吉林省电力系统污区分布图(2011年版)

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《山西省电力系统污区分布图(2011版)》实施细则

《山西省电力系统污区分布图(2011版)》实施细则

山西省电力系统污区分布图实施细则1 总则1.1适用范围1.1.1《山西省电力系统污区分布图》及相应的编制说明、实施细则是山西电网输变电设备外绝缘配置及电网防污闪工作的基础,是新建、扩建输变电工程的外绝缘设计依据及电网运行设备的外绝缘改造依据。

1.1.2农电、上网发电厂及用户输变电设备的外绝缘配置和防污闪措施可参照执行。

1.2 污秽等级划分依据1.2.1《山西省电力系统污区分布图(2011版)》依据国家电网公司企业标准《电力系统污区分级与外绝缘选择标准》(Q/GDW152-2006)划分污秽等级,并应用了部级科研项目《大气环境对输变电设备抗污闪能力的影响》的研究成果,吸取了近年来电网大面积污闪事故的经验教训。

1.2.2《山西省电力系统污区分布图(2011版)》是结合环境污湿特征,现场污秽度及运行经验三方面因素修订的。

应用过程中,如与实际情况有出入,应在充分论证的基础上,以实际运行经验为准。

2污区分布图的维护要求2.1《山西省电力系统污区分布图》的修订周期为1年,局部区域污级的变化应以经审查批准的各市(地)最新的污区图为准。

2.2各运行维护单位应注意搜集相关资料与数据,包括新增设备(变电站、输电线路)、新增污源点、运行经验(包括污闪故障、典型易积污区域)、气象参数及环境监测数据等,为下一次修订污区图奠定基础。

2.3现场污秽度的测量(包括饱和盐密、灰密)周期为一年一次,测量时间原则上应在每年第一场降雨之前,并于每年4月30日前通过网络上报测量结果。

2.4应根据新增设备(变电站、输电线路)、新增污源点及时、合理调整污秽度监测点。

污秽度监测点要求如下:2.4.1污秽度监测点全部设置于架空输电线路;以变电站进出线第一基塔上的污秽度监测点作为变电站监测点,由线路运行维护单位负责维护。

2.4.2监测点性质:污秽度监测点均为模拟监测点,统一使用非带电绝缘子。

2.4.3监测点数量:污秽度监测点应覆盖110~500kV各电压等级架空输电线路。

《山西省电力系统污区分布图(2011版)》实施细则解析

《山西省电力系统污区分布图(2011版)》实施细则解析

山西省电力系统污区分布图实施细则1 总则1.1适用范围1.1.1《山西省电力系统污区分布图》及相应的编制说明、实施细则是山西电网输变电设备外绝缘配置及电网防污闪工作的基础,是新建、扩建输变电工程的外绝缘设计依据及电网运行设备的外绝缘改造依据。

1.1.2农电、上网发电厂及用户输变电设备的外绝缘配置和防污闪措施可参照执行。

1.2 污秽等级划分依据1.2.1《山西省电力系统污区分布图(2011版)》依据国家电网公司企业标准《电力系统污区分级与外绝缘选择标准》(Q/GDW152-2006)划分污秽等级,并应用了部级科研项目《大气环境对输变电设备抗污闪能力的影响》的研究成果,吸取了近年来电网大面积污闪事故的经验教训。

1.2.2《山西省电力系统污区分布图(2011版)》是结合环境污湿特征,现场污秽度及运行经验三方面因素修订的。

应用过程中,如与实际情况有出入,应在充分论证的基础上,以实际运行经验为准。

2污区分布图的维护要求2.1《山西省电力系统污区分布图》的修订周期为1年,局部区域污级的变化应以经审查批准的各市(地)最新的污区图为准。

2.2各运行维护单位应注意搜集相关资料与数据,包括新增设备(变电站、输电线路)、新增污源点、运行经验(包括污闪故障、典型易积污区域)、气象参数及环境监测数据等,为下一次修订污区图奠定基础。

2.3现场污秽度的测量(包括饱和盐密、灰密)周期为一年一次,测量时间原则上应在每年第一场降雨之前,并于每年4月30日前通过网络上报测量结果。

2.4应根据新增设备(变电站、输电线路)、新增污源点及时、合理调整污秽度监测点。

污秽度监测点要求如下:2.4.1污秽度监测点全部设置于架空输电线路;以变电站进出线第一基塔上的污秽度监测点作为变电站监测点,由线路运行维护单位负责维护。

2.4.2监测点性质:污秽度监测点均为模拟监测点,统一使用非带电绝缘子。

2.4.3监测点数量:污秽度监测点应覆盖110~500kV各电压等级架空输电线路。

电力系统污区分布图计算机自动绘制的研究

电力系统污区分布图计算机自动绘制的研究

电力系统污区分布图计算机自动绘制的研究田树军;韦巍;赵坚;方贤才【摘要】传统的电力系统污区分布图手工绘制方法存在制作时间长、精确性差的缺点.根据新标准探讨计算机自动绘制污区分布图的绘制方法,介绍了其规则库引擎的原理、算法及制图流程.指出采用计算机自动绘制污区分布图,当规则库与运行经验在判断局部区域污秽等级有冲突时需要通过人工修订模式来解决.【期刊名称】《广西电力》【年(卷),期】2012(035)004【总页数】5页(P7-10,37)【关键词】电力系统污区分布图;智能规则库引擎;计算机自动绘制【作者】田树军;韦巍;赵坚;方贤才【作者单位】广西电网公司电力科学研究院,南宁530023;广西电网公司电力科学研究院,南宁530023;广西电网公司电力科学研究院,南宁530023;武汉康普常青软件技术有限公司,湖北武汉430070【正文语种】中文【中图分类】TM852;P2080 引言电力系统污区分布图是指导输变电设备外绝缘设计与配置的基本依据[1]。

传统的手工绘制电力系统污区分布图制图时间长,且受制图者主观影响较大,不能完全满足国家的相关规范,绘制出来的图不够科学与精确,标准DL/T 374—2010《电力系统污区分布图绘制方法》对污区分布图的绘制提出了更高的要求,传统的电力系统污区分布图绘制方法越来越不能满足电网防污工作的需要。

随着计算机软件技术和地理信息系统(GIS)在电力系统中的广泛应用,客观上提供了采用计算机绘制污区分布图的条件[2]。

本文探讨利用计算机软件和GIS技术构建电力系统污区分布图绘制规则库引擎,从而实现自动绘制污区分布图。

1 电力系统污区分布图绘制规则库引擎的原理本文按照标准DL/T 374—2010对电力系统污区分布图的绘制规则进行了分类与量化,然后采用计算机语言和GIS技术对量化的规则进行表达,并将其合成计算机程序算法,这个计算机程序算法就是电力系统污区分布图的绘制规则库引擎,其构建步骤如下:1)将电力系统污区分布图绘制规则库分为污源规则库、污秽度规则库、污湿特性规则库和运行经验规则库,并将各规则库的细化规则用计算机语言进行表达,固化为计算机程序算法。

吉林农安二期(49.5MW)风电项目工程设计升压站部分设计说明书及附图

吉林农安二期(49.5MW)风电项目工程设计升压站部分设计说明书及附图

吉林农安二期(49.5MW)风电项目工程设计(II标段)吉林农安永安风电场升压站设计投标文件(招标编号:FD-2011-009-01)设计投标文件第二卷投标技术文件第1册升压站设计说明及附图吉林省电力勘测设计院2011年3月长春吉林农安二期(49.5MW)风电项目升压站工程设计投标文件第二卷投标技术文件吉林省电力勘测设计院2011年3月总目录投标文件总目录第一卷投标商务文件第二卷投标技术文件分目录投标文件目录1前言2总的部分3风电场场址概况4电力系统5电气部分6土建部分7水暖部分8消防部分9施工组织设计10劳动安全及工业卫生设计11环境保护设计12工程投资13专题报告14设备清册15总概算表16附图附图目录序号附图名称附图编号附图01升压站电气主接线图22-TBF1104-D-01附图02升压站电气总平面布置图22-TBF1104-D-02附图03主控制室平面布置图22-TBF1104-D-031前言风力发电是利用可再生能源、是环境效益最好的电源之一,是我国鼓励和支持开发的清洁能源,项目的建设符合能源产业发展方向,有利于保护环境和生态恢复,可以带动地方经济的发展。

拟建的吉林农安永安风电场风能资源丰富,充分利用当地丰富的风能资源,加快发展风力发电,符合国家“多能互补”的能源政策,符合国家能源政策及“西部大开发”的战略要求。

根据区域地形及风资源情况,吉林农安风电项目区域规划总装机容量约为200 MW;分期开发,二期(本期)工程安装33台,1.5MW风力发电机组,风力发电机出口额定电压为0.69kV,箱式变电站低压侧电压0.69kV与发电机电压匹配,高压侧电压为35kV,采用一台风电机组配置一台35kV箱式变电站的单元接线方式,33台风力发电机组共分为2组,每组接有16台和17台风力发电机。

每台风机经35kV电缆接至35kV架空主干集电线,每组汇流后全部采用并联方式连接到220kV升压变电站中35kV母线上。

电气工程师:国家电网发布新版电力系统污区分布图汇总

电气工程师:国家电网发布新版电力系统污区分布图汇总

电气工程师:国家电网发布新版电力系统污区分布图
《国家电网公司电力系统污区分布图(2011年版)》在京正式发布。

本次修订工作由公司统一组织、统一评审、统一发布,并首次收入西藏、蒙东电力系统污区分布图,实现了公司系统各单位的全覆盖。

污区分布图作为电网新建、扩建输变电工程外绝缘设计和电网运行设备外绝缘改造的依据,在预防发生大面积污闪、确保电网安全稳定运行中具有重要作用。

为进一步提高电网发展质量,全面推行资产全寿命周期管理,公司生产技术部统一组织中国电力科学研究院、各网省公司开展电力系统污区分布图修订工作。

在本次修订工作中,各单位均采用饱和污秽度进行污区等级划分,并广泛应用信息化技术,使新版污区分布图比以往版本更精准。

修订工作充分考虑了“十二五”电网和经济社会发展规划,具有前瞻性。

据悉,本次修订工作的成果已在皖电东送特高压工程的初步设计中得到了应用。

国家电网公司要求各单位深入推进污区分布图在输变电工程外绝缘设计中的应用,全面开展输变电设备外绝缘校核和改造工作,继续做好现场饱和盐密、灰密数据测试和分析工作,深化防污闪先进技术研究,进一步提高公司防污闪工作技术水平。

国网公司安全总监李庆林出席会议。

山东电力系统污区分布图(2011年版)-20110802

山东电力系统污区分布图(2011年版)-20110802
34°20'0"N 34°0'0"N
34°40'0"N
(
黄泥 沟
(
沙河
( ~
河流、
黑龙潭水库


34°20'0"N



(
杨集镇

山东电力系统污区分布图(2011年版) 山东电力研究院
2011 年 6月
制图单位 制图日期 版本信息
比例尺 1:1,000,000
比例尺 1:65万
SD - 2011
115°0'0"E 115°30'0"E 116°0'0"E 116°30'0"E 117°0'0"E 117°30'0"E 118°0'0"E 118°30'0"E 119°0'0"E 119°30'0"E 120°0'0"E 120°30'0"E 121°0'0"E 121°30'0"E 122°0'0"E
秦口河
西小王乡 小米河 (
(
学堂变电站
潮河
(
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(
河口区
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(
新港街道办事处
(
孤岛镇 (
蓬莱电厂汤邱变电站南王镇
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刘家沟镇
黄河故

线
张大庄乡 ( 田庄乡 ( 双碓乡 (
(
胡营河
秦口
37°40'0"N
线
(
大双

新疆污秽分布图2011版

新疆污秽分布图2011版

2011年新疆电网数字化污区分布图编制说明1.概述长期的电网外绝缘防污闪经验证明正确的划分电网的污秽等级,并按照污秽等级进行外绝缘的配置(包括设计,基建,运行维护等)是防污闪工作的最根本的途径。

污区分布图正确的、直观的反映了电网各地区的污染程度和各级污染的地理位置。

是沟通电力系统生产部门与设计、基建部门之间就输变电设备外绝缘配置取得共同认识的纽带与桥梁,是输变电设备外绝缘配置的基本依据。

多年来,它在指导电网输变电设备调爬和不断提高电网抗污间能力,在规范新建输变电工程的外绝缘配置等方面都发挥了重要作用。

特别是在运行超高压和特高压线路中,其传输的容量更大,一旦发生污闪,损失更大。

因此,超高压和特高压线路对外绝缘的防污闪水平要求更高、更严格。

正确应用污区分布图,做好防污闪工作,对电网运行的安全性和经济性有着十分明显的意义。

而我网使用的为2007年制作的污区分布图,它在使用期内对电网外绝缘防污闪工作起到积极地作用了。

但是,在过去的三年中,新疆电网发生了巨大的变化。

2010年10月,随着750kV乌-吐-哈和哈密—瓜洲输变电工程的投运,新疆电网实现了与西北超高压电网的联结,这也意味着新疆电网接入国家大电网。

在未来五年内,新疆境内将会新建750kV变电站15~17座,建立起以750kV电网为骨干的输电网络;同时±1100kV的直流输电线路也在筹划中,这些就为大规模西电东送有提供了坚实的基础。

近年来全国各地区大力开展援疆工程建设,在全疆各地州都新建了许多工程项目,这些工程项目的建设也可能造成局部环节的变化。

近三年新疆各地工业发展很快,新建了很多工矿企业,这使得局部地区的污区分布有了一些新的变化。

为了正确的,直观的反映各地区的污染程度的变化,以便能根据不同的污秽等级制定出相应的防污闪措施,达到即经济,又能有效的防止污闪发生的目的,国网公司要求于2011年对2007年版的新疆电网污区分布图进行修订。

2.污区分布图修订和绘制的依据2.1 标准和文件国家电网公司Q/GDW152—2006《电力系统污区分级与外绝缘选择标准》。

安徽电力系统2011版污区分布图编制报告

安徽电力系统2011版污区分布图编制报告

建的原因,部分监测点已不存在,本次统计还有约 659 个污秽监测点,共取得布
点绝缘子盐密样本 1261 份,基本每个点取两片绝缘子,市公司测量盐密数据,
随后样品全部送到电科院,我们对部分样品的盐密进行了复测。
(2)我们抽取了 516 份样品进行灰密测试,30 份进行化学成分分析。
(3)收集和整理了 2004、2005、2006、2008、2011 年共五年的绝缘子盐密、
本次修订是在 2007 版的基础上进行局部的修订工作。本次修订的重点是根 据我省连续五年布点绝缘子污秽度测试结果和新增污染源的排查结果以及 2007 版污区图运行经验,遵循修订原则的三要素,即运行经验、污湿特征和现场污秽 度,使污区图更加符合环境的动态变化,对污源发生变化或运行经验认为不合理 的地区进行污秽等级的调整和范围的扩大。
Байду номын сангаас
年平均气温
常年值
16.0
15.5
15.0
14.5
年份
图 2 近 50 年我省平均气温变化
年平均气温的空间分布为:沿淮淮北、江淮之间东北部和大别山区 14.2~ 16.0℃,其他地区 16.0~17.3℃(图 3 左)。与常年相比,全省大部地区气温偏高, 其中淮北、江淮之间大部和江南东部偏高 0.5℃以上(图 3 右)。
度,在以下情况下作修订: (1)污闪故障发生的地区,给予修订; (2)污源有较大变化的地区,且现场污秽度明显增加或运行经验证明需调整的 地区,给予修订; (3)近两年盐密测试数据有高于 2007 版污区图所在污区对应的数据时,以较 大的数据进行修订,原则上只提高一个等级; (4)按上述修订原则修订后,各地区再进行综合考虑,局部调整,使新版污区 分布图能反映本地区的污秽趋势。 3 安徽省地理环境和气候特征 3.1 地理地形及自然环境

电子污区分布图系统

电子污区分布图系统

“电子污区分布图系统”需求分析报告武汉康普常青软件技术有限公司武汉大学2008年12月目录1 引言 (1)1.1 编写目的 (1)1.2 项目背景 (1)1.2.1 项目单位 (1)1.2.2 与其它系统的关系 (1)1.3 定义 (2)1.4 参考资料 (4)2 项目概述 (5)2.1 项目概述 (5)2.1.1 总体目标 (5)2.1.2 项目模块 (5)2.1.3 现行系统 (6)2.1.4 用户分析 (7)2.2 系统运行环境 (7)2.2.1 硬件环境 (7)2.2.2 软件环境 (8)2.2.3 多级架构 (8)2.3 条件与限制 (9)3 数据描述 (10)3.1 数据分析 (10)3.2 数据流图 (11)3.3 数据库描述 (11)3.4 数据采集 (12)4 功能需求 (13)4.1 功能划分 (13)4.2 功能描述 (13)4.2.1 基础数据管理功能 (13)4.2.2 污染范围建模功能 (16)4.2.3 污区图绘制功能 (18)4.2.4 污区图管理功能 (21)4.2.5 辅助决策支持与预警功能 (22)4.2.6 非功能性需求 (25)5 性能需求 (27)5.1 数据精确度 (27)5.2 时间特性 (28)5.3 适应性 (28)6 系统运行需求 (29)6.1 用户界面 (29)6.1.1 用户界面特性 (29)6.1.2 用户特性分析 (29)6.1.3 用户界面设计方法 (30)6.1.4 用户界面设计 (30)6.2 硬件接口 (30)6.2.1 硬件接口模型 (30)6.2.2 硬件接口数据描述 (31)6.3 软件接口 (31)6.3.1 软件接口模型 (31)6.3.2 软件接口数据描述 (32)6.4 故障处理 (32)7 质量保证 (33)8 其它需求 (34)9 系统资源与成本估计 (35)1 引言1.1 编写目的本文档的编写目的在于通过对系统需求的详细调查和分析,明确以下内容:1)系统必须完成的总体目标;2)系统开发所必须完成的功能;3)系统开发的可行性;4)估计完成该系统所需要的资源和成本;5)制定工程进度表;本文档的读者为项目委托单位、开发单位和应用单位的管理人员、系统设计人员和软件开发人员等。

第二讲电网污秽等级的划分

第二讲电网污秽等级的划分

3 污秽种类、环境和表征方法
• 3.1.2 B类污秽 • 沿海地区海风携带盐雾、化工企业排放的
化学薄雾以及大气严重污染带来的湿沉降 直接沉积在绝缘子表面。 • 纯B类污秽是很少存在的,多是A类和B类污 秽物的混合物。盐雾、化工气体以及城市、 工业区及其周边形成的湿沉降通常都是叠 加在绝缘子表面已有的污层上。
• 不同电压等级的输电线路可接受的污闪跳
闸率如下表。
电压等级,kV 输送容量,104kW 110 6~10 220 10~50 330 40~80 500 50~100 750 100
在系统中的重要性
污闪跳闸率,次/(×年)
重要
0.1
重要
0.1
重要
0.05
重要
0.05
重要
0.05
4 污秽度测量和等级划分
4 污秽度测量和等级划分
• 现有运行经验和试验表明,复合绝缘子伞
套呈现硬度增加、易撕裂和憎水性削弱等 老化表象时,其机电性能仍可保障其安全 运行,不会立即导致电网灾难性事故发生, 人们有充裕时间采取措施,逐步更换。 • 现有运行经验和试验还表明,复合绝缘子 即使憎水性很差,其耐污闪能力也明显高 于相同爬距的瓷绝缘,重污区复合绝缘可 以使用相对较低的爬距。
的海水微粒最具代表性,其中台风影响可 远至海岸数十公里。此类污秽层多由高溶 解度可溶盐组成,相对不溶物含量偏低。 • 沿海滩涂盐碱通过风力作用也可形成对绝 缘子表面的污染。
3 污秽种类、环境和表征方法
• 3.2.3 工业型环境 • 受到工业烟尘、废气、粉尘排放污染,绝
缘子表面污秽层或含有较多的导电微粒 (冶金),或含有高溶解度的无机盐(化 工、火电厂),或含有低溶解度的无机盐 (建材)。 • 不溶物含量相对较多,雨水自然清洗效果 取决于绝缘子的伞型。其中建材污秽可使 绝缘子表面污秽结垢,人工清扫困难。

山东电力系统污区分布图(2011年版)-A3-图集1

山东电力系统污区分布图(2011年版)-A3-图集1
( (
II
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莱州市

(
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莱阳市
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乳山市
37°0'0"N
华 德
(

阳霞线
华能德州电厂 德州市 R 热电厂
( ~
( ( ( ~陵县
陵县变电站
( 阳信县 ~ 垦利县 垦利炼油厂附属电厂 沾化电厂 ( 滨州变电站 ( ( 利津县胜利电厂 ~ 东营市 东营区 线 惠民县 ( R 陵滨 ~( 天信热电 ~
(
(
众泰电厂
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35°40'0"N
汶上县
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梁山县
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五莲县

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郓城县
(
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(
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牡丹区
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( ( ~ ~菏泽电厂
(
华润菏泽电厂
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( 枣庄变电站 (
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市级行政中心 县级行政中心
500kV 变电站
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(含开闭站、串补站) 220kV 变电站
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35°0'0"N
省级行政中心
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巨野县 (
(
( ~日照电厂

郓 郓城变电站 (

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220kV GIS 变电站电气设计【范本模板】

220kV GIS 变电站电气设计【范本模板】

2.1 电气部分2.1。

1 变电站规模(1)本期建设2台220kV、240MVA变压器,最终规模3台220kV、240MVA三相三绕组变压器;(2)220kV出线,本期4回,远景6回;(3)110kV出线,本期4回,远景12回;(4)35kV出线,本期6回,远景8回;(5)无功补偿,本期装设6×1。

0万千乏电容器,电容器电抗率按3组5%、3组12%考虑;远景按装设9组电容器预留场地,电容器串联电抗率按12%的位置预留。

2。

1.2 电气主接线及主要电气设备选择采用国网A1—1方案,根据系统要求,对通用设计电气主接线进行调整。

2。

1.2.1 电气主接线220kV本期采用双母线接线,远景采用双母线接线。

110kV本期采用单母线分段接线,设分段断路器,装设2组母线设备,远景单母线三分段接线。

35kV本期采用单母线分段接线,远景采用单母线分段+单母线接线。

根据国家电网生[2011]1223文件“关于印发《关于加强气体绝缘金属封闭开关设备全过程管理重点措施》的通知"附件1第二章第八条“采用GIS的变电站,其同一分段的同侧GIS母线原则上一次建成.如计划扩建母线,宜在扩建接口处预装一个内有隔离开关(配置有就地工作电源)或可拆卸导体的独立隔室;如计划扩建出线间隔,宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全。

”本工程110kV 侧有出线间隔的GIS母线一次建成,建成母线的远景扩建间隔本期预装空间隔.本工程主变220kV、110kV中性点采用经隔离开关直接接地或经避雷器、放电间隙的接地方式;35kV系统中性点采用经消弧线圈接地方式.由于主变35kV侧为三角形接线,在35kV母线上配置接地变。

本工程采用接地变兼站用变,本期及远景均2台,均分在35kV I、II母线上,本期不装设消弧线圈,远景按2×1100千伏安消弧线圈预留场地.电气主接线图见图1.2.1。

2.2 主要电气设备选择主变压器采用三相三圈降压结构有载调压变压器,变压器考虑采用低损耗及低噪音,三侧电压分别为220kV、110kV、35kV。

《国家电网公司电力系统污区分级与外绝缘选择标准实施意见》印发

《国家电网公司电力系统污区分级与外绝缘选择标准实施意见》印发

《国家电网公司<电力系统污区分级与外绝缘选择标准>实施意见》印发2006年12月27日,国家电网公司以国家电网生[2006]1203号文发出通知,颁发了《国家电网公司<电力系统污区分级与外绝缘选择标准>实施意见》。

通知提出,国家电网公司《电力系统污区分级与外绝缘选择标准》已于近日正式颁发,为确保该标准在公司电网规划、设计、设备选型、运行、检修和技改等工作中有效的贯彻落实,公司生产部在充分征求各网省公司意见的基础上,制定了《国家电网公司<电力系统污区分级与外绝缘选择标准>实施意见》,请各单位结合实际,认真贯彻执行。

其全文如下:国家电网公司《电力系统污区分级与外绝缘选择标准》实施意见输变电设备污闪事故严重威胁电网运行安全,是电力系统重点防范的主要事故之一。

科学地确定电网污区等级,合理选择设备的外绝缘配置水平是防止发生电网污闪事故的有效措施。

近几年电网运行情况表明,根据现行国家标准确定的设备外绝缘配置水平已不能适应当前电网污秽变化的实际状况。

为此,国家电网公司组织有关专家在开展科研、借鉴国内外经验和广泛征求意见的基础上,形成了国家电网公司《电力系统污区分级与外绝缘选择标准》(以下简称本标准),以进一步规范电网污秽等级划分,科学选择设备外绝缘配置,从而全面提高电网的防污闪能力。

为确保本标准得以正确理解和有效贯彻,提出以下实施意见:一、本标准的适用范围本标准是国家电网公司的企业标准,适用于公司所属跨区电网、各区域电网和省(自治区、直辖市)电网(含公司所属发电厂升压站)。

公司系统各单位在开展电网规划、设计选型、运行、检修和技改等工作中均应执行本标准。

二、对并网设备的要求鉴于电力系统设备外绝缘配置水平的统一性,根据国家电监会《发电厂并两运行管理规定》和技术监督管理的有关要求,凡并入公司所属电网的发电厂、高压用户的设备外绝缘选择也应按照所并入电网的污区等级选择设备外绝缘配置o三、本标准与GB/T16434—1996的关系由于本标准对设备外绝缘配置的要求高于GB/T16434—1996《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》中所作的规定,各单位应及时组织对本单位现行防污闪管理和技术的有关规定、制度、标准进行修订。

电力系统污区分布图使用导则

电力系统污区分布图使用导则

附件2:福建省电力系统污区分布图使用导则(二○○七版)一、总则1.1为了正确执行和使用省电网污区分布图,给合我省电网实际情况,特制定本使用导则。

1.2本使用导则和污区图编制说明是福建省电网污区分布图的重要补充和说明。

福建省电网污区图、编制说明、使用导则是我省输变电设备防污闪电瓷外绝缘设计、选型及电力生产、运行维护的依据。

1.3 各生产、设计和基建单位(部门)应遵照执行本版污区图和使用导则。

1.4 福建省电网污区图、编制说明和使用导则适用于我省电网35kV及以上输变电设备。

各直属直管发供电企业、控股和代管县电力公司必须遵照执行,发电厂等其他电力企业和电力用户可参照执行。

1.5 污源是动态变化的,福建省电网污区图原则上每5年调整修订一次。

二、福建省电网污秽等级划分和污区图2.1 根据国家电网公司《电力系统污区分级和外绝缘选择标准》Q/GDW152(简称新企标)进行福建电网污秽等级划分、污区图绘制和确定各污级下绝缘水平配置标准。

2.2福建电网污秽等级区域划分详见《福建省电网污区分布图和编制说明》。

2.2《福建省电网污区分布图》同时在全省生产管理系统地理电子地图上发布。

三、电瓷外绝缘的配置和选择3.1配置原则:电瓷外绝缘爬距配置应符合电瓷外绝缘所处地区污秽等级的要求,并考虑大气环境污染的情况,留有裕度。

重要的线路、主力电厂主要出线、电网重要联络线、枢纽变电站等绝缘配置宜高于各污级规定的起始爬电比距。

3.2电瓷外绝缘爬电比距定义:爬电比距=绝缘子爬距/额定线电压。

3.3 外绝缘配置应按绝缘子有效爬距配置,绝缘子有效爬距等于绝缘子几何爬电距离与该绝缘子利用系数的乘积值。

对于各类瓷和玻璃悬式绝缘子的选用,必须充分考虑其爬距有效利用系数,即K值。

各种典型的绝缘子的K值参见下表。

3.4线路、电站各污秽等级电瓷外绝缘爬电比距应按下表的起始值配置:注:1.中性点不接地网络绝缘水平按高一级污秽等级选择。

2.根据华东电网的原则要求,取消a、b级污级,只分c1、c2、d1、d2、e五个污级。

电子污区分布图系统

电子污区分布图系统

“电子污区分布图系统”需求分析报告武汉康普常青软件技术有限公司武汉大学2008年12月目录1 引言 (1)1.1 编写目的 (1)1.2 项目背景 (1)1.2.1 项目单位 (1)1.2.2 与其它系统的关系 (1)1.3 定义 (2)1.4 参考资料 (4)2 项目概述 (5)2.1 项目概述 (5)2.1.1 总体目标 (5)2.1.2 项目模块 (5)2.1.3 现行系统 (6)2.1.4 用户分析 (7)2.2 系统运行环境 (7)2.2.1 硬件环境 (7)2.2.2 软件环境 (8)2.2.3 多级架构 (8)2.3 条件与限制 (9)3 数据描述 (10)3.1 数据分析 (10)3.2 数据流图 (11)3.3 数据库描述 (11)3.4 数据采集 (12)4 功能需求 (13)4.1 功能划分 (13)4.2 功能描述 (13)4.2.1 基础数据管理功能 (13)4.2.2 污染范围建模功能 (16)4.2.3 污区图绘制功能 (18)4.2.4 污区图管理功能 (21)4.2.5 辅助决策支持与预警功能 (22)4.2.6 非功能性需求 (25)5 性能需求 (27)5.1 数据精确度 (27)5.2 时间特性 (28)5.3 适应性 (28)6 系统运行需求 (29)6.1 用户界面 (29)6.1.1 用户界面特性 (29)6.1.2 用户特性分析 (29)6.1.3 用户界面设计方法 (30)6.1.4 用户界面设计 (30)6.2 硬件接口 (30)6.2.1 硬件接口模型 (30)6.2.2 硬件接口数据描述 (31)6.3 软件接口 (31)6.3.1 软件接口模型 (31)6.3.2 软件接口数据描述 (32)6.4 故障处理 (32)7 质量保证 (33)8 其它需求 (34)9 系统资源与成本估计 (35)1 引言1.1 编写目的本文档的编写目的在于通过对系统需求的详细调查和分析,明确以下内容:1)系统必须完成的总体目标;2)系统开发所必须完成的功能;3)系统开发的可行性;4)估计完成该系统所需要的资源和成本;5)制定工程进度表;本文档的读者为项目委托单位、开发单位和应用单位的管理人员、系统设计人员和软件开发人员等。

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七道岭
马鞍山
岭西村
东山 古龙镇灌区
铁岭李
丁家店 敖包山

于家店
乔嘉变电站
李青山屯
小白山

2号
东风乡
大镇线
西蔡家店 烧锅镇 太平山 西根宝店 靠山屯
西长春岭
线
白城变电站
热白线
四太平岭
后山湾 张家店 西山湾
500kV 甜水变电站
白虎店 王海山店 穆家店
金山堡
永茂风电
疙瘩山 交界山 西山铺 大架子山
甜松1、2号线
亮甲山 关马山 亮甲山村
张广才岭
平顶山 云山沟
马鞍山
44°15ˊ00〞
大黑山 二龙山
大黑山


线
徐家店
偏脸店 孙家店
官马山 桃山
舒兰变电站
裘家乡
九顶山明真寺
冒烟岭
腰青山堡 大帽山 龙头山
沙松岭 滚马岭山
张广才岭
羊草山
44°15ˊ00〞
长岭变电站
岭西线
双龙风电
朱克山 朝阳山 太平山村 安家店
万发店 东唐家店
高集岗变电站
老道岭
和 西
线 甲
云雾岭
是阿山 甑山 胎山
光新乡 琵岩山 虎鼻山
南山 金山
金山 梦德山 奥古列D010山 伊良山
安山谷 金谷山 大西山 大蒜山
板庙山
杜岭谷 朴达岭 小白岭
老龙山 罕西山 蹉尔托哥尔卡山 鄂特罗格山 别列吉特那亚山

双顶山


刘家店
梅河口变电站
石头山
白 高
线
孤山
白云变电站
影壁山 四箭头山
狐狸洞山 四方顶子山 鞍子山
北线 白东南 线 乙 白梅甲
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两江厂
甑峰岭 青岭岗
平顶山
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龙岗山 上营子北山 景山村 龙岗山脉
和龙变电站
南岗山 长山 沙松顶子(广德山) 南岗山 平顶山 天佛指山
岭岩洞
城北山 塔耳密山
大北山
二道崴子山 车家小山 北十五小山 二十里小山
腰岭子 庙岭 刀杷岭
半拉青山 牛心山 牛心山
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甲 线
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致富变电站
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庙岭 庙岭
徐乡屯 吕店大山
明城变电站
富尔岭
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威虎岭 富尔岭
五台山
西大山
西
二夹子山
尖顶山
吉青岭沟 吉青岭
秃秃岭 盘岭 老爷岭
杜北山 东山
牡丹岭
帽儿山

富 四 线

龙山沟
线
明月镇

长咀子山
小山 金山堡
勃勃吐山
城双线
双辽变电站
包 丰
孙家店
前陈斯岭 前山咀
梨双线 梨通线
双梨乙线
西山屯 西长山
王麻山

500kV梨树变电所
东白山嘴 梨树镇 杏山
2号 合
王家店 团山屯
西 巨 线
线
公 三
线
威虎岭
双阳变电站
官马店 池家店 镇郊村
白石山村
巴掌山 馒头山 平顶山 马鞍山 西团山子
环岭乡
公主岭变电站
霍家店
宋长玛科勒山
线 江敦
42°45ˊ00〞
热延 甲乙
郑关岭
月明山
摩天岭 老鸦岭
秃头山
甑峰岭
忠青沟山洞 道大沟山洞
线
那尔轰岭山口
双山头沟
白山厂
华集岭隘口
双芽山
英额岭
1号 徐 线 2号 线
梅源 线
三县顶子
苗胜变电站
东丰镇 东丰县粮库
石仁屯西山 龙岗山 三道砬子河北山 溜河东南山 奶子沟北山 道水西山 榆树北山 榆树河西山 小北山 宁家小山
尖山子
贩西山
蒲山 光头山 红砬子山 田家寨东山 双砬子山
线 合 丰
梨 富
线 1号 线 蒲梨 2号 蒲梨

团山子 腰山 荒顶山

公伊线
伊通变电站
岭东沟 金沟岭
山河沟 天山地沟 磨盘山
小石头沟西山
范广大山
老园北山 四方山
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磨盘山 爬扒岭
雪岭站
草帽顶子山
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甑峰岭 甑峰岭
甑峰山 青山里 牛心山 南岗山
线 2号 1、 丰 通 郑梅线
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增峰山 平岩山 鳌山 汗王山 南山上沙洲(朝)
谭家店 李店
罗通山古遗址
东 三 线
姜家店村
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王家店 保山屯
大安变电站
秃尾巴山 前二龙山 大脑袋山
敖包山 敖包山 大青山 黑山 肇源县农业科学研究所 肇源县良种场(二良)
滚兔子岭
线 甜洮甲乙
线 白洮
洮府乡 张家店

董大店
白 线
长山厂 500kV松原变电站
长山村 大青山头 梁店窝堡
后长岭子
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多沟子岭顶
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长白山自然保护局 于海小山 长白山自然保护区 长白山自然保护区 奶头山
小岭
东壁岭 十五里岭
郭鲁泌泥乌脚石山
马鞍山
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鸡冠山
新开岭
炮台山
李凡洞山
甑峰岭
采胜店屯
线
望海楼山
王家店
袁家店
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王子风电
王家店
永太店


线
施家乡

刘家店
线 五
帽山
棒子山
二行山
线 德九
安青岭
大眼睛西山
张广才岭 安青岭 八台岭
双山
合农线
姜家店 后恒玉山 三县堡村 莲花山村 前老山头 烧锅店 界山堡 二龙山 王家店 韦家店
卢家店
前吴家店
九台电厂
九台电铁
马鞍山
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拐子山
红桦
石人山
线
牡丹岭
庙岭 寒葱岭
北尖山 腰岔北山
新开岭
白石头山 谷山沟
延 线
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四方台山
青山沟
北高岭
三角山 军队山 横山子 横山子沟 下横山子
鹰咀砬子山
榛柴岭
龙山 平顶山 白家店
线

线
大洼山
大架山

42°45ˊ00〞
永四 线
白泉镇
辽源热电厂
辽源变电站
赵家店 钟家店 马家店
靠山屯 山东
牛头山
榆双
珠山 鹅头山 蛤蟆山
45°00ˊ00〞
线
前郭变电站
前郭县炼油厂
孤店窝堡
于家店
扶五线
柳家店
青山村
线
合松 号线 1、2
铁路牵引站
三岔河镇 高家店
兴隆店
大岭村
老蒙古店
同 洮 线
襄平镇 东二龙山 后胡家店
兴隆山
后山河
东靠山
长岭子 太平岭
孤店村 两半山 金山堡
北太平山 兴隆山
大满土山 万宝山 陈国喜店
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南大青山
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五榆线
刘家店
团山子
榆树变电站
环城乡
太平岭 上欢喜岭
同发风电
西太平山
开通镇
萝卜山
太平山屯
五棵树变电站
前长岭
前兴隆店 前山湾子
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五道岭
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平顶山
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哈尔巴岭 老松岭 小分水岭
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哈尔巴岭 哈尔巴岭
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龙岗山脉
龙岗山
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老爷岭 腰岭子
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