10kV配电装置、无功补偿装置安装方案
配电网10kV电力线路无功补偿策略
配电网 10kV电力线路无功补偿策略2青岛欧赛斯环境与安全技术技术有限责任公司山东青岛266000摘要:通过调查发现,在我国电力系统中,10kV配电网电力线路的网损非常大,占比高达60%,是电力系统无功耗损中的一大半。
因此,通过对10kV配电网进行无功补偿,可以最大限度降低网损,推动电力事业的进一步发展。
因此,文章重点对10kV配电网电力线路无功补偿的作用和原则进行了阐述,并提出了相应的无功补偿策略,以降低配电网的网损。
关键词:10kV配电网;电力;线路;无功补偿;原则;作用1.配电网10kV电力线路无功补偿原理在电力系统电网运行中,变压装置和电动装置是非常重要的设备,他们同属感性负荷,在运行时需要无功功率的辅助,而无功功率来源于其他设备,因此,需要在电网系统中安装电容装置,以有效减少感性负荷的功率,最终实现降损目的,并保证电网系统的供电质量,此过程被称为无功补偿原理。
根据配电变压器的实际情况,若要使电能全部被有效利用,以降低电能损耗和能源的浪费,必须采取有效的措施和技术,安装无功补偿设备,使电力系统安全稳定运行。
但是,若未按要求安装无功补偿设备,或者在安装过程中,不按规定使用相关技术,配电系统会存在质量问题,导致电网系统的电压幅度波动较大,影响电网系统的正常运行,在使用无功补偿电容装置时,需要将各种影响因素考虑在内,结合其自身特点,可以将电容装置归为三角形接法和星形联接两种,在实际应用中,两种电容装置的使用频率都比较高,但二者也有非常大的不同之处;若使用的无功补偿电容装置为星形联接,则在电容装置发生短路问题后,电流则不大于电容装置额定电流的3倍;若使用的无功补偿装置为三角形联接,那么在电容装置发生短路问题后,则电流将超过额定电流的3倍。
在此种情况下,对电流的使用提出了非常高的要求,因此,在实际应用过程中,应谨慎进行选择,并密切注意电容装置的运行情况。
2.配电网10kV电力线路无功补偿的作用及原则2.1提升电压质量有效的无功补偿,可以使配电网10kV电力线路的电压质量得到大幅提升,满足各种人群对电能的各种需求,最大限度提升供电效率。
10kV变配电所无功补偿容量合理分布及运用
10kV变配电所无功补偿容量的合理分布及运用【摘要】从铁路地区变配电所的无功补偿容量在满足地方供电部门的要求下,如何合理地确定高压、低压电容补偿容量,使高压网络因无功电流而造成的有功损耗所增加的运行费用及高、低压补偿电容的基建投资费用两者达到最佳,综合经济效益最大。
【关键词】10kv变配电所无功补偿容量方式中图分类号: tu852文献标识码:a 文章编号:前言:10kv变配电所作为终端变电所,是供配电系统中的一个重要环节,其设计质量的优劣对终端用户用电质量及其投资影响极大。
10kv变配电系统的设计量大面广,技术上看似不复杂,实际上对电气设计人员有相当高的要求。
另外随着电力工业的发展,冲击性负荷和非线性负荷的大量增加,造成电网的电压波动、闪变,功率因数低下日趋严重,10kv配电网供电质量及可靠性关系到社会民生及经济发展,如何加强对10kv配电网的建设及管理,加强对10kv 配电网无功补偿方面的应用研究,通过提高配电网的整体无功补偿的应用水平作为提升lokv配电网供电质量及可靠性的有效手段。
一、10 kv 变配电所主要电气设备选择电气设备选择的原则:10kv变配电所是电力供配电系统重要组成部分,它是指将一路或两路10kv电源分配成多路高压线路送至沿线各铁路远动箱变,再供给其他用电设备, 同时它也含10/0.4kv 变电部分。
电气设备选择是变配电所设计的一个重要环节, 应便于安装维修, 满足在当地环境下正常运行、短路和过电压状态等要求,满足10 kv及以下变电所设计规范( jb50053- 94)以及10 kv 高压配电装置设计规范( gb50059- 92) 等规范的要求,并遵循以下几项原则:按正常工作条件选择额定电压和额定电流。
按短路情况来校验电器设备的动稳定和热稳定,按装置地点的三相短路容量来校验高压断路器的遮断容量。
电器设备的选择:高压断路器选择,在引进、消化并吸收的基础上,真空断路器所用材料及整机制造技术或产品技术性能均已过关,技术指标已接近或达到世界先进水平。
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配电系统三相负荷不平衡自动调整及无功补偿装置研究与运用
10KV配电系统三相负荷不平衡自动调整及无功补偿装置研究与运用摘要:电力系统是国民经济的重要基础,而配电系统就是电力系统的关键设备。
由于供电设备的结构及功能不同,在我国电力系统中配网的类型、结构和功能各异。
但是无论在什么条件下,配网都不可能做到随心所欲,能够做到统一规划指挥。
如果不能实现统一规划、统一指挥和统一管理,就会出现大量的重复建设和投资浪费;又由于配电网中运行管理系统不完善、故障处理效率低;又会造成大量电能消耗;更严重会给供电设备造成不可预估的损害。
配电网系统作为电力系统的重要组成部分,为保证其正常运行发挥着重要作用。
目前有两种技术可用于配电网三相负荷不平衡自动调整及无功补偿装置的研究与应用[1]。
本文根据本地区配电系统特点和故障现象对不平衡自动调整及无功补偿装置进行研究,并提出了相应改进方案和安装调试方案。
关键词:配电系统;三相负荷;无功补偿引言:通过三相负荷不平衡自动补强技术可以及时修正三相负荷不平衡并使三相负荷不平衡值得到控制,保证用电质量。
三相负荷不平衡自动补强技术采用直流电机转子补偿技术在运行中可将其投入正常运行模式,不影响正常运行时间而降低运行成本。
通过对上述技术的研究可以提高系统运行可靠性同时降低运行成本。
1、配用电设备的特性本地区的配电设备为双电源配电系统,一般分为三相配电箱、三相配电箱等。
配电箱是供配电系统中用电设备之间的连接,一般都设有隔离开关。
三相配电箱一般是作为一个配电控制站。
三相负荷为一组单极进行调节,三相间隔由一台电动机进行控制。
当系统受到突发故障时,该单孔或多孔设备可以自动切换单面运行或切换双面运行模式。
三相配电箱作为一个配电控制站可将系统在不同时段的各种不同功率负荷情况传送到不同用电设备处,为其提供电能。
由于用电设备为固定时间工作,所以往往不会出现三相负荷不平衡现象。
2、三相负荷不平衡自动补强技术三相负荷不平衡补强分为补偿和调整两种方式,其中补偿是指通过控制装置将被不平衡负荷中的一相负荷加以自动补偿来达到补强的目的。
10kv配变动态无功补偿方案研究
10kv配变动态无功补偿方案研究摘要:随着电力配网技术的不断发展和推进,实现供电设备和用电设备之间的高效性、高质量化和提高用电的经济效益,已经成为供电设备与用电设备之间的极大追求。
提出基于TSC的10kv配变动态无功补偿方案,对于电力配网的发展,具有不可估量的作用和影响。
关键词:10kv配变动态;无功补偿;方案一、引言10kv配电变压器,是电力配网中的重要组成部分。
10kv配电变压器的低压侧工作质量和基本性能,直接影响供电设备与用电设备之间的正常工作。
对10kv配电变压器实施动态无功补偿,能够实现供电设备与用电设备之间的工作性能,从而,提高电力配网工作的效率。
随着时代的发展和不断推进,研究配电变压器动态无功补偿,对于电力配网的发展,起到了积极的作用。
由于10kv配电变压器的自身工作原因,在配电变压器低压一侧安装无功电容补偿器,能够达到对10kv配电变压器动态无功补偿,提高其基本的工作性能和质量。
二、10kv配变动态无功补偿工作流程分析在这里,以TSC为核心,提出了以STC12C5620AD作为系列单片机的配电变压器动态无功补偿。
首先,来分析10kv配电变压器动态无功补偿工作流程和基本工作结构,不难发现,工作的复杂性和流程的顺序性,是10kv配电变压器实现动态无功补偿的一大特征。
对于10kv配电变压器动态无功补偿的方案设计,结合了当前发展迅速的STC补偿装置,大量的科学研究和实验显示,STC补偿装置具有非常良好的性能,对于10kv配电变压器动态无功补偿,具有重要的指导意义。
从40kv配电变压器动态无功补偿装置分析,能够发展,在这个动态无功补偿装置当中,在其硬件设备上,存在着单片机控制、A/D转换单元等等,其中,晶闸换投切电容器作为装置中的补偿器。
在实现对10kv配电变压器动态无功补偿过程中,一般情况下,是在10kv配电变压器的低压侧安装一个电容补偿器,然后通过大量其他结构和部件的相互配合,共同分工,最终完成对10kv配电变压器的动态无功补偿。
10KV电容器成套补偿装置施工方案
10KV电容器成套补偿装置施工方案一、项目概况10KV电容器成套补偿装置是用于配电系统中的无功补偿设备,通过将电容器并联到电网上,通过改变电网中的电压相角,提高系统的功率因数。
本项目的施工任务是安装、接线、调试电容器成套补偿装置,并确保其正常运行。
二、施工方案(一)施工准备工作1.确定施工计划,制定详细的工作进度表,确保施工按时完成;2.确认施工所需的设备工具、安全防护用品等,并进行合理的安排;3.检查施工现场,清理杂物,确保施工空间整洁;4.制定安全施工方案,明确安全施工要求,保证工人的安全。
(二)施工步骤1.安装电容器成套补偿装置1)将电容器安装在配电室内的指定位置,确保安装牢固;2)按照设备图纸进行设备的安装,确保设备的接线正确;3)连接电源和电容器,接线时应遵循电器安装规范,确保接线牢固可靠;4)安装变压器、断路器等辅助设备,确保设备的功能完善;5)安装电容器控制装置,进行电源接线和信号连接。
2.进行接线工作1)将电容器与变压器、断路器等设备进行电气连接;2)接线时应遵循接线图纸,确保线路的连接正确;3)使用合适的接线工具,进行接线,保证接线的牢固可靠;4)使用绝缘电缆和绝缘套管等材料,保证接线的安全性。
3.调试电容器成套补偿装置1)接通电源,确保设备供电正常;2)对电容器进行电气测试,检测设备的工作状态;3)调整电容器的投切方式,以达到系统的无功补偿效果;4)进行并联补偿装置的稳态测试,确保装置的稳定工作;5)检测系统的功率因数,确保目标达到设定值。
(三)安全措施1.在施工现场设置安全警示牌,提醒人们注意危险;2.工人必须佩戴安全帽、绝缘手套等个人防护装备;3.施工现场严禁吸烟、使用明火等,确保电气设备安全;4.设备的电力连接必须按照相关电力规范进行,以确保设备的安全性;5.定期对电容器补偿装置进行检查维护,保持设备的运行稳定性。
(四)施工质量控制1.施工过程中对设备进行严格的验收,确保设备符合技术规范要求;2.施工人员需要经过专业培训,掌握相关技能,保证施工质量;3.严格按照设备图纸进行安装、接线等工作,确保施工的正确性;4.完成施工后,进行运行试验,确保设备的正常运行;5.提供完整的施工记录和设备资料,做好项目的档案记录工作。
10kV配电线路SVG无功补偿的应用分析
10kV配电线路SVG无功补偿的应用分析电力系统无功功率补偿技术正在从常规固定电容器并联补偿向SVG动态无功补偿技术方向过渡,与常规以TCR为代表的SVC静止无功补偿装置相比,SVG 无功补偿装置具有响应速度快、调节速度更快、补偿效率高、运行范围宽等优点。
笔者在阐述无功补偿在电力系统中的必要性后,介绍了SVG无功补偿装置的工作原理。
最后,结合110kV变电站10kV配电侧电气设备技术升级改造实例,详细探讨了SVG无功补偿装置在电力系统中的应用。
标签:110kV变电站;SVG;动态无功补偿0 引言无功补偿对维持电力系统的安全稳定性和节能经济运行,以及改善供配电电能质量尤为重要。
无功功率不足会造成电网系统中电气设备运行损耗和线路损耗的增加,尤其重要的是无功功率出现频繁波动时会引起电网系统中的电压发生波动,加上分布式电源大量接入到电网系统中,以及用户对供电可靠性、经济性要求的进一步提高,电网运行安全稳定性、节能经济性就显得尤为重要。
常规无功功率补偿器如:同步调相机、饱和电抗器等部件存在损耗和噪声较大、运行维护不方便等不足,同时其不能进行实时动态无功补偿,在补偿响应性、实时性、可靠性等方面均很难满足现在智能电网无功补偿需求;静止无功补偿器(SVC)在实际工程应用中存在补偿电流中含严重谐波电流危害;静止无功发生器(SVG)具有响应速度快、调节范围广、谐波特性好、抑制电压闪变能力强、损耗小等优点,是电力系统中较为理想的无功补偿设备装置,发挥非常良好的应用效果。
1 无功补偿在电力系统中的必要性大量非线性整流设备、变频调速设备在电网系统中的广泛应用,对系统谐波和无功补偿技术要求进一步提高。
另外,电网系统中的电动机、变压器等电力设备在运行中属于感性负荷,会大量消耗无功功率,进而导致系统中无功功率不断减少,引起电压波动和线损增加。
因此,为了确保电网系统安全稳定的运行,必须采取完善可靠的无功补偿措施,改善电网系统的无功环境,快速可靠补偿或吸收无功容量,确保电网系统无功动态平衡,就显得尤为重要。
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。
无功补偿配置标准与安装
6
6无功补偿
6.0.1设计中应正确选择电动机、变压器的容量,并应降低线路感抗。当工艺条件允许时,宜采用同步电动机或选用带空载切除的间歇工作制设备等。
6.0.2当采用提高自然功率因数措施后,仍达不到电网合理运行要求时,应采用并联电力电容器作为无功补偿装置。
6.0.12高压电容器组宜根据预期的涌流采取相应的限流措施。低压电容器组宜加大投切容量且采用专用投切器件。在受谐波量较大的用电设备影响的线路上装设电容器组时,宜串联电抗器。
《供配电系统设计规范》GB50052-2009
(见P11)
7
第六节、常用无功补偿与谐波滤波技术
《实用电气工程设计手册》上海电气工程设计研究院2011年(见P95)
6.0.3用户端的功率因数值,应符合供电部门的有关规定。
6.0.4采用电力电容器作为无功补偿装置时,宜就地平衡补偿,并符合下列要求:
1、低压部分的无功功率应由低压电容器补偿;
2、高压部分的无功功率宜由高压电容器补偿;
3、容量较大,负荷平稳且经常使用的用电设备的无功功率宜单独就地补偿;
4、补偿基本无功功率的电容器组,应在配变电所内集中补偿;
无功补偿配置标准与安装
序号
配置标准、计算方法与控制方式
安装标准
参考文献
1
第四十四条50kVA及以上动力用户包括高压用户和接公变的低压用户,必需在用户端安装具有自动投切的无功补偿装置。
《柳州供电局配电工程及电缆线路设计与施工规定》(见P5)
2
4.8无功补偿及调整
按分散就地平衡原则,专用10KV客户功率因数应大于0.9,50KW及以上接在公用变的客户功率因数应达到0.9以上,公用线在配电变压器低压侧安装无功补偿设备,公用线变电站侧功率因数也应达到0.9以上,住宅小区及一户一表工程的配电变压器和公用配电变压器在低压侧安装无功补偿和配电终端。
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配电网无功补偿策略
10kv配电网的无功补偿策略探讨摘要:10kv配电网作为我国中低压配电网中至关重要的部分,在维持国家电力系统正常运行中发挥着关键作用,然而,近年来,由于配电网中各种现代化设备的大力应用,配电网中出现了较为严重的无功功率失衡状况,致使该配电网运行受到了严重的阻碍,开展有效的无功补偿工作迫在眉睫。
本文便是以10kv的配电网实施无功补偿作为主题,通过分析无功补偿的价值,谈论了无功补偿工作的几点策略。
关键词:10kv配电网;无功补偿;价值;策略中图分类号:tm421 文献标识码:a 文章编号:无功功率是维持10kv配电网中电压的稳定性以及电网持续健康运行的必要保证,一旦电网中的无功功率呈现出失衡的状况,势必会诱发电网电力能源应用效率的低下,或者是电网设备损害等问题,继而破坏到国家与人民的用电利益。
因此,新时期,电网技术维护人员必须积极地应对当前无功功率的失衡状况日益加剧的问题,正视无功补偿工作的重要意义,采取有效的方式与策略,努力推动无功补偿工作的顺利开展,以切实保证10kv配电网的健康运作。
一、10kv配电网中无功补偿工作的价值分析无功功率失衡问题是配电网运行中面临的较为常见的问题,若无功功率超出正常的状况,势必会造成配电网各负荷节点运行电压的降低,并增加系统的输送电流,继而使线损程度提升,降低电力能源的使用效率。
若无功功率不足,便会使系统运行的功率因素被迫降低,进而致使电压出现过大的波动,导致该系统的供电稳定性能受到威胁,不利于优化10kv配电网的综合供电服务工作。
因此,对10kv配电网实施无功补偿势在必行。
具体来讲,无功补偿的价值大致可以从以下几点内容来分析:1、提升电能使用效率10kv配电网运行状态中,配电变压器以及输电线路会不可避免地受到内部强烈电力磁场环境的影响,而难以做到传输中的电力能源百分之百向热能的转换,配网中各元件设备、线路的视在功率以及通行电流,会直接决定其转换出的热能的数量。
技术人员通过将无功补偿装置加设于10kv的配电网,实施对于各电容器的并联控制,可以充分地降低该输电线路以及各设备的通行电流值,继而实现有功功耗的大幅度减少,支持电能在最大程度上向热能的转换,从而可以有效提升电能的使用效率。
10kV配电安装施工方案
铜鼓山110kV变电站新建工程10kV配电装置安装施工方案重庆电力建设总公司送变电分公司铜鼓山110kV变电站新建工程施工项目部2013年09月15日铜鼓山110kV变电站新建工程10kV配电装置安装施工方案审批表重庆电力建设总公司送变电分公司铜鼓山110kV变电站新建工程施工项目部编制目录一、工程概况及工程量 (1)二、施工进度计划 (1)三、施工顺序方法 (2)四、主要施工机具、材料、人力配置 (3)五、作业步骤及质量标准 (4)六、危险点分析及控制措施 (11)七、安全、文明施工及环境保护措施: (13)八、其它背景资料及注意事项 (14)一、工程概况及工程量(一)工程概况:铜鼓山110kV变电站工程位于重庆市渝北区天宫殿村境内,渝黔高速公路西侧、童家院子立交桥北侧,当地地名叫生基梁,属江北供电局供电片区。
规划规模:主变容量为3×63MVA,电压等级110/10kV;110kV出线6回,双母线接线;10kV出线48回,单母线四分段接线;无功补偿容量3×2×5010kvar。
本期规模:主变容量为2×63MVA;110kV出线4回(出线排序自南向北依次为:江北城Ⅰ线、江北城Ⅱ线、界石堡Ⅰ线、界石堡Ⅱ线、备用Ⅰ、备用Ⅱ),双母线接线;建设110kV #3主变进线及备用Ⅰ、备用Ⅱ出线间隔母线侧隔离开关及接地刀闸;10kV出线32回,单母线分段接线;无功补偿容量2×2×5010kvar。
(二)主要工程量:二、施工进度计划根据现场实际情况及土建施工情况拟定的施工计划如下:三、施工顺序方法1、施工准备1.1 对现场到货材料进行清点,认真核对设备型号、电压、规格应符合设计要求,如有误,应及时向监理及建设单位反映。
设备外观应无损伤、出厂技术资料、合格证、附件等应齐全。
设计图纸齐全,并经过图纸会审。
班组长及技术负责人对现场进行勘察并确定安装方案。
1.2对土建预埋件进行核查,不合格的督促土建单位立即整改。
国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则
国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则为进一步加强国家电网公司无功补偿装置的技术管理工作,规范电网无功补偿的配置要求,提高电网的安全、稳定、经济运行水平,国家电网公司在广泛征求公司各有关单位意见的基础上,制定完成了《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》,并于8月24日以国家电网生[2004]435号印发,其全文如下: 国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则第一章总则第一条为保证电压质量和电网稳定运行,提高电网运行的经济效益,根据《中华人民共和国电力法》等国家有关法律法规、《电力系统安全稳定导则》、信息来源:《电力系统电压和无功电力技术导则》、《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》等相关技术标准和管理规定,特制定本技术原则。
第二条国家电网公司各级电网企业、并网运行的发电企业、电力用户均应遵守本技术原则。
第二章无功补偿配置的基本原则第三条电力系统配置的无功补偿装置应能保证在系统有功负荷高峰和负荷低谷运行方式下,分(电压)层和分(供电)区的无功平衡。
分(电压)层无功平衡的重点是220kV 及以上电压等级层面的无功平衡,分(供电)区就地平衡的重点是110kV及以下配电系统的无功平衡。
无功补偿配置应根据电网情况,实施分散就地补偿与变电站集中补偿相结合,电网补偿与用户补偿相结合,高压补偿与低压补偿相结合,满足降损和调压的需要。
第四条各级电网应避免通过输电线路远距离输送无功电力。
500(330)kV电压等级系统与下一级系统之间不应有大量的无功电力交换。
500(330)kV电压等级超高压输电线路的充电功率应按照就地补偿的原则采用高、低压并联电抗器基本予以补偿。
第五条受端系统应有足够的无功备用容量。
当受端系统存在电压稳定问题时,应通过技术经济比较,考虑在受端系统的枢纽变电站配置动态无功补偿装置。
第六条各电压等级的变电站应结合电网规划和电源建设,合理配置适当规模、类型的无功补偿装置。
所装设的无功补偿装置应不引起系统谐波明显放大,并应避免大量的无功电力穿越变压器。
10kV配电变压器低压侧无功补偿方式分析
10kV配电变压器低压侧无功补偿方式分析摘要:对于10kV线路主变沿线的下级电力用户,根据无功补偿就地就近平衡的原则,安装在变压器低压侧的电容器组一共要补偿三个无功功率,分别是用电负荷的无功功率、变压器励磁的无功功率、漏磁的无功功率,让配网线路的无功功率最小,降低线路的有功功率损耗。
通过改变无功补偿装置和运行方式,降损节能效果更加明显。
经过一段时间的运行,无功补偿装置安全可靠。
关键词:无功功率补偿; 10kV线路; 功率因数; 有功损耗引言配网线路继主变之后的电力侧用户,大多都安装有无功补偿电容器(SF),从往年的运行效果来看,供电侧仍能将较大的无功功率输送到电力用户手中,导致线路有功损耗增强。
一、导致无功功率过高的原因10kV线路主变沿线以下无功补偿电容器一般安装在使用者侧。
从往年的运行效果来看,所述无功补偿电容器依然向供电用户侧输送大功率无功,从而导致线路大功耗,主要有以下几个原因。
1、利用负荷负荷补偿运行方式在电力用户侧安装无功补偿电容器组,通过电网向外部输送额外的无功负荷和变压器自身消耗的无功功率。
2、为了限制无功功率过补偿,将正反向无功功率的绝对值加到高供低计电能表上,作为无功功率吸收系统。
这样一来,功率因数计算在功率因数值计算,数值必然是比较小的。
3、由于配网线路无功负荷分布多变,随着电力使用者搬迁、容量的影响、设施的改造等现象,已大大超过设备设置条件的范围,从而产生实际补偿效果无法满足现阶段运转荷载。
4、室内供电电容器补偿组,多为静态容量补偿,切头不能随着载荷的增减而变化,极端情况下会造成被补偿的无功功率反向送回电源,反而增加有功功率损耗。
5、配网线路上的无功补偿装置主要依靠熔断器来保护。
在实际操作过程中,保险丝发生一相或二相熔断造成补偿能力不平衡,又不能第一时间发现,在电力系统安全运行上给电力系统带来一系列的危害。
6、外加电容器受环境温度的影响特别严重。
尤其是在夏季,室外电容面温高达90度以上,且表面极温达到 90度以下,这就会加速绝缘老化,增加无功损耗,降低设备使用寿命。
配电网 10kV 电力线路无功补偿方法
配电网 10kV 电力线路无功补偿方法摘要:随着我国社会经济的发展,电能的需求量逐年上升,在电力系统中,人们最关心的是电力的安全问题和质量问题。
10kV 配电网中的无功补偿设备在使用的过程中需要考虑的因素有很多,尤其是在节能方面,我国的10kV 配电网的无功补偿设备还需要进行完善,降低电能的损耗、节能能源、减少变损费用都是现在面临的十分重要的问题。
关键词:10kV 配电网;无功补偿设备;配置原则一、10kV 配电网中的无功补偿的原理电网的运行是离不开变压器和电动机的,这两种设备都属于感性负荷,在运行的过程中需要无功功率,无功功率需要其他的设备产生,这样电网在运行的过程中就需要安装电容器,电容器可以降低感性负荷的功率,降低电能的损耗,为供电质量提供保障,这就是无功补偿的原理。
结合配电变压器台区的实际情况来说,要想做到最大限度的降低电能的损耗,降低能源的浪费,使得电能得到充分的利用,就要采取采取积极、有利的措施,利用先进的技术,对无功补偿装置进行有效的安装,只有这样才能够保障配电系统的正常运行,保障了电力系统供电的安全。
但是,一旦无功补偿装置安置的不正确,或者是相关技术引用不当,就会使得配电系统出现严重的质量问题,电压的波动幅度较大,这样就会使得电网的安全受到严重的威胁,从而无法有效的保障供电的质量。
无功补偿电容器在使用的过程中需要考虑的因素有很多,根据自身的特点,将电容器分为两种,一种是三角形接法,另外一种是星形联接,这两种电容器都是被经常使用的,但是二者也有着很大的区别:如果使用的是星形联接,那么在电容器出现短路之后,电流是不会超过电容器的定额电流的 3 倍的,如果使用的是三角形联接,那么电容器在使用的过程中如果出现了短路的现象,那么电流就会超过额定电流的 3 倍,在这样的情况下,那么就会电流的使用有着较高的要求,在使用的过程中,极容易出现安全事故,这样对电力有着一定的影响,需要引起我们的注意。
110千伏变电站工程10kV设备安装施工方案
110千伏变电站工程10kV设备安装施工方案110kV输变电工程施工项目部2021年10月1日目录1 编制说明 (1)1.1编制依据 (1)1.2适用范围 (1)2 工程概况 (2)2.1 工程规模 (2)2.2 设备主要参数 (2)2.3 施工特点及难点 (3)3 施工准备 (3)3.1 技术准备 (3)3.2 作业人员 (4)3.3 施工场地准备 (4)3.4 施工机械、工器具和材料准备 (4)3.5施工进度计划 (6)3.6工序交接 (6)4 工艺流程 (6)4.1 施工工艺流程 (6)4.2 施工方法和要求 (6)5 质量控制 (9)5.1 质量要点 (9)5.2 质量强制性条文执行 (13)5.3 质量通病及预防措施 (14)5.4 标准工艺应用 (15)5.5质量保证措施 (17)6 安全控制 (17)6.1 施工安全技术措施 (17)6.2施工安全风险识别、评估及预控措施 (18)7 环境保护和文明施工 (19)7.2 环保措施 (21)7.3 文明施工、成品保护措施 (21)1 编制说明1.1编制依据本方案适用于重庆110kV变电站新建工程10kV设备安装施工。
2 工程概况2.1 工程规模110kV变电站新建工程10kV设备安装施工范围包括:4套框架式并联电容器成套装置(已编入无功补偿装置安装施工方案)、2套接地变兼站用变及消弧线圈、10kV开关柜(主变进线柜2面、馈线柜24面、PT柜2面、分段隔离柜2面、分段断路器1面、消弧线圈柜2面、电容器柜4面)。
2.2 设备主要参数(1)10kV开关柜(主变进线柜)主要参数:真空断路器:12kV,31.5kA,40kA/4s,100kA电流互感器:干式,电磁式,4000/5,5P30/5P30/0.2s/0.2s0.2s带2000/5抽头,20/20/20VA(2)10kV开关柜(馈线柜)主要参数:真空断路器:12kV,1250A,31.5kV/4s,80kA电流互感器:干式、电磁式,800/5,5P30/0.5s/0.2s0.5/0.2s带400/5抽头,20/20/20VA(3)10kV开关柜(分段隔离柜)主要参数:隔离手车:12kV,3150A,40kA/4s,100kA(4)10kV开关柜(分段断路器柜)主要参数:真空断路器:12kV,3150A,40kV/4s,100kA电流互感器:干式、电磁式,4000/5,5P30/0.5s/0.2s0.5/0.2s带2000/5抽头,20/20/20VA(5)10kV开关柜(电容器柜)主要参数:真空断路器:12kV,1250A,31.5kV/4s,80kA电流互感器:干式、电磁式,600/5,5P30/0.5s/0.2s0.5/0.2s带300/5抽头,20/20/20VA(6)10kV开关柜(接地变柜)主要参数:真空断路器:12kV,1250A,31.5kV/4s,80kA电流互感器:干式、电磁式,600/5,5P30/0.5s/0.2s0.5/0.2s带300/5抽头,20/20/20VA(7)10kV开关柜(PT柜)主要参数:电压互感器:干式、电磁式,10/√3/0.1√3/0.1√3/0.1√3kV0.2/0.5(3P)/3P,50/50/100VA2.3 施工特点及难点10kV开关柜属于高压设备,安装精度要求较高,在安装时控制好单独柜体的误差,以免造成成列盘面误差过大。
浅谈10kV配电线路的无功补偿
浅谈10kV配电线路的无功补偿摘要:10kv线路的杆上无功补偿和变电站集中补偿、配变低压补偿、用户侧就地补偿都是电网无功补偿的重要补偿方式,10kv线路的杆上固定补偿以线路无功负荷作为补偿对象,补偿效果较好、设备利用率较高、投资较小,但因为补偿设备安装于杆上,维护起来不太方便,同时易出现保护不易配置等工程问题。
随着科技的进步和电力系统的发展,未来将会出现更多新型的、多功能的无功补偿设备,如近年的谐波无功补偿装置等,使电网的无功补偿方式更合理、更经济、更安全。
关键词:10kV;配电线路;无功补偿1 10kV线路无功补偿的设置原则在配电线路杆塔上并联电容器,以实现对线路无功补偿的方式,需同时考虑线路补偿点的个数、补偿点的位置以及补偿容量。
下面以一条普通的10kV配电线路的干线运行情况为例,说明补偿点数量、位置及补偿容量的确定原则。
1.1补偿位置的确定无功补偿装置安装地点的选择应遵循无功就地平衡的原则,尽可能减少在主干线上传输的电流。
电容器组在10kV线路上装设位置的计算公式:Ll一21/(Zn+1)L式中:L为线路长度;n为电容器组数;Ll为第i组电容器的安装位置距线路首端的距离;i一1,…,n。
1.2线路无功补偿容量的确定配电线路安装电容器组的容量选择是按最大限度降低线损的原则来确定的。
对于一般情况而言,当该配电干线中有n个补偿点时,得到第i个补偿电力电容器补偿容量的计算公式:Ql一ZIQ/(Zn+1)式中:Q为线路首端传输的总无功功率。
1.3补偿点数量的选择随着补偿点的增多,网损降低率越高,补偿效益逐渐提高,在n一4时,网损降低率的增加己经变得很小,因此配电线路的补偿点一般不多于4个。
10Vk线路补偿电容器装置一般安装在户外电杆上,一般不设自动投切装置,所以进行的是固定补偿。
因此补偿的电容器容量应选择为线路流动的最小无功负荷,以避免无功倒送,所以应先实测用电低谷时的无功负荷,以得到线路的最小无功负荷值,再确定无功补偿容量。
10KV线路高压无功自动补偿装置
10KV线路高压无功自动补偿装置默认分类 2008-03-14 15:44 阅读668 评论3字号:大中小1、概述高压无功自动补偿装置并联连接于10kV工频交流电力系统,采用网络无功功率和电压综合控制来实现实时自动完成电容器的投切,以提高功率因数,减少线路损耗,提高供电质量。
ZDGW1型用于10kV线路,主要由交流真空接触器、全密封高压并联电容器、高压控制器、无线电流互感器(或户外柱上式电流互感器)、电压互感器、避雷器、联接母线等组成。
电流信号的测量采用户外柱上式电流互感器或无线电流互感器,电压互感器V型接于真空开关之前,用来测量母线的电压,通过电压、电流计算无功功率。
用无线发送和接收电流信号或户外电流CT至高压无功控制器作为电流采样。
ZDGW2型用于35kV、110kV变电站10kV侧无功补偿,主要由交流真空接触器、全密封高压并联电容器、高压控制器、放电线圈、串联电抗器、避雷器、联接母线等组成。
输入模拟量采用变电站的电流信号和电压信号,用放电线圈作为电容器放电器件。
自动投切原理:测量电源侧母线电压和电流,计算网络的无功功率Q1,根据无功功率与电容器设定门限相比较进行自动投切,当Q1大于投入门限Qt时,经过设定延时,装置投入运行;当Q1大于切除门限Qq时,(电容器投入过补偿的容量,此时功率因数应为负值)经过设定延时后,装置退出运行。
来源:根据母线的实际运行参数,适当改变Qt、Qq的设定值,以取得最佳经济效益,且保证装置不发生投切震荡。
装置电容器内安装放电电阻。
2、使用条件海拔高度:≤1000m环境温度类别:-40/A,-25/B 45℃(户内)60℃(户外)相对湿度:40℃(或45℃)时,20%~90%安装场所应无有害气体及蒸汽,且无导电性尘埃。
安装场地应无剧烈震动和冲击。
3、主要参数A、额定电压10kV和6kV两种。
B、柱上式无功补偿装置额定容量(kvar):100、200、300、360、450、600、900、1200。
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目录1、编制依据 (1)2、工程概况及主要工程量 (1)3、施工进度计划 (1)4、施工准备及工器具配置 (1)5、作业步骤及质量标准 (3)6、安全风险识别、评估与管理控制措施 (13)7、安全施工技术措施 (16)8、文明施工措施 (17)9、环境保护措施 (17)10、保证建设标准强制性条文落实的具休措施 (17)1、编制依据1.1、《高压电器施工及验收规范》GB 50147-20101.2、《母线装置施工及验收规范》GB 50149-20101.3、《电缆线路施工及验收规范》GB 50168-20061.4、《接地装置施工及验收规范》GB 50169-20061.5、《盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-20121.6、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1-5161.17-2002 ;1.7、国家电网公司基建安全管理规定国网(基建/2)173-20151.8、《输变电工程建设强制性条文实施规程》Q/GDW248-20081.9、《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》基建质量〔2010〕19号1.10、重庆电力建设总公司《安全质量环境管理手册(E版)》2012版1.11、《国家电网公司电网工程安全风险辨识、评估、控制办法》国家电网基建/3 178-2014号1.12、《国家电网公司标准化项目管理手册》(2014年版)2、工程概况及主要工程量万峰湖220kV变电站新建工程10kV配电柜及母线桥安装。
无功补偿装置及电抗器安装站用变及一次电缆安装等。
施工区域主要包括10kV配电室、室外站用变场、电容器及电抗器场等3、施工进度计划根据现场实际、设备材料到货和土建进度,本项目安排2016年5月5日~6月10日安装10kV开关柜、站用变、无功补偿装置、电抗器及一次电缆。
4、施工准备及工器具配置4.1 人员准备:技术员先熟悉图纸和设计思路,根据设计思路对回路进行现场核对,然后根据设计提出材料计划并由材料员把材料组织到现场。
施工人员在技术员的指导下应熟悉施工设计图纸,了解清楚开关柜安装的规格和安装的位置,以确定开关柜安装的数量和尺寸等,同时根据现场实际情况规划作业方法,进行开关柜安装的安装等。
人员配置表:4.2 技术交底的准备:每个项目的工作开始前,都做一次具体的技术交底,参与该项工作的每一个人都必须参加技术交底会,并且在交底会上明确自己的工作分工和安全措施。
质量严格按照设计图纸的设计要求和《电气装置安装工程施工及验收规范》来要求每一个施工员的每一道工序,严把质量关。
4.3 施工机具、工器具和材料的准备:此次需要用到的施工机具有如下表格,施工机具都应在公司调试好之后再带到现场,应能保证每一台施工工器具都能在工作中正常地使用,所有需要的材料均提出物资需用计划表交到公司材料科,所使用的材料均应有材质证书和合格证,主要的材料应报审批。
设专人对工程中所需的材料进行管理,对施工工器具进行维护管理及发放、清理,做好工器具领用台帐记录。
4.3.1 主要施工机具:4.3.2主要材料计划:5、作业步骤及质量标准1.开工2.施工交底:让施工人员明确施工任务和对于施工质量、工艺、安全、文明施工等方面的要求。
3.施工方法3.1.设备的二次转运10kV开关柜布置在10kV配电室内,无功补偿装置安装在电容器场内,设备由吊车下货后,然后采用3T人力叉车或滚筒转运到设备安装位置。
3.2.10kV开关柜安装3.2.1复核基础:按照安装图核对各种预留孔和各种预埋铁件位置、形状、数量和尺寸,槽钢的平行度、高度、水平度,槽钢之间的距离、槽钢与建筑物之间的距离。
基础槽钢必须可靠接地,且每根槽钢必须有两点接地;3.2.2吊装到位:首先将安装场地清理干净,用8T吊车二次转运至电气综合楼的专用吊物孔洞附近。
3.2.3开关柜就位:盘台就位采用盘台运输车结合脚手架车的搬运方法,先将盘用盘台运输车拖到脚手架车下,再用脚手架车慢慢将盘移至安装位置,按照从里到外的原则就位;3.2.4找平找正:将底座就位,根据盘中心位置找正,再用水平仪找平。
找平后再校对一次中心线,用电焊点焊盘的四角,待全部开关柜就位、调整完毕后,再重复焊接,焊接长度为20~40mm。
3.2.5调整真空断路器:成套装置就位后,由于长途运输,在设备投运前,必须调整;a.安装应垂直,固定应牢靠,相间支持瓷件在同一水平面上;b.三相联动连杆的拐臂应在同一水平面上,拐臂角度一致;c.安装完毕后,应先进行手动缓慢分、合闸操作,无不良现象时方可进行电动分、合闸操作;d.真空断路器的行程、压缩行程及三相同期性,应符合产品的技术规定;e.导电部分的可扰铜片不应断裂,铜片间无锈蚀;固定螺栓应齐全紧固;f.导电杆表面应洁净,导电杆与导电夹应接触紧密;g.导电回路接触电阻值应符合产品的技术要求;h.电器接线端子的螺栓搭接面必须符合后面母线安装的要求,螺栓的紧固力矩值必须符合附表要求。
3.3.调整弹簧机构:3.3.1操动机构固定应牢靠,底座或支架与基础间的垫片不宜超过3片,总厚度不应超过20mm,并与断路器底座标高相配合,各片间应牢固;3.3.2操动机构的零部件应齐全,各转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂;3.3.3电动机转向应正确;3.3.4分、合闸线圈的铁芯应动作灵活,无卡阻;3.3.5加热装置的绝缘及控制元件的绝缘应良好;3.3.6合闸弹簧储能完毕后,辅助开关应立即将电动机电源切除;合闸完毕,辅助开关应将电动机电源接通;3.3.7合闸弹簧储能后,牵引杆的下端或凸轮应与合闸锁扣可靠地锁住;3.3.8分、合闸闭锁装置动作应灵活,复位应准确而迅速,并应扣合可靠;3.3.9机构合闸后,应能可靠地保持在合闸位置;3.3.10弹簧机构缓冲器的行程,应符合产品的技术规定;3.3.11弹簧机构在调整时应符合下列规定:严禁将机构“空合闸”;合闸弹簧储能时,牵引杆的位置不得超过死点;棘轮转动时,不得提起或放下撑牙;当手动满合闸时需要用螺钉将撑牙支起的操动机构,手动满合闸结束后应将此支撑螺钉拆除。
3.4.调整隔离刀闸:3.4.1绝缘子表面应清洁,无裂纹、破损、焊接残留斑点等缺陷,瓷铁粘合应牢固;3.4.2操动机构的零部件应齐全,所有固定连接部件应紧固,转动部分应涂以黄油;3.4.3机构动作应平稳,无卡阻、冲击等异常情况;3.4.4当拉杆式手动操作机构的手柄位于上部的极限位置,应是隔离开关的合闸位置,反之,应是分闸位置;3.4.510kV三相隔离开关的不同期允许值不得大于5mm;3.4.6导电部分应符合规定:接线端子及载流部分应清洁,且接触良好,触头镀银层无脱落,设备接线端子应涂以薄层电力复合脂;用0.05mm×10mm的塞尺检查,对于线接触应塞不进去;触头间应接触紧密,两侧的接触压力应均匀;触头表面应平整、清洁,并应涂以薄层中性凡士林,载流部分的可扰连接不得有折损,连接应牢固,接触应良好,载流部分表面应无严重的凹陷及锈蚀;3.4.7隔离刀闸的闭锁装置应动作灵活,满足五防要求(防止带负荷拉闸;防止误入带电间隔;防止误合误分断路器;防止带电挂接地;防止挂接地时合刀闸)。
3.4.8清洁:安装结束后,必须做一次彻底的清洁,首先清除安装过程中杂物,特别是各种金属废屑,然后用棉纱干洗金属部分,用蘸着汽油的棉纱清洗瓷件;3.5.干式电抗器安装3.5.1施工工艺流程3.5.2支柱绝缘子安装a.支柱绝缘子应进行检查,瓷件、法兰应完整无裂纹,胶合处填料完整,结合牢固。
支柱绝缘子叠装时,中心线应一致,固定应牢固,紧固件应齐全。
b.根据支架标高和支柱绝缘子长度综合考虑,使支柱绝缘子标高误差控制在 5mm 以内。
3.5.3干式电抗器安装a.电抗器垂直安装时,各相中心线应一致。
b.电抗器安装其重量应均匀地分配于所有支柱绝缘子上,找平时,允许在支柱绝缘子底座下放置钢垫片,但应固定牢靠。
c.电抗器上、下重叠安装时,应按照产品说明书要求进行安装。
d.电抗器设备接线端子的方向必须与施工图纸方向一致。
3.5.4接地施工a.电抗器底层的所有支柱绝缘子均应接地,接地宜采用铜排,支柱绝缘子的接地线不应成闭合环路,同时不得与地网形成闭合环路,支柱组合一般采用单开口单接地或双开口各自单接地方式。
b.磁通回路内不应有导体闭合回路。
3.6.安装10kV成套并联电容器装置3.6.1施工工艺流程3.6.2施工准备a.现场布置:包括电容器支架、电容器和附属设备等。
b.技术准备:厂家说明书、试验报告、施工图纸。
c.人员组织:技术负责人,安装、试验负责人,安全、质量负责人,安装、试验人员。
d.机具及材料:吊车,吊装机具,专用工具和专用材料(产品附带)等。
3.6.3电容器检查和试验a.应在正式安装前,对电容器进行外观检查。
确保交付安装的电容器外观无破损、锈蚀和变形。
b.电容器试验按照产品要求进行。
3.6.4电容器支架安装a.金属构件无明显变形、锈蚀。
b.瓷瓶无破损,金属法兰无锈蚀。
c.支架连接螺栓紧固应符合产品说明书要求。
构件间垫片不得多于1片,厚度不大于3mm。
3.6.5电容器组和辅助设备安装a.电容器组安装前应根据单个电容器容量的实测值,进行三相电容器组的配对,确保三相容量差值≤ 5%。
各只电容器铭牌、编号应在通道侧,顺序符合设计,相色完整。
电容器外壳与固定电位连接应牢固可靠。
b.熔断器安装排列整齐,倾斜角度应符合产品要求。
指示器位置正确。
c.放电线圈瓷套无损伤,相色正确,接线牢固美观。
d.接地刀闸操作灵活e.避雷器在线监测仪接线正确。
f.电容器组一次连线应符合设计与设备要求。
3.6.6现场检查与试验a.仔细清洁电容器组,检查无渗漏情况。
b.按照产品的运行要求,检查各熔断器和指示器的位置正确。
c.各个接地部位可靠,主要包括:电容器组(含附属设备)、网门等,接地点数量符合设计要求,接地标示清晰。
d.电气试验按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-1991进行,试验结果必须与产品试验报告进行比对。
3.6.7质量验评a.安装检验、评定记录、电气试验报告、制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件。
b.施工图及变更设计的说明文件。
c.备品、备件、专用工具及测试仪器清单。
3.6.8安装网门:根据厂家组装图配装网门,网门必须平整,不得有凹陷和突出现象。
3.7.高压电缆安装3.7.1工艺流程3.7.2施工准备a.材料准备:测量电缆实际长度,并留有一定裕度的情况下进行提料,同时考虑电缆的长度是否超过生产厂家单根最长生产长度;高压电缆提料时,要求对电缆的规格、型号及技术参数等要说明详细,且符合设计要求;电缆终端和电缆中间接头的选用同样要求提供型号、适用的电缆规格等详细的参数。