海上油气田开发工程仪电讯系统设计指南第二章(第14~15节)
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第四篇海上油气田仪电信系统设计第十五章仪表新技术的应用第一节多相流量计在原油开采过程中,为了确定各油井的原油、天然气产量,了解地层油气含量及地层结构的变化,需要对油井产出液中各相的体积流量或质量流量进行连续的计量并提供实时计量数据,以优化生产参数,提高采收率。
多相计量就是在没有预分离的情况下,对油井产出液中的油、气、水三相计量。
早在70、80年代国外的TULSA大学在其流动工程测试环道上就开始了多相计量研究,最早的有关多相流量计的文章是由BP和TEXACO在80年代中期发表的。
90年代初在伦敦召开了多相流量计及其海上应用研究会。
挪威、英国、美国等国家投入了大量的财力、人力进行多相流量计的研制和开发。
90年代末,在各大石油公司的支持下,多相计量的研究、开发和应用得到了迅猛的发展。
多相流量计的技术已进入到了一个比较成熟的阶段,多相流量计的应用也进入了商业应用阶段。
目前在世界范围内,已经有多种多相流量计在陆上油田安装使用,也有少数几种在海上油田进行了运行。
在一些新油田的开发中,多相计量被作为首选的油井计量技术来考虑,因为传统的开发手段对于操作者而言在商业上已经变得不可取了。
一、多相流量计的特点多相流量计作为测试分离器的替代产品有以下特点:·对油气进行连续、在线、自动测量,可实现无人值守。
多相流量计可测出日产油、水、气的量以及井口压力、温度数据,并显示打印出来。
如果和多路阀结合使用,即可实现单井无人计量。
·系统重量轻、结构紧凑、占地面积小。
·无任何可动部件,几乎不需要维护。
多相流量计基本上以传感器和探测器组成,没有可动部件,不需要维护。
常规测试分离器有液面控制器、流量计、孔板、调节阀等仪表,需定期维护、更换和标定。
·被计量原油无需加热,节省能量。
多相流量计对被测介质温度无要求,只要介质能够流动就可以进行计量,仅需220V 电源,功率为200W左右。
采用测试分离器,如果井温较低,则需要进行加热后才能进行有效分离,如果是气泡原油还要加消泡剂。
第四篇海上油气田开发工程仪电讯系统设计第三章电力系统的中性点接地和电气设备的安全接地第一节基本概念第二节电力系统的中性点接地第三节发电机的中性点不同接地方式的主要运行特点第四节中性点接地系统的保护第五节保护接地第三章电力系统的中性点接地和电气设备的安全接地第一节基本概念接地通常是指:将电力及配电系统内的发电机和电力变压器的中性点,以及电气设备的某些部分经接地线连接到接地体。
电力系统的接地分为工作接地、保护接地和防静电接地。
在三相交流电力系统中,为运行需要所设置的接地,如:中性点不接地、中性点直接接地和中性点经阻抗接地等称为工作接地。
电气设备的金属外壳、电缆托架和配电装置的框架等,由于绝缘的损坏造成的带电,有可能危及到人身的安全,而设置的接地称为保护接地。
在海上油气田开发工程设施上,为了防止静电对油罐、天燃气储罐、容器和油气输送的管线等产生危险影响而设置的接地称为防静电接地。
在进行海上油气田开发工程设施的电力系统的设计时,每个电气工程师都会面临电力系统的中性点如何“接地”的问题,电力和配电系统的中性点接地与否以及如何接地,与系统的电压等级、过电压水平、接地电容电流的大小、继电保护的设置等都有关系;它直接影响电力系统的绝缘水平与发电机和变压器的运行方式、供电的可靠性、以及对电讯网络的干扰。
这一章将主要介绍电力及配电系统中性点不同接地方式的特点和使用范围,以及在选择中性点接地方式时需要注意的问题。
除此之外还将介绍保护接地、接地线、接地体以及电气设备安全接地的有关知识。
第二节电力系统的中性点接地电力系统的中性点是指三相电力系统中作星形连接的发电机或变压器的中性点。
三相电力系统中性点的运行方式有中性点不接地方式、经电阻接地方式(又细分为经高电阻和经低电阻接地两种情况)、经消弧线圈接地方式和直接接地方式等。
如何选择发电机或变压器中性点的运行方式是一个比较复杂的综合性技术问题,无论采用那种运行方式都涉及到供电的可靠性、故障范围、用电安全、绝缘水平、过电压、继电保护和通信干扰(电磁环境)等一系列问题。
第四篇海上油气田开发工程仪电讯设计第二章电力系统设计(第十四节~第十五节)第十四节配电装置选型的原则和要求第十五节电缆的种类,特性与选择配电装置及其选型第十四节配电装置选型的原则和要求一. 配电装置的简单介绍1.作用海上油气田开发工程设施上的配电装置的主要作用是:接受发电机组或电力变压器提供的电能,并将电能分配给用电设备。
配电装置主要是由各种断路器、操作按钮和开关、继电保护装置、测量和监测仪表等元器件组成。
根据海上油气田开发工程设施上的配电装置的特殊性,有些配电装置,例如:主配电盘、应急配电盘、中/高压配电盘和低压配电盘等还具有对电源装置、配电设施和用电设备等进行保护、测量和控制等功能。
配电装置的主要功能可以归纳为:1)电力系统正常运行时,电气设备接通和断开电源的手动或自动操作;2)测量和显示运行中的电气设备的各种技术参数,例如:发电机、电力变压器、电动机和其它用电设备的电压、电流、频率、功率、功率因数和绝缘电阻等,以及各种电气设备运行状态的显示;3)对电力系统的某些电气设备的技术参数进行调整,例如:电压、频率(发电机的转速)、有功功率和无功功率的调整、发电机组手动/自动并车的调整工作、以及开关装置整定值的调整工作;4)电力系统发生故障或运行不正常时,配电装置内的继电保护装置动作,将故障和运行不正常的电路切断,并发出声光报警信号。
2.分类海上油气田开发工程设施上使用的配电装置很多,根据不同的配电系统和用途可以分为:1)主配电盘——主配电盘主要是由主发电机的开关柜和中压配电盘组成。
海上油气田开发工程设施上的主发电机的容量都比较大,通常,选用的是3.3kV以上,10.5kV以下的电压,因此主配电盘也可以称为中压配电设备。
它的主要作用是:用来控制和监测主发电机的工作,并将主发电机产生的电能,通过主电网或直接向中压用电设备供电;2)中/高压配电盘——电压大于10.5kV以上的配电盘,它的主要作用是为海上油气田各井口平台提供必要的电能。
海上油气田完井手册第十四章海上油气田完井工作程序第十四章海上油气田完井工作程序海上油气田完井,涉及面广,在油气田开发的不同阶段,有不同的内容和要求。
其作业内容和费用,在油气田开发过程中占有一定的份量。
为做好此项工作,理顺各方关系,必须建立起一套科学的完井工作程序。
完井工作是油气田投产前的最后一道工序,它直接影响油气井产量和油气田开发的经济效益。
完井工作又是对前阶段工作质量的全面检查(油藏、钻井)。
它是油气田开发中的重要组成部分。
海洋石油总公司在海上油气田完井工作实践和合作油田开发中,总结自营油气田完井工作经验和吸收外国作业者完井工作的经验,逐步形成和健全了一整套科学的完井工作程序。
这套工作程序,适用于自营油气田完井项目和以总公司担任作业者的合作油气田完井项目。
外国作业者亦可参照执行。
本章包括:完井项目分阶段工作程序;完井项目管理;完井总监负责制;完井项目招标、采办管理程序;完井项目交接验收。
第一节完井项目分阶段工作程序一、完井方案设计阶段完井方案设计是指在油气田总体开发方案的编制阶段所进行的方案性完井研究、完井设计和投资估算。
1.立项1)在油田地质、油藏工程评价证实具有商业性开发价值的油气田,由总公司开发生产部门正式立项并经总公司批准后,向有关单位(如生产研究中心)下达该油气田开发项目前期研究和油气田总体开发方案编制的委托书,其中包括完井及采油工艺部分的方案编制。
2)被委托单位在收到委托后,应成立完井及采油工艺前期研究项目组,负责完井及采油工艺部分的方案编制工作。
2.资料收集需收集油气藏构造、储量、储层物性、流体性质、储层压力、温度及试油(DST)资料和油气田开发方案中布井方案、开发层系划分、油气井产能的预测及注水井注水量预测,油藏研究和开发方案对完井及采油工艺的要求。
除地质和油藏资料外,还应收集钻探井、评价井及试油(DST)测试时所反映的与完井、采油工艺有关的问题及钻井设计的有关资料。
3.项目研究在认真分析地质、油藏、钻井、试油资料的基础上,开展以下的研究:l)油藏储层特征和油层保护研究。
海上油气开采工程与生产系统教程(DOC 11页)海上油气开采工程与生产系统中海工业有限公司第一章海上油气开采工程概述海底油气资源的存在是海洋石油工业得以发展的前提。
海洋石油资源量约占全球石油资源总量的34%,全球海洋石油蕴藏量约1000多亿吨,其中已探明的储量约为380亿吨。
世界对海上石油寄予厚望,目前全球已有100多个国家在进行海上石油勘探,其中对深海进行勘探的有50多个国家。
一、海上油气开采历史进程、现状和将来一个多世纪以来,世界海洋油气开发经历如下几个阶段:早期阶段:1887年~1947年。
1887年在墨西哥湾架起了第一个木质采油井架,揭开了人类开发海洋石油的序幕。
到1947年的60年间,全世界只有少数几个滩海油田,大多是结构简单的木质平台,技术落后和成本高昂困扰着海洋石油的开发。
起步阶段:1947年~1973年。
1947年是海洋石油开发的划时代开端,美国在墨西哥湾成功地建造了世界上第一个钢制固定平台。
此后钢平台很快就取代了木结构平台,并在钻井设备上取得突破性进展。
到20世纪70年代初,海上石油开采已遍及世界各大洋。
发展阶段:1973年~至今。
1973年全球石油价格猛涨,进一步推进了海洋石油开发的历史进程,特别是为了应对恶劣环境的北海和深水油气开发的需要,人们不断采用更先进的海工技术,建造能够抵御更大风浪并适用于深水的海洋平台,如张力腿平台(TLP)、浮式圆柱型平台(SPAR)等。
海洋石油开发从此进入大规模开发阶段,近20年中,海洋原油产量的比重在世界总产油量中增加了1倍。
进军深海是近年来世界海洋石油开发的主要技术趋势之一。
二、海上油气开采流程海上油气田开采可划分为勘探评价、前期研究、工程建设、油气生产和设施弃置五个阶段:勘探评价阶段:在第一口探井有油气发现后,油气田就进入勘探评价阶段,这时开发方面的人员就开始了解该油气田情况,开展预可行性研究,将今后开发所需要的资料要求,包括销售对油气样品的要求,提交勘探人员。
海上油气田开发工程仪电讯系统设计指南第六章(海缆)第四篇海上油气田开发工程仪电讯系统设计第六章海底电缆的设计第一节概述第二节海底电缆技术规格书的编制第三节海底电缆的选型计算第四节不同设计阶段对海底电缆设计的要求和内容第六章海底电缆的设计第一节概述一个独立的海上油气田通常是由若干个海上结构物(井口平台或浮式储油装置)组成。
在这个海上油气田中,一般只在中心平台(或浮式储油船)上设置一个主电站,然后通过海底电缆将主电站的电能分别输送到各个井口平台上。
海底电缆将这个海上油气田的电力系统连接成一个完整的有机体,它便于整个油气田电力资源的统一管理,分配和控制。
另外,海底复合电缆中的光纤或控制线,可以将各个井口平台的设备和各个系统的运行状态传送到中心平台(或浮式储油船)上的中央控制系统,由中央控制系统集中监测,操作,控制和管理。
根据海上油气各井口平台用电量的大小以及输送距离的长短,海底电缆的电压等级,电缆的截面积是不同的。
为了确保海上油气田各井口平台的正常生产和生活,海底电缆的设计和选型是海上油气田开发工程设施电力系统设计的重要工作之一。
这章将主要介绍海底电缆的结构形式,海底电缆技术规格书和数据表的编制,动力电缆选型计算的方法,海底电缆安装和连接附件的基本用途的介绍,以及海底电缆在安装和敷设过程中需要注意的一些事项。
第二节海底电缆技术规格书的编制一.海底电缆规格书编制的目的和主要内容海底电缆的技术规格书是:海底电缆设计,制造,安装,试验和选型的基本依据。
海底电缆规格书的编制和海上油气田开发工程设施电力系统设计中的其它的电气设备规格书的编制方法基本上是一样的,都是在以往海上油气田开发工程项目的设计中使用过的技术规格书的基础上进行编制,修改和完善。
这本规格书编制的主要目的是:工程项目的业主对工程设计和制造的总承包商对海底电缆设计,制造,安装,检查和调试而制定的最基本的技术要求。
另外,这本规格书将对安装和敷设在这个油田的海底电缆的位置,地质情况和海底电缆的附件等进行全面的介绍和说明。
第四章电力系统的保护电力系统保护的目的和内容电力系统保护设计的一般原则和整定原则电力系统保护的方式和组合电力系统的继电保护发电机的保护变压器的保护馈电回路的保护电动机回路的保护岸电回路的保护不同设计阶段对电力系统保护设计的要求和内容电力系统的保护第一节电力系统保护的目的和内容一.目的电力系统的安全稳定运行对海上油气田开发工程设施的生产和生活起着至关重要的作用。
海上油气田开发工程设施上的电力系统是由各种电气设备和元器件组成。
由于海上油气田环境条件的特殊性,各种电气设备运行维护的水平以及电气设备的安装和制造的质量等诸方面的原因,电力系统中的各种电气设备和元器件在运行时不可能一直保持正常状态,为确保海上油气田的正常生产和生活,必须为电力系统的正常运行建立一个安全可靠的保护系统。
电力系统在运行时,所有电气设备(其中包括:主发电机,电力变压器,中/低压配电装置,电动机和电缆等)和元器件都有可能出现各种故障状态和不正常的运行状态,这时若处理不当,将引起电力系统的其他事故,还有可能造成设备和人员的伤害。
电力系统可能发生的事故一般分为故障状态和不正常状态两种情况。
当电力系统发生故障时,电力系统的保护装置必须在很短的时间内将故障排除和切断;在发生不正常运行状态时,电力系统的保护需要进行分析和判断后,才能采取必要的措施。
下面将分别对电力系统的故障状态和不正常运行状态的原因和危害性进行介绍。
1.故障状态故障状态是指:电气元件发生短路,断线时的状态。
最常见的危险故障状态是各种类形的短路;比如:单相(相与地之间),相与相之间和三相短路等。
在短路故障发生时可能会产生下列后果:1)强大的短路电流流过故障点,引燃电弧,使故障设备损坏甚至烧毁;2)短路电流通过非故障元件时,引起元件的发热和电动力的作用,会使它们损坏或缩短寿命;3)造成电力系统内的部分区域的电能质量严重恶化(如电压大幅度下降等),破坏电气设备的正常运行;4)破坏电力系统中的并联运行的主发电机组的稳定性,引发系统振荡,甚至使整个系统瓦解。
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海上油田开发工程通信系统及其设计
尤钊瑛
【期刊名称】《中国海上油气(工程)》
【年(卷),期】1995(7)5
【摘要】本文就目前海上油田开发工程中常用的通信系统的组成及常用的主要通信设备作了详细介绍,还根据自已多年从事海上油田通信系统的设计经验,对进一步搞好海上油田通信系统的设计、安装和维护等方面,提出了自已的看法。
【总页数】6页(P7-12)
【作者】尤钊瑛
【作者单位】中海石油工程设计公司
【正文语种】中文
【中图分类】TE5
【相关文献】
1.滩海油田开发海上工程系统的基本模式 [J], 黄新生;张波
2.海上边际油田开发工程优化设计 [J], 吴亮;陈田辉;樊磊;刘淑芬;成韬荣
3.海上油田开发工程设计过程中的投资控制 [J], 李宁
4.海上油田开发工程设计过程中的投资控制 [J], 李宁
5.体系化管理方法在我国海上油气田开发工程项目健康安全环保管理中的应用——以BZ25-1油田开发工程项目为例 [J], 田楠;黄业华;钱立锋;张绍谦
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第四篇海上油气田开发工程仪电讯设计第二章电力系统设计(第十四节~第十五节)第十四节配电装置选型的原则和要求第十五节电缆的种类,特性与选择配电装置及其选型第十四节配电装置选型的原则和要求一. 配电装置的简单介绍1.作用海上油气田开发工程设施上的配电装置的主要作用是:接受发电机组或电力变压器提供的电能,并将电能分配给用电设备。
配电装置主要是由各种断路器、操作按钮和开关、继电保护装置、测量和监测仪表等元器件组成。
根据海上油气田开发工程设施上的配电装置的特殊性,有些配电装置,例如:主配电盘、应急配电盘、中/高压配电盘和低压配电盘等还具有对电源装置、配电设施和用电设备等进行保护、测量和控制等功能。
配电装置的主要功能可以归纳为:1)电力系统正常运行时,电气设备接通和断开电源的手动或自动操作;2)测量和显示运行中的电气设备的各种技术参数,例如:发电机、电力变压器、电动机和其它用电设备的电压、电流、频率、功率、功率因数和绝缘电阻等,以及各种电气设备运行状态的显示;3)对电力系统的某些电气设备的技术参数进行调整,例如:电压、频率(发电机的转速)、有功功率和无功功率的调整、发电机组手动/自动并车的调整工作、以及开关装置整定值的调整工作;4)电力系统发生故障或运行不正常时,配电装置内的继电保护装置动作,将故障和运行不正常的电路切断,并发出声光报警信号。
2.分类海上油气田开发工程设施上使用的配电装置很多,根据不同的配电系统和用途可以分为:1)主配电盘——主配电盘主要是由主发电机的开关柜和中压配电盘组成。
海上油气田开发工程设施上的主发电机的容量都比较大,通常,选用的是3.3kV以上,10.5kV以下的电压,因此主配电盘也可以称为中压配电设备。
它的主要作用是:用来控制和监测主发电机的工作,并将主发电机产生的电能,通过主电网或直接向中压用电设备供电;2)中/高压配电盘——电压大于10.5kV以上的配电盘,它的主要作用是为海上油气田各井口平台提供必要的电能。
中/高压配电盘主要是由升压变压器的付边断路器和各井口平台的馈线开关组成;3)应急配电盘——应急配电盘主要是由应急发电机的开关柜和400V应急配电盘组成。
它的主要作用是:用来控制和监测应急发电机的工作,并将应急发电机产生的电能,通过应急电网或直接向用电设备供电;4)400V配电盘——400V配电盘主要是由电力变压器付边侧的断路器和400V配电/电动机起动装置组成。
它的主要作用是:用来控制和监测电力变压器和400V配电系统的工作,并向400V电网和用电设备供电;5)230V配电盘——230V配电盘的作用主要是为海上油气田上的照明系统和电伴热系统提供必要的电能。
230V配电盘主要是由400V电力变压器付边侧断路器和230V配电柜组成;6)分配电箱——通常分为:400V电力分配电箱和230V照明分配电箱。
它们的主要作用是:向配电系统的最后支路供电,并设置过载和短路保护装置。
3.组成海上油气田开发工程设施上的配电装置根据电压等级主要分为两大类:电压低于1000V的配电装置称为低压配电装置;电压大于1000V,小于10.5kV的配电装置称为中压配电装置;电压大于10.5kV的配电装置称为高压配电装置。
配电装置主要是由:断路器、接触器、继电器、继电保护装置、电压互感器、电流互感器、测量仪表、信号灯、转换开关、汇流排、导线和其它的一些辅助元器件组成。
4.设计范围和内容电力系统单线图是海上油气田开发工程设施电力系统设计的主要工作之一。
在进行电力系统单线图的绘制和填写各种数据时,需要根据电气设备的容量,确认配电装置内开关型式,框架电流值和整定电流值是否满足电气设备正常运行和发生故障时的保护要求。
单线图上还应该绘制出发电机,电力变压器和电动机的最低保护要求,而这些开关装置和保护装置都是配电装置内的主要元器件的一部分。
本节将主要介绍配电装置的设计和选型要求,主要包括:配电装置的结构设计和电气设计。
另外还将介绍配电装置内一些主要元器件,既:断路器、隔离开关和负荷开关等的设计和选型方面的要求。
有关发电机、电力变压器和电动机等电气设备的继电保护将在第四章中详细介绍。
二. 配电装置的结构设计配电装置的结构设计主要是指:配电盘的防护等级、安装方式、结构的框架和操作面板的基本要求。
1.防护等级配电装置的防护等级主要是根据其安装的场所来决定。
根据规范的要求,安装在舱室内的配电装置的顶部的最低防护等级不应低于IP22;两侧的防护等级不应低于IP2X。
当配电装置的额定电压大于500V时,背面的防护等级不应低于IP2X的要求。
配电装置应尽可能避免安装在易受较大水和机械损伤的处所,如:机泵舱,封闭的燃油分油机和滑油分油机室,如果安装在上述舱室内,其防护等级应不低于IP44。
安装在室外或露天甲板上的配电装置的防护等级应不低于IP55或IP56。
2.安装方式在一般情况下,中/高压配电盘、应急配电盘、400V配电盘、照明配电盘、电伴热配电盘和不间断电源(UPS)等体积较大的配电装置,采用的是立式安装的方式。
配电盘下面设有底座,可直接安装在甲板上。
通常,配电盘的板前设计成封闭式,板后为开启式的结构。
海上油气田开发工程设施上的空间一般都比较紧张,因此,在满足有关规范的要求下,可以采用板前接线或板后接线的方式。
对于采用板前接线方式的配电盘,应有后盖板,可以靠墙壁安装,也可以采用将配电盘背靠背的安装方式。
对于板后安装的配电盘,后面可以是开启式或装有防护门,但必须安装具有水平的绝缘扶手。
动力/照明分配电箱,导航系统控制盘以及电机起动器等体积较小的配电装置一般都采用壁式安装的形式。
3.配电装置的结构和操作面板的基本要求在设计和选型时,应注意以下几个方面:1)配电装置的骨架(框架)及箱体应有足够的强度,在振动和冲击的情况下,不能发生有害的变形。
其外壳一般采用厚1.2毫米及以上的优质碳素结构的钢板制成;2)配电装置上使用的结构附件,应尽可能地采用标准件;3)配电装置使用的紧固件,应使用耐腐蚀材料或经防腐处理的碳素钢制成。
作导电用的紧固件,最好采用铜质材料;4)配电装置应在保证电气性能和满足使用要求的前提下,具有最小的尺寸和重量;5)仪表、指示灯和小型开关等通常装于面板上,面板可以做成可摇出的形式,仪表和指示灯的布置应便于观看。
为了便于操作,经常操作的手柄应伸出面板;6)配电装置内电气元器件的布置,应便于调整、检修和拆换;7)可活动的门(包括可活动的上面板)应设有止动器,其绞链应设在正规面板的左侧,以利于右手进行维修;8)大型配电装置,如:中/高压配电盘、400V配电盘和应急配电盘等,其板前应设有坚固的绝缘扶手;9)配电装置应设有固定的或可卸式的吊装件,吊装件应有足够的强度;10)一般情况下,电缆应从底部进入配电装置。
若电缆非从顶部进入时,电缆的入口处应采取防止水滴进入装置内的措施,例如:防水密封板、围板或填料函等;11)配电装置内使用的绝缘材料应具有耐久性、滞燃性和不吸水性。
加工的酚醛树脂等绝缘材料,应在干燥的条件下进行防湿处理。
三. 配电装置的电气设计配电装置的电气设计应注意以下几点:1.电气元器件和装置的额定电压、额定电流、额定频率、短路强度、分断能力以及使用寿命等参数应适合其指定的用途;2.各电气装置保护参数的设置和整定应与被保护用电设备的电性能和热特性相协调,并应满足系统保护的要求;3.配电板内的电气元器件和装置,均应牢固地安装在构架或面板上,并应设有防送动措施,便于操作和检修;4.额定电压大于500V系统用的接线端子与较低电压的接线端子应明显地隔开,并有醒目的标记;5.额定电压不同的熔断器,应尽量分开安装。
当熔断器的额定电压高于500V,而熔断器座允许插入较低额定电压的熔断器,则应设置专门的警告牌;6.安装在配电板上的仪表、开关、指示灯、按钮操作手柄和手轮等,应有明显的、耐久的铭牌,并标明其用途和操作位置;7.标明每个电路用途、过载保护电器的额定值或其相应整定值的铭排应该是耐久标志,并安装在该保护电器所在的位置附近;8.汇流排及其连接件应为铜制的,一般采用导电率为97%以上的铜材;汇流排的连接处应作防止腐蚀和氧化的处理。
汇流排的最高允许温升为450C,汇流排连接处的温升不得高于表4-2-14-1的规定;表4-2-14-1汇流排连接处允许的温升9.汇流排和裸线的颜色应该满足有关规范和规则的要求。
例如,我国国家的标准和中国船检(CCS)的要求如下:对直流汇流排和裸线的极性颜色规定为:●正极——红色●负极——蓝色●接地线——绿色和黄色间隔对交流汇流排和裸线的极性颜色规定为:●第一相——绿色●第二相——黄色●第三相——褐色和紫色●接地线——绿色和黄色间隔●中性线——浅蓝色10.汇流排在配电板内的排列,应符合有关规范和规则的规定。
例如,我国国家的标准和中国船检(CCS)的要求,应满足表4-2-14-2的规定:表4-2-14-2汇流排在配电板内的排列2. 汇流排在配电板内安排的相互位置是从配电盘面板正视方向的排列。
11.配电盘中所用测量仪表的精度等级,应根据仪表的用途决定,一般选用1.5级仪表,但不应低于2.5级。
测量仪表的量程和刻度应符合上述要求:●电压表的上量限应大致为线路额定电压的120%;●电流表的上量限应大致为线路中额定电流的130%;●频率表应具有 10%额定频率的刻度;●供并联运行的直流发电机使用的电流表应指示出15%逆功率;●供并联运行的交流发电机使用的电流表应指示出15%逆功率;●在电压表,电流表及功率表的刻度上应有表示其额定值的明显标志。
12.配电装置的内部配线应采用最高允许温度不低于750C及相应电压等级的船用多股铜芯绞合线。
导线应敷设在用滞燃材料制成的走线槽中,或用夹板固定;13.配电装置内的绝缘导线最小截面积一般不应小于1mm2(低电位的电子电路除外);14.电压互感器和电流互感器的次级绕组应单独可靠接地,接地处应有耐久的接地标志。
保护接地不能与工作接地共用接地线和接地螺钉;15.万能转换开关的操作顺序应设计成:●相序——从左至右:A相,B相,C相或AB,BC,CA;●转速——顺时针加速,逆时针减速;●大小——顺时针递增,逆时针递减。
四. 导体和电器设备选择的一般规定导体和电器设备的选择与校验是配电装置选型的主要工作之一,在进行这项工作时应根据工程的特点,按照有关标准和规范的规定来完成。
配电装置内的各种元器件与配电系统内的电气设备的作用不一样,但选择的条件在许多方面却是相同的。
表4-2-14-3列出了导体和电器选择与校验的项目。
从表4-2-14-3可以看出,为保证电器设备的可靠运行,各种设备均应按正常工作条件的额定电压和额定电流来选择,并按短路条件来校验电器设备的动稳定和热稳定。