高压交流发电机断路器-编制说明

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15国家电网公司输变电设备状态评价导则汇编之欧阳生创编

15国家电网公司输变电设备状态评价导则汇编之欧阳生创编

欧阳生创编 2021.02.08欧阳生创编 2021.02.08二、技术体系资料(一)国家电网公司标准1国家电网公司主要输变电设备状态评价导则 2.SF6高压断路器状态评价导则3.SF6高压断路器状态评价导则编制说明4.油浸式变压器(电抗器)状态评价导则5.油浸式变压器(电抗器)状态评价导则编制说明6.架空输电线路状态评价导则7.架空输电线路状态评价导则编制说明 8.国家电网公司主要输变电设备状态检修导则 9.SF6高压断路器状态检修导则10.SF6高压断路器状态检修导则编制说明 11.油浸式变压器(电抗器)状态检修导则12.油浸式变压器(电抗器)状态检修导则编制说明 13.架空输电线路状态检修导则14.架空输电线路状态检修导则编制说明 15.国家电网公司输变电设备状态检修试验规程 16.国家电网公司输变电设备风险评价导则17.国家电网公司输变电设备状态检修绩效评估标准18.国家电网公司输变电设备状态检修工作验收细则国家电网公司主要输变电设备状态评价导则国家电网公司企业标准Q/GDW 171-2008SF6高压断路器状态评价导则Guide for Condition Evaluation ofSF6 High-Voltage Circuit BreakerQ/GDWB国家电网公司发布2008-01-21实施2008-01-21发布欧阳生创编 2021.02.08目录欧阳生创编 2021.02.08前言按照国家电网公司设备状态检修管理规定,为规范和有效开展设备状态检修工作,参照相关规程,并结合各单位SF6高压断路器故障分析及运行检修管理经验,制订本标准,作为制定状态检修计划的依据。

对于开展状态检修的单位和设备,按本标准要求开展设备状态评价工作。

对于未开展状态检修的单位和设备,仍然按原规定编制检修计划。

本导则由国家电网公司生产技术部提出并负责解释。

本导则由国家电网公司科技部归口。

本导则主要起草单位:江苏省电力公司。

国家电网生技[2005]172号 10kV~66kV干式电抗器运行规范

国家电网生技[2005]172号 10kV~66kV干式电抗器运行规范

10kV~66kV干式电抗器管理规范国家电网公司发布输变电设备管理规范编委会人员名单:张丽英余卫国李向荣熊幼京曾海鸥李龙沈力袁骏刘铭刚崔吉峰王国春王钢薛建伟张启平孙旦卢放张伟房喜丁永福本规范主要起草人:刘卫东汤美云汪宵飞方定江姚勇庞景新彭毅飞王世辉郭贤珊刘溟彭洪范10kV~66kV干式电抗器运行规范关于印发输变电设备运行规范的通知国家电网生技[2005]172号公司系统各区域电网公司,省(自治区、直辖市)电力公司:为认真贯彻落实建设“一强三优”现代公司的发展战略和“三抓一创”的工作思路,规范生产设备管理,提高输变电设备运行水平,公司总部组织各区域电网公司编制完成了《110(66)kV~500kV架空输电线路运行规范》等10类输变电设备运行规范(以下简称《输变电设备运行规范》),现印发给你们,请据此认真做好各类输变电设备的运行管理工作。

执行中的意见和建议,请及时向公司总部生产技术部反映。

本《输变电设备运行规范》自印发之日起执行。

附件:1.110(66)kV~500kV架空输电线路运行规范(附编制说明)(另册出版)。

2.110(66)kV~500kV油浸式变压器(电抗器)运行规范(附编制说明)(另册出版)。

3.高压开关设备运行规范(附编制说明)(另册出版)。

4.110(66)kV~500kV互感器运行规范(附编制说明)(另册出版)。

5.10kV~66kV干式电抗器运行规范(附编制说明)(即为本册)。

6.10kV~66kV消弧线圈运行规范(另册出版)。

7.直流电源系统运行规范(附编制说明)(另册出版)。

8.110(66)kV~750kV避雷器运行规范(另册出版)。

9.6kV~66kV并联电容器运行规范(附编制说明)(另册出版)。

10.72.5kV及以上电压等级高压支柱瓷绝缘子运行规范(附编制说明)(另册出版)。

国家电网公司(印)二00五年三月三十一日目次第一章总则第二章引用标准第三章设备的验收第四章设备运行维护管理第五章运行巡视检查项目及要求第六章缺陷管理及异常处理第七章事故处理预案第八章培训要求第九章设备的技术管理第十章备品备件管理第十一章更新改造10kV~66kV干式电抗器运行管理规范编制说明第一章总则第一条为完善干式电抗器设备管理机制,使其达到制度化、规范化,保证设备安全、可靠和经济运行,特制定本规范。

设备名称的命名、编号管理制度

设备名称的命名、编号管理制度

设备名称的命名、编号管理制度1 总则1.1 为了确保安全生产,避免在操作上、联系上产生混乱,根据有关技术法规及我厂的具体情况,制订本制度。

1.2 本制度适应于大唐甘谷发电厂所有生产设备及系统和生产型建筑物的命名和编号。

2 管理2.1 全厂设备的命名及编号,由设备部统一命名和编号,发电部负责审核,总工程师(生产厂长)批准后执行,任何设备只有唯一命名和编号,任何部门不得随意变更。

2.2 新建、改建和正建设备系统的名称及编号,由新建、改建和正建部门命名和编号,上报设备部、发电部、总工程师(生产厂长)批准后执行。

2.3运行规程、检修规程以及各种技术台帐、资料的编写、设备名称及编号遵照本标准执行。

2.4 工作票及操作票严格按已定的命名和编号填写,如有与已命名和编号不符的操作票及工作票时,操作人员应拒绝执行。

3 命名编号原则3.1 主设备和独立的辅助设备以阿拉伯数字命名编号,单位机组内的主设备的编号相同,如1号锅炉、1号主变压器、1号汽轮机、1号发电机。

3.2主设备所属的辅助设备的编号用A、B、C、D、E字样,并在其编号前加主设备的名称,如1号机A凝结水泵、 2号炉B送风机、2号炉E磨煤机等;辅助设备所属的一般辅助设备编号用A、B、C、D、E字样,并在其编号前加辅助设备的名称;全厂独立设备(只有一台设备)只呼其名,如启/备变压器故障录波器等。

3.3设备命名编号基本原则是:由东至西、自下而上、由南至北顺序进行。

3.4设备命称按所在位置和用途直呼其名。

3.4 电气系统的命名编号3.4.1 电气升压站设备的命名应用连接的主系统及设备名称双重命名。

如1号主变330KV侧中性点避雷器。

3.4.2 升压站断路器和隔离开关的命名编号按系统电压等级以及开关用途自始至终的顺序使用双重编号。

如: 1号机-变3301断路器是指1号机组的330KV 出线断路器。

3.4.3 与出线连接的隔离开关命名:应与本出线及所属系统的设备名称相符。

关于编制高压真空断路器生产建设项目可行性研究报告编制说明

关于编制高压真空断路器生产建设项目可行性研究报告编制说明

高压真空断路器项目可行性研究报告编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间:高级工程师:高建关于编制高压真空断路器生产建设项目可行性研究报告编制说明(模版型)【立项 批地 融资 招商】核心提示:1、本报告为模板形式,客户下载后,可根据报告内容说明,自行修改,补充上自己项目的数据内容,即可完成属于自己,高水准的一份可研报告,从此写报告不在求人。

2、客户可联系我公司,协助编写完成可研报告,可行性研究报告大纲(具体可跟据客户要求进行调整)编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司专业撰写节能评估报告资金申请报告项目建议书商业计划书可行性研究报告目录第一章总论 (1)1.1项目概要 (1)1.1.1项目名称 (1)1.1.2项目建设单位 (1)1.1.3项目建设性质 (1)1.1.4项目建设地点 (1)1.1.5项目主管部门 (1)1.1.6项目投资规模 (2)1.1.7项目建设规模 (2)1.1.8项目资金来源 (3)1.1.9项目建设期限 (3)1.2项目建设单位介绍 (3)1.3编制依据 (3)1.4编制原则 (4)1.5研究范围 (5)1.6主要经济技术指标 (5)1.7综合评价 (6)第二章项目背景及必要性可行性分析 (7)2.1项目提出背景 (7)2.2本次建设项目发起缘由 (7)2.3项目建设必要性分析 (7)2.3.1促进我国高压真空断路器产业快速发展的需要 (8)2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (8)2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (8)2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (8)2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (9)2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (9)2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (10)2.4项目可行性分析 (10)2.4.1政策可行性 (10)2.4.2市场可行性 (10)2.4.3技术可行性 (11)2.4.4管理可行性 (11)2.4.5财务可行性 (11)2.5高压真空断路器项目发展概况 (12)2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (12)2.5.2试验试制工作情况 (12)2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (13)2.5.4高压真空断路器项目建议书的编制、提出及审批过程 (13)2.6分析结论 (13)第三章行业市场分析 (15)3.1市场调查 (15)3.1.1拟建项目产出物用途调查 (15)3.1.2产品现有生产能力调查 (15)3.1.3产品产量及销售量调查 (16)3.1.4替代产品调查 (16)3.1.5产品价格调查 (16)3.1.6国外市场调查 (17)3.2市场预测 (17)3.2.1国内市场需求预测 (17)3.2.2产品出口或进口替代分析 (18)3.2.3价格预测 (18)3.3市场推销战略 (18)3.3.1推销方式 (19)3.3.2推销措施 (19)3.3.3促销价格制度 (19)3.3.4产品销售费用预测 (20)3.4产品方案和建设规模 (20)3.4.1产品方案 (20)3.4.2建设规模 (20)3.5产品销售收入预测 (21)3.6市场分析结论 (21)第四章项目建设条件 (22)4.1地理位置选择 (22)4.2区域投资环境 (23)4.2.1区域地理位置 (23)4.2.2区域概况 (23)4.2.3区域地理气候条件 (24)4.2.4区域交通运输条件 (24)4.2.5区域资源概况 (24)4.2.6区域经济建设 (25)4.3项目所在工业园区概况 (25)4.3.1基础设施建设 (25)4.3.2产业发展概况 (26)4.3.3园区发展方向 (27)4.4区域投资环境小结 (28)第五章总体建设方案 (29)5.1总图布置原则 (29)5.2土建方案 (29)5.2.1总体规划方案 (29)5.2.2土建工程方案 (30)5.3主要建设内容 (31)5.4工程管线布置方案 (32)5.4.1给排水 (32)5.4.2供电 (33)5.5道路设计 (35)5.6总图运输方案 (36)5.7土地利用情况 (36)5.7.1项目用地规划选址 (36)5.7.2用地规模及用地类型 (36)第六章产品方案 (38)6.1产品方案 (38)6.2产品性能优势 (38)6.3产品执行标准 (38)6.4产品生产规模确定 (38)6.5产品工艺流程 (39)6.5.1产品工艺方案选择 (39)6.5.2产品工艺流程 (39)6.6主要生产车间布置方案 (39)6.7总平面布置和运输 (40)6.7.1总平面布置原则 (40)6.7.2厂内外运输方案 (40)6.8仓储方案 (40)第七章原料供应及设备选型 (41)7.1主要原材料供应 (41)7.2主要设备选型 (41)7.2.1设备选型原则 (42)7.2.2主要设备明细 (43)第八章节约能源方案 (44)8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (44)8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (44)8.2.1能源消耗种类 (44)8.2.2能源消耗数量分析 (44)8.3项目所在地能源供应状况分析 (45)8.4主要能耗指标及分析 (45)8.4.1项目能耗分析 (45)8.4.2国家能耗指标 (46)8.5节能措施和节能效果分析 (46)8.5.1工业节能 (46)8.5.2电能计量及节能措施 (47)8.5.3节水措施 (47)8.5.4建筑节能 (48)8.5.5企业节能管理 (49)8.6结论 (49)第九章环境保护与消防措施 (50)9.1设计依据及原则 (50)9.1.1环境保护设计依据 (50)9.1.2设计原则 (50)9.2建设地环境条件 (51)9.3 项目建设和生产对环境的影响 (51)9.3.1 项目建设对环境的影响 (51)9.3.2 项目生产过程产生的污染物 (52)9.4 环境保护措施方案 (53)9.4.1 项目建设期环保措施 (53)9.4.2 项目运营期环保措施 (54)9.4.3环境管理与监测机构 (56)9.5绿化方案 (56)9.6消防措施 (56)9.6.1设计依据 (56)9.6.2防范措施 (57)9.6.3消防管理 (58)9.6.4消防设施及措施 (59)9.6.5消防措施的预期效果 (59)第十章劳动安全卫生 (60)10.1 编制依据 (60)10.2概况 (60)10.3 劳动安全 (60)10.3.1工程消防 (60)10.3.2防火防爆设计 (61)10.3.3电气安全与接地 (61)10.3.4设备防雷及接零保护 (61)10.3.5抗震设防措施 (62)10.4劳动卫生 (62)10.4.1工业卫生设施 (62)10.4.2防暑降温及冬季采暖 (63)10.4.3个人卫生 (63)10.4.4照明 (63)10.4.5噪声 (63)10.4.6防烫伤 (63)10.4.7个人防护 (64)10.4.8安全教育 (64)第十一章企业组织机构与劳动定员 (65)11.1组织机构 (65)11.2激励和约束机制 (65)11.3人力资源管理 (66)11.4劳动定员 (66)11.5福利待遇 (67)第十二章项目实施规划 (68)12.1建设工期的规划 (68)12.2 建设工期 (68)12.3实施进度安排 (68)第十三章投资估算与资金筹措 (69)13.1投资估算依据 (69)13.2建设投资估算 (69)13.3流动资金估算 (70)13.4资金筹措 (70)13.5项目投资总额 (70)13.6资金使用和管理 (73)第十四章财务及经济评价 (74)14.1总成本费用估算 (74)14.1.1基本数据的确立 (74)14.1.2产品成本 (75)14.1.3平均产品利润与销售税金 (76)14.2财务评价 (76)14.2.1项目投资回收期 (76)14.2.2项目投资利润率 (77)14.2.3不确定性分析 (77)14.3综合效益评价结论 (80)第十五章风险分析及规避 (82)15.1项目风险因素 (82)15.1.1不可抗力因素风险 (82)15.1.2技术风险 (82)15.1.3市场风险 (82)15.1.4资金管理风险 (83)15.2风险规避对策 (83)15.2.1不可抗力因素风险规避对策 (83)15.2.2技术风险规避对策 (83)15.2.3市场风险规避对策 (83)15.2.4资金管理风险规避对策 (84)第十六章招标方案 (85)16.1招标管理 (85)16.2招标依据 (85)16.3招标范围 (85)16.4招标方式 (86)16.5招标程序 (86)16.6评标程序 (87)16.7发放中标通知书 (87)16.8招投标书面情况报告备案 (87)16.9合同备案 (87)第十七章结论与建议 (89)17.1结论 (89)17.2建议 (89)附表 (90)附表1 销售收入预测表 (90)附表2 总成本表 (91)附表3 外购原材料表 (93)附表4 外购燃料及动力费表 (94)附表5 工资及福利表 (96)附表6 利润与利润分配表 (97)附表7 固定资产折旧费用表 (98)附表8 无形资产及递延资产摊销表 (99)附表9 流动资金估算表 (100)附表10 资产负债表 (102)附表11 资本金现金流量表 (103)附表12 财务计划现金流量表 (105)附表13 项目投资现金量表 (107)附表14 借款偿还计划表 (109) (113)第一章总论总论作为可行性研究报告的首章,要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

Q/GDW_Z_410-2010《高压设备智能化技术导则》 及编制说明_V17

Q/GDW_Z_410-2010《高压设备智能化技术导则》 及编制说明_V17
本指导性技术文件附录A为规范性附录,附录B、C为资料性附录。 本指导性技术文件由国家电网公司智能电网部提出并负责解释。 本指导性技术文件由国家电网公司科技部归口。 本指导性技术文件主要起草单位:中国电力科学研究院。 本指导性技术文件主要起草人:刘有为、吴立远、邓彦国、李刚、苏瑞、周泽昕、万博、王冬青。
4.1 基本技术特征········································································································· 2 4.2 智能化高压设备的组成架构 ······················································································ 3 4.3 智能组件的组成架构及要求 ······················································································ 3 4.4 智能组件的通信要求································································································ 4 4.5 传感器接入/植入技术要求························································································· 4 4.6 利用接地引线进行监测的技术要求 ············································································· 5 5 智能化高压设备技术要求 ······························································································· 5 5.1 油浸式电力变压器··································································································· 5 5.2 断路器及高压组合电器····························································································· 8 5.3 其它高压设备的智能化原则和要求 ··········································································· 11 5.4 设备状态的综合分析要求························································································ 11 6 智能化高压设备的试验或监测、调试、验收 ····································································· 11 6.1 智能化高压设备的试验或监测 ················································································· 11 6.2 智能化高压设备的调试··························································································· 11 6.3 智能化高压设备的验收 ··························································································· 11 附录 A(规范性附录) 智能组件供电方案 ··········································································· 12 附录 B(资料性附录) 高压设备智能化示意图 ····································································· 13 附录 C(资料性附录) 部分词语说明 ················································································· 15 编制说明······················································································································· 16

发电机断路器

发电机断路器

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五、基本结构
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五、基本结构
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五、基本结构
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EVH4-15/T6300-80F 断路器安装于 i-AT2-15固定式铠装 柜中
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六、主要特点及技术创新点
EVH4-15发电机断路器配用GLS型 改进型弹簧机构—— “集成化的整体 式操作机构”
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七、型式试验情况介绍 Nhomakorabea

主、辅助和控制回路的绝缘试验 主回路电阻测量 温升试验 短时耐受电流和峰值耐受电流试验 常温下机械操作试验 断路器机械寿命试验 短路电流关合和开断试验 电寿命能力试验 失步开合能力试验 负荷电流开合试验 噪声试验
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100kV、115kV
63kA 4s 173kA 5次 10000次 50次
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五、主要技术参数
EVH4-15/T6300-80F发电机断路器 满足12kV系统时5000m海拔使用要求, 该项型式试验2011年10月在昆明完成。
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五、基本结构 EVH4-15 发电机断 路器内部 基本结构 图
63~80kA 77% CO-30min-CO 50kV、59kV 90kV、102kV
额定短时耐受电流
额定短路电流持续时间 额定峰值耐受电流 电寿命
50kA
4s 137kA 5次 10000次
80kA
220kA 7次 5000次
机械寿命 额定负荷开、合次数
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DLT-402-1999-交流高压断路器订货技术条件

DLT-402-1999-交流高压断路器订货技术条件

K43备案号:3984—1999中华人民共和国电力行业标准DL/T 402-1999eqv IEC 56:1987代替DL/T 402—91交流高压断路器订货技术条件High-voltage alternating current circuit—breakers1999-08—02批准1999-10-01实施前言交流高压断路器是开关设备众多品类中的主导产品,也是一系列高压成套装置中的主要元件.它能在系统故障与非故障情况下实现多种操作,是电力系统最主要的操作与保护装置。

它的性能及其考核方法、考核装置历来受到首要的关注.国际上,交流高压断路器的标准为IEC 56 (1987)《高压交流断路器》,现正在修订中。

我国于1964年制定了JB518—64《交流高压断路器》及JB519—64《交流高压断路器的操动机构》,它们源于前苏联标准ГOCT 687—41《交流高压断路器》。

这是当时的机械部标准。

1989年,我国制定了GB1984—89《交流高压断路器》国标。

由于运行部门有一些问题未能及时充分反映,由原水电部高压开关设备标准化技术委员会于1985年制定了水电部标准SD132-85《交流高压断路器技术条件》,又于1991年修订为电力行业标准DL/T402—91,后者沿用至今,已经过去5年。

科技进步使产品在品种、特性上发生许多变化,一些品类退居次要地位,另一些品类正在飞速发展。

标准也在随之变化,标准既要去约束产品使它健康发展,又要去推动产品,加快发展。

国际上,IEC 56(1987)已有修订意见发布,见17A/438/CD[即17A(s)392—1995](1995。

2.28).之后,又发布了第3号修订件(1996。

9)。

本文考虑了这些文件的内容.原电力工业部于1995年初提出,标准应及时修订。

本标准修订经开关标委会秘书处1995年提出,1996年立项,于1996~1997年进行修订,并尽可能采用国际上的通用准则。

高压并联电容器装置技术标准 电容器技术标准(附编制说明)

高压并联电容器装置技术标准 电容器技术标准(附编制说明)

高压并联电容器装置技术标准(附编制说明)目录1 总则 (1)2 引用标准 (1)3 使用条件 (2)3.1 海拔 (2)3.2 环境类别温度 (2)3.3 相对湿度 (2)3.4 最大日温差 (2)3.5 抗污秽能力 (2)3.6 抗震要求 (3)3.7 产品分类 (3)4 技术要求 (3)4.1 装置的额定电压 (3)4.2 装置的额定容量 (3)4.3 装置的额定电抗率 (4)4.4 电容器组的额定电压 (4)4.5 电器和导体选择 (4)4.6 布置和安装 (4)4.7 保护及控制方式选择 (5)4.8 性能要求 (6)4.9 安全要求 (11)5 试验 (11)5.1 试验基本条件 (11)5.2 外观检查 (11)5.3 电容测量 (11)5.4 电感(电抗)测量 (11)5.5 耐电压试验 (12)5.6 温升试验 (12)5.7 短路强度试验 (13)5.8 防护等级检验 (13)5.9 放电试验 (13)5.10投切试验 (13)5.11 熔断器保护试验 (14)I5.12 保护装置试验 (14)5.13 自动控制试验 (14)5.14 密封性试验 (14)5.15 介质损耗因数(tgδ)的测量 (14)5.16 局部放电试验 (14)5.17 局部放电熄灭电压试验 (14)5.18 放电器检验 (15)5.19 热稳定试验 (15)5.20 绝缘冷却油试验 (15)5.21 套管及线路端子的机械强度试验 (15)5.22 外壳机械强度试验 (15)5.23 耐久性试验 (15)5.24 自愈式电容器有关试验 (15)5.25 检验规则 (16)6 标志、包装、贮存和运输 (18)6.1 标志 (18)6.2 包装及警告牌 (19)6.3 贮存和运输 (19)7 其它 (19)高压并联电容器装置技术标准编制说明 (20)II高压并联电容器装置技术标准1总则技术本标准是依据有关高压并联电容器装置的、行业和国际有关标准、规程和规范,并结合近年来电网公司输变电设备评估报告、生产运行情况分析以及设备现场运行经验制定。

DL402-91交流高压断路器订货技术条件

DL402-91交流高压断路器订货技术条件

中华人民共和国行业标准DL402-91交流高压断路器订货技术条件中华人民共和国能源部1991-03-06批准1991-08-01实施第一篇适用范围1适用范围本订货技术条件适用于额定电压3~500kV,频率50Hz的户内、户外三相系统中的三相断路器和单相系统中的单相断路器。

本标准不适用于有火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动场所的断路器。

注:超出本标准的要求由用户和制造厂协商。

凡全封闭组合电器、六氟化硫断路器、真空断路器、厂用电和发电机断路器等有超过本标准的要求时,在相应的专门标准中另行规定。

2使用环境条件2.1周围空气温度:户外分级:+40~-45℃;+40~-35℃;户内分级:+40~-15℃;+40~-25℃。

日温差:日变化范围分级:25℃;32℃。

注:户内断路器允许-35℃时储运。

2.2海拔:1000m及以下地区;1000~3000m地区;3000m以上个别考虑。

2.3风速:户外产品:不大于35m/s。

2.4环境湿度:月平均相对湿度不大于90%;日平均相对湿度不大于95%。

2.5耐受地震的能力:采用正弦、共振、拍波试验法,激振5次,每次5波,间隔2s。

地震烈度及加速度:烈度8度9度水平加速度0.15g0.3g注:g为地心引力加速度。

2.6爬电比距:断路器外绝缘爬电距离与其最高电压之比,单位为mm/kV。

Ⅰ级污秽地区的对地爬电比距不得小于16mm/kV;Ⅱ级污秽地区的对地爬电比距不得小于20mm/kV;Ⅲ级污秽地区的对地爬电比距不得小于25mm/kV;Ⅳ级污秽地区的对地爬电比距不得小于31mm/kV。

同相断口间的外绝缘爬电比距为对地爬电比距的1.35倍,在严重污秽地区,如结构上有困难,可适当降低这一比值。

3~63kV级断路器的外绝缘爬电比距一般可按Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级选取。

2.7覆冰:户外产品的覆冰厚度一般地区不超过1mm;重冰区覆冰厚度分10、20mm两级。

2.8户外产品应考虑冷凝、雨、温度骤变及日照等的影响,各类产品都应能防潮、防寒、防尘、防热、防雨和防止异物进入。

电网技术改造工程预算定额编制说明--第一册---电气工程要点

电网技术改造工程预算定额编制说明--第一册---电气工程要点

电网技术改造工程预算定额编制说明第一册电气工程册说明一、《电网技术改造工程预算定额第一册电气工程》(试行)(以下简称本定额)适用于35~750kV变电站内电气设备的技改工程。

二、本定额编制所依据的标准、规程、规范主要有:1.GBJ 147—1990电气装置安装工程高压电器施工及验收规范2.GBJ 148—1990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3.GBJ 149-1990电气装置安装工程母线装置施工及验收规范4.GB 50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准5.GB 50168-2006电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范6.GB 50169-2006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范7.GB 50170-2006电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范8.GB 50171—1992电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范9.GB 50172-—-1992电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范10.GB 502-541996电气装置安装工程低压电器施工及验收规范11.GB 50255—1996电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范12.GB 50257-1996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13。

DL/T5161.16—2002电气装置安装工程质量检验及评定规程第16部分:1kV及以下配线工程施工质量检验14. DL/T5161.17—2002电气装置安装工程质量检验及评定规程第17部分:电气照明装置施工质量检验15.GB/T14285—2006继电保护和安全自动装置技术规程16.SD109—1983电能计量装置检验规程17.SD110-1983电测量指示仪表检验规程18.DL5009.1—2002电力建设安全工程规程19.电力建设工程工期定额(2006年版)三、本定额中考虑的工作内容,除各章另有说明外,均包括: 1.进场及开工前的准备,场地清理,工作票、措施票的开具。

电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分(条文说明)

电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分(条文说明)
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电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分编制说明
• 为适应现阶段电力安全的要求,本标准明确了“具有 220kV及以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备 及其相关场所”的范围。 • c)本标准适应电力体制安全管理的现时格局。标准没有将 传统的电力安全监管方式固化,在纳入现代安全管理相关 内容的同时,也不排斥其他行之有效的方式,以促进电力 安全监管的发展和进步。如:在传统方式—工作票制度中, 补充了“电气带电作业工作票”、“紧急抢修单”。 • d)本标准满足现场安全技术要求。标准引入了近年的电力 安全技术研究成果,包括交流750kV、1000kV、直流 ±50kV至±800kV的作业安全距离以及计算机程序操作等 内容,适应了现场安全工作的 需要。
国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、中国大 唐集团公司、浙江省能源集团有限公司。
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电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分编制说明
• 1.3主要编制过程 • 本标准的编制过程经历了申报立项、任务下达后因电力特 高压交直流工程启动,标准应满足生产要求重新开展电力 安全技术论证,具备条件后再次启动的4年周期。2010年 重新启动后,召开标准编制工作组正式会议6次,送审稿专 家评审会1次,由初稿到报批稿总计22稿(包括电子交流 版)。
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4 作业要求
4.1.3 具备必要的电气知识和业务技能,熟悉电气设备 及其系统。 4.2 作业现场 4.2.1 作业现场的生产条件、安全设施、作业机具和安 全工器具等应符合国家或行业标准规定的要求,安全 工器具和劳动防护用品在使用前应确认合格、齐备。
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4 作业要求
【说明】生产安全事故主要发生在作业现场。 生产条件应指安全生产条件,它贯穿于电力生产的全过 程,对于保证电力生产的安全起着关键的作用。 目前我国安全生产的国家标准或者行业标准主要包 括安全生产管理方面的标准,生产设备、工具的安全 标准,生产工艺的安全标准,安全防护用品标准等。

ZN65-12户内真空高压真空断路器结构及原理

ZN65-12户内真空高压真空断路器结构及原理
四 . 产 品 结 构 及 工 作 原 理
1. 产品结构 1.1. 总体布置
1.1.1.ZN65A-12/T630 ̄3150-20 ̄40 型户内交流高压真空断路器的结构见图一:
图 一
1 机构箱体 2 绝缘子 3 灭弧室 4 上出线端 5 安装挂板 6 合闸弹簧 7 辅助开关 8 二次插头 9 分闸电磁铁 10 合闸电磁铁 11 油缓冲
2000
4 额定频率 Hz
50
5 额定电流 A
4000
6 额定短时耐受电流 kA
63
7 额定峰值耐受电流 kA
176
8 额定短路持续时间 s
kA 次 s
数值
ZN65A-1 ZN65A-1 ZN65A-1 ZN65A-1 ZN65A-1
2/20
2/25 2/31.5 2/40
2/63
12
630 1000 1250
1000 1250
1250 1600 2000 2500
42
1250 1600 2000 2500 3150
4000
75
20
25
12
1min 工频耐受电压
相间、对地
42
额定绝缘水
(有效值) kV 断 口
50
2 平(相间、对
地、断口) 雷电冲击耐受电压
相间、对地
75
(峰值) kV
断口
85
3 辅助回路1min 工频耐受电压 V
(2)括号内参数为配 SIEMENS 公司,无锡 SIEMENS 公司,美国西屋公司真空灭弧室参
数。
1. 断路器装配调整后,其机械特性参数应符合表 2 数据 表2

《DW10-10/50-400》10KV户内高压多油断路器说明

《DW10-10/50-400》10KV户内高压多油断路器说明

一、10KV户内高压多油断路器《DW10-10/50-400》称说明概述10KV户内高压多油断路器《DW10-10/50-400》称可在工作电流范围内进行频繁的操作或多次开断短路电流;机械寿命可高达30,000次,满容量短路电流开断次数可达50次。

《DW10-10/50-400》适于重合闸操作并有极高的操作可靠性与使用寿命。

《DW10-10/50-400》(普通型)采用了立式的绝缘筒防御各种气候的影响;且在维护和保养方面,通常仅需对操作机构做间或性的清扫或润滑。

《DW10-10/50-400》(极柱型)采用了固体绝缘结构—集成固封极柱,实现了免维护。

《DW10-10/50-400》在开关柜内的安装形式既可以是固定式,也可以是可抽出式的,还可安装于框架上使用动静触头允许磨损累计厚度mm 3四、《DW10-10/50-400》选型用户可根据被保护对象选用不同型号的《DW10-10/50-400》,对使用场所的不同可选用防污型和高原型。

为满足市场的需求我厂可根据用户的要求设计各种非标产品。

《《DW10-10/50-400》10KV户内高压多油断路器》五、《DW10-10/50-400》使用条件:1.适用于户内、外;2.环境温度-40℃~+40℃;3.海拔高度不超过3000m(瓷套式不超过1000m);4.电源频率不小于48Hz、不超过62 Hz;5.长期施加在《DW10-10/50-400》端子间的工频电压不超过《DW10-10/50-400》的持续运行电压;6.地震烈度8度及以下地区;7.大风速不超过35m/s。

8.《DW10-10/50-400》保护发电厂、变电站的交流电气设备免受大气过电压和操作电压的损坏。

DLT402-2016高压交流断路器培训讲稿

DLT402-2016高压交流断路器培训讲稿

灭弧原理
由此可见,影响断路器开断性能的客观因素有两个重要方面。一是被开 断电流值,电流愈大,电弧能量就愈大,触头烧损和产生的金属蒸汽就可能 愈严重,影响触头间隙熄弧后的绝缘介电强度的恢复,另是系统瞬态恢复电压 峰值及上升率。
真空断路器一般在TRV过程中被重击穿的几率并不是很多,而有时在 电弧熄灭后的几十毫秒或几个工频半波期间,在工频恢复电压作用下发生重 击穿 ,但仅出现一个工频电流半波,然后又恢复,这种情况称作“工频击 穿”,也是不允许发生的,因为可能干扰系统的继电保护。引起工频击穿的 原因之一,是真空断路器的分闸反弹幅值较大,使触头间距缩小所致。
灭弧原理
首开相及开断相 在三相系统中,三相交流电流不是同时过零的,而是按60电度间隔依
次过零,这意味着在电流开断过程中,三相不是同时开断的,总有一相首先 开断。假设A相首先开断,如图所示,A相就称作“首开相”。中国绝大多数 中压系统(40.5kV及以下系统)是中性点不接地系统。在三相电流未开断之 前,三相回路是一个平衡的对称的系统,中性点N是处于或接近地电位。若 一相首先开断后,三相回路就变成一个不对称不平衡的系统,中性点N的电 位就会偏移,偏移1/2相电压。
断路器开断时间示意图
断路器的参数
自动重合闸性能
自动重合闸的操作循环:分— —合分—t—合分。 为断路器开断
故障电路,从电弧熄灭起到电路重新接通的时间,称为无电流间隔时
间,一般为0.3s或0.5s;t为强送电时间,一般为180s。
断路器开断时与无电流间隔时间之和称为自动重合闸时间。金 属短接时间是指断路器重合闸操作后,触头闭合到第二次触头分开所 需用的时间。
断路器的参数
额定开断容量 把额定条件下的开断能力称为额定开断容量。三相电路的额定开断容

高压交流断路器标准

高压交流断路器标准

高压交流断路器标准
高压交流断路器的标准主要分为国际标准和中国标准。

其中,国际标准分类中,涉及到高压交流断路器的标准有开关装置和控制器、电工器件、输电网和配电网、电气工程综合、电容器、试验条件和规程综合、声学和声学测量等。

在中国标准分类中,涉及到高压交流断路器的标准有高压开关设备、输变电设备综合、高电压设备成套装置、电力试验技术、低压配电电器等。

在中国国家质检总局关于高压交流断路器的标准中,GB/T42009-2022规定了滤波器用高压交流断路器的标准,GB/T30846-2014规定了具有预定极间不同期操作高压交流断路器的标准,GB1984-2014规定了高压交流断路器的标准,GB/Z24838-2009规定了IlOOkV高压交流断路器的技术规范,GB/T14824-2021规定了高压交流发电机断路器的标准等。

此外,英国标准学会关于高压交流断路器的标准有BSEN
IEC62271-100-2021等。

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编制说明一、工作简况高压交流发电机断路器应用于水电站、火电站、核电站等场所对大容量发电机进行保护,发电机断路器的可靠运行,保障了我国整体电网的稳定,与国家战略安全、各行各业的生产及千家万户的生活息息相关。

但我国的发电机断路器长期依赖进口,这不利于我国构建智能电网、特高压电网、全球能源互联网的大战略,同时,我国的大功率发电也有自己的实际情况,在多年的运行维护中被电力工作人员慢慢发掘,现有标准已无法满足需求,因此迫切需要对该标准进行修订,以满足我国电网的实际需要,打破国外公司对发电机断路器的垄断,提升我国高压开关设备在大电流高端产品中相应产业链上的整体核心技术竞争力,从而使我国真正跨入发电保护领域的强国行列,同时,发电机断路器的安全可靠运行保证了我国电网的稳定,保障了人民群众的用电安全,具有巨大的社会效益。

在此情况下,第六届全国高压开关设备标准化技术委员会第四次全体委员会会议表决通过,决定修订GB/T 14824—2008《高压交流发电机断路器》,申报国家标准化管理委员会立项,计划编号:20191989-T-604。

该标准由西安西电电气研究院有限公司负责起草。

2018年1月30日~31日在西安市召开了第一次工作组会议,对标准“草案稿”进行了逐条讨论,提出了全面的修改意见,并据此形成“征求意见稿”。

标准起草单位:西安西电电气研究院有限责任公司、西安高压电器研究院有限责任公司、中国电力科学研究院有限公司、西安西电开关电气有限公司、施耐德电气(中国)有限公司、天水长城开关厂有限公司、上海电气输配电试验中心有限公司、库柏(宁波)电气有限公司、陕西杉瑞电气有限公司、施耐德(陕西)宝光电器有限公司、施耐德电气(厦门)开关设备有限公司、通用电气高压电气开关(苏州)有限公司、厦门ABB开关有限公司、西门子中压开关技术(无锡)有限公司、西门子(中国)有限公司上海分公司、新东北电气集团高压开关设备有限公司、伊顿电力设备有限公司、伊顿电力设备有限公司苏州分公司、伊顿电气有限公司、中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心、平高集团有限公司、山东泰开真空开关有限公司、山东泰开电器开关有限公司、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司、中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司、北京北开电气股份有限公司、北京京东方真空电器有限责任公司、北京双杰电气股份有限公司、成都旭光电子股份有限公司、东芝白云真空开关管(锦州)有限公司、广州供电局有限公司、国电博纳(北京)电力设备有限公司、国网江苏省电力公司电力科学研究院、杭州佰盟智能开关有限公司、河南华盛隆源电气有限公司、河南森源电气股份有限公司、河南省高压电器研究所有限公司、江苏大全长江电器股份有限公司、江苏大全高压开关有限公司、江苏南瑞帕威尔电气有限公司、辽宁东大电力科技有限公司、七七七电气科技有限公司、上海安奕极企业发展有限公司、上海华银开关厂有限公司、陕西宝光真空电器股份有限公司、陕西斯瑞新材料股份有限公司、深圳市光辉电器实业有限公司、厦门宏发电力电器有限公司、西安爱尔发开关有限公司、西安森源开关技术研究所、西电宝鸡电气有限公司、益和电气集团股份有限公司、浙江开关厂有限公司、中国西电陕西宝光集团有限公司。

标准起草人:马占峰、路媛婧、赵培、严旭、王海滨、田恩文、李刚、者永祥、刘浩军、孙梅、元复兴、冯武俊、张子骁、张振乾、程立、李建华、雷小强、张炜、孔祥军、沈忠威、刘成学、杨和、李六零、韩海洋、吴炳昌、刘迎宾、许刚、刘建成、费广成、于海洋、陈进、高宁、叶丽萍、鲍丽华、李禹成、黎卫国、王向克、费翔、秦成伟、王新军、康本贤、李鸿路、耿绪利、孟佳、孔国威、田志强、张佳林、刘俊翔、高国宪、杨景刚、胡群荣、唐金萍、刘洋、邢文奇、朱成敏、蔡平、万加飞、姚淮林、曲家兴、常玉斌、周立娟、吴春晖、金兴龙、钱玉明、王荃、王小军、贺未、何跃、李东明、钱昱澎、刘春凤、孔祥冲、苏伟民、安文元。

西安西电电气研究院有限公司和西安高压电器研究院有限责任公司负责翻译IEC对应标准,查找国内外文献资料和标准等工作,在工作组会议上,所有起草人逐条逐项讨论标准内容,最终共同形成“征求意见稿”。

二、编制原则和主要内容标准编制原则:本标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准适用于安装在发电机和变压器端子之间的发电机断路器,设计用于户内或户外安装,额定电压1kV~38kV 、额定频率50Hz。

适用于额定容量10 MVA或者更高数值下运行的发电机断路器。

额定容量小于10 MVA的发电机电路和抽水蓄能装置被认为是特殊情况,其要求不完全涵盖在本标准中。

本标准也适用于发电机断路器的操作机构和他们的辅助设备。

本标准规定了发电机断路器的正常和特殊使用条件、术语和定义、额定值、设计与结构、型式试验、出厂试验、选用导则、安装维护准则等的内容。

解决的主要问题如下:本标准与GB/T 14824—2008《高压交流发电机断路器》的主要差异有:——适用范围:将适用系统电压范围改为3 kV~38 kV;——增加了术语和定义,如“发电机源短路电流、系统源短路电流、中等非对称度”等;——TRV参数按IEC/IEEE 62271-37-013:2015中规定;——增加了4.101.3,明确了额定发电机源短路电流的概念和表示方法,增加了G1级、G2级发电机断路器的相关规定;——额定短路持续时间增加了1s或大于2s的值的可选性;——修改了TRV参数相关表格中部分数值的表示方式;——对“短路关合与开断试验”的相关章节中关于试验方法、试验程序等按IEC/IEEE 62271-37-013:2015标准的内容进行了全面修订;——修改了噪声水平试验的相关规定;——取消了励磁电流开合试验;——增加了多种情况下的选用导则;——修改了询问者应提供的信息;——交接试验程序按GB/T 1984—2014进行改写;——增加第12章“产品对环境的影响”;——增加了规范性和资料性的附录A~附录J。

三、主要试验(或验证)情况西安西电开关电气有限公司制造的“ZHN10-24/Y25000-160发电机断路器成套装置”已进行了试验验证。

四、标准中涉及专利的情况该标准中不涉及专利内容。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况大容量发电机断路器一台售价百万甚至千万,目前其全球范围内需求也在不断加大,通过修订GB/T 14824—2008,使之适合我国大容量发电对发电机断路器的需求,以加快发电机断路器研制、提升国内企业的竞争力、打破技术和出口受国外企业限制的局面。

同时,发电机保护断路器的运行,能够有效保障各发电站的安全及电网的可靠,关系我国所有电力用户的生产生活,具有及其巨大的经济效益。

六、采用国际标准和国外先进标准情况一般交流高压断路器标准包括不了发电机断路器特殊使用条件,1989年美国国家标准协会和电子工程师协会(ANSI/IEEE)制定了C37.013《Standard for AC high-voltage generator circuit breakers rated on a symmetrical current basis》,这是最早的发电机断路器标准,规范了现代发电机断路器的制造、试验及安装标准。

于1993年又发行了C37.013-1993版,1997年又再次重新修订并发布了C37.013-1997版,过了两年又发布了补充文件C37.013A-2007《Amendment1:Supplement for usewith Generator Rated 10-100MVA》。

IEC/IEEE 62271-37-013标准是IEC和IEEE的工作组于2011年联合起草制定的关于发电机断路器的专门标准,该标准目前已经发布了IEC/IEEE 62271-37-013:2015《High-voltage switchgear and controlgear Part 37-013:Alternating-current generatorcircuit-breakers》。

标准中新增若干项已验证的课题内容,并对上一版标准作出了很大的修改。

与IEC标准相比,主要变化如下:——适用范围:根据我国电网情况,将适用系统电压范围改为3 kV~38 kV;——额定频率:根据我国电网情况,删除了额定频率60Hz的有关内容(50Hz和60Hz通用的内容及附录中涉及的60Hz 内容除外)。

——额定电压:额定电压由区间值改为具体标准值,额定绝缘水平按GB/T 11022—2011的规定;——删除了GB/T 2900.20—2016和GB/T 11022—2011中已包含且未作任何修改的部分常见电气术语和一些常见电气定义,如“中性点有效接地、触头开距”等;——删除了3.8“定义索引”;——删除了“自由脱扣”的相关定义及内容;——增加了4.1“概述”;——时延td由“等于”改为“不大于”;——合、分闸装置和辅助、控制回路的额定电源电压:按GB/T 11022—2011的规定;——辅助和控制回路的绝缘试验按GB/T 11022—2011的规定;——并联脱扣器动作的最低电源电压,根据GB/T 11022—2011的5.8的要求,将5.8.102中的“20%”改为“30%”;——删除关于模拟失压工况而进行的工频电压试验描述的部分;——参照GB/T 1984—2014增加了6.101.5“湿度试验”的相关规定,并将其试验程序以新增附录J的形式列出;——额定短路开断电流的直流分量的时间常数由133 ms改为150 ms,修改了图11的非对称度;——机械性能和机械试验:规定M1级发电机断路器和M2级发电机断路器的机械操作次数分别为2000次和5000次;——删除了与分合闸电阻相关的内容;——删除了选用导则中励磁开合电流和容性开合电流的内容;——增加了6.107电寿命试验的相关规定;——增加了附录H“本标准与IEC/IEEE 62271-37-013:2015的章条标号对照”;——增加了附录I“本标准与IEC/IEEE 62271-37-013:2015的技术性差异及其原因”。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准,特别是强制性标准的协调性开关设备和控制设备01基础通用类01管理类02方法类03产品类04元件类02成套类01配套件类03交流类01直流类02该标准符合我国相关法律法规要求,在体系中的位置为04产品类中01元件类中的01交流类。

本标准与高压开关设备和控制设备标准体系中的其他标准构建成为完整的体系,并不产生冲突,与现行相关法律、法规、规章及强制性标准不冲突。

八、重大分歧意见的处理经过和依据无。

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