老挝电力技术规范
电站施工国内外规范和标准的选用及对比

电站施工国内外规范和标准的选用及对比作者:彭冲来源:《中国管理信息化》2020年第07期[摘 ; ;要] 随着海外市场的扩大,国内市场的萎缩,越来越多的电建企业走出国门,投身海外电建市场。
但是初到国外,国内的很多施工技术标准,验收标准都很难直接和国外工程相匹配。
如果处理不好,往往会造成工期延误,返工误工等重大损失。
作者结合几年的海外项目施工管理与国外监理、工程咨询公司打交道的经验,探讨国外项目国际化的施工标准和规范的选用。
[关键词] 电站施工;ASME标准;规范;国外标准doi : 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2020. 07. 044[中图分类号] T-653/-657;TV54 ; ;[文献标识码] ;A ; ; ;[文章编号] ;1673 - 0194(2020)07- 0098- 030 ; ; ;引 ; ;言随着海外市场的扩大,国内市场的萎缩,越来越多的电建企业走出国门,投身海外电建市场。
但是初到国外,安装经验非常丰富的老师傅一下变得“不会安装了”,国内的很多施工技术标准,验收标准都很难直接和国外工程相匹配。
如果处理不好,往往会造成工期延误,返工误工等重大损失。
笔者结合近几年参与海外项目施工管理,与国外监理、工程咨询公司打交道的经验,探讨国外项目国际化施工标准和规范的选用。
1 ; ; ;存在问题及现状首先是ASME标准。
ASME(American Society of Mechanical Engineers)是美国机械工程师协会的简称,其成立较早,会员众多,专业性强。
ASME发布的工业和制造业行业标准,已被世界各国广泛采用,是世界上应用最广泛的标准,是解决争议的第三方仲裁依据的最为有效的标准。
在海外施工项目中,会广泛应用ASME标准。
其次是国内标准。
在很多海外项目中,是允许在某些专业领域内采用国内标准的,比如说汽机本体的制造,因为现场的安装是厂家制造的还原,一般采用厂家制造标准。
浅析老挝南俄3水电站深大调压井液压滑模技术

浅析老挝南俄 3水电站深大调压井液压滑模技术胥吉中国水利水电第十工程局有限公司,四川成都610000【摘要】介绍南俄3水电站复杂结构深大调压井液压滑模施工的工艺要求。
合理的临建布置、优质高效的“模板组合拼装”设计理念、混凝土的快速入仓,严谨科学的施工组织,均是保证滑模施工快速成功的关键。
【关键词】液压滑模施工技术深大调压井南俄3水电站南俄3水电站调压竖井采用开敞阻抗式结构,南俄 3 水电站调压井采用阻抗式调压井,中心桩号为引 T10+635.263m,由阻抗孔和竖井组成。
调压井顶部高程 EL.780.00m,开挖总高度238.6m,其中竖井开挖高度172.5m,EL.780.00m~EL.740.00m段开挖内径17m,EL.740.00m~EL.729.50m段开挖内径为16.2m,EL.729.50m~EL.669.50m段开挖内径为16.6m,EL.669.50m~EL.607.50m段开挖内径为16.8m,衬砌后直径为15m,竖井为露天式;阻抗孔开挖高度 66.1m,开挖内径 6.4m,衬砌后内径5m。
由于调压井尺寸巨大,针对南俄3水电站调压井工程井身混凝土衬砌工期紧、任务重、工序交叉多特点,通过反复研究分析论证,多方案经济比较后,选用了整体全液压滑模施工技术方案。
本文介绍如下。
1.2.工程施工主要技术特色液压滑模施工速度快、节约成本是滑模施工工艺的显著优点,而优质、高效设计、严密合理的施工组织、充分周全的施工准备、正确无误的施工操作,则是保证滑模施工顺利进行的必要前提。
该项工程施工技术创新及难点主要展现在以下几个方面:( 1)合理的施工临建布置及资源配制能否满足滑模施工工艺要求;( 2)液压滑模“模板组合拼装结构”设计理念;( 3)深大调压井施工人员上下交通安全是难题;( 4)大落差( 172.5m)垂直输送混凝土工艺是关键环节;( 5)井内大吨位钢筋运输及安装的选择。
( 6)严谨科学的施工组织,是保证滑模施工成功的关键1.2.主要施工措施与方法2. 1施工临建布置本工程定制了一台MG20-20门式吊机,起吊深度达 238.6m,跨越井口上空布置,作业半径8.5m内允许最大起重量20t,利用门式吊机组装液压滑模、平台随着滑模提升拆除上部风水管及电缆线的提升。
老挝电力业的发展及相关法律制度探析

老挝电力业的发展及相关法律制度探析摘要:近年来,随着老挝政府不断强化革新开放政策,扩大对外合作,外资企业纷纷进入老挝寻找投资商机,其中水电资源开发已成为外国投资的重点领域之一。
开发电力资源既可以满足经济发展及人民生活对电力的需求,同时,电力开发的本身也能增加投资,为经济增长做贡献,并与老挝政府实施的“以资源换现金”的战略相吻合,因而得到高度重视,使老挝的电力业在近年发展迅速,值得关注。
老挝国会于1997年制定的《电力法》依然是目前调整电力投资、贸易的最高规范性法律文件,鉴于我国是老挝最大的外国电力投资者的现实,我们有必要对老挝的电力发展及其法律制度做深入研究,以便有利于我国企业在老挝的电力投资取得更好效果。
关键词:老挝;电力发展;法律制度一、老挝近年来电力业的发展近年来,随着老挝政府不断强化革新开放政策,扩大对外合作,外资企业纷纷进入老挝寻找投资商机,其中水电资源开发已成为外国投资的重点领域之一。
经电力勘察设计部门勘查,老挝境内水电资源理论蕴藏总量约为3000万千瓦,技术可开发总量为2347万千瓦,其中湄公河干流1225万千瓦(国际界河按1/2分摊水资源)约占全国技术可开发量的522%,湄公河支流及其他支流1122万千瓦,约占全国技术可开发量的473%。
老挝政府高度重视本国水电资源开发和利用,提出要将老挝建成“中南半岛蓄电池”的目标,为摆脱国家贫困和逐步实现工业化和现代化提供战略依托。
在第六个五年经济社会发展计划(2006—2010年)期间,老挝政府大力招商引资开发本国水电资源,将境内50多个5万千瓦装机容量以上可开发水电站项目悉数批给国内外公司,但截至目前大部分项目还未进入实际开发阶段。
据老方统计,已投入运营的水电站有12座,总装机容量187万千瓦,仅占全国技术可开发量的8%。
目前在建项目有7个,总装机容量282万千瓦;有15个项目已签署开发协议,装机容量5852万千瓦;有47个项目已签署合作备忘录,装机容量1270万千瓦。
电力工程国外标准清单(参考版)版本信息修正版

2014-10-01
IEC 610821-2006
2009-09-01
2015-05-01
IEC 611752005
2009-07-01
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2008-04-01
2009-07-01
2012-10-01
2005-11-01
新增加
2004-04-01
新增加
0.2.16 IEC 61666-2010
工业系统、设施、设备和工业产品 系统中端子的识别
2010-08-01 2010-08-01
0.2.17
IEC 62023-2011 IEC 62023 CORR 1-2012
工艺资料和文件的结构
2012-02-01 2012-02-01
0.2.18 IEC 62027-2011
对象表的制作(包括零件清单)
0.2.25 IEC/TR 61734-2006
二进制逻辑和类似原理的符号应用
2006-07-01 2006-07-01
0.2.26 ANSI C63.14-2009
含有电磁环境影响(E3)的电磁兼容性(EMC)的标准草案词典 2009-01-01 2009-01-01
第 1 页,共 29 页
电力工程国外标准清单(参考版)
简图用图形符号 第12部分:分离、净化和混合的装置
2002-09-01 2002-09-01
0.2.43 ISO 14613部分:物料加工用装置
2004-11-01 2004-11-01
0.2.44 ISO 14617-14-2004
图表用图形符号.第14部分:物料运输和搬运用装置
2007-04-04 2007-04-04
能源部关于颁发《电力系统进口成套设备检验工作的规定》的通知-能源外[1992]215号
![能源部关于颁发《电力系统进口成套设备检验工作的规定》的通知-能源外[1992]215号](https://img.taocdn.com/s3/m/389b782ea22d7375a417866fb84ae45c3b35c282.png)
能源部关于颁发《电力系统进口成套设备检验工作的规定》的通知正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 能源部关于颁发《电力系统进口成套设备检验工作的规定》的通知(1992年3月10日能源外〔1992〕215号)原水利电力部于1979年颁发的《电力工业进口成套设备检验大纲》(试行),经水利电力对外公司修订,改名为《电力系统进口成套设备检验工作的规定》,现予颁发。
本规定适用于电力系统进口成套设备的口岸检验、开箱检验、现场质量检验和设备性能考核检验。
对于出国检验和监造,仍按照国务院有关规定执行。
各单位在执行本规定过程中发现的问题,请及时告我部国际合作司和中国水利电力对外公司。
附电力系统进口成套设备检验工作的规定第一章总则第一条引进技术和进口设备、是加速实现我国四个现代化的一项重要决策。
加强对进口成套设备的检验,是关系到外商履行合同,维护国家权益的大事。
为此,各有关单位必须坚决贯彻《国家商检法》,贯彻“百年大计、质量第一”的方针,对进口物资要加强检验,管好、用好。
确保进口物资的质量,使工程项目及时建成投产,这是一项具有重要政治意义和经济意义的大事。
第二条各建设单位要切实抓好成套设备的检验和运输、保管工作,并纳入整个工程计划。
应做到及时检验不误安装,不经检验的设备、材料和不合格品,不得安装使用。
第三条进口成套设备的检验工作,是一项涉外政策性较强的业务工作,必须正确贯彻执行我国的对外政策,坚持“重合同、守信用”、“平等互利、友好协商”,“实事求是”和“有理、有利、有节”的原则。
引进技术和进口设备的合同中应明确规定检验工作的标准。
可采用双方同意的国际标准或某国家标准,但不低于我国的标准要求。
大湄公河次区域跨境电力交易实施行动计划谅解备忘录英文版

大湄公河次区域跨境电力交易实施行动计划谅解备忘录序言大湄公河次区域国家(以下简称“次区域”)政府,即:柬埔寨王国、中华人民共和国、老挝人民民主共和国、缅甸联邦、泰王国和越南社会主义共和国(以下简称“成员国”),意识到各成员国电力部门致力于各国自己的电力供应行业并对各国家之间电网联网的持续发展意见达成一致:(一)提高电力供应的可靠性和安全性;(二)在大湄公河次区域协调区域电力的发电和输电设施的规划及运作;(三)降低总投资和营运的成本;(四)分享来自系统联网运作的其他利益。
认识到经过1995年成立次区域电力论坛、1998年成立电力联网与贸易专家组,以学习并提供对次区域能源贸易的建议,以及通过2002年11月在柬埔寨金边的第一届次区域领导人峰会签订的大湄公河次区域电力贸易政府间协议(以下简称“政府间协议”),各成员国均表示出对能源部门合作带来利益的认可。
回顾2004年由政府间协议确立的次区域电力贸易协调委员会,首先确定设立并执行区域能源贸易工作安排的最初步骤,包括准备次区域能源贸易合作协议的草稿,该协议将详细说明技术操作规则、合作安排和为达到次区域能源贸易合作目标的其他必要步骤。
考虑到政府间协议签署之后开展的研究工作,特别是次区域电力贸易市场架构选择的研究,以及区域能源贸易合作协议的研究,建议次区域能源贸易发展的四阶段,此后,成员国2005年在中国昆明举办的第二届次区域领导人峰会上确立设置区域电力贸易第一阶段工作指导方针,并签署了为贯彻执行次区域能源贸易合作协议第一阶段工作实施导则的合作谅解备忘录(以下称为“备忘录一”)备忘录一规定了能源贸易第一级阶段工作制度上及其他方面的安排,包括边境联网各负荷流向的事务性及运作方面的情况,并确立了:(一)次区域电力贸易协调委员会重点工作组负责协调各国次区域电力贸易协调委员会工作优先权;(二)规划工作组负责承担规划和系统运行研究工作及帮助次区域国家推进电力贸易指导方针。
脚手架及安全通道搭设标准及要求

一、准备工作1、搭设前施工员应按脚手架搭拆方案的要求,对架子工进行安全技术交底。
2、按照<<建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范>>(JGJ130-2001)中构造要求,决定脚手架步距等等,具体部署搭设步骤。
3、材料准备:对进场的钢管、扣件、脚手架、安全网等进行检查验收。
3.1搭设脚手架全部采用ф48mm,壁厚3.5mm的钢管,悬挑型钢采用16#工字钢,其质量符合现行国家标准规定。
3.2脚手架钢管的尺寸、横向水平杆最大长度2.2m,其它杆最大长度为6.5 m,每根钢管的最大质量不小于25KG。
3.3钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。
3.4钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。
3.5扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006)规定。
3.5.1新扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。
对扣件质量有怀疑时,按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006)规定抽样检测。
对不合格品禁止使用。
3.5.1旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。
3.5.1新、旧扣件均进行防锈处理。
3.6脚手片用毛竹脚手片或木板,无发霉、腐蚀。
3.7密目式安全网必须有建设主管部门认证的产品。
4、搭设场地准备:根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况与坚实平整,不积水,砼硬化。
经验收合格后,按方案的要求放线定位。
4.1脚手架地基与基础的施工,根据脚手架搭设高度,原土或回填土必须事先进行夯实(地基能承受0.8kg/c㎡的压力),根据现行国家标准<<地基与基础工程施工及验收规范>>(JBJ202)做好脚手架地基与基础的施工要求,后用C20砼浇筑厚度不小于10cm硬化,2m平面沿杆基础周边位置,基础和能承受上澡结构荷载。
4.2脚手架底面标高高于自然地坪50mm。
越南电气规范11-TCN-21-2006

工业部电力装置规范第Ⅳ部分保护和自动11-TCN-21-2006Ⅳ.1章1kV电压电网保护Ⅳ.2章继电器保护Ⅳ.3章自动化和远方控制Ⅳ.4章二次回路Ⅳ.4.1. 本章适用各电气设备的各二次回路(控制、测量、信号、检测、自动和保护的电气回路)二次回路要求Ⅳ.4.2. 二次回路的工作电压不得大于500V. 对于二次回路不联系其他二次回路和那回路的设备单独布置的情形,工作电压不得达到1kV.二次回路接线必须符合周围环境和安全要求。
Ⅳ.4.3. 在电厂、电站和工业企业必须使用铜芯二次电缆。
Ⅳ.4.4. 根据机械学强度条件:1. 和/或采用螺丝钉接入屏柜、设备端子排的二次电缆芯,其截面不得小于1.5mm2(在5A –2.5mm2电流回路中;对于不重要的二次回路,检测回路和信号回路的引线允许使用1mm2截面。
)2. 在工作电压大于100V的二次回路中,采用焊锡连接的电缆芯截面不得小于0.5 mm2。
3. 在工作电压达到60V的回路中,采用焊锡连接的电缆,其直径不得小于0.5mm(截面0.197mm2)。
各通讯、远方控制设备和同等各回路应采用螺丝钉连接。
单股电缆芯连接(螺丝钉或焊锡)只能在设备中的静元件采用。
采用插入方法(插头、连接盒等等)将电缆芯接入移动设备各元件,以及接入摆在震动位置的设备和屏柜,必须采用多股软芯电缆。
Ⅳ.4.5. 电缆芯截面和引线必须满足无时间段防短路保护要求,遵照第一部分I.3章满足长期负载电流,承受得起热量影响(对于从电流互感器走的回路),以及保证设备准确工作。
那时必须保证以下要求:1.电流互感器与回路工作必须处于准确度状态:●对于结算电度表,遵照第一部分Ⅰ.5章。
●对于测量功率变化设备来将信息写进计算机,遵照Ⅰ.5章—技术电度表。
●对于屏柜的测量表和适用于测量回路的测量电流、功率变化设备,准确等级不小于3.0。
●通常,对于保护回路在10%误差界限内(看Ⅳ.2章)2.对于电压回路,电压损失从电压互感器(当所有保护和计量用具工作,电压互感器负载最大时)出来到:●将信息写进计算机的结算电度表和测量功率变化设备,不得大于0.5%。
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老挝电力技术规范
(中文译稿)
第一章总则
第1条技术规范的宗旨 (18)
第2条技术规范的范围 (18)
第3条遵守技术规范 (19)
第4条任命总工程师 (19)
第5条测试与检查 (20)
第6条遵循技术规范的补救令 (21)
第7条报告的义务 (21)
第二章水电土木工程设施
2-1 概述
第8条定义 (24)
2-2 基本要求
第9条防止超出大坝的不过水坝段 (24)
第10条大坝的稳定性 (25)
第11条防止大坝的渗透破坏 (25)
第12条防止大坝的严重变形与崩塌 (25)
第13条防止水路和其它设施的损坏 (25)
第14条防止发电厂房与其它设施的损坏 (25)
第15条防止水库周围地面的渗透破坏 (25)
第16条防止对上、下游流域的破坏 (26)
2-3 大坝
2-3-1 通用守则
第17条入库设计洪水 (26)
第18条基本水位 (27)
第19条出水高度 (27)
第20条负荷 (28)
第21条坝基 (28)
第22条防止大坝发生严重的漏水现象 (29)
第23条监督与检查 (20)
2-3-2 混凝土坝
第24条混凝土料 (29)
第25条混凝土坝坝基 (30)
第26条混凝土重力坝的稳定性 (30)
第27条拱坝的稳定性 (31)
第28条混凝土坝体的具体结构 (32)
第29条混凝土坝体的温度调节 (32)
2-3-3 土坝
第30条坝体土石料 (32)
第31条土坝坝基 (33)
第32条土坝的稳定性 (34)
第33条设施限制条件(如排水设施) (34)
第34条均质土坝的设计 (34)
第35条带型土坝的设计 (34)
第36条表隔膜型土坝设计 (34)
2.3.4 其它坝型
第37条其它坝型 (35)
2.3.5 溢流道与其它排水设施
第38条溢流道 (35)
第39条溢流道闸门与辅助设施 (36)
第40条其它排水设施 (36)
2-4 水路
第41条通用标准 (36)
第42条进水口 (37)
第43条沉淀池 (37)
第44条引水渠 (37)
第45条调压井与压力槽 (38)
第46条压力钢管 (38)
第47条尾水渠 (39)
第48条闸门、阀门、及辅助设备 (39)
2-5 电站厂房及其它设备
第49条电站厂房 (40)
第50条其它设备 (40)
2-6 水库
第51条防止塌方 (40)
第52条沉积和水质 (41)
2-7 下游
第53条下游区域排放规定 (41)
第54条下游区域排放设施 (41)
第三章电力设施
3-1 概述
第55条定义 (43)
第56条标准频率,标准电压及标准测试电压 (43)
第57条分级 (47)
3-2 基本要求
第58条电击及用电设施火灾的预防 (49)
第59条接地的电路绝缘 (49)
第60条电气设施必要点安装接地 (50)
第61条防止过电流及接地故障 (50)
第62条高压及中压电力设施的绝缘 (50)
第63条防止导电体断开的危险 (50)
第64条防止对其它设施造成损坏 (50)
第65条防止由于支承结构倒塌而造成损坏 (50)
第66条防止电干扰与磁场干扰 (51)
第67条防止发电及供电时的阻碍因素,及防止由于用电设施损耗与破坏而对其它
设施产生破坏 (51)
第68条防止污染 (51)
3-3 用电设施的普通规定
3-3-1 保护性安全装置
第69条防止非操作人员外的其它人员进入安装高压及中压用电设施的封闭用电操作区域 (51)
第70条保护操作人在封闭用电操作区域内防止高压及中压用电设施的危险 (52)
第71条低压水电设备危险避免措施 (54)
第72条防止登爬支承结构 (54)
第73条防止小动物造成电力设施的破坏 (54)
第74条防止雨水造成电力设施破坏 (54)
第75条预防由电力设备引起的火灾 (55)
3-3-2 预防电磁干扰
第76条预防电感应干扰及电波干扰 (56)
3-3-3 预防污染
第77条通过绝缘油预防污染 (57)
第78条预防SF6气体散发 (57)
3-4 水电厂,变电站及开关站
3-4-1 电力设备
3-4-1-1 绝缘
第79条绝缘配合 (57)
第80条过电压限制 (58)
第81条电气设备内电路绝缘强度 (59)
第82条母线绝缘间隙 (63)
3-4-1-2 热强度和机械强度
第83条机械设备热强度 (64)
第84条短路时电气设备机械强度 (65)
第85条水轮机及发电机机械强度 (66)
3-4-1-3 设备特性
第86条防止水轮机损坏 (66)
第87条防止压力槽损坏 (66)
第88条防止母线损坏 (67)
3-4-2 保护与监控系统
第89条监控系统 (68)
第90条监控设备 (69)
第91条保护系统 (72)
第92条电气设备的保护装置 (73)
第93条电气线路的保护设备 (74)
第94条截取设备的紧急用水 (75)
3-4-3 接地安排
第95条电气设备的接地安排 (75)
第96条接地安排的特殊性 (77)
3-5 输电线
3-5-1 架空输电导线
第97条电导线的性质 (78)
第98条架空输电导线荷载与安全系数 (79)
第99条电导线的连接与分支 (80)
3-5-2 架空输电线的绝缘体
第100条架空输电线绝缘体的机械强度 (81)
3-5-3 架空输电线的介质强度
第101条支承结构与电导线间的间隙 (82)
第102 条架空输电线的介质强度 (82)
3-5-4 支承结构
第103条支承结构的钢结构构件 (83)
第104条支承结构的负荷与安全系数 (86)
第105条支承结构的基础荷载与安全系数 (91)
第106条架空输电线的加固 (92)
第107条牵索加固 (93)
3-5-5 安装规章
第108条架空地线和导线的间距 (93)
第109条架空输电线路高度和跨度限制 (93)
第110条工厂和架空输电线路的间距 (95)
第111条市区限制 (95)
第112条并行安装、相邻和横越其它物体的规定 (97)
3-5-6 并行使用安装、相邻和横越其它物体的详细说明
3-5-6-1 与其它物体并行使用安装
第113条配电线安装 (99)
第114条通信导线安装 (100)
第115条塔架的低压设备 (101)
3-5-6-2 相邻或横越其它物体的安装
第116条相邻或横越建筑物 (102)
第117条邻近或横越道路 (103)
第118条邻近、横越配电线和通信导线 (105)
第119条邻近或横越输电线 (108)
第120条邻近或横越其它设备 (109)。