电气安全净距
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AEC 智能配电仪表 AEC 6800 智能配电仪表 可以监测电力系统的全部电气参数,同时具备开关量输入输出功能。并具有强大的扩展能力,可以广泛 应用在各类电力自动化场合。该系列产品采用欧洲推荐的超高亮度环保 VFD 显示。 AEC 4600 智能配电仪表 AEC 4610 智能配电仪表 可以监测配电系统的主要电气参数,同时具备 可以监测电力系统的三相电流, 同时具备开关量输 开关量输入输出功能。可以用来实现配电系统自动 入输出功能。可以用来实现配电系统自动化功能。 化功能。 AEC 4620 智能配电仪表 AEC 4630 智能配电仪表 可以监测电力系统的全部电气参数,同时具备 可以监测电力系统的主要电气参数, 同时具备开关 开关量输入输出功能。可以用来实现配电系统自动 量输入输出功能。可以用来实现配电系统自动化功能。 化功能。 AEC 4900 低压电动机保护控制器 是一种集保护、监视、计量、控制于一体的自动控制器。适用于 380V 低压电动机,可以实现 4 遥功能, 适合用于组成配电自动化监控系统。应用于低压电动机保护、电动机控制、电气参数监测。 AEC5100 多回路监控单元 AEC5500 多回路监控单元 适用于对监控系统要求较简单的配电回路中, 适用于对监控系统要求较简单的低压配电开关柜 具有 16DI、8DO,用一个 AEC5100 可以监控 4 到 (抽屉柜)中。9 电流、3 电压输入。一台 AEC5500 8 个回路的运行状态。 就可以监测整个低压开关柜的运行状态和电气参数。 AEC 综合保护测控单元 2013 线路综合保护测控单元 具备完整的电压和电流保护功能和完善的管理功 能。出厂时就预置的控制逻辑能实现线路保护的全部 功能。专门改进适合中国用户使用。 2031 电容器保护测控单元 专门针对高压电容器要求,提供具备完整的电压 和电流保护功能和完善的管理功能。操作提示和故障 信息全部汉化。 2103 备用电源自动投切控制单元 具有进线备自投、 母联备自投功能。 适用于 220KV 及以下电压等级的变电站、备用电源自动投切。 2041 电动机保护测控单元 预制的可编程逻辑适合电动机保护的要求。同时 具有测控功能,配合强大的通讯能力, 适合应用于高 压异步电动机。 AEControl 电力监控系统 2015 母联保护测控单元 专门为保护联络开关预置的控制逻辑能实现母联 保护的全部功能。 另外还具备简单的母联备自投功能。 适合中国用户使用。 2032 PT 监测单元 专用于变电站 PT 的保护和监测,配合 2033PT 并列操作箱可以实现 PT 并列功能,适用于单母线分 段接线方式的变电所。 2026 低压变压器保护测控单元 主要针对 6kV~10kV 厂用变压器的保护而设计, 具备厂用变压器的全部保护及测控功能。 2042 大型电机保护综合保护单元 集中了大、中型电动机的各种保护特性。同时还 具备测控功能,配合强大的通讯能力,适应于大、中 型高压同步电动机和大型异步电机。
工程的设计规划容量计算, 并考虑电力系统的远景发展规划(可为本期工程建成后 5~10 年)。 确定短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式计算。 如果系统发展不明确时, 选择设备的短路电流, 可按系统规划技术标准中对短路电流控 制水平的规定确定。 第 3.0.4 条 验算导体和电器时用的短路电流,按下列情况进行计算: 一、 除计算短路电流的衰减时间常数和低压网络的短路电流外, 元件的电阻都略去不计。 二、元件的计算参数均取其额定值,可不考虑参数的误差和调整范围。 三、 在电气连接的网络中, 应考虑具有反馈作用的异步电动机的影响和电容补偿装置放 电电流的影响。 第 3.0.5 条 验算裸导体短路热效应的计算时间, 宜采用主保护动作时间加相应的断路器 全分闸时间。如主保护有死区时,则采用能对该死区起作用的后备保护动作时间,并采用相 应的短路电流值。 电器宜采用后备保护动作时间加相应的断路器全分闸时间。 第 3.0.6 条 除配电装置的汇流母线外, 较长导体的截面应按经济电流密度选择。 导体的 经济电流密度值,可按最大负荷利用小时数由附录一曲线图中查得。 当按发热条件选择裸导体时,其长期允许载流量,可用附录二所列数值。在不同海拔及 环境温度下的综合校正系数可用附录三所列数值。 第 3.0.7 条 发电厂与变电所的 3~20kV 屋外支柱绝缘子和穿墙套管,当有冰雪时,可 采用高一级电压的产品。3~6kV 者,也可采用提高两级电压的产 品。 第 3.0.8 条 在正常运行和短路时,电器引线的最大作用力不应大于电器端子允许的荷 载。屋外配电装置的导体、套管、绝缘子和金具,应根据当地气象条件和不同受力状态进行 力学计算。其安全系数不应小于表 3.0.8 所列数值。 表 3.0.8 导体和绝缘子的安全系数屋外配电装置中的电气设备和绝缘子, 应根据不同的污区等级 采取相应的外绝缘标准(见 《高压架空线路和变电所电瓷外绝缘污秽分级标准》 )及其它防尘、 防腐等措施,并应便于清扫。 水电厂配电装置位置的选择应避开水雾、泥雾区及其紧靠的下风向。 第 2.0.7 条 选择屋外高压电器及导体的气候环境参数, 应取在短时间内出现的温度和湿 度的年极值的平均值。 在湿热带地区应采用湿热带型电器产品, 在亚湿热带地区亦可采用一 般电器产品,但应加强防潮、防水、防锈、防霉及防虫害措施。 第 2.0.8 条 周围环境温度低于电气设备、 仪表和继电器的最低允许温度时, 应装设加热 装置或其它保温设施。 在积雪、覆冰严重地区,应采取防止冰雪引起事故的措施。 隔离开关的破冰厚度,应大于安装场所最大覆冰厚度。 第 2.0.9 条 设计配电装置及选择导体和电器时的最大风速,可采用离地 10m 高,30 年 一遇 10min 平均最大风速。最大设计风速超过 35m/s 的地区,在屋外配电装置的布置中,宜 降低电气设备的安装高度,加强其与基础的固定等。 500kV 电器宜采用离地 10m 高,50 年一遇 10min 平均最大风速。 第 2.0.10 条 地震基本烈度超过 7 度的地区,配电装置设计应按有关的抗震规定采取抗 震措施。 第 2.0.11 条 海拔超过 1000m 的地区,配电装置应选择适用于该海拔高度的电器、电瓷 产品,其外部绝缘的冲击和工频试验电压应符合高压电气设备绝缘试验电压的有关规定。 第 2.0.12 条 配电装置设计应重视对噪音的控制,降低有关运行场所的连续噪声级。 配电装置紧邻居民区时, 其围墙外侧在居民区处的连续噪声级, 应按国家有关标准的规 定执行。 第 2.0.13 条 电压为 330kV 及以上的配电装置内设备遮栏外的静电感应场强水平(离地 1.5m 空间场强)不宜超过 10kV/m,少部分地区可允许达到 15kV/m。 配电装置围墙外侧处(非出线方向,围墙外为居民区时)的静电感应场强水平(离地 1.5m 空间场强)不宜大于 5kV/m。 第 2.0.14 条 电压为 330kV 及以上的配电装置应重视对无线电干扰的控制。在选择导线 及电气设备时应考虑到降低整个配电装置的无线电干扰水平。 配电装置围墙外 20m 处(非出线方向)的无线电干扰水平不宜大于 50dB。 第三章 导体和电器的选择 第 3.0.1 条 选用的导体和电器,其允许的最高工作电压不得低于该回路的最高运行电 压,其长期允许电流不得小于该回路的最大持续工作电流。 由于高压开断电器没有连续过载的能力, 在选择其额定电流时, 应考虑各种可能的运行 方式。 第 3.0.2 条 配电装置的绝缘水平, 应按电网中出现的各种过电压和保护设备相应的保护 水平来确定。在进行绝缘配合时,应权衡过电压的各种保护装置、设备造价、维修费用以及 故障损失等因素,力求取得较高的综合经济效益。 第 3.0.3 条 验算导体和电器动稳定、 热稳定以及电器开断电流所用的短路电流, 应按本
高压配电装置设计技术规程 SDJ 5-85 主编部门:水利电力部西北电力设计院 长江流域规划办公室 批准部门:水利电力部 实行日期:1986 年 1 月 1 日 为适应电力建设发展的需要, 我部委托西北电力设计院和长江流域规划办公室对一九七 九年颁发的《高压配电装置设计技术规程》(SDJ5—79)进行了修订。 这次修订工作, 系根据当前我国的技术经济政策和近几年来我国的建设和生产运行实践 经验,并结合当前的实际情况尽可能吸收了国外先进技术进行的。 一九八四年十一月由电力规划设计院和水利水电规划设计院代部召开会议, 对送审稿进 行了审查修改,现予颁发并自一九八六年一月一日起实施。 在执行本规程过程中, 如发现需要修改或补充时, 请将意见寄西北电力设计院和长江流 域规划办公室,并抄送我部电力规划设计院和水利水电规划设计院。 一九八五年九月十七日 第一章 总 则
4111屋外a411屋外配电装置的安全净距mm断路器和隔离开关的断口两侧引线带电部分之间设备运输时其外廓至无遮栏带电部分之间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带电作业时的带电部分至接地部分之间无遮栏裸导体至建筑物构造物顶部之间平行的不同时停电检修的无遮栏带电部分之间带电部分与建筑物构造物的边沿部分之间注
AEC
公司简介
American Energy Control Co., Ltd (美国能源控制公司,以下简称 AEC 公司) ,于 1921 年在美 国加利福尼亚州成立,是美国著名的国防承包商。其总资产超过 40 亿美元,全面服务于美国能源、 航天、军事、工业等的各个领域。 2003 年,AEC 公司正式进入中国市场,致力于国内市场智能配电产品的推广与发展。到目前为 止,除在上海设立的中国代表处总部外,还在北京、广州、武汉、重庆等地设立 19 个办事处,销售 人员 62 人,涵盖了中国大陆地区的所有省份。AEC 公司全面参与了中国基础建设、冶金、石化、能 源等各大领域的经济建设,并在大量的重点项目中取得了成功,得到了设计院、甲方等多方好评。 AEC 公司目前在中国市场提供如下全套产品:
是一个基于开放式客户-服务器结构的具有国际先进水平的大型实时智能电力监控系统。该系统汇集了数 据采集和控制、数据处理和存储、实时数据和图形显示、高级分析处理等多项功能于一体,可广泛用于电力 调度自动化、SCADA/EMS 系统、变电站综合自动化、配网自动化、发电厂/DAS 计算机监控系统、工厂配电 自动化系统、电能量计费管理等智能配电的各个领域。
第 1.0.1 条 高压配电装置(简称配电装置)的设计必须认真贯彻国家的技术经济政策,并 应根据电力系统条件,自然环境特点和运行、检修等要求,合地制订布置方案和选用设备, 并积极慎重地采用新布置、新设备和新材料,使设计做到技术先进、经济合理、运行可靠、 维护方便。 第 1.0.2 条 本规程适用于 63~500kV 发电厂和变电所新建工程中的 3kV 及以上高压配 电装置设计,扩建或改建工程的配电装置设计可参照执行。 第二章 一 般 规 定 第 2.0.1 条 配电装置的布置和导体、电器、架构的选择,应满足在当地环境条件下正常 运行、检修、短路和过电压时的安全要求,并应考虑到远景发展。 第 2.0.2 条 配电装置各回路的相序排列宜一致。 对屋内硬导体及屋外母线桥应涂刷相色 油漆,不涂相色油漆的应有相色标志。 第 2.0.3 条 110kV 及以上屋外配电装置的架构荷载条件及电气距离, 有条件时宜考虑带 电检修的要求。 第 2.0.4 条 为保证电器和母线的检修安全, 每段母线上宜装设接地开关或接地器; 电压 为 63kV 及以上的配电装置,对断路器两侧的隔离开关和线路隔离开关的线路侧,宜配置接 地开关。 屋内配电装置间隔内的硬导体及接地线上, 应留有接触面和连接端子, 以便于安装携带 式接地线。 第 2.0.5 条 屋内外配电装置均应装设闭锁装置及联锁装置,以防止带负荷拉合隔离开 关,带接地合闸,有电挂接地线,误拉合断路器,误入屋内有电间隔等电气误操作事故。