9.1常用电气设备选择的技术条件
DL5222-2005导体和电器选择设计技术规定

DL5222-2005导体和电器选择设计技术规定目次前言1范围2规范性引用文件3总则4名词术语及定义5基本规定6环境条件7导体7.1基本规定7.2软导线7.3硬导体7.4离相封闭母线7.5共箱封闭母线7.6电缆母线7.7SF6气体绝缘母线7.8电力电缆8电力变压器9高压开关设备9.1基本规定9.2高压断路器9.3发电机断路器10负荷开关10.1基本规定10.2高压负荷开关10.3重合器10.4分段器10.5真空接触器11高压隔离开关1272.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备13交流金属封闭开关设备14电抗器14.1基本规定14.2限流电抗器14.3并联电抗器14.4并联电抗器中性点小电抗器15电流互感器16电压互感器17高压熔断器18中性点接地设备18.1消弧线圈18.2接地电阻18.3接地变压器19变频装置20过电压保护设备20.1避雷器20.2阻容吸收器21绝缘子及穿墙套管附录A(规范性附录)本规定用词说明附录B(规范性附录)高压输变电设备的绝缘水平附录C(规范性附录)线路和发电厂、变电站污秽分级标准附录D(资料性附录)裸导体的长期允许载流量及其修正系数附录E(资料性附录)导体的经济电流密度附录F(规范性附录)短路电流实用计算附录G(资料性附录)有关法定计量单位名称、符号及换算表条文说明前言本规定根据原国家经贸委《关于确认1998年度电力行业标准制、修订计划项目的通知》(国经贸电力[1999]40号)的安排,对《导体和电器选择设计技术规定》(SDGJ 14—1986)进行修订。
本次修订工作,是根据当前我国的技术经济政策和近几年来我国的建设和生产运行实践经验,结合当前的实际情况并尽可能吸收国外先进技术进行的。
本规定较修订前的规定除对某些条款进行调整和修改以外,还增加了共箱封闭母线、电缆母线、SF6充气母线、电力电缆、发电机断路器、重合器、分段器、真空接触器、高压负荷开关、交流金属封闭开关设备、并联电抗器、中性点接地设备、变频装置和阻容吸收器等章节。
91常用电气设备选择的技术条件

9 电气设备选择9.1 常用电气设备选择的技术条件和环境条件9.1.1 电气设备选择一般原则[65,63](1)应满足正常运行、检修、短路和过电压情况下的要求,并考虑远景发展;(2)应按当地环境条件校核;(3)应力求技术先进和经济合理;(4)与整个工程的建设标准应协调一致;(5)同类设备应尽量减少品种;(6)选用的新产品均应具有可靠的试验数据,并经正比鉴定合格。
9.1.2 技术条件选择的高压电器,应能在长期工作条件下和发生过电压、过电流的情况下保持正常运行。
各种高压电器的一般技术条件如表9−1−1所示。
表9−1−1 选择电器的一般技术条件注①悬式绝缘子不校验动稳定。
9.1.2.1 长期工作条件(1)电压:选用的电器允许最高工作电压max U 不得低于该回路的最高运行电压z U ,即max U ≥z U(9−1−1)三相交流3kV 及以上设备的最高电压见表9−1−2。
(2)电流:选用的电器额定电流n I 不得低于所在回路在各种可能运行方式下的持续工作电流z I ,即 n I ≥z I(9−1−2)不同回路的持续工作电流可按表9−1−3中所列原则计算。
由于变压器短时过载能力很大,双回路出线的工作电流变化幅度也较大,故其计算工作电流应根据实际需要确定。
表9−1−2 额定电压与设备最高电压kV表9−1−3 回路持续工作电流表9−1−4 套管和绝缘子的安全系数注①悬式绝缘子的安全系数对应于一小时机电试验荷载,而不是破坏荷载。
若是后者,安全系数则分别应为5.3和3.3。
高压电器没有明确的过载能力,所以在选择其额定电流时,应满足各种可能运行方式下回路持续工作电流的要求。
(3)机械荷载:所选电器端子的允许荷载,应大于电器引线在正常运行和短路时的最大作用力。
电器机械荷载的安全系数,由制造部门在产品制造中统一考虑。
套管和绝缘子的安全系数不应小于表9−1−4所列数值。
9.1.2.2 短路稳定条件(1)校验的一般原则:1)电器在选定后应按最大可能通过的短路电流进行行动、热稳定校验。
机械电气安全机械电气设备第1部分:通用技术条件

机械电气安全机械电气设备第1部分:通用技术条件Electrical safety of machinery-Electrical equipment of machines-Part1:General requirements GB5226.1-2008/IEC60204-1:2005代替GB5226.1-2002自2010-2-1起执行前言IEC前言引言1范围2规范性引用文件3术语和定义4基本要求4.1一般原则4.2电气设备的选择4.3电源4.4实际环境和运行条件4.5运输和存放4.6设备搬运4.7安装5引入电源线端接法和切断开关5.1引入电源线端接法5.2连接外部保护接地系统的端子5.3电源切断(隔离)开关5.4防止意外起动的断开器件5.5断开电气设备的器件5.6对未经允许、疏忽和错误连接的防护6电击防护6.1概述6.2直接接触的防护6.3间接接触的防护6.4采用PELV的保护7电气设备的保护7.1概述7.2过电流保护7.3电动机的过热保护7.4异常温度的保护7.5对电源中断或电压降落随后复原的保护7.6电动机的超速保护7.7接地故障/残余电流保护7.8相序保护7.9闪电和开关浪涌引起过电压的防护8等电位联结8.1概述8.2保护联结电路8.3功能联结8.4限制大泄漏电流影响的措施9控制电路和控制功能9.1控制电路9.2控制功能9.3联锁保护9.4失效情况的控制功能10操作板和安装在机械上的控制器件10.1总则10.2按钮10.3指示灯和显示器10.4光标按钮10.5旋动控制器件10.6起动器件10.7急停器件10.8紧急断开器件10.9使能控制器件11控制设备:位置、安装和电柜11.1一般要求11.2位置和安装11.3防护等级11.4电柜、门和通孔11.5控制设备通道12导线和电缆12.1一般要求12.2导线12.3绝缘12.4正常工作时的载流容量12.5导线和电缆的电压降12.6软电缆12.7汇流线、汇流排和汇流环13配线技术13.1连接和布线13.2导线的标识13.3电柜内配线13.4电柜外配线13.5管道、接线盒与其他线盒14电动机及有关设备14.1一般要求14.2电动机外壳14.3电动机尺寸14.4电动机架与隔间14.5电动机选择的依据14.6机械制动用保护器件15附件和照明15.1附件15.2机械和电气设备的局部照明16标记、警告标志和参照代号16.1概述16.2警告标志16.3功能识别16.4设备的标记16.5参照代号17技术文件17.1概述17.2提供的资料17.3适用于所有文件的要求17.4安装文件17.5概略图和功能图17.6电路图17.7操作说明书17.8维修说明书17.9元器件清单18检验18.1概述18.2用自动切断电源作保护条件的检验18.3绝缘电阻试验18.4耐压试验18.5残余电压的防护18.6功能试验18.7重复试验附录A(规范性附录)在TN系统中间接接触的防护附录B(资料性附录)机械电气设备查询表附录C(资料性附录)GB5226的本部分涉及的机械示例附录D(资料性附录)机械电气设备中导线和电缆的载流容量和过电流保护附录E(资料性附录)紧急操作功能说明附录F(资料性附录)GB5226的本部分使用指南附录G(资料性附录)常用导线截面积对照表参考文献索引图1典型机械框图图2机械电气设备等电位接地示例图3方法a)图4方法b)图A.1故障环路阻抗测量典型配置图D.1不受导线/电缆数量限制的导线和电缆的安装方法图D.2导线和保护器件的参数表1外部保护铜导线的最小截面积表2按钮操动器的颜色代码及其含义表3按钮符号表4指示灯的颜色及其相对于机械状态的含义表5铜导线最小截面积表6稳态条件下环境温度40℃时,采用不同敷设方法的PVC 绝缘铜导线或电缆的载流容量(Iz)表7绕在电缆盘上的电缆用减额系数表8强迫导向时软电缆允许的最小弯曲半径表9TN系统试验方法的应用表10起自每个保护器件至负载间最大电缆长度的示例表A.1TN系统的最长切断时间表D.1修正系数表D.2集聚安装用Iz减额系数表D.310mm2及以下(含10mm2)多芯电缆减额系数表D.4导线的分类表D.5正常和短路条件下导线允许的最高温度表F.1应用选择表G.1导线尺寸对照表前言本标准的全部技术内容为强制性。
注册电气工程师2009考试大纲(专业考试)

1.法律法规与工程管理1.1熟悉我国工程勘察设计中必须执行的法律、法规的基本要求;1.2熟悉了解工程勘察设计中必须执行的建设标准强制性条文的概念;1.3了解我国工程项目管理的基本概念和项目建设法人、项目经理、项目招标与投标、项目承包与分包等基本要素;1.4了解我国工程项目勘察设计的设计依据、内容深度、标准设计、设计修改、设计组织、审批程序等的基本要求;1.5熟悉我国工程项目投资估算、概算、预算的基本概念;1.6掌握我国工程项目建设造价的主要构成、造价控制的要求和在工程勘察设计中控制造价的要点;1.7熟悉我国工程项目勘察设计过程质量管理的基本规定;1.8掌握我国工程勘察设计过程质量管理和保证体系的基本概念;1. 9了解计算机辅助程序在工程项目管理中的应用;1.10了解注册电气工程师的权利和义务;1.11熟悉我国工程勘察设计行业的职业道德基本要求。
2. 环境保护2.1熟悉我国对工程项目的主要环保要求和污染治理的基本措施;2.2掌握我国工程建设中电气设备对环境影响的主要内容;2.3熟悉我国工程项目环境评价的基本概念和环境评价审批的基本要求;3. 安全3.1熟悉我国工程勘察设计中必须执行的有关人身安全的法律、法规、建设标准中的强制性条文;3.2了解我国工程勘察设计中电气安全的概念和要求;3.3掌握电流对人体的效应及电击防护的基本要求;3.4掌握低压系统接地故障的保护设计和等电位联结的有关规定;3.5掌握我国危险环境电力装置的特殊设计要求;3.6了解安全电压选择的有关规定;3.7了解电气设备防误操作的要求及措施;3.8 掌握电气工程设计的防火要求。
4. 节能4.1熟悉供配电系统设计的节能措施;4.2掌握节能型产品的选用方法。
5.负荷分级及计算5.1掌握负荷分级的原则及供电要求;5.2掌握负荷的计算方法。
6.10KV及以下电源及供配电系统6.1熟悉供配电系统的一般规定;6.2掌握电能质量要求及电压选择原则;6.3熟悉供配电系统的接线方式及特点;6.4 了解无功补偿设计要求;6.5 熟悉谐波电流产生的原因以及对电力系统的危害;6.6 了解谐波电压、谐波电流的限值;6.7 了解抑制谐波的措施及滤波器设置原则。
低压配电设备一般技术要求模版

低压配电设备一般技术要求模版1. 设备参数要求:- 额定电流:低压配电设备应满足工程实际负荷的额定电流要求,确保设备在正常运行状态下不会超过额定电流。
- 额定电压:低压配电设备的额定电压应适应工程的供电电压,确保设备在额定电压下正常运行稳定。
- 额定频率:低压配电设备的额定频率应与供电电网的频率一致,确保设备与电网之间的配合运行。
- 额定绝缘电压:低压配电设备的额定绝缘电压应满足设备在正常工作环境下的绝缘要求,确保设备的安全性能。
- 额定短路开断电流:低压配电设备的额定短路开断电流应满足设备在故障状态下可正常短路开断的要求,确保设备不会因过载而发生故障。
2. 绝缘要求:- 设备应具备良好的绝缘性能,确保设备在正常运行状态下没有电气漏电现象。
- 设备的绝缘材料应符合相应国家或行业标准,确保绝缘材料的性能稳定可靠。
- 设备的绝缘电阻应满足相应标准要求,确保设备在绝缘测试时电阻值正常。
- 设备绝缘电阻的测量应按照相应标准进行,确保测量结果准确可靠。
3. 抗电弧和防护要求:- 设备的电弧护罩应采用耐高温、阻燃且具有良好耐电弧性能的材料,确保设备在发生电弧时能有效阻挡电弧扩展。
- 设备的触点、开关应具备良好的抗电弧性能,确保设备在开关过程中不会产生电弧现象。
- 设备上的各种接线端子应具备良好的防护性能,防止误接触或短路等情况发生。
- 设备应具备过载保护和短路保护功能,确保设备在过载或短路故障时能及时切断电源,防止设备损坏或发生火灾。
4. 温度和湿度要求:- 设备的工作温度范围应满足工程实际环境的要求,确保设备在高温或低温环境下能正常运行。
- 设备的湿度要求应满足工程实际环境的要求,确保设备在潮湿环境下不会发生电气故障。
5. 安全要求:- 设备应具备良好的接地保护功能,确保设备正常工作时的接地电阻符合标准要求。
- 设备的各种开关按钮和操作元件应符合安全标准,确保操作者在使用设备时不会发生误操作或意外伤害。
- 设备的外壳应具备耐冲击、耐高温、耐腐蚀等性能,确保设备能在恶劣环境下正常使用。
供配电大纲、题型、分值

注册电气工程师(供配电)执业资格考试专业考试大纲1.安全1.1熟悉工程建设标准电气专业强制性条文;1.2了解电流对人体的效应;1.3掌握安全电压及电击防护的基本要求;1.4掌握低压系统接地故障的保护设计和等电位联结的有关要求;1.5掌握危险环境电力装置的特殊设计要求;1.6了解电气设备防误操作的要求及措施;1.7掌握电气工程设计的防火要求及措施;1.8了解电力设施抗震设计和措施。
2.环境保护与节能2.1熟悉电气设备对环境的影响及防治措施;2.2熟悉供配电系统设计的节能措施;2.3 熟悉提高电能质量的措施;2.4掌握节能型电气产品的选用方法。
3.负荷分级及计算3.1掌握负荷分级的原则及供电要求;3.2掌握负荷计算的方法。
4.110kV及以下供配电系统4.1熟悉供配电系统电压等级选择的原则;4.2熟悉供配电系统的接线方式及特点;4.3熟悉应急电源和备用电源的选择及接线方式;4.4了解电能质量要求及改善电能质量的措施;4.5掌握无功补偿设计要求;4.6熟悉抑制谐波的措施;4.7掌握电压偏差的要求及改善措施。
5. 110kV及以下变配电所所址选择及电气设备布置5.1熟悉变配电所所址选择的基本要求;5.2熟悉变配电所布置设计;5.3掌握电气设备的布置设计;5.4了解特殊环境的变配电装置设计;6. 短路电流计算6.1 掌握短路电流计算方法;6.2 熟悉短路电流计算结果的应用;6.3 熟悉影响短路电流的因素及限制短路电流的措施。
7. 110kV及以下电气设备选择7.1 掌握常用电气设备选择的技术条件和环境条件;7.2 熟悉高压变配电设备及电气元件的选择;7.3 熟悉低压配电设备及电器元件的选择;8. 35kV及以下导体、电缆及架空线路的设计8.1 掌握导体的选择和设计;8.2 熟悉电线、电缆选择和设计;8.3 熟悉电缆敷设的设计;8.4 掌握电缆防火与阻燃设计要求;8.5了解架空线路设计要求。
9.110kV及以下变配电所控制、测量、继电保护及自动装置9.1 掌握变配电所控制、测量和信号设计要求;9.2 掌握电气设备和线路继电保护的配置、整定计算及选型;9.3 了解变配电所自动装置及综合自动化的设计要求。
注册电气工程师发输变电专业考试大纲

附件1注册电气工程师(发输变电)执业资格考试专业考试大纲1.安全1.1熟悉工程建设标准强制性条文(电力工程部分);1.2掌握电力工程电气保护的要求和主要防护措施;1.3掌握危险环境电力装置的设计要求;1.4了解劳动、安全、卫生的有关规定。
2.环境保护与节能2.1掌握电力工程对环境的影响及防治措施;2.2熟悉电力工程的节能措施;2.3掌握电力工程节能型产品的选用方法;2.4 熟悉提高电能质量的措施;2.5了解清洁能源发电的特点。
3. 消防3.1熟悉电气设备消防安全的要求和措施;3.2掌握电缆防火的要求和措施;3.3熟悉电力工程火灾报警系统的设计要求。
4. 电气主接线4.1掌握电气主接线设计的基本要求(含接入系统设计要求);4.2掌握各级电压配电装置的基本接线设计;4.3熟悉各种电气主接线型式设计;4.4掌握主接线设计中的设备配置;4.5了解发电机及变压器中性点的接地方式。
5.短路电流计算5.1 掌握短路电流的计算方法(实用计算法);5.2 掌握短路电流计算结果的应用;5.3 熟悉限制短路电流的设计措施。
6.设备选择6.1熟悉电气主设备选择的技术条件和环境条件;6.2熟悉发电机、变压器、电抗器、电容器的选择;6.3掌握开关电器和保护电器的选择;6.4掌握电流互感器、电压互感器的选择;6.5熟悉成套电器的选择;6.6掌握高压电瓷及金具的选择;6.7掌握中性点设备的选择;6.8了解发电机励磁系统的选择。
7.导体及电缆的设计选择7.1掌握导体的选择及设计要求;7.2熟悉电缆的选择;7.3掌握电缆敷设设计要求。
8.电气设备布置及配电装置设计8.1 熟悉电气设备布置的要求;8.2 掌握高压配电装置的设计;8.3 了解特殊地区的电气设备布置及配电装置设计。
9.过电压保护和绝缘配合9.1 熟悉电力系统过电压种类和过电压水平;9.2 掌握雷电过电压的特点及相应的限制和保护设计;9.3 掌握暂时过电压的特点及相应的限制和保护设计;9.4 掌握操作过电压的特点及相应的限制和保护设计;9.5 了解输电线路、配电装置及电气设备的绝缘配合方法及绝缘水平的确定。
电气设备的安全技术要求

电气设备的安全技术要求1.设备设计方面的要求:电气设备的设计应符合相关的国家标准和规范,设计人员应具备相应的专业知识和经验。
设计应考虑到电气设备的安全性能、可靠性、易用性和维修性等方面的要求,确保设备在正常工作条件下不会对人员和财产造成危害。
2.设备生产方面的要求:在电气设备的生产过程中,应严格按照设计要求进行生产,材料的选择和使用应符合相关的国家标准和规范。
生产过程中要严格控制产品的质量,确保设备的性能和安全性能符合要求。
3.设备使用方面的要求:在电气设备的使用中,应按照产品使用说明书进行操作,不得超负荷使用设备。
设备的安装和接线应符合国家标准和规范,确保设备的电气连接可靠。
在设备的正常使用过程中,应定期对设备进行维护和检查,及时发现并排除故障,确保设备的安全性能。
4.设备维护方面的要求:设备的维护应按照产品维护手册进行,定期进行巡检和保养。
维护人员应具备相应的专业知识和经验,对设备的故障和隐患要能够及时发现和处理。
维护过程中应采取必要的安全措施,确保维护人员的人身安全。
5.设备报废和废弃物处理方面的要求:当电气设备达到报废年限或者无法继续使用时,应按照相关规定进行报废处理。
报废设备的处理应符合环境保护要求,不得对环境和人体健康造成危害。
设备废弃物的处理应符合相关的环境保护法规要求,做到资源的合理利用和无害化处理。
总之,电气设备的安全技术要求是为了保障设备的安全性能,确保设备在正常工作条件下不会对人员和财产造成危害。
这些要求涉及到设备的设计、生产、使用、维护和废弃物处理等方面,要求相关人员具备专业知识和经验,并严格按照相关标准和规范进行操作和处理,以确保电气设备在整个生命周期内的安全性能。
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9 电气设备选择9.1 常用电气设备选择的技术条件和环境条件9.1.1 电气设备选择一般原则[65,63](1)应满足正常运行、检修、短路和过电压情况下的要求,并考虑远景发展;(2)应按当地环境条件校核;(3)应力求技术先进和经济合理;(4)与整个工程的建设标准应协调一致;(5)同类设备应尽量减少品种;(6)选用的新产品均应具有可靠的试验数据,并经正比鉴定合格。
9.1.2 技术条件选择的高压电器,应能在长期工作条件下和发生过电压、过电流的情况下保持正常运行。
各种高压电器的一般技术条件如表9−1−1所示。
表9−1−1 选择电器的一般技术条件注 ①悬式绝缘子不校验动稳定。
9.1.2.1 长期工作条件(1)电压:选用的电器允许最高工作电压max U 不得低于该回路的最高运行电压z U ,即max U ≥z U(9−1−1)三相交流3kV 及以上设备的最高电压见表9−1−2。
(2)电流:选用的电器额定电流n I 不得低于所在回路在各种可能运行方式下的持续工作电流z I ,即 n I ≥z I(9−1−2)不同回路的持续工作电流可按表9−1−3中所列原则计算。
由于变压器短时过载能力很大,双回路出线的工作电流变化幅度也较大,故其计算工作电流应根据实际需要确定。
表9−1−2 额定电压与设备最高电压kV表9−1−3 回路持续工作电流表9−1−4 套管和绝缘子的安全系数注①悬式绝缘子的安全系数对应于一小时机电试验荷载,而不是破坏荷载。
若是后者,安全系数则分别应为5.3和3.3。
高压电器没有明确的过载能力,所以在选择其额定电流时,应满足各种可能运行方式下回路持续工作电流的要求。
(3)机械荷载:所选电器端子的允许荷载,应大于电器引线在正常运行和短路时的最大作用力。
电器机械荷载的安全系数,由制造部门在产品制造中统一考虑。
套管和绝缘子的安全系数不应小于表9−1−4所列数值。
9.1.2.2 短路稳定条件(1)校验的一般原则:1)电器在选定后应按最大可能通过的短路电流进行行动、热稳定校验。
校验的短路电流一般取三相短路时的短路电流,若发电机出口的两相短路,或中性点直接接地系统及自耦变压器等回路中的单相、两相接地短路较三相短路严重时,则应按严重情况校验。
2)用熔断器保护的电器可不验算热稳定。
当熔断器有限流作用时,可不验算动稳定。
用熔断器保护的电压互感器回路,可不验算动、热稳定。
(2)短路的热稳定条件dt t Q t I >2(9−1−3)式中 dt Q ——在计算时间is t 秒内,短路电流的热效应,Ka 2·s ;t I ——t 秒内设备允许通过的热稳定电流有效值,kA ; t ——设备允许通过的热稳定电流时间,s 。
校验短路热稳定所用的计算时间js t 按下式计算d b js t t t +=(9−1−4)式中 b t ——继电保护装置后备保护动作时间,s ;d t ——断路器的全分闸时间,s 。
图9−1−5 校验热效应的计算时间 s采用无延时保护时,is t 可取表9−1−5中的数据。
该数据为继电保护装置的起动机构和执行机构的动作时间,断路器的固有分闸时间以及断路器触头电弧持续时间的总和。
当继电保护装置有延时整定时,则应按表中数据加上相应的整定时间。
(3)短路的动稳定条件ch i ≤df i (9−1−5)ch I ≤df I式中 ch i ——短路冲击电流峰值,kA ;ch I ——短路全电流有效值,kA ;i——电器允许的极限通过电流峰值,kA;dfI——电器允许的极限通过电流有效值,kA。
df9.1.2.3 绝缘水平在工作电压和过电压的作用下,电器的内、外绝缘应保证必要的可靠性。
电器的绝缘水平,应按电网中出现的各种过电压和保护设备相应的保护水平来确定。
当所选电器的绝缘水平低于国家规定的标准数值时,应通过绝缘配合计算,选用适当的过电压保护设备。
9.1.3 环境条件9.1.3.1 温度表9−1−6 选择电器的环境温度注 1. 年最高(或最低)温度为一年中所测得的最高(或最低)温度的多年平均值。
2. 最热月平均最高温度为最热月每日最高温度的月平均值,取多年平均值。
选择电器用的环境温度按表9−1−6选取。
按《交通高压电器在长期工作时的发热》(GB 763)的规定,普通高压电器在环境最高温度为+40℃时,允许按额定电流长期工作。
当电器安装点的环境温度高于+40℃(但不高于+60℃)时,每增高1℃,建议额定电流减少1.8%;当低于+40℃时,每降低1℃,建议额定电流增加0.5%,但总的增加值不得超过额定电流的20%。
普通高压电器一般可在环境最低温度为−30℃时正常运行。
在高寒地区,应选择能适应环境最低温度为−40℃的高寒电器。
在年最高温度超过40℃,而长期处于低湿度的干热地区,应选用型号后带“TA”字样的干热带型产品。
9.1.3.2 日照屋外高压电器在日照影响下将产生附加温升。
在进行试验或计算时,日照强度取0.1W/cm2,风速取0.5m/s。
9.1.3.3 风速一般高压电器可在风速不大于35m/s的环境下使用。
选择电器时所用的最大风速,可取离地10m高、30年一遇的10min平均最大风速。
对于台风经常侵袭或最大风速超过35m/s的地区,除向制造部门提出特殊订货外,在设计布置时应采取有效防护措施,如降低安装高度、加强基础固定等。
9.1.3.4 冰雪在积雪和覆冰严重的地区,应采取措施防止冰串引起瓷件绝缘对地闪络。
隔离开关的破冰厚度一般为10mm。
在重冰区(如云贵高原,山东河南部分地区,湘中、粤北重冰地带以及东北部分地区),所选隔离开关的破冰厚度,应大于安装场所的最大覆冰厚度。
9.1.3.5 湿度选择电器的湿度,应采用当地相对湿度最高月份的平均相对湿度(相对湿度—在一定温度下,空气中实际水汽压强值与饱和水汽压强值之比;最高月份的平均相对湿度—该月中日最大相对湿度值的月平均值)。
对湿度较高的场所,应采用该和实际相对湿度。
当无资料时,可取比当地湿度最高月份平均值高5%的相对湿度。
一般高压电器可使用在+20℃,相对湿度为90%的环境中(电流互感器为85%)。
在长江以南和沿海地区,当相对湿度超过一般产品使用标准时,应选用湿热带型高压电器。
这类产品的型号后面一般都标有“TH”字样。
9.1.3.6 污秽在距海岸1~2km或盐场附近的盐雾场所,在火电厂、炼油厂、冶炼厂、石油化工厂和水泥厂等附近含有由工厂排出的二氧化硫、硫化氢、氨、氯等成分烟气、粉尘等场所,在潮湿的气候下将形成腐蚀性或导电的物质。
污秽地区内各种污物对电气设备的危害,取决于污秽物质的导电性、吸水性、附着力、数量、比重及距污源的距离和气象条件。
在工程设计中,应根据污秽情况选用下列措施:(1)增大电瓷外绝缘的有效泄漏比距或选用有利于防污的电瓷造型,如采用半导体、大小伞、大倾角、钟罩式等特制绝缘子。
(2)采用屋内配电装置。
污秽等级和各污秽等级下的爬电比距分级数值分别见表9−1−7和表9−1−8。
表9−1−7 线路和发电厂、变电所污秽等级表9−1−8 各污秽等级下的爬电比距分级数值注 1. 线路和发电厂、变电所爬电比距计算时取系统最高工作电压。
上表()内数字为按额定电压计算值。
2. 计算各污级下的绝缘强度时仍用几何爬电距离。
9.1.3.7 海拔电器的一般使用条件为海拔高度不超过1000m。
海拔超过1000m的地区称为高原地区。
对安装在海拔高度超过1000m地区的电器外绝缘一般应予加强,可选用高原型产品或选用外绝缘提高一级的产品。
由于现有110kV及以下大多数电器的外绝缘有一定裕度,故可使用在海拔2000m以下的地区。
9.1.3.8 地震地震对电器的影响主要是地震波的频率和地震振动的加速度。
一般电器的固有振动频率与地震振动频率很接近,应设法防止共振的发生,并加大电器的阻尼比。
选择电器时,应根据当地的地震烈度选用能够满足地震要求的产品。
电器的辅助设备应具有与主设备相同的抗震能力。
一般电器产品可以耐受地震烈度为8度的地震力。
在安装时,应考虑支架对地震力的放大作用。
根据有关规程的规定,地震基本烈度为7度及以下地区的电器可不采取防震措施。
在7度以上地区,电器应能承受的地震力,可按表9−1−9所列加速度值和电器的质量进行计算。
表9−1−9计算电器承受的地震力时用的加速度值选用电器,尚应注意电器对周围环境的影响。
根据周围环境的控制标准,要对制造部门提出必要的技术要求。
9.1.4.1 电磁干扰频率大于10kHz的无线电干扰主要来自电器的电流、电压突变和电晕放电。
安会损害或破坏电磁信号的正常接收及电器、电子设备的正常运行。
因此,电器及金具在最高工作相电压下,晴天的夜晚不应出现可见电晕。
110kV电器户外晴天无线电干扰电压不应大于2500μV。
根据运行经验和现场实测结果,对于110kV以下的电器一般可不校验无线电干扰电压。
9.1.4.2 噪声为了减少噪声对工作场所和附近居民区的影响,所选高压电器在运行中或操作时产生的噪声,在距电器2m处不应大于下列水平:(1)连续性噪声水平:85dB。
(2)非连续性噪声水平:屋内90dB;屋外110dB。
他们继续往前走。
走到了沃野,他们决定停下。
被打巴掌的那位差点淹死,幸好被朋友救过来了。
被救起后,他拿了一把小剑在石头上刻了:“今天我的好朋友救了我一命。
”一旁好奇的朋友问到:“为什么我打了你以后你要写在沙子上,而现在要刻在石头上呢?”是我们压力时的流泻口,是我们灾难时的庇护所;是我们犹豫时的商议者,是我们脑子的清新剂。
但最重要的一点是,我们大家都要牢记的:“切不可苛求朋友给你同样的回报,宽容一点,对自己也是对朋友。
”爱因斯坦说:“世间最美好的东西,莫过于有几个头脑和心地都很正直的朋友。
”。