地埋变的设计规范
地埋式污水处理设备的调节池的设计规范及分1

地埋式污水处理设备的调节池的设计规范及分1
地埋式污水处理设备的调节池的设计规范及分类
调节池指的是用以调节进、出水流量的构筑物。
在污水处理厂上,为了使管渠和构筑物正常工作,不受废水高峰流量或浓度变化的影响,需在废水处理设施之前设置的水池。
地埋式污水处理设备的调节池的设计规范及分类如下:
1、调节池一般水力停留时间以4—12h设计,如无特殊要求建议选取6小时。
2、调节池预曝气量选取0.6—0.9m3气/m3.h池容。
3、调节池有效水深一般不宜大于3.5m。
4、调节池有效容积大于100m3时,人孔不得少于2个;人孔规格分为500mm×600mm、600mm×1000mm两种。
5、调节池一定要设置爬梯、泵坑,泵坑深度不宜小于500mm,尺寸尽可能设置大一点。
地埋式污水处理设备的调节池的分类
水量调节池
位于无压引水道的某一部位。
无日调节池的无压引水道应按水电站较大引用流量设计,且对流量的变化反应迟钝;若有日调节池,则其与压力前池间的引水道按水电站较大引用流量设计,而其上游的引水道则可按较小的流量(甚至接近水电站的平均流量)设计。
日调节池应利用合适的地形建造,以接近压力前池为佳。
水质调节池
无论是工业废水,还是城市污水和生活污水,水量水质在一日24小时内都有变化,一般认为,对大、中型城市污水处理厂而言,因其服务区域大,区域内住宅、商店、办公楼、机关等不同类型建筑物的排水变化规律不同,有互补作用,再加上污水管网对水量水质的均衡作用,所以城市污水处理厂不设调节池,调节池主要在工业废水处理站内作为均衡水量和水质的预处理构筑物而被大量应用。
电力装置的接地设计规范

电力装置的接地设计规范1. 引言电力装置的接地设计是电力系统中非常重要的一部分,它与人身安全、设备保护以及系统的可靠运行有着密切的关系。
接地设计规范的制定是为了确保接地系统的合理性、可靠性和安全性,本文将介绍一些常见的电力装置的接地设计规范。
2. 接地设计原则电力装置的接地设计应遵循以下原则:2.1 安全性原则接地系统应能有效地排除或减小接地电流对人体的伤害。
在设计中需考虑到人身安全,包括正常情况下的操作安全和异常情况下的安全。
2.2 可靠性原则接地系统应能保证在各种工作条件下的可靠接地,确保电力装置的正常运行,并提高设备的可靠性。
2.3 经济性原则接地系统的设计应尽可能节约用地、材料和人工成本,提高接地系统的经济效益。
3. 接地设计的基本要求电力装置的接地设计应满足以下基本要求:3.1 接地电阻接地电阻是衡量接地效果的重要指标之一,通常要求接地电阻不超过一定的限值,以确保接地系统能够正常运行和可靠保护设备。
接地电阻的测量应按照相关的标准进行。
3.2 接地方式和接地网结构接地方式可以是单点接地或多点接地,应根据具体情况选择。
接地网结构可以是单极接地、两极接地或多极接地,要根据电力装置的额定电压、工作条件和系统要求进行设计。
3.3 接地导体的选择和布置接地导体应选择合适的材料和规格,布置合理,以确保接地电阻的要求。
接地导体的材料可以是铜、铜包铝、镀铜钢等,其截面积和长度应根据计算和实际情况确定。
3.4 接地体的选择和布置接地体用于与土壤接触,起到将故障电流分散到土壤中的作用。
接地体的选择可以是接地棒、接地网或接地网+水平接地体等,具体选择要考虑接地电阻、土壤电阻率和设备的具体要求。
3.5 土壤特性和处理土壤的电阻率、湿度和温度等因素会影响接地电阻的大小,应对土壤进行测试和分析,采取适当的土壤处理措施。
4. 接地设计的测试和验证接地设计完成后,应进行接地测试和验证,以确保接地系统符合设计要求。
常用的测试手段包括接地电阻测量、接地体电位测量、接地网等效电路检测等。
地埋线技术规范(通用部分)

河南省电力公司集中规模招标采购设备材料招标文件范本地埋线招标文件(技术规范通用部分)年月目 录1 总则 (1)1.1 一般规定 (1)1.2 投标人应提供的资格文件 (1)1.3 工作范围 (2)1.4 对技术资料、图纸和试验报告的要求 (2)1.5 标准和规范 (3)1.6 必须提交的技术数据和信息 (4)2 技术参数和性能要求 (4)2.1 一般要求 (4)2.2 对地埋线的要求 (4)3 试验 (5)3.1 一般规定 (5)3.2 试验项目 (5)3.3 在目的地的检查 (5)3.5 地埋线成品检验 (5)4 技术服务、工厂检验和监造 (5)4.1 技术服务 (5)4.2 工厂检验及监造 (6)5成品地埋线的包装、运输及交货 (6)5.1概述 (6)5.2 线盘 (7)5.3标志 (7)5.4 装运及交货 (7)附录一 供货业绩 (8)附录二 工艺控制一览表 (8)附录三 技术偏差表 (8)附录四 主要生产设备清单 (8)附录五 主要试验设备清单 (8)附录六 主要原材料产地清单 (9)附录七 本工程人力资源配置表 (9)1 总则1.1 一般规定1.1.1 投标方应具备招标资格审查公告的有关要求。
1.1.2 投标方应仔细阅读招标文件,包括商务和技术部分的所有规定。
由投标者提供的地埋线应与本技术规范书中规定的要求相一致。
卖方应仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件中的所有条款。
卖方提供货物的技术规范应符合招标书要求。
1.1.3 本技术规范书提出了对地埋线技术上的规范和说明。
1.1.4 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的产品完全符合本技术规范书的要求。
如有偏差,应在投标书中以附录三的格式进行描述。
1.1.5 本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。
1.1.6 技术规范书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。
变电站设备接地工艺规范

变电站设备接地工艺规范(试行)项目编号工艺名称工艺标准施工工艺要点图片示例1 屋外接地装置安装1.水平接地体宜采用热镀锌扁钢,垂直接地体宜采用热镀锌角钢。
2.接地体顶面埋深应符合设计规定,当设计无规定时,不应小于0.6m。
3.垂直接地体间的间距不宜小于其长度的2倍,水平接地体的间距不宜小于5m。
4.接地体的连接应采用焊接(钢材采用电焊,铜排采用热熔焊),焊接必须牢固、无虚焊。
钢接地体的搭接应使用搭接焊,搭接长度和焊接方式应该符合以下规定:1)扁钢-扁钢:搭接长度扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。
2)圆钢-圆钢:搭接长度为圆钢直径的6倍(接触部位两边焊接)。
3)扁钢-圆钢:搭接长度为圆钢直径的6倍(接触部位两边焊接)。
4)在“十”字搭接处,应采取弥补搭接面不足的措施以满足上述要求。
5.焊接结束后,首先应去处焊接部位残留的焊药、表面除锈后作防腐处理。
镀锌钢材在锌层破坏处也应进行防腐处理。
钢材的切断面必须进行防腐处理。
6.接地网的某一区域施工结束后,应及时进行回填土工作。
1.根据设计图纸对主接地网敷设位置、网格大小进行放线,接地沟开挖深度以设计或规范要求的较高标准为准,且留有一定的余度。
如无特殊要求,变电站接地材料一般如下:110kV变电站水平接地体采用-60×6镀锌扁钢,220kV变电站水平接地体采用-80×8镀锌扁钢,垂直接地体采用2.5米长L50×50×5镀锌角钢,接地引下线采用-60×6镀锌扁钢2.扁钢弯曲时,应采用机械冷弯,避免热弯损坏锌层。
3.焊接位置(焊缝100mm范围内)及锌层破损处应防腐。
防腐施工工艺按《电力建设施工及验收技术规范第四部分:电厂化学DL/T5190.4-2004》第13条相关条款执行。
4.在接地沟回填土前必须经过监理人员的验收,合格后方可进行回填工作。
同时做记录工作完成情况的记录和隐蔽工程的记录签证。
回填土内不得夹有石块和建筑垃圾,外取的土壤不得有较强的腐蚀性,回填土应分层夯实。
地下埋线工程施工规范

地下埋线工程施工规范一、总则1.1 为了保证地下埋线工程质量,确保电力、通信、广播电视等线路的安全运行,降低施工过程中对环境的影响,根据《城市电力规划规范》、《城市通信规划规范》、《城市广播电视规划规范》等相关国家标准和行业规定,制定本规范。
1.2 本规范适用于城市及乡村地下埋线工程的施工,包括电力、通信、广播电视等线路的敷设。
1.3 施工单位应按照设计文件和本规范的要求进行施工,并应严格遵守施工安全、环保、质量等方面的规定。
二、施工准备2.1 施工前,施工单位应认真阅读设计文件,了解工程概况、施工要求和技术标准。
2.2 施工单位应根据设计文件和现场实际情况,编制施工组织设计、施工方案和安全施工措施,并经监理单位审核批准。
2.3 施工单位应配备足够的施工人员、设备、材料和工具,并保证施工人员熟悉相关操作规程。
2.4 施工前,施工单位应进行现场踏勘,了解地下管线、电缆通道、交通状况、周边环境等因素,确保施工安全、顺利进行。
三、施工工艺及质量要求3.1 开沟3.1.1 地埋线应敷设于冻土层以下,其深度不应小于0.8m。
地埋线一般水平敷设,线间至沟边距离不小于50m,即沟底宽取400m左右。
沟底应平坦坚实,无石块和坚硬杂物,并铺设一层100 ~ 200mm厚的松软细土或细砂。
3.1.2 地埋线与其他地下设施交叉、平行时的最小距离,应符合相关规范的要求。
3.2 检查地埋线质量3.2.1 地埋线在放线前应检查其质量,外观绝缘应无机械损伤、砂眼、气泡、鼓肚、粗细不均及腐蚀霉变等缺陷。
3.2.2 地埋线芯线不应漏芯、偏心、硬弯、断股等缺陷。
3.2.3 地埋线绝缘电阻应符合产品技术标准的规定,一般应不小于1000/km。
3.3 放线3.3.1 放线时将线盘托起,不应在地上拖拉,以确保绝缘良好。
3.3.2 地埋线在沟内应水平蛇形敷设,遇有接头、接线箱、转弯处、穿管处,应作“U”形伸缩弯,其半径不应小于地埋线外径的15倍。
地下配电网设计中地埋式变压器的应用

采 用 组 合 式变 压 器 — — 美 式 或 欧 式 箱 式 变 电站 配 电 。这 种 设
的 电缆线,1K 0 V线路 中的电压损失也只有0 4 .KV线路的4 %。
一
l KV电力 电缆 、地 埋式变压 器 、分路器 及 电网配套 附件构 O 成 ,与常规 设计略区别的是 : 1 .每条 1KV电缆最 大的输送 容量 为2 0 KVA,输送 0 00 距 离 1 ~2 km为 宜 。整 条 线路 的保 护应 符 合有 关规定 。 5 0 1KVA开关柜若选用熔断器 ,其熔 丝的配备 不应超过线路最 0
大 负荷 电流 的 1 5 5 ; .7 倍 2 .每 台 地 埋 式 变 压 器 的 地 坑 需 按 其 外 形 尺 寸 来 配 置 ,
台运 行 2 年 要 节 省 1万 元 左 右 的 运 行 费 。 0 5
◆配 电环 境 的 优化
采用地 埋 式变 压器 形 成地 下 配 电 网 ,整 个配 电系统 简
洁 , 配 电系 统 更 趋 合 理 ,系 统 拓展 也 很 方 便 灵 活 , 由 于 变 压
备是 由高 压配 电室 、变压 器 室和低 压 配 电室紧 密组 合在 一
起 ,形成 “ 目”字形 或 “ 品”字形结 构 ,这仍然是常 规供 电 方 案多 点配 电 的模 式 ,由于 它通 风散 热效 果不 良, 防护 等
1 k 电缆线路 0V
次 性 投 资 大 等 问题 。
为此 ,欧 美 技术 先进 的各 国配 电公 司 ,经过 长期 的研
究 ,推 出了配 电可靠性 极高 ,投 资最节省 ,施工 安装方便 , 又便于 拓展的 中压 电能传输系统 。城市道路照 明的功能 由原
变电站接地工程相关标准和要求
变电所接地工程相关标准和要求为进一步规范变电站接地工程设计、施工及验收标准,统一基建、生产对变电站接地工程的要求,经研究,就相关标准和要求明确如下:一、设备接地1.对钢质地网,主变压器箱体及中性点设备、高抗、互感器、断路器、隔离开关、接地开关、避雷器必须采用双接地引下线实现双接地。
其他设备和主设备配套的机构箱、端子箱、电源箱、控制箱等采用单根接地线引下。
2.对铜质地网,主变压器箱体及中性点设备采用双接地引下线外,其他设备采用单根接地线引下。
3.设备支架、基座三相之间独立时,每相均须按上述要求实现双接地或单接地,设备支架、基座三相之间为联合一体时,则可在A、C相各用1根接地引下线实现双接地。
二、避雷针和构架接地1.避雷针必须双接地;独立避雷针必须采用两根接地引下线对称连接后实现双接地,安装有避雷针的构架(含悬挂避雷线的构架)应在最近的两根立柱上分别设置接地引下线实现双接地,其他A型构架要求每品采用单根接地线引下。
2.避雷针应设置独立的集中接地装置,构架避雷针的集中接地装置应保持与主地网连接,独立避雷针应设置集中接地装置与主电网方便连接和打开的接地井。
三、干式电抗器接地干式电抗器的基座之间接地连接线和引下线采用铜排,且不得连接形成闭合回路,干式电抗器围栏采用不锈钢等非磁性材料围栏,且必须有一个绝缘断面,不得形成闭合回路。
四、变电站的接地装置应与线路的避雷线相连,采用绝缘子设置便于分开的连接点。
变电站正常运行时通过接地专用线有效连接,在变电站测量接地电阻时暂时断开,测量完后恢复。
当设计不允许避雷线直接和变电站配电装置架构相连时,变电站接地网应在地下与避雷线的接地装置相连接,连接线埋在地中的长度不应小于15米。
五、接地工艺要求1.所有接地引下线均要求实现明接地,且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求;有双接地要求的两根接地引下线应分别与主地网的不同干线可靠连接。
2.独立避雷针、安装有避雷针的构架(含悬挂避雷线的构架)的双接地引下线要求每根设置断接卡,断接卡设置位置必须方便打开且全站统一高度,以离地面或保护帽顶面500mm高为宜。
接地设计规范
接地设计规范接地设计规范是一项涉及到电气安全的重要规范,它对于建筑物、设备和电气系统的正常运行和人身安全都具有重要的作用。
下面将介绍接地设计规范的相关内容。
首先,接地设计应符合国家标准和行业规范的要求。
例如,在中国,接地设计应符合《电气安装工程施工及验收规范》(GB 50254)等标准。
这些标准和规范对于接地系统的建设、布置、接地电阻等方面都有详细的规定。
其次,接地设计应根据实际情况进行合理的选择。
建筑物、设备和电气系统的不同特点和要求会对接地设计产生影响,因此需要根据实际情况进行选择。
例如,对于大型电力设施,需要考虑接地系统的可靠性和稳定性;而对于普通的住宅建筑,主要考虑防雷和人身安全。
接地设计应符合以下几个基本原则:安全性原则、可靠性原则、经济性原则和优化性原则。
安全性原则是指接地系统应具备一定的安全防护功能,确保人身安全;可靠性原则是指接地系统应具备良好的接地效果,保证电气系统的正常运行;经济性原则是指接地设计应在保证安全性和可靠性的前提下,尽量降低工程成本;优化性原则是指根据实际情况,选择合适的接地方案和技术,使得接地效果最优。
接地设计中的关键参数主要包括接地电阻、接地回路电阻、接地极的尺寸和材料等。
接地电阻是指接地系统与地球之间的电阻值,它影响着接地效果的好坏;接地回路电阻是指接地系统电流通过的回路电阻,它影响着接地系统的可靠性;接地极的尺寸和材料对于接地电阻和接地回路电阻都有影响,需要进行合理的设计和选择。
最后,在接地设计过程中需要进行合理的验收和检测。
接地系统的建设完成后,需要进行适当的验收和检测,确保接地系统符合规范要求,并且能够满足设计要求。
常用的接地检测方法包括接地电阻测试、接地回路电阻测试等。
总之,接地设计规范是确保电气系统安全运行和人身安全的重要规范。
在接地设计过程中,需要根据国家标准和行业规范的要求,结合实际情况进行合理的选择和设计。
同时,需要符合安全性、可靠性、经济性和优化性原则,并进行合理的验收和检测。
地埋变 地下式变压器 景观式地埋变 房地产领域应用
经 济 分 析
施工成本
地上土建成本 地下土建成本 C地块住宅成本
以建筑造价及车位价格为准; C地块住宅体量较小,且住宅配电房需设置于地上, 单独设置配电房成本高,增加大量成本;
四、景观式配电解决方案与传统配电方案比较
附件的配置建议: 备品备件(一台800kVA地下式变 压器和一套高低压元器件作为备 品备件,储存在设备供应商当地 仓库,以便出现紧急情况是可以 快速响应并及时处理)
居配建设景观式配电解决方案
—— 江苏齐正电力技术有限公司
1
居配建设配电现状
目 录
2
景观式配电解决方案融入居配建设
3
景观式配电解决方案介绍
4
景观式配电方案与传统配电方案比较
一、居配建设配电现状
占地 成本投入 品质美观性 高压恐惧 噪音
二、景观式配电解决方案融入居配建设
应用案例①、杭州大华西溪居配项目
地下式变压器的防护等级为IP68,可满足一段时期内 浸水运行,户外全天候运行能力强;
配电箱与基础地坑之间,设置进风及出风风机,当地 下式变压器的温升达到设定值时进行强送/排风降温, 保证地下式变压器的正常进行。
三、景观式配电解决方案介绍
1.外部结构图
三、景观式配电解决方案介绍
2.结构示意
高低压开关柜 柜架 地下式变压器
检修维 护方便
设备地表占地面积仅约为 3.3m2,占地面积小,易贴近 负荷中心,安装位置不受限制。
与地下室配电房方案,景观式地埋箱 变配电解决方案设备成本投入较大, 但带来的节省配电房面积的成本巨大。
投入成本 较低
优势
探析地埋式变压器在地下配电网设计中的应用
探析地埋式变压器在地下配电网设计中的应用可靠、高效、安全、低耗的特点,其在地下配电网设计中的应用是城市电网建设的必然趋势,是缓解城市环境问题、地上配电设施密度过大问题的有效途径,它为有效解决中压电能传输、低压就近配送到用电负荷提供了一个全新的模式,在城市中心繁华地带、城市主干道、住宅小区、文物保护区、城市街道等场所中,地埋式变压器的应用优势都非常明显。
关键词:地埋式变压器;地下配电网;特点;10 kV随着社会经济的发展和城市化进程的加快,人民生活水平不断提升,用电需求也不断增加,电网建设数量和规模都呈现着上升趋势,不管是在人口稠密、建筑密度大的商业、经济中心,还是在住宅小区、别墅群、城市街道等场所,都需要建设相应的配电设施满足人们需求,而随着城市电网负荷的不断增长,特别是在城市中心地区,用电负荷高度集中,低压配电网供电半径逐渐缩小,这就需要更多的供配电设施来提高供电能力,但对于很多区域来说,城市规划部门对市容和整体环境有着特殊要求,加上成本费用、场地、拆迁、施工等方面的问题,在地上建设相应供配电设施难度非常大。
为此,我们需要充分利用地下空间,使配电设施入地,从而有效解决供配电设施与周围环境不协调的问题,而地埋式变压器的出现就为解决上述问题提供了全新的方法和模式。
1 地埋式变压器的特点和使用条件1.1 地埋式变压器的特点以S11-M.RD型地埋式变压器为例,该设备是上海瑞奇公司在吸收了法国先进配电技术的基础上,按照我国电网的实际情况研制出来的完全符合国际标准的新型产品。
S11-M.RD型地埋式变压器特点主要包括以下几方面:变压器额定电压为10 kV,额定容量为10-630 kV A,变压器是卷铁芯变压器,几个接线组都可应用于中性点不同的接地系统,通过合理的地下配电网工程设计,变压器的容量配置能获得灵活经济的效果,空载以及短路损耗会降低约30%~40%;变压器箱体外壳采用的是不锈钢结构,全密封,具有防水、防爆、防腐的作用,整体防护等级达到IP68,可在水中运行,且运行时间高至四个月,能够有效抵御洪涝灾害,使用寿命长达20 a,还具有免维修性;灯箱体内设置的有报警器,灯箱侧翼关闭后,若受到外界撞击或破坏,能够自动发出报警信号;变压器高压侧装设的有熔断器,以此作为变压器的短路保护,可防止出现短路故障影响配电网的正常运行;若露天设置,该设备能够承受风吹日晒,若地下设置则能够承受腐蚀和侵泡,环境适应性非常强,在恶劣的环境条件下仍能正常运行;与其他相同容量的变压器相比,地埋式变压器具有体积小的特征,施工方便,即使地段狭窄,也能够对其进行完好布置;高压采用的是一进一出三相插拔式高压电缆连接器,低压则采用的是单相插拔式低压电缆连接器,能够满足单环网配电。
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百度文库 1 预装式地下变压器箱式变电站设计规范
方案原则: 1、问题排查(方案要求和来图中存在异常,加以标注) 2、了解各元器件(查找型号、参数和外型安装尺寸); 3、设计过程中的注意事项和电气设计细则; 4、根据要求和元器件的尺寸对高低压柜体进行布局,定柜体外型尺寸; 5、根据变压器型号和外型尺寸了解其散热面积,并定地坑及地坑盖尺寸; 6、根据高低压柜、变压器散热面积、地坑和地坑盖外型尺寸敲定最终结构外型。 7、提供方案设计问题及注意事项EXCEL表。 百度文库
2 设计过程中的注意事项: 1、对于南网地区,800kVA及以上容量的必须采用高压真空断路器作变压器保护,高压计量应采用一进、一计、一出共三单元柜,进线和出线柜必须配置高压开关,使计量柜两侧都能断电; 2、对于国网地区,部分地区对1250kVA及以下容量的可配置负荷开关(需视具体情况而定,而且已逐步向南网方式看齐),高压计量可设计为一进线及计量、一出线共二单元柜。 3、对于高压负荷开关-熔断器组合电器单元柜,必须是上进下出(即电流先经负荷开关,再到熔断器),此乃负荷开关的灭弧原理决定的。 4、对于低压主开关,一般需配置三段保护,故对开关额定电流630A及以上的,应选用框架式断路器,以下的一般选用带电子脱扣的塑壳式断路器(需视具体情况而定)。而受客户的检修需要和灯箱的空间限制,对框架式断路器一般选用抽出式,对塑壳式断路器一般选用插入式;若受到供电部门审图的限制而灯箱空间许可,可在低压进线室或低压计量一次室内安装QA或QP隔离开关。 5、对于低压支路开关,一般配置二段保护的固定式塑壳开关,若受客户对检修的需求,可选用插入式开关,若受到供电部门审图的限制而灯箱空间许可,可在原低压仪表室安装内QA或QP隔离开关,且一般需两路及以上出线开关合用一个隔离开关。 6、对于房地产或大型用电负荷,一般需考虑配置高压和低压联络,而对于低压联络的方案,低压主开关和联络开关都应采用四极开关,且零极必须带开关分断,这样才能使两台变压器的零线通过联络接通而共用。 7、对于低压出线回路较多的情况,应优先考虑采用智能电容,并把电容安装于原仪表室,从而不占用出线单元;另外,对于额定电流在250A及以下的开关,可考虑分两层布置;此外,还可考虑采用条型熔断器开关的配置方案。 8、对于630kVA及以上容量的,应增加通风口。 9、对于II级类别及以上的客户(例如居民区、商业区,甚至高尚别墅、宾馆、机关、医院等),应考虑变压器独立起吊的设计方案。 10、对于计量部分的设计,应仔细了解该地区供电局要求后进行设计,如佛山地区要去计量部分间隔不小于800mm等。 百度文库 3 方案设计细则: 1、 电气 电气设计主要分为高压部分和低压部分的设计。 高压部分:主要是高压负荷开关的选择,有两种配置可供选择。 (一)、美式配置,选择把负荷开关放在变压器内的方式,即油浸式负荷开关,使用绝缘操作杆对开关进行操作,但对于容量较大的变压器(≥800kVA),对变压器的保护建议不采用负荷开关,应采用断路器对变压器进行保护(见欧式配置); (二)、欧式配置,选择SF6负荷开关或断路器对变压器进行保护,负荷开关和断路器放置于高压柜内,变压器容量小于800kVA时选用SF6负荷开关,容量大于等于800kVA时应选用断路器,部分地区在800~1250kVA是也可选用负荷开关(视地区要求、客户要求而定),另外可根据客户要求选配高压避雷器、短路故障指示器等。 注:1、广东省项目如客户没有要求800kVA以上变压器全部用断路器保护;其他地区1250kVA以下用负荷开关-熔断器保护。 2、高压计量部分电压和电流互感器由我司提供,电度表由客户提供并在差异表上作说明。 3.、进线柜如是用三工位负荷开关的,接地位必须要求加挂锁;如是用两工位负荷开关的,上级必须要断开。 百度文库
4 低压部分: (一)、主进线部分: 1、主开关选择 主开关在额定电流小于630A时,选择插入式塑壳断路器,额定电流大于等于630A时应选择抽出式框架断路器,主开关应选择带三段保护的断路器,即长延时、短延时及瞬时保护(LSI),其他保护功能如接地保护等视客户要求而定。 其分段能力选择:可按照变压器低压侧短路冲击电流峰值来选择开关的分段能力。参考(企业标准附表一:高/低压电器参数计算一览表) 注:主开关为塑壳的选择铜排正进线的方式;为框架的选择铜排倒进线的方式。 2、进线单元可根据客户需求选择带计量和不带计量。另外,主进线单元可根据客户要求,选择配置浪涌保护器和避雷器等。 注:如进线带计量的方案要求上没有明显说明计量部分用户提供的,其计量互感器和电度表有我司提供,并在差异表上作说明。
(二)、支路部分: 1、支路开关选择 支路单元开关常选择带两段保护的固定式塑壳断路器,即长延时和短延时保护。 额定电流选择:①直接选用客户提供支路开关额定电流;②客户只提供支路对应的负荷(计算该负荷,选择比该负荷大一级的额定电流);③我司自定电流(根据变压器额定电流的2倍,平均分配到各支路)。 分段能力选择:可按照变压器低压侧短路电流来选择开关的分段能力。参考(企业标准附表一:高/低压电器参数计算一览表)
2、根据用户的需要在两路或更多的支路上加多一个总的隔离开关。如变压器为路灯变,则需要在每条支路上加一个交流接触器,并且需要一个路灯控制器来控制接触器的关合。 百度文库 5 (三)、电容部分: 1、常规补偿容量为变压器容量的20%~40%,我司常规按30%选择。常用单个电容容量分别有5kar、10 kar、15 kar、20 kar、25 kar和30 kar;常用无功补偿控制回路数分别有4、6、8、10、12、16路。 2、电容柜主开关有隔离刀开关(如QA/QP)、刀熔开关和断路器,我司常规用隔离刀开关。 3、电容器数量划分:(南网地区要求共补占70%~90%;分补占10%~30%) 共补划分原则:按平均分的方式; 按接近控制回路个数; 按装配的空间; 分共补划分原则:分补数量≤6个,且选择单个单相电容≤10kar; 其余按共补划分数量原则划分。 4、补偿单元可有两种补偿方式可供选择,动态补偿和静态补偿。 动态补偿是选用:动态无功补偿控制器+复合开关或调节器+电力电容器的方式,也可选用智能电容器来代替这种方式进行动态补偿; 静态补偿是选用:静态无功补偿控制器+交流接触器+电力电容器的方式。 另外,补偿单元应配置低压避雷器,而且要根据要求静态补偿配置热继电器,动态补偿配置电抗器等。 注:如动态补偿时配置电抗器要分两种情况:①限流电抗器的(电容额定电压不变);②滤波电抗器的(要求客户提供电抗值,根据电抗值计算电容额定电压U1=(1+x)*U)。 U1:电容额定电压;x:滤波电抗值;U:系统额定电压 5、静态补偿时,我司用D型的微型断路器对每路电容进行保护,如地区或客户有要求,可选用熔断器、塑壳断路器等。 6、每路电容对应的保护及切换元件额定电流可按电容千乏数的2倍计算。 百度文库
6 高低压柜柜体设计: 1、高压电缆分支箱: ①、柜深=高压柜最大深度(包括突出点)+20mm(柜后加强立柱)+20mm(外门厚度)+20mm(预留间隙) ②、柜宽=高压柜最大宽度(包括两边夹板和突出点)+160mm(两固定立柱)+80mm(两汽缸)+50mm(二次安装)+20mm(预留间隙) ③、柜高:常规2105mm或2305mm ④、灯翼:两面或四面(客户要求)
注:1、常规高压柜选用2105mm高,前后两面灯翼的箱体; 2、充气柜(如ABB-SafeRing)选用2105mm高不沉底柜体;如要增加电压互感器,可以考虑放置在底座内。 3、单元柜(如XGN15-12)不带计量时,如按常规制作时操作高度大于1800mm,建议选用2105mm高沉底柜体;带计量时,如按常规制作时操作高度大于1800mm,建议选用2105mm高沉底柜体,但要注意高压计量柜门打开与百叶干涉问题,要在高压柜订货条件上说明清楚柜门特殊制作(分两部分制作,干涉部分固定)。 4、如客户有要求柜体高度要到达2305mm高的或者与低压柜一齐安装时的都要考虑2305mm高柜体;
2、高低压一体柜(高压柜正面放置以此深度为主导的): ①、柜深:同上 ②、柜宽=高压部分间隔+低压部分间隔+130mm(两固定立柱)+(n-1)x40mm n:为柜体总间隔数 高压部分间隔=高压柜最大宽度(包括两边夹板和突出点)+80mm(两汽缸)+30mm(外门压边) 低压部分间隔:根据面板设计原则定义 ③、柜高:2305mm 注:1、高压间隔用充气柜(如ABB-SafeRing)选用不沉底柜体;如要增加电压互感器,可以考虑放置在底座内。 百度文库 7 2、高压间隔用单元柜(如XGN15-12)不带计量时,如按常规制作时操作高度大于1800mm,建议选用沉底柜体;带计量时,如按常规制作时操作高度大于1800mm,建议沉底柜体,但要注意高压计量柜门打开与百叶干涉问题,要在高压柜订货条件上说明清楚柜门特殊制作(分两部分制作,干涉部分固定)。
3、高低压一体柜(高压柜侧面放置以此宽度为主导的): ①、柜深=高压柜最大宽度(包括两边夹板和突出点)+50mm(柜后立柱深)+60mm(柜前去内门边立柱深)+20mm(预留间隙) ②、柜宽:同上 高压部分间隔=高压柜最大深度(包括突出点)+20mm(电缆下进线)/200mm(电缆上进线)+30mm(外门压边) 低压部分间隔:根据面板设计原则定义 ③、柜高:2305mm
4、低压柜体(以最大元器件为主导) ①、柜深(只有单个元件主导深度的)=以最大元器件深度+125mm(单面结构前后立柱)/150mm(双面结构前后立柱)+110mm(如框架开关时预留进线孔)/40mm(预留间隙) 注:如整个单元前后都有元件,其两者深度主导柜深的,必要两者实际情况计算柜深。 ②、柜宽=低压部分间隔+130mm(两固定立柱)+(n-1)x40 mm n:为柜体总间隔数 低压部分间隔:根据面板设计原则定义 ③、柜高:2305mm