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08清单电气工程量计算规则 箱体预留长度

08清单电气工程量计算规则 箱体预留长度

08清单电气工程量计算规则箱体预留长度
摘要:
1.清单电气工程量计算规则简介
2.箱体预留长度的计算规则
正文:
清单电气工程量计算规则是我国电气工程领域中一项重要的规范,对于保证工程质量、合理控制工程造价具有重要作用。

其中,箱体预留长度的计算规则是电气工程量计算中的一个重要环节。

根据08清单电气工程量计算规则,箱体预留长度的计算主要涉及以下几个方面:
首先,需要明确箱体的类型。

根据电气设备的类型和安装位置,箱体分为多种类型,如照明箱、插座箱、配电箱等。

不同类型的箱体,其预留长度的计算规则也有所不同。

其次,需要了解箱体预留长度的定义。

所谓箱体预留长度,是指电气设备安装就位后,箱体内部可调整的空间。

预留长度的设置,主要是为了方便电气设备的安装、调试和维修。

然后,根据电气设备的类型和尺寸,按照相应的计算公式,计算出箱体的预留长度。

通常情况下,计算公式包括设备长度、宽度、高度等因素,具体公式可根据设备类型和安装要求进行调整。

最后,根据计算得出的预留长度,合理安排箱体的尺寸和位置。

在实际安装过程中,应根据预留长度进行箱体的加工和安装,确保电气设备安装的顺利
进行。

总之,根据08清单电气工程量计算规则,箱体预留长度的计算是一项重要的工作。

只有准确计算出箱体预留长度,才能保证电气设备的顺利安装,从而确保工程质量。

天津电气08定额说明要点

天津电气08定额说明要点

天津市安装工程预算基价(2008) 电气电气设备安装工程册说明一、本册包括变压器安装,配电装置安装,母线安装,控制设备及低压电器安装,蓄电池安装,电动机检查接线,滑触线装置安装,电缆安装,防雷及接地装置,10kV以内架空配电线路,电气调整试验,配管、配线,照明器具安装,人防设备安装等14章,1765条基价子目。

二、本基价适用于工业与民用建设工程10kV以内变配电设备及线路安装工程。

三、本基价以国家和有关工业部门发布现行的产品标准、设计规范、施工及验收技术规范、技术操作规程、质量评定标准和安全操作规程为依据。

四、本册各子目的工作内容除各章已说明的工序外,还包括:施工准备、设备器材工器具的场内搬运、开箱检查、安装、调整试验、结尾、清理、配合质量检验,工种间交叉配合、临时移动水、电源的停歇时间。

五、本册各子目中不包括以下内容:1.10kV以外及专业专用项目的电气设备安装。

2.电气设备(如电动机等)配合机械设备进行单体试运转和联合试运转工作。

六、主要材料损耗率表如下:具而预留的长度,也不包括因各种弯曲(包括弧度)而增加的长度。

2.用于10kV以下架空线路中的裸软导线的损耗率中已包括因弧垂及因杆位高低差而增加的长度。

3.拉线用的镀锌铁线损耗率中不包括为制作上、中、下把所需的预留长度。

计算用线量的基本长度时,应以全根拉线的展开长度为准。

七、下列项目按系数分别计取:1.脚手架措施费(10kV以下架空线路除外)按直接工程费中人工费的5%计取,其中人工费占25%。

2.操作物高度超高增加费(已考虑了超高作业因素的子目除外):操作物高度距离楼地面5~20m的电气安装工程,按超过部分的电气安装工程人工费的1.33计取3.高层建筑是指6层以外的多层建筑或是自室外设计正负零至檐口高度在20m以外(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等)的建筑物。

高层建筑增加费是指电气照明设备安装工程由于在高层建筑施工所增加的费用。

内容包括人工降效增加的费用,材料、工具垂直运输增加的机械台班费用,施工用水加压泵的台班费用,人工上、下所乘坐的升降设备台班费用及上、下通讯联络费用。

08数控机床电气控制题库

08数控机床电气控制题库

08数控机床电⽓控制题库《数控机床电⽓控制与PLC》练习题适⽤班级:2009级数控技术1~4班第⼀章绪论⼀、填空题1、数控机床⾃诞⽣⾄今50多年来,其核⼼数控系统的发展经历了数控阶段和计算机数控阶段。

2、在数控机床上产⽣低速爬⾏主要是因机床导轨与⼯作台之间的摩擦⼒⽽引起的。

3、失动是由于伺服驱动系统滚珠丝杠与螺母的间隙、传动链的扭转或者构件的挠曲等因素引起的。

4、在应⽤上,摩擦⼒分成三类:粘性摩擦⼒、库仑摩擦⼒和静摩擦⼒。

⼆、选择题1.下列关于世界第⼀台数控机床的描述正确的是(B )A)1946年在美国研制成功B)它是⼀台3坐标数控铣床C)⽤它来加⼯直升机叶⽚D)它⽤晶闸管-直流电机驱动第⼆章数控机床电⽓控制基础知识⼀、填空题1、低压断路器是将控制和保护的功能合为⼀体的电器。

2、低压断路器常作为不频繁接通和断开的电路总电源开关或者部分电路的电源开关,常见的形式有塑料外壳式断路器、⼩型断路器。

3、接触器由电磁机构、触点系统、灭弧装置及其他部件四部分组成。

4、⼩型断路器主要⽤于照明配电系统和控制回路。

5、使⽤低压断路器实现短路保护⽐使⽤熔断器优越。

6、接触器是⼀种⽤来频繁接通或分断电路带有负载的⾃动控制电器。

7、接触器按其主触点通过电流的种类不同,分为直流、交流两种。

8、继电器是⼀种根据输⼊信号的变化接通或断开控制电路的电器。

9、继电器常见的类型有电磁式继电器、时间继电器、热继电器、固态继电器等。

10、时间继电器是⼀种⽤来实现触点延时接通或断开的控制电器。

11、固态继电器是⼀种带光电隔离器的⽆触点开关。

12、在选择变压器的时候,根据设备的需要,变压器有标准和⾮标准两种。

13、在数控机床中三相变压器主要是给伺服驱动系统供电。

14、数控机床主要使⽤开关电源和⼀体化电源。

15、绘制电⽓原理图时,⼀般分为主电路和辅助电路两部分画出。

16、熔断器主要由熔断体和熔座两部分组成。

17、熔断体是⼀次性使⽤元件,熔断后,再次⼯作必须更换。

0808电气工程一级学科简介

0808电气工程一级学科简介

0808电气工程一级学科简介一级学科(中文)名称:电气工程(英文)名称:Electrical Engineering一、学科概况电气工程学科是研究电磁现象、规律和应用的学科。

电、磁现象很早就被人类发现和认识,希腊学者米利都(公元前六世纪)观察用布摩擦琥珀后,会吸引如羽毛等轻小的东西。

17世纪初,英国医生吉尔伯特所著的书中,对“电”进行了最早的论述,英语“E-lectric”一词即起源于希腊语“Electrica”和拉丁语“Electrum”。

随后,英国人格雷发现了电的导体和绝缘体,法国人杜菲发现几乎所有的物质都可以摩擦生电,并发现带有异种电的物体会互相吸引,带有同种电的物体会互相排斥。

18世纪美国人富兰克林以著名的“风筝实验”证明了电在自然界中的存在。

19世纪上半叶,安培发现了电流的磁效应,法拉第发现了电磁感应定律。

19世纪下半叶,麦克斯韦尔的电磁理论为电气工程奠定了基础。

随着发电机、变压器和电动机等设计、制造技术的发展和输配电技术的成熟,电能作为人类生活和生产不可或缺的一部分,得到了日益广泛的应用。

相关理论的发展与工程实践的成功,使电气工程逐渐成为独立的学科。

19世纪末到20世纪初,西方国家的大学陆续设置了电气工程专业。

我国电气工程专业高等教育起始于20世纪初。

1908年,南洋大学堂(交通大学前身)设置了电机专科,这是我国大学最早的电气工程专业;1920年,浙江大学、东南大学设置了电机工程系;1932年,清华大学设置了电机系;1949年后,我国出现了一大批以工科为主的多科性大学,也出现了一批机电学院,这些学校基本上都有电机工程系。

1977年开始,大部分高校的“电机工程系”陆续改名为“电气工程系”,之后又有部分学校将其改为“电气工程学院”。

1997年,国务院学位委员会第十四次会议对《授予博士硕士学位和培养研究生的学科专业目录》进行了调整和修订,电气工程学科共设置电机与电器、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电力电子与电力传动、电工理论与新技术等5个研究方向,原铁道牵引电气化与自动化、船舶与海洋工程特辅装置与系统和电磁测量技术及仪器3个研究方向相关部分划入该学科范围。

0808电气工程一、学科概况电气工程学科是研究电磁现象、规律和应用

0808电气工程一、学科概况电气工程学科是研究电磁现象、规律和应用

0808电气工程一、学科概况电气工程学科是研究电磁现象、规律和应用的学科。

电、磁现象很早就被人类发现和认识,希腊学者米利都(公元前六世纪)观察用布摩擦琥珀后,会吸引如羽毛等轻小的东西。

17世纪初,英国医生吉尔伯特所著的书中,对“电”进行了最早的论述,英语“E-lectric”一词即起源于希腊语“Electrica”和拉丁语“Electrum”。

随后,英国人格雷发现了电的导体和绝缘体,法国人杜菲发现几乎所有的物质都可以摩擦生电,并发现带有异种电荷的物体会互相吸引,带有同种电荷的物体会互相排斥。

18世纪美国人富兰克林以著名的“风筝实验”证明了电在自然界中的存在。

19世纪上半叶,安培发现了电流的磁效应,法拉第发现了电磁感应定律。

19世纪下半叶,麦克斯韦尔的电磁理论为电气工程奠定了基础。

随着发电机、变压器和电动机等设计、制造技术的发展和输配电技术的成熟,电能作为人类生活和生产不可或缺的一部分,得到了日益广泛的应用。

相关理论的发展与工程实践的成功,使电气工程逐渐成为独立的学科。

19世纪末到20世纪初,西方国家的大学陆续设置了电气工程专业。

我国电气工程专业高等教育起始于20世纪初。

1908年,南洋大学堂(交通大学前身)设置了电机专科,这是我国大学最早的电气工程专业。

1997年调整和修订的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科专业目录》,电气工程学科共设置电机与电器、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电力电子与电力传动、电工理论与新技术等5个学科方向,原铁道牵引电气化与自动化、船舶与海洋工程特辅装置与系统和电磁测量技术及仪器3个学科方向相关部分划入该学科范围。

电气工程学科在国家科技发展中具有重要的地位。

电气工程的应用涉及工业、农业、交通运输、科技、教育、国防和人类生活的各个领域,对国民经济的发展产生了广泛的影响和巨大的作用,电气化被列为20世纪最伟大的工程技术成就之一。

在需求牵引、内涵驱动和交叉学科的推动下,电气工程学科正呈现出旺盛的发展态势,主要趋势如下:(1)电能产生、转换、传输和应用向着高效、灵活、安全、可靠和环境友好、资源节约的方向发展,风能、太阳能等清洁能源的高效转换和安全应用成为当前研究的热点。

08 电动阀门电气系统调试记录(SHT 3543—G123)

08 电动阀门电气系统调试记录(SHT 3543—G123)
阀位行程开关检查
点动操作阀门开,手动拨动开向行程开关,阀门应能停止
点动操作阀门关,手动拨动关向行程开关,阀门应能停止
阀门力矩开关检查
点动操作阀门开,手动拨动开向力矩开关,阀门应能停止
点动操作阀门关,手动拨动关向力矩开关,阀门应能停止
阀门力矩开关与行程开关动作配合检查
阀门开关两个方向的行程开关应先于同方向的力矩开关动作;
SH/T 3543—G123
电动阀门电气系统
试验/调校记录
工程名称:
单位工程名称:
专业工程
阀门位号
安装位置
阀门名称
设计图号
制造厂
出厂编号
出厂日期
电机功率
kW
工ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ电压
V
额定电流
A
检查项目
检查方法
检查结果
外 观 检 查
阀门本体安装完成
电机和电动头控制盒接线完成、内部干燥,密封良好
阀位指示窗口完整,指示与阀门开闭状态相符
短接行程开关后,阀门的动作应在力矩开关动作后停止;
动作力矩应符合出厂力矩输出曲线
阀门全行程检查
将阀门控制模式转为自保持电动模式,完成电动阀门开向、关向的全部行程动作,在工艺设备专业人员配合下,检查电动阀门实际开度和关闭密封情况检查,应符合设计要求和阀门出厂技术要求。
试验人:
日期:年月日
审核人:
日期:年月日
电缆接线检查
电动机接线相序正确、Y/△接线连接方式与电压等级匹配
电动头控制线路和阀门控制箱控制线路接线正确
电机和阀门本体接地线完整齐全,符合设计和规范要求
绝缘电阻检查
500V兆欧表测量电机绕组对地绝缘应 ≥0.5MΩ

(0808) 电气工程

(0808) 电气工程

(0808) 电气工程(共 20个一级学科招生单位)清华大学、中国科学院研究生院、中国电力科学研究院、天津大学、华北电力大学、河北工业大学、沈阳工业大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨理工大学、上海交通大学、东南大学、浙江大学、山东大学、武汉大学、华中科技大学、湖南大学、华南理工大学、重庆大学、西南交通大学、西安交通大学{电气工程20强:清华大学、西安交通大学、华北电力大学、浙江大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学、西南交通大学、天津大学、上海交通大学、山东大学、武汉大学、沈阳工业大学、北京交通大学、重庆大学、华南理工大学、河北工业大学、合肥工业大学、中国矿业大学、湖南大学、东南大学}(080800) *电气工程(共5个二级学科招生单位)清华大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工业大学(深圳)、湖南大学、重庆大学(080801) 电机与电器(共 48个二级学科招生单位)北京交通大学、北京航空航天大学、北京理工大学、华北电力大学(北京)、中国矿业大学(北京)、中国科学院研究生院、中国航天科技集团公司第一研究院、天津大学、华北电力大学(保定)、河北工业大学、河北科技大学、太原理工大学、大连理工大学、沈阳工业大学、辽宁工程技术大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、哈尔滨理工大学、同济大学、上海交通大学、上海理工大学、上海大学、东南大学、南京航空航天大学、中国矿业大学、江南大学、江苏大学、扬州大学、浙江大学、合肥工业大学、福州大学、南昌大学、山东大学、河南理工大学、郑州轻工业学院、华中科技大学、武汉理工大学、湖北工业大学、武汉船用电力推进装置研究所、海军工程大学、株洲工学院、华南理工大学、后勤工程学院、四川大学、西南交通大学、西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学{电机与电器8强:西安交通大学、浙江大学、哈尔滨工业大学、沈阳工业大学、华中科技大学、上海交通大学、华北电力大学、清华大学}(080802) 电力系统及其自动化(共 68个二级学科招生单位)北京交通大学、中国农业大学、华北电力大学(北京)、中国矿业大学(北京)、中国电力科学研究院、铁道科学研究院、天津大学、天津理工大学、华北电力大学(保定)、河北工业大学、燕山大学、军械工程学院、山西大学、太原理工大学、内蒙古工业大学、大连理工大学、沈阳工业大学、东北大学、大连海事大学、辽宁工学院、东北电力大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、哈尔滨理工大学、同济大学、上海交通大学、上海电力学院、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、中国矿业大学、河海大学、国电自动化研究院、解放军理工大学、浙江大学、合肥工业大学、福州大学、华东交通大学、南昌大学、山东大学、山东科技大学、青岛大学、山东理工大学、郑州大学、河南理工大学、武汉大学、华中科技大学、三峡大学、海军工程大学、中南大学、长沙理工大学、华南理工大学、广东工业大学、广西大学、后勤工程学院、四川大学、西南交通大学、西华大学、贵州大学、昆明理工大学、西安交通大学、西北工业大学、西安理工大学、西安科技大学、空军工程大学、第二炮兵工程学院、兰州理工大学、新疆大学电力系统及其自动化29强:华北电力大学、清华大学、西安交通大学、华中科技大学、西南交通大学、天津大学、浙江大学、武汉大学、华南理工大学、山东大学、哈尔滨工业大学、四川大学、上海交通大学、广西大学、河海大学、东南大学、北京交通大学、东北电力大学、湖南大学、河北工业大学、新疆大学、沈阳工业大学、大连理工大学、长沙理工大学、西安理工大学、哈尔滨理工大学、太原理工大学、郑州大学、南京理工大学}(080803) 高电压与绝缘技术(共 21个二级学科招生单位)北京交通大学、华北电力大学(北京)、中国科学院研究生院、中国电力科学研究院、天津大学、华北电力大学(保定)、河北工业大学、沈阳工业大学、东北电力大学、哈尔滨理工大学、上海交通大学、东南大学、浙江大学、山东大学、武汉大学、华中科技大学、长沙理工大学、广西大学、四川大学、西南交通大学、西安交通大学{高电压与绝缘技术4强:西安交通大学、清华大学、华北电力大学、重庆大学}(080804) 电力电子与电力传动(共 99个二级学科招生单位)北京交通大学、北京工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、华北电力大学(北京)、中国矿业大学(北京)、中国石油大学(北京)、中国科学院研究生院、中国电力科学研究院、冶金自动化研究设计院、装甲兵工程学院、南开大学、天津大学、华北电力大学(保定)、河北工业大学、石家庄铁道学院、燕山大学、军械工程学院、太原科技大学、太原理工大学、内蒙古工业大学、沈阳工业大学、东北大学、鞍山科技大学、辽宁工程技术大学、大连交通大学、大连海事大学、辽宁工学院、吉林大学、东北电力大学、长春工业大学、北华大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工业大学(威海)、哈尔滨工程大学、黑龙江科技学院、大庆石油学院、哈尔滨理工大学、同济大学、上海交通大学、上海理工大学、上海海事大学、东华大学、上海大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、江苏科技大学、中国矿业大学、河海大学、江南大学、江苏大学、浙江大学、合肥工业大学、安徽工业大学、安徽理工大学、福州大学、南昌大学、山东大学、山东科技大学、山东理工大学、海军航空工程学院、郑州大学、河南科技大学、河南理工大学、武汉大学、华中科技大学、武汉理工大学、湖北工业大学、武汉船用电力推进装置研究所、海军工程大学、空军雷达学院、湘潭大学、中南大学、湖南工业大学、国防科技大学、中山大学、华南理工大学、广东工业大学、广西大学、重庆通信学院、四川大学、西南交通大学、电子科技大学、西华大学、核工业西南物理研究院、贵州大学、昆明理工大学、西安交通大学、西北工业大学、西安理工大学、西安电子科技大学、西安科技大学、西安石油大学、陕西科技大学、西安工程科技学院、空军工程大学、兰州理工大学、兰州交通大学{电力电子与电力传动17强:清华大学、西安交通大学、华中科技大学、浙江大学、南京航空航天大学、华南理工大学、哈尔滨工业大学、华北电力大学、西北工业大学、上海交通大学、西安理工大学、中国矿业大学、山东大学、合肥工业大学、天津大学、北京交通大学}(080805) 电工理论与新技术(共 38个二级学科招生单位)北京交通大学、华北电力大学(北京)、中国科学院研究生院、天津大学、华北电力大学(保定)、河北工业大学、燕山大学、大连理工大学、沈阳工业大学、东北大学、辽宁工程技术大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨理工大学、上海交通大学、上海大学、东南大学、南京师范大学、浙江大学、合肥工业大学、中科院合肥物质科学研究院、华侨大学、福州大学、山东大学、郑州大学、郑州轻工业学院、武汉大学、华中科技大学、武汉理工大学、华南理工大学、重庆邮电大学、四川大学、西南交通大学、西安交通大学、西北工业大学、兰州理工大学、兰州交通大学、新疆大学{电工理论与新技术7强:清华大学、西安交通大学、华北电力大学、浙江大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学、湖南大学}(080820) *生物电工中国科学院研究生院(080820) *电介质工程哈尔滨理工大学(080820) *应用电子与运动控制技术东南大学(080820) *脉冲功率与等离子体华中科技大学(080820) *建筑电气重庆大学(080820) *电磁悬浮与超导工程西南交通大学(080821) *电气系统控制与信息技术西南交通大学(080822) *轨道交通电气化与自动化西南交通大学。

08级建筑电气课程设计指导书任务书

08级建筑电气课程设计指导书任务书

〈〈建筑电气课程设计》课程设计指导书适用专业:建筑环境与设备工程课程代码:8512351 ________________总学时:2周总学分:编写单位: _________________编写人: ___________________审核人: ___________________审批人: ___________________批准时间:—日一、课程设计的目的本次课程设计主要综合训练学生运用供配电技术、电气照明、建筑电气等专业知识,完成某建筑电气(照明系统)设计,力求做到技术先进、经济合理、安全可靠。

培养学生独立思考、独立收集资料、独立设计的能力;培养分析、总结及撰写技术报告的能力,为毕业设计打下坚实的基础。

二、课程设计组织形式:按不同的建筑图纸独立完成设计。

说明书打印,CA畛图。

三、课程设计步骤1. 熟悉建筑平面图、分析使用要求,收集有关技术资料和技术标准;2. 确定照明方式和种类并选择合适的照度;3. 确定合适的光源,选择灯具的形式,初定型号;4. 合理布置灯具(进行照度计算并确定光源安装功率或数量);5. 进行插座及空调系统供电的设计;6. 确定应急照明电源型式;7. 考虑整个照明供电系统,选中供电方式并确定配电方式;8. 划分各配电盘/箱的供电范围,确定各配电盘的安装位置;各支线负荷的平衡分配线路走向的确定;9. 计算各支线十线的工作电流,选择导线截面和型号、敷设方式、穿管管径;10. 电气设备的选择:通过计算电流,选择各配电盘上的开关及保护电器的型号规格、电度表等,进而选择配电箱。

11. 绘制相关的设计图纸。

如:照明平面布置图、配电系统图等。

同时汇总安装容量,列出主要设备和材料活单。

四、课程设计要点:灯具的型号数量及布置,低压配电方案设计。

五、课程设计进度安排收集资料,了解设计过程一一1天;建筑电气设计(照明)一一4天;图纸绘制一一2天;撰写课程设计说明书一一2天;设计检查和修改1天。

发电厂电气部分Lesson 08

发电厂电气部分Lesson 08

某电厂有两台100MW机组,分别与三绕组变压器构成单元接线, 中压侧(35kv)采用内桥接线,高压侧(110kv)采用单母分段 带旁路接线(分段兼旁路),110kv出线共4回路,试画出完整的 电气主接线,并说明:①内桥接线的适用条件;②高压厂用工作 电源的引线方式。③不停电检修110KV出线断路器的操作步骤。 (正常运行时分段断路器打开) 某220KV变电所,装置两台120MVA的双绕组主变压器,220KV侧 有四回线路,110KV侧有10回。因均采用了性能良好的SF6断路 器,220KV和110KV分别采用双母线和双母线单分段接线,试画 出完整的电气主接线,并写出不停电检修220KV母线(Ⅰ)的操 作步骤。(设正常时Ⅰ母工作,II母备用)

从与电力系统联系紧密、供电可靠的一级电压 母线引接; 由外部电网引接专用线路供给。

备用/启动电源引接方式
系统


分裂低压 绕组变 工 作 电 源 图(a) 备 用 电 源
联络变
备用电源 图(b)
备用电源
备用电源 图(c)
(a)从与工作电源不同的分段上引接;(b)从与系统连接的最低 一级电压母线上引接;(c)由联络变的第三绕组引接
简述交流500kV变电站主接线形式及其特点。 为什么要规定导体和电气设备的发热允许温度?短时发热允许 温度和长期发热允许温度是否相同,为什么?
为什么要计算导体短时发热最高温度?如何计算? 电动力对导体和电气设备的运行有何影响?
设发电机参数为:PN=25MW,UN=10.5KV,cosφ=0.8,环境温度 θ0=+40℃,按经济电流密度选择发电机出线导体为2(125×10) 铝导体(平放),Ial=3125A(+25℃时),Ks=1.45,Kθ=0.81 (40℃时),已知短路电流持续时间t=1.2秒,短路电流值 I″=I∞=28KA,试校验所选导体能否满足长期发热允许电流和热 稳定要求?(热稳定系数C=87) (1)画出3/2断路器接线图(两回线路,两台变压器构成2串) (2)画出双母线带旁路接线图(设有专用旁路断路器,变压器 进线2回,出线用2回示意L1~Ln),并写出不停电检修L1回路断路 器的操作步骤。(正常时接固定连接方式运行)

2008年电气设备安装工程定额说明

2008年电气设备安装工程定额说明

电气设备安装工程册说明一、第二册“电气设备安装工程”(以下简称本定额)适用于工业与民用新建、扩建工程中10kV以下变配电设备及线路安装工程、车间动力电气设备及电气照明器具、防雷及接地装置安装、配管配线、电梯电气装置、电气调整试验等的安装工程。

二、本定额的主要依据的标准、规范有:1.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90;2.《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;3.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90;4.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006;5.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006;6.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006;7.《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006;8.《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;9.《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92;10.《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-92;11.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96;12.《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96;13.《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256-96;14.《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96;15.《电力建设安全工作规程》DL/T-5009.2-2004;16.《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008;17.《建筑照明设计标准》GB50034-2004;18.《电力建设质量等级评定标准》SDJ249.3-1988;19.《全国统一安装工程预算定额》GYD-202-2000;20.《全国统一建筑安装劳动定额》(1988年);21.《全国统一安装工程基础定额》(2006年);22.《全国统一安装工程预算定额河北省综合基价》(2003年)。

08电气供配电技术复习题

08电气供配电技术复习题

08电气供配电技术复习题一、填空题:1、电力系统的中性点运行方式有下列三种__ 中性点不接地的运行方式、中性点经消弧线圈接地的运行方式、中性点直接接地或经低电阻接地的运行方式。

2、电能质量的主要指标有频率偏差__、电压偏差__、电压波动和闪变___、_____及三相电压不平衡度等。

3、短路的形式有__ 三相短路,两相短路__,__单项短路__,_两项接地短路,其中_ 三相短路__造成的危害最严重。

4、企业高压配电线路的接线方式有__ 放射式_ _,树干式___,__ 环行式___ ___。

5、架空线路的防雷措施有__ ___、__ ______、__ ____、__ ____、_ _____。

6、低压配电系统的接地形式有__TN ___、__ TT __、___ IT __三种。

7、安全电压值与使用的环境条件有关,我国国家标准GB3805-1983[安全电压]规定的安全电压额定值:42 V、36 __ V、24 __ V、12 __ V、__ 6 ____V。

(有效值)8、导线和电缆截面选择的条件:_ __、__ __、_ __、__ __、绝缘导线和电缆还应满足工作电压的要求。

9、电气装置的接地与接零的类型有_ _,_ __,__,_ __。

10、断路器的事故信号用来显示断路器在事故情况下的工作位置状态,红灯闪光表示断路器_ ;绿灯闪光表示断路器______。

11、人体触电时的安全电流主要与下列因素有关__ _,_____,_ _,以及人体健康状况。

二、判断题1、TN-S系统中,PE线流过三相不平衡电流,所有接PE线的设备间会产生电磁干扰。

( F )2、年最大负荷P max,是指全年中负荷最大的一小时消耗电能的平均值。

( F )3、无限大容量电力系统,三相短路瞬间,短路电流瞬时值达到最大值。

( F )4、在TN系统中,应于架空线路末端及沿线每隔1km处进行重复接地。

(T )5、在高压接地故障点周围20米内行走,会出现跨步电压。

08电气一次设备调度编号标准

08电气一次设备调度编号标准

QB/YW云南电网公司发布目 次前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 职责 (1)5 内容和方法 (1)5.1电力系统设备电压等级与代表数码对照 (1)5.2交流500kV设备编号 (1)5.3交流220kV、110kV及以下电压等级设备编号 (5)6 检查与考核 (8)7 附录 (8)7.1 附录A(资料性附录)交流500kV一个半断路器结线设备编号图例 (8)7.2 附录B(资料性附录)交流500kV双母线分段带旁路结线设备编号图例 (8)7.3 附录C(资料性附录)交流500kV双母线分段带旁路结线设备编号图例 (8)前 言本标准根据原国家电力公司《电力系统部分设备统一编号准则》(SD240-87)要求,结合云南电网实际,在原《云南电网电气设备编号原则》基础上修订而成。

本标准发布实施后,原《云南电网电气设备编号原则》予以废止。

本标准由云南电力调度中心提出并归口。

本标准起草部门:云南电力调度中心。

本标准主要起草人:蔡华祥、洪贵平、谢一工、况华、张敬东、赵晋昆。

本标准主要审核人:赵建宁、高孟平、杨强、李文云。

本标准批准人:廖泽龙。

本标准由云南电力调度中心负责解释。

电气一次设备调度编号标准1 范围为加强电力系统调度运行管理,规范电气一次设备的调度编号,特制定本标准。

本标准适用于云南电网内所有新建、改建或扩建的发电厂、变电站电气一次设备的调度编号。

云南电网原已投产运行的电气一次设备,调度编号与本标准不一致的,原则上各供电局、发电单位应列入计划逐步进行整改。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

2.1 电力系统部分设备统一编号准则(SD240-87)2.2 厂站、线路命名及新设备调度编号工作管理标准3 术语和定义无4 职责4.1 云南电力调度中心负责本标准的归口管理及组织协调。

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第八章电气8.1 电气一次8.1.1 编制依据及主要引用标准可研报告编制依据和主要引用标准、规范如下:(1)GB50797-2012 《光伏发电站设计规范》(2)GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》;(3)GB/T 29321-2012《光伏发电站无功补偿技术规范》;(4)GB/T 17468-2008《电力变压器选用导则》;(5)GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》;(6)GB/T 11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》;(7)GB 11032-2010《交流无间隙金属氧化物避雷器》;(8)GB50059-2011《35kV-110kV变电所设计规范》;(9)GB50060-2008《3-110kV高压配电装置设计规范》;(10)GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》;(11)GB50229-2006《火力发电厂与变电所设计防火规范》;(12)GB50065-2011 《交流电气装置的接地设计规范》;(13)DL/T 5056-2007《变电所总布置设计技术规程》;(14)DL/T 5222-2005《导体和电器选择设计技术规定》;(15)DL/T 5352-2006《高压配电装置设计技术规程》;(16)GD003-2011《光伏发电工程可行性研究报告编制办法(试行)》;(17)DL/T 5103-2011《35kV~220kV无人值班变电站设计规程》;(18)DL/T 5394-2007《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(19)《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(2012修订版);其它相关的国家、行业标准规范,设计手册等;8.1.2 接入电力系统8.1.2.1接入电力系统现状及规划1、电网现状截至2013年底,丽江市电网共有220kV变电站2座,主变总容量为630MV A,其中220kV丽江变主变容量为2×150MV A,220kV华坪变主变容量为150+180MV A;220kV 线路5回,线路总长度301.66km。

截至2013年底丽江市电网共有110kV变电站25座,变电容量为988.5MV A;35kV 变电站57座,变电容量为348MV A;110kV线路830km,35kV线路1417km。

截至2013年底,丽江境内中小水电总装机容量为413MW,全部为中小水电。

其中黑白水二级电站、黑白水三级电站、五郎河二级电站、小石丫口电站和铁川桥电站通过110kV电压等级并网,其余水电均通过35kV及以下电压等级并网。

截至2013年底,丽江市尚无火电装机。

截至2013年底,丽江市已开发新能源项目一项,即牦牛坪风电场一期,装机容量为49.5MW。

丽江市2013年全社会用电量为24.3亿kW.h,最大供电负荷为494MW,2007~2013年年均增长率分别为9.3%,8.1%。

2、电网发展规划电源规划根据《丽江市“十三五”电网规划》,2015年,丽江市中小水电装机约达481.5MW,至2020年约达542.6MW。

2014~2020年间,丽江市规划火电1座,即华坪煤矸石电厂,场址位于华坪县,装机规模2×150MW,预计2020年投产。

至2020年,丽江市风电装机约达224MW,光伏装机约达40MW。

其中在建新能源项目1项,为牦牛坪风电场,位于宁蒗县,总装机126MW,分三期建设完成,一期49.5MW已于2012年投运,二期49.5MW正在建设,计划于2015年投产,三期27MW预计2016年投产。

规划新能源项目2项,分别为七河风电场和落雪坪风电场,七河风电场总装机49.5MW,计划于2015年投产,落雪坪风电场总装机88MW,其中风电48MW,光伏装机40MW,计划于2015年投产。

丽江市“十二五”期间共新建500kV变电站1座(500kV太安变,主要配套云铝电解铝项目和500kV梨园电站、阿海电站的电力送出),共新增500kV主变容量合计1500MV A,新增500kV线路723km。

丽江市“十二五”期间共新增220kV变电站1座(200kV凤鸣变),扩建220kV变电站1座(220kV华坪变),新增220kV降压变容量共480MV A。

丽江市至2015年电网共有220kV变电站3座(220kV丽江变、凤鸣变、华坪变),变电容量达780MV A,其中丽江变变电容量为300MV A、凤鸣变变电容量为300MV A、华坪变变电容量为330MV A。

220kV电网基本形成以500kV太安变为中心,地方骨干电源为支撑的双回链式结构网架,各分区之间通过联络线路具备事故支援能力。

8.1.2.2光伏电站接入系统方案本工程规划装机容量19.8MWp,一次性建成。

根据当地电力系统接线,初步拟定本光伏电站的接入系统方式为:建设一座35kV开关站,根据本光伏电场规划容量,本期推荐采用分块发电、集中并网方案,将系统分成18个1MW的并网发电单元,每个并网发电单元经1台升压变压器升压到35kV,以2回35kV进线接入35kV开关站,从35kV开关站以1回35kV出线接入110kV期纳变电站并网,35kV开关站到110kV 期纳变电站新建线路长约4.5km,导线截面选择为185mm2。

本光伏电场最终的接入系统方案以电网公司的审查意见为准。

8.1.3 开关站站址选择综合考虑本项目场址位置、接入系统方案、光伏阵列布置及地形地质条件,初步考虑将开关站位置选在本期项目的中部,并考虑35kV向东出线,进站大门朝北,该地地势平坦,进出线走廊开阔。

8.1.4 电气主接线8.1.4.1逆变器输出侧变压器容量的选择方案龙潭山19.8MW分布式农牧业综合利用光伏电站工程容量为19.8MWp,配置36台500kW光伏并网逆变器,每台逆变器额定交流输出功率为500kW,功率因数>0.99,输出交流电压为三相0.27kV。

逆变输出电压需经就地升压变压器升压至35kV后送入35kV开关站;就地升压变压器单台容量选择如下方案:(a)选用单台容量2500kV A,电压比35/0.27-27kV,低压侧为双分裂绕组,全站共用10台,变压器低压侧额定电流为2139A,低压侧开关设备额定电流为2500A。

其中两台光伏逆变器输出并联接至一台变压器低压侧。

(b)选用单台容量1250kV A,电压35/0.27-0.27kV,低压侧为双分裂绕组,全站共用18台,变压器低压侧额定电流为1070A,低压侧开关设备额定电流可选用1500A,2台光伏逆变器输出通过低压侧两个分裂绕组连接,没有直接并联。

(c)选用单台容量1250kV A,电压35/0.27kV,双绕组变压器,全站共用18台,变压器低压侧额定电流为1070A,低压侧开关设备额定电流可选用1500A,2台光伏逆变器输出直接并联接在变压器低压侧。

由于逆变器可靠性较差,如果两台逆变器之间没有隔离直接并联,则产生的高频谐波干扰大,所以一般升压变压器采用双分裂变压器;另外方案(a)的升压变压器容量大,所需低压断路器额定电流大,连接电缆数量多,接线复杂。

所以综上所述,本工程采用方案(b),即选用单台容量1250kV A,电压35/0.27-0.27kV,低压侧为双分裂绕组。

8.1.4.2并网光伏电站内集电电压等级的选择并网光伏电站内每两套光伏逆变器配置1台1250kV A分裂升压变压器。

升压变压器高压侧输出电压拟10kV和35kV两种电压等级进行方案比较:(a)采用10kV方案:采用18座10kV箱式变电站。

在本工程光伏场区建设一座35kV升压站,光伏电池逆变器电压0.27kV经变压器升压至10kV后电缆送至10kV 配电室,经升压变压器将10kV升压至35kV并网。

(b)采用35kV方案:采用18座35kV箱式变电站。

在本工程光伏场区建设一座35kV 开关站,光伏电池逆变器电压0.27kV经变压器升压至35kV后电缆送至35kV 配电室,35kV配电室内设有1面进线柜、2面出线柜、1面PT柜、1面电容器出线柜、1面站变柜、1面接地变柜。

35kV集电线路电缆截面支线选用ZR-YJY22-26/35-3×50mm2,主线选用ZR-YJY22-26/35-3×95mm2,电缆总长度共计约8000m。

对上述两个方案进行综合比较,结合当地电网实际情况,以及业主单位的意见,本工程选择35kV电压等级。

8.1.4.30.27kV侧接线方式龙潭山19.8MW分布式农牧业综合利用光伏电站工程安装36套500kW的并网逆变器,每两套逆变器配用1台容量为1250kV A的就地升压变压器,构成光伏电池-逆变器-变压器组扩大单元接线,就地升压变压器选用双分裂绕组干式变压器。

8.1.4.4逆变器直流侧接线系统选用300Wp多晶硅光伏电池组件,其工作电压约为30.10V,开路电压约为37.10V。

根据500kW并网逆变器的MPPT电压范围,每个电池串列按照18块电池组件串联进行设计,容量为500kW的并网单元需配置99~102个电池串列,光伏电池组件的实际功率为534.6~550.8kWp。

为了减少电池串列到逆变器之间的连接线,以及方便操作和维护,本系统的电池串列采用分段连接,逐级汇流的方式接线。

即先将部分电池串列通过光伏阵列防雷汇流箱(以下简称“汇流箱”)汇流,通过直流电缆再接至直流防雷配电柜汇流,然后再与逆变器的直流侧相连。

汇流箱的的防护等级为IP65,可直接固定在太阳电池支架上,其接线方式为16进1出,即16路电池串列输入,1路直流输出至直流防雷配电柜。

输入直流电缆单根截面为为4mm2,输出电缆截面为50mm2;容量为500kW的并网单元有99~102个电池串列,其中99串列需配置16路7个汇流箱,102串列需配置16路7个汇流箱,整个20MWp的系统需配置252个16路汇流箱。

直流防雷配电柜与并网逆变器一起在逆变器室安装,按照1台并网逆变器配置1台直流防雷配电柜进行设计,共需36台直流防雷配电柜。

直流防雷配电柜具有8路直流输入接口,与8台汇流箱相连接,通过内部的配电汇流后与500kW并网逆变器的直流侧连接。

逆变器室尽量靠近光伏阵列,以限制光伏阵列防雷汇流箱至直流防雷配电柜联结电缆不致很长,减少损耗。

8.1.4.535kV集电线路本期工程容量为19.8MWp,以2回35kV电缆集电线路接入新建开关站35kV母线,每回带光伏容量10MWp;电缆支线选用ZR-YJY22-26/35-3×50mm2、主线选用ZR-YJY22-26/35/-3×95mm2;电缆敷设方式采用直埋和电缆沟。

其中每回集电线路带10台箱变。

8.1.4.635kV开关站电气主接线本工程建设35kV开关站,开关站的35kV接线为单母线形式,采用户内开关设备选用交流金属封闭型移开式高压成套开关柜,35kV配电装置共7面开关柜。

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