无功补偿方案.

合集下载

ABB无功补偿解决方案

ABB无功补偿解决方案

ABB无功补偿解决方案无功补偿是现代电力系统中非常重要的一个问题。

它是通过调节无功功率的大小和方向,来提高电力系统的功率因数,减小系统的无功功率损耗,改善电压质量,提高电力系统的稳定性和可靠性。

ABB作为全球领先的电力与自动化技术公司,提供了一系列的无功补偿解决方案。

一、静态无功补偿装置(SVC)SVC是一种通过电力电子器件实现无功补偿的装置。

它主要包括电容器组件、电抗器组件和电力电子开关装置。

在电力系统中,当系统的功率因数较低时,SVC可以通过调整电容器和电抗器的容量,来改变系统的无功功率大小和方向,从而实现无功补偿。

此外,SVC还可以对电流进行实时监测和控制,能够快速响应系统的无功功率需求变化,提高电力系统的稳定性。

二、静态同步补偿装置(STATCOM)STATCOM是一种高级的无功补偿装置,通过采用电力电子开关装置和直流电压源,可以实现对系统的无功功率进行实时控制。

与传统的无功补偿装置相比,STATCOM具有更高的无功补偿能力和响应速度,可以实现更精确的无功功率控制。

此外,STATCOM还具有电压调节功能,可以提高电力系统的电压质量和稳定性。

三、动态无功补偿装置(DSTATCOM)DSTATCOM是一种通过电力电子器件实现无功补偿的装置,与静态无功补偿装置不同的是,DSTATCOM是通过输出与电网中谐波和噪声相反的谐波和噪声信号,来实现无功功率的动态补偿。

DSTATCOM可以快速响应系统的无功功率需求变化,能够有效地抑制电网中的谐波和噪声,并提高电力系统的电压质量和可靠性。

四、电容器无功补偿装置(FCR)FCR是一种常用的无功补偿装置,通过调整电容器的容量,来实现对电力系统的无功功率进行补偿。

FCR具有响应速度快、结构简单、成本低等优点,可以满足大部分电力系统无功补偿的需求。

同时,ABB还为FCR提供了智能监控和控制系统,可以实时监测和控制电容器的运行状态,提高系统的稳定性和可靠性。

以上是ABB提供的一些常用的无功补偿解决方案。

配电变压器无功补偿配置方案

配电变压器无功补偿配置方案

配电变压器无功补偿配置方案无功补偿是指在电力系统中采用其中一种补偿措施,使系统的功率因数接近1,即减少或消除感性无功功率和容性无功功率之间的差额。

配电变压器的无功补偿是指配电变压器运行中的无功补偿措施。

无功补偿的主要目的是:提高系统的功率因数,降低电网的线损,提高电网的稳定性,减少无功电能,节约电力资源,提高用电质量。

无功补偿的配置方案多样,可以根据配电变压器的实际情况进行选择。

以下是常见的配电变压器无功补偿配置方案:1.容性无功补偿:通过安装电容器组来补偿配电变压器的感性无功功率。

电容器组可以通过并联在配电变压器的晶体管造成负载前中,或者通过串联在配电变压器的次级侧,或者串联在变压器的绕组上,来实现对配电变压器的感性无功功率的补偿。

2.并联无功补偿:通过在变压器的绕组上并联连接无功补偿器,来对感性无功功率进行补偿。

无功补偿器可以是电容器或者电感器。

该方法可以提供更精确的无功补偿。

3.新能源的接入:配电变压器的负载中可能会包含新能源发电设备,如风力发电机、光伏发电系统等。

这些新能源设备对电网的无功功率负荷也会产生影响。

为了保证电网的稳定运行,要对这些新能源设备进行相应的无功补偿配置。

4.静态无功补偿器:静态无功补偿器是一种用来控制电网无功功率的装置。

它由一组电子元件组成,可以根据电网的工作状态,自动调节电网的无功功率。

静态无功补偿器可以根据需要实时计算电网的无功功率,然后调整电容器和电抗器的接入和退出,来实现对电网的无功功率的控制和补偿。

以上是常见的配电变压器无功补偿配置方案,每种配置方案都有其适用的场景和条件,应根据配电变压器的具体情况和需求来选择合适的无功补偿方案。

无论采用哪种方案,都要确保补偿设备的选型和操作符合相关的电力规范和标准,保证设备运行的可靠性和安全性。

变压器轻载无功补偿精细方案

变压器轻载无功补偿精细方案

变压器轻载无功补偿精细方案1. 你知道吗,变压器轻载的时候可不能马虎对待无功补偿啊!就好比你开车,油给少了能跑快吗?我们的精细方案第一点就是要精准计算无功需求量!比如说在那种小型工厂里,变压器轻载运行多常见啊,这时候就得根据实际情况精确算出要补偿多少,不然不就浪费资源或者出问题嘛。

2. 嘿呀,然后就是补偿装置的选择喽,这可太重要啦!就像你挑鞋子,得合脚舒服呀!咱得选那种适应性强的补偿装置,能在各种情况下都稳定工作的。

比如在一些用电负荷波动大的地方,就得选个能灵活应变的,不然怎么行呢!3. 哇塞,还有控制策略也不能忽视呀!这就好比是乐队的指挥,得指挥得好才行呀!根据不同的时间段、不同的负荷情况来灵活调整补偿力度,这多关键呐。

想想看要是没个好的控制策略,那不就乱套啦。

4. 哎呀呀,别忘了定期维护和监测呀!这就跟你定期体检一样重要呢。

要时刻关注着变压器的运行状态,看看无功补偿是不是在最佳状态。

就像你关心自己身体一样,得多重视呀!例如在某个工业园区,工作人员认真巡检维护,那设备才能长期稳定运行嘛。

5. 还有哦,人员培训也很关键呢!这就像给士兵训练打仗技能一样。

让每个相关人员都清楚怎么操作、怎么维护,遇到问题能快速解决。

难道不是这样吗?好比一个团队,大家都得懂行才行呀。

6. 最后呀,要不断优化方案哦!时代在变,技术也在进步呀!咱可不能一成不变呀,得紧跟潮流不断改进。

就像是手机系统还要不断升级呢,我们的变压器轻载无功补偿精细方案也得常更新优化呀!总之,一个好的方案就是要全面、细致、不断进步,这样才能真正发挥出最大作用呀!我的观点结论:变压器轻载无功补偿精细方案需要从各个方面细致考虑和精心实施,才能确保变压器的良好运行和高效节能。

谐波治理及无功补偿方案

谐波治理及无功补偿方案

谐波治理及无功补偿方案谐波治理及无功补偿方案随着现代电力系统的快速发展和应用,电力质量问题日益凸显。

其中一个主要问题就是谐波污染,谐波污染会对电力系统产生极大的危害,如烧毁电器设备、造成供电失灵等。

为了有效解决谐波污染问题,可以采用谐波治理及无功补偿方案。

一、谐波治理1.谐波发生的原因谐波是指电源产生的不同于基波频率的信号,其会把电力系统中的电压和电流形成很多波峰,属于高频电流。

2.谐波的产生谐波的形成,主要是由非线性负载所引起(例如变频器、电子电路等),这些负载会对输电线路上传输的电能进行畸变,导致电力系统中产生多余的波形。

3.谐波的危害谐波的危害十分显著,其主要表现为电力系统中的电器设备可能会受到烧毁的风险,从而引发一系列的安全事故和设备故障。

4.谐波治理方案(1)滤波器法:通过在负载侧增加合适的滤波器,可以去除输出信号中的高频波形,让电力系统中的电路保持基波同步。

(2)减小非线性负载法:由于非线性负载是谐波形成的主要原因,因此可以通过减少或替换负载器件,从而降低谐波的产生。

(3)提高系统阻抗法:当系统的阻抗增加时,电源的输出电流会减少,从而谐波的产生会得到一定的减少。

二、无功补偿1.无功补偿的原理无功补偿是一种电力系统中无功功率的调节方法,其通过连接电容器或电感器,来对补偿线路进行补偿,从而实现对无功功率的控制和调节。

2.无功功率的特点无功功率具有波动性和成段性的特点,这是由于电力系统中产生的无功功率主要受到负载方向或回路的变化所影响。

3.无功补偿的作用(1)提高功率因数:在无功补偿的情况下,系统的功率因数会有所提高,从而有效降低负载对电力系统的影响。

(2)降低电网损耗:通过对电路进行无功补偿,可以将电力系统中的无功功率转化为有用的有功功率,从而减少电网的能量损耗。

(3)提高电力系统的稳定性:无功功率的波动会影响电力系统的稳定性,因此,通过无功补偿,可以有效地提高电力系统的稳定性。

4.无功补偿方案(1)串联电容补偿法:通过在电路中增加合适的等效容值,可以将谐波电流从发电端分流到电容器中。

无功补偿修正系统解决方案

无功补偿修正系统解决方案

录光伏项目功率因数问题现有解决方案及优缺点分析无功补偿修正系统解决方案无功补偿无功补偿——全称无功功率补偿,是一种在电力供电系统中提高电网功率因数,降低供电变压器及输送线路损耗,提高供电效率,改善供电环境的一种新兴技术。

因此,无功功率补偿装置是电力供电系统中不可或缺的重要硬件配置。

分布式光伏发电具有因地制宜、分散布局、就地消纳等特点,是实现“碳达峰、碳中和”的重要支撑,市场潜力巨大。

十四五期间,国家重点鼓励大力发展清洁能源,分布式光伏的装机容量逐年创新高,取得了良好的经济效益与社会效益,但是分布式光伏接入电网以后出现的各种问题也日益凸显,其中就包括无功补偿问题。

伏项目功率因数问题一般工商业用户电费收取情况一般工商业用户电费由三个部分组成:(1)基本电费:一般按变压器的容量×基本电价或者最大需量×基本电费,两种方式二选一进行收取;(2)电度电费:按企业实际用电量,执行峰谷平分段计费进行收取;(3)力调电费:(基本电费+电度电费)×(±)功率因数调整电费月增减率%。

供电局月度功率因数计算公式:伏项目功率因数问题其中P 为每个月从电网消耗的正向有功总电量,Q 为每个月从电网消耗的无功电量与反送给的无功电量的绝对值之和。

22Q P PCOS +=θ功率因数降低原因分析:<一> 安装光伏电站以后,此时负载从电网消耗的有功减少,相应的从电网消耗的无功增加,导致系统功率因数下降。

如图:未安装光伏前电网下行功率P和Q。

接入光伏以后,由于光伏提供功率△P,使得电网下行有功减少为P‘,功率因数降低。

要使考核点回到并网前的功率因数水平,则至少还需要增加无功△Q。

<二> 分布式光伏项目并网点并在厂区低压母排末端。

光伏并入系统以后,负载从电网可吸收的有功电量减少,进而出现无功补偿控制器的采样CT无法准确采集负载的用电情况,导致原来的电容柜出现乱投切的情况,最终影响系统的整体功率因数。

无功补偿方案

无功补偿方案

无功补偿方案
无功补偿是指在交流电力系统中由于电源的无功功率和负载的无功功率不一致,造成电能的浪费和电网的负荷,需要通过无功补偿来调节电源和负载之间的功率平衡。

为了解决无功补偿问题,我提出以下方案:
第一,谐波滤波器的安装。

由于非线性负载设备的普及,谐波污染越来越严重。

谐波滤波器能够对系统内产生的谐波信号进行滤波,使系统内的谐波信号减小到规定的限值以下,并提高系统的功率因数。

因此,在重要的配电站、变电站、负载集中区等地方配置谐波滤波器,可以解决无功补偿问题。

第二,采用无功补偿装置。

无功补偿装置是在配电系统中使用的一种电器设备,它能够实时监测系统的功率因数,并根据监测结果自动调节电感、电容器等元件的工作状态和容量,从而改变系统的无功功率,实现无功补偿。

无功补偿装置可以根据实际需要的无功功率大小进行配置,提高系统的功率因数,减少系统的无功损耗。

第三,建立无功补偿管理系统。

无功补偿管理系统是指在电力系统中采用先进的集中控制技术和信息化管理手段,对无功补偿设备进行综合管理和运行控制。

通过无功补偿管理系统,可以实时收集和监测系统的无功功率信息,对系统的功率因数进行调整和优化,提高系统的运行效率和电能利用率。

同时,无功补偿管理系统还可以对设备的运行状态进行监控和评估,及时发现和处理故障,提高系统的可靠性和稳定性。

总之,无功补偿是解决交流电力系统中功率平衡的重要措施。

通过谐波滤波器的安装、无功补偿装置的使用和无功补偿管理系统的建立,可以有效地解决无功补偿问题,提高电能的利用效率,减少对电网的负荷。

这些措施的推行和实施将对电力系统的稳定运行和节约能源起到积极的促进作用。

无功补偿方案

无功补偿方案
(2)静止无功发生器(SVG):适用于动态无功补偿,具有响应速度快、补偿效果好的特点。
(3)无功补偿控制器:用于自动控制无功补偿装置的投切,实现无功功率的实时补偿。
3.无功补偿参数设置
根据电力系统的负荷特性和无功需求,合理设置以下参数:
(1)补偿容量:根据系统无功需求,确定无功补偿装置的容量。
(2)补偿方式:根据负荷特性,选择合适的补偿方式。
第2篇
无功补偿方案
一、概述
电力系统的稳定性与经济性是电网运行的核心目标。无功补偿作为提升系统稳定性、优化电能质量、降低网络损耗的关键技术手段,其方案制定需综合考虑技术、经济、法规等多方面因素。本方案旨在为某电力系统提供一套详细的无功补偿方案,确保其合法合规、高效可行。
二、目标
1.显著提高系统的功率因数,降低无功负荷对系统的影响。
4.法规遵循
-严格遵循国家电力行业法律法规、技术标准和安全规范。
-确保方案设计、设备选型、施工安装及运行维护的合法合规性。
四、实施计划
1.前期准备
-完成现场勘查,明确补偿需求。
-编制详细的设计方案,包括设备选型、参数配置、施工图纸等。
-提交相关部门审查,获取必要的批准和许可。
2.施工阶段
-按照设计方案,组织设备采购和施工队伍。
(3)有功和无功损耗降低,电网运行效率提高。
(4)合规性审查合格,方案实施过程中无违法违规行为。
五、结论
本方案针对某电力系统,制定了一套合法合规的无功补偿方案。通过采用合理的无功补偿方式、装置选型和参数设置,有望提高电力系统的稳定性、电能质量,降低系统损耗。在实施过程中,严格遵循国家政策和法规要求,确保方案的顺利实施。本方案的实施将对提高我国电力系统的运行水平具有积极意义。

无功补偿技术方案

无功补偿技术方案

无功补偿技术方案现代工业与家居生活中电力的使用已经成为一个不可或缺的部分。

然而,电力传输过程中存在着一定的能量损耗,这对于环境和经济都带来了不可忽视的负面影响。

为了解决这个问题,无功补偿技术成为了一个备受关注的解决方案。

无功补偿技术是一种能够提高电力传输效率的技术方案。

传统的电力传输系统中,由于电力的特性,会产生一定的无功功率。

无功功率是指电流与电压之间的相位差所引起的功率损耗,这种损耗在电能传输的过程中会导致能源的浪费,而且对于电力传输线路的容量也会造成一定的压力。

而无功补偿技术可以通过引入补偿装置,来提高电力传输的效率。

补偿装置通过监测电力传输中的无功功率,并在需要时通过补偿电容、电感等器件,来实现无功功率的补偿。

通过补偿装置的运行,可以使得电力传输线路中的无功功率减小甚至消除,从而提高了电力的传输效率和质量。

无功补偿技术方案有多种,其中最常见的是静态无功补偿技术和动态无功补偿技术。

静态无功补偿技术采用的是固定的补偿装置,适用于电力传输中无功功率变化不大的情况。

而动态无功补偿技术则采用了可调节的补偿装置,能够根据电力传输过程中无功功率的实时变化来进行补偿。

除了基本的无功补偿技术方案外,还有一些衍生技术可以进一步提高电力传输的效率。

比如,谐波滤波器技术能够通过滤除电力传输中的谐波成分,减少谐波对电力系统造成的影响;无功发生器技术能够根据电力传输中的无功功率需求,自动调节无功功率的补偿能力。

应用无功补偿技术方案可以带来许多好处。

首先,它能够提高电力传输的效率,减少能源的浪费。

这不仅有助于保护环境,减少二氧化碳等温室气体的排放,也能降低能源成本,提高经济效益。

其次,无功补偿技术还可以提高电力系统的稳定性和可靠性,减少系统故障和停电的风险。

此外,无功补偿技术还可以改善电力系统的功率因数,提高电力质量,减少电力波动对设备和终端用户的影响。

然而,在应用无功补偿技术方案时,我们也需要注意一些问题。

首先,无功补偿装置的选型和设计需要根据电力系统的具体情况进行。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

济宁聚能光伏石墨材料有限公司35kV动态无功补偿装置(MCR+FC)技术标书武汉国瑞电力设备有限公司二○一二年九月动态无功补偿装置设备技术规范书1 设备总机要求◆本设备技术协议书适用于济宁聚能光伏石墨材料有限公司35kV动态无功补偿装置,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

◆本设备技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。

◆本设备技术协议书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

◆本设备技术协议书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

◆本设备技术协议书未尽事宜,由供、需双方协商确定。

2 应用技术条件及技术指标2.1标准和规范应遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求,所有设备都符合相应的标准、规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别外,合同期内有效的任何修正和补充都应包括在内。

DL/T672-1999《变电所电压无功调节控制装置订货技术条件》DL/T597-1996 《低压无功补偿控制器订货技术条件》GB11920-89 《电站电气部分集中控制装置通用技术条件》GB 1207-1997《电压互感器》SD 325-89《电力系统电压和无功电力技术导则》SD205-1987 《高压并联电容器技术条件》。

DL442-91 《高压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件》。

GB50227-95 《高压并联电容器装置设计规范》。

GB311.2~311.6-83 《高电压试验技术》。

GB11 024 《高电压并联电容器耐久性试验》。

GB11025 《并联电容器用内部熔丝和内部过压力隔离器》。

ZBK48003《并联电容器电气试验规范》。

GB50227《并联电容器装置设计规范》GB3983.2-89《高电压并联电容器》JB7111-97《高压并联电容器装置》DL/T604-1996《高压并联电容器装置定货技术条件》GB3983.2《高压并联电容器》GB5316《串联电抗器》GB1985-89《交流高压隔离开关和接地开关》JB 5346-1998《串联电抗器》DL/T 462-1992《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》JB/T 3840-1985《并联电容器单台保护用高压熔断器》DL/T620 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》GB/T 11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB/T 11024.1-2001《放电器》GB2900 《电工名词术语》GB3ll.1~6 《高压输变电设备的绝缘配合》GB3ll.7 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》GB 5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB11022 《高压开关设备通用技术条件》GB1985 《交流高压隔离开关和接地开关》GB 2536 《变压器油》GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》GB775 《绝缘子试验方法》GB/T4109 《高压套管技术条件》GB 1094.1-1996 《电力变压器第一部分总则》GB 1094.2-1996 《电力变压器第二部分温升》GB 1094.3-1996 《电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验》GB 1094.5-1996 《电力变压器第五部分承受短路的能力》GB/T6451-1999 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》JB/T10088-1999 《6~220kV级变压器声级》DL/T574-1995 《有载分接开关运行维护导则》GB/T13499-1992 《电力变压器应用导则》G/T 12325-2003 《电能质量供电电压允许偏差》GB 12326-2000 《电能质量电压波动和闪变》GB/T14549-1993 《电能质量公用电网谐波》GB/T 15543-1995 《电能质量三相电压允许不平衡度》GB14285-93 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB50217-94 《电力工程电缆设计规范》GB4856 (IEC255) 《电气继电器的绝缘试验》DL/T677-1999 《继电保护设备信息接口配套标准》《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》国家电网公司2005年6月14日发布2.2 工程概况2.2.1 电力系统情况:a. 系统标称电压:35kVb. 系统最高电压:40.5kVc. 系统额定频率:50Hzd. 系统中性点接地方式:直接接地e. 安装地点:户外2.2.2 其他要求:2.3 使用条件表1 使用条件序号名称单位项目单位要求值投标人保证值1 周围空气温度最高气温℃+40 +40 最低气温-25 -25最大日温差K25 252 海拔m 1000 10003 太阳辐射强度W/cm2 0.1 0.14 污秽等级ⅣⅣ5 覆冰厚度mm 10 106 风速 / 风压m/s /Pa34/700 34/7007 湿度日相对湿度平均值%≤95 ≤95 月相对湿度平均值≤90 ≤908 耐受地震能力(水平加速度)m/s2 2 29 由于主回路中的开合操作在辅助和控制回路上所感应的共模电压的幅值kV ≤1.6 ≤1.6注:表中“项目单位要求值”为户外正常使用条件,超出此值时为特殊使用条件,项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。

3 技术参数和性能要求为适应工况变化、满足无功电压控制要求,本期工程装设35kV MCR型动态无功补偿成套装置2套,每套组电容器组总容量为11Mvar,磁控电抗器容量为7.5Mvar,总的无功调节范围为:感性0Mvar---容性7.5Mvar。

由于工况所含谐波情况,所以11 Mvar分3个滤波通道,其中5次4Mvar,7次3Mvar,11次4Mvar。

保证功率因数0.93以上。

35kV母线动态无功补偿装置的补偿调节功能应满足“国家电网公司对风电场接入电网技术规定”中有关风电场无功功率、风电场运行电压、风电场电压调节及功率因数等的技术要求,并要求达到以下技术指标:3.1 功率因数补偿35kV母线进线点或220KV/110kV母线考核点的实时功率因数值高于0.93(滞后、无过补)。

3.2谐波要求注入系统的谐波电流和35kV母线电压总谐波畸变率低于国家标准《电能质量、公用电网谐波》GB/T14549-93。

允许的谐波电流畸变如下:总谐波电压畸变奇次谐波电压畸变偶次谐波电压畸变3.0% 2.1% 1.2%3.3电压波动和闪变35kV母线电压的电压闪变和波动满足国家标准<<电能质量、电压波动和闪变>> GB/T12326-2000。

短时闪变Pst 长时闪变Plt 电压波动限制值1.0 0.8 2%3.4 其他要求动态无功补偿装置投切引起的所在母线电压变化不能超过电压额定值的2.5%。

动态无功补偿装置:磁阀控制电抗器(MCR)、5次滤波器组、7次滤波器、11次滤波器组均由供方连接成一整体,需方只提供每套两路电缆分别至磁阀控制电抗器汇流母排端子和电容器组汇流母排端子。

4 补偿装置技术要求本期工程装设MCR+FC型 35kV动态无功补偿装置2套,每套总的调节范围为感性0Mvar---容性7.5Mvar。

每套装置主要包括:5次4Mvar,7次3Mvar,11次4Mvar、7.5Mvar磁阀控制电抗器(MCR)、控制保护柜、监控系统等组件及其相关附件。

4.1 磁阀控制电抗器技术规范参数型号: BKCK-Y-35-7500kvar容量: 7.5Mvar连接方式:三角形额定频率:50HZ额定电压:35kV调节容量范围:0%-100%,连续调节无功调节精度:≤ 1%损耗: <1.3% MCR容量外绝缘爬电比距: ≥31mm/ kV噪声:小于75分贝冷却方式:油浸风冷 (ONAF)变压器油:克拉玛依45#油安装地点:户外变压器油应是符合GB2536规定的环烷基或中间基、低含硫量、添加抗氧化剂的新油。

温升限值:按GB1094.2标准要求(需按海拔高度修正)。

磁阀控制电抗器本体设端子盒、将压力释放阀、瓦斯继电器、温度计等二次设备用电缆接至端子盒。

端子排应留有足够端子与外部连接,并有15%备用端子,正负电源端子用空端子隔开,调压器本体上连接电缆整齐美观。

磁阀控制电抗器本体设端子盒,端子箱为不锈钢壳体应为不小于2mm 厚度,防护等级为IP54。

将压力释放阀、瓦斯继电器、温度计等二次设备用电缆接至端子盒。

电缆由供方配套供货。

电缆采用耐油、阻燃铜芯电缆。

端子排应留有足够端子与外部连接。

并有15%备用端子,正负电源端子用空端子隔开。

调压器本体上连接电缆整齐美观。

磁阀控制电抗器本体装设压力释放阀,当内部压力达55kpa时可靠释放。

瓦斯继电器加装防雨帽。

磁阀控制电抗器本体运到现场具备免吊芯,即可投入正常运行能力。

磁阀控制电抗器本体结构便于拆卸和更换套管。

磁阀控制电抗器本体装设足够大的放油阀。

磁阀控制电抗器本体及金属表面进行防腐处理。

磁阀控制电抗器本体铁芯材质为新日铁优质硅钢片。

磁阀控制电抗器本体套组材质为上海杨行优质无氧铜导线。

接线盒控制箱防护等级不低于IP54要求。

励磁系统与磁阀控制电抗器本体分体安装,可独立维护,励磁系统要求空气绝缘,与控制器之间采用光纤连接。

磁阀控制电抗器励磁要求采用有源整流型励磁装置,采用IGBT或IGCT做为控制元件,MCR响应速度要求小于30ms,并在现场组织测试,做为项目验收主要方面。

4.2 电容器组技术规范参数本期工程每套动补装置装设2套11Mvar的电容器组。

每套设备的电容器容量均为补偿容量,滤波通道设置符合上述要求。

1)成套电容器装置用于中性点不接地系统。

电容器框架用35kV支柱绝缘子支撑。

每组电容器组均设置围栏网门(供方提供),并满足相应的标准要求。

2)成套电容器装置应能在2.4中所规定的环境条件下,在额定工况下安全运行。

3)成套电容器装置应能耐其雷电冲击和操作冲击耐受电压的过电压。

4)并联电容器成套装置采用单星接线,电抗器置于电源侧,装置中性点经支柱绝缘子接至四极隔离开关。

5)电气距离设备带电部分相间最小净距: 0.4m带电部分与相邻接地体最小净距:0.4m6)电压额定电压:35kV最高工作电压:40.5kV7)额定频率;50Hz8) 35kV系统短路电流31.5kA(有效值)9)绝缘水平本工程设备绝缘水平应为耐受电压值乘以系数k,k的计算公式如下:k=1/(1.1-H/10000).式中H为安装地点的海拔高度(m)10)支柱绝缘子的爬电比距>35mm/kV。

(最高运行电压条件下)11)电容器类型:全膜12)每组电容器成套装置应包括:电容器、隔离开关、干式空芯电抗器、氧化锌避雷器、放电线圈(附压差保护线圈)、接地开关、支持绝缘子、母线、引线、钢构架、围栏等组成元件。

相关文档
最新文档