关于GIS安装
GIS安装方案范文

GIS安装方案范文GIS(地理信息系统)是一种利用计算机技术进行地理空间数据采集、存储、处理、分析、展示和管理的信息系统。
在各个领域中广泛应用,如城市规划、土地利用、交通管制、环境保护等。
安装GIS需要仔细考虑以下几个方面:第一,确定需求和目标。
在安装GIS前,需要明确系统的需求和目标。
不同的领域和应用场景对GIS系统的需求有所不同,需要根据实际情况确定系统的功能模块和性能指标。
第二,选择合适的软件。
根据需求和目标,选择适合的GIS软件。
市场上有许多GIS软件可供选择,如ESRI的ArcGIS、Open Source GIS等。
需要根据项目需求、数据规模、预算等因素进行评估和比较,选择最适合的软件。
第三,准备硬件设备。
GIS系统对硬件设备要求较高,需要一定的计算能力和存储容量。
根据软件厂商提供的硬件配置要求,选择合适的计算机、服务器和存储设备。
同时,还需要考虑网络设备和通信设备,确保系统能够正常运行。
第四,安装软件。
根据选定的GIS软件的安装程序,进行软件的安装。
通常,安装GIS软件需要先安装基础软件和数据库系统,并按照步骤进行硬件和软件的配置。
在安装过程中,需按照软件提供的安装向导进行操作,保证每一步都正确完成。
第五,配置系统。
安装完GIS软件后,需要进行系统的配置。
包括设置系统的基本信息、用户权限、数据库连接等。
还需要根据实际情况,设置系统的地理坐标系统、地图投影方式等参数。
第六,导入数据。
导入数据是GIS的核心任务之一、根据项目需求,将现有的地理数据导入到GIS系统中。
包括地图数据、空间数据、属性数据等。
在导入数据过程中,需要注意数据格式的兼容性和完整性,确保数据的准确性和有效性。
第七,系统测试。
在安装完GIS系统后,需要对系统进行测试和调试,确保系统能够正常运行。
包括功能测试、性能测试和稳定性测试等。
通过测试,发现和解决系统的问题和缺陷,提出改进建议。
第八,培训和技术支持。
在系统正式投入使用前,需要进行相关的培训,使用户能够熟练掌握系统的操作方法和功能模块。
GIS安装质量控制

GIS安装质量控制一、引言GIS(地理信息系统)是一种用于收集、存储、管理、分析和展示地理空间数据的技术。
GIS的安装质量直接影响到其后续的使用效果和数据准确性。
为了确保GIS安装质量,需要进行严格的质量控制。
本文将详细介绍GIS安装质量控制的标准格式文本。
二、安装前准备1. 确定GIS安装的具体位置和范围。
2. 确定GIS安装的目的和需求。
3. 确定GIS安装的时间计划。
4. 确定GIS安装所需的人员和资源。
三、安装过程质量控制1. 安装前检查在正式安装GIS之前,需要对安装环境进行检查,确保环境符合要求。
包括但不限于以下内容:- 确保安装地点的电力供应稳定,并符合GIS设备的电力要求。
- 确保安装地点的网络环境稳定,并符合GIS设备的网络要求。
- 确保安装地点的温度、湿度等环境参数符合GIS设备的工作要求。
- 确保安装地点的防火、防雷等安全设施完善。
2. 安装过程控制在GIS安装过程中,需要严格按照安装要求进行操作,确保每个步骤的质量。
包括但不限于以下内容:- 按照设备厂商提供的安装手册进行操作。
- 确保安装过程中的设备连接正确,接地可靠。
- 确保设备安装牢固,无松动现象。
- 确保设备连接线路整齐、有序,无交叉、混乱现象。
- 确保设备安装位置合理,便于维护和检修。
3. 安装后检查在GIS安装完成后,需要进行全面的检查,确保安装质量。
包括但不限于以下内容:- 检查GIS设备的外观,确保无损坏、划痕等现象。
- 检查设备连接线路,确保连接牢固、无松动。
- 检查设备指示灯,确保正常亮起,无异常情况。
- 检查设备连接的外部设备,确保连接正确、无误。
四、安装后质量评估1. 功能测试对安装完成的GIS进行功能测试,确保其正常工作。
包括但不限于以下内容:- 测试GIS设备的基本功能,如数据采集、数据存储、数据查询等。
- 测试GIS设备的性能指标,如数据处理速度、数据传输速度等。
- 测试GIS设备的兼容性,如与其他设备的连接和数据交换等。
变电站GIS设备安装与调试技术

变电站GIS设备安装与调试技术一、引言随着电力行业的不断发展,变电站的规模和技术水平不断提高,成为电力系统中不可或缺的重要组成部分。
在变电站中,GIS(Gas Insulated Switchgear)设备起着非常重要的作用,它能够有效地隔离和控制电力系统中的各个部分,保障电力传输的安全稳定。
在变电站建设和运行过程中,GIS设备的安装与调试技术显得尤为重要。
二、GIS设备安装前的准备工作1. 设备材料和工具准备:在进行GIS设备的安装前,需要对所需的设备材料和工具进行准确的清点和准备。
保证所需的设备和工具的准备充足,避免因为缺少材料导致施工延误。
2. 土建施工准备:GIS设备的安装需要进行相关的土建工程,如固定基础的浇筑和回填等,因此需要提前进行土建施工的准备工作,保证土建工程的顺利进行。
3. 安全防护准备:在进行GIS设备的安装施工过程中,需要保障工人的安全,因此需要准备相关的安全防护用具和设备,确保施工人员的安全。
1. 基础固定:先进行GIS设备的基础固定工作,确保设备的稳固安全。
这一步需要进行基础固定的测量和调整,保证设备能够牢固地固定在基础上。
2. 设备组装:将GIS设备的各个部件进行组装,包括主体设备、连接件、导电部件等,确保各个部件的安装正确牢固。
3. 电气连接:将GIS设备的电气部分进行连接,包括主接线、控制线、测量线等,确保电气连接正确无误。
4. 管道连接:进行GIS设备的管道连接工作,包括SF6气体管路、油泵管路、泄漏报警管路等,保证管路连接紧密可靠。
5. 安装调试:对已安装的GIS设备进行初步调试和检查,确保设备能够正常运行。
包括进行各个部件的运转试验、气体压力测试、绝缘电阻测试等。
四、GIS设备调试技术1. 输电线路的调试:先进行GIS设备与输电线路的连接和调试工作,确保 GIS设备与输电线路之间的连接良好、稳定,输电线路能够正常供电。
2. 分段调试:GIS设备通常由多个单元组成,需要对每个单元进行分段调试,确保每个单元的运行正常。
gis安装教程

gis安装教程
操作系统:Windows
1. 打开浏览器,进入GIS软件官方网站。
2. 在官方网站的主页或下载页面中,找到适用于Windows操
作系统的GIS软件安装文件。
3. 点击下载按钮,选择将安装文件保存到本地计算机。
4. 完成下载后,找到保存的安装文件,并双击打开。
5. 弹出安装向导窗口,在该窗口中点击"下一步"按钮。
6. 阅读许可协议,并接受协议中的条款和条件,然后点击"下
一步"。
7. 接下来可以选择安装位置。
可以保留默认的安装路径,也可以选择其他路径。
8. 在接下来的窗口中可以选择是否创建桌面快捷方式、开始菜单快捷方式,可以根据自己的需要选择是否勾选。
9. 点击"下一步"开始安装。
10. 安装过程需要一定时间,请耐心等待。
11. 安装完成后,会弹出安装完成的提示窗口,点击"完成"。
12. 至此,GIS软件已经成功安装在您的电脑上。
注意:以上安装过程可能因不同版本的GIS软件而有所差异,请根据实际情况进行操作。
GIS安装方案范文

GIS安装方案范文GIS(地理信息系统)是一种利用计算机技术对地理空间数据进行采集、储存、管理、分析和展示的系统工具。
在现代社会中,GIS已经广泛应用于土地利用规划、环境保护、自然灾害防治、交通管理等领域,成为重要的决策支持工具。
本文将针对GIS的安装方案进行详细阐述,以期为相关单位和个人提供参考。
一、前期准备1.硬件要求:在安装GIS系统之前,首先要确定计算机硬件是否符合系统要求。
一般来说,GIS系统对计算机的配置要求较高,包括CPU、内存、显卡等。
具体的硬件要求可以在GIS系统的官方网站上查找。
2.软件准备:在安装GIS系统之前,还需要确定计算机上是否已经安装了必要的软件。
比如操作系统、数据库软件等。
如果没有安装相关软件,需要提前进行安装。
4.人员准备:在安装GIS系统时,需要有专业人员进行操作,以确保安装过程顺利进行。
如果没有相关专业人员,可以考虑进行系统培训或请专业人员提供技术支持。
二、安装步骤3.配置GIS系统:安装完成后,需要进行系统配置。
比如设置地图投影方式、坐标系统、语言等。
根据实际需要进行相关配置,以确保系统的稳定运行。
4.导入数据:安装完成系统配置后,需要将准备好的地理空间数据导入到系统中。
可以通过导入文件、数据链接等方式进行数据导入。
5.运行系统:数据导入完成后,运行GIS系统,开始进行数据分析、展示等操作。
在系统运行过程中,需要注意监控系统运行情况,及时处理系统出现的问题。
6.系统优化:在系统运行过程中,可以根据实际需求进行系统优化。
比如调整系统参数、增加硬件设备等,以提高系统性能和稳定性。
三、注意事项1.安全性:在安装GIS系统时,需要注意系统安全性。
可以考虑安装防病毒软件、设置防火墙等措施,以保护系统数据安全。
2.数据备份:在进行数据导入和系统配置之前,需要提前进行数据备份。
以防止数据丢失或损坏,保障数据的完整性。
3.版权问题:在使用GIS系统时,需遵守相关的软件使用许可协议,确保系统的合法性。
GIS设备安装施工工法(2)

GIS设备安装施工工法GIS设备安装施工工法一、前言GIS(地理信息系统)设备是一种集成了硬件、软件和数据的系统,用于地理信息的采集、存储、管理、分析和展示。
GIS设备的安装施工工法是指在实际工程中对GIS设备进行安装和施工的方法和步骤。
本文将重点介绍GIS设备安装施工工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例。
二、工法特点1. 高度集成化:GIS设备安装施工工法是一种高度集成化的工法,需要对GIS设备的硬件和软件进行整合和调试,确保各个部分能够正常运行。
2. 多学科综合:GIS设备安装施工涉及到电子、通信、计算机等多个学科领域的知识,需要施工人员具备多学科综合的能力。
3. 灵活性强:GIS设备安装施工工法具有较强的灵活性,可以根据不同的工程要求和现场条件进行调整和优化。
三、适应范围GIS设备安装施工工法适用于各种各样的工程,包括城市规划、土地利用、交通运输、环境保护、农业和水利等领域,可以满足不同工程对地理信息的需求。
四、工艺原理GIS设备安装施工工法的理论依据是进行地理信息的采集、存储和分析,以及实现地理信息的可视化和展示。
在实际应用中,采取以下技术措施:1. 安装GIS设备:根据设计要求,将GIS设备安装在合适的位置,确保设备运行的稳定性和可靠性。
2. 连接GIS设备:将GIS设备与其他设备进行连接,包括电源、传感器、通信设备等,确保设备之间的正常通信和数据交换。
3. 软件调试:对GIS设备的软件进行调试和配置,包括安装操作系统、设置参数、导入数据等,确保设备可以正常工作。
五、施工工艺 1. 前期准备:对工程现场进行勘察和评估,确定GIS设备的安装位置和施工方案。
2. 基础施工:根据设计要求进行基础施工,包括地基处理、地面平整和基础设施建设。
3. 设备安装:将GIS设备按照设计要求安装到预定位置,包括固定设备、连接接口和调试设置。
GIS设备现场安装与检测

GIS设备现场安装与检测GIS(地理信息系统)是一种用来收集、存储、管理、分析和展示地理空间信息的技术。
随着地理空间信息的不断发展和应用,GIS设备也被广泛应用于各个领域。
在GIS设备的应用过程中,现场安装和检测是至关重要的环节。
本文将对GIS设备现场安装和检测进行详细介绍。
一、GIS设备现场安装GIS设备的现场安装是保证设备运行正常的重要步骤。
应该在确保基本安全措施的前提下进行。
现场安装包括以下几个方面:1.现场环境评估在进行设备现场安装之前,需要对现场环境进行评估。
这将有助于确定GIS设备的放置位置,以及设备所需的电源、通风、灌输和地面情况。
2.设备搬运和放置选择存放设备的地点是很重要的。
应该避免在高温、潮湿、易碎或易受损的环境中放置设备。
另外,安装位置也需要考虑到维护的需要。
GIS设备中通常有很多线缆连接,需要确保存放位置容易进行检修和维护。
3.设备调试设备调试是确保设备工作正常的重要步骤。
这通常需要在设备安装完成后进行。
调试应遵循设备的使用手册和规范。
在每个设备以及整个GIS系统被调试之前,须进行测试并检查。
4.资料维护在现场安装过程中,应该形成记录资料并维护。
这将有助于在后续的检查和维护中跟踪设备性能、检查历史以及可能存在的问题等重要信息。
二、GIS设备现场检测在GIS设备的实际应用过程中,现场检测是确保设备正常运行的重要步骤。
现场检测是指在发现GIS设备异常之前,对设备各方面进行定期检查的过程。
其检测必须严格按照规范进行,否则可能会影响到设备正常运行,甚至损坏设备。
GIS设备现场检测可分为以下几类:1.物理检测物理检测是指对GIS设备的设备进行定期的外观检查和功能检查。
外观检查是指检查设备外部的外观是否正常、线缆接口是否牢固等问题。
功能检查是指对设备功能的检查,如通讯是否正常等。
2.内部检测GIS设备内部检测是指对设备内部故障进行监测。
现场人员应在设备正常运行时使用计量仪器对设备各项指数进行检查,并记录相关数据。
GIS安装方案范文

GIS安装方案范文GIS(地理信息系统)是一种用于收集、存储、分析和展示地理空间数据的工具。
它在很多领域中都有广泛的应用,如城市规划、环境保护、资源管理等。
安装和配置GIS系统是一个复杂的过程,涉及到硬件设备、软件选择、数据集成和操作培训等多个方面。
以下是一种GIS安装方案的详细介绍。
1.硬件设备选择:选择适合GIS系统运行的硬件设备至关重要。
一般来说,GIS系统需要一台高性能的计算机来运行,建议选择配置较高的处理器、大内存和高速硬盘。
此外,还需要一台显示器,以便于显示地图和分析结果。
2.软件选择:在选择GIS软件时,需要根据需求和预算进行科学合理的选择。
目前市场上有许多商业化的GIS软件,如ArcGIS、MapInfo等。
如果预算有限,可以选择开源的GIS软件,如QGIS,它是一个功能强大、免费的GIS软件。
3.数据集成:4.系统安装和配置:安装GIS系统需要按照软件的安装指南来进行。
一般来说,需要先安装GIS软件本身,然后进行基础数据的加载和系统配置。
在配置阶段,可以设置系统的默认画布、坐标系、图层管理等。
此外,还可以设置数据连接和数据库等功能。
5.操作培训:在完成GIS系统的安装和配置之后,需要对相关人员进行操作培训。
培训内容可以包括系统的基本操作、数据输入和输出、空间分析方法等。
可以通过组织内部培训、邀请专业培训机构或使用在线学习平台等方式进行培训。
6.系统测试和优化:在完整安装和配置了GIS系统之后,需要进行系统的测试和优化。
测试主要包括对系统功能的测试和效果的验证,可以使用一些示例数据和真实数据进行测试,检查系统是否运行正常。
如果发现性能不良或者功能缺陷,可以根据具体情况进行优化和升级。
7.系统维护和更新:GIS系统的安装工作并不是一次性的,需要进行持续的维护和更新。
维护工作包括数据库备份、软件升级、数据更新等。
此外,还需要定期进行系统巡检和性能优化,确保系统的正常运行和用户的满意度。
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关于GIS安装、试验及设计的思考摘要:GIS与传统敞开式电器相比有很明显的优越性。
本文从安装、试验、外壳接地等几个方面阐述了GIS在现场运用中应该注意的几个方面,并提出了几个有待完善及解决的问题。
关键词:GIS 安装试验外壳接地标准化1GIS概述GIS的定义为:全部或部分采用气体而不采用处于大气压下的空气作为绝缘介质的金属封闭开关设备。
它是由短路器、母线、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、套管7 种高压电器组合而成的高压配电装置,全称为gas insulated substation。
GIS采用的是绝缘性能和灭弧性能优异的六氟化硫(SF6)气体作为绝缘和灭弧介质,并将所有的高压电器元件密封在接地金属筒中,因此与传统敞开式配电装置相比,GIS具有占地面积小、元件全部密封不受环境干扰、运行可靠性高、运行方便、检修周期长、维护工作量小、安装迅速、运行费用低、无电磁干扰等优点。
经过30多年的研制开发,GIS技术发展很快并迅速被应用于全世界范围内的电力系统。
目前,随着全球电力系统自身的发展以及对系统运行可靠性要求的日益提高,GIS技术必将持续发展,并将成为本世纪高压电器的发展主流。
2GIS的安装为了保证GIS安装的顺利进行,在施工设计阶段,设计人员需要认真考虑以下两个方面的问题,否则会给GIS的安装带来许多困难。
首先是GIS的起吊方式。
目前户内GIS的安装及起吊的荷载条件大多采用电动单梁桥式起重机。
起重机起吊速度有两档,低速档主要用于设备就位时的调整。
两档协调应用。
如公伯峡 330kV GIS工程、棉花滩220kV GIS工程及一些电压等级更高的电站均采用这种起吊方式,实践证明是行之有效的。
其次是GIS设备基础的预埋方式。
通常GIS的载荷条件、留孔及预埋要求均由制造商提供,但基础的预埋方式是由设计方根据制造商提供的基本资料来确定的。
目前较常用的基础预埋件有槽钢和螺栓两类。
其中预埋螺栓的施工较简单,但调节性差,若螺栓遇到楼板钢筋,则需要调整螺栓位置,并在需要与之连接固定的设备支架上重新开孔,然后对开孔进行防锈处理。
而预埋槽钢则不存在上述问题,因此应用较多。
上述两方面应在设计中注意。
在GIS安装期间,往往需要设计方代表在现场,此时设计人员应该了解GIS安装过程中的三大要素:即清洁度、密封性和真空度。
因为GIS的结构特点决定了安装过程本身就是控制GIS运行后质量的最后一个关键阶段。
大量的安装实践证明,保证清洁度是GIS总装和现场安装中最首要的任务。
国内GIS安装现场的场地情况通常较差,为了防止起灰尘,安装前第一次清洁时应在场地洒水并用水揩净,在空气静止48h后才开始安装。
作为电极的铝管在加工过程中难免会存在着表面毛刺和铝屑,这些微粒都是耐压实验中放电的来源,因此要特别注意保证铝导体的清洁。
这就要求一方面强化对导体加工过程的清洁检查,防止出现死区;另一方面在总装前制造商应增加导体振动清洁的新手段,尽量把空心体内部死角的残留物清理出来,或者对安装前的导体做类似局部放电试验以检查出残留的铝屑和金属丝。
某些国产GIS产品由于管理不严,出厂时GIS内还残留有杂物,加之许多安装现场管理不严,灰尘漫天,更增加了确保清洁度的难度,所以必须严格要求,精心施工。
万家寨GIS就是因为GIS内杂物引起试验时三次放电,不得不又拆开进行局部清理,既增加了工作量,又影响了工期,这个教训值得引以为戒。
密封性是GIS绝缘的关键,SF6气体泄露会造成GIS致命的故障。
因此密封性检查应贯穿于整个制造和安装的始终。
密封效果主要取决于罐体焊接质量,其次是密封圈的制造、安装调整情况。
除上述两个关键因素外,真空度的要求是总装和安装过程中的第三个控制因素,是控制SF 6含水量的重要保证措施,它不仅能减少SF6气体本身的水分,也可减少罐内其它物体( 绝缘体、密封体)内所含的水分,一般要求在充入SF6气体之前真空度要达到133Pa,再继续抽真空30min。
水分对GIS运行的影响关键在于:如果没有将SF6气体控制在0℃以下,则在温度变化时绝缘体表面会形成凝露,所附着的水珠和SF6电弧产物发生反应生成HF等低氟化物,从而导致沿面的绝缘材料和金属表面劣化。
如果将SF6露点的允许值控制在较低值,则在温度变化时绝缘体表面凝结的不是水珠而是冰晶,它对绝缘性能几乎没有影响。
因此,在IEC及国际上均有规定:充入GIS的新气体在额定密度下其露点不应超过-5℃。
3GIS的试验GIS的试验包括型式试验、出厂试验及现场试验。
其中型式试验是检验产品的正确性,验证GIS装置的各项性能;出厂试验是在每一间隔上进行的,以检验加工过程中是否存在缺陷;现场试验是检查GIS配电装置在包装、运输、储存和安装过程中是否出现异常现象行之有效的监测方法,是GIS在投运之前必须进行的,也是前两种试验无法替代的。
大量的现场试验结果表明:(1)现场绝缘试验中往往会发生零件松动、脱落、导电表面刮伤;(2)强烈的振动造成绝缘子开裂;(3)安装错位引起电极表面缺陷;(4)安装过程中造成导电微粒进入;(5)由于疏忽将工具遗忘在装置内;(6)原来潜伏在装置内的导电微粒在工厂试验时未能检测出来,后来在运输和安装过程中被振荡出来或漂浮在装置内等。
这些因素都会导致绝缘故障。
这些绝缘缺陷一般分为两大类:一是由自由微粒和灰尘诱发的绝缘事故,称为活动绝缘缺陷(A类);二是由于安装运输中的意外造成的固定绝缘缺陷(B类)。
根据有关资料统计,SF6设备的绝缘事故有2/3都发生在未进行现场耐压试验的设备上。
加拿大安大略水电局的运行经验表明,GIS的事故不仅多发生在未做现场绝缘试验的设备上,而且多发生在安装后投入运行的最初4个月内,这类事故约占总事故的67%。
第一年事故率为0.53次/年·间隔,之后为0.06次/年·间隔。
北美地区的调查报告认为,GIS运行后头一年事故率为4次/所·年,一年以后为0.1次/所·年。
因此,GIS经工厂装配、运输和现场安装之后,在投运前进行绝缘试验是十分必要的。
4GIS的外壳接地问题GIS的外壳接地方式有两种,一种是一点接地方式,另一种是多点接地方式。
一点接地方式是在GIS外壳的每个分段中一端绝缘,另一端用一点接地的方式。
在结构上,串联的壳体之间一般是在法兰盘处绝缘,对地之间是在壳体支座处缘绝缘。
这种接地方式的优点是:因为长时间没有外壳电流通过,故即使电流额定值大,外壳的温升也较低,损耗也较小;因为没有电流流入基础部位,故土建钢筋中没有温升。
当然它的缺点也很突出,即事故时不接地端外壳感应电压较高,外界的磁场也较强,当导体中流过的电流较大时,往往会使外壳钢筋发热,由于只有一根接地线,因此可靠性较差。
目前国内GIS设计一般不采用这种外壳接地方式。
多点接地方式是在GIS的某个分段内,用导体连接外壳和大地,并且采用两点以上的多点接地。
一般在结构上,串联的法兰盘之间不设绝缘,设备的支座不绝缘,并用固定螺栓导通,接地线也装于壳体。
多点接地的优点很多:外部磁漏少,感应过电压低;由于GIS外壳有两点以上的接地点,因而可大大提高其可靠性及安全性;不需要使用绝缘法兰等绝缘层,施工方便;外壳和导体电流几乎抵消,因此外部磁场较小,使钢构发热和流过控制电缆外皮的感应电流都很小。
由于外壳中有感应电流流过,因此外壳中的温升和损耗比一点接地方式大。
但电站GIS工程中外壳损耗本身不大,因此在工程中可以忽略补给。
例如:广州抽水蓄能电站GIS外壳的功率损耗为2.43~3.79W/(m·ph),可以略去不计。
5GIS设计中有待完善的工作根据近年来GIS工程的设计经验,笔者认为在设计标准化中尚有一些空白点亟待解决。
因为设计标准是整个设计过程的依据,设备接口标准是制造商的制造依据。
首先是伸缩节的设置问题,尤其是在选用进口GIS设备时对伸缩节的技术要求。
伸缩节主要是用来吸收GIS母线热胀冷缩、基础伸缩缝的位移、设备间的安装调整以及地震和操作引起的位移量,因此主要配置在母线与各设备、变压器进线、线路出线的连接等位置。
而在水电站的厂房中,厂坝间的伸缩缝很多,每条伸缩缝的伸缩量无法准确测出,因此在GIS的招标设计中应对伸缩节提出较高的要求。
如果采用进口GIS设备,国外厂家对伸缩节的看法不一,某些厂家认为完全可以满足设计要求的水平位移和垂直位移,而有的厂家认为土建伸缩缝与伸缩节关系不大。
我国国标规定“制造厂应根据使用的目的、允许的位移量等来选定伸缩节的结构”,“在 GIS分开的基础间允许的相应位移(不均匀下沉)应由制造厂和用户商定”。
为了确保在与外商的技术谈判中有据可依,更为了确保GIS设备运行的安全可靠性,在我国的标准中应增加伸缩节方面的量化计算和要求。
其次是GIS接地线的材料和尺寸。
这往往是与GIS外商谈判中讨论较多的问题。
国外制造商都主张GIS室采用铜接地网和铜接地引线,因为铜的导电性和耐腐蚀性优于钢,但由于铜本身成本以及焊接成本都很高,因此我国电站大多采用钢接地网和钢接地线。
目前国内超高压 GIS均采用铜接地引线。
铜引线与钢接地网之间的连接需采用特殊方式,以防止钢与铜直接接触发生化学腐蚀现象。
另外,国外厂家根据GIS的热稳定电流来计算接地线截面,并有具体的计算公式和曲线,计算的参数包括接地的短路电流、故障的持续时间、接地线相应的允许温升值,其中接地线熔断相应的允许温升值起决定作用,有些厂家采用的允许温升值为100℃,这样选出的接地线截面就小一些,而有些厂家采用的允许温升值为200℃,这样选出的接地线截面就大一些。
我国的规范要求采用流经接地线的短路电流、导体的热稳定系数、故障持续时间进行接地导体的截面计算,因此,常常会出现接地截面不符合制造商要求的情况。
对此我国规范中应就接地线的规格和尺寸作出相关规定。
上述问题是在GIS设计过程中不可避免的,也是亟待完善的,只有尽快制定出相应的标准,才可以保证设计质量和产品质量,并尽可能减少设计中的不完善环节及运行中的隐患。
在标准制定之前,希望广大设计人员能了解这些问题,在设计过程中予以充分考虑,并借鉴其它电站的解决措施,尽可能保证设计质量。
参考文献[1]罗学琛.SF6气体绝缘全封闭组合电器[M].北京:中国电力出版社,1999.[2]冯宗蕴.我国GIS的使用情况及发展动态[R].西安:电力工业部西北电力设计院,1994.[3]水力发电工程学会电气专委会,水力水电电气信息网电气专业委员会.水电电气[R].1990~2002.[4]气体绝缘金属封闭开关设备技术条件DL/T 617-1997[S].[5]朱旭东.GIS现场耐压试验[J].高电压技术,1991,(2).。