35kV电容器方案

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35kV并联电容器成套装置技术规范书(杨老师)

35kV并联电容器成套装置技术规范书(杨老师)

第六章技术条款6.1 35kV并联电容器成套装置技术规范书目录1 总则2 使用条件3 技术参数和要求4 试验5 供货范围6 供方在投标时应提供的资料7 技术资料和图纸交付进度8 标志、包装、贮存和运输9 技术服务与设计联络1 总则1.1本规范书适用于35kV并联电容器成套装置,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。

如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异(表)”为标题的专门章节加以详细描述。

本规范书的条款,除了用“宜”字表述的条款外,一律不接受低于本技术规范条款的差异。

不允许直接修改本技术规范书的条款而作为供方对本技术规范书的应答。

1.4本设备技术规范书和供方在投标时提出的“对规范书的意见和与规范书的差异(表)”经需、供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。

1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。

应遵循的主要标准如下:GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)GB 1984-2003 高压交流断路器GB 2706-1999 交流高压电器动、热稳定试验方法GB/T 11024.1-2001 标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器第1部分:总则性能、试验和定额安全要求安装和运行导则GB/T 11024.2-2001 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GB/T 11024.4-2001 标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器第4部分: 内部熔丝GB/T11022-1999高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求GB/T5582-1993 高压电力设备外绝缘污秽等级GB 50060-1992 3~110kV高压配电装置设计规范GB 15116.5-1994 交流高压熔断器并联电容器外保护用熔断器GB 50227-1995 并联电容器装置设计规范GB/T 6916-1997 湿热带电力电容器GB/T16927.2~GB/T 16927.6-1997高电压试验技术GB.311.1—1997 高压输变电设备的绝缘配合GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准DL/T 402-2007 交流高压断路器订货技术条件DL 442-1991 高压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件DL 462-1992 高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件DL 5014-1992 330~500kV变电所无功补偿装置设计技术规定DL/T 604-1996 高压并联电容器装置订货技术条件DL/T 628-1997 集合式高压并联电容器订货技术条件DL/T 653-1998 高压并联电容器用放电线圈订货技术条件DL/T 804-2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则DL/T 840-2003 高压并联电容器使用技术条件ZBK48003-1987 并联电容器电气试验规范JB/T 8958-1999 自愈式高电压并联电容器GB 8923-1988 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级ISO12944-1998 色漆和清漆-防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护Q/GXD 126.01-2009 电力设备交接和预防性试验规程(企业标准)上述标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。

10~35kV电容器组交接及预防性试验作业指导书

10~35kV电容器组交接及预防性试验作业指导书

××变电站××kV××电容器(串并联、集合式)间隔试验作业指导书批准:年月日审核:年月日编写:年月日试验负责人:试验日期:年月日时至年月日时××供电公司××××班1 适用范围本作业指导书仅适用于××变电站35kV 及以下××电容器(串并联、集合式)间隔交接验收试验标准化作业,大修后、预防性、必要时的试验可以参照本作业指导书进行修编,保留必要的试验项目即可。

2、引用文件下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中引用,而构成为本作业指导书的条文。

本作业指导书发布时,所有版本均为有效。

所有标准及技术资料都会被修订,使用本作业指导书时应探讨使用下列标准及技术资料最新版本的可能性。

国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)(试行)及修改说明国家电网安监[2005]255号电业安全工作规程(热力和机械)电安生[1994]227号安全生产工作规定国家电网总[2003]407号电力设备预防性试验规程 DL/T 596-1996安徽电网电力设备预防性试验规程(试行)电生[2005]255号局部放电试验 GB/T 7354—2003电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150 –1991安徽电网并联电容器组管理规定[2005]63号试验仪器使用说明书3、试验前准备工作安排3.1 准备工作安排3.2 人员要求3.3 仪器仪表和工具3.4 危险点分析3.5 人员分工4 试验程序4.1 开工4.3 竣工5 试验总结6 作业指导书执行情况评估7 附录试验记录。

35kV变电站电容器投切断路器的选用

35kV变电站电容器投切断路器的选用

操 动 机 构 是 断 路 器 的 分 合 闸 装 电 磁 操 动 机 构 。 电 动 储 能 操 动 机 构
S 路 器 :0 以 S 体 为 绝 动 机 构 , 致 可 分 为 电 磁 操 动 机 构 、 4 F断 ) F气 大
缘 介质 , 绝 缘 强度 高 : 采 用旋 弧 其 ②
式 (白 能 式 ) 弧 原 理 . 头 烧 损 小 , 灭 触
弹簧操 动机构 及永磁 操动机 构 。
电磁操 动 机 构是早 期 变 电站断
针 对 电 容 器 投 切 断 路 器 恶 劣 的
工 况 条 件 和 频 繁 的 投 切 次 数 ,在 断
电寿命 长 , 作 功 率小 ; j 相共 箱 操 ③ 三
普 通 负荷 的断 路器 .投切 电容器 的 断 路 器 电气 工 作 条 件 更 恶 劣 ,T 作 强 度更大 , 而也 最容 易出现 问题 。 因 这 一 点 。我 地 多 座 新 建 变 电 站 在 运 行 几 年 后 ,投 切 电 容 器 断 路 器 先 后 出现 问题 , 的是机 构 磨损 严 重 , 有 不
短 , 弧 电压 低 , 弧 能 量 小 , 头 电 电 触
动 机 构 是 利 用 已储 能 的 弹 簧 为 动 力
使 断 路 器 动 作 的操 动 机 构 。 弹 簧 储
大 的 区 别 , 际 运 行 要 求 也 不 同 。投 实 ( 流 )是 额 定 电 流 的 几 倍 或 几 十 涌
倍 ;切 电容 器 时 断 路 器 触 头 承 受 的
量 用 的 电 流 互 感 器 有 额 外 要 求 的 , 行 可 靠 性 等 各 方 面 考 虑 ,笔 者 认 为
S 断 路 器 是 不 二 选 择 ; 是 室 内 布 电 磁 操 动 机 构 结 构 简 单 , 行 稳 定 , 若 运 置 . 笔 者 更 倾 向 于 真 空 断路 器 。 则 3 断 路 器 操 动 机 构 分 析 比 较 置 。由 于 断 路 器 触 头 的 分 、 动 作 是 合 通 过 操动 机构 来 实 现 的 ,因此 操动 机 构 的T 作 性 能 和质 量 的优 劣 , 对 断路 器 的_ 作性 能 和可 靠性 起 着极 T 为重 要 的作 用 。现 在普 遍使 用 的操 最 适 合 频 繁 操 作 场 合 ,若 站 内 直 流 电 源 功 率 满 足 其 要 求 ,应 首 先 选 择 技 术 成 熟 , 用 广 泛 , 当 前 的 主 流 应 是 产 品 , 有 些 产 品 能 可 靠 分 合 1 0 00 0 次 以 上 , 可 选 用 。而 永 磁 操 动 机 构 也 现 应 用 较 少 ,且 无 手 动 操 作 这 一 重 要 功能 , 此应慎 重选用 。 因 结 论

35~110kV变电所设计规范方案(GB50059—1992)

35~110kV变电所设计规范方案(GB50059—1992)

中华人民共和国国家标准35~110kV变电所设计规范GB50059-92主编部门:中华人民共和国能源部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1993年5月1日关于发布国家标准《35~110kV变电所设计规范》的通知建标〔1992〕653号根据国家计委计综〔1986〕250号文的要求,由能源部会同有关部门共同修订的《35~110kV变电所设计规范》,已经有关部门会审。

现批准《35~110kV变电所设计规范》GB50059-92为强制性国家标准,自一九九三年五月一日起施行,原国家标准《工业与民用35千伏变电所设计规范》GBJ59-83同时废止。

本规范由能源部负责管理,其具体解释等工作由能源部华东电力设计院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部一九九二年九月二十五日修订说明本规范是根据国家计委计综〔1986〕250号文的要求,由我部华东电力设计院会同有关单位共同对《工业与民用35千伏变电所设计规范》GBJ59-83修订而成。

规范组在修订规范过程中,进行了广泛的调查研究,认真总结了规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见,最后由我部会同有关部门审查定稿。

修订后的规范共分四章和十一个附录。

修订的主要内容有:增加了63kV、110kV变电所部分;新增的章节为并联电容器装置、二次接线、照明、远动和通信、屋内外配电装置、继电保护和自动装置、电测量仪表装置、过电压保护及接地、土建部分等;原有蓄电池章合并入所用电源和操作电源章节中:对主变压器和电气主接线章节充实了内容深度:原规范土建部分的条文过于简略,本次作了较多的增补,增补的主要内容为变电所结构采用以概率理论为基础的极限状态设计原则、建筑物和构筑物的荷载、主建筑物的建筑设计标准、建筑物的抗震构造措施、变电所的防火设计等。

本规范的土建部分,必须与按1984年国家计委批准发布的《建筑结构设计统一标准》GBJ68-84制订、修订的《建筑结构荷载规范》GBJ9-87等各种建筑结构设计标准、规范配套使用,不得与未按GBJ68-84制订、修订的国家各种建筑结构设计标准、规范混用。

国家电网公司-35kV-变电站通用设计35-A-3-方案说明

国家电网公司-35kV-变电站通用设计35-A-3-方案说明

国家电网公司35kV变电站通用设计
35-A-3方案
2015年9月
目录第1章设计说明
1.1 总的部分
1.2 电力系统部分
1.3 电气一次部分
1.4 电气二次部分
1.5 土建部分
第2章主要设备材料清册
2.1 电气一次部分
2.2 电气二次部分
2.3 采暖通风部分
2.4 水工消防部分
第3章设计图纸
1
无功补偿:远期每台主变压器配置2套1Mvar无功补偿并联电容器组,
分别接在10kV的两段母线上。

本期装设2套,电容器组采用单星形接线。

实际工程中,需要根据变电站所处系统情况具体设计。

1.3 电气一次部分
1.3.1 电气主接线
1.3.1.1 35kV接线
远期2回架空出线,2回主变压器进线,采用内桥接线;本期1回架空
出线,1回主变压器进线,采用线路—变压器组接线,装设桥路间隔隔离开
关及1组母线设备。

1.3.1.2 10kV接线
远期12回电缆出线,2回主变压器进线,采用单母线分段接线;本期6
回电缆出线,1回主变压器进线,采用单母线接线,装设母线分段隔离柜及1
组母线设备。

1.3.1.3 各级电压中性点接地方式
35kV侧为中性点不接地系统。

10kV侧为中性点不接地系统,实际工程中,需要根据变电站所处系统情
况具体设计。

1.3.2 短路电流及主要电气设备、导体选择
1.3.
2.1 短路电流水平
35kV母线的短路电流为25kA。

10kV母线的短路电流为25kA。

2
3。

35kV组合式高压并联电容器装置安装施工方案

35kV组合式高压并联电容器装置安装施工方案

35kV组合式高压并联电容器装置安装施工方案项目单位:xx500kV变电站工程项目部审批页批准:年月日安全审核:年月日技术审核:年月日编制:年月日目录1、适用范围及概述 (1)2、施工依据 (1)3、人员组织 (2)4、主要作业资源 (3)5、施工作业流程 (4)6、施工工艺及要求 (5)7、危险点分析及控制措施 (22)8、安全施工措施 (27)9、环境保护措施 (28)10、安装执行强条 (29)11、标准工艺要求 (31)一、适用范围及概述1.1、本施工方案适用于xx500kV变电站工程 35kV组合式高压并联电容器装置安装作业,并规定了相关施工依据、人员组织、作业资源、作业流程以及作业工序的要求、标准和安全措施等。

1.2、本期工程安装4组电容器组,#2母线#1电容器组、#3母线#1电容器组为TBB38.5/1.732-60000-3ACW,串抗率5%;#2母线#2电容器组、#3母线#2电容器组为TBB41.5/1.732-60000-3ACW,串抗率12%。

生产厂家为日新电机(无锡)有限公司。

二、施工依据2.1《电气装置安装工程电力电容器、油浸电容器、互感器施工及验收规范》(GB50148-2010);2.2《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)2.3《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册变电工程分册电气部分》2.4《国家电网公司输变电工程标准工艺示范光盘》2.5《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)(国家电网生技〔2005〕400号)2.6《国家电网公司输变电工程工艺标准库》(基建质量〔2010〕100 号)2.7《国家电网公司输变电工程标准化作业手册—变电工程分册》2.8《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW 248—2008)2.9《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-2006)2.10《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)2.11《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T516.1-17-2002)2.12《电气装置安装工程起重机电气装置施工验收规范》(GB50256-96)三、人员组织35kV组合式高压并联电容器装置安装施工由电气班负责,一次队内配备施工人员10人,项目副经理张学凯,项目总工刘林田,技术负责人焦平文,质检负责人彭晋,安全负责人崔青山,施工负责人夏志明。

35kV~750kV变电站、农网变电站用并联电容器成套装置采购标准通用技术规范

35kV~750kV变电站、农网变电站用并联电容器成套装置采购标准通用技术规范

220kV#3主变扩建及配套工程变电站用IOkV并联电容器成套装置通用技术部分目次1范围 (3)2规范性引用文件 (3)3术语和定义 (4)4总则 (4)5技术参数和性能要求 (7)6试验 (8)7技术服务、工厂检验和监造 (13)8设备通用技术参数和性能要求 (15)35kV~750kV变电站、农网变电站用并联电容器成套装置采购标准通用技术规范1范围本部分规定了35kV~750kV变电站、农网变电站用并联电容器成套装置招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。

本部分适用于35kV~75OkV变电站、农网变电站用并联电容器成套装置招标。

2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB311.1高压输变电设备的绝缘配合GB1208电流互感器GB1985高压交流隔离开关和接地开关GB7354局部放电测量GBIl032交流无间隙金属氧化物避雷器GB15166.4高压交流熔断器第4部分:并联电容器外保护用熔断器GB50060.3~1IOkV高压配电装置设计规范GB50227并联电容器装置设计规范GB50260电力设施抗宸设计规范GB/T8287标称电压高于100oV系统用户内和户外支柱绝缘子GB/T11024(所有部分)标称电压IkV以上交流电力系统用并联电容器GB/T14285继电保护及安全自动装置技术规程GB∕T16927.1~16927.2高电压试验技术GB∕T26218.1~26218.3污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定GB/T30841高压并联电容器装置的通用技术要求GB/T50064交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范DL/T442高压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件DL/T462高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件DL∕T5843kV~lIOkV电网继电保护装置运行整定规程DL/T604高压并联电容器装置使用技术条件DL/T628集合式高压并联电容器订货技术条件DL/T653高压并联电容器用放电线圈使用技术条件DL/T840高压并联电容器使用技术条件DL/T866电流互感器和电压互感器选择及计算规程DL/T1774电力电容器外壳耐受爆破能量试验导则Q/GDW152电力系统污区分级与外绝缘选择标准Q/GDW13001—2014高海拔外绝缘配置技术规范3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

35KV变电站电力电容器运行规程

35KV变电站电力电容器运行规程

35KV变电站电力电容器运行规程2009-2-2335KV变电站电力电容器运行规程1、运行前的检查a.对电容器组及相关设备进行外观检查;b.对电容器组保护定值进行核对并按调度命令投入其保护压板。

c.室内照明电容器组的通风及照明装置应良好。

2、运行中的规定对新投入运行的电容器组应在额定电压下冲击合闸三次(每次间隔5分钟),24小时试运行期间,应加强巡视检查。

2.1电容器正常巡视检查项目a.外壳无膨胀、鼓肚及渗漏油现象,电抗器油位正常;b.套管应清洁、无裂纹和放电现象;c.引线接头无松动、过热、脱落及断线;d.无异常响声,熔丝应完整;e.电容器网门关闭良好,并加锁。

2.2电容器应根据所属调度下达的调压曲线进行投停操作,系统电压低时应首先投电容器,如果满足不了,再调整变压器有载分头,系统电压高时,首先调整变压器有载分头,如满足不了,再切电容器。

2.3电容器组断路器拉、合闸间隔时间,不宜小于5分钟。

2.4电容器停电工作时,必须经过充分放电才能工作,熔丝熔断的单个电容器工作时必须对该电容器进行充分放电。

2.5电容器室应通风良好,温度达到十40℃或超过厂家规定时,应将电容器短时停止运行。

2.6电容器本体温度不得超过60℃。

2.7串、并联电容器的长期运行电压不得超过其额定电压的1.1倍,电流不得超过其额定电流的1.3倍。

厂家如有特殊规定的,可按制造厂规定执行。

2.8 连接电容器组的母线停电时,应先停电容器组后停负荷;送电时顺序与此相反。

2.9电容器容量不能任意变动,个别电容器损坏时,应更换容量和参数相同产品,并经试验合格方可投入运行。

2.10巡视检查电容器组只能透过网栏观察,严禁打开或进入网栏内。

3、异常及事故处理3.1电容器发生下列异常运行情况之一者,应立即将其退出运行,并汇报调度a.套管闪络或严重放电。

b.接头严重过热或熔化。

c.外壳膨胀变形或严重漏油。

d.内部有放电声及放电线圈有异响。

e.电容器爆炸、起火。

某变电站35kV高压并联电容器故障分析

某变电站35kV高压并联电容器故障分析

某变电站35kV高压并联电容器故障分析摘要:本文通过对一起某330kV变电站35kV无功补偿装置电容器组故障,详细分析了故障原因,通过解剖故障电容器,对电容器内部结构进行了详细阐述,对检修试验人员具有一定的指导意义。

关键词:电容器;局部放电;电场1 故障概述XX年X月X日X时,某330kV变电站35kV电容器组断路器跳闸,检查一次设备发现电容器C相第4、12只根部着火,C相第12只电容器距根部四分之三处箱壳被烧穿。

故障当日天气晴,站内无操作。

该电容器组电容器保护采用双星形中性线不平衡电流保护,每臂只有一个串联段,每一串联段为4并4串结构(图1)。

当电容器故障时,三相电容之间出现不平衡,中性点电位发生偏移,中性点之间就有不平衡电流出现,从而保护动作跳闸。

单只电容器为内置熔丝结构,该组电容器组累计发生三次故障,故障信息基本一致,均为电容器根部发生爆炸起火,其中两次故障均造成电容器组中性点电流互感器喷油损毁。

图1:电容器组接线图3.解体检查外观检查电容器根部发生爆炸,电容芯子脱落,根部四分之三处有鼓包,电容芯子脱落,内熔丝基本全部熔断,芯子对箱壳间电缆纸封包内部明显烧穿,测量尺寸发现与电容器根部四分之三处鼓包处位置一致。

电容器中的电容单元由两张铝箔作为极板,中间夹多层聚丙烯薄膜卷绕后压扁而成,极板的引出为铝箔突出结构。

电容器芯子的两张铝箔分别向一边凸出于固体介质边缘之外,铝箔的另一边处于固体介质边缘之内,由凸出的铝箔引出和导入电荷。

4 原因分析造成电容器击穿的因素包括内在因素及外部因素两方面。

外部因素与使用条件有关,主要与环境温度、稳态过电压及其作用时间、操作过电压幅值和持续时间及承受次数、电网谐波等相关。

内在因素主要有:电场均匀程度及边缘效应、电介质材料弱点、制造过程中造成元件固体电介质的机械损伤及褶皱、电容器中残留的空气、水分及杂质等。

从三次故障检查情况看,故障发生前无谐波及操作过电压情况,故障电容器套管无脏污及放电痕迹,故障现场无异物,三次故障电容器均为电容器根部发生爆炸起火,根部四分之三处有明显放电击穿现象,由此判定该组电容器三次故障均为内部绝缘击穿故障。

35kv电容器[35kv系统加装补偿电容器的节电效益分析]

35kv电容器[35kv系统加装补偿电容器的节电效益分析]

35kv电容器[35kv系统加装补偿电容器的节电效益分析]唐山三友热电有限责任公司电气系统35kv为单母线分段,上级连接110kv变电站35kv母线,且为唐山三友股份有限责任公司35kv 系统提供电源。

唐山三友热电有限责任公司3台发电机出口电压10kv,经过主变并入35kv系统。

正常运行时,发变组低压侧功率因数为0.8,高压侧功率因数为0.85。

因为功率因数偏低,线损偏大,现准备加装电容器,已提高功率因数,使发电机及变压器损耗减低。

一、35kv系统运行现状:热电公司现运行时35KW主要馈线负荷情况,见下表:由上表可知:总用电有功为:P=122.8MW;总用电无功为:Q=83 总供电功率因数为:此时外网112线路功率因数为0.95,符合供电用户功率因数最经济用电的要求。

二、35KV系统如果结果加装电容器后计算:如果在热电公司35kv母线Ⅳ、Ⅴ段分别加8000kvar(8Mvar)电容器补偿装置,如在相同112线路功率因数下(保持0.95不变),我公司35KV母线供电功率因数为:发电机在相同的运行工况下每台机组可以减少8Mvar的无功出力,分别为:#1机q=(43-8)=35MW 、#2机q=(47-8)=39MW#1主变q=(32-8)=24MW、#2主变q=(37-8)=29MW加装补偿电容后发电机及变压器的功率因数为:#1机功率因数为:#1主变功率因数为:#2机功率因数为:#2主变功率因数:三相电路中,功率损耗△=I2R,因此如果进行了无功补偿,可使补偿点以前的线路的无功电流减少,减少了无功在发电机及变压器及母线上的流动,其损耗也会大大的降低。

在相同的电流下,发电机及变压器所带有功负荷的能力会相应的增大。

有功负载损耗降低百分数可根据公式:计算(其中―补偿前功率因数,―补偿后功率因数,―有功负载损耗降低百分数)从长期运行分析可知:一台“发变组”从发电机出口到变压器高压开关301(302)处总电能消耗为:#1发―变组总消耗:65.1MW-64.1MW=1MW=1000KW#2发―变组总消耗:49.2MW-48.2MW=1MW=1000KW其中发电机励磁变分别消耗的有功为250KW,实际损耗电能为1000KW-250KW=750KW.两台变压器的电能消耗基本相同(包括线损耗、励磁变损耗、主变铜损耗)。

35kV电容器组技术规范

35kV电容器组技术规范

35kV电容器技术规范1.总则1.1一般规定1.1.1要求投标人仔细阅读本标文件,投标人提供的设备技术规范应与本招标书中规定的要求相一致,也可推荐满足本招标书中要求的类似定型产品,但是必须提出详细的规范偏差。

1.1.2要求供方在投标文件中提供有关资格文件,否则视为非应答投标文件。

1.1.3投标方必须以书面形式对本招标书的条文作出应答,否则视为废标,如有异议,都应在投标书中以“对招标书的意见和同招标书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.1.4本招标书所提出的技术指标与投标人所执行的标准发生矛盾时,按较高技术指标执行。

1.1.5本招标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法律效力。

2.应遵循的主要标准招标书中所有设备、备品备件,除本招标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵照最新版本的国家标准(GB)、行业标准(DL、JB)和国际电工委员会标准(IES)及国际公制(SI),这是对设备的最低要求。

如果投标方有自已的标准或规范,须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。

投标方提供的10kV并联电容器装置应满足标书文件要求及如下主要标准:GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合GB/T11024-2001 标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器GB15166.5-94 交流高压熔断器并联电容器外保护用熔断器GB/T16927.1-1997 高电压试验技术第一部分一般试验要求GB/T16927.2-1997 高电压试验技术第二部分测量系统GB50150-91 电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50227-95 并联电容器装置设计规范DL/T840-2003 高压并联电容器使用技术条件DL/T429.9-91 电力系统油质试验方法绝缘油介电强度DL442-91 高压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件DL462-92 高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件DL/T604-96 高压并联电容器装置订货技术条件DL/T628-97 集合式高压并联电容器订货技术条件DL/T653-1998 高压并联电容器用放电线圈订货技术条件JB7111-93 高压并联电容器装置JB7112-93 集合式并联电容器3.主要技术要求3.1正常使用环境条件3.1.1安装地点户外3.1.2海拔≤2000m3.1.3环境温度 -15℃~+45℃3.1.4爬电比距≥25㎜/kV3.1.5抗震裂度 63.2系统运行条件3.2.1系统标称电压35kV3.2.2最高运行电压40.5kV3.2.3额定频率50Hz3.2.4中性点接地方式非有效接地3.2.5电容器组接线方式星形3.3设备主要参数3.3.1并联电容器装置主要参数3.3.1.1装置型号:TBB35-4200/1400-3ACW3.3.1.2装置额定相电压:42/√3kV3.3.1.3电容器额定容量(单相):1400kvar3.3.1.4额定频率:50Hz3.3.2串联电抗器主要参数3.3.2.1额定端电压:2910V贵州兴义供电局10kV并联电容器招标技术条件书3.3.2.2额定容量(单相):168kvar。

35kv电容电流间接测量----外加电容法

35kv电容电流间接测量----外加电容法


(4)
从式(4)可以看出,△CM 的误差与△C0、△U0、△U00 成正比;同时当 CO 增大时 U0 下降,△CM 减小。当有关参数的测量误差△(%)一定时,随
C0 C0 着比值 的增大,△CM(%)迅速下降,且 ≧2 后,逐渐趋于稳 C C
定如图 如果使用 0.5 级的仪表, 并保证测量方法和读数引起的误差很小, 那么只要选取
天津市天变航博电气发展有限公司
试验执行人:胡希伟 公司电话:02223078722
电容电流间接测量----外加电容法
一、接线及原理图: 中性点外加电容法简便而常用,测量接线图及原理接线图如下:
中性点附加电容法测量电容电流接线图
a
b (a) 测量接线图; (b)原理接线图 二、原理分析: 当外加电容 C0 接入后,因电网有不对称电压 U00 存在,于是 在 C0 中便有 I0 流过, 此时 C0 上的电压降 U0 仍可称为位移电压, 但 与中性点投入消弧线圈时的位移电压情况不同,这时的 U0<U00
UΦ =35000 /1.732=20200v
1、被测站:念色 110Kv 站 35Kv 侧 U 00 =510v U 0 =242v
I 0 =314 C0 U0=314*3.5*10 6 *242=0.266A
IC=
I0 0.266 UΦ = *20200=20A 510 242 U 00 U 0
(1) 式中:C 为被测电网的三相对地电容(C=CA+CB+CC) ,uF;C0 为中性点 外加电容,uF;U00 为电网的不对称电压,V;U0 中性点位移电压,V。 此外,式(1)也可以根据图 b 直接得出,这样便可求出被测电网 的电容电流 IC 为: IC=

35KV变电站电力电容器运行规程

35KV变电站电力电容器运行规程

35KV变电站电力电容器运行规程2009-2-2335KV变电站电力电容器运行规程1、运行前的检查a.对电容器组及相关设备进行外观检查;b.对电容器组保护定值进行核对并按调度命令投入其保护压板。

c.室内照明电容器组的通风及照明装置应良好。

2、运行中的规定对新投入运行的电容器组应在额定电压下冲击合闸三次(每次间隔5分钟),24小时试运行期间,应加强巡视检查。

2.1电容器正常巡视检查项目a.外壳无膨胀、鼓肚及渗漏油现象,电抗器油位正常;b.套管应清洁、无裂纹和放电现象;c.引线接头无松动、过热、脱落及断线;d.无异常响声,熔丝应完整;e.电容器网门关闭良好,并加锁。

2.2电容器应根据所属调度下达的调压曲线进行投停操作,系统电压低时应首先投电容器,如果满足不了,再调整变压器有载分头,系统电压高时,首先调整变压器有载分头,如满足不了,再切电容器。

2.3电容器组断路器拉、合闸间隔时间,不宜小于5分钟。

2.4电容器停电工作时,必须经过充分放电才能工作,熔丝熔断的单个电容器工作时必须对该电容器进行充分放电。

2.5电容器室应通风良好,温度达到十40℃或超过厂家规定时,应将电容器短时停止运行。

2.6电容器本体温度不得超过60℃。

2.7串、并联电容器的长期运行电压不得超过其额定电压的1.1倍,电流不得超过其额定电流的1.3倍。

厂家如有特殊规定的,可按制造厂规定执行。

2.8 连接电容器组的母线停电时,应先停电容器组后停负荷;送电时顺序与此相反。

2.9电容器容量不能任意变动,个别电容器损坏时,应更换容量和参数相同产品,并经试验合格方可投入运行。

2.10巡视检查电容器组只能透过网栏观察,严禁打开或进入网栏内。

3、异常及事故处理3.1电容器发生下列异常运行情况之一者,应立即将其退出运行,并汇报调度a.套管闪络或严重放电。

b.接头严重过热或熔化。

c.外壳膨胀变形或严重漏油。

d.内部有放电声及放电线圈有异响。

e.电容器爆炸、起火。

35kV电容式电压互感器技术规范

35kV电容式电压互感器技术规范

35千伏输变电工程35kV电容式电压互感器技术规范结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2需方在本规范书中提出的最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

13如果供方没有以书面形式对本规范书的条款逐条提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。

如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.4本设备技术规范书经需供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。

1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。

应遵循的主要现行标准如下。

下列标准所包含的条文,通过在本技术规范书引用而构成的为本技术规范的条文。

所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。

GB311.1 高压输变电设备和绝缘配合GB1207 电磁式电压互感器GB20840.2 互感器第2部分:电流互感器的补充技术要求DL/T726 电力用电压互感器订货技术条件GB/T5582 高电压电力设备外绝缘污秽等级GB1094.1 电力变压器第1部分总则GB1094.2 电力变压器第2部分温升GB1094.3 电力变压器第3部分绝缘水平和绝缘试验GB1094.5 电力变压器第57部分承受短路的能力GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准JB/T5357 电压互感器试验导则1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。

1.7供方应获得IS09000(GB∕T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上或高于本超标书技术规范的设备,并有在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。

提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。

浅谈35kV并联电容器组接线与保护方式的选择

浅谈35kV并联电容器组接线与保护方式的选择

浅谈35kV并联电容器组接线与保护方式的选择摘要:通过对并联电容器组接线方式和几种保护原理的分析,提出了35kV 并联电容器组在风力发电中合理的接线及保护配置方案。

关键词:并联电容器组;不平衡保护;电压差动保护;桥式差电流保护近年来,随着我国风力发电业的不断发展,大范围高压输电网络逐渐形成,系统对无功功率的要求也日益严格。

目前,我国风力发电升压变电站中普遍采用在35kV母线上安装动态无功补偿装置,而并联电容器组作为该装置的一个组成部分,对调整电压和降低线损起着非常重要的作用。

本文拟结合35kV并联电容器组在风电场中的应用,对电容器组的接线、保护方式进行了探讨,以提出合理的保护配置方案。

电容器组的接线方式电容器组的接线通常分为三角形和星形两种方式。

此外,还有双三角形和双星形之分。

三角形接线的电容器直接承受线间电压,任何一台电容器因故障被击穿时,就形成两相短路,故障电流冲击很大,如果不能迅速切除故障,故障电流促使绝缘介质发生分解产生气体,使电容器油箱发生爆炸,并波及相邻的电容器。

现阶段,这种接线方式已很少应用,仅在380V系统中有少量使用。

双星形接线是将两个电容相等的星形接线方式的电容器组并联成一个大的电容器组,两组星形接线的电容器中性点之间连接一台小变比的电流互感器。

这种接线就是利用故障时,在中性点处产生的不平衡电流来保护动作的。

电容器组接线类型如图1所示:图1 电容器组接线类型因此,在高压电力网中,电容器组一般采用星形接线或双星形接线。

在风力发电升压变电站中,35kV并联电容器组采用星形和双星形两种接线方式均能满足要求,当单台电容器容量较小,每相并联台数较多者,可以选择双星形接线;当每相串联段数较多,为简化结构布局,宜采用单星形接线。

电容器组不平衡保护在风电发电中,无功补偿装置优先采用损耗小、投资省、可分组投切、使用灵活、操作维护方便,且响应时间快的并联电容器组。

电容器组不平衡保护指当电容器发生事故后,会引起电容器组内部三相电容不平衡,因电容值不平衡形成的电流差或电压差就构成了电容器组不平衡保护。

35kV电容器设备基础施工作业指导书

35kV电容器设备基础施工作业指导书

35kV户外电容器基础施工作业指导书一、工程简介1、35kV户外电容器基础在本站东侧,从南到北依次为#1~#4电容器基础,从北到南依次为#5-#9电容器。

本期只上#7~#9。

基础底部同生产综合楼一样,基底土方均经过人工处理,根据标高测定,本期所施工的设备基础无须开挖土方,均属填方区。

因此,在确定了垫层的标高之后,可以直接支垫层模板,进行施工。

2、35kV户外电容器基础均为无筋素混凝土基础。

垫层混凝土标号为C15,基础混凝土标号为C20。

二、模板工程1.作业条件:1.1地坪应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂、或起鼓。

1.2模板与砼的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能的隔离剂。

1.3浇筑前,模板内的杂物应清理干净。

2.操作工艺2.1施工前的准备工作2.1.1进行中心线和位置线的放线;首先根据总平面图引测基础的边线,并以该轴线为起点,引出每条轴线。

模板放线时,根据施工图用墨线弹出模板的内边线和中心线,以便于模板安装和校正。

2.1.2做好标高量测工作:用水准仪把建筑物水平标高根据实际标高的要求,直接引测模板安装位置。

2.1.3进行找平工作:模板承垫底部应预先找平,以保证模板位置正确防止模板底部漏浆。

常用的找平方法是沿模板边线用1∶3水泥砂浆抹找平层。

2.1.4按施工需要的模板及配件对其规格、数量逐项清点检查,未经修复的部件不得使用。

经检查合格的模板,应按照安装程序进行堆放重叠平放时,每层之间应加垫木,模板与垫木均应上下对齐,底层模板应垫离地面不小于10cm。

运输时,要避免碰撞,防止倾倒。

2.2模板的支设安装2.2.1组装的模板必须符合施工设计的要求,采用单块就位组拼的方法。

2.2.2按配板设计循序拼装,以保证模板的整体稳定,配件必须装插牢固,支承面平整有足够的受压面积。

2.2.3支模时,应注意预埋管的留设,保证其位置与标高的正确。

2.3模板的拆除2.3.1保证侧模拆除后砼表面及棱角不受损坏时方可进行。

06-35kVSF6(油浸式)电容式电压互感器

06-35kVSF6(油浸式)电容式电压互感器

QB 海南电网公司企业标准Q/HD-117.06-2010海南电网电力设备技术规范(35kV SF6—油浸式:电容式电压互感器)2010-5-30 发布2010-5-30 实施海南电网公司发布目次前言 (1)1、范围 (2)2、规范引用文件 (2)3、使用条件 (2)4、一般技术要求 (3)5、试验 (11)6、技术要求 (12)7、技术资料 (15)8、包装、运输和保管要求 (16)前言为积极践行南网方略,建设具有鲜明海岛特色的现代化海南电网,规范电网设备配置与选型的技术要求和标准,做到电网规划超前、布局合理、资源通道优化、技术设备先进适用,确保电网安全稳定运行,特制定本规范。

本规范以国家及行业的有关法律法规、标准、规程规范为基础,执行南方电网公司有关标准和要求,结合海南电网目前装备的技术水平、运行经验、管理要求,以及海南海岛季风性气候和热带多雨、潮湿、炎热和多台风的自然条件而提出,适用于海南电网公司及所属各供电企业新建、扩建、改造、设备采购和运行管理工作。

本技术规范由海南电网公司生产技术部策划并提出。

本技术规范由海南电网公司生产技术部归口和负责解释。

本技术规范起草单位:海南电力试验研究所本技术规范主要起草人:佘光学、张斌本技术规范主要审核人:邢铀、符详干、张熙军、黄仁合、黄松本技术规范审定人:李克勤、吴清本技术规范批准人:杨卓海南电网电力设备技术规范(35k V S F6—油浸式:电容式电压互感器)1 范围1.1 本技术规范规定了海南电网公司35kv SF6(油浸式)电容式电压互感器,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本技术规范适用于海南电网公司新建、改造工程中的变电站35kv SF6(油浸式)电容式电压互感器。

1.3 接入海南电网公司电力系统的用户可参照本技术规范执行。

2 规范引用文件下列标准所包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。

本规范出版时,所示版本均为有效。

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河南华煊钢铁有限公司无功补偿装置
(技术部分)
2008-11-15
华煊钢铁有限公司技术方案
一、设计依据:
1华煊钢铁自然功率因数:
2.负荷特点
华煊钢铁共3台中频炉,其中两台挂在宁万线上,另外一台和动力变共同挂在宁园线上。

每套中频炉有两台移相位变压器供电,其中单边变压器采用6脉动整流,单边产生的谐波电流为6K±1次特征谐波(K为整数),但两台变压器通过移相角抵销,合成的谐波电流只有12K±1次特征谐波(K为整数)。

实际上由于系统运行存在诸多因素的偏差,亦存在一定比例的其它非特征次谐波。

综合以上考虑:华煊钢铁1台中频炉产生的特征谐波主要有:5次、7次、11次、13次、23次25次。

其中11次、13次最大。

3.目标要求:
自然功率因数到达0.95以上;并考虑滤除部分谐波。

4.根据厂方技术要求及设计原则,装置的作用有两个:
1)吸收谐波源设备产生的部分谐波电流。

2)提高系统的功率因数,使35进线侧平均功率因数到达0.95以上。

5.环境条件
a)安装地点:户外
b)海拔高度:不超过1000m;
c)最高环境温度:+45℃
d)最低环境温度:-25℃
e)相对湿度:60%
f)污秽等级:Ⅳ级
g)雷电水平:25.7天/年
h)地震烈度:Ⅶ级
2.2供电系统资料
3.考核的技术指标
3.1本工程只滤除部分谐波电流,主要起是无功补偿的作用,不对系统谐波造成放大。

3.2平均功率因数要求
按厂方要求,两断母线分段运行时每断母线的平均功率因数要求大于0.95以上,小于1。

4.无功补偿计算
4.1宁万线最大补偿量为:
2台运行:平均有功功率:20000kW(每台中频炉为10000 kW)自然功率因数:COSα1 =0.76
Q C≥P×(tanα1-tanα2)kvar=10530 kvar
式中:P—平均有功功率
COSα1—自然功率因数
COSα2—补偿后达到的功率因数
4.2宁园线最大补偿量为:
1台炉和1台动力变运行:
平均有功功率:11000kW(中频炉为10000 kW,动力变取1000 kW)自然功率因数:COSα1 =0.75
Q C≥P×(tanα1-tanα2)kvar=6086 kvar
式中:P—平均有功功率
COSα1—自然功率因数
COSα2—补偿后达到的功率因数
5.补偿方案的确定
5.1设计原则
a)设计的装置主要无功补偿兼具吸收部分谐波的双重作用;
b)考核点计费点月平均功率因数满足要求;
c)装置投入后不与系统发生并联谐振;
d)进行装置的过电流、过电压安全性能的校核;
e)以最小的投资来实现本项目技术、安全指标;
f)装置的分组充分考虑负荷变动、而PCC点处又不允许无功倒送时能方便的切除部分补偿支路。

6.具体方案的选择
6.1宁万线:方案1(最佳方案)
补偿装置共分三个支路:优点:补偿容量能满足要求,兼顾滤除的谐波电流分量大,吸收的谐波电流频幅宽。

自动投切容量能分为两组加上手动一组可以满足三组容量切换。

自动容量调节能实现:10495 kvar ;5317kvar两个档的调节。

方案2(推荐方案)
补偿装置共分两个支路:优点:补偿容量能满足要求,只能滤除部分谐波电流。

自动投切容量能分为两组。

自动容量调节能实现:7236kvar ;3546kvar两个档的调节.
方案3(不推荐方案)
补偿装置共一个支路:缺点:补偿容量能满足要求,容量不能调容,不能分组投切,当负荷较轻时,容易过补偿;只能滤除很小部分谐波电流。

6.2宁园线:方案1(最佳方案)
补偿装置共分三个支路:优点:补偿容量能满足要求,滤除的谐波电流分量大,吸收的谐波电流频幅宽。

自动投切容量能分为两组加上手动一组可以满足三组容量切换。

自动容量调节能实现:2658 kvar ;3452kvar两个档的调节。

方案2(推荐方案)
补偿装置共分两个支路:优点:补偿容量能满足要求,只能滤除部分谐波电流。

自动投切容量能分为两组。

供货设备清单
方案3(不推荐方案)
补偿装置共一个支路:缺点:补偿容量能满足要求,容量不能调容,不能分组投切,当负荷较轻时,容易过补偿;只能滤除很小部分谐波电流。

6.3电容器的技术要求。

a)采用全膜介质,浸渍剂为C101`;b)介质损耗角正切值≤0.0003;
c)每台电容器带外熔断器保护;d)电容相间容差≤1.5%;
e)单台电容器电容偏差≤±3%;f)每相电容偏差≤±1.5%;
6.4电抗器的技术要求
a)电抗器为干式空心电抗器,环氧玻璃纤维缠绕包封,多层并联结构;
b)散热好,抗谐波能力强。

7.控制及保护
7.1控制
断路器应选用无重燃、无弹跳的SF6断路器或真空断路器,其断开短路电流的能力及断开容性电流的能力应满足投切电容器组的要求。

7.2保护
装置各支路所设保护装置需具有如下保护功能(微机保护):a)速断保护
b)过流保护
c)过电压保护
d)低电压保护
e)差压保护
8.技术资料及服务
8.1技术资料及交货进度
1)参考资料(含安装基础、设备荷载,发热量,外形尺寸)。

2)其它技术资料(包括详细的原理图、二次接线图、布置图、安
装框架附图,保护整定计算等)。

8.2服务
2)设备安装期间,技术人员指导安装,保证工程质量。

4)对于设备的操作、维护以及检修,可对贵方操作人员免费培训。

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