高压厂用受电方案..
电解10K高配站受、授电方案
祥光铜业工程电解车间10KV高配站受、授电方案一、受电前准备1.技术准备:熟知受、授电规范规程,模拟受、授电操作。
2.安全用具准备:高压绝缘鞋、绝缘手套、高压验电器、编织接地线和粉沫灭火器二、受电前的检查项目1. 仔细检查进线电源电缆的绝缘和接线情况。
2. 拆除所有临时供电电源。
(直流屏除外)3. 确认所有10KV出线断路器、10KV母联断路器及隔离手车、10KV 过电压保护器、电压互感器均在断开位置。
4. 确定10KV柜体内主断路器、接地刀闸均在断开位置。
5. 确定两回路进线柜AH1、AH6均在分闸位置,并送上控制电源及操作电源。
就地试验开关柜操作回路正确,并模拟保护电流差动电流跳闸,光字牌报警正确无误。
6. 模拟两段进线与母联柜的连锁关系,动作正常无误。
7. 消防器材到位,安全通道无阻,安全警示牌齐全。
三、10KVⅠ、Ⅱ段母线受电操作程序1.确认 AH1、AH6断路器均应在试验位置,送上10KVⅠ、Ⅱ段控制电源和合闸电源。
合上AH1、AH6进线柜控制电源及合闸电源,投入所以的保护。
2.通知总降压10KV开关站对AH1和AH6进线柜电缆受电。
通过总降压开关站得知进线电缆已受电。
将进线柜AH1下端PT小车推入工作位置,通过测量确认电压正常。
3.将AH1断路器从试验位置推向工作位置。
合上AH1进线断路器,这时10KVⅠ段母线受电。
通过AH3 10KV PT 检查电压AB、BC、CA、dadn 是否正常。
4.确认母线电压正常后,将AH4 隔离手车推入工作位置,然后将AH5母联断路器推入工作位置,合上母联断路器AH5 。
这时10KV Ⅱ段母线受电,检查AH11 10KV PT电压的指示AB、BC、CA、dadn是否正常5.将AH3 Ⅰ段PT和AH11 Ⅱ段 PT 二次定相,确定PT相序正确,母线相序一致,然后断开AH5 开关。
6.将进线柜AH6 下端PT小车推入工作位置,通过测量确认二次电压正常。
7.将AH6 主断路器从试验位置推向工作位置。
10KV变电所受电方案
目录一、编制说明. (2)二、编制依据. (2)三、工程概况. (3)3.1 系统的运行方式. (3)3.2 受、送电范围. (4)四、受送电前准备. (4)五、受电前检查工作. (5)5.1 高压系统检查. (5)5.2 变压器的检查. (6)5.3 低压柜的检查. (7)5.4 施工及试验数据的检查 ...................... . 7 5.5 受电前绝缘检查. .. (8)5.6 受电前的模拟空投试验 ...................... . 85.7 试验后的清理工作. (11)六、受、送电步骤. (11)6.1 10KV I 段母线受电. (11)6.2 0.4KV Ⅰ、Ⅱ段母线受电. (15)6.3 所内用电设备送电. (17)七、施工安全措施:. (18)八、机具设备计划. (19)九、受电过程中意外事故处理和事故原因分析:20十、事故应急救援预案. (23)10.1 事故风险分析 (23)10.2 应急工作职责 (24)10.3 现场应急处置措施 (27)10.4 注意事项 (29)附件一:倒闸操作票. (31)一、编制说明本施工技术方案针对XXXXXXX变电所受、送电而编制。
本装置变电所层为低压配电室、低压变频器室,二层为电缆夹层、三层为高压配电室、高压电容器室、高压变频器室以及挤出机专用高压室,目前本装置变配电室已具备受电条件,为确保一次受电成功,特拟定此受电方案。
二、编制依据2.1 中国天辰工程有限公司设计的施工图纸2.2 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-20062.3 《电力系统继电保护及电网安全自动装置检验条例》DLT955-20062.4 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-20102.5 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-20102.6 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-20102.7 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-20062.8 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-20062.9 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-20122.10 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-20142.11 电气设备厂家的技术文件资料三、工程概况XXX变电所包括10KV高压配电系统、0.4KV 低压配电系统、控制系统三部分。
3#主变及高厂变受电方案1
主变及高厂变受电方案1 编制目的完成3#主变及3#高厂变冲击试验、检查发电机保护系统的各电压回路、手/自动同期系统正确无误。
确保发电机电气设备正确、安全投运。
2 编制依据2.1《火电工程调整试运质量检验及评定标准》2.3 《继电保护及安全自动装置反事故措施要点》2.4 《继电保护及电网安全自动装置检验条例》2.5 《继电保护和安全自动装置技术规程》2.6 设计图纸及设备技术资料3 设备及系统简介本期工程新上汽轮发电机组一套,3#发电机经3#主变升压至35KV并与厂35KV母线。
发电机、变压器保护均采用南京弘毅产的微机保护装置。
4送电注意事项4.1检查3#主变、3#高厂变、3#发电机绝缘良好。
4.2检查3#发电机中性点确已拆除。
4.3检查发电机及变压器各保护均已投入。
4.4检查励磁PT、发电机保护PT、发电机极端PT隔离小车对应正确。
4.5检查35KV开关电流回路压板均已压好4.6检查发电机保护屏各电流回路压板均已压好,各保护压板投入。
5送电步骤本次受电由35KV送至3#主变,由主变降压至发电机小间10KV母线,由小间10KV经高厂变高压侧开关冲击3#高厂变。
5.1经值长同意,将35KV3#主变高压侧推至工作位、将励磁PT、发电机保护PT、发电机极端PT隔离小车推到工作位。
在发电机保护屏上短接合闸回路,冲击变压器。
观察冲击电流,并记录。
5.2变压器受电后,应无杂音,无明显发热现象,无任何异常现象。
受电10分钟,间隔5分钟。
冲击5分钟。
5.3检查发电机励磁PT、发电机保护PT、发电机极端PT二次电压正确(相压57.7V,线压100V)相序正确无误。
5.4在励磁调节屏上测量各电压正确,相序正确5.5发电机保护屏处测量电压回路正确。
相序正确5.6检查同期系统,投入手动3#发电机同期,此时同期系统的同步表指针应该在12点位置。
投入自动3#发电机同期,此时同期系统的同步表指针应该在12点位置。
按下启动自动同期系统按钮,自动同期应发合闸指令。
10kv变配电室受送电方案
10KV高配室受送电方案审批:审核:编制:日期:一、工程简介石家庄塔谈国际商贸城东区变电所工程由六个10KV高压配电室组成,分别为东区开闭所、中心变电所、1-4#分变配电所。
本工程由河北建筑设计研究院有限公司设计。
本工程得六个高压配电室电气设置如下:每个高压室设有进线柜、母联柜、隔离柜、1#与2#PT柜、所用变柜及高压出线柜。
每个高压配电室均为两路高压进线,高压进线均由东区开闭所引入,中心变电所Ⅰ段与Ⅱ段高压进线柜每路为3×300得高压电缆2根并联,1-4#分变配电所高压进线柜每路为中心变电所出线柜3×120高压电缆1根连接。
每个分变配电所内有1600KVA所用变压器三台,提供高压配电室内得照明、直流屏充电与高压柜内交流用电。
每个高压配电室得I、II段两路低压柜经过母联用低压母线桥连接。
正常情况下,母联断开,两进线电源同时运行,任一电源失电,检无压、无流,再合母联开关。
本次送电方案,根据10月28日接点计划,本次送中心变电所、1-4#分变配电所电。
送电顺序为10月28日9时:中心变电所送电;10月28日10时:1#分变配电所送电;10月28日11时:2#分变配电所送电;10月28日12时:3#分变配电所送电;10月28日13时:4#分变配电所送电。
然后再根据各个低配室得情况送至各低配室得变压器。
六个高压配电室得高压供电系统图及平面图见附图所示。
二、方案得编写依据本方案得编写就是以设计提供得施工图纸与国家得有关标准、规范、安全法规等为依据进行编写得。
1、河北建筑设计研究院有限公司设计得东区开闭所、中心变电所、1-4#分变配电所施工图纸与系统图。
2、有关规程及交接验收规范:《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-90《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》 GB50254-96《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002《电气装置安装工程爆炸与火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》GB50150-913、东区开闭所、中心变电所、1-4#分变配电所电气设备制造图纸。
厂用电受电方案
厂用电受电方案一、方案背景自从我踏入电力行业,已经有十年之久。
这十年间,我见证了无数厂用电项目的崛起与成长。
今天,我要分享的厂用电受电方案,是我结合多年经验,精心策划的一份方案。
二、项目概述1.安全可靠:确保电力系统在运行过程中,不会对人员及设备造成安全隐患。
2.节能环保:降低能源消耗,提高能源利用率,减少对环境的影响。
3.智能化:实现电力系统运行数据的实时监控,便于分析、调整和优化。
三、方案内容1.受电系统设计(1)电源接入根据工厂所在地区的电力资源情况,选择合适的电源接入方式。
如:高压直接接入、低压接入、光伏发电等。
(2)受电装置选用高效、可靠的受电装置,确保电力系统在运行过程中的稳定性。
受电装置包括:变压器、电缆、断路器、保护器等。
(3)配电系统根据工厂用电需求,设计合理的配电系统。
包括:配电柜、电缆、配电线路等。
2.运行与维护(1)运行监控采用先进的监控设备,实时监测电力系统的运行状态,包括电压、电流、功率等参数。
(2)故障处理建立完善的故障处理机制,确保在发生故障时,能够迅速、准确地找到故障点,并进行处理。
(3)定期检查与维护对电力系统进行定期检查和维护,确保设备处于良好状态,延长使用寿命。
3.节能措施(1)优化设备选型选用高效、节能的电力设备,降低能源消耗。
(2)合理布局合理布局电力系统,降低线损。
(3)智能调控采用智能调控技术,根据工厂用电需求,实时调整电力系统运行状态,提高能源利用率。
四、项目实施1.前期准备(1)项目立项根据工厂需求,编写项目建议书,提交相关部门审批。
(2)设计审查组织专家对设计方案进行审查,确保方案的科学性、合理性和可行性。
2.施工阶段(1)设备采购根据设计方案,采购所需的电力设备。
(2)施工安装按照设计方案,进行电力系统的施工安装。
3.调试与验收(1)调试在施工完成后,对电力系统进行调试,确保系统运行正常。
(2)验收组织专家对电力系统进行验收,确保项目达到预期目标。
高压供电方案
二、电源方案 7
受电系统方案: 1、接线方式:单母线、双母线等 2、需配变压器台数、型号、自备电源配置 3、主设备安装位置 4、无功补偿配置 5、保护要求(低压总开关、分路开关)
例:高供低计8 供电方案
二、电源方案 受电系统方案:(客户低压侧主接线方式) 1、根据客户用电负荷,低压母线采用单母线接线。 2、配置一台变压器,容量200KVA,依据国家关于节能减排 相关要求及行业标准,建议采用低损耗、节能型的S11型变 压器,无配置自备电源。 3、受电装置设置在厂内东面两车间中间空地位置,位于厂 区用电负荷中心,受电变压器采用台架式安装 。 4、根据客户用电负荷及容量,应切实合理安装无功补偿, 补偿容量应按不小于其变压器额定容量的30%进行配置。 5、根据低压侧额定电流,低压主进开关选择DW15-630型 , 客户分路开关额定开断电流,根据馈线负荷合理配置。
其中,10A, 15A,20A, 30A, 50A, 75A以及它们的十进位倍数或小数为 优先值
• 一次侧:10,12.5,15,20,25,30,40,50.60,75,
100, 125,150,200,250,300,400,500,600,750,
1000,1250,1500,2000等
• 二次侧:1,5。 5A一般用在表计或计量,
1、客户名称:某塑料制品厂。
2、客户申请供电容量:200千伏安。
3、
客户设备清单
负荷性质 加热、动力
动力 动力 动力 照明 合计
设备名称 注塑机 潜水泵 粉碎机 通风机 碘钨灯
功率(千瓦) 80 3 3 1 0.5
数量 3 1 1 3 10
功率合计 240 3 3 3 5 254
需用系数 0.6 0.2 0.4 0.8 1.0
10kv配电室送电方案
10kv配电室送电方案10kV配电室是电力系统中非常重要的一环,用于接收来自高压线路的电能,并将其发送到低压线路供用户使用。
一个合理、安全和高效的送电方案对于电力系统的正常运行至关重要。
以下是一个符合题目要求的10kV配电室送电方案。
一、项目简介本项目是对于某地区的10kV配电室进行送电方案设计。
项目区域包括A、B、C三个重要用电区域,分别供应了医院、学校和商业中心等重要场所。
项目目标是稳定、可靠地向各个用电区域供电,保障其正常运转。
二、网络结构设计1. 高压线路接入:将10kV高压线路接入配电室,采用安全可靠的开关设备进行分段控制。
2. 主变电站:在配电室内设置主变电站,用于将高压电能降压为所需的低压电能。
主变电站采用油浸式变压器,并设有电流互感器和电压互感器进行监测。
3. 开关设备:配电室内设置层叠式开关柜,用于实现各个用电区域的分段控制和电能的分配。
开关柜采用高断裕的真空断路器,确保电能传输的稳定和可靠。
4. 低压线路接出:从配电室出口引出低压线路,通过架空线路或地埋线路连接到各个用电区域。
三、安全保护设计1. 过电压保护:在配电室主开关柜前设置过电压保护装置,包括避雷器和过电压继电器,用于保护设备免受过电压冲击的损害。
2. 过电流保护:各个用电区域的开关柜和变电器等设备上设置过电流保护装置,包括熔断器和差动保护装置,用于及时切断电路,防止设备受到过电流的损伤。
3. 地电位保护:在配电室及其周围设置地网,用于保护设备和人员免受电气泄漏造成的电击。
4. 温度监测:在主变电站和开关设备上设置温度传感器,用于监测设备的工作温度,确保其运行在安全范围内。
5. 防火措施:配电室内采用防火墙和防火涂料,配备灭火器和消防报警系统,确保火灾发生时能够及时进行处置和报警。
四、配电系统运行管理1. 设备维护与检修:定期对主变电站、开关设备等进行维护和检修,并建立完善的管理记录,确保设备的正常运行和安全可靠。
2. 线路巡检:定期对配电线路进行巡视,及时发现线路老化、故障等问题,并进行维修和更换,保障电能传输的稳定性。
(完整)10KV变配电室受电方案
目录一、编制目的 (2)二、编制依据 (2)三、受电范围 (2)四、受电试验项目 (2)五、受电前应具备的基本条件 (2)六、受电前的检查及准备工作 (3)七、受电试验步骤 (4)八、安全措施 (4)一、编制目的润德原煤处理项目变配电室高低压配电间设3个进线柜、3个变压器柜、6个运行柜、2个电压互感器柜、1个补容电容器柜及10kV配电装置母线分为Ⅰ、Ⅱ两段。
本次受电电源引自德龙总降变。
在受电有关的电气设备安装、调试结束后,为了考验一次系统能否正常地投入运行,以及检查二次部分的测量、控制、保护、信号装置的正确性,实现10kV变电所受电的控制目标,为分部试运转创造必要的条件,特编制本方案。
二、编制依据本措施编制时,以下标准所示版本均为有效,各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性.2.1 变压器保护控制图纸、10kV配电装置图纸和有关设备厂家资料。
2。
2 《电气安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016.2。
3 《继电保护和电网安全自动装置检验条例》DL/T 995-2006.三、受电范围(本试验方案的具体执行顺序以最终的现场安装条件为准)3.1 10kV配电间各10kV间隔相关设备;3.2 10kV配电装置工作进线开关、母线压变及母线;3.3 各分柜的馈线开关.3。
4 与上述设备相关的所有保护、控制、测量、信号等系统。
四、受电试验项目4。
1 德龙厂区总降变进线电缆进行三次冲击试验带上电后,范围至10kV进线柜工作进线开关下端头。
4。
2 将10kV电源进线柜及母线PT开关摇至工作位置通过后台控制对10kV母线进行冲击合闸试验。
4。
3 进行10kV母线母线PT分别进行二次核相及10kV电容柜进行冲击合闸试验.五、受电前应具备的基本条件5.1 受电范围内土建已竣工,做到道路畅通,门窗齐全,照明良好,经验收合格,具备值班运行条件;5。
2 德龙厂区总降变已受电完毕,并已完成试运行;5.3 各10kV变配电间的所有建筑项目完成,并经质检部门验收合格;5.4 直流系统及UPS均已调试完毕并已投运;电气系统操作部分能正常投运;5。
厂用电受电方案
厂用电受电方案
厂用电受电方案是指对于各种厂房、设施以及设备的电力需求,进行系统化和科学化的规划和设计,以确保安全、可靠的电力供应,保障生产的正常运转。
一、受电方案的设计原则
1. 安全可靠:要考虑电力的稳定性,确保电力供应可靠性,避
免人员和财产的损害。
2. 经济合理:考虑用电负荷特点、结构、数量和用电规律,以
及电源是否充足和可靠等因素,实现经济性、合理性。
3. 可扩展性:考虑工厂用电的可能增加,推测未来新设备的电
力需求。
4. 灵活性:为适应不同用电负荷和情况,方案应具有变通性和
灵活度。
二、受电方案的组成部分
1. 主变电站:设置在供电局高压线路较近处,担负变电、安全
保护、自动控制等任务。
定期进行维护和检测,以确保主变站正常
运行。
2. 电缆通道:必须结合建筑物的现有布局、厂区实际情况,设
计合理的电缆通道系统,包括各种用电设施的布线走向、走向优化等。
高压供电方案 PPT
一、现场勘查方案
根据客户申请报告,前往客户处实地核实、完成以下工作: 1、现场核查客户负荷性质: 重要客户等级、负荷分级、用电类别、行业类别 2、核定客户的用电容量 3、出具勘查意见:
(1)客户对供电质量的要求。 (2)供电电压等级 (3)生产工艺、产品是否符合国家产业政策。 (4)受电设备选址是否合理。 (5)受电工程通道是否畅通等。
电站,10kV民丰线第6基杆T接供电,该户为三级负荷可采用单回路供电。
4、进线方式:经与客户协商,采用JKLGYJ-10-35型架空绝缘线接入。 5、产权分界点:根据《供电营业规则》,产权分界点设在T接电点负荷侧 0.5米处 。 6、接入系统保护设置:根据客户用电容量及线路高压侧电流,第一、二道 保护均采用户外跌落式熔断器。第一道保护熔丝选择25A,第二道保护熔丝 选择20A。
课堂练习
练习1: 客户申请主要信息:
1、客户名称:济南市盛和面粉加工厂。
2、客户申请供电容量:200千伏安。
3、
客户设备清单
二、电源方案
接入系统方案: 1、确定供电电压 2、供电方式(专变、公用变、专线) 3、确定接入变电站、线路、供电回路 4、进线方式:架空、电缆 5、产权分界点 6、保护要求(断路器、熔断器、隔离开关)
例:高供低计供电方案
二、电源方案 接入系统方案:(即客户如何接入电网) 1、根据客户容量确定供电电压为10kV. 2、供电方式采用专变供电.(与用户协商或各地市业扩技术导则) 3、该厂附近有两条10kV线路,经过线路、容量比较,确定由110kV民主变
7、配置高压供电的客户配置专变采集终端。
五、受电工程建设投资界面
应按照产权分界划分的原则,确定双方工程建设出 资界面。
110kV升压站受电方案
110kV升压站受电方案第一篇:110kV升压站受电方案项目名称建设单位名称项目名称受电方案编写:审核:批准:施工单位日期项目名称一、编制目的及受电方式项目名称为110kV系统,带有110kV GIS开关及110/35kV主变压器。
经#1主变压器降压至35kV母线。
采用微机型保护装置。
在完成了全部安装、试验工作和分部试运行工作后,为了考核110kV设备的一次系统能否正常投入运行,特编制110kV受电方案。
经外线送至本站110kV进线侧、合上110kV文茭线1113(DS2)隔离开关,合上110kV文茭线1111(DS1)隔离开关,合上110kV文茭线111开关(CB)致使110kV母线带电,并对110kV母线、#1主变及设备进行冲击合闸试验,以检查一次设备的可靠性,二次部分的测量、控制、保护、同期、信号装置及其回路的正确性。
二、编制依据1、2、3、4、5、设计院提供的相关图纸与资料。
设备制造厂提供的图纸、资料。
GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。
DL400-91《继电保护和安全自动装置技术规程》。
风力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程。
三、受电范围 1、110kV母线、电压互感器及电流互感器等; 2、110kV#1主变系统;3、#1主变带35kV一段母线、母线压变、#1接地变、#1场用变、#1SVG降压变、#1电容器组及相关的CT和电缆;4、与上述设备相关的所有保护、控制、测量、计量、信号、保护等装置与回路;6、附电气一次主接线图;四、受电前应具备的基本条件1、110kV 电气一、二次设备安装全部结束,电气试验调试结束并合格,受电设备的继电保护,已按有关单位提供的整定单进行整定完毕,经检查验收合格,具备投运条件。
项目名称2、受电范围内土建竣工,做到道路畅通,门窗齐全,通讯、照明条件良好,消防设施完善,经验收合格,具备使用条件。
绝缘、安全用具配备齐全、合格均能使用。
3、受电相关设备现场标志均已正确命名、齐全,符合规范要求。
厂用电受电方案
厂用电受电方案厂用电受电方案是企业用电的关键方案,也是工业发展的重要保障。
本文将从三个方面来探讨厂用电受电方案,包括厂用电受电系统的基本组成、设计要素和方案的实际应用。
一、厂用电受电系统的基本组成作为一种电力系统,厂用电受电系统是由供电系统、配电系统和用电设备组成的。
具体包括:1、供电系统:供电系统是整个厂用电受电系统的基础和核心。
一般来说,现代化工业企业都是通过高、中、低压电缆来分别接受电力公司送来的高、中、低压电力。
另外,还需要根据企业的用电负荷和用电场所的具体情况,选择不同的引电点和引电方式,确保供电系统的正常运行。
2、配电系统:配电系统主要负责将高、中、低压电力通过变压器、配电盘、开关柜、电缆、插座等配电设备进行分配和调节,使各个用电设备得到所需的功率、电压、电流并保持稳定。
配电系统中各组件的选型、布置和连接都直接影响到供电系统的稳定性和可靠性。
3、用电设备:用电设备包括各种电动机、照明设备、电热设备、电子设备等,它们是生产线、办公室、仓库等各个场所的重要设备。
用电设备的选型、安装和使用都需要根据实际产品和用户需求进行设计和调整,同时要注意对于重要设备还需要进行备用电源或其他应急电源的设计和配置。
二、厂用电受电方案的设计要素1、可靠性:任何企业的生产都需要稳定可靠的电力供应,否则将会造成生产停顿、损失和安全事故等问题。
因此,厂用电受电方案的设计要素中最重要的就是可靠性。
从供电系统、配电系统和用电设备三个方面考虑,需要充分采取各种技术手段保障供电系统的稳定性和可靠性。
2、经济性:任何企业都需要在生产中控制成本,因此厂用电受电方案设计中也需要考虑经济性。
为了减少系统的投资和运行费用,可以从供应商、设备类型、布局等方面进行精简设计,同时也要注意高效的能源利用和减少电力损耗。
3、灵活性:厂用电受电方案需要具有一定的灵活性,以适应企业的生产需要。
比如可以采取多供电方式备份等方案,这样在一些突发或异常情况下可以保证正常生产运行。
10KV变电所受电方案
10KV变电所受电方案10kV变电所是电力系统中的一个重要环节,负责将高压输电线路的电能转换为适用于市区、工矿企业和居民用电的低压电能。
10kV变电所的受电方案是指变电所接受高压输电线路电能的具体策略和方法。
接下来,我将详细介绍10kV变电所的受电方案。
首先,10kV变电所的受电方案需要确定受电线路的路径和接线方式。
受电线路通常由高压输电线路经过高压开关设备引线进入变电所,再通过变压器和低压开关设备进入低压配电系统。
受电线路的路径应尽量短,减小线路电阻和电压降低,提高供电质量。
接线方式可以选择多种形式,如单回线接法、单回道双线接法、双回道双线接法等,具体根据变电所容量和供电范围来确定。
其次,受电方案还需要确定10kV变电所的主变压器参数。
主变压器是10kV变电所的核心设备,主要用于将高压输电线路的电能降压到变电所所需的低压电能。
主变压器的参数包括额定容量、变比、绕组数等。
主变压器的额定容量应根据负荷需求和后备容量来确定,变比则取决于高压输电线路和低压配电系统的电压等级差异。
第三,受电方案还需要确定10kV变电所的高压开关设备和低压开关设备。
高压开关设备用于控制和保护高压输电线路和主变压器,包括断路器、隔离开关、负荷开关等。
低压开关设备用于控制和保护低压配电系统,包括断路器、接触器、开关柜等。
高压开关设备和低压开关设备的选型应根据安全可靠、操作便捷和经济合理等原则来确定。
最后,受电方案还需要考虑变电所的安全和可靠性。
安全是变电所的首要任务,因此在受电方案中应有完善的保护措施,如过流保护、过压保护、接地保护等。
可靠性是变电所的关键指标,因此在受电方案中应有备用设备和备用电源来保证供电的连续性。
此外,还需要根据变电所的实际情况设计合理的接地系统和避雷装置,提高变电所的抗击瞬时过电压和雷电击打能力。
综上所述,10kV变电所的受电方案是一个综合考虑各种因素的技术问题,既需要满足供电需求,又需要考虑设备的安全和可靠性。
10KV受送电方案
10KV受送电方案一、工程简介XXX工程由四个10KV高压配电室组成,分别为炼钢高压1#配电室,炼钢高压2#配电室,空压站高压配电室,循环水泵房高压配电室。
本工程由XXX工程技术有限公司设计,由XXX理有限公司担任现场监理。
本工程的四个高压配电室电气设置如下:每个高压室设有进线柜、母联柜、隔离柜、1#和2#PT柜、所用变柜及高压出线柜。
每个高压配电室均为两路高压进线,高压进线均由厂内110KV高压变电所引入,1#和2#炼钢高压配电室每路为3×240的高压电缆3根并联,空压站高压配电室,循环水泵房高压配电室每路为3×240高压电力电缆一根。
每个10KV高压配电室内有50KVA所用变压器一台,提供高压配电室内的照明、直流屏充电和高压柜内交流用电。
每个高压配电室的I、II段两路高压柜经过母联用高压母线桥连接。
正常情况下,母联断开,两进线电源同时运行,任一电源失电,检无压、无流,再合母联开关。
本次送电采用临时送电方案,使用VLV22-10KV 3×50mm2铝芯电缆,为1#进线柜带电,用母联柜联络二段进线。
空压站10KV电源引自厂内临电电杆上,循环水泵房和1#高配的10KV电源引自临时干式变压器内进线端。
由于正式电缆已经引入高压配电室,在接入临时高压电缆前,应取下进线柜的正式电缆,将临时电缆接到1#高压进线柜的进线端子上,取下的正式高压电缆头用密封套套好并密封以防止受潮和损坏。
根据11月25日接点计划,本次仅送1#高配、空压站高配、循环水泵房高配。
送电顺序为11月22日18时:循环水泵房高配送电;11月23日18时:空压站高配送电;11月25日18时:炼钢1#高配送电。
然后再根据各个低配室的情况送至各低配室的变压器。
三个高压配电室的高压供电系统图及平面图见附图所示。
二、方案的编写依据本方案的编写是以设计提供的施工图纸和国家的有关标准、规范、安全法规等为依据进行编写的。
10KV受送电方案
10KV受送电方案The 10KV Power Supply Plann:The XXX project consists of four 10KV high-voltage n rooms: the Steelmaking High Voltage 1# n Room。
the Steelmaking High Voltage 2# n Room。
the Air Compressor n High Voltage n Room。
and the Recirculating Water Pump Room High Voltage n Room。
The project was designed by XXX Engineering Technology Co。
Ltd。
and supervised by XXX Co。
Ltd.Electrical Settings:Each high-voltage room XXX ing。
a busbar。
an n。
1# and2# PT s。
a transformer。
and a high-voltage outgoing。
Eachhigh-voltage n room has two high-voltage ing lines。
which are introduced from the 110KV high-XXX。
The 1# and 2# Steelmaking High Voltage n Rooms have three parallel 3x240high-voltage power cables per line。
while the Air Compressor n High Voltage n Room and the Recirculating Water Pump RoomHigh Voltage n Room have one 3x240 high-voltage power cableper line。
10kv变电所受送电方案
上海迪士尼GC-3b项目送电方案编制:审核:批准:编制单位:南京华建工业设备安装检测调试有限公司编制日期2014.12.06印号:盖章受控__________________________________________________ 版本:第一版发布日期:2014.12.06目录一、工程概况二、受、送电前的准备三、受、送电程序四、1#变压器受电五、2#变压器受电六、3#变压器受电七、送电维护八、送电人员组织安排九、送电流程图1 工程概况上海迪士尼GC-3b项目,全场设12个高压配电站,2个动力配电泵房。
1. 此次送电我方负责的范围如下:1) 112变电所 10 kV房高压配电室高压母线受电;112配电室10kV9台高压开关柜受电;低压配电房 1~3#二台1600kVA和一台1250kVA油浸式变压器及低压进线柜低压母排受电。
2 受、送电前的准备:2.1 通讯:配电室的调度电话、联系电话畅通,并配备无线电对讲机。
2.2消防器材:配电室及变压器消防室消防器材到位,道路畅通。
2.3 安全防护、卫生:高低压柜前、后绝缘橡胶铺垫铺设完毕,围栏“禁止合闸”等标志已到位。
高、低压室、变压器室及电缆室清洁;高、低压室、变压器室照明已安装完毕,临时电源已拆除。
2.4 工、机具:设备生产厂家提供的开关操作工具齐全且已到位,高压配电室有的专用接地线、高压验电棒、绝缘鞋、绝缘手套、兆欧表、万用表已到位。
2.5 高压柜、低压柜调试完毕,调试报告整理完毕待交检;继电保护参数已按业主下达的数值整定完毕。
2.6 所有高压柜密封完备,高压断路器室内无灰尘、异物,确保洁净干燥。
2.7检查断路器、隔离开关设备传动部位是否连接可靠,操作机构是否卡滞;测量高、低压熔断管是否导通;2.8测量变压器、断路器、直流快速开关等设备的相间、断口以及对地的绝缘电阻,应符合标准规定或与试验报告显示数值相符;2.9测量所内电力电缆相间、对地的绝缘电阻,应符合标准规定或与试验报告显示数值相符;测量对地的绝缘电阻,应不小于2MΩ;2.10检查中性点接地的变压器,中性点接地应良好;2.11检查二次交流回路的试验端子,应连接良好;2.12检查各连接端子、焊接点、电缆头是否连接牢固,各电气设备上和柜内有无遗留的施工工具和材料等杂物;3 受、送电程序3.1 受、送电前检查。
330kV升压站受电方案
项目名称:甘肃电投武威热电有限责任2×350MW热电联产工程330kV升压站受电方案编写:年月日初核:年月日审核:年月日批准:年月日备注:本方案有效期至甘肃电投武威热电有限责任公司2×350MW热电联产工程330kV 升压站受电工作结束。
目录1 概述 (1)2 编制目的 (2)3 编制依据 (2)4 调试使用设备 (2)5 受电范围 (2)6 组织机构 (3)7 受电目标 (3)8 受电前应具备的条件 (4)9 受电前运行方式 (5)10 受电步骤 (5)11 安全措施 (7)12 危险点预测与预控措施 (8)附件一:受电组织机构 (10)附图一: (11)330kV升压站受电方案1 概述甘肃电投武威热电有限责任公司2×350MW热电联产工程,330kV升压站采用屋外GIS装置,主接线采用双母线接线,设专用母联断路器,#1、#2机组均以发电机-变压器组单元接线接入厂内的330kV升压站,本期新建330kV出线2回接入330kV凉州变电站。
1.1受电设备简介1.1.1 330kV断路器护。
A套保护为国电南京自动化股份有限公司生产的PSL-603U型线路保护、SSR-530U型远跳判别及过电压保护;B套保护为北京四方继保自动化股份有限公司生产的CSC-103A 型线路保护、CSC-125A型数字式超高压保护。
1.1.5 母线保护按双重化配置,A套为长圆深瑞继保自动化有限公司生产的BP-2CA-G型微机母线保护装置,B套为南京南瑞继保电气有限公司生产的PCS-915A-G型微机母线保护装置;专用母联断路器配置一套长圆深瑞继保自动化有限公司生产的PRS-723A-G型母联保护装置及WBC-22型操作箱。
1.1.6 330kV系统故障录波装置为山东山大电力技术有限公司生产的WDGL-Ⅵ/A型微机电力故障录波监测装置,该故障录波装置记录线路电压、电流以及线路保护、母线保护等保护动作信息。
受电方案
xxxxxxxx气体有限公司xx40000Nm3/h 空分装置安装工程受电方案编制:审核:批准:二零xx年x月x日目录第1章工程概况 (2)第2章编制说明第1节编制目的 (3)第2节适用范围 (3)第3节编制依据 (3)第3章受电范围 (4)第4章送电条件 (5)第5章送电准备 (7)第6章安全措施及组织纪律 (10)第7章受、送电操作步骤 (12)第8章组织机构与分工 (17)第9章应急预案 (18)第1章工程概况xxxxxxxxx—空分装置工程10KV变电所Ⅰ、Ⅱ段进线由金石110KV变电所,10KVⅠ段559配电柜、Ⅱ段560配电柜单母线双回路供给。
分别由1#进线x配电柜、2#进线x配电柜,及母联柜900配电柜组成,母线采用单母线分段进线。
变电所内采用微机监控系统。
10KV侧采用集中组屏方式,共用3台保护屏以实现线路、进线、备自投及主变整套自动保护功能。
0.4KV系统Ⅰ段由10KV x配电柜进1#变压器高压侧,再由变压器低压侧进线4KF01配电柜并接0.4KV母线,Ⅱ段由10KV x配电柜进1#变压器高压侧,再由变压器低压侧进线4KF02配电柜并接0.4KV母线,及母联柜4KF00完成。
10KVⅠ、Ⅱ段进线由金石110KV变电所,10KVⅠ段559配电柜、Ⅱ段560配电柜单母线双回路供。
正常时,两回路分列运行,每一回路具有100%正常运转负荷能力。
当一回路上级发生供电故障或停电时,对应的进线断路器分断,母线分段断路器自动闭合,由非故障系统向该负荷供电,10KV有11台配电柜,低压由1#、2#10/0.4KV 2000KVA 干式变压器输出,2路电容器补偿、30台配电柜输出。
第2章编制说明2.1 编制目的xxxxxxxxxxx—空分装置工程10KV、0.4KV变电所现已安装调试完毕,具备受电条件,特编写此方案进行指导。
2.2适用范围本方案适用于空分装置工程10KV、0.4KV变电所项目,xxxxxxxxx有限公司承建范围内的变电所和配电柜送电工程,参加电气送电工作的施工人员应遵照执行。
厂用电受电方案
1.工程概况及工程量江苏国华陈家港电厂一期为两台超超临界单机容量为660MW燃煤机组。
发电机额定容量为660MW,额定容量为733.3MVA,发电机出口额定电压20kV,冷却方式为水氢氢,励磁方式采用静态励磁。
主变为三相式双绕组主变压器,额定容量为780MVA,变比为550±2×2.5%/20kV,采用ODFA冷却方式。
高压厂用工作变压器,采用40/25-25MVA的分裂变压器和一台25MVA的双卷公用变压器,变比分别为20±2×2.5%/6.3-6.3kV和20±2×2.5%/6.3kV,本次受电采用双卷变作为倒送电变压器。
本工程高压厂用电的电压为6KV。
低压厂用电采用0.38KV电压。
低压厂用变压器和容量大于等于200KW的电动机负荷由高压厂用电供电,容量小于200KW的电动照明和检修等低压负荷由0.38KV供电。
主厂房高压厂用配电装置布置在汽机房A-B排的9.9m层。
辅助厂房6KV配电装置布置在输煤综合楼0米的C-D排之间。
根据江苏国华陈家港电厂试运指挥部的要求,考虑到500kV升压站外部线路竣工较迟,为不影响机组分部试转调试工作,决定由附近的变电所临时引接一条20KV线路,通过增加的就地开关箱送电至2B高厂变(双卷变)高压侧,使机组6KV母线以及400V母线带电,为机组辅机试转做好准备。
2.编制依据2.1 DL/T 587-1996《微机继电保护装置运行管理规程》2.2 DL/T 687-1999《微机型防止电气误操作装置通用技术条件》2.3 DL/T 769-2001《电力系统微机继电保护技术导则》2.4 DL/T 5136-2001《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》2.5 DL/T 5147-2001《电力系统安全自动装置设计技术规定》2.6 GB/T7261-2000《继电器及继电保护装置基本试验方法》2.7 GB/T14598-1998《电气继电器》2.8 DL/T 671-1999《微机型发电机变压器组保护装置通用技术条件》2.9 DL/T 770-2001《微机变压器保护装置通用技术条件》2.10 DL/T 5136-2001《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》2.11 DL/T 5147-2001《电力系统安全自动装置设计技术规定》2.12 GB/T15149-2002《电力系统远方保护设备技术要求及试验方法》2.13 DL/T 873-2004《微机型发电机变压器组动态记录装置技术条件》2.14 GB/T 15145-2001《微机线路保护装置通用技术条件》2.15 GB 16847-1997《保护用电流互感器暂态特性技术要求》2.16 JB/T 9568-2000《电力系统继电器、保护及自动装置通用技术条件》2.17 GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》2.18 GB/T 15147-2001《电力系统安全自动装置设计技术规定》2.19 DL 5009.1-2002《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)2.20 国家电网生技[2005]400号《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》2.21 国电发[2000]589 号《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》2.22 厂家技术说明书和设计院的设计图纸2.23 电厂继电保护整定通知书2.24 《火力发电建设工程启动试运及验收规程》(2009年版)(中华人民共和国国家能源局发布的DL/T 5437-2009)2.25 电力部电综(1998)145号《火电施工质量检验及评定标准》2.26 电力部电建〔1996〕40号《火电工程启动调试工作规定》2.27 江苏方天20KV临时受电调试方案2.28 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1-5161.17-20022.29 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GBJ50150-20063.受电准备及作业条件3.1现场环境通道畅通(包括道路);在6KV和400V开关室等电气设备室配置适量的灭火器;受电范围内脚手架已经全部拆除,并清理出场;受电范围内垃圾已清除,地面平整、干净;受电区域要有隔离措施,并挂设警告牌(标志)。
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厂用电系统受电方案河南电力建设调试所鹤壁电厂二期扩建工程2×300M W 机组 调试作业指导书HTF-DQ303目次1 目的 (04)2 依据 (04)3 系统及设备简介 (04)4 受电范围 (04)5 组织分工 (05)6 使用仪器设备 (05)7 受电应具备的条件 (06)8 受电步骤 (07)9 安全技术措施 (11)10调试记录 (11)11 附图(表) (11)1目的明确本次厂用受电工作的任务和各方职责,规范程序,使厂用受电工作有组织、有计划、有秩序地进行,确保厂用电系统受电工作安全、可靠、顺利的完成,为机组分部试运打下良好基础。
2依据2.1 《火力发电厂基本建设工程启动和竣工验收规程(1996年版)》2.2 《火电工程启动调试工作规定》2.3 《电气设备安装工程电气设备交试验标准》2.4 《继电保护及安全自动装置反事故措施要点》2.5 《继电保护及电网安全自动装置检验条例》2.6 《继电保护和安全自动装置技术规程》2.7 《电力建设工程预算定额》调试部分2.8 《分系统、整套启动调试承包合同》2.9 设计院图纸、制造厂家技术文件3设备及系统简介鹤壁电厂二期扩建工程2×300MW机组的#02起备变间隔是从#1、#2机组变电站的220kV双母线上引接。
厂内#3、#4机组6kV工作母线分别为:6kV工作3A、3B段,6kV 工作4A、4B段,各工作母线段的工作电源取自本机组高压厂用变,备用电源进线取自#02起备变低压侧。
#02起备变保护采用数字式变压器保护装置(DGT 801),双重化配置。
6kV厂用电配电装置本体均配置微机型保护测控一体化装置,为DCS系统提供实时电量信息。
高、低压厂用电的监控全部进入热控DCS系统,厂用电系统的操作通过DCS画面完成。
6kV 工作63A、63B段各配有高压厂用电源快切装置一套。
4受电范围#02起备变低压侧与#3、#4机组6kV工作段的备用电源进线开关柜,是通过共箱母线联接的,共箱母线之间无断开点。
因此#3机6kV工作段受电部分包括启备变低压侧至#4机6kV段备用电源进线柜之间的共箱母线,包括6kV工作4A、4B段备用电源进线开关柜间隔。
#3机厂用受电范围安排如下:➢#02起备变间隔及#02起备变;➢#02起备变低压侧共箱母线;#02起备变低压侧至#3机6kV 工作3A、3B段备用进线开关柜共箱母线、#02起备变低压侧至#4机6kV 工作4A、4B段备用电源进线开关柜共箱母线(包括备用电源进线开关柜间隔)、#3机6kV 工作3A、3B段;➢#3低压公用变及公用PC2A段;#3A、#3B汽机工作变及汽机PC3A、PC3B段; #3A、#3B锅炉工作变及锅炉PC3A、PC3B段;#2检修变及检修PCB段;#3A、#3B除尘变及母线段;#3A、#3B脱硫变及母线段;#3照明变及#3机照明PC段;#3除灰变及除灰PCA段;#3循环水变及循环水PC3段;#3输煤变及输煤PC3段;#3、#4化水工作变及新增化水PC2A、2B段;新增水源地升压变;#3机汽机保安PC段;#3机锅炉保安PC 段;#3炉事故照明PC段。
➢#3机组各380/220V的MCC盘。
5 组织分工5.1 调试单位负责编写与调度措施相配套的开关站受电方案,受电前对参加受电的有关单位人员进行技术交底,准备好试验仪器设备,作好试验记录,解决受电过程中出现的技术问题。
调试应由工程师及以上资格的调试人员负责,为保证试验数据的准确性和可靠性,同时为了安全考虑,应组成两人以上试验小组完成试验。
5.2 生产单位负责与调度部门的联系,受电过程中的设备操作,以及受电设备的代管和受电后的安全运行。
5.3 安装单位负责受电设备的安全隔离措施,负责受电现场的安全、消防、保卫等任务,并负责设备检修和临时措施的拆装工作。
6 使用仪器设备7 受电应具备的条件7.1 受电区域内的场地基本平整,消防、交通及人行道路畅通,网控室、集控室的土建装修工作全部结束,受电区域已设有明显标志和分界,危险区设有围栏和警告标志;7.2 受电区的施工脚手架已全部拆除并清扫干净(含电缆井、沟);7.3 受电区的梯子、平台、步道、栏杆、护板等已按设计安装完毕,并正式投入使用;7.4 受电范围内的生活用水系统和卫生、安全设施已投入正常使用,消防系统已投用。
7.5 受电区域具有充足的正式照明,事故照明能及时自动投入;7.6 运行岗位已有正式的通讯装置,试运增设的临时岗位,设有可靠的通讯联络设施;7.7 主控的空调装置、采暖及通风设施已按设计能正常投入使用;7.8 生产单位按规定已配备好相应的合格运行人员,并配备好相应的工具、图册、资料,运行人员已正式上岗;7.9 受电范围的安装工作结束并经验收签证,办理代管手续;7.10 按《电气设备安装工程电气设备交接试验标准》完成以下一次设备的调整试验: 7.10.1 #02起备变间隔的隔离开关、高压断路器、电流互感器、避雷器;7.10.2 #02起备变本体及附属设备;7.10.3 6kV系统包括起备变至6kV工作3A、3B段; 6kV工作3A段、3B段母线PT 柜和开关柜;6kV母线及开关避雷器;7.10.4 各6kV开关柜CT及零序CT;7.10.5 各低压干式变压器、各低压变压器高压侧6kV电缆、各低压变压器高压侧开关;7.10.6 各380V工作进线开关及分段联络开关,各MCC进线开关;7.10.7 各380V段母线及PT。
7.11 下列二次设备和系统调试完毕并投运,经质检验收合格。
7.11.1 集控直流电源系统;7.11.2 UPS不停电电源系统;7.11.3 集控室中央信号系统;7.11.4 集控变送器屏及其回路;7.11.5 #02起备变关口表及集控电度表屏的回路;7.11.6 #02起备变故障录波器装置;7.11.7 #02起备变保护装置;7.11.8 各低压干式变压器保护、低压工作段联络、出线开关的保护;7.11.9 #02起备变高低压侧断路器、隔离开关及保护、测量控制等二次回路调试,测温、冷却系统调试、本体有载调压远方操作、整组传动试验已完毕。
7.11.10 受电范围内所有的指示仪表、变送器、电度表、温度计经校验合格。
7.11.11 6kV、380V母线系统查线,二次回路调试,保护、信号动作试验,绝缘监察装置试验已完毕。
7.11.12 6kV、380V断路器、隔离开关、二次回路试验,整组传动试验已完毕。
7.12 #02起备变保护及故障录波器正式定值单已下达并执行,各低压干式厂用变压器保护装置已按正式定值要求整定完毕;7.13 DCS系统受电完成,受电范围内的开关传动操作正常,各模拟量、开关量测点投运正常;7.14 电厂与系统各级调度部门通讯畅通,开关站远动信息系统投运正常;7.15 联系调度部门下达#02起备变投运调度措施、#02起备变的正常运行方式。
受电范围内所有一二次设备均应按正式名称标示清晰。
7.16 受电工作经有关质监部门检查同意,申报调度部门批准。
8 受电步骤#02起备变间隔及#02起备变的受电步骤需以调度部门的措施为准,下述各项操作步骤仅为指导措施,重点列举配合调度部门的措施而需要现场完成的项目。
8.1 #02起备变受电操作8.1.1 检查鹤2202东、鹤2202西、鹤2202开关、鹤2202母地均在断开位置。
8.1.2 检查220kV架空线三相分别对地的绝缘良好无异常。
8.1.3 检查起备变高、低压侧绝缘测试合格,检查6kV工作3A、3B段母线的备用进线开关均应在断开位置,检查起备变高压侧中性点接地良好。
8.1.4 检查起备变分接头在额定档位(或调度指定档位),排除瓦斯继电器内气体。
8.1.5 运行人员投入起备变全套保护,重瓦斯保护投跳闸。
8.1.6 用2500V摇表测量6kV工作3A、3B段备用电源进线开关绝缘应合格。
8.1.7将6kV工作4A、4B段备用电源进线开关拉出隔离位置。
8.1.8将6kV工作3A、3B段备用电源进线开关推入工作位置备用,断掉操作电源。
8.1.9 断开母联,将220kV东母腾空,起备变恢复备用于220kV东母,220kV西母带电运行。
合上母联东、西母刀闸,投入母联充电保护,按定值要求投入延时回路。
8.1.10 在集控用DCS操作合上鹤2202开关。
8.1.11 在网控监控系统操作合上母联开关对起备变进行第一次全压冲击,监视起备变低压侧PT二次电压,注意观察起备变励磁涌流并录波,检查起备变差动保护是否可靠躲过涌流影响。
就地设专人监护,如有异常情况立即汇报并断开起备变高压侧开关,对起备变进行检查,消除缺陷后方可进行第二次冲击。
8.1.12 第一次冲击无异常后,在集控断开鹤2202开关,退出母联充电保护,220kV 东西母线并列运行。
起备变断电5分钟后操作鹤2202开关进行第二次至第五次冲击,每次带电运行1分钟,冲击间隔5分钟。
第五次冲击无异常不断开鹤2202开关。
8.1.13 在起备变空载条件下进行试调压检查,试验正常后将分接头放置回额定档(或调度指定档位)运行,记录各档位下的起备变低压侧电压。
8.1.14 #02起备变带电运行。
8.2 6kV 工作段母线受电8.2.1 拉出6kV工作3A、3B段所有小车开关和PT小车,用2500V摇表测量3A 、3B 段母线相间和对地绝缘电阻,绝缘电阻值应符合规程要求。
8.2.2 投入6kV工作3A及3B段母线PT一次保险,将6kV工作3A、3B段母线PT推至工作位置,投入PT二次保险。
8.2.3 将3A及3B段备用电源进线开关推至工作位置,插上小车插头,送上操作电源。
控制方式切至远方。
8.2.4 在电气画面上操作合上6kV工作3A段备用电源进线开关,6kV工作3A段PT柜上的电压应指示正确,测量3A段母线二次电压及相序,对3A段母线PT与3A段备用进线开关PT进行二次核相。
8.2.5 在电气画面上操作合上6kV工作3B段备用电源进线开关,6kV工作3B段PT柜上的电压应指示正确,测量3B段母线二次电压及相序,对3B段母线PT与3B段备用开关PT进行二次核相。
8.2.6 对6kV工作3A、3B段母线进行二次核相检查。
8.2.7 6k V工作3A、3B段母线带电运行。
8.3 保护装置带负荷检查8.3.1 条件允许的情况下,应启动6kV工作段上较大的电机负荷,对保护装置及二次回路进行带负荷检查。
8.3.2 启动电机负荷前,暂时退出#02起备变差动保护及220kV母线差动保护。
在#02起备变带负荷情况下,检查#02起备变电流回路极性正确且差动保护差流正常后,投入#02起备变差动保护;检查220kV母线差动保护电流回路极性正确且差动保护差流正常后,汇报调度部门投入220kV母线差动保护。