厂用高低压系统受电方案

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高低压配电工程送(受)电方案

高低压配电工程送(受)电方案

高低压供配电工程电气工程送(受)电方案XXXXXXXXXXXX 2018年6月6日编制依据:本方案依据宿迁万达广场投资有限公司宿迁万达广场高低压供配电工程施工合同、电气施工图纸及相关现行国家及行业规范标准编制。

相关国家规范标准如下:《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006《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《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》 GB50150-91《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-92《外壳防护等级》(IP代码) GB4208-2008《电能计量装置技术管理规范》 DL/T448-2000《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-2008《高压电缆选用导则》 DL/T401-2002《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T5725-2015《电力系统安全稳定导则》 DL/T755-2001《电能计量装置安装接线规则》 DL/T825-2002《电力用户业扩工程技术规范》 DB32/T1088-2007《高压电气装置规范》 DB32/T1701-2010《低压电气装置规范》 DB32/T989-2007《电能计量配置规范》 DB32/T991-2007《0.4-220kV电网建设导则》《城乡电网配电装置》变压器应选用2级能效以上高效配电变压器,能效标准等级依照GB20052-2013目的:为了工程施工顺利进行,及各相关专业配合调试,达到更好的工程质量要求,编制本方案,使工程顺利竣工。

一、电气概况:供电范围:苏2017宿迁市不动产权第0031228号权证划定用地范围内商业正式用电供电电压:10KV负荷性质:三级负荷,其中电梯、消防等部分为二级负荷,普通电力用户供电电源:由110千伏钱塘变10千伏备用925间隔和10千伏备用935间隔各新建一回10千伏线路至项目红线外终端环网柜。

低压配电室受电方案

低压配电室受电方案

低压配电室受电方案引言低压配电室是电力系统中非常重要的一个组成部分,主要用于将输电线路送来的高电压电能转换成适用于用户的低压电能,并通过配电线路供应给各个用户。

因此,低压配电室的受电方案对于电力系统的正常运行和用户的安全使用都至关重要。

本文将介绍低压配电室常见的几种受电方案,并对它们的特点进行分析和比较。

单回路受电方案单回路受电方案是低压配电室中最简单、最常见的一种方案。

它通常适用于对电力可靠性要求不高的场所,例如一些住宅区或者一些小型商业建筑。

这种方案通过一根进线将高压电能引入低压配电室,然后再通过多根馈线将低压电能供应给各个用户。

这种方案的优点是结构简单、成本低廉,但是缺点是如果进线出现故障,整个系统将会中断,对用电可靠性要求较高的场所不太适用。

双回路受电方案双回路受电方案是为了提高用电可靠性而发展起来的一种方案。

它通过两根独立的进线引入高压电能,每根进线通过独立的变压器将高压转换成低压电能,然后再通过多根馈线将低压电能供应给各个用户。

这种方案的优点是当一根进线发生故障时,另一根进线仍然可以保证用电的供应,大大提高了用电的可靠性。

缺点是系统结构相对复杂,需要增加设备和成本。

多回路受电方案多回路受电方案是为了满足大型建筑、工业厂房等对用电可靠性和灵活性要求较高的场所而发展起来的一种方案。

它通过多根独立的进线引入高压电能,每根进线通过独立的变压器将高压转换成低压电能,然后再通过多根馈线将低压电能供应给各个用户。

这种方案的优点是可以根据需要对进线和馈线进行灵活的调整和配置,以适应不同用户的用电需求。

缺点是系统结构复杂,设备和成本较高。

联动式受电方案联动式受电方案是为了应对一些对用电可靠性要求极高的场所而发展起来的一种方案。

它通过多根进线和多根对应的馈线构成多个独立的电源系统,每个电源系统都可以独立供电。

当一个电源系统发生故障时,其他电源系统可以自动接管供电,确保用电的可靠性。

这种方案的优点是电源系统之间互为备份,故障切换快速可靠,能够提供高可靠性和高供电质量。

受电方案

受电方案

武汉阳逻华能电厂三期工程2×600MW机组调试作业指导书厂用电系统受电方案调试所2006年01月05日目录1 目的 (04)2 依据 (04)3 设备系统简介 (04)4 受电范围 (05)5 组织分工 (05)6 使用仪器设备 (05)7 受电应具备的条件 (06)8 方法步骤 (07)9 安全注意事项 (10)10 主接线图 (11)11 受电记录卡 (12)12 附表 (21)1 目的1.1检查受电系统一次设备的工作性能1.2检查受电系统二次电流回路、电压回路的正确性1.3检查受电设备继电保护装置的可靠性及正确性1.4机组试运工作正常进行2 依据2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》2.2《电力系统自动装置检验条例》2.3《继电保护和安全自动装置技术规程》2.4《保护继电器检验》2.5《火电工程调整试运质量检验及评定标准》2.6设计图纸2.7制造厂技术文件3 设备系统简介3.1系统介绍阳逻华能电厂三期工程设计安装两台600MW汽轮发电机组,一台高压启动/备用变压器(简称启备变),启备变高压侧电源取自老厂220kV变电站,启备变低压侧接入6kV工作段、公用段,通过开关接入两段工作母线及公用母线。

启备变具有有载调压装置,可根据系统电压的变化,调整厂用电的电压水平,以提高厂用电的质量,改善用电装置的运行条件和工作效率。

#5机组6kV设计有两台汽机变、两台锅炉变、一台公用变、一台检修变、一台照明变、三台除尘变、一台水源变、一台翻车机变、一台循环水泵房变、一台输煤变共十四台低压厂用变压器。

(厂用电系统图见附图)3.2主要一次设备参数3.2.1启备变型号: SFFZ—50000/23050000kVA ; 230±8×1.25%/6.3-6.3/10.5kV Ynyn0- yn0+d冷却方式:ONAF / ONAN3.2.2 6kV开关型号:3AH3116额定电压:12kV额定电流:3150A(进线回路)、1600A(馈线回路)额定开断电流:40kA (4s)3.2.3低压厂用变压器汽机变型号:SCB9—1600/6.3 额定容量:1600kV A Dyn11锅炉变型号:SCB9—1250/6.3 额定容量:1250kV A Dyn11检修变型号:SCB9—800/6.3 额定容量:800kV A Dyn11公用变型号:SCB9—1250/6.3 额定容量:1250kV A Dyn11照明变型号:SCB9—800/6.3 额定容量:800kVA Dyn113.3二次设备配置3.3.1厂用电系统的操作通过DCS完成,运行人员通过计算机中厂用电系统的画面对一次设备进行操作。

供电工程施工方案

供电工程施工方案

供电工程施工方案一、项目概况本项目为某化工厂新建供电工程,总用电负荷为5000KW。

主要包括架空线路、配电房建设、电缆敷设等工程内容。

为确保施工进度及施工质量,制定以下供电工程施工方案。

二、供电系统设计1. 10KV配电系统:由变电所将电能送至化工厂内的10KV开关站,再通过架空线路送至主变压器,降压后送至厂区内的配电房,经过配电房的配电设备分配到各个生产设备。

2. 0.4KV配电系统:主要由主变压器供电,通过电缆敷设连接到不同车间及设备。

三、主要施工内容1. 架空线路施工- 确定线路走向及杆塔设置位置- 安装杆塔及各类横担、绝缘子- 安装导线及接地线- 对架空线路进行拉线及张紧2. 配电房建设- 确定配电房位置及结构- 安装变压器、配电柜、配电设备等- 敷设地线及接地极3. 电缆敷设- 确定敷设路径及埋深- 进行电缆敷设及连接- 进行电缆头接线及绝缘处理四、施工步骤1. 前期准备- 制定详细施工计划及标准- 安排施工人员及设备- 联系相关部门进行现场勘测及规划2. 架空线路施工- 首先进行线路走向确定及杆塔设置- 安装杆塔及各类横担、导线- 检查及调整线路张力3. 配电房建设- 根据设计要求进行基础施工- 安装变压器、配电柜及其他设备- 进行接地线及地线的铺设4. 电缆敷设- 确定敷设路径及埋深- 进行电缆敷设及连接- 进行绝缘处理及接线五、施工注意事项1. 安全第一,严格遵守施工安全规定,保证人员安全。

2. 保持施工现场整洁,遵守施工区域管理规定。

3. 严格按照施工图纸及要求进行施工,确保施工质量。

4. 定期检查施工设备及工具,保持设备完好。

5. 施工过程中遇到问题及时沟通解决,保证施工进度。

六、施工结束及验收1. 施工结束后,进行设备及线路的检查及测试。

2. 进行设备投运及试运行,确保供电系统正常运行。

3. 完成施工档案及验收报告,准备相关手续。

4. 办理申请验收手续,确保工程顺利移交。

七、总结与展望本次供电工程施工方案制定,旨在确保工程质量及施工进度,按照施工计划进行施工,共同努力完成该工程。

厂用电系统受电区域管理制度

厂用电系统受电区域管理制度

厂用电系统受电区域管理制度
是指对厂区内的用电系统进行合理划分、管理和运行的制度。

其主要内容包括受电区域划分、受电主干线路布置、受电柜位置选择、受电电缆敷设等方面的要求。

一、受电区域划分
根据用电负荷情况、电源供应方式和安全要求,将厂区内的用电系统划分为不同的受电区域。

一般来说,可以将厂区划分为高压受电区域、中压受电区域和低压受电区域。

二、受电主干线路布置
根据受电负荷情况和电源供应方式,合理布置受电主干线路。

在选择受电主干线路的路径时,要考虑线路的长度、电缆敷设条件、线路负荷平衡等因素,并遵循国家和地方关于电力设备的相关规定和标准。

三、受电柜位置选择
根据受电区域的具体情况,选择合适的位置放置受电柜。

受电柜的位置应满足以下要求:易于运行和维护,符合电气安全标准,方便与其他电气设备的连接和布置。

四、受电电缆敷设
受电电缆的敷设应符合国家和地方有关电缆敷设的标准和规范。

在敷设过程中,要注意电缆的保护、通道的保持、接地的安全等问题,确保电缆的正常运行和安全使用。

另外,还需要制定相应的管理制度,明确责任、权限和操作规程,确保受电区域的安全运行。

此外,需要定期进行巡检和维护,及时发现和处理电气设备的故障和隐患,确保厂区内用电系统的稳定运行。

厂用电受电方案

厂用电受电方案

厂用电受电方案一、方案背景自从我踏入电力行业,已经有十年之久。

这十年间,我见证了无数厂用电项目的崛起与成长。

今天,我要分享的厂用电受电方案,是我结合多年经验,精心策划的一份方案。

二、项目概述1.安全可靠:确保电力系统在运行过程中,不会对人员及设备造成安全隐患。

2.节能环保:降低能源消耗,提高能源利用率,减少对环境的影响。

3.智能化:实现电力系统运行数据的实时监控,便于分析、调整和优化。

三、方案内容1.受电系统设计(1)电源接入根据工厂所在地区的电力资源情况,选择合适的电源接入方式。

如:高压直接接入、低压接入、光伏发电等。

(2)受电装置选用高效、可靠的受电装置,确保电力系统在运行过程中的稳定性。

受电装置包括:变压器、电缆、断路器、保护器等。

(3)配电系统根据工厂用电需求,设计合理的配电系统。

包括:配电柜、电缆、配电线路等。

2.运行与维护(1)运行监控采用先进的监控设备,实时监测电力系统的运行状态,包括电压、电流、功率等参数。

(2)故障处理建立完善的故障处理机制,确保在发生故障时,能够迅速、准确地找到故障点,并进行处理。

(3)定期检查与维护对电力系统进行定期检查和维护,确保设备处于良好状态,延长使用寿命。

3.节能措施(1)优化设备选型选用高效、节能的电力设备,降低能源消耗。

(2)合理布局合理布局电力系统,降低线损。

(3)智能调控采用智能调控技术,根据工厂用电需求,实时调整电力系统运行状态,提高能源利用率。

四、项目实施1.前期准备(1)项目立项根据工厂需求,编写项目建议书,提交相关部门审批。

(2)设计审查组织专家对设计方案进行审查,确保方案的科学性、合理性和可行性。

2.施工阶段(1)设备采购根据设计方案,采购所需的电力设备。

(2)施工安装按照设计方案,进行电力系统的施工安装。

3.调试与验收(1)调试在施工完成后,对电力系统进行调试,确保系统运行正常。

(2)验收组织专家对电力系统进行验收,确保项目达到预期目标。

某厂6kV厂用电临电受电方案及调试经验介绍

某厂6kV厂用电临电受电方案及调试经验介绍

某厂 6kV 厂用电临电受电方案及调试经验介绍[摘要]本文对花都热电2 套机组6kV厂用电临电受电方案及调试经验进行介绍,并对受电操作过程进行分析和总结,为其它同类型机组6kV厂用电受电方案及调试提供有用参考。

[关键词] 6kV厂用电临电受电方案及调试经验介绍一、6kV厂用电接线方案介绍广东粤电花都天然气热电有限公司(简称花都热电)2×400MW 级燃气-蒸汽热电联产项目每套机组设一台容量为 20MVA 的双绕组高压厂用变压器。

高厂变高压侧由发电机与主变之间的主回路引接。

2 套机组设置一台容量为 20MVA高压备用变压器,采用有载调压方式,电源引自220kV 母线。

每套机组设置两段6kV 厂用电工作母线,工作电源取自高压厂用变压器,备用电源取自高压备用变压器,高压厂用工作母线设有备用电源自动投入装置。

按照该接线方式,工程调试阶段的 6kV 厂用电源本应由高压备用变压器进行供电。

但是,由于220kV线路建设条件的制约,暂无法由高压备用变压器对6kV 系统进行送电。

为保证工程进度按时完成。

花都热电采用临时电源受电。

#2 机组 6kV系统厂用电源临时改为由 110kV 松仔岭站接一回 10kV 专用线路,经两台 10/6.3kV 专用箱变供电,以满足调试用电。

待高压备用变压器具备投运条件时,6kV 厂用系统才能恢复为正常供电连接方式。

因此,当前阶段,#2 机组6kV 厂用系统供电连接方式作如下变更:1、#3 厂高变(23B)低压侧至 6kV 3A、3B 段工作开关柜之间的浇注母线暂不连接。

由#1、#2 专用箱变低压侧通过电缆连接至 6kV 3A、3B 段工作开关柜顶部母排。

2、将 6kV3A 段备电开关(063A)和 6kV3B 段备电开关(063B)退至检修位置。

3、花都热电#2 机组 6kV 配电室6kV 3A、3B 段工作开关柜顶部以上为调试用电电源。

二、6kV厂用电供电方式供电方式改为:110kV 松仔岭站→10kV 专用线路→花都热电 10kV 箱式高压室进线开关→箱式高压室#1 专用箱变出线柜、#2 专用箱变出线柜→10kV 电缆→#1、#2 专用箱变→6kV 电缆→6kV3A 段工作开关(603A)、6kV3B 段工作开关(603B)→6kV 工作 3A 段母线、6kV 工作 3B 段母线。

高压供电方案

高压供电方案
一次接入图
二、电源方案 7
受电系统方案: 1、接线方式:单母线、双母线等 2、需配变压器台数、型号、自备电源配置 3、主设备安装位置 4、无功补偿配置 5、保护要求(低压总开关、分路开关)
例:高供低计8 供电方案
二、电源方案 受电系统方案:(客户低压侧主接线方式) 1、根据客户用电负荷,低压母线采用单母线接线。 2、配置一台变压器,容量200KVA,依据国家关于节能减排 相关要求及行业标准,建议采用低损耗、节能型的S11型变 压器,无配置自备电源。 3、受电装置设置在厂内东面两车间中间空地位置,位于厂 区用电负荷中心,受电变压器采用台架式安装 。 4、根据客户用电负荷及容量,应切实合理安装无功补偿, 补偿容量应按不小于其变压器额定容量的30%进行配置。 5、根据低压侧额定电流,低压主进开关选择DW15-630型 , 客户分路开关额定开断电流,根据馈线负荷合理配置。
其中,10A, 15A,20A, 30A, 50A, 75A以及它们的十进位倍数或小数为 优先值
• 一次侧:10,12.5,15,20,25,30,40,50.60,75,
100, 125,150,200,250,300,400,500,600,750,
1000,1250,1500,2000等
• 二次侧:1,5。 5A一般用在表计或计量,
1、客户名称:某塑料制品厂。
2、客户申请供电容量:200千伏安。
3、
客户设备清单
负荷性质 加热、动力
动力 动力 动力 照明 合计
设备名称 注塑机 潜水泵 粉碎机 通风机 碘钨灯
功率(千瓦) 80 3 3 1 0.5
数量 3 1 1 3 10
功率合计 240 3 3 3 5 254
需用系数 0.6 0.2 0.4 0.8 1.0
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平煤集团飞行公司1×15MW机组调试作业指导书厂用高低压系统受电方案新乡华新电力集团有限公司二OO六年七月目次1 目的 (04)2 依据 (04)3 使用仪器设备 (04)4 设备系统简介 (04)5 受电范围 (04)6 受电前的调整试验 (05)7 组织分工 (06)8 受电应具备的条件 (07)9 方法步骤 (07)10 安全注意事项 (08)11 附录 (08)1 目的为了给平煤集团飞行化工公司#4机组分部试运提供安全可靠的电源,为机组整组启动打好基础,特编制本方案。

2 依据2.1 《电气设备安装工程电气设备交接试验标准》2.2 《电力系统自动装置检验条例》2.3 《继电保护和安全自动装置技术规程》2.4 《保护继电器检验》2.5 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》2.6 设计图纸2.7 制造厂技术文件4 设备系统简介平顶山飞行化工公司1×15MW机组工程系国债投资项目,利用平煤集团自产煤热电联产,电及热负荷主要供应本厂化工生产。

本期工程新上汽轮发电机组一套,发电机出口设断路器接入6KVIV段厂用母线,通过联络线并入公司301变电所。

6KV厂用母线预留分段联络开关一台,考虑电缆出线方式。

本期设0.4KV低压厂用母线一段,并有联络开关与其它电源连接。

本期无厂用高压负荷,低压负荷仅供汽轮机辅机。

高压开关柜采用KYN28型金属封闭铠装中置式开关柜,低压采用GGD型低压开关柜,重要保护采用微机型继电保护装置。

5 受电范围5.1 6kV IV段母线5.2 低压低压工作厂变5.3 380/220V工作段6 受电前的调整试验6.1按电气设备交接试验验收标准完成以下一次设备的调整试验,并经质检验收合格:6.1.1 总配电源联络线电抗器;6.1.2301变电所总配电源联络线开关柜(断路器、过电压保护装置、母线、支持绝缘子、母线夹等);6.1.36kV IV段所有开关柜(断路器、电压互感器、母线、支持绝缘子、母线夹等);6.1.46kV系统所有相关电缆;6.1.5低压变压器本体及其附属设备;6.1.6380V段开关、电缆、母线等。

6.2 相关二次回路调试6.2.1电流、电压互感器及其回路的检验电流、电压互感器及其回路的检验工作应执行《继电保护及电网安全自动装置检验条例》中的相关规定,尤其应注意以下几点:A)开始工作前应首先检查电流、电压互感器的铭牌参数是否与设计图纸相符,并查看高压专业工作人员试验数据,证实互感器的变比、容量、极性均符合设计要求。

B) 检查电流互感器二次回路接地点及接地状况。

独立的、与其它互感器二次回路没有电的联系的电流二次回路可以在控制室内也可以在开关场实现一点接地。

有几组电流互感器二次组合的电流回路(如差动保护),接地点宜选在控制室。

C)电流及电压互感器的二次回路必须分别有且只能有一点接地。

D) 检查电压互感器二次回路中所有熔断器配置正确,检查串联在电压回路中的断路器、隔离开关及切换设备触点接触的可靠性。

E)利用导通法依次经过所有中间接线端子,检查由互感器引出端子到保护、测量、自动装置屏的端子排接线无误,端子排螺钉压接可靠,电缆及电缆芯标号正确回路极性符合装置设计要求。

6.2.2 有关操作信号设备、继电器辅助设备及其回路的检验A) 对操作信号的所有部件进行观察、清扫与必要的检修及调整。

所述部件包括:与装置有关的操作把手、按钮、插头、灯座、位置指示继电器、中央信号装置及这些部件回路中的端子排、电缆、熔断器等。

B) 利用导通法检查保护屏、故障录波屏、DCS系统I/O单元等回路的电缆、电缆芯的标号以及全部接线应与设计相符。

C) 检查信号直流回路与保护及安全自动装置的直流回路确实没有寄生回路存在。

D) 对装置送电前,必须确认直流电源的电压等级、接线端子及极性均符合装置要求。

E) 对二次回路中的中间继电器、电流电压继电器等辅助设备,应通电验证继电器动作的可靠性和定值准确性,检查继电器动作触点切换的可靠性。

6.2.3 用1000V摇表检查交直流强电二次回路绝缘,对地绝缘应不小于1M 。

6.2.4 了解各装置通讯接口及通讯媒质类型,配合设备厂家检查装置通讯电缆接线正确,保证通讯畅通。

6.3 6kV母线系统6.3.1 检查6kV IV段开关控制回路接线正确,绝缘合格,就地远方跳合动作可靠,位置指示正确。

6.3.2 检查6kV IV段母线PT二次回路,接线应正确,绝缘合格,电压表校验合格,指示准确;电压继电器整定校验合格,动作可靠,信号指示正确;中间继电器校验合格。

6.4 380V母线系统6.5.1 380/220 V工作段A)检查变压器高压侧开关、变压器低压侧开关控制回路接线正确,绝缘合格,开关远方就地手动跳合动作可靠,开关位置指示准确,各信号动作可靠,指示准确。

开关高联低联锁动作可靠。

B)变压器本体温控器校验,检查温控器控制信号回路接线正确,绝缘合格,温度指示准确,温控器按定值整定试验合格,动作可靠,远方就地报警信号指示准确。

检查风机电机绝缘和直流电阻合格,风机试转无异常,按温度投上动作正常。

C)变压器保护装置、变压器低压侧分支保护装置检查,按定值通知单整定试验合格,保护动作可靠,信号正确。

检查变压器保护、变压器低压侧分支保护回路接线,应符合设计要求,绝缘合格。

D)检查380/220 V工作段PT回路接线,应符合设计要求,回路绝缘合格。

电压继电器整定校验合格,中间继电器校验合格,继电器动作可靠,远方就地信号指示正确。

电压表校验合格,指示准确。

6.5.2开关传动验收。

所有受电系统的开关,进行就地和远控跳合闸操作,以及模拟保护动作跳闸,开关应可靠动作。

以同一断路器为跳闸对象的所有保护装置都应进行保护跳闸传动试验,并请甲方及监理人员参加试验,加以验收确认。

7 组织分工7.1为了使受电工作有计划、按步骤地顺利进行,受电前应组织有关单位进行技术交底,熟悉受电部分一、二次设备,明确组织分工,落实岗位责任,作好异常情况应变准备。

调试应由工程师及以上资格的调试人员负责,或具有调试同类保护装置经验的助理工程师负责,为保证试验数据的准确性和可靠性,同时为了安全考虑,应组成两人以上试验小组完成试验。

7.2 调试单位负责受电过程的指挥并完成有关试验,准备试验仪器仪表和录波装置,试验接线,作好试验记录和数据处理,解决受电过程中出现的技术问题。

7.3安装公司负责受电设备的安全隔离措施,负责受电现场的安全、消防、保卫等任务;并负责设备检修和临时措施的拆装工作。

7.4 建设单位负责与电厂联系;办理操作票;受电过程中的设备操作及运行以设备代管协议为准。

8 受电应具备的条件8.1 主控室220V直流电源系统调试完毕,已投上运行;8.2现场道路通畅,门窗齐全、照明充足、消防器材完备。

8.3 电缆沟盖板齐全,具备防水条件,受电设备周围施工工作完毕。

8.4受电区设有明显标志,危险区设有警告标志。

9 方法步骤9.1 6kV IV段母线受电9.2.1拉出6kV IA段所有小车开关和PT小车,用2500V摇表测量IV段母线相间和对地绝缘电阻以及进线开关绝缘电阻,阻值应符合规程要求。

9.2.2 投上PT一次保险,将6kV工作IV段PT小车推至工作位置,投上PT二次保险。

9.2.3将301变电所总配电源联络线开关推至工作位置,插上小车插头,送上操作电源。

9.2.4就地合闸,冲击电抗器,冲击5次,第一次受电后,持续时间个应少于l0 min,以后每次带电5分钟,间隔5分钟。

9.2.5将IV段总配电源联络线开关推至工作位置,插上小车插头,送上操作电源,控制方式打到远方。

9.2.6在同期柜上操作合上IV段总配电源联络线开关,IV段PT柜上的电压表应指示正确,测量二次电压及相序(互感器柜),检查同期回路电压应正确(UD9/11、UD1/3)。

9.3 低压低压工作厂变投运及380/220V工作段母线受电9.3.1 低压工作厂变投运A)检查低压工作厂变绝缘测试合格,380/220V工作段所有开关在断开位置。

B)确认低压工作厂变分接头的连接片接到相应的位置上。

C)把低压工作厂变6KV开关推入工作位置,并送上操作电源。

D)就地合低压工作厂变6KV开关,对低压工作厂变进行第一次冲击。

变压器第一次受电后,持续时间个应少于l0 min,就地设专人监护,对低压工作厂变进行检查,并消除缺陷后方可进行第二次冲击。

E)第一次冲击无异常后,进行第二次至第五次冲击,每次间隔5分钟,并将每次冲击电源值和时间做好详细记录,第五次冲击后,如无异常,该变压器投上运行。

9.5.2 380/220V工作段母线受电A)检查母线绝缘正常。

B)检查所有开关在断开位置,检查PT二次保险完好。

C)将工作电源进线开关送至工作位置,并送好操作电源。

E)将IV段母线PT开关合上。

F)就地合低压工作段进线开关,电压指示正确,PT二次侧三相电压正常且为正相序,380V工作段母线带电。

10 安全注意事项10.1 对回路进行绝缘测试试验时,应将弱电部件断开或短接,避免损坏此类设备。

10.2 严格执行操作票及操作票监护制度,监护人员必须熟悉操作的系统和任务。

10.3 带电设备附近要有专人监护,发现异常情况及时汇报。

10.4 参加受电人员要明确分工,坚守岗位,服从指挥,无关人员不得进入受电现场。

10.5 受电现场应配置适合电气设备灭火的消防设施。

10.6 受电设备带电后,现场应悬挂有带电标志的警示牌。

10.7 受电现场应配置符合《电力操作规程》规定的劳保用品(如高压绝缘手套等)。

11 附录附表一:调试文件修改登记表附表二:调试文件修改通知单附表一调试文件修改登记表附表二调试文件修改通知单编号:。

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