特殊环境条件高原电气设备技术要求低压成套开关设备和控制设
特殊环境条件高原用高压电器的技术要求

特殊环境条件高原用高压电器的技术要求随着我国西部地区的开发和建设,高原地区的用电需求日益增长。
然而,高原地区的气压、温度、大气电离程度等环境条件均与平原地区存在较大差异,对于高压电器的使用提出了更高的技术要求。
首先,高原地区气压较低,电器的绝缘性能需更高。
其次,高原地区的温度波动大,电器需具备较高的耐温性。
此外,高原地区的大气电离程度较高,电器的防静电措施也需更加完善。
最后,高原地区的海拔高度较大,电器的外形设计需符合高原特殊环境下的安全要求,同时也需要特殊的加固措施。
因此,对于高原用高压电器的技术要求包括:绝缘性能高、耐温性好、防静电措施完善、符合高原特殊环境下的安全要求、具备特殊的加固措施等。
未来随着高原地区的发展,高原用高压电器的技术将进一步提高,以满足高原地区不断增长的用电需求。
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浅谈高低压成套开关设备在高海拔环境的应用

浅谈高低压成套开关设备在高海拔环境的应用我国具有很多海拔超过1000m以上的区域,对这些区域实施电网管理过程中,则必须要运用高低压成套开关设备,由此才能适应当地环境要求。
根据当地气候特点,选取的设备要具有极高的强度,这些区域不仅要考虑环境适应性,而且同时要注重海拔因素。
当前我国针对上述因素出台相关政策标准,对高海拔地区电气设备应用发挥了极为关键的作用,电力系统运行效果极佳。
标签:高低压成套开关设备;高海拔环境;应用效果近些年来,我国电力系统呈现出极快的发展趋势,尤其是在高海拔区域的应用取得了极为显著的成效,这其中高低压成套开关设备作用非常突出,解决该区域对电力需求的特殊性。
文章重点分析了当前高低压成套开关设备在高海拔区域的具体应用,并简要阐述了在应用过程中的功能性,谨以此为之后的研究给予理论支持。
1 高海拔环境高低压成套开关设备应用高海拔环境由于自身因素的特殊性,对电力设备的需求是与众不同的,该区域进行电力设备应用时需要考虑到海拔因素,不同型号设备元件,将会对整套设备性能具有极为重要的影响,所以在设计过程中需要从以下几个层面着手:首先,针对开关与控制器件,在选型则需要依据相应的要求;其次,不同海拔条件下,设备需要选取不同结构。
高压成套开关设备,在筛选开关与控制器件时,则需要遵循相应的要求,也就是高海拔特殊环境,这样可以便于高原变压器,还有真空断路器等。
针对柜内之间的导体,还有导体对地间空气间隙,依据高海拔特点,予以有效处理。
电压及电流互感器,以及绝缘子管套,必须要符合相应修正系数。
针对控制元件,还有控制设备,也需要进行严格的要求,这样才能从根本上提升设备的可靠性。
低压成套开关设备,在选型上通常要求的电压较高,正常电网额定电压,必须要400V,只有满足这一电压需求才能真正应用至高海拔地区。
值得注意的是,低压元件选择,需要筛选经过有效处理之后的产品,这其中主要是加大爬距处理,还有电气间隙处理,由此能保障二次侧工频耐压等指标符合要求,而针对其他二次侧弱电器件,通常情况下需要选取普通器件。
高低压开关柜常用标准

5.GB/T10233-2005 《低压成套开关设备和控制设备基本试验方法》
6.JB/T9661-1999 《低压抽出式成套开关设备》
7.IEC60439-1:1999 《低压成套开关设备和控制设备第1部分 对型式试验和部分型式试验成套设备的要求》
28.DL/T5132-2001 《水力发电厂二次接线设计规范》
29.GB50055-1993 《通用用电设备配电设计规范》
30.GB50258-1996 《1KV及以下配线工程施工及验收规范》
31.GB50168-1992 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》
12.GB1094.1-GB1094.2-1996 《电力变压器》
13.GB/T6451-1999 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》
14.GB/T10228-1997 《干式电力变压器技术参数和要求》
15.JB/T10217-2000 《组合式变压器》
B、低压部分:
1.GB/T14048.1-2000 《低压开关设备和控制设备 总则》
2.GB14048.2-2001 《低压开关设备和控制设备 低压断路器》
3.GB14048.3-1993 《低压开关设备和控制设备 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》
29.DL/T539-1993 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》
30.GB/T17467-1998 《高压/低压预装式变电站》
31.DL/T537-2002 《高压/低压预装式变电站选用导则》
32.IEC61330:1995 《高压/低压预装式变电站》
高原地区地电气设计

高原地区的电气设计上海核工程研究设计院肖霞摘要:分析高海拔、空气稀薄、温度变化大等自然条件对电气设备的影响,在高原地区的电气设计有其特殊要求,应对高压开关设备、干式变压器、低压断路器等设备进行校验;在高海拔地区的特殊气候环境下,如何选择电力电缆及导线,如何敷设;高雷暴日的防雷措施,冻土地区的接地方式。
关键词:耐压试验电压;温升限值;额定电流校验;耐寒电线电缆;冻土降阻措施一、引言1.1海拔超过1000m的地区称为高海拔地区。
高海拔地区,因空气稀薄,会使电工产品的散热效率降低,同时因气压降低和大气密度的减少,会使空气的绝缘强度降低。
以往我们所参照的电气参数及设备的数据均是在正常海拔的使用环境之下实验得到的,常规型电气设备的电气参数及设备数据是按正常使用环境制造的,一般均标注海拔不超过2000m,周围空气温度上限为+40ºC,下限为-5ºC。
因此,高原地区的电气设备选择与往常的电气设备选择有很多不同之处。
1.2笔者以夏木拉矿泉水项目为例,对高海拔地区电气设计的设计选型及注意事项简单说明,供电气设计人员高原地区项目时参考。
条件资料如下:本项目位于青藏高原那曲安多县,用户环境条件为海拔高度4900多米,最低环境温度-25ºC;室外消防用水量为45L/s。
受当地地理环境限制,供电部门提供一路10kV高压电源进线,消防电源及部分重要负荷由柴油发电机提供第二路独立电源,以满足消防及重要负荷的二级负荷供电要求。
二、高海拔地区的电气开关设备选择2.1海拔为1000~5000m之间,每增高100m,气压约降低0.8~1kPa;气压降低容易使空气电离而降低介电强度,同时冷却效能下降,导致开关灭弧困难和电气温度升高。
虽然海拔升高,空气温度也会下降,但温度过低,又会使电气设备内某些材料变硬变脆,使有些油类的粘度增大或凝固,影响设备的正常动作。
日夜温差过大,易产生凝露,使零部件变形、开裂、瓷件碎裂等。
高海拔环境的高低压成套开关设备技术要求范文

高海拔环境的高低压成套开关设备技术要求一、环境因素确定的高低压成套开关设备的两大发展方向针对环境因素而确定产品的发展方向,也是目前高、低压成套开关设备的发展方向之一,目前市场需求提出了两大发展方向。
第一,随着国家西部大开发和国家西部能源经济的大发展,适应高海拔环境的高低压成套开关设备也成为目前部分市场招标的。
我国幅员广大,具有世界上九种气候类型分类的六种气候区,包括湿热、亚湿热、暖温、寒温、寒冷、干热,且有世界上特有的广大的高海拔地区,海拔超过2000m的高原面积占国土面积的33%;海拔超1000m的面积达58%,并有1800公里跨越湿热带到寒冷区域的海岸线和470万平方公里的近海大陆架及石油资源蕴藏丰富的塔克拉玛干沙漠。
电力行业是先行行业,在高海拔地区环境中,必然有大量控制电力的成套开关设备配套使用,成套产品经受此类严酷自然环境均会造成严重的影响,使产品不能发挥正常功能或使用寿命缩短。
而根据国家标准,高压成套产品适用的正常海拔环境为1000m及以下,低压成套产品的适用的正常海拔环境为2000m及以下。
而超过以上海拔高度的产品都必须重新进行研发设计、试验研究,从产品的设计着手,充分考虑高海拔环境对高低压成套开关设备性能的影响。
我公司中压产品的销售目前主要集中在山西、宁夏、青海、新疆等地,其中山西上次项目海拔高度在1275米,宁夏的项目海拔高度在1100-3000米之间,青海项目海拔高度在2300米。
第二,2008年开始的全球性金融危机的影响,我们国家为了振兴经济,大规模投入4万亿资金,进行经济刺激计划,重点进行不同行业内的结构调整和技术改造提升;分别出台了化工行业、钢铁行业、有色冶金行业、船舶制造行业和交通运输行业等产业的振兴,技改项目必然很多,迅速拉动了适合这些市场需求特点的电器产品市场,“三防”要求的高低压成套开关设备成为部分招投标技术要求之一。
由于高、低压成套开关设备一般都近于用户侧布置,基于实现空间优化和降低成本(电缆长度、土木工程)等,工业客户在接近工业流程的电气室内使用开关成套设备。
高海拔环境下高低压成套开关设备的设计与应用探析

高海拔环境下高低压成套开关设备的设计与应用探析摘要:近年来,我国正处于由重经济增长向重经济和环境保护协调发展转变的关键时期,国家先后投入大量资金和先进技术,淘汰了一些不符合上述发展要求的电力设备和电厂,高海拔地区对高低压电气设备的要求也比较特殊。
从目前来看,虽然高低压电气设备在我国高海拔电力工程中已经得到了较为广泛的应用,但尚未实现安全使用。
因此,对高低压电气设备的设计进行研究,确保设备使用安全就十分必要。
本文分析了高海拔环境下高低压成套开关设备的设计与应用。
关键词:高低压;成套开关设备;设计;应用在技术的发展中,高低压成套开关设备已经逐渐应用于电气设备中,但是依然存在较多的不足之处,如参数选择与布置等问题限制着设备的使用效率,需要通过不断的优化设计来提升设备的使用性能。
一、高海拔环境下对高低压成套开关设备的影响随着海拔高度不断上升,低气压和缺氧现象越来越严重。
大气含氧量和大气压力均为平原地区的60%左右。
由于海拔较高,因此,阳光辐射更强,日照时间较平原也要更长一些,属于高紫外线辐射区域。
平均气温低、日差大,年均气温在0℃以下,极端高温为25~26℃,极端低温为-45~-36℃,海拔4500m以上区域夏季最高气温低于0℃,一天中的最大温差达22℃;相对湿度小、风速大。
正是由于高海拔地区存在上述气候特点,因此,高低压成套开关设备在运行过程中也会受到许多不利因素影响。
1.绝缘介质强度。
高低压成套开关设备受到的最大不利影响来自于空气密度或者是空气压力。
在海拔较高的地区,海拔高度不断升高,平均空气密度和大气压也会不断下降,进而导致高低压成套开关设备的外绝缘强度降低。
据测算,平均气压每降低7.7~10.5kPa,外绝缘强度就会下降8%~13%。
由此不难看出,空气密度或空气压力对高低压成套开关设备的影响非常大。
具体表现在:高低压成套开关设备的散热随着海拔的上升而越来越差,绝缘强度随之变弱。
在这种情况下,高低压成套开关设备很容易发生绝缘击穿事故。
浅析高海拔环境下低压成套开关设备的性能提升方法

浅析高海拔环境下低压成套开关设备的性能提升方法摘要:本文简述了高海拔环境对低压成套开关设备的影响,提出了相应产品性能提升方法,阐明了试验验证对于高原型低压成套开关设备的重要性。
关键词:高海拔;低压成套开关设备;性能;试验0 引言低压成套开关设备和控制设备是指额定电压交流不超过1000V,直流电压不超过1500V的成套设备;低压成套开关设备在低压供电系统中负责完成电能的控制、保护、测量、转换和分配。
由于低压成套开关设备深入到生产现场、公共场所、居民住宅等地点,因此低压成套开关设备在设计时需保证工作安全可靠,运行维护方便,投资经济合理。
1 海拔影响GB 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》7 使用条件7.1.4海拔明确规定安装海拔不得超过2000m[1],等同标准IEC 61439-1:2011《Low-voltage switchgear and controlgear assemblies-Part1:General rules》也明确规定The altitude of the site does not exceed 2000m。
但我国地势西高东低,呈阶梯状分布,并且向海洋倾斜,海拔超过2000m地区超过国土面积的1/4,遍及西藏自治区、青海省、甘肃省、四川省、云南省,如拉萨3658.0m、日喀则3844m、西宁2261.2m、玉树3696m、甘南2897m、阿坝2617m、接近2000m海拔的昆明1891.4m、丽江2384m、大理2007m、迪庆3294m。
在高原环境下,空气压力和空气密度下降,空气温度降低及温度变化增大,空气绝对湿度减小以及紫外线辐射等太阳辐射照度增加,影响低压成套开关设备正常使用,产生散热困难以及绝缘击穿电压降低的不利情况。
因此,提高低压开关成套设备在高海拔条件下的可靠性水平对于应用于高原地区的产品至关重要。
1.1介电性能高海拔地区恶劣自然环境的影响主要在于空气密度和湿度,由于海拔升高,空气密度逐渐降低,绝缘强度随之降低,外绝缘表面及不同电位的带电间隙比较容易击穿,电气间隙和爬电距离影响较大,正常的绝缘距离显得不足。
开关柜相关标准

通用GB/T 22580-2008 特殊环境条件/高原电气设备技术要求/低压成套开关设备和控制设备GB 191-2000 包装储运图示标志GB 2893-2008 安全色GB/T 14549-1993 电能质量公用电网谐波GB 156-2003 标准电压GB 762-1996 标准电流GB/T 2681-1981 电工成套装置中的导线颜色GB/T 2900 电工术语GB 4208-2008 外壳防护等级GB 2682-1981 电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色GB 3836-2000 爆炸性气体环境用电气设备GB/T 1980-2005 标准频率GB/T 18891-2002 三相电力系统相导体的钟时序数标识GB 50171—92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB 50049-94 小型火力发电厂设计规范GB 50052-95 供配电系统设计规范条文说明GB 50053-94 10kV及以下变电所设计规范GB 50054-95 低压配电设计规范GB 50060-92 3~110KV高压配电装置设计规范GB 50062 电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB 50254-96 电气装置安装工程施工及验收规范GB 4064-1983 电气设备安全设计导则GB 50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB 19517 国家电气设备安全技术规范GB/T 14285-2006 继电保护及安全自动化装置技术规程GB 4793-2007 测量控制和实验室用电气设备的安全要求GB 1032-1985 三相异步电动机试验方法GB 1311-1989 直流电机试验方法GB/T 15544-1995 交流短路GB/T 25296-2010 电气设备安全通用试验导则JB/T 7105-2002 35kV变电站(所)成套集控保护屏,柜,台通用技术条件DL/T 1059-2007 电力设备母线用热缩管DL/T 5222-2005 导体和电器选择设计技术规定DL/T 537-2002 高压/低压预装箱式变电站选用导则DL/T 5056-2007 变电站布置设计技术规程DL/T 5161-2002 电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T 5132 水力发电厂二次接线设计规范DL/T 393-2010 输变电设备状态检修试验规程DL/T 1015-2006 现场直流和交流耐压试验电压测量系统的使用导则低压GB 16935 低压系统内设备的绝缘配合GB/T 20641 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求 GB 7251 低压成套开关设备和控制设备GB/T 14048 低压开关设备和控制设备GB/T 10233-2005 低压成套开关设备和控制设备基本试验方法GB/T 15576-2008 低压成套无功功率补偿装置GB/T 17478-2004 低压直流电源设备的性能特性GB/T 24275 低压固定封闭成套开关设备和控制设备JB/T 10695-2007 低压无功功率动态补偿装置高压GB 311 高压输变电设备的绝缘配合GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备的共用技术要求GB 3906 3-35kV交流金属封闭开关设备GB/T 16927 高电压试验技术GB/T 14824-2008 高压交流发电机断路器GB 3906 交流金属封闭设备和控制设备DL/T 5352-2006 高压配电装置设计技术规程DL/T 404-2007 交流金属封闭开关设备和控制设备DL/T 593-1996 高压开关设备的共用订货技术导则计量GB/T 16934-1997 电能计量柜DL/T 825-2002 电能计量装置安装接线规则DL/T 448 电能计量装置技术管理规程DL/T 5137 电测量及电能计量装置设计技术规范DL?447—91 电能计量柜JJG 124-2005 电流表、电压表、功率表及电阻表文字制图GB/T 4728-2005 电气简图用图形符号GB/T 6988-2002 电气技术用文件的编制GB/T 18135-2008 电气工程CAD制图规则GB/T 电工术语电气装置DL/T 814-2002 配电自动化系统功能规范DL /T 5350 电气图标DL/T 1033-2006 电力行业词汇JB/T 3752-1999 低压成套开关设备和控制设备产品型号编制方法JB/T 2626 电力系统继电器,保护及自动化装置常用电气技术的文字符号JB/T 5872-1991 高压开关设备电气图形及文字符号JB/T 8754-1998 高压开关设备型号编制办法水利水电工程制图标准电气图电器GB/T 12747-2004 1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器GB 50227-2008 并联电容器装置设计规范GB/T 6115-1998 电力系统用串联电容器GB 50227-95 并联电容器装置设计规范GB 1207-1997 电压互感器GB 1208-1997 电流互感器GB 16847-1997 保护用电流互感器暂态特性技术要求GB 13955-92 漏电保护器安装和运行GB 6829 漏电电流动作保护器GB 18802-2002 低压配电系统的电涌保护器(SPD)GB 9816-1998 热熔断体的要求和应用导则GB 7260-2003 不间断电源设备(UPS)GB 11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器GB 3804-2004 ~高压交流负荷开关GB 1984-2003 交流高压断路器GB 1985-2004 交流高压隔离开关和接地开关GB 15166-94 交流高压熔断器GB 16926-2009 交流高压负荷开关--熔断器组合电器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/T 842-2003 低压并联电容器装置使用技术条件DL/T 840-2003 高压并联电容器装置使用技术条件DL/T 866-2004 电流互感器和电压互感器选用导则DL/T 725-2000 电力用电流互感器订货技术条件DL/T 726-2000 电力用电压互感器订货技术条件DL 462-1992 高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件JB 1284 低压断路器JB/T 10775-2007 6kV--35kV干式并联电抗器.技术参数和要求无功补偿DL/T 5242-2010 35kV~220kV变电站无功补偿装置设计技术规定DL/T 1010-2006 高压静止无功补偿装置DL/T 1057-2007 自动跟踪补偿消弧线圈成套装置技术条件DL/T 780-2001 配电系统中性点接地电阻器DL /T 872-2004 小接地电流系统单相接地保护装置DL/T 672-1999 变电所电压无功调节控制装置订货技术条件DL 5014-92 330~500kV变电所无功补偿装置设计技术规定JB/T 10557 高压无功就地补偿装置JB/T 1055-2006 高压无功就地补偿装置JB/T 10695-2007 低压无功功率动态补偿装置接地GB 50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB 建筑物的电气装置GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求DL/T 780-2001 配电系统中性点接地电阻器DL/T 621-1997 交流电气装置的接地JB/T 10777-2007 中性点接地电阻器电缆GB/T 3956-1997 电缆的导体GB/T 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则GB 5023-1997 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆GB/T 电工术语电缆GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范DL/T 401-2002 高压电缆选用导则直流电源GB/T 19826-2005 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求GB/T 25890 直流成套开关设备DL/T 5044-2004 电力工程直流系统设计技术规定DL/T 724-2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程JB/T 10695 低压无功功率动态补偿装置JB/T 8456-2005 低压直流开关设备和控制设备保护DL/T 584-1995 3~110kV电网继电保护装置运行整定规程发电GB/T 7409-2008 同步电机励磁系统DL 1049-2007 发电机励磁系统技术监督规程图集01D303-3 常用水泵控制电路图04D702-1 常用低压配电设备安装图集99D303-2 常用风机控制电路图。
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特殊环境条件高原电气设备技术要求低压成
套开关设备和控制设
备设计
在特殊的环境条件下,如高原地区,电气设备需要满足特殊的技术
要求。
特别是低压成套开关设备和控制设备,其设计和选择要考虑到
高原地区的特殊情况,以确保设备的安全性和可靠性。
本文将探讨在
高原环境下低压成套开关设备和控制设备的设计要求。
1. 高原环境的特殊影响
在高原地区,由于气候、大气压力和氧气含量等方面的影响,电气
设备面临着一些独特的问题。
首先,由于大气压力较低,绝缘性能可
能会下降,这可能导致设备的绝缘击穿。
其次,氧气含量的减少可能
导致电弧的不稳定和电弧灭火困难。
此外,温度和湿度的变化也会对
设备的性能造成影响。
因此,高原地区的电气设备需要特殊的设计以
应对这些问题。
2. 设备材料和环境适应性
在高原环境下,设备所使用的材料需要具备良好的环境适应性。
首先,绝缘材料需要具备较高的绝缘性能,以抵御大气压力的影响。
常
用的绝缘材料,如绝缘胶、硅胶等,需要经过特殊处理,以确保其在
高原环境下的可靠性。
其次,由于氧气含量的减少,电弧容易不稳定,因此需要选择具有良好电弧灭火性能的材料。
此外,设备所使用的金
属材料也需要考虑高原地区的低温、低氧气含量和腐蚀性等因素,以
确保设备的稳定性和使用寿命。
3. 设备工作温度范围
由于高原地区的气候和大气压力的影响,设备的工作温度范围需要
进行特殊的设计。
首先,设备需要具备较高的耐低温性能,以应对高
原地区的严寒冬季。
其次,由于高原地区的气温变化较大,设备需要
能够适应不同温度条件下的工作,以保证设备的可靠性。
因此,在设
计和选择低压成套开关和控制设备时,需要考虑设备的工作温度范围,以确保设备在高原环境下的正常工作。
4. 设备的安全性和可靠性
在高原环境下,低压成套开关设备和控制设备的安全性和可靠性尤
为重要。
首先,设备需要具备良好的防护性能,以避免外部环境因素
对设备造成损害,如风、雨、霜冻等。
其次,设备的绝缘性能需要达
到一定的标准,以确保设备在高压条件下不发生绝缘击穿。
此外,设
备还需要具备良好的抗电弧能力,以防止电弧造成设备的损坏。
因此,在设计和选择低压成套开关和控制设备时,需要考虑设备的安全性和
可靠性,以确保设备在高原环境下的长期稳定运行。
总结:
高原地区的特殊环境条件要求低压成套开关设备和控制设备具备特
殊的设计要求。
在选择和设计设备时,需要考虑设备材料的环境适应性、设备的工作温度范围、设备的安全性和可靠性等因素。
只有满足
这些要求,才能确保低压成套开关设备和控制设备在高原环境下的正常工作,从而提高设备的可靠性和使用寿命。