变压器受电实施方案

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10kV变电所送受电方案案例

10kV变电所送受电方案案例

10kV变电所送受电方案变电所(BS1~BS2)送受电方案如下:一、检查高压开关柜负荷开关在分闸位置、接地开关在分闸位置、开关柜前后门关好。

二、检查低压出线开关柜所有开关在推出位置。

低压开关上口、下口、母线上、柜内没有遗留物。

关好开关柜前后门。

三、检查变压器内高压电缆头固定可靠,低压母线连接无松动,无遗留物,分接开关在中档无松动,锁上变压器4个门。

四、检查温控箱~220V开关应在合闸位置,温控传感器插头插接可靠。

五、检查变压器控制端子箱开关应在分闸位置,引入引出电缆接线可靠,上级引入预示信号703号和上级引入事故信号1号应带电(-220V)。

六、将两进线柜内控制高压开关柜和变压器~220V自动空气开关合上。

七、向上级变电所提交书面报告申请受电,在申请报告上需签字的人为建设方代表、监理、设计、施工、设备制造厂家代表,同意送电时间(年、月、日)八、上级将高压201-202送入高压开关柜,得到电话报告后(本电站高压柜是无上端显示的),在得到送电指挥人的指令后,合本站高压开关柜201,检查201负荷则带电显示器三相电压正常,变压器声音正常。

每隔五分钟冲击1次变压器,每台变压器共冲击3-5次,最后一次冲击送高压后不必分闸。

九、将I段低压主进线柜开关推入运行位置,合上401,检查主进线三相电压正常(~380-400V)。

十、将II段低压主进线柜开关推入运行位置,合上402,检查主进线三相电压正常(~380-400V)。

十一、将I段母线一侧母联开关推入运行位置,合上405,检查三相电压正常(II段母线开关不要推入运行位置)。

十二、核相打开II段母线开关柜后门,两人操作(测试表档位在~500v),Aa Ab Ac、Ba Bb Bc、Ca Cb Cc。

核相正确。

十三、分405,将I段母联开关拉出至推出位置。

十四、填写值班人员表,填写上级值班电话,施工负责人电话表,贴于变电室值班明显位置上,送电时间、考核结束时间标清。

变压器受电方案

变压器受电方案

工程变压器受电、试运方案编制:审核: ______________ 批准: ______________年月曰一、电气系统简介 (1)二、编制依据 (1)三、受电前的准备工作 (1)四、施工工序及要求(以首站为例) (1)1首站1#变压器(1TM)受电: (1)2首站2#变压器(2TM)受电、试运: (2)五、安全措施 (3)六、组织结构与分工 (4)1受电指挥小组 (4)3分工 (4)七、防事故措施 (4)八、安全组织机构、职责及控制目标 (5)1安全组织机构 (5)2组长安全管理职责 (5)3安全工程师职责 (6)4专业负责人安全职责 (6)5安全目标 (6)九、附表:(危险源辨识与评价价表) (7)变压器受电、试运方案一、电气系统简介该项目共计3台800kVA变压器,其中生水软水换热站变压器1台,电源取自供热首站12G高压柜;供热首站变压器2台,低压系统采用单母线分段运行,当其中一台变压器故障时由另一台负担全部负荷。

二、编制依据设计的电气施工图纸和厂家资料;《电气安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-1991)《继电保护和安全自动装置技术规程》(DL 400-91)《继电保护效验规程》(GB/T14285-1993)《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(1996版)《火电工程调整试运质量检验及评定标准》《电力建设安全工作规程第一部分:火力发电厂》(DL5009、1-2002)三、受电前的准备工作19G、10G、12G高压柜安装完毕,变压器(1TM、2TM)安装完毕;29G、10G、12G至后台通讯管理机通讯电缆敷设完毕;39G、10G、12G高压柜本体、断路器、互感器、避雷器高压试验完毕;4采用临时-220丫接入620、G21继保装置,进行后台组态、动作试验完成;4出线电缆耐压试验完毕合格;5变压器试验合格;79G、10G、12G高压柜、变压器卫生合格,防火封堵严密。

四、施工工序及要求(以首站为例)1首站1#变压器(1TM)受电:A检查9G高压柜断路器应在试验位置;B检查首站1#变压器(1TM)高、低压绕组绝缘应良好,检查高压电缆绝缘应良好,检查完毕关闭变压器柜门;C将首站1#变压器(1TM)低压进线柜(1ALP1)断路器退出至试验位置;D检查低压I段母线绝缘应良好;E将9G高压柜手动/远程开关置于“手动”位置,按“实验位置合闸按钮”合闸和“分合闸开关”分闸进行模拟合分闸,检查状态和位置应正确;F将9G高压柜断路器推入至工作位置,;G合9G高压柜断路器,对变压器进行冲击试验,检查变压器有无异响等异常现象和继电保护有无异常动作,变压器带电5min钟后分断9G高压柜断路器;H再5min钟后重复G步骤,连续3次后变压器冲击试验完毕;I再次合9G高压柜断路器,变压器正式带电运行,在变压器低压测效验相序是否正确,如不正确应分断9G高压柜断路器,并将断路器退出至实验位置加挂“线路检修,严禁合闸”标志牌,同时将接地刀闸转换到闭合位置,派专人守护后在变压器高压侧调换相序;J相序正确后将低压进线柜(1ALP1)断路器推入工作位置并合闸,检查相应表计应显示正常;G合1TM变压器温控器电源,在温控器上模拟高温信号9G高压柜保护装置应有相应报警;在温控器上模拟超高温信号,9G高压柜保护装置应有相应跳闸信号并同时9G高压柜断路器跳闸、低压进线柜(1ALP1)断路器失压跳闸;H将9G高压柜继保事故复位后合闸,将低压进线柜(1ALP1)断路器合闸,将温控器电源投入;I待变压器温度稳定后进入正常运行,1TM受电、试运工作完成;2首站2#变压器(2TM)受电、试运:A检查10G高压柜断路器应在试验位置;B检查首站2#变压器(2TM)高、低压绕组绝缘应良好,检查高压电缆绝缘应良好,检查完毕关闭变压器柜门;C将首站2#变压器(2TM)低压进线柜(2ALP1)断路器退出至试验位置;D检查低压H段母线绝缘应良好;E将10G高压柜手动/远程开关置于“手动”位置,按“实验位置合闸按钮”合闸和“分合闸开关”分闸进行模拟合分闸,检查状态和位置应正确;F将10G高压柜断路器推入至工作位置,;G合10G高压柜断路器,对变压器进行冲击试验,检查变压器有无异响等异常现象和继电保护有无异常动作,变压器带电5min钟后分断10G高压柜断路器;H再5min钟后重复G步骤,连续3次后变压器冲击试验完毕;I再次合10G高压柜断路器,变压器正式带电运行,在变压器低压测效验相序是否正确,如不正确应分断10G高压柜断路器,并将断路器退出至实验位置加挂“线路检修,严禁合闸”标志牌,同时将接地刀闸转换到闭合位置,派专人守护后在变压器高压侧调换相序;J相序正确后将低压进线柜(2ALP1)断路器推入工作位置并合闸,检查相应表计应显示正常;G合2TM变压器温控器电源,在温控器上模拟高温信号10G高压柜保护装置应有相应报警;在温控器上模拟超高温信号,10G高压柜保护装置应有相应跳闸信号并同时10G 高压柜断路器跳闸、低压进线柜(1ALP1)断路器失压跳闸;H将10G高压柜继保事故复位后合闸,将低压进线柜(1ALP1)断路器合闸,将温控器电源投入;I在低压母联柜检查低压I段、II段母线电压、相位应一致,如不一致应分断10G 高压柜断路器,并将断路器退出至实验位置加挂“线路检修,严禁合闸”标志牌,同时将接地刀闸转换到闭合位置,派专人守护后在变压器高压侧调换相序;J待变压器温度稳定后投入正常运行,2TM受电、试运工作完成;五、安全措施1厂用受电范围内道路通畅,照明充足,通讯无阻,消防设施齐全;2所有受电区域应加挂“止步、高压危险”告示牌,受电区域与施工区域应加安全隔离标志,并应有专人监护和巡视;3所有受电设备应加挂“有电危险”或“盘柜已带电、高压危险”警告牌;4在集控室、网控控制屏、备用电源进线开关柜等加挂“有人工作,禁止合闸”警告牌;5受电时,所有就地操作必须在监护下由相关单位人员执行,远程操作由中节能运行人员通过微机后台执行;6受电期间就地一次设备应配置巡视人员,其职责是发现异常情况及时报告,试验人员停止试验,待查明原因处理完毕再继续进行试验;7对不受电的设备开关应拉至检修位置,接地刀闸操作机构要用挂锁锁住;8所有参加受电的试验人员在受电前应进行一次统一的技术和安全事宜交底,明确分工,各负其责;9应详细编写好操作票并严格按此执行;10受电前要通知有关的施工单位禁止在受电范围内工作;11对于受电区域要有专人监护;六、组织结构与分工1受电指挥小组总指挥:组长:副组长:成员:2分工A负责停电、受电的指挥协调工作;B协调;C受电指挥小组组长负责受电过程中的召集工作和总指挥工作;D负责所有施工、试验、受电过程中的指挥工作,同时负责受电全过程配合及缺陷处理工作;负责断电、送电操作。

箱变受电方案

箱变受电方案

箱变受电方案配电变压器,简称“配变”。

指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。

配电变压器通常是指运行在配电网中电压等级为10-35kV(大多数是10kV及以下)、容量为6300KVA及以下直接向终端用户供电的电力变压器。

1、配电基本介绍1、1定义配电变压器,简称“配变”,指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。

有些地区将35千伏以下(大多数是10KV及以下)电压等级的电力变压器,称为“配电变压器”,简称“配变”。

安装“配变”的场所与地方,既是变电所。

配电变压器宜采用柱上安装或露天落地安装。

▲配电知识结构1、2结构▲配电变压器结构分解1、2、1本体本体包含了铁心、绕组及绝缘油三部分,绕组是变压器的电路,铁心是变压器的磁路。

二者构成变压器的核心即电磁部分。

1、2、1、1铁心铁心是变压器中主要的磁路部分。

通常由含硅量较高、厚度为0。

35或0。

5mm、表面涂有绝缘漆的热轧或冷轧硅钢片叠装而成,铁心分为铁心柱和铁轭两部分,铁心柱套有绕组,铁轭闭合磁路之用。

铁心结构的基本形式有心式和壳式两种。

▲铁心结构1、2、1、2绕组绕组是变压器的电路部分,一般用绝缘扁铜线或圆铜线在绕线模上绕制而成。

绕组套装在变压器铁心柱上,低压绕组在内层,高压绕组套装在低压绕组外层,低压绕组和铁芯之间、高压绕组和低压绕组之间,都用绝缘材料做成的套筒分开,以便于绝缘。

▲绕组结构1、2、1、3绝缘油变压器油的成份是很复杂的,主要是由环烷烃、烷烃和芳香烃构成,在配电变压器中变压器油起两个作用:一是在变压器绕组与绕组、绕组与铁心及油箱之间起绝缘作用。

二是变压器油受热后产生对流,对变压器铁心和绕组起散热作用。

常用的变压器油有10号、25号和45号三种规格,其标号表示油在零下开始凝固时的温度,例如“25号”油表示这种油在零下25℃时开始凝固。

应该根据当地的气候条件选择油的规格。

变压器受电方案

变压器受电方案

变压器受电方案一、引言变压器是电力系统中的关键设备之一,用于改变电流的电压大小,以实现电能传输和分配。

为了确保变压器正常运行并延长其使用寿命,需要制定合适的受电方案。

本文将介绍变压器受电方案的需求、制定原则和常见方案,以及应注意的问题。

二、需求分析在制定变压器受电方案之前,首先需要进行需求分析。

主要考虑以下几个方面:1. 电压等级:根据实际需求和电力系统的规划,确定变压器的额定电压等级。

2. 负载特性:了解负载的容量、类型和变化情况,以确定变压器的容量和适用工况。

3. 电力质量要求:考虑供电系统对电力质量的要求,如电压波动、频率稳定性、功率因数等。

4. 经济性考虑:综合成本、运行效率和可靠性等因素,选择合适的变压器受电方案。

三、制定原则在制定变压器受电方案时,需要遵循以下原则:1. 合理性原则:根据需求分析结果和实际情况,确保方案的合理性和可行性。

2. 经济性原则:在满足电力质量要求的前提下,尽可能选择经济效益最大化的方案。

3. 可靠性原则:确保方案的可靠性和稳定性,保证变压器安全运行和供电的连续性。

4. 可扩展性原则:考虑未来扩容和升级的可能性,确保变压器在未来满足需求。

四、常见方案1. 单变压器直接供电方案:适用于负载稳定,对电力质量要求不高的场合。

采用单个变压器直接连接负载,简化电力系统结构,经济实用。

2. 双供电方案:适用于对供电可靠性有较高要求的场合。

通过两条独立的供电线路,分别为变压器提供电能,确保故障时有备用供电路径。

3. 多变压器并联供电方案:适用于大型负载或负载变化较大的情况。

通过将多个变压器并联供电,实现负载的均衡分配和负荷承接能力的提升。

4. 自耦变压器供电方案:适用于对电压稳定性要求较高的场合。

通过自耦变压器调整电压,提供更稳定的供电。

五、注意事项1. 控制保护系统:确保变压器受电方案与相关的控制保护系统相配套,实现对变压器的安全保护和运行监测。

2. 维护保养计划:制定合理的维护保养计划,定期对变压器进行巡检、清洁和维修,延长其使用寿命。

变压器、箱式变电所施工方案

变压器、箱式变电所施工方案

变压器、箱式变电所施工方案在电力系统中,变压器和箱式变电所扮演着至关重要的角色。

变压器用于升降电压,并将电力从发电厂输送到用户端,而箱式变电所则作为变压器的集中安装和保护装置。

在建设电力系统的过程中,变压器和箱式变电所的施工方案显得尤为重要。

变压器施工方案现场准备工作1.确定施工现场:根据设计图纸确定变压器的安装位置。

2.清理施工现场:清除安装位置周围的杂物,保持周围环境整洁。

变压器安装1.运输到位:使用机械设备将变压器运抵安装位置。

2.卸载安装:根据安装要求,使用吊车等设备将变压器卸载至安装基座上。

3.固定连接:将变压器牢固地固定在基座上,并连接好地线和绝缘支架等。

4.接线调试:根据设计要求,进行变压器的接线调试,确保运行正常。

箱式变电所施工方案箱式变电所的搭建1.场地准备:根据设计要求,清理并确保箱式变电所的安装场地平整、排水畅通。

2.基础施工:进行箱式变电所基础的浇筑和固定。

3.结构安装:将箱式变电所的各个组成部分依次安装、调整至适当位置。

4.电气接线:根据设计图纸连接箱式变电所内部的电气设备和设备之间的电气线路。

5.安装测试:进行箱式变电所设备的安装测试,确保设备正常运行。

安全管理1.建立安全意识:对施工人员进行安全教育和培训,强化安全意识。

2.安全防护:施工现场设立明显的安全警示标志,确保周围人员和设备的安全。

施工验收1.安装完成后进行设备验收:检查变压器和箱式变电所安装是否符合相关标准和设计要求。

2.进行试运行:进行设备的试运行,检查设备运行情况及工作正常性。

3.验收报告:填写设备验收报告,并签字确认,以备日后参考。

在变压器和箱式变电所的施工中,以上提到的方案只是基本步骤,具体的施工过程会根据实际情况和设计要求进行调整。

然而,无论如何,施工方案的制定都是保证电力系统建设质量和安全的关键步骤。

变压器受电方案

变压器受电方案

变压器受电方案在现代生活中,电力已成为人们生活和工作中不可或缺的重要资源。

为了能够有效地将电力输送到用户手中,变压器的受电方案显得尤为重要。

本文将探讨变压器受电方案的一些关键问题。

一、变压器选址变压器的选址是变压器受电方案中的首要问题。

选址的好坏直接关系到供电的质量和可靠性。

首先,变压器应位于离用户近的地方,以减少输电线路的损耗,并提高电能的传输效率。

其次,选址应远离居民区和重要道路,以避免对周围环境产生噪音和电磁辐射。

最后,变压器的选址还要考虑到安全性和便捷性,最好能位于开阔、易于施工和维护的场所。

二、变压器容量变压器容量的确定是变压器受电方案中的关键问题。

变压器的容量应根据用户的用电需求来确定。

一般来说,变压器的容量应比用户的用电需求略大一些,以应对峰值用电和额外负荷的情况。

此外,变压器的容量还要根据变电所的供电能力、输电线路的负荷能力和电力系统的可靠性要求来综合考虑。

三、变压器的连接方式变压器的连接方式直接关系到电力的传输和分配效率。

常见的变压器连接方式有星形连接和三角形连接。

在星形连接中,三相变压器的每个绕组的其中一端连接到公共的中性点,而另一端分别连接到配电线路的三相导线。

这种连接方式具有较高的安全性和可靠性,并且适用于用户较为集中的供电模式。

而在三角形连接中,三相变压器的三个绕组相互连接,适用于用户分散的供电模式。

变压器的连接方式应根据实际情况和需求来选择。

四、变压器绝缘变压器绝缘是保障电力安全的重要环节。

绝缘材料的选择和使用直接关系到变压器的抗电击和绝缘性能。

常见的绝缘材料有绝缘油、绝缘纸和绝缘胶带等。

绝缘油可以起到冷却和隔离的作用,绝缘纸可以提高变压器绝缘的强度,而绝缘胶带可以保护绝缘纸和绝缘油不受外界环境的影响。

变压器的绝缘材料应符合相关的标准和规定,并定期进行检测和维护,以保障电力系统的稳定和安全。

五、变压器的监控和维护变压器的监控和维护是变压器受电方案中非常重要的环节。

监控系统可以实时监测变压器的温度、湿度、压力和电流等参数,以及检测故障和异常。

10KV变配电室受电方案

10KV变配电室受电方案

10KV变配电室受电方案12020年4月19日目录一、编制目的 (3)二、编制依据 (3)三、受电范围 (3)四、受电试验项目 (3)五、受电前应具备的基本条件 (4)六、受电前的检查及准备工作 (5)七、受电试验步骤 (6)八、安全措施 (8)一、编制目的润德原煤处理项目变配电室高低压配电间设3个进线柜、3个变压器柜、6个运行柜、2个电压互感器柜、1个补容电容器柜及10kV配电装置母线分为Ⅰ、Ⅱ两段。

本次受电电源引自德龙总降变。

在受电有关的电气设备安装、调试结束后,为了考验一次系统能否正常地投入运行,以及检查二次部分的测量、控制、保护、信号装置的正确性,实现10kV变电所受电的控制目标,为分部试运转创造必要的条件,特编制本方案。

二、编制依据本措施编制时,以下标准所示版本均为有效,各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

2.1 变压器保护控制图纸、10kV配电装置图纸和有关设备厂家资料。

2.2 《电气安装工程电气设备交接试验标准》GB50150- 。

2.3 《继电保护和电网安全自动装置检验条例》DL/T 995- 。

三、受电范围(本试验方案的具体执行顺序以最终的现场安装条件为准)3.1 10kV配电间各10kV间隔相关设备;3.2 10kV配电装置工作进线开关、母线压变及母线;3.3 各分柜的馈线开关。

3.4 与上述设备相关的所有保护、控制、测量、信号等系统。

四、受电试验项目4.1 德龙厂区总降变进线电缆进行三次冲击试验带上电后,范围至10kV进线柜工作进线开关下端头。

4.2 将10kV电源进线柜及母线PT开关摇至工作位置经过后台控制对10kV母线进行冲击合闸试验。

4.3 进行10kV母线母线PT分别进行二次核相及10kV电容柜进行冲击合闸试验。

五、受电前应具备的基本条件5.1 受电范围内土建已竣工,做到道路畅通,门窗齐全,照明良好,经验收合格,具备值班运行条件;5.2 德龙厂区总降变已受电完毕,并已完成试运行;5.3 各10kV变配电间的所有建筑项目完成,并经质检部门验收合格;5.4 直流系统及UPS均已调试完毕并已投运;电气系统操作部分能正常投运;5.5 受电设备现场标志正确、明显、齐全并符合运行规范,设备正式命名已下达,运行与试验必须的各种机工具已准备齐全;5.6 受电范围内场地平整,所有孔洞、沟盖盖好;5.7 受电试验组织指挥机构已确定,职责明确;5.8本试验措施已经有关方面评审经过并获得批准,相关各方都应经过安全、技术交底并熟悉本措施;5.9 操作分工应明确并已形成纪要;5.10 消防、通讯设施能满足运行需要;5.11现场运行规程及典型操作票已制定,运行操作人员熟悉一、二次设备及有关规程;5.12受电范围开关室电缆封堵完成,防小动物措施齐全;5.13 受电前经过质监中心站监检合格,确认具备受电条件;六、受电前的检查及准备工作6.1 受电前的检查工作受电前应由各方共同组织进行一次全面的检查,检查内容应包括如下内容但应不限于此:6.1.1 检查清除受电设备上的一切遗留物,以免造成短路或接地故障;6.1.2 检查所有受电的一次设备目测相位正确;6.1.3 测量所有受电的一次设备绝缘良好并作好记录;6.1.4 检查所有电流回路无开路现象,电压回路无短路现象,端子排无松动现象,试验前将所有端子排紧固一遍;6.1.5 检查所有受电范围内的断路器及隔离闸刀已处于冷备用状态,并已打开受电范围内所有设备的接地闸刀;6.1.6 检查受电范围内所有电压互感器一、二次熔丝良好,接触可靠;6.1.7 检查受电范围内设备与外界的安全隔离工作,而且有明显标志,以保证人身安全;6.1.8 检查各1#、2#变压器本体,各附属设备安装完毕,并验收合格;6.1.9 检查受电范围内母线试验、断路器试验、变压器试验、电压以及电流互感器试验均已按程序完成;6.1.10 检查受电范围内各断路器和隔离闸刀以及接地闸刀电气闭锁试验、各设备的传动及联锁试验、继电保护装置试验、控制系统试验、各仪表以及信号系统试验均已按程序完成;。

变压器受电方案

变压器受电方案

变压器受电方案变压器是电力系统中常见的电气设备,用于改变电压的大小和形式,以满足不同电力传输和分配的需求。

受电方案是指变压器在供电时的操作和设置方法,涉及到变压器的安装、连接、运行和维护等方面。

本文将详细介绍变压器的受电方案及其相关内容。

一、引言电力系统中的变压器是非常重要的电气设备之一,它承担着将高电压的电能转化为低电压或者相反方向的工作。

变压器通过将电能从一个电路转移到另一个电路,实现了电力的传输和分配。

而变压器的受电方案则是确保变压器能够正常运行和发挥作用的关键。

本文将就变压器受电方案进行详细的探讨。

二、变压器的安装变压器的安装是变压器受电方案的首要步骤。

在变压器的安装过程中,首先需要选择合适的变压器安装位置。

一般来说,变压器应该远离易燃易爆物品,并且具备良好的通风条件。

同时,变压器的安装位置应该符合相关的安全标准和规定。

在确定了合适的安装位置后,需要对电源线进行布置。

电源线应该保持良好的绝缘状态,并遵循电线的敷设规范。

电源线的敷设应尽量避免与其他金属物体或者引线相接触,以减少接地故障的发生。

完成了安装位置和电源线的布置后,还需要进行接地操作。

变压器的接地是保证电气安全的重要环节。

接地的方法有多种,可以采用单点接地或者多点接地等方式。

无论采用何种接地方式,都需要保证接地电阻符合规定,并且能够及时排除潮湿或者积水等影响接地效果的因素。

三、变压器的连接变压器的连接是变压器受电方案的另一个重要环节。

变压器的连接方式一般分为星形连接和三角形连接两种。

1. 星形连接星形连接是指将变压器的三相绕组分别连接到一个公共中性点上。

这种连接方式适用于负载不平衡的情况下,能够有效地提供零序电压以及接地保护。

2. 三角形连接三角形连接是指将变压器的三相绕组连接成一个环状,形成一个闭合的回路。

这种连接方式适用于负载均衡的情况下,可以提供较高的输出功率。

在进行变压器的连接时,需要保证各相绕组之间的连接正确无误,并且能够正确地接入电源和负载,以确保电能的传输和分配正常进行。

10kv变电站送电方案

10kv变电站送电方案

10KV变电站送电方案1. 简述1.1本方案为工程项目中,由我方负责施工的变电所进行受电工作所编制。

本次方案涉及到的变电所为:1#变电所、2#变电所。

本方案根据供电系统的要求,并参考国家现行的相关行业标准规范《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150—2016》以及设备厂家提供的产品技术文件编制而成。

1.2送电范围:1#变电所:10KV高压柜20台、2000kva 10KV干变8台、低压柜125台。

2#变电所:10KV高压柜18台、2000kva 10KV干变6台、低压柜121台。

1.3编制依据1、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-20162、《继电保护及电网安全自动装置检验规程》DL/T 995-20063、《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分) 》GB26860-20134、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010;5、《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》GB50148-20106、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010;7、《石油化工电气工程施工质量验收规范》SH 3552-2013;8、设计技术信息及要求;9、供货方随机技术文件;10、业主提供的电气设备设定参数及其技术质量要求.2. 受电前的检查及准备工作2.1 设备试验合格,并有试验报告。

2.2 高压各设备试验合格并有试验报告。

2.3 高压进线柜保护定值已按设计定值输入及设备试验合格并有试验报告。

2.4 高压进线柜、开关柜小车处在实验位置,0.4kV低压配电柜所有抽屉分支断路器均在断开位置。

2.5 检查PT保险是否完好,合闸电源是否完好。

2.6 检查直流屏合闸小母线、控制小母线电压,应保证正常。

2.7 送电前对线路电缆,高压母线、低压母线、变压器进行绝缘测试,高压电阻测试不得低于500兆欧,低压不得低于0.5兆欧,相序检查并合格。

10kv变配电室受送电方案

10kv变配电室受送电方案

10KV高配室受送电方案审批:审核:编制:日期:一、工程简介石家庄塔谈国际商贸城东区变电所工程由六个10KV高压配电室组成,分别为东区开闭所、中心变电所、1-4#分变配电所。

本工程由河北建筑设计研究院有限公司设计.本工程的六个高压配电室电气设置如下:每个高压室设有进线柜、母联柜、隔离柜、1#和2#PT柜、所用变柜及高压出线柜。

每个高压配电室均为两路高压进线,高压进线均由东区开闭所引入,中心变电所Ⅰ段和Ⅱ段高压进线柜每路为3×300的高压电缆2根并联,1-4#分变配电所高压进线柜每路为中心变电所出线柜3×120高压电缆1根连接。

每个分变配电所内有1600KVA所用变压器三台,提供高压配电室内的照明、直流屏充电和高压柜内交流用电。

每个高压配电室的I、II段两路低压柜经过母联用低压母线桥连接.正常情况下,母联断开,两进线电源同时运行,任一电源失电,检无压、无流,再合母联开关。

本次送电方案,根据10月28日接点计划,本次送中心变电所、1—4#分变配电所电。

送电顺序为10月28日9时:中心变电所送电;10月28日10时:1#分变配电所送电;10月28日11时:2#分变配电所送电;10月28日12时:3#分变配电所送电;10月28日13时:4#分变配电所送电.然后再根据各个低配室的情况送至各低配室的变压器。

六个高压配电室的高压供电系统图及平面图见附图所示。

二、方案的编写依据本方案的编写是以设计提供的施工图纸和国家的有关标准、规范、安全法规等为依据进行编写的。

1、河北建筑设计研究院有限公司设计的东区开闭所、中心变电所、1—4#分变配电所施工图纸和系统图。

2、有关规程及交接验收规范:《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 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147—90《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》 GB50254—96《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002《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《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《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》GB50150-913、东区开闭所、中心变电所、1—4#分变配电所电气设备制造图纸。

10kv变电所受送电方案

10kv变电所受送电方案

上海迪士尼GC-3b项目送电方案编制:审核:批准:编制单位:南京华建工业设备安装检测调试有限公司编制日期2014.12.06印号:盖章受控__________________________________________________ 版本:第一版发布日期:2014.12.06目录一、工程概况二、受、送电前的准备三、受、送电程序四、1#变压器受电五、2#变压器受电六、3#变压器受电七、送电维护八、送电人员组织安排九、送电流程图1 工程概况上海迪士尼GC-3b项目,全场设12个高压配电站,2个动力配电泵房。

1. 此次送电我方负责的范围如下:1) 112变电所 10 kV房高压配电室高压母线受电;112配电室10kV9台高压开关柜受电;低压配电房 1~3#二台1600kVA和一台1250kVA油浸式变压器及低压进线柜低压母排受电。

2 受、送电前的准备:2.1 通讯:配电室的调度电话、联系电话畅通,并配备无线电对讲机。

2.2消防器材:配电室及变压器消防室消防器材到位,道路畅通。

2.3 安全防护、卫生:高低压柜前、后绝缘橡胶铺垫铺设完毕,围栏“禁止合闸”等标志已到位。

高、低压室、变压器室及电缆室清洁;高、低压室、变压器室照明已安装完毕,临时电源已拆除。

2.4 工、机具:设备生产厂家提供的开关操作工具齐全且已到位,高压配电室有的专用接地线、高压验电棒、绝缘鞋、绝缘手套、兆欧表、万用表已到位。

2.5 高压柜、低压柜调试完毕,调试报告整理完毕待交检;继电保护参数已按业主下达的数值整定完毕。

2.6 所有高压柜密封完备,高压断路器室内无灰尘、异物,确保洁净干燥。

2.7检查断路器、隔离开关设备传动部位是否连接可靠,操作机构是否卡滞;测量高、低压熔断管是否导通;2.8测量变压器、断路器、直流快速开关等设备的相间、断口以及对地的绝缘电阻,应符合标准规定或与试验报告显示数值相符;2.9测量所内电力电缆相间、对地的绝缘电阻,应符合标准规定或与试验报告显示数值相符;测量对地的绝缘电阻,应不小于2MΩ;2.10检查中性点接地的变压器,中性点接地应良好;2.11检查二次交流回路的试验端子,应连接良好;2.12检查各连接端子、焊接点、电缆头是否连接牢固,各电气设备上和柜内有无遗留的施工工具和材料等杂物;3 受、送电程序3.1 受、送电前检查。

变压器受电方案

变压器受电方案

变压器受电方案引言:变压器是电力系统中经常使用的重要设备,它能够将交流电的电压从高压端转换成低压端,以便供给不同电压等级的负载设备使用。

在电力系统中,变压器的受电方案起着至关重要的作用。

本文将重点讨论变压器受电方案,并探讨一些相关的技术与应用。

一、变压器受电方式的基本分类与特点根据变压器的受电方式,可将其分为一次侧受电和二次侧受电两种基本分类。

一次侧受电即为变压器的高压侧接受电源供电,而二次侧受电则是变压器的低压侧接受电源供电。

这两种受电方式在不同的应用场景下有着不同的特点与优劣势。

1. 一次侧受电方式一次侧受电方式常用于供电距离较远的场合,其主要特点是输电线路较长,电压损耗相对较大。

这种方式能够减少输电线路上的电流,降低导线尺寸和电阻损耗。

但是,一次侧受电方式也存在一些问题,比如输电线路电压较高,对用户带来的电气安全风险较大,需要采取额外的安全保护措施。

2. 二次侧受电方式与一次侧受电方式相比,二次侧受电方式常用于供电距离较短的场合,其主要特点是输电线路较短,电压损耗相对较小。

这种方式能够减少输电线路上的电压损耗,提高输电效率。

此外,二次侧受电方式还能够降低电气安全风险,减少电气事故发生的可能性。

然而,二次侧受电方式也存在一些问题,比如输电线路电流较大,需要采用较大断面的导线,增加电缆敷设的难度和成本。

二、变压器受电方案的选择与应用选择适合的变压器受电方案对于电力系统的安全稳定运行至关重要。

在实际应用中,需要根据不同的电力需求、线路条件和安全要求等因素来综合考虑。

1. 考虑经济性和效率在选择变压器受电方案时,一方面需要考虑工程的经济性和效率。

例如,在输电线路较长的情况下,一次侧受电方式由于能够降低线路损耗,往往被优先选择。

而在供电距离较短的情况下,二次侧受电方式则更加适合。

此外,还可以考虑购买符合能效要求的高效变压器,以提高整体能源利用效率。

2. 考虑电气安全性除了经济性和效率外,还应该充分考虑电气安全问题。

110KV变电站受电方案

110KV变电站受电方案

目录一、编制说明 (1)二、编制依据 (1)三、受电条件 (1)3.1、建筑安装工程需达到的条件 (1)3.2、电气安装工程需达到的条件 (1)3.3、其他条件 (2)四、受电范围 (2)4.1化工装置110KV变电站受电范围 (2)4.2各装置送电范围 (3)五、受送电步骤 (3)5.1、受送电检查 (3)5.2技术准备 (3)5.3受送电程序 (4)六、单机空载试车 (9)6.1中压电动机单机空载试车步骤 (9)6.2低压电动机单机空载试车步骤 (9)6.3注意事项 (10)七、受电组织机构及分工 (11)八、使用器具计划 (11)九、受电过程安全控制 (12)9.1、受电安全技术措施 (12)9.2、受电安前质量控制点 (12)9.3、危险识别、伤害分析及防范措施 (13)十、应急预案 (13)10.1施工现场应急准备 (13)10.2应急物资准备 (14)10.3施工现场应急回应 (15)10.4触电应急措施 (15)一、编制说明本方案为xxxx新材料产业链一体化项目公用工程及配套工程110KV变电站电气受电技术方案,用以指导我方负责施工的公用工程及化工装置110KV变电站受电作业,为了使受电工作安全有序的进行,保证受电一次成功,特编制本方案。

本方案包括受电条件、组织机构、操作程序及安全技术措施等。

二、编制依据2.1《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015;2.2《电气装置安装工程电气设备交试验标准》GB50150-2016;2.3《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016;2.4《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014 ;2.5《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2018;2.6《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012;2.7《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SHT3503-2017;2.8《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》SHT3543-2017;2.9高低压开关柜、保护屏盘相关技术文件资料;三、受电条件3.1、建筑安装工程需达到的条件3.1.1变电所(包括电缆层)顶层、室内地面及内墙上的建筑装饰工作全部结束3.1.2变电所的电缆层、盘柜层、变电所通道出口、变压器室内及门前地面清理干净无障碍物,道路保持通畅;3.1.3所有门窗(包括变压器室)安装完毕,所有孔洞封闭完。

变压器受电方案

变压器受电方案

变压器受电方案变压器是电力系统中的重要设备,其作用是将高电压通过变压器变换为低电压,并提供给电力用户使用。

为了确保变压器运行稳定、高效,受电方案的设计至关重要。

本文将详细介绍变压器受电方案的要点和注意事项。

一、受电方案的选择1. 基本原则受电方案的选择应遵循以下基本原则:- 保证供电可靠性:受电方案应确保供电质量稳定可靠,防止电压波动和频率变化对变压器运行造成影响。

- 节约能源:选择合适的受电方案能够降低能源消耗,提高变压器的运行效率。

- 经济合理:受电方案的选择应综合考虑成本、可行性等因素,以经济合理为原则。

2. 受电方案的分类根据不同的电力需求和电力系统特点,受电方案可分为以下几类:- 单供电源方案:变压器仅由一条电源供电,适用于电力需求较小的场合。

- 双供电源方案:变压器由两条电源同时供电,可提供电力系统的备用和冗余能力,提高供电可靠性。

- 并联供电方案:多台变压器并联供电,可满足大电力负荷需求,提高供电能力。

二、受电方案的设计1. 变压器与电缆布置在设计受电方案时,需要合理布置变压器与电缆,防止电缆过长造成电压降,同时减少传输损耗。

应按照电力系统的要求进行布置,并注意以下几点:- 尽量减少电缆长度:降低线路电阻,减小电缆损耗,确保供电质量。

- 选择合适的电缆规格和材质:根据电力负荷大小和传输距离,选择合适的电缆规格和材质,以减少能源损耗。

- 避免电缆过载:根据电缆的额定电流和电压,合理分配负荷,避免电缆过载,确保供电安全。

2. 变压器保护与维护受电方案中,变压器的保护与维护至关重要。

以下是一些常见的保护与维护措施:- 温度保护:安装温度传感器,及时监测变压器温度,防止变压器过热损坏。

- 过流保护:安装过流保护器,当电流超过额定值时,及时切断电源,保护变压器不受损害。

- 油位维护:定期检查变压器油位,及时添加或更换变压器油,保持其正常运行。

- 清洁维护:定期清理变压器表面和内部,确保其散热良好,延长使用寿命。

35KV主变压器送电方案

35KV主变压器送电方案

金华乌拉环保能源有限公司天然气锅炉辅助供热技改项目35KV主变系统送电方案制定:审核:批准:江苏华能建设工程集团有限公司二O一七年四月金华乌拉环保能源有限公司天然气锅炉辅助供热技改项目35KV主变系统送电方案一、送电组织机构组长:副组长:组员:其他人员:二、送电范围35KV配电室高压开关柜断路器下口、主变高压侧至35KV连接电缆、主变低压侧至6KV连接电缆。

三、倒送电所用仪器设备数字万用表,相序表,电动摇表等四、安全技术措施⑴、送电的设备检查1、与本次送电有关的操作,信号,表计及保护回路均应正确,保护整定正确二次回路经全面传动试验,操作正确无误,并经验收合格。

2、保护装置的整定值与整定通知单相符,整定值由业主提供。

3、变压器本体及高压电源等高压设备的绝缘良好,设备和现场均已打扫清洁。

4、与本次送电有关的一、二次设备均应安装调试结束,经有关部门验收合格,签证齐全。

5、35KV段所有开关、6KV段所有开关均应在断开位置。

6、拆除所有范围内的临时接地线,临时短接线。

⑵、送电前应具备的条件及准备工作1、电缆沟道全部贯通,沟内清洁无障碍。

2、业主提供高低压安全警示牌及消防器材。

3、系统送电方案由现场各方讨论通过,经有关人员审核并批准。

4、本次送电受电范围与非受电范围设备的安全隔离措施需落实。

5、试验现场周围应整齐,清洁,无杂物,栏杆可靠,孔洞堵塞完好,人行通道,消防通道要畅通,照明充足。

6、有关带电设备外观应完整,清洁,外观机座的接地应齐全完好。

7、各相关带电设备编号符合要求。

8、变压器冷却风扇打开,变压器载调压分接头应在规定档位置,接地电阻经测试合格。

9、各带电设备及装置的绝缘试验合格。

10、直流系统安装,调试完毕,验收合格。

11、各开关,刀闸传动正确,指示正常。

12、测量PT二次阻值合理,无短路现象。

接地点应可靠。

高压保险齐全,容量合适,满足设计要求。

13、检查二次回路交、直流电源保险应齐全,容量合适,满足要求。

变电所受、送电方案

变电所受、送电方案

兖矿科蓝、凯模特变电所受、送电方案编制:审核:批准:时间:2012.5.29目录1.工程概况 (3)2.编制依据 (3)3.送电开通应具备的条件 (3)4.送电前准备 (5)5. 受电程序 (8)6. 安全措施及注意事项 (12)7. 施工机具及手段用料 (14)8、受电组织机构 (14)1.工程概况兖矿科蓝、凯模特综合变电所,高压采用单回路供电,单母线分段,通过高压开关柜AH14,可以与济矿民生现用线路互为备用,预留进线柜AH1可以升级为双回路供电,电源为10KV,取自金乡县大义变电所,在王石变电所箱式计量柜中梯接。

变电所配置1600KVA干式变压器4台,先期投入科蓝公司两台变压器运行,待凯模特公司安装完毕后再投入另外两台变压器运行,低压系统采用双回路进线,单母线分段供电。

本工程装机容量8030KW,主要由焦油加工负荷、蒽油加工负荷及精萘负荷组成,变电所配备HDX系列小电流接地选线装置和GZG系列微机高频开关直流系统,采用BDP变电站综合自动化系统。

2.编制依据GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50171-92 电气装置安装工程盘,柜及二次回路路线施工及验收规范GBJ147-2010 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GBJ149-2010 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB 50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范3.送电开通应具备的条件3.1 高、低压开关柜、电力变压器、电容柜、直流屏安装结束,符合施工规范及设计要求。

3.2 盘柜、变压器按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006中要求的项目试验合格,有完整的试验记录,盖章、签字齐全。

3.3 柜内仪表进行准确度测试,各种继电器按设计要求试验完毕,试验数据合格,记录完整。

3.4 盘柜一次回路、二次回路接线完毕,符合设计图纸要求。

3.5 高、低压开关柜单回路分、合闸试验结束。

变压器受电方案

变压器受电方案

变压器受电方案当我们谈到变压器受电方案时,我们指的是将电能从一个电源系统传递到另一个电源系统或设备的电子过程。

受电是电路中至关重要的一部分,它确保了在各个设备之间达到平衡的电压和电流。

在受电方案中考虑正确的变压器是非常重要的,因为它们是电流传输的核心,如果没有它们电力系统就无法正常工作。

在设计受电方案时,我们必须考虑到以下几个方面:负荷类型、负荷大小、电源电压等级、负荷性质和所需电源的各种参数。

一旦这些参数确定,我们可以选择正确的变压器类型和大小来处理这些负载。

接下来,我们将讨论一些最常用的变压器受电方案。

垂直变压器垂直变压器被广泛用于高压线路和石油钻井平台等场合,它们的典型应用是在水上或海上的电源系统中。

这种变压器通常由一根架子支撑着,其一侧连接着高压线路,另一侧连接着低压线路。

在设计方案时,我们必须考虑到这些变压器的大小和重量,以确保它们能够承受一定的风浪和海浪。

分离变压器分离变压器通常用于隔离电源系统和负载系统,以确保负载系统不被电力系统所干扰。

这种变压器通常具有多种输入和输出电压,可依据需要将输入电源连接到输出电源或负荷上。

这种变压器系统的另一个优点是,它们能够减少干扰和噪声并提高信噪比。

自耦变压器自耦变压器是另一种常用的变压器受电方案。

它将电源与负载之间的电源连接在一起,从而提供了更高的效率和输出功率。

需要注意的是,即使这种变压器的体积相对较小,使用前仍需进行特定测试。

互感器变压器互感器变压器广泛应用于大型变电站和工业设施中,它们具有广泛的功率和电压范围。

这种变压器的工作原理是通过电磁感应将信号的电压从一个线圈传到另一个线圈。

与其他变压器相比,它们具有更精确和更一致的输出,这使得它们成为制造和记录高精度传感器电压的首选解决方案。

总之,通过正确选择变压器和设计受电方案,我们可以确保电力系统的可靠性和效率。

同时,我们应该考虑到各种负载类型和大小以及电能传输所涉及到的参数,这将有助于我们选择适当的变压器类型并制定正确的受电方案。

石化变受电施工方案

石化变受电施工方案

石化变受电施工方案一、施工准备1.1 工程背景石油化工行业是我国重要的支柱产业之一,石化变受电工程作为石化企业的重要配套设施,具有至关重要的作用。

本文旨在探讨石化变受电施工的方案,以确保相关工程的顺利进行。

1.2 项目概况石化变受电工程通常包含主变电站、配电间、配电线路等部分,施工前需要充分了解项目的实际情况,确定施工范围和工程量,合理安排施工计划。

1.3 施工人员配备施工人员是工程的核心力量,需要合理配置施工队伍,包括电气工程师、施工队长、电工等人员,确保施工人员具备相关资质和经验。

二、施工流程2.1 施工准备2.1.1 安全检查施工前需对施工现场进行安全检查,消除安全隐患,确保施工过程安全可靠。

2.1.2 施工材料准备准备所需的施工材料和工具,按照施工计划和要求进行分类、堆放,并做好防潮、防晒等工作。

2.2 施工实施2.2.1 基础施工对主变电站和配电间的基础进行施工,包括地基处理、基础浇筑等工作。

2.2.2 设备安装安装主变压器、配电柜等设备,按照设计要求进行布置和连接。

2.3 施工验收2.3.1 设备检测对主变压器、配电设备等进行检测和调试,确保设备正常运行。

2.3.2 配电线路接通完成配电线路的接通工作,进行线路通电测试,确保供电正常。

三、施工质量控制3.1 质量管理严格按照相关标准和规范进行施工,实施质量控制措施,确保工程质量达标。

3.2 安全管理加强安全教育和培训,提高施工人员的安全意识,规范施工行为,防止事故发生。

四、施工总结与展望4.1 施工总结通过本次石化变受电施工,提高了施工人员的技术水平和施工管理能力,为未来类似工程奠定了基础。

4.2 发展展望未来随着石化行业的发展,石化变受电工程将会更加智能化、自动化,需要不断提升施工技术和管理水平,满足行业发展的需求。

以上为石化变受电施工方案的相关内容,希望对相关人员在实际工程中有所帮助。

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6受电期间就地一次设备应配置巡视人员,其职责是发现异常情况及时报告,试验人员停止试验,待查明原因处理完毕再继续进行试验;
7对不受电的设备开关应拉至检修位置,接地刀闸操作机构要用挂锁锁住;
8所有参加受电的试验人员在受电前应进行一次统一的技术和安全事宜交底,明确分工,各负其责;
9应详细编写好操作票并严格按此执行;
F将9G高压柜断路器推入至工作位置,;
G合9G高压柜断路器,对变压器进行冲击试验,检查变压器有无异响等异常现象和继电保护有无异常动作,变压器带电5min钟后分断9G高压柜断路器;
H再5min钟后重复G步骤,连续3次后变压器冲击试验完毕;
I再次合9G高压柜断路器,变压器正式带电运行,在变压器低压测效验相序是否正确,如不正确应分断9G高压柜断路器,并将断路器退出至实验位置加挂“线路检修,严禁合闸”标志牌,同时将接地刀闸转换到闭合位置,派专人守护后在变压器高压侧调换相序;
四、
1
A检查9G高压柜断路器应在试验位置;
B检查首站1#变压器(1TM)高、低压绕组绝缘应良好,检查高压电缆绝缘应良好,检查完毕关闭变压器柜门;
C将首站1#变压器(1TM)低压进线柜(1ALP1)断路器退出至试验位置;
D检查低压Ⅰ段母线绝缘应良好;
E将9G高压柜手动/远程开关置于“手动”位置,按“实验位置合闸按钮”合闸和“分合闸开关”分闸进行模拟合分闸,检查状态和位置应正确;
G合2TM变压器温控器电源,在温控器上模拟高温信号10G高压柜保护装置应有相应报警;在温控器上模拟超高温信号,10G高压柜保护装置应有相应跳闸信号并同时10G高压柜断路器跳闸、低压进线柜(1ALP1)断路器失压跳闸;
H将10G高压柜继保事故复位后合闸,将低压进线柜(1ALP1)断路器合闸,将温控器电源投入;
I在低压母联柜检查低压Ⅰ段、Ⅱ段母线电压、相位应一致,如不一致应分断10G高压柜断路器,并将断路器退出至实验位置加挂“线路检修,严禁合闸”标志牌,同时将接地刀闸转换到闭合位置,派专人守护后在变压器高压侧调换相序;
J待变压器温度稳定后投入正常运行,2TM受电、试运工作完成;
五、
1厂用受电范围内道路通畅,照明充足,通讯无阻,消防设施齐全;
《继电保护和安全自动装置技术规程》(DL 400-91)
《继电保护效验规程》(GB/T14285-1993)
《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(1996版)
《火电工程调整试运质量检验及评定标准》
《电力建设安全工作规程第一部分:火力发电厂》(DL5009、1-2002)
三、
19G、10G、12G高压柜安装完毕,变压器(1TM、2TM)安装完毕;
H再5min钟后重复G步骤,连续3次后变压器冲击试验完毕;
I再次合10G高压柜断路器,变压器正式带电运行,在变压器低压测效验相序是否正确,如不正确应分断10G高压柜断路器,并将断路器退出至实验位置加挂“线路检修,严禁合闸”标志牌,同时将接地刀闸转换到闭合位置,派专人守护后在变压器高压侧调换相序;
J相序正确后将低压进线柜(2ALP1)断路器推入工作位置并合闸,检查相应表计应显示正常;
I待变压器温度稳定后进入正常运行,1TM受电、试运工作完成;
2
A检查10G高压柜断路器应在试验位置;
B检查首站2#变压器(2TM)高、低压绕组绝缘应良好,检查高压电缆绝缘应良好,检查完毕关闭变压器柜门;
C将首站2#变压器(2TM)低压进线柜(2ALP1)断路器退出至试验位置;
D检查低压Ⅱ段母线绝缘应良好;
工程









案பைடு நூலகம்
编制:
审核:
批准:
年月日
变压器受电、试运方案
一、
该项目共计3台800kVA变压器,其中生水软水换热站变压器1台,电源取自供热首站12G高压柜;
供热首站变压器2台,低压系统采用单母线分段运行,当其中一台变压器故障时由另一台负担全部负荷。
二、
设计的电气施工图纸和厂家资料;
《电气安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-1991)
29G、10G、12G至后台通讯管理机通讯电缆敷设完毕;
39G、10G、12G高压柜本体、断路器、互感器、避雷器高压试验完毕;
4采用临时-220V接入G20、G21继保装置,进行后台组态、动作试验完成;
5出线电缆耐压试验完毕合格;
6变压器试验合格;
79G、10G、12G高压柜、变压器卫生合格,防火封堵严密。
E将10G高压柜手动/远程开关置于“手动”位置,按“实验位置合闸按钮”合闸和“分合闸开关”分闸进行模拟合分闸,检查状态和位置应正确;
F将10G高压柜断路器推入至工作位置,;
G合10G高压柜断路器,对变压器进行冲击试验,检查变压器有无异响等异常现象和继电保护有无异常动作,变压器带电5min钟后分断10G高压柜断路器;
J相序正确后将低压进线柜(1ALP1)断路器推入工作位置并合闸,检查相应表计应显示正常;
G合1TM变压器温控器电源,在温控器上模拟高温信号9G高压柜保护装置应有相应报警;在温控器上模拟超高温信号,9G高压柜保护装置应有相应跳闸信号并同时9G高压柜断路器跳闸、低压进线柜(1ALP1)断路器失压跳闸;
H将9G高压柜继保事故复位后合闸,将低压进线柜(1ALP1)断路器合闸,将温控器电源投入;
2所有受电区域应加挂“止步、高压危险”告示牌,受电区域与施工区域应加安全隔离标志,并应有专人监护和巡视;
3所有受电设备应加挂“有电危险”或“盘柜已带电、高压危险”警告牌;
4在集控室、网控控制屏、备用电源进线开关柜等加挂“有人工作,禁止合闸”警告牌;
5受电时,所有就地操作必须在监护下由相关单位人员执行,远程操作由中节能运行人员通过微机后台执行;
10受电前要通知有关的施工单位禁止在受电范围内工作;
11对于受电区域要有专人监护;
六、
1
总 指 挥:
组 长:
副 组 长:
成 员:
2
A负责停电、受电的指挥协调工作;
B协调;
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