10kv高压无功补偿装置技术规范书

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TSCHVC无功补偿装置技术规格书样本

TSCHVC无功补偿装置技术规格书样本

变电站工程TSC+HVC无功补偿技术规格书02月1.总则1.1本技术规范书用于变电站工程高压( TSC+HVC) 无功功率补偿项目。

在本规范书中提出了该设备的功能、性能, 结构、参数、动力及控制、综合保护方面的技术要求。

解释权归买方。

1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并没有对一切技术细节作出规定, 没有充分引述有关标准和规范的条文, 供方应提供符合本技术规范和相关的国际、国内有关标准的优质产品, 并提供产品型式试验报告, 对国家有关安全、环保等强制性标准必须满足其要求。

1.3如果供方没有对本规范书中的条文提出书面异议, 则意味着供方提供的产品完全符合本技术规范和有关的国标要求。

否则, 由此引起的异议由供方负责。

1.4本技术规范书所使用的标准如遇有与供方所执行的标准发生矛盾时, 按较高标准执行。

1.5在合同签订后, 需方有权提出因标准、规范、规程、现场条件变化而产生的修订要求, 具体事宜由供、需双方协商确定。

1.6本技术规范书经供需双方确定后作为合同的技术附件, 与合同正文有同等效力。

1.7供方在投标书中应采用国际单位制。

1.8设备采用的专利技术涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中, 由此引起的专利纠纷和费用全部由供方负责。

1.9供方对变电站工程高压( TSC+HVC) 无功功率补偿成套设备负全责( 包含辅助系统、电控设备、综合保护设备) , 由此引起的引进费用也由供方全额承担。

1.10本工程要求投标方提供高压TSC、HVC的型式试验报告及高压生产许可证, 并具有三套以上煤炭行业的供货业绩。

2.招标项目名称及内容成套装置安装在下列范围内: 宽( 9800) ×深( 1800) ×高( 2600) 3.采用的标准GB50227-95 《并联电容器成套装置设计规范》GB3983.2-1989 《高压并联电容器》JB7111-93 《高压并联电容器装置》DL/T604-1996 《高压并联电容器装置订货技术条件》GB50227-95 《并联电容器装置设计规范》DL462-1992 《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》GB15166.5-1994 《交流高压熔断器并联电容器外保护用熔断器》JB5346-1998 《串联电抗器》GB10229-1988 《电抗器》GB11032- 《交流无间隙金属氧化锌避雷器》GB311.1-97 《高压输变电设备的绝缘配合》GB2706-89 《交流高压电器动热稳定试验方法》GB5582-93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB1027-1997 《电压互感器》GB1028-1997 《电流互感器》JB/T8970-1999 《高压并联电容器用放电线圈》GB191- 《包装储运图示标志》GB4208-1993 《外壳防护等级( IP代码) 》IEC-298 《交流金属封闭开关设备和控制设备》GB3906-91 《3~35kV交流金属封闭开关设备》4.使用环境4.1环境温度:环境温度: -40℃—+40℃最大日温差: 25℃最高日平均温度: 30℃4.2海拔高度: ≤m4.3环境相对湿度: 年平均值90%4.4污秽等级: Ⅲ级4.5地震烈度: 8度4.6运输、贮存最低湿度: -40℃4.7安装方式: 户内5.技术参数5.1系统标准电压: 10KV5.2最高工作电压: 12KV5.3额定频率: 50Hz5.4电抗率: 6%5.5相数: 35.6功率因数: 0.95以上5.7测量误差: 电压≤±0.5%, 电流≤±0.5%, 功率因数≤±1%5.8动态响应时间: ≤20mS5.9控制电源输入电压: AC380V±10%, 10A; DC220V±10%, 10A;5.10电容器接线方式: TSC: △形; HVC: Y形5.11投切级数: 17级5.12电流过流: 动态过载能力: 1.30 In( 额定电流) 下长期运行, 过电流是由谐波和 1.1 Un( 额定电压) 的过电压共同作用的结果。

10KV高压动态无功补偿技术协议要点

10KV高压动态无功补偿技术协议要点

10KV高压动态无功补偿技术协议要点一、背景高压电力系统中,电流和电压之间的相位差引起了无功电能的流失,使得电力系统效率低下。

传统的无功补偿器通常采用静态方式进行无功补偿,效果不佳。

而采用动态无功补偿技术,可以有效地提高电力系统的效率,减少电能的损耗,降低系统损耗和能源消耗。

二、技术原理动态无功补偿技术基于功率电子技术,通过瞬时响应的无功电流,来实现对电压和功率因数的控制。

这种技术能够在瞬间感知到状态改变,快速响应实现调节,并能够适应不同负荷情况,使得电力系统在不同情况下都能够保持较佳的效率。

三、技术要点1.高效的响应能力:动态无功补偿器能够大幅提高响应速度,实现快速的无功补偿。

这种技术的响应速度通常在20ms以内,对于电力系统来说非常重要。

2.精准的电气参数控制:动态无功补偿器能够精确地控制电气参数,比如电压、电流、功率因数等,确保电力系统的稳定性和高效性。

3.自适应控制能力:动态无功补偿器具有自适应控制能力,能够自动适应电力系统的负荷变化,从而实现对功率因数的自动调节。

4.可靠的保护机制:动态无功补偿器还具有完善的保护机制,可以监测电力系统的工作状态,一旦出现异常情况,能够自动切断电力系统的连接,保护设备和人员的安全。

四、应用范围动态无功补偿技术主要应用于中、高压电力系统中,特别是适用于电容器、感性负载等需要进行无功补偿的场合。

在电网运行、电压稳定、电力质量、室内外电气设备等方面,都有着广泛的应用。

五、同时考虑的问题在使用动态无功补偿技术时,还需要考虑配合使用电力设备的其它技术,比如中压柜、高压电机、电力电子等,以实现对整个电力系统的协调运行和优化控制。

六、动态无功补偿技术作为现代电力系统中的一种新型技术,能够提高电力系统的效率,减少无功电能的流失,从而减少能源消耗,是现代电力系统运行的重要组成部分。

通过对技术原理、技术要点和应用范围的了解,我们能够更好地使用其优势,提升电力系统的效率和可靠性,实现更好的能源利用和环境保护。

最新10KV磁控式动态无功补偿成套装置技术规格书

最新10KV磁控式动态无功补偿成套装置技术规格书

10K V磁控式动态无功补偿成套装置技术规格书2 动态无功补偿装置监控系统技术要求装置具备电气量测量、通信,控制调节、闭锁报警、计算分析、数据记录、显示打印等功能。

2.1 功能要求(1)通信功能装置具备多路信息通道(串口和数据口)与变电站监控系统或其它自动化系统通信,装置有调度数据网接口设备;可采用Modbus规约。

(2)闭锁与报警装置考虑的主要闭锁条件有:装置(电容器)保护动作、PT断线、系统电压异常、装置故障、远动信号指令或手动闭锁等。

例如:设备故障,闭锁该对象的控制指令,发报警信号。

闭锁和报警需手工解除。

低压侧母线零序电压越限时,闭锁该段母线上电容器的投切指令,发报警信号。

当零序电压正常时自动延时解除闭锁和报警。

(3)装置自检异常时闭锁所有控制指令,发报警信号。

闭锁和报警需手工解除。

(4)母线电压不合格,装置发越限报警信号,电压恢复正常时自动解除报警。

(5)历史数据保存系统设有历史数据库,能将组态数据,参数设置、调节过程进行保存。

可保存三至六个月的数据。

(6)人机界面系统具有良好的人机界面,能实时显示系统各种采集数据,并能以曲线、棒图等方式显示数据。

能查询打印系统保存的历史信息。

*(7)控制功能磁控电抗器控制器应具备1拖2功能,即一套控制器可以控制2台磁控电抗器运行,用在控制单个磁控电抗器的系统中,可以实现控制器的备用。

2.2 性能要求2.2.1 成套装置能实现自动检测、远方手动投切和现场手动投切,各种方式之间有可靠的闭锁,防止发生事故。

检测、控制均可实现完全自动可实现无人值守。

2.2.2 成套装置功能(1)现场参数设置功能具有供值班员使用的参数设置功能,所有设置的内容可保存十年以上而不丢失,不受停电和干扰信号的影响;(2)显示功能可分别显示系统的电压、电流、功率因数、无功功率、有功功率;显示磁阀电抗器输出电流;显示相应的高压断路器的通断状态,显示各类保护动作情况及故障告警等信息。

(3)事件顺序记录当各类保护动作时,控制器将自动记录事件发生的类型、相别及动作值,事件按顺序记录,可通过液晶进行查询。

10kV配电无功补偿装置

10kV配电无功补偿装置

10kV配电无功补偿装置发表时间:2018-07-02T10:46:39.983Z 来源:《电力设备》2018年第8期作者:黄文娟[导读] 摘要:10kV配电线路是配网系统中供电距离较长、无功损耗较大的单元,在运行过程中面临着较多问题。

(国网河南省电力公司漯河供电公司河南省漯河市 462000)摘要:10kV配电线路是配网系统中供电距离较长、无功损耗较大的单元,在运行过程中面临着较多问题。

本文结合多年实际经验对无功自动补偿装置在10kV配电中的设计与安装、维护方式以及经济效益进行分析论述,仅供同仁参考。

关键词:10kV配电线路;设计;应用;效益分析前言10kV配电线路无功损耗较大、末端电压质量较差等特性在配网中普遍存在,在运行过程中极易导致无功功率欠补、过补等问题出现,进而导致配网系统的稳定性及安全性受到不良影响。

为解决上述问题,无功自动补偿装置逐渐在10kV配电线路中得到了较为广泛的应用,为配电网电压质量的提升带来了新的契机。

这是由于无功自动补偿装置具有补偿效率较高、回收较快的应用优势,在10kV配电线路中具有较高应用价值。

一、10kV配电线路无功自动补偿装置的设计1.1确定补偿点容量进行无功自动补偿装置设计时,对补偿点与补偿容量进行确定,可有效促进运行约束条件得到进一步满足,由此实现负荷电压、补偿容量的进一步优化。

通常情况下,有功电流的产生与无功电流的产生可组成总的有功损耗,将补偿电容器安装于线路上后,无功电流可得以减小,与此同时,有功损耗也将随之得以减小。

进行补偿点计算时,除电源节点外的每个节点均以最佳容量进行补偿,并以由大到小的顺序对降低的有功线损进行排列,由此得出候选补偿节点。

将候选补偿节点算出后,即可进行补偿节点与补偿容量的推算。

其中,进行补偿点选择时,需将其控制在节点处,但这些节点并非一定属于最佳补偿点,此时便可适当利用以非节点为基础的补偿算法进行计算。

研究表明,以上述非节点补偿方式确定补偿点与补偿容量,对于电压水平的提高及线损的降低具有重要的促进意义。

10kv线路无功补偿装置简介

10kv线路无功补偿装置简介

10kv线路无功补偿装置10kV配电线路无功补偿的最佳位置和最佳补偿容星普遍按照“三分之二”的法测确定,即:最佳容量为线路平均无功负荷的三分之二,最佳位置为线路长度的三分之二处。

但是,线路负荷的分布并不均匀,按照“三分之二”的法则确定的补偿方案并不精确。

为了最大限度地就地补偿无功,降低线损,通常根据负荷分布情况按如下步骤确定最佳补偿方案。

如图:①沿负荷最大、线路最长的方向,将线路简化成无分枝主线只有负载分支的线路。

②确定出最大无功总负荷∑Q,可以从配电网监测仪表中读取或通过用电总报装量进行推算。

③最佳安装地点为主线2/3∑Q无功负荷分布处,补偿效果优于安装在主线线路长度的2/3处。

10KV无功自动补偿装置介绍以DS3型10kV无功自动补偿装置为例,是专门针对10kV~35kV 变电站设计的,是在面普通开关柜壳体内装入多台开关,把电容器分为多组自动跟踪负荷变化投切电容器组,实现理想的无功补偿就地随时平衡,同时根据10kW母线电压的变化,自动调节变压器有载调压分接头进行自动调压。

本装置占地面积小、安装施工简单。

装置显菩特点如下:①占地面积小、安装施工简单把电容器分成多组,减小整套装置的占地面积是一个大问题,用传统的设备和方式不能解决。

本产品采用紧凑形结构在一台标准高压开关柜壳体内装5台专用真空断路器开关,5路微机保护,15只放电线圈及VQC综合控制器等等,除电容器电抗器以外的全部一次二次电器设备,都装在装置柜里面如图。

补偿容量10000Kvr时分5组投切,整套装置占地仅6×1.2平米。

安装时仅接入一次进线和所要采集的二次信号即可。

②模块式电容器投切专用真空开关电容器投切专用开关采用模块式结构设计,体积小可任意组合,能在1.2×1.2平米的柜底安装5台,开关的灭弧室采用真空断路器灭弧室,能长朗承受投电容器时涌流的冲击,大触头开距切电容器时能避免重燃。

专门设计可频繁动作操作机构,可靠动作寿命3万次。

《10kV中压SVG型动态无功补偿装置标准版技术规范》

《10kV中压SVG型动态无功补偿装置标准版技术规范》

所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。
(6)如果投标方没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异,则意味着投标方提供的 设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表 ” 中列出。
(7)本招标文件技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本招标文件
包、外购设备的采购技术谈判,投标方和招标人协商,最终招标人确定分包厂家,但技术上由 投标方负责归口协调。
(4)本招标文件技术规范提出了对 SVG 的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。 (5)本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引
述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文 件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标方
8, 附录
1.目的
为了规范公司自建项目设备采购、EPC 招标中的设备采购及 BT/收购项目中对设备技术标 准 的使用需求,特制定本标准/规范。
2.适用范围 本标准/规范适用于***太阳能开发有限公司(以下简称公司)自建项目设备采购、EPC
招标中的设备采购及 BT/收购项目中对设备技术的约束工作/业务。
(SEMIKRON)、富士 (Fuji)、三菱

(Mitsubishi)等国际
知名品牌的优质产品; DSP 全数字控制系
统 控制芯
2
SVG 控制柜
片:美国 TI 公

司的 DSP 微处理器
含成套设备的自身保
护功能
3
SVG 充电柜

主要供货清单
SEDC
10kV 中压 SVG 型动态无功补偿装置标准版技术规范

10kV电力滤波及无功补偿( FC)装置技术规范文件

10kV电力滤波及无功补偿( FC)装置技术规范文件

35KV/10KV开关站工程10kV电力滤波及无功补偿(FC)装置技术规范文件2011年11月总则1.本规范书适用于10kV电力滤波及无功补偿(FC)装置,符合国家标准GB/T14549-1993、GB/T12326-2008 、SD-325-1989等功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2.本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出说明,未充分引述有关标准和规范的条文,卖方提供符合本技术书和工业标准的优质产品。

3.卖方企业标准与要求执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。

4.本规范书作为10kV电力滤波及无功补偿(FC)装置的技术协议,经卖方和买方共同签署生效,并作为合同附件,与合同具有同样的法律效力。

5.本规范书未尽事宜,由买卖双方协商解决。

1、环境及电气参数1.1 使用环境条件:海拔高度<1000m环境温度: +40℃~–25℃最大日温差:≤15K相对湿度:日相对湿度平均值不大于95%月相对湿度平均值不大于90%地震烈度按8级设防安装地点户内式1.2电网参数:额定电压 10kV额定频率 50Hz短路电流 40kA(暂定)电能质量考核点(PCC点)为: 10kV母线1.3负荷参数:武汉重治集团大冶分公司新建一座110kV变电站,有一台50MVA的110/35/10变压器,10kV母线两段进线,主要负荷为动力用变压器、变频调速风机、电源线路、中频炉、电渣炉等。

其中动力用变压器负荷均为100%备用(正常运行时仅有一台变压器投入),线路负荷仅考虑制氧(8000kW,一路),其余如铁烧焦、电渣炉等均不考虑。

实际负荷运行情况见下表所示,补偿方案中应考虑预留10000kW负荷的补偿容量:2、应达到的技术指标2.1执行标准,但不仅限于下列标准,本设备技术条件所使用的标准与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

国家标准GB/T14549-1993《电能质量公用电网谐波》国家标准GB/T12326-2008《电能质量电压波动和闪变》SD-325-1989《电力系统电压和无功电力技术导则》2.2谐波允许值2.2.1谐波电流值应满足指标:《电能质量公共电网谐波》GB 14549-93。

10kv电容补偿

10kv电容补偿

10kv电容补偿附件⼀1、使⽤环境条件:海拔⾼度4400(5100)m 最⼤风速30m/s最⾼温度+35℃最低温度-20℃最⼤⽇温差80K最⼤相对湿度40%⽇照0.1W/cm风速0.5m/S地震烈度8污秽等级Ⅱ级3、使⽤环境3.1 环境温度:30℃3.2 最⼤⽇温差:80k3.3 最⾼⽇平均温度:25℃3.4 海拔⾼度:4200(5100)m3.5 环境相对湿度:40%3.6 运输、贮存最低湿度:80%3.7 安装⽅式:户内4、技术参数4.1 系统标准电压:10.5KV4.2 最⾼⼯作电压:12KV4.3 额定频率:50Hz4.4 电抗率:6%4.5 相数:34.6 功率因数:0.95以上5、装置设计结构⾼压动态⽆功功率补偿装置由可控硅阀控制系统、⾼压并联电容器组、⼲式铁芯电抗器、电压互感器、避雷器和附属设备组成,电容器组由可控硅阀控制系统来投切。

成套装置采⽤柜式结构,能够⾃动补偿系统⽆功功率,有显著的节能、稳压和增容效果。

⾼压SVG-10/1200kvar动态⽆功补偿装置两套。

单套设备由五⾯柜组成。

其中控制柜⼀台,阀组投切柜⼀台、电容柜三台,分成3组:容量为150、450、600kvar;投切由可控硅阀控制系统根据负载变化⾃动投切,保证补偿精度,改善系统电能质量。

6、⾼压⽆功功率补偿装置技术条件6.1 能够根据电⽹系统⽆功功率⼤⼩和电压控制要求⾃动投切与调节,不需要⼈⼯⼲预,快速动态补偿⽆功功率,提⾼系统功率因数,保证系统功率因数在0.95以上。

6.2 采⽤全数字化智能控制系统,由微机监测、智能调节。

6.3 能够快速响应,⾃动投切与调节,不需要⼈⼯⼲预。

6.4应该采⽤电容器专⽤⾼压喷逐式熔断器作为短路保护、确保设备安全运⾏。

6.5 采⽤串联电抗器,减⼩合闸涌流,保护电容器组可靠运⾏。

6.6 抑制系统谐波,保证设备正常运⾏。

6.7 结构要求设计合理,使⽤⽅便,可⼿动操作,也可与负荷同步投切,免维护运⾏。

TSC+HVC无功补偿装置技术规格书

TSC+HVC无功补偿装置技术规格书

变电站工程TSC+HVC无功补偿技术规格书2009年02月1.总则1.1本技术规范书用于变电站工程高压(TSC+HVC)无功功率补偿项目。

在本规范书中提出了该设备的功能、性能,结构、参数、动力及控制、综合保护方面的技术要求。

解释权归买方。

1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并没有对一切技术细节作出规定,没有充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本技术规范和相关的国际、国内有关标准的优质产品,并提供产品型式试验报告,对国家有关安全、环保等强制性标准必须满足其要求。

1.3如果供方没有对本规范书中的条文提出书面异议,则意味着供方提供的产品完全符合本技术规范和有关的国标要求。

否则,由此引起的异议由供方负责。

1.4本技术规范书所使用的标准如遇有与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。

1.5在合同签订后,需方有权提出因标准、规范、规程、现场条件变化而产生的修订要求,具体事宜由供、需双方协商确定。

1.6本技术规范书经供需双方确定后作为合同的技术附件,与合同正文有同等效力。

1.7供方在投标书中应采用国际单位制。

1.8设备采用的专利技术涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,由此引起的专利纠纷和费用全部由供方负责。

1.9供方对变电站工程高压(TSC+HVC)无功功率补偿成套设备负全责(包含辅助系统、电控设备、综合保护设备),由此引起的引进费用也由供方全额承担。

1.10本工程要求投标方提供高压TSC、HVC的型式试验报告及高压生产许可证,并具有三套以上煤炭行业的供货业绩。

2.招标项目名称及内容成套装置安装在下列范围内:宽(9800)×深(1800)×高(2600)3.采用的标准GB50227-95 《并联电容器成套装置设计规范》GB3983.2-1989 《高压并联电容器》JB7111-93 《高压并联电容器装置》DL/T604-1996 《高压并联电容器装置订货技术条件》GB50227-95 《并联电容器装置设计规范》DL462-1992 《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》GB15166.5-1994 《交流高压熔断器并联电容器外保护用熔断器》JB5346-1998 《串联电抗器》GB10229-1988 《电抗器》GB11032-2000 《交流无间隙金属氧化锌避雷器》GB311.1-97 《高压输变电设备的绝缘配合》GB2706-89 《交流高压电器动热稳定试验方法》GB5582-93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB1027-1997 《电压互感器》GB1028-1997 《电流互感器》JB/T8970-1999 《高压并联电容器用放电线圈》GB191-2000 《包装储运图示标志》GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》IEC-298 《交流金属封闭开关设备和控制设备》GB3906-91 《3~35kV交流金属封闭开关设备》4.使用环境4.1环境温度:环境温度:-40℃—+40℃最大日温差:25℃最高日平均温度:30℃4.2海拔高度:≤2000m4.3环境相对湿度:年平均值90%4.4污秽等级:Ⅲ级4.5地震烈度:8度4.6运输、贮存最低湿度:-40℃4.7安装方式:户内5.技术参数5.1系统标准电压:10KV5.2最高工作电压:12KV5.3额定频率:50Hz5.4电抗率:6%5.5相数:35.6功率因数:0.95以上5.7测量误差:电压≤±0.5%,电流≤±0.5%,功率因数≤±1%5.8动态响应时间:≤20mS5.9控制电源输入电压:AC380V±10%,10A;DC220V±10%,10A;5.10电容器接线方式:TSC:△形;HVC:Y形5.11投切级数:17级5.12电流过流:动态过载能力:1.30 In(额定电流)下长期运行,过电流是由谐波和1.1 Un (额定电压)的过电压共同作用的结果。

10KV高压动态无功补偿技术协议

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技术协议甲方:联系电话:------------- 传真:---------------------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:80~110kPa5)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、沙的设施三、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%。

10kv线路无功补偿

10kv线路无功补偿

1 绪论1.1概述无功功率补偿,简称无功补偿,在电子供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。

所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。

合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。

反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素[3]。

在配电网中电源供给负载的电功率有有功功率和无功功率两种,有功功率是用电设备将电能转换成其他形式能量以保证正常运行所需的电功率,而无功功率也不是无用的功率,在电网中作用也很大。

接在电网中的大多数用电设备是利用电磁感应实现能量转换和传递的。

如发电机、变压器、电动机等,就是通过磁场来完成机械能与电能之间的转换的。

以异步电动机为例,电机从电网吸收的大部分电功率转换成了机械功率从转轴上输出给了机械设备,这部分功率就是有功功率;而电动机还要从电网吸收另外一部分电功率,用来建立交变磁场,这部分功率不是被消耗,而是在电网与电动机之间不断的进行交换(吸收与释放),这就是无功功率。

在电网中没有纯阻性的设备,因而功率因数都在01之间,而大部分用电设备如电动机、变压器等在运行时因电磁感应原理为建立感应磁场都需要Q>0的无功功率,此外电网中线路线损、变压器自损(铁损、铜损等)也增加不少无功,无功补偿就是利用电容提供Q<0的无功来提高功率因数,减少电网输送的无功功率,也就是在电能计量表上减少了电能的消耗,达到节能、降损的目的。

因此,解决无功补偿问题,对提高电能质量,降低电网损耗,节约能源有着极为重要的意义。

1.2课题研究背景随着科学技术发展和人民生活水平的提高,各种类型用电设备得到了广泛的应用,对电压质量的要求也越来越高。

但是,由于配电网结构,运行变化等原因,我国配电网损耗,电压合格率等技术指标与发达国家相比有较大差距。

由于电压不合格等原因造成用户电器烧毁的现象仍然存在,而网损过高使得生产的宝贵电能白白浪费,并且影响电力企业的经济效益。

10kv高压无功补偿装置技术规范书精编版

10kv高压无功补偿装置技术规范书精编版

10k V高压无功自动补偿装置技术规范书二○一○年三月目录1. 总则 (2)2. 引用标准 (2)3. 设备的运行环境条件 (3)4. 功能规范 (4)5. 设备规范 (6)6. 控制器的主要技术指标 (6)7、微机保护单元的主要技术参数及性能要求 (8)8、电容器组投切专用永磁真空开关主要技术参数及性能要求 (8)9.电容器主要技术参数及性能要求: (9)10.电抗器的主要技术参数及性能要求: (10)11.放电线圈的主要技术参数及性能要求: (11)12.避雷器的主要技术参数及性能要求: (11)13.成套装置的其他技术要求: (12)14. 质量保证和试验............................ 错误!未定义书签。

15. 工作及供货范围 (13)16. 技术文件及技术图纸 (14)17. 包装、运输和贮存 (14)18. 现场服务 (14)19. 其它 (15)1. 总则1.1本设备技术规范书适用于40.5MVA密闭电石炉工程的10kV高压无功自动补偿装置招标技术条件,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。

1.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。

如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为定货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.6本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。

2. 引用标准本技术规范书主要采用中国GB标准,如与IEC标准不同且低于IEC标准要求的应以较高的IEC为准。

《10kV中压SVG型动态无功补偿装置标准版技术规范》

《10kV中压SVG型动态无功补偿装置标准版技术规范》
能、试验和定额 安全要求 安装和运行导则》 《高压并联电容器装置》 《高压并联电容器装置使用技术条件》 《串联电抗器》 《高压交流隔离开关和接地开关》 《高压并联电容器用放电线圈使用技术条件》 《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》 《高压交流熔断器 第 4 部分:并联电容器外保护用熔断器》 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 《交流无间隙金属氧化物避雷器》 《放电器》 《电工名词术语》 《绝缘配合 第 2 部分:高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 《交流高压隔离开关和接地开关》 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 《绝缘子试验方法 第 1 部分:一般试验方法》 《绝缘子试验方法 第 2 部分:电气试验方法》 《绝缘子试验方法 第 3 部分:机械试验方法》 《交流电压高于 1000V 的绝缘套管》
JB7111 DL/T 604 JB/T 5346 GB 1985 DL/T 653 DL/T 462 GB/T 15166.4 DL/T620 GB/T 11032 GB/T 11024.1 GB2900 GB/T 311.2 GB 5582 GB/T 11022 GB1985 GB 5273 GB/T 775.1 GB/T 775.2 GB/T 775.3 GB/T 4109
《绝缘配合 第 2 部分:高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 《绝缘配合 第 3 部分:高压直流换流站绝缘配合程序》 《高电压测量标准空气间隙》 《标称电压 1kV 以上交流电力系统用并联电容器 第 2 部分:耐久性试验》 《并联电容器装置设计规范》 《标称电压 1kV 以上交流 电力系统用并联电容漆 第 1 部分:总则 性
其它有关的现行标准。
以上标准应执行最新版本,当上述标准与现行标准不一致时按高标准执行。如果本技术规

高压无功补偿装置说明书1

高压无功补偿装置说明书1

KDCF-10型高压无功补偿装置产品使用说明书一、装置概述.................................................................................................... 错误!未定义书签。

二、执行标准.................................................................................................... 错误!未定义书签。

三、装置功能.................................................................................................... 错误!未定义书签。

3.1 补偿功能............................................................................................ 错误!未定义书签。

3.2 集中和就地控制功能 ......................................................................... 错误!未定义书签。

3.3 滤波功能............................................................................................ 错误!未定义书签。

3.4 统计功能............................................................................................ 错误!未定义书签。

3.5 保护功能............................................................................................ 错误!未定义书签。

10kV无功补偿装置安装施工技术措施

10kV无功补偿装置安装施工技术措施

10kV无功补偿装置安装施工技术措施1. 工程概况:10kV无功补偿装置包括:电抗器安装、电容器间隔安装、电容器组带电试运三个分部工程。

10kV无功补偿装置安装主要项目有:8.016Mvar并联电容器组12组、8Mkvar并联电抗器6台、母线安装、隔离刀闸安装、二次回路接线等几方面的内容。

2. 施工应具备的条件:2.1 施工应具备的条件2.1.1 土建应具备施工条件,照明充足,电源设施齐全,施工道路畅通;2.1.2 尽量避免交叉作业,施工区内不应有易燃、易爆等危险品;2.1.3 高空作业要有安全防护措施;2.1.4 供应部门材料准备完毕;2.1.5 施工作业指导书审批完毕,安全交底及技术交底双签字完毕;2.1.6 施工图纸及相关的技术资料齐全;2.1.7 施工所用的工器具准备齐全,计量器具检验合格。

2.2 工期要求2008年2月10日至2008年3月20日3. 施工主要机具及材料:4.1机械配备计划吊车、汽车、移运器、液压小车。

4.2 安全防护设施机具配备计划表安全带、绝缘手套、绝缘鞋、验电器4.3 施工主要机具及材料计划表电焊机2台2500V摇表2块1000V摇表2块500V摇表1块万用表3块水准仪1套水平尺1个电工工具5套电动工具1套4. 施工方法、步骤及工期要求:4.1 施工工艺流程施工准备→基础安装→电容器安装→电抗器安装→隔离刀闸安装→二次回路接线4.2 主要施工方法4.2.1施工前的准备工作施工人员应熟悉设备规范与性能,熟悉施工图纸和施工技术要求及验收规范。

准备好施工用的工器具,布置施工现场,接好临时电源。

领出施工用材料和电容器,做好临时存储保管工作。

4.2.2无功补偿装置基础安装无功补偿装置的基础采用10号槽钢平铺,根据设计图纸结合厂家资料提供的基础尺寸下料、制作。

做好后每隔0.5米用角钢焊接固定在预埋件上,注意角钢上沿应不露出地面,基础顶面高出地面8mm。

用水准仪测量基础标高应符合规范,基础边线和中心线符合设计要求。

10kV配电线路无功动态补偿配置-6页word资料

10kV配电线路无功动态补偿配置-6页word资料

10kV配电线路无功动态补偿配置无功补偿在10kV配电线路的应用应该综合考虑无功补偿应用原理、原则以及相关装置的安装位置。

科学地进行无功补偿应用布局,从整个10kV配电网络的布局出发,结合其电力输送损耗特点,合理布局无功补偿装置方位。

切实做好无功补偿应用技术分析,从根本上为平衡配电波动、降低供电损耗、提高配电网络安全可持续运行提供技术保障。

1、10kV配电线路无功补偿技术原理和原则(1)10kV配电线路无功补偿技术运用的原理。

交流电路里,针对纯电阻,其元件中负载电压与电流具有相同相位,而在纯电感的负载里电流相对电压落后了90°,在纯电容负载里电流相对电压提前了90°,即纯电容里电流和纯电感里电流存在180°相位差,能够互相抵消。

当电源处在供电状态时,感性的负载便可通过对外释放能量,来实现能量互相交换,这时感性负荷需要无功功率,可以在容性负荷所传输无功功率里得到应有补偿,从而达到补偿目的,解决无功功率问题。

(2)10kV配电线路无功补偿技术运用的原则。

①为切实降低线路上无功功率因不断流动导致有功功率的耗损,补偿无功功率要本着就近原则来实行。

②针对配变励磁存在无功损耗这种情况,最好采取固定模式来补偿,同时必须充分思考电容器自身性能和运行维护等两大因素。

每个配变无功补偿的所处位置不可多于三处,最好是两处。

线路感抗途中消耗无功功率的时候,同时要综合将无功功率的配变考虑进去。

③基于感性负荷的客户端,要从客户端所处位置采取无功补偿措施,从而补偿因变压器的绕组及感性负荷所产生的无功耗损,同时按照无功负荷变化来自动切换电容器组件。

站在长期运行视角上看,在没有出现过补偿情况下,功率补偿是越高越好。

2 10kV配电线路无功补偿技术探究2.1 10kV配电线路无功补偿技术要求(1)为确保电力系统安全、稳定、经济运行,势必要增强10kV配电线路供电可靠率和可靠性。

通过不断改进农网、城网,在10kV的配电线路上安置无功补偿体系,可以大大提高用户的电压质量,增强配电网的供电安全性及可靠性。

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10kV高压无功自动补偿装置书范规技术月○二一年○三目录1. 总则 ....................................... 错误!未定义书签。

2. 引用标准 ................................... 错误!未定义书签。

3. 设备的运行环境条件 ......................... 错误!未定义书签。

4. 功能规范 ................................... 错误!未定义书签。

5. 设备规范 ................................... 错误!未定义书签。

6. 控制器的主要技术指标 ....................... 错误!未定义书签。

7、微机保护单元的主要技术参数及性能要求 ....... 错误!未定义书签。

8、电容器组投切专用永磁真空开关主要技术参数及性能要求错误!未定义书签。

9.电容器主要技术参数及性能要求: ............. 错误!未定义书签。

10.电抗器的主要技术参数及性能要求: .......... 错误!未定义书签。

11.放电线圈的主要技术参数及性能要求: ........ 错误!未定义书签。

12.避雷器的主要技术参数及性能要求: .......... 错误!未定义书签。

13.成套装置的其他技术要求: .................. 错误!未定义书签。

14. 质量保证和试验 ............................ 错误!未定义书签。

15. 工作及供货范围 ............................ 错误!未定义书签。

16. 技术文件及技术图纸 ........................ 错误!未定义书签。

17. 包装、运输和贮存 .......................... 错误!未定义书签。

18. 现场服务 .................................. 错误!未定义书签。

19. 其它 ...................................... 错误!未定义书签。

11. 总则1.1本设备技术规范书适用于40.5MVA密闭电石炉工程的10kV高压无功自动补偿装置招标技术条件,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。

1.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。

如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为定货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.6本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。

2. 引用标准本技术规范书主要采用中国GB标准,如与IEC标准不同且低于IEC标准要求的应以较高的IEC为准。

GB/T16927-1997《高电压试验技术》GB311.1—1997 《高压输变电设备的绝缘配合》。

GB/T5582-93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》。

DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》。

GB50150-91 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50227-95 并联电容器装置设计规范GB 50060-92 3-110KV高压配电装置设计规范GB1207-1997 电压互感器GB1208-1997 电流互感器DL/T604-1996 《高压并联电容器装置订货技术条件》DL462-92 《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》DL/T653-1998 《高压并联电容器用放电线圈订货技术条件》2GB11024 《高压并联电容器耐久性试验》GB11025 《高压并联电容器用内部熔丝和内部压力隔离器》JB3840 《并联电容器单台保护用高压熔断器》DL442 《高压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件》GB11024.1 《1kV 以上交流电力系统用并联电容器》GB11032-2000 《交流无间隙氧化锌避雷器》GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》GB5583 《互感器局部放电测量》GB507 《绝缘油介电强度测定法》GB2536 《变压器油》DL/T604-1996 《高压并联电容器装置订货技术条件》DL442 《高压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件》DL/T840-2003 《高压并联电容器使用技术条件》DL205 《高压并联电容器技术条件》GB 3983.2-89 《高压并联电容器》;GB7354-85 《局部放电测量》;GB15166《交流高压熔断器》GB507 《绝缘油介电强度测定法》SDJ5-85 《高压配电装置设计技术规程》SD 325-89 《电力系统电压和无功电力技术导则》DL/T 620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》ZBK48003 《并联电容器电气试验规范》JB/T8970 《高压并联电容器用放电线圈》其它有关规程和标准。

所有螺栓、双头螺栓、螺丝、管螺纹、螺栓头及螺帽等均应遵照ISO及SI 国际标准。

3. 设备的运行环境条件3.1安装地点:户内1100-1122 米海拔高度:3.233.3气象条件:环境温度: +32℃~-36.3℃3.4抗震能力:场地抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值0.05g3.5污秽等级: IV级(对应的泄露比距:不小于31mm/kV)。

4. 功能规范4.1功能概述本装置以母线电压、功率因数和无功功率为主要判断依据,在遵循“保证电压合格,尽量减少调节次数”的前提下,根据“九区图控制原理”对变压器有载调压分接头的自动调节和对10kV母线上的并联电容器组的自动跟踪投切来实现对电炉变压器电压和无功的综合控制,从而有效的减少功率损耗,提高电网功率因数和电网电压质量。

4.2基本功能,以主变10kV侧电压、功率因数和无功需求量作为控制目标,分4组自动跟踪投切电容,充分利用电容的补偿作用将功率因数控制在0.94以上。

,包括单台变压器运行、两台变压器运行的各种运行模式。

,当出现该故障时,装置发出调压急停命令,且闭锁调压功能。

a) 测量信号:母线电流、母线电压、电容电流、电容组数、无功功率、功率因数。

b) 显示功能正常运行时,显示母线电压、电流、功率因数及无功功率;各组电容器的状态(合、分闸状态、故障状态);能显示控制定值;能显示报警的中文提示信息。

c)控制装置控制参数具有可设置性,控制参数设置具有容错功能。

d) 装置采用大屏幕液晶显示器,全中文菜单显示。

用户可方便的查看控制器采集的模拟量、开关量、报警信息及运行参数等。

a) 保护功能①过压报警保护;②低压报警保护;③每组电容都配有微机保护(过电流保护、开口三角保护),任一组电容发生4故障时微机保护动作切除该电容组,使该组电容投入动作被闭锁,其它电容组仍能正常运行不受影响。

④密码保护功能。

控制器所有运行参数包括定值、通讯参数,均设有密码保护。

只有输入正确的密码方可进入修改状态,且密码可由用户自行设定。

b) 闭锁功能⑤电压低于80V或高于120V时切掉所有电容,闭锁所有操作指令。

⑥当任一组机构不能正常投切或投切信号不能正常返回时,闭锁该组机构投切,并报该组的机构故障。

⑦电容组保护动作后闭锁该组电容的投切动作。

⑧在规定时间间隔内对同一控制对象发出相反命令时闭锁该操作命令。

⑨电容柜总开关断开时切掉所有电容,并闭锁投电容动作。

⑩自动和手动操作互为闭锁。

a)开机后,软件自动检查主要硬件电路。

b)设有WATCH DOG(看门狗)电路,可保证本系统在死机后能自行复位,重新启动运行。

a)具有RS-485通讯接口,可与综合自动化系统接口,实现系统自动控制,并提供通讯协议及调试。

采用标准的《CDT通讯规约》,可实现遥测、遥信信息上传,遥控投切电容组和遥控调压。

b)正常运行时,能自动执行控制和调节操作,并闭锁遥调命令。

调度可通过综自系统主动解除装置的闭锁遥调功能,实现远方直接控制。

1.2设备标识1.2.1 设备铭牌铭牌在出厂前已安装在设备上。

由不锈钢制成。

使用中文书写,所有铭牌用铝铆钉紧固。

警告及信息标记,皆用中文,标记在10米远能读到。

1.2.2 设备标识和编号:所有产品都的设有地址标识。

5. 设备规范5.1 名称: 10kV无功自动补偿装置55.2 型号:(型号投标方自定)5.3 额定频率: 50Hz5.4 电石炉容量: 40.5MVA5.5 单台变压器容量: 13.5MVA5.6 单台电炉变压器数量: 3台5.7 变压器进行电压: 110kV5.8 变压器补偿侧:三次侧5.9 补偿额定电压: 10kV,最高运行电压12kV 5.10 电炉自然功率因数: 0.725.11 补偿后功率因数:≥0.945.12 总补偿容量: 24Mvar5.13投切组数: 4组3000+6000+6000+9000)(5.14 接线形式:星形5.15二次控制系统工作电源:A) 额定电压 AC/DC220VB) 允许偏差 -20%--+20%C) 纹波系数小于5%D)额定功耗:≤550W5.16出厂试验按有关规程测出实际值5.17装置构成:每套装置应包括:永磁电容专用投切开关、放电线圈、串联电抗器、高压并联电容器、避雷器、控制器、电容器组微机保护及全部辅助连线,并可提供RS-485通讯接口。

6. 控制器的主要技术指标(为乐清HWJZ-7宏伟电气生产)6.1 型号:HWJZ-7(单台控制器可实现母联、解列运行方式自动识别控制)6.2 工作电源A) 额定电压 AC/DC220VB) 允许偏差 -20%--+20%C) 纹波系数小于5%6.3 额定功耗:≤30W66.4 额定输入电压:交流100V(分别取自母线上PT的二次)6.5 额定输入电流:交流5A(取自母线CT)6.6 模拟量输入:模拟量电压 50—120V(主变二次低压侧)模拟量电流 0—5A(主变二次低压侧)6.7开关量输入:输入型式:光电隔离。

6.8开关量输出:输出型式:继电器触点输出,可接通无功设备的分合闸回路。

接点容量:DC220V,10A6.9 绝缘强度:在正常试验大气条件下,控制装置被试部分应能承受表1中规定的50Hz交流电压历时1min绝缘强度试验。

试验时不得出现击穿、闪络及电压突然下降现象,泄露电流不大于3.5mA(交流有效值)。

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