欢迎访问中科光析科学技术研究所官网!

免费咨询热线
400-640-9567|
通信杆塔检测项目报价? 解决方案? 检测周期? 样品要求? |
点 击 解 答 ![]() |
《绝缘配合》的本部分给出了无标准绝缘水平规定的高压直流(HVDC)换流站的绝缘配合程序的导则。本部分仅适用于高压交流电力系统中的高压直流部分,而不适用于工业用的换流设备。所给定的原理及规则仅适用绝缘配合目的。本部分不涉及对人身安全的要求。高压直流换流站换流器采用晶闸管阀串联或并联组成,并且换流过程采用特有的控制和保护方式,因而与交流变电站相比,对设备的过电压保护提出了特殊的要求。本部分给出了承受工频电压、直流电压、谐波电压和冲击电压的换流站设备过电压和绝缘配合的程序。提出了串联或并联避雷器的保护水平,优化避雷器配置的方案。给出了常规和背靠背直流换流站绝缘配合示例(见附录B、附录C)。本部分描述了换流站与常规变电站在绝缘配合的基本原理和设计目标上的差异。本部分仅涉及当前用于高压直流换流站过电压保护的无间隙金属氧化物避雷器。给出了避雷器基本特性、要求及运行中大过电压的计算过程;提出了典型的避雷器配置方案、避雷器应力以及确定该应力的方法。本部分包括了换流站交流场(不包括交流线路)和直流场设备的绝缘配合。由于线路和电缆对换流站设备绝缘配合有影响,所以也包括在内。尽管本部分用于普通高压直流系统(换流电压来自交流滤波器母线),但是绝缘配合主要原则也适用于附录D中电容换流(CCC)换流器和可控串补换流器(CSCC)及附录E中一些特殊的换流器结构。本部分讨论了有关电网换相换流器(LCC)的绝缘配合。本部分不包括柔性直流电压源换流器(VSC)。
本标准规定了输电线路铁塔(以下统称“铁塔”)制造过程中的材料、技术要求、检验、包装、标志、运输和贮存。本标准适用于输电线路角钢塔制造,电力微波塔、电力通信塔及类似钢结构制造可参照执行。
本部分规定了发电、输电及配电领域中有关运行的术语。本部分适用于电力系统的规划、管理、设计、发电、输电及配电等领域。
本部分规定了电气技术领域中使用的通用术语(如电学、磁学、电子学),由于连接和连接器件的通用术语,用于一般目的的电的和磁的器件的术语,如:电阻器、变压器、继电器等及与这些器件的试验运行条件相关的术语。
GB 5226的本部分适用于建设机械(包括协同工作的一组机械)的电气、电子设备及系统的特殊安全要求。本部分适用的电气设备或电气设备部件,其标称电压不超过1 000 V a.c.或1 500 V d.c.,额定频率不超过200 Hz。本部分未规定下述建设机械电气设备的附加和特殊技术要求:--使用、处理或生产易爆材料(如油漆或锯末)的机械;--易爆易燃环境中使用的机械;--当加工或使用某种材料时会产生特殊风险的机械。
本标准适用于各种类型的交流电力线和交流电气铁道接触网等强电线路,在下列状态或条件下对邻近电信线路(其中包括电信明线与电缆、有线广播明线与电缆以及广播传音电缆)可能产生危险影响的情况: 强电线路故障状态 三相对称中性点直接接地的电力线一相短路接地。 三相对称中性点不直接接地的电力线两相在不同地点同时短路接地。 三相对称中性点不直接接地的电力线一相短路接地。 交流电气铁道接触网导线短路接地。 其他不对称电力线导线短路接地。 强电线路正常运行状态 交流电气铁道接触网线路正常运行。 其他不对称电力线正常运行。 强电系统对地短路故障电流引起地电流影响 由于电力线及交流电气铁道接触网系统在短路故障电流流入及流出大地的区域内产生地电位,而对邻近电信系统(局站接地装置、地下电缆)产生地电流影响。
本标准规定了测量高压架空送电线、变电站产生的无线电干扰的方法。 本标准适用于电压等级为 500 kV及以下正常运行的高压架空送电线、变电站、频率范围为(0.15~30)MHz的无线电干扰测量。
GB/T 7424的本部分规定了光纤复合架空地线(OPGW)的产品型号、结构、性能特性、试验方法、检验规则和包装、标志要求。 GB/T 7424的本部分适用于沿高压输电线杆塔布放的光纤复合架空地线(OPGW)。
本标准规定了电力线载波系统设计的基本方法,对有关慨念及原理作了说明。 本标准适用于110~500kV交流电网单边带电力线载波系统,可作为系统设计的指导文件。35kV电网也可参照使用。
GB/T 15544的本部分给出了高压三相交流系统(50 Hz或60 Hz)中不平衡短路情况下预期短路电流的计算步骤,即:a)中性点不接地系统或中性点高阻抗接地系统中同时发生两个独立单相接地短路期间的电流;b)中性点直接接地或中性点低阻抗接地系统中发生一个单相接地短路情况下流经大地的局部短路电流。利用这些计算步骤算得的电流,用于确定发电厂或变站以及架空线铁塔的感应电压、接触电压或跨步电压以及地电位的升高值。该计算步骤会给出一个或两个架空线的减缩系数的计算。本部分不包括:a)特意在受控条件下(如在短路测试站内)生成的短路电流;b)船只或飞机上电气装置内的短路电流;c)中性点不接地或中性点高阻抗接地系统中的发生一个单相接地故障。本部分的目的是制定实用、简明的步骤,用于计算同时发生两个独立单相接地短路时的接地短路电流,以及从电气设备经由大地或架空线路的地线和电缆的护套或屏蔽层的部分短路电流,从而获得具有足够精度的保守结果。为此目的,在短路发生处引入等效电压源,并假定其他电压源均为零。当计算短路点的短路电流时,站内的地线阻抗及架空线铁塔的塔基电阻予以忽略。本部分是对GB/T 15544.1的补充。基本定义、符号及计算假设条件可参见GB/T 15544.1。本部分只对一些特别项目进行了定义或说明。计算短路参数时依照电气设备的额定数据、系统的拓扑结构,这使短路计算可应用于现有系统或规划阶段的系统。本部分不排斥在特定条件下可以得到同等精度的其他算法,如叠加法。如GB/T 15544.1所述,短路电流及其参数也可通过系统测试加以确定。
本标准规定了石油与石油产品在生产、输送、贮存过程中避免或减少石油设施雷电危害的基本原则和措施。本标准适用于石油设施的雷电安全防护。
GB/T 17626的本部分规定了在运行条件下的设备主要对下述场所的脉冲磁场骚扰的抗扰度要求:—工业设施和发电厂;—中压和高压变电站。本部分的适用性是由安装在不同地点的设备,如第3章中所述出现的现象而决定。本部分不考虑在现场设施的电缆中或其他部分中的容性和感性耦合而引起的骚扰。与此有关的传导骚扰在其他EMC标准中考虑。本部分的目的是制定一个具有通用性和重复性的基准,以评价处于脉冲磁场中的家用、商业和工业用电气和电子设备的性能。本部分规定了下列几项:—推荐的试验等级;—试验设备;—试验配置;—试验程序。
1 本标准的测试方法包括: (1)测量从小型接地棒、接地板到电站大型接地系统等各种接地极的接地电阻和接地阻抗; (2)测量地面电位,包括测量跨步电压、接触电压和等电位线; (3)为完善工程设计,按比例模型试验法,在试验室内预测接地电阻和地面电位梯度; (4)测定土壤电阻率。2 本标准所列测试方法仅限于使用直流电流、周期性换向直流电流、正弦交流电流和冲击电流(用于测量冲击接地阻抗)。本导则没有包括所有可能的测试手段和测试方法。3 由于测试中的可变因素很多,测试难以做到高度精确,因此要用现有的合适的测试方法仔细地做试验,还要彻底了解误差产生的原因。
本标准规定了城市轨道交通电力牵引供电工程的劳动定员、定额、技能等级、人员配置和工作内容。 本标准适用于城市轨道交通电力牵引供电工程的劳动管理。
本标准规定了1 000 kv输变电工程中限制过电压的措施和采用限制措施之后的过电压水平;推荐了架空线路和变电站雷电性能的计算分析方法;提供了根据1 000 kV输电线路和变电站设备的绝缘特性以及可能的影响因素,从安全运行和经济合理两方面来确定设备绝缘水平和空气间隙距离的原则、方法和推荐值。本标准适用于标称电压为1 000 kV(系统高电压为1 100 kV)交流输变电工程的过电压与绝缘配合。
本部分规定了从事电力生产的热力和机械作业的人员在生产现场或工作中的基本安全工作要求。本部分适用于从事电力生产的所有人员和进入电力生产现场的有关人员。
本标准规定了电力生产单位和在电力生产场所工作人员的基本电气安全要求。本标准适用于具有66kV及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有35kV级以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有220kV及以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备及其相关场所。其他电力企业和用电单位也可参考使用。
本标准规定了±800kV特高压直流架空输电线路、接地极线路及极址运行工作的基本要求、技术标准,并对线路巡视检查、检测、在线监测、缺陷管理、维修、运行标准、技术管理等提出了具体要求。 本标准适用于±800kV特高压直流架空输电线路、接地极线路及极址。
本标准规定了在地震发生后,对地震灾情进行应急评估的内容、方法、程序和技术要求。本标准适用于重大和特别重大地震灾害的灾情应急评估。一般和较大地震灾害可参照使用。
本标准规定的试验基于分别与交流系统连接的送端和受端组成的双向和双极高压直流(HVDC)系统。本标准适用于送端和受端分别与交流系统连接的高压直流(HVDC)设施的系统试验。对于背靠背系统,试验要求和接收准则应达成协议,而多端系统和电压源换流器不包含在本标准中。对于单极高压直流(HVDC)系统,除了双极试验外,本标准适用。本标准未包括的特定工程提出的、用于验证特殊功能或特性的额外试验项目,可按技术规范要求增加。本标准仅作为高压直流设施的系统试验指南,指导用户如何制定调试计划。本标准中的试验描述不一定适用于所有工程,但是宜考虑作为一个试验范围。因此,建议工程建设方优先考虑按照本标准建立各试验计划,同时提前明确各参与单位(如:用户、供货方、制造方、运行人员和采购方等)之间的各项任务/试验的责任。
前沿科学
微信公众号
中析研究所
抖音
中析研究所
微信公众号
中析研究所
快手
中析研究所
微视频
中析研究所
小红书