范书的基本条文。在本规范书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB3906-91 《3~35KV交流金属封闭开关设备》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》

GB763《交流高压电器在长期工作中的发热》

GB1984-1989《交流高压断路器》

GB2706 《交流高压电器动、热稳定试验方法》 GB3309 《高压开关设备常温下的机械试验》 GB11022 《高压开关设备通用技术条件》 DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 GB50060-92 《3~110kV高压配电装置设计规范》

DL403-91《10~35KV户内高压真空断路器的订货技术条件》

9、高压无功补偿电容柜 a.执行标准:

JB7111-1993《高压并联电容装置》JB/T8958-1999《自愈式高压并联电容器》

GB/T11024.1-2001《标准电压1KV以上交流电力系统用并联电容器》GB/50227-95《并联电容器装置设计规范》 b.使用环境条件

海拔高度 小于1230m周围空气温度 最高40℃ 最低-20℃最大日温差 25℃最大风速 40m/s 履冰厚度5mm 日照 0.1W/cm2

安装位置 户内 c.设备名称及数量

设备名称: 10kV柜式无功自动补偿成套装置 d. 设备概况及技术要求 A.设备概况

每套设备总容量为900kVar; 数量:两台,(每个回路一台)均由陕西宝光集团或西安西电电力电容器成套提供。 采用真空接触器投切,真空接触器选用厦门兴厦控VCX –VCF产品,每套均可自动.手动实现多级投切。

成套装置的自动控制应满足下列控制要求

电压无功综合自动控制器可以根据电网无功、功率因数和电压进行分级,自动投入最佳容量的电容器。B.技术要求

(1)功能要求

a电压优先条件按电压质量要求自动投切电容器,使母线电压始终处于规定范围。

b.无功自动补偿

根据电压优先原则,依无功大小自动投切电容器组,使系统始终处于不

过压,无功损耗最小状态。 c.运行记录

可自动或随时调出内存,查看(或打印)电压合格率,电容器累计投运

时间,电压超上、下限时间,最低、最高电压值及出现时间。

d.当电容器电流超过额定值的1.1-1.5倍时切除电容。

f.自动发出各动作控制指令之前,首先探询动作后可能出现的所有超限

定值,减少动作次数;

g.异常报警闭锁出口;当电容器控制回路动作、拒动和控制器失电等发出声光报警,显示故障部位和闭锁出口;

h.手动退出任一电容器组自投状态;挡手动操作时,控制器自动闭锁推出控制。 (2)控制原理 a.电压优先调控原理 电压超高定值时,切除电容器组。

电压超低定值时,在保证不过补条件下投电容器组。 b.无功补偿控制原则(即电压合格范围时的原则) 无功欠补投电容器组: 无功过补切电容器组:

投电容器之前先探询是否投后电压超高限,再 定是否投电容(由软件模糊理论分析 定)。

4.21.5主要元器件的技术指标及质量保证 一.无功自动补偿控制器(安放在控制柜内) (1)无功自动补偿控制器主要技术指标: a. 本装置电源: AC220V±15%

交流电压取样100V(PT二次线电压)

交流电流取样: 0.5A(若PT取10kV测二次A、C线电压时,CT应取B相相电流)

b. 动作间隔时间; 1-60分可调 c. 功率因数整定: 0.8-0.99可调

(2)无功自动补偿器控制器带自动和手动投切功能

a.接收10kV电压信号和电流信号,计算所需补偿进行无功自动投切4个高压接触器所带的电容器。

b.进行手动投切4个真空接触器所带的电容器。 二.电容器

(1)采用BFM11√3并联电容器

a.电容器在1.1倍的额定电压下长期运行 b.电容器在1.3倍的额定电流下长期运行 (2)电容偏差

a.电容器允许的电容偏差为装置额定电容的0-+5%。 b.三相电容器的任何两线路之间,其电容和最大与最小值之比不超过

1.02。

c.电容器组各串联段的最大与最小电容之比不超过1.02。

三.电抗器

(1)采用CKSGQ加强型环氧浇注式串联电抗器。 (2)过负荷能力

a.过电压:电抗器能在工频加谐波电压峰值为3√2Um下运行。 b.过电流:电抗器能在工频电流为1.35倍额定电流的最大工作电流

下连续运行。

电抗器能在三次和五次谐波电流含量均不大于35%、总电流有效值不

大于1.2倍额定电流的情况下连续运行。

c.铁心式电抗器能承受25倍额定电流的最大短时电流的作用;干式

空心电抗器能承受额定电抗率倒数倍额定电流的最大短时电流的作用,不产生任何热的和机械的损伤。

(3)电抗器允许偏差

a.在工频额定电流下电抗值数允许偏差0-+15% b.三相电抗器每相电抗值不超过三相平均值的±4% (4)电感偏差

在额定电流下,其电抗值的允许偏差为0-+5%。 (5)声级 在额定电流下,三相或单相电抗器的声级水平平均值不超过52db。 四.电容器单台保护用熔断器 (1)熔断特性

(2)抗涌流性能

a.熔断器能耐受第一个半波幅值不低于熔丝额定电流100倍的电流

冲击。

b.熔断器能开断熔丝的额定电流的20倍及50倍容性电流。

五.放电线圈 (1)放电性能

a.在额定频率和额定电压下,放电线圈与对应的并联电容器相并接,

当电容器断电以后,其端子间的电压在5s后可由√2UM降至50v以下。

b.放电线圈能承受1.58√2UM电压下电容器储能放电的作用。

c.短路承受能力,在额定电压下,能承受二次短路电流在1s时间内

所产生的热和机械力的作用而无损伤。

六.导体(GB50227-45)

(1)单台电容器至母线或熔断器的连接线采用软导线,其长期允许电

流不小于单台电容器额定电流的1.5倍。

(2)电容器套管相互之间和电容器套管至母线或熔断器的连接线,有一定的松弛度。 (3)并联电容器装置的所有连接导体,满足动稳定和热稳定的要求。 4.21.6 整机

(1)耐受短路电流能力

主回路中的电器设备,连接线及机械结构在耐受短路电流和电容器内部极间短路放电电流的作用而不产生热的和机械的损伤及明显变形。

(2)过负荷能力

a.稳态过电流:装置能在方均根值不超过1.1-1.30ln的电流连续运行。

b.稳态过电压:装置在连续运行电压为1.05UN规定的稳态电压下运行

c.装置中各配套设备除符合各自的质量标准外,尚满足成套的性能要

求。

d.装置的金属外漏表面有可靠的防腐蚀层。

篇二:10KV高压动态无功补偿技术协议

--------------油田

10KV高压动态无功补偿装置

协议

甲 方: 一、引用标准

下列涉及的所有规范、标准或材料规格( 包括一切有效的补充或附录)均应为最新版本,即以买方发出本装置订单之日作为采用最新版本的截止日期。

引用的规范和标准

☉GB/T 12325《电能质量供电电压允许偏差》

☉GB 12326《电能质量电压波动和闪变》

☉GB/T14549《电能质量公用电网谐波》

☉GB/T 15543《电能质量三相电压允许不平衡度》

☉IEC 60815-05:1986《污染条件下绝缘选择》

☉IEC 61954-2003《输配电系统用电力电子器件-SVC晶闸管阀试验》 ☉GB/T 20297-2006《静止无功补偿装置(SVC)现场试验》

☉GB/T 20298-2006《静止无功补偿装置(SVC)功能特性》

JB 3336-83《电站设备自动化装置通用技术条件》

SD 325-89《电力系统电压和无功电力技术导则》

☉GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》

☉DL462-1992 《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》

☉GB50227-2008《并联电容器装置设计规范》

☉其它有关规程和标准 二、使用环境条件:

安装地点:户外安装

1)环境温度:-25℃~+45℃,24小时内平均温度不超过+25℃

2)贮存温度:-25℃~+70℃,在极限值下不施加激励力量,不出现不可逆变化,恢复后,装置能正常工作

3)相对湿度:不超过90%

4)大气压力:80~110kPa

5)抗震能力:8级地震烈度

6)污秽等级:Ⅲ级

7)不允许有爆炸危险的介质,不允许含有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质,不允许充满水蒸汽及有严重的霉菌存在,具有防御雨、雪、风、沙的设

三、 工作电源

3.1交流电源

a、 额定电压:三相380V,单相220V。

b、 允许偏差:-20%~+40%。

c、 频 率:AC,50±1 HZ。

3.2 直流电源

a、 额定电压:220V。