当前位置:文档之家› 金点子——大型干式空心电抗器安装工艺

金点子——大型干式空心电抗器安装工艺

金点子——大型干式空心电抗器安装工艺
金点子——大型干式空心电抗器安装工艺

大型干式空心电抗器安装工艺

广东省输变电工程公司

1.背景分析

在超高压线路上加装限流串联电抗器,能有效降低区域短路电流水平,强化电网主网网架结构,提高地区的供电能力,所以随着电网的高速扩张,限流串联电抗器的应用将逐步普及。而在直流输电的换流站都装有平波电抗器,使输出的直流接近于理想直流。直流供电的晶闸管电气传动中,平波电抗器也是不可少的。平波电抗器与直流滤波器一起构成高压直流换流站直流侧的直流谐波滤波回路。平波电抗器和限流串联电抗器是高压电网中的的重要设备之一。高压电抗器分为油浸式和干式两种,各有其优缺点,在我公司最近安装的几个换流站和变电站中,主要采用的都是大型干式空心电抗器。这些电抗器重达几十吨,体积庞大,在其吊装的过程中,因重量大、体积大、重心较高、支撑点数量多,与普通的干式空心电抗器安装相比,具有安装精度控制难、吊装稳定性控制难的特点,普通的干式空心电抗器安装方法不适用。为了安全、顺利完成大型平波电抗器、串联电抗器安装工作,公司成立专门的技术攻关小组,研究解决大型干式空心电抗器安装技术难题。

2.工艺特点

2.1安装精度高

普通干式电抗器安装采用预埋钢板基础,电抗器底座钢板的水平度及高度调节精度控制难、效率低,直接影响电抗器底座整体安装精度及施工进度。大型干式空心电抗器安装工艺采用群组预埋地脚螺栓基础,可实现电抗器底

座钢板精准定位,底座钢板高度及水平度均可通过地脚螺栓组自由调节,提高电抗器安装精度。

2.2吊装稳定性强

干式电抗器普通吊装方法采用钢丝绳或吊带吊装,吊点少,受力不够均匀,吊装稳定性差,效率低。且钢丝绳拉力F随∠a的减小而增大,吊装存在一定的安全风险。大型干式空心电抗器安装工艺采用专用吊具进行吊装,专用吊具吊点多,吊点分布均匀,采用专用吊具吊装电抗器,受力点多、受力均匀,可提高吊装稳定性,降低施工风险。

2.3经济效益显著

1)采用群组预埋地脚螺栓基础,既能控制电抗器安装精度,还能避免以往电抗器基础预埋铁板形成闭合回路的可能性,能大大减少因安装误差过大或基础铁板发热缺陷造成的返工处理费用。

2)采用专用吊具进行吊装,稳定性强,吊装效率高,因吊装大型电抗器需使用大吨位的起重装置,台班单价高,提高吊装效率可以节省数额较大的机械台班费。

3.工艺原理

3.1 该工艺采用整体组合单组柱脚螺栓方法,通过制作紧固模板将螺栓形成一地脚螺栓组,使螺栓组内单个螺栓的距离偏差转化为紧固模板的加工偏差,轴线偏差和垂直度偏差转化为螺栓组的轴线偏差和垂直度偏差;采用槽钢组合式固定支架来加固整组地脚螺栓,取代原来的临时性固定支架。有效控制了整组柱脚螺栓安装的中心位移,垂直偏差和标高偏差。

3.2 该工艺采用新的吊装方法,即选用适合大型干式空心电抗器的专用吊具进行吊装。专用吊具需根据电抗器顶部吊臂分布情况,考虑吊装多点受力、受力均匀的特点进行设计;设计出来的吊具需通过受力分析、有限元分析及材料组成分析,最终委托吊具厂家生产专用吊具进行施工。

地脚螺栓紧固模板

预埋地脚螺栓基础

专用吊具的横梁布置与电抗器的顶部吊臂布置一致,吊装电抗器时,利用夹具通过螺栓紧固方式夹在电抗器顶部的筋板上,专用吊具通过卸扣和长吊环与吊带连接,再使用大型吊车将电抗器平稳吊起。采用专用吊具吊装大型干式空心电抗器,受力点多、受力均匀,吊装过程中电抗器移动平稳,降低施工风险。

4.施工工艺流程及操作要点

4.1大型干式空心串联电抗器安装流程图

4.2操作要点

4.2.1基础施工

1)地脚螺栓整体组合

采用圆环形扁铁作为地脚螺栓组紧固模板,对整组多根螺栓的上下两端分别进行连接组合,使螺栓组内单个螺栓的距离偏差转化为紧固模板的螺栓组的轴线偏差和垂直度偏差。

2

)组合式固定支架安装

选用槽钢制作组合式固定支架,使用全站仪或经纬仪将设备基础中心线水平引测在安装的固定支架上,并保证与预先刻在槽钢上的刻痕相重合,固定支架的4个支腿所放置的部位准确定位后,再进行支腿高度和垂直度的调整,最后用经纬仪配合线坠校正槽钢组合式固定支架的偏差情况,确保固定支架安装的中心位移、垂直偏差、标高偏差符合安装要求。通过调节支腿上的螺杆上部的上下螺母,来调节固定支架的整体水平。槽钢组合式固定支架安装完成后,需进行加固处理,并标注好尺寸。

地脚螺栓整体组合图

地脚螺栓

槽钢

槽钢组合式固定支架模型图

3)螺栓安装

将地脚螺栓组在地面组装完毕抬到固定好的槽钢支架上,地脚螺栓垂直度完全转化为固定支架的垂直度,安装地脚螺栓组前,必须事先测量并标注出支撑固定支架的中心位置,使用经纬仪在纵横两个轴线上调整地脚螺栓组,使其中心轴线完全与基础轴线及槽钢固定支架刻度拉线重合,整个过程使用精度高的水准仪测量复核。螺栓组定位好后进行固定地脚螺栓组,保证其在浇筑振捣过程中不会发生位移、扭动。使用辅助钢筋进行焊接固定,焊接作业中注意焊接勿伤及主筋。地脚螺栓安装完毕后,拆除槽钢组合式固定支架,拆除过程中动作切勿过大,避免造成螺栓组的位移。

4.2.2电抗器安装

1)选用专用吊具

根据电抗器的重量、外形直径及电抗器顶部吊臂分布情况,选取适合吊装的专用吊具。

2)选用吊车

a 根据支撑绝缘子、电抗器、专用吊具的高度,计算电抗器顶部起吊高度H 。

b 根据吊装现场的实际情况,确定吊车最大作业半径R 。

c 要使吊装过程中电抗器不与吊臂相碰,由电抗器半径r 、吊车最大作业半径R 及电抗器顶部起吊高度H ,计算出吊臂顶至电抗器线圈顶距离最小值H1,则吊臂顶部高度最小值H2=H+H1,吊车高度h ,由勾股定理计算出吊车吊臂长度L 。

d 根据电抗器、专用吊具、吊钩及吊索的重量,计算吊装总重W ,吊车按85%工作载荷计算,则计算载荷Q=1.18W 。

e 查看吊车性能参数表格,选用符合吊装要求的吊车。

选用的专用吊具

3)选用卸扣及吊带

a 对长吊环进行受力分析,长吊环拉力为F1,G0为电抗器重力G1与专用吊具重力G2之和,此时有F1=G0=G1+G2。查相关资料中吊环参数表,选择合适的吊环。

b 吊带拉力F2=吊环拉力F1,按照起吊不平衡系数为1.1,冲击系数1.1,吊带安全系数2.5,计算出吊带最小破断力F3=F2*1.1*1.1*2.5,根据计算的结果,选择合适的吊带。

4)吊装准备

F1 G0

吊环受力分析图

吊车吊装示意图

H

R

r H1

L

h

a 吊车进入吊装现场前,先确定吊车摆放位置、落脚情况,吊车下脚位置应铺垫钢板。

b 电抗器安装前应仔细阅读厂家提供的安装外形图纸,明确所要安装电抗器的结构、以及电抗器上是否装配有防护罩。

5)电抗器本体吊装

a 通过卸扣与长吊环将吊带与专用吊具连接,吊车将专用吊具摆至电抗

器上方,再将夹件夹在电抗器顶部的吊臂上。

b 检查夹件是否夹紧,确认可靠后方可起吊,电抗器离地100mm 左右时,再次检测平衡可靠后方可继续起吊。

c 在电抗器线圈本体圆周4个均分位置用4根φ16白棕绳作临时拉线,保持起吊时的平衡及协助电抗器就位。

d 将电抗器本体缓缓吊离地面,然后用水平尺分别对称测量,确保水平后,方可起吊,否则重新调整。将电抗器缓慢移至支柱上方,找正定位、缓慢下降,当电抗器离支柱还有缝隙尚未完全落在支柱

上时,应采用7字型撬棍辅助定位,然后将配套螺栓插入电抗器安装孔和支柱就位孔内,将电抗器固定。

e 观测电抗器的垂直度和水平度,适当采用垫片进行调整,确保整体的平衡稳定后,紧固所有的连接螺栓。安装完毕后拆除专用吊具架,然后吊装电抗器防护罩。

电抗器安装图

5.材料与设备

5.1 该安装工艺采用的主要机具设备见表6-1。

表6-1 机具材料表

5.2专用吊具的选用

5.2.1专用吊具设计

根据电抗器顶部吊臂分布情况,考虑吊装多点受力、受力均匀的特点,设计出大型干式空心电抗器专用吊具的外形,设计图纸如下:

5.2.2专用吊具受力分析

5.2.3专用吊具材料选择

通过受力分析结果,使用Ansys 软件对专用吊具进行建模及有限元分析,分析结果如下图:

专用吊具设计图

吊装电抗器时,专用吊具共六个吊点,取其中的一个为研究对象,如下图:夹具拉力为F ,G 为电抗器六分之一重力,由受力图分析可得;F=G 。 按照起吊不平衡系数为1.1,冲击

系数1.1,安全系数5,计算出每个夹具的最小破断力:F1=G*1.1*1.1*5

G

F 专用吊具受力分析图

结果显示专用吊具最大应力出现在夹具与吊具横担螺栓连接处,结构的形变最大不超过1mm ,在设计范围之内,故该专用吊具设计在模拟分析中有效可行。通过有限元分析结果,我们可以选用专用吊具的组成材料,主体部分可使用工程钢,夹具部分可使用铸铁。具体实物图如下:

5.2.4专用吊具多元化

根据电抗器重量、体积、顶部吊臂的布置情况,可以设计制造多种规格专用吊具,以满足不同厂家各种大型干式空心电抗器的安装。

代入工程钢材料参数

代入铸铁材料参数

有限元分析图

Max

Max

专用吊具实物图

适用顶部八根吊臂的专用吊具

适用不同直径电抗器的专用吊具

6.质量控制

6.1 工程质量控制标准

6.1.1《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB 50147-2010

6.1.2《广东电网变电站精细化设计施工工艺标准2010年版》(电气部分)6.1.3《10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准第2部分:变电电气安装工程》

6.1.4设计图纸、厂家资料等其他电气装置安装施工及验收规范要求

6.2 质量控制措施

6.2.1 施工人员必须持证上岗。

6.2.2施工作业前进行安全交底及培训,要求施工人员熟悉作业流程及关键质量控制要求。

6.2.3支柱及线圈绝缘等应无严重损伤和裂纹,线圈应无变形,支柱绝缘子及附件应齐全。

6.2.4当电抗器额定电流为1500A及以上时,应采用不锈钢螺栓。

6.2.5电抗器支柱绝缘子就位安装前检查基础,预埋地脚螺栓须满足规范要求。

6.2.6 支柱绝缘子安装的垂直度及水平度需满足电抗器吊装技术要求。

6.2.7电抗器的安装须按顺序进行,吊装时应认真核对电抗器的方向正确。

6.2.8安装完后用力矩扳手校验检查,力矩大小可参见下表。

螺栓规格及相应力矩值

质量控制表

7.安全措施

7.1建立严格的安全保证体系,设立专职安全员,所有特殊工种人员必须持证上岗,严禁无证进行特殊工种作业。

7.2坚持站班会制度,每天上班前都进行集体站班会,站班时进行“三查”、“三交”,即查施工人员的精神状态、查“三宝”、查着装,交任务、交技术、交安全。

7.3设备安装工作设专人指挥,统一部署,统一号令。

7.4在设备吊装区域设置安全围栏进行围蔽及警示线标示,并悬挂相关的安全标示牌。

7.5施工机具使用前一定要全面检查,确保使用性能满足要求,选用的吊带及专用吊具要满足吊装要求,施工机具使用要由熟悉操作流程及注意事项的专人操作。

7.6定期组织班组进行安全检查,检查内容包括用电安全、防火安全、文明施工、安全技术措施执行、施工人员使用安全防护用品、主要工器具使用、

施工现场布置、施工作业危险点等,并进行记录,存在的问题及时整改,整改后由整改负责人签名。

7.7积极开展文明施工活动,定期清理现场,保持环境清洁。对开箱后包装箱、板及时清走,一时不能拉走的统一堆放整齐,每天工作完毕都进行施工场地的清洁。

7.8吊车在起吊电抗器时,应先将其吊离地面10厘米左右,检查起重机的稳定性和制动器等是否灵活和有效,在确认正常的情况下方可继续工作。

7.9吊装过程中,在所吊对象就位固定前,起重机司机不得离开工作岗位,不准在索具受力或起吊物悬空的情况下中断工作。

8.效益分析

8.1直接经济效益

采用该工艺安装大型干式空心电抗器返工率低,效率高。如500kV纵江输变电配套宝安线路串抗配置工程和±500kV永仁换流站工程,采用该工艺吊装1台大型电抗器都仅仅需要8人安装0.5天,按每人200元/天工资计,人工成本为8*100=800元;200T吊车台班单价2000元/小时,半天台班费用为2000*4=8000元。吊装1台大型电抗器总费用约为:8000+800=8800元。该工程共有电抗器12台,吊装大型电抗器总费用为:8800*12=105600元。而采用吊绳吊装大型干式空心电抗器,吊装1台大型电抗器需12人安装1天,人工成本为12*200=2400元,200T吊车1天台班费用为2000*8=16000元。吊装1台大型电抗器总费用为:16000+2400=18400元,12台电抗器吊装总费用为:18400*12=220800元。即采用该技术施工共节约成本115200元。

8.2社会效益

大型干式空心电抗器安装工艺在500kV 纵江输变电配套宝安线路串抗配置工程、±500kV 从化换流站工程、±500kV 永仁换流站工程等项目中应用,成为以上项目施工的一大亮点。使用该工艺有效解决电抗器安装精度控制难及吊装稳定性差的问题,提高施工效率,节约施工工期,减少施工过程中存在的安全隐患,为电网的加快建设和电网的安全稳定性作出了很大的贡献。

9. 应用情况及前景

大型干式空心电抗器安装工艺在±500kV 从化换流站工程中首次应用,该工程的平波电抗器采用大型干式空心电抗器,重量高达60吨,线圈直径约5.4米,吊装高度达12.5米,安装难度极大。经我们技术人员分析讨论,决定本次平波电抗器安装采用大型干式空心电抗器安装工艺,电抗器基础采用预埋地脚螺栓,电抗器吊装采用专用吊具吊装。大型干式空心电抗器安装工艺的成功应用,使本次电抗器安装顺利完成,为该工程顺利投产立下汗马功劳。

该安装工艺在500kV 纵江输变电配套宝安线路串抗配置工程、±

500kV

大型干式空心电抗器安装效果图二

大型干式空心电抗器安装效果图一

永仁换流站中应用同样取得成功。500kV串抗子站共新建串联电抗器2组,共计12台电抗,每台约44吨、直径4.2米、高4.1米。±500kV永仁换流站共计平波电抗器4台,单台线圈重量:62T、单台总重量:73T、直径5.54米、高14.7米。这两个工程均施工工期紧迫,采用大型干式空心电抗器安装工艺进行施工,大大提高电抗器安装精度,降低施工风险,提高施工效率,使得该工程在极短的时间内顺利投产,得到了业主高度的评价。

随着大型干式空心电抗器进一步普及,大型干式空心电抗器安装工艺因具有施工安全风险低、安装精度高、吊装稳定性强的优点,有着广阔的应用前景。

干式空心电抗器的运行及故障处理

干式空心电抗器的运行及故障处理 前言大容量干式空心电抗器是近几年研制开发的新型电抗器,它具有线性特性好、参数稳定、防火性能好等特点,因此用量逐渐增加。并联电抗器经过长时间的运行,出现了不少的问题,有的被迫停运处理,有的逐渐演变成事故甚至设备烧毁。干式空心电抗器的运行故障主要是由于线圈受潮、局部放电电弧、局部过热绝缘烧损等线圈匝间绝缘击穿,以及漏磁造成周围金属构架、接地网、高压柜内接线端子损耗和发热等。 2 电抗器的作用 在超高压、大容量的电网中安装一定数量感性的无功补偿装置(包括并联电抗器和静止无功补偿器),其主要目的:一是补偿容性充电功率;二是在轻负荷时吸收无功功率,控制无功潮流,稳定网络的运行电压。各大电网均要求,在大中型变电站必须安装电抗器来补偿电容性的无功功率,做到就地补偿,就地平衡,以保证电力系统的安全运行。 3 电抗器故障形成及处理措施 3.1 沿面树枝状放电和匝间短路的机理及处理措施 电抗器在户外的大气条件下运行一段时间后,其表面会有污物沉积,同时表面喷涂的绝缘材料也会出现粉化现象,形成污层。在大雾或雨天,表面污层会受潮,导致表面泄漏电流增大,产生热量。这使得表面电场集中区域的水分蒸发较快,造成表面部分区域出现干区,引起局部表面电阻改变。电流在该中断处形成很小的局部电弧。随着时间的增长,电弧将发展并发生合并,在表面形成树枝状放电烧痕,形成沿面树枝状放电。由于绝大多数树枝状放电产生于电抗器端部表面与星状板相接触的区域11)。而匝间短路是树枝状放电的进一步发展,即短路线匝中电流剧增,温度升高到使线匝绝缘损坏并在高温下导线熔化而形成。 为了确保户外电抗器不发生树枝状放电和匝间短路故障,应正确选用绝缘材料,改善工艺条件,提高工艺水平,改善工艺环境。保证电抗器的端绝缘、包封绝缘的整体性;绝缘胶应保证与导线具有良好的亲和性,在运行条件和运行环境下,确保不产生裂纹和开裂现象;涂刷憎水性涂料可大幅度抑制表面放电,端部预埋环形均流电极的结构改进,可克服下端表面泄漏电流集中现象,即使不喷涂憎水性涂层或憎水性涂层完全消失,也能防止电极附近干区电弧的出现。顶戴防雨帽和外加防雨假层可在一定程度上抑制表面泄漏电流。此外,在污秽程度较严重的地区,应增加清理电抗器表面和绝缘子表面频次。 3.2 温升对电抗器影响 对近年来系统内几起比较典型的干式电抗器事故进行了调查,发现电抗器运行温度偏高。设计选择的绝缘材料耐热等级偏低是造成故障的主要原因。下面列举几个比较典型的事故。(1)1997年7月29日9时07分,青海电力公司硝湾变35kV 54号开关速断保护动作跳闸。检查发现1号电抗器B相线圈有严重的烧伤痕迹,经试验确认为匝间短路。分析认为,设计中端部电场过于集中,因工艺上未加RTV涂料的缺陷而发生水树现象,致使事故发生,该电抗器返厂处理后于1998年4月投入运行。 (2)2002年5月14日0时28分,陕西神木变(330kV)2号主变低压35kV并联电抗器B相因外包封开裂,内部绝缘受潮引起匝间短路放电。经分析,电抗器表面树枝状放电最终导致短路后融化的金属气体喷射至A相引线上,又导致A,B相间短路。该事故导致变压器受到直接短路冲击退出运行。 (3)2003年6月5日重庆万州局万县变(500kV)35kVI-2号电抗器在大雨天气下外包封发生匝间短路,在烟尘和金属颗粒的作用下发展为相间短路。分析后认为,也是由于树枝状放电作为先导,最终导致事故发生,该产品被迫返厂更换外包封。 根据温度实测和解体分析,证实以上电抗器事故都是由于运行中热点温度高,加速了聚酯薄膜老化,当引入线或横面环氧开裂处雨水渗入后加速了老化,丧失了机械强度,不能裹紧导线;当雨水多次渗入时,造成匝间短路引起着火燃烧。

干式空心滤波电抗器

干式空心滤波电抗器 技术条件 1. 概述: 本技术条件适用于6kV~66kV电力系统,与电容器连接构成调谐滤波回路,使其在音频范围内谐振,用以滤去谐波的电抗器。滤波电抗器可以串联在系统上也可以并联在系统上。 本技术条件不适用于并联连接用的调谐或滤波电抗器,对于此类电抗器可以参考并联电抗器的技术条件。 干式空心滤波电抗器为单相或由单相组成的三相电抗器。 本技术条件用于干式空心滤波电抗器的定义、型号和分类、技术要求、试验方法、检验规则、产品标志及出厂文件,铭牌的基本内容、包装运输及贮存的基本要求等。 2. 引用标准: 下列标准包含的条文,通过在本技术条件中引用而构成的条文。在编制本技术条件时所有版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB10229-88 电抗器 GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB1094.1-1996 电力变压器第1 部分总则 GB1094.2-1996 电力变压器第2 部分温升 GB1094.3-2003 电力变压器第3 部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB1094.5-2003 电力变压器第5 部分承受短路的能力 GB/T1094.10-2003 电力变压器第10 部分声级测定 GB6450-1986 干式电力变压器 GB 10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求 GB/T 2900.15-1997 电工术语变压器、、互感器、调压器和电抗器 GB7449-1987 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 DL462-1992 高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件 JB5346-1998 串联电抗器

南方电网设备标准技术标书-10kV干式空心并联电抗器

10kV干式空心并联电抗器标准技术标书 编号:02502 中国南方电网XX公司 2011年06月

目录 1总则1 2工作X围1 2.1 工程概况1 2.2 X围和界限2 2.3 服务X围2 3 应遵循的主要标准3 4使用条件3 4.1 正常使用条件4 4.2 特殊使用条件5 5技术要求6 5.1 技术参数要求6 5.2设计和结构要求7 5.3专业接口要求11 6试验12 6.1 型式试验12 ★6.2 出厂试验13 6.3 现场交接试验13 7 产品对环境的影响14 8 企业VI标识14 9 技术文件要求14 10 监造、包装、运输、安装及质量保证15 10.1监造15 10.2包装15 10.3运输16 10.4安装指导16 10.5质量保证16 11 设备技术参数和性能要求响应表16 12 备品备件及专用工具17 12.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表17 12.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表17 13 主要元器件来源18 14 LCC数据文件18 15 技术差异表18 16 投标方需说明的其他问题19

1总则 1.1 本招标技术文件适用于中国南方电网XX公司(项目单位填写)公司电网建设工程项目采购的10kV干式空心并联电抗器装置,它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规X条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求(如压力容器、高电压设备等)。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本招标技术文件未尽事宜,由招标、投标双方协商确定。 1.7 投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 1.8 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。 1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。 1.10 标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2工作X围 2.1 工程概况 本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1:工程概况一览表。 表2.1 工程概况一览表(项目单位填写)

高压干式空心滤波电抗器型号列表

高压干式空心滤波电抗器概述 一.产品用途 干式空心滤波电抗器与滤波电容器或并联电容器组成调谐回路,滤除特定的高次谐波,提高电网供电质量,改善供电系统 的功率因数。 二.产品特点 本公司生产的干式空心滤波电抗器,主要有主线圈、调节线圈、专用调感接头,星形架及高支柱绝缘子组成。它的结构特点: 1.线圈由多股小截面的导线绕制而成,采用多层并联风道结构,具有良好的通风散热效果,采用环氧树脂玻璃钢体结构,机械电气性能大大提高,尤其抗突发短路性能非常好。 2.调节线圈装设在主线圈外层下方,由多股裸扁导线组成,通 过调整调节线圈上动接头的位置,实现电抗值的无级连续可调。电感的调节范围可实现额定值的± 10%可调。 3.当要求电抗值大范围可调时,电抗器做成带抽头加调节线圈 的形式。电抗器进出线接线端子为A、X,当动接头接于X1时,电感调节范围一般为下限至额定值,当动接头接于X2时,电感调节范围一般为额定值至上限,可实现±10%可调。 4.星形架由铝排或铜排焊接而成,起引出电流和机械支撑的作用。 三.使用条件

使用地点:户内或户外相对湿度:≥95% 环境温度:-10℃~ +45℃大风速:≥3.5 海拔高度:≥1000米地震烈度:≥8级 四.主要技术指标 1.2S热稳定电流为:25In。 2.温升:线圈平均温升≤75k(电阻法)。 3.电感值调节范围:±5%连续可调。 4.电感值三相偏差:每相与平均值偏差为≤±1% 五.安装方式及小磁间距 干式空心滤波电抗器的安装可采用“一”字形成或“品”字形水平布置,不提倡垂直布置方式,因为空心电抗器垂直布置相间互感较大,而支零序谐波其相间互感电报抗因相位不同相关很大,很难做到不同谐波下的三相电抗平衡。 安装空心电抗器时,应保证电抗器地其他金属部件的小净磁空间距离。对于大金属部件和形成闭环的金属部件的净空间距离应加大。 六.执行标准 GB10229-88《电抗器》 七.用户定货时需要提供的参数 1 .额定电压及频率; 2 .电抗器额定电感:

35kV干式空心并联电抗器

35kV干式空心并联电抗器 1

本规范对应的专用技术规范目录 2

35kV干式并联电抗器标准技术规范使用说明 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分的表6“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数表”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写表7“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 7、专用技术规范中表1“标准技术参数表”中的“标准参数值”栏是标准化参数(对应于正常的使用条件),不允许项目单位和投标人改动。项目单位不能在表1中对参数做任何修改(包括里面有“项目单位填写”字样);表1中若有“项目单位填写“项,项目单位应在表7中给出;投标人应在表1中“投标人保证值”一栏逐项填写且应在表7中填写相应的响应值。 3

空心电抗器

采用高品质的环氧树脂真空浸渍〃并高温固化。该产品具有节能、电感线性度好〃电抗值精确、线圈温升分布均匀、动热稳定性能高。抗短路过载能力强。绝缘强度好〃电磁场均匀性好。损耗低〃温升低。使用寿命长〃基本免维护。噪声低。阻燃、无污染体积小、重量轻和安装运用使用方便等特点 1、额定电压、额定电流、配套电容器; 2、超载能力:1.35倍额定电流下连续运行; 3、热稳定性能:能耐受额定电抗率的倒数倍的额定电流〃时间为2s; 4、动稳定性能:能耐受热稳定电流的2.55倍〃时间0.5s〃无任何热的机械的操作损伤 5、温升:线圈平均温升≤75K(电阻法)。 1.无油结构〃杜绝了油浸电抗器漏油、易燃等缺点〃保证了运行安全。没有铁芯〃不存在铁磁饱和〃电感值的线性度好; 2.应用计算机进行干式空心电抗器优化设计〃可以按照用户的不同使用要求快速准确的设计出最理想的结构参数; 3.采用多层绕组并联的筒形结构〃各包封之间有成通风气道〃散热性好〃热点温度低; 4.绕组选用小截面圆导线多股平行绕制〃可使涡流损耗和漏磁损耗明显减小; 5.绕组外部用浸渍环氧树脂的玻璃纤维缠绕严密包封〃并经高温固化〃使之具有很好的整体性〃其机械强度高〃耐受短时电流的冲击能力强; 6.采用机械强度高的铝质星形接线架〃涡流损耗小; 7.空心电抗器的整个内外表面上都涂有抗紫外线防老化的特殊防护层〃其附着力强〃能耐受户外恶劣的气候条件; 8.安装方式可三相垂直〃也可品字或一字形;户外露天使用可大大减少基建投资; 9.运行安全、噪音低〃不需经常维护; 串联电抗器是电力系统无功补偿装置的重要配套设备。串联电抗器与并联电容器组串联后,能有效地抑制电网中的高次谐波,限制合

干式空心电抗器的运行分析及故障处理措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD762 干式空心电抗器的运行分析及故障处 理措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

干式空心电抗器的运行分析及故障 处理措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 l前言 大容量干式空心电抗器是近几年研制开发的新型电抗器,它具有线性特性好、参数稳定、防火性能好等特点,因此用量逐渐增加。并联电抗器经过长时间的运行,出现了不少的问题,有的被迫停运处理,有的逐渐演变成事故甚至设备烧毁。干式空心电抗器的运行故障主要是由于线圈受潮、局部放电电虎局部过热绝缘烧损等线圈匝间绝缘击穿,以及漏磁造成周围金属构架、接地网、高压柜内接线端子损耗和发热等。 2电抗器的作用 在超高压、大容量的电网中安装一定数量感性的无功补偿装置(包括并联电抗器和静止无功补偿器),其主要目的:一是补偿容性充电功率;二是在轻负荷时吸收无功功率,控制无功潮流,稳定网络的运行电压。各大电网均要求,在大中型变电站必须安装电抗器来补偿电容性的无功功率,做到就地补偿,就地平衡,以保证电力系统的安全

10kV干式空心串联电抗器通用技术规范

(2009年版) 国家电网公司物资采购标准 (电抗器卷低压串联电抗器册) 10kV干式空心串联电抗器 通用技术规范 (编号:1012002-0010-c0) 国家电网公司 二〇〇九年十二月

本规范对应的专用技术规范目录

10kV干式空心串联电抗器采购标准技术规范使用说明 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分的表6“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数表”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写表7“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 7、专用技术规范中表1“标准技术参数表”中的“标准参数值”栏是标准化参数(对应于正常的使用条件),不允许项目单位和投标人改动。项目单位不能在表1中对参数做任何修改(包括里面有“项目单位填写“字样);表1中若有“项目单位填写“项,项目单位应在表7中给出;投标人应在表1中“投标人保证值”一栏逐项填写且应在表7中填写相应的响应值。

110kV干式空心并联电抗器

110kV干式空心并联电抗器(技术规范通用部分)

本规范对应的专用技术规范目录

110kV干式空心并联电抗器采购标准技术规范使用说明 1. 本采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分、标准技术规范专用部分以及本规范使用说明。 2. 采购标准技术规范通用部分原则上不需要设备招标人(项目单位)填写,更不允许随意更改。如对其条款内容确实需要改动,项目单位应填写《项目单位通用部分条款变更表》并加盖该网、省公司招投标管理中心公章及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。经标书审查同意后,对通用部分的修改形成《项目单位通用部分条款变更表》,放入专用部分,随招标文件同时发出并视为有效。 3. 采购标准技术规范专用部分分为标准技术参数、项目单位需求部分和投标人响应部分。《标准技术参数表》中“标准参数值”栏是标准化参数,不允许项目单位和投标人改动。项目单位对“标准参数值”栏的差异部分,应填写“项目单位技术差异表”,“投标人保证值”栏应由投标人认真逐项填写。项目单位需求部分由项目单位填写,包括招标设备的工程概况和招标设备的使用条件。对扩建工程,可以提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。投标人响应部分由投标人填写“投标人技术参数偏差表”,提供销售业绩、主要部件材料和其他要求提供的资料。 4. 投标人填写“技术参数和性能要求响应表”时,如与招标人要求有差异时,除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 5. 有关污秽、温度、海拔等需要修正的情况由项目单位提出并在专用部分的表7项目单位技术差异表明确表示。 6.采购标准技术规范的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。

干式空心滤波电抗器

干式空心滤波电抗器 上海昌日电子科技有限公司是一家集产品研发、制造、销售、服务为一体的高科技企业,公司产品分为两大系列:变频器配套元件系列输入电抗器、输出电抗器、直流电抗器、滤波器、制动单元、制动电阻。高低压补偿柜元件系列高低压电抗器、高低压变压器、高低压电容器、补偿控制器、复合开关、高低压无功功率补偿装置等公司严格按照国家标准贯彻实施,保证了产品高可靠性,保证客户买的放心,用得安心。

干式空心滤波电抗器与滤波电容器或并联电容器组串联使用, 组成 串联谐振回路, 滤除指定的高次谐波。滤波支路对基波频率都呈现容性,也满足了无功补偿的一定要求。以提高电网供电质量,改善供电系统的功率因数。广泛应用于谐波状况发复杂的电力、汽车、造船、冶金、化工、机械制造、造纸、煤炭、通讯、机场、电镀等行业。 交流滤波支路由交流滤波电容器和交流滤波电抗器组成。 滤波电抗器的电感值除了少部分是固定电感的,多数会要求在一定范围内调节,这个可以通过分接抽头或调节分离线圈之间的距离来实现,调节范围一般在±5%连续可调,我司也可按用户提出的特殊要求设计生产。 滤波串联电抗器订货所需参数 1. 额定电压及频率; 2. 电抗器额定电感: 1). 固定电感式, 2). 电感可调式,电感可调式又分为:a.上下可调式,b.主副线圈式; 3. 电抗器额定电流; 4. 电抗器最高工作电压; 5. 电抗器安装方式; 6. 电抗器进出线夹角; 7. 其它特殊要求。

高压串联电抗器是电力系统无功补偿装置的重要配套设备,电力电容器与电抗器串联后,能有效地抑制电网中的高次谐波,限制合闸涌流及操作过电压,改善系统的电压波形,提高电网功率因数,对电容器及其他设备的安全运行起到较大的作用。 高压并联电容器主要用于额定电压1kv以上的电力系统,用于改善电网质量,提高功率因数,降低线路损耗等。 功功率补偿控制器是充分利用了计算机的高速运转和逻辑判断力,使本系统控制器真正做到智能化。无功功率自动分相补偿控制器将取样信号改为三相取样,避免了在三相不平衡系统中出现某相功率因数已补偿到位而另外两相功率因数出现过或欠补的现象。 复合开关是电力电容器机电一体化智能复合投切装置,主要用于电压电力补偿系统中接通和分断电容器,其特点是无涌流、运行低功耗、无噪音、稳定可靠。 目前我公司产品广泛用于机场、港区、医院、宾馆、广场、大厦、院校,满足了客户在不同的容量、不同的环境下的配电要求,在经过多年的市场运作,已得到客户的广泛的认可和好评。

干式空心电抗器绝缘防护技术研究

2019.1 EPEM 45 电网运维 Grid Operation 1 干式空心电抗器绝缘防护技术研究的目的意义 干 式空心电抗器无论何种故障原因(制造过程、过电压、运行老化、环境因素等)引起损毁,其归结点都是以线圈匝间绝缘损坏的形式呈现出来的。 当电抗器出现绝缘问题产生放电时,又会进一步加剧各缺陷的发展,进而使得局部温度过高,而干式空心电抗器自然风冷的散热方式使其无法在故障时发挥明显作用,导致电抗器绕组持续升温直至起火烧毁。一旦发生绝缘故障,如果现场处置不当,将可能造成重大设备事故和停电损失。同时,电抗器绝缘故障的修复过程繁琐,持续时间较长,若检修处理过程工艺不规范,现场技术管控不到位,将直接影响检修处理效果和效率,导致设备不能及时投入正常运行。 目前,国内外对于电抗绝缘特性的研究相对较少,特别在电抗器绝缘防护方面,又鉴于电抗器在电力系统中的重要作用,非常有必要对其进行详细考察。2 电动力对干式空心电抗器的绝缘性影响 2.1 干式空心电抗器对绝缘的影响 干式空心并联电抗器各层线圈并绕,各包封都包绕一定厚度的环氧玻璃丝,再整体固化。干式空心电抗器的材料包括铝导线、聚酯薄膜和环氧玻璃丝[1]。不同材质同一种材料的力学性能也有很大差异,常用材料的抗拉强度和伸长率的范围如表1。 最大压强核算:轴向挤压力由线匝绝缘承受,假设幅向力分别由铝导线或单面环氧玻璃丝绝缘承受,在不同位置压强计算结果如表2。 干式空心电抗器绝缘防护技术研究 南方电网瑞丽供电局 杨麒峰 摘要:本文基于电抗器绝缘故障,研究了电动力对干式空心电抗器的绝缘性影响,电场对干式空心电抗器的绝缘性影响,提出了干式空心电抗器全绝缘处理的解决方案,以及绝缘防护中系列绝缘制品的运用。关键词:干式空心电抗器;绝缘防护;电场;电动力;全绝缘 从表2看出,轴向电动力的压强非常小,对电抗器聚酯薄膜匝绝缘的破坏可以忽略。如果线圈与环氧玻璃丝绝缘粘接不牢固,粘接面的抗拉强度会下降。由于线圈受力后产生伸展或压缩,受拉力的接触面会产生缝隙出现脱层,它们间的作用力会集中在端部绝缘,在整体拉伸力作用下会使端部绝缘开裂。 2.2 基于电动力影响的电抗器绝缘防护措施 干式空心并联电抗器电动力分布极不均匀,内层线圈幅向电动力大,最大值出现在线圈中部,外部线圈轴向电动力大,最大值出现在线圈端部[2]。干式空心电抗器匝数的变化引起的电动分布变化较正常情况下明显增加。干式空心并联电抗器轴向电动力的压强非常小,对绝缘的破坏性可以忽略。幅向电动力的压强较大,一般也不会破坏绝缘。如果线圈与环氧玻璃丝绝缘粘接不牢固,可能出现脱层,甚至发生开裂。因此,在制造干式空心电抗器过程中,需要加强线圈与环氧玻璃丝绝缘之间的粘接强

金点子——大型干式空心电抗器安装工艺

大型干式空心电抗器安装工艺 广东省输变电工程公司 1.背景分析 在超高压线路上加装限流串联电抗器,能有效降低区域短路电流水平,强化电网主网网架结构,提高地区的供电能力,所以随着电网的高速扩张,限流串联电抗器的应用将逐步普及。而在直流输电的换流站都装有平波电抗器,使输出的直流接近于理想直流。直流供电的晶闸管电气传动中,平波电抗器也是不可少的。平波电抗器与直流滤波器一起构成高压直流换流站直流侧的直流谐波滤波回路。平波电抗器和限流串联电抗器是高压电网中的的重要设备之一。高压电抗器分为油浸式和干式两种,各有其优缺点,在我公司最近安装的几个换流站和变电站中,主要采用的都是大型干式空心电抗器。这些电抗器重达几十吨,体积庞大,在其吊装的过程中,因重量大、体积大、重心较高、支撑点数量多,与普通的干式空心电抗器安装相比,具有安装精度控制难、吊装稳定性控制难的特点,普通的干式空心电抗器安装方法不适用。为了安全、顺利完成大型平波电抗器、串联电抗器安装工作,公司成立专门的技术攻关小组,研究解决大型干式空心电抗器安装技术难题。 2.工艺特点 2.1安装精度高 普通干式电抗器安装采用预埋钢板基础,电抗器底座钢板的水平度及高度调节精度控制难、效率低,直接影响电抗器底座整体安装精度及施工进度。大型干式空心电抗器安装工艺采用群组预埋地脚螺栓基础,可实现电抗器底

座钢板精准定位,底座钢板高度及水平度均可通过地脚螺栓组自由调节,提高电抗器安装精度。 2.2吊装稳定性强 干式电抗器普通吊装方法采用钢丝绳或吊带吊装,吊点少,受力不够均匀,吊装稳定性差,效率低。且钢丝绳拉力F随∠a的减小而增大,吊装存在一定的安全风险。大型干式空心电抗器安装工艺采用专用吊具进行吊装,专用吊具吊点多,吊点分布均匀,采用专用吊具吊装电抗器,受力点多、受力均匀,可提高吊装稳定性,降低施工风险。 2.3经济效益显著 1)采用群组预埋地脚螺栓基础,既能控制电抗器安装精度,还能避免以往电抗器基础预埋铁板形成闭合回路的可能性,能大大减少因安装误差过大或基础铁板发热缺陷造成的返工处理费用。 2)采用专用吊具进行吊装,稳定性强,吊装效率高,因吊装大型电抗器需使用大吨位的起重装置,台班单价高,提高吊装效率可以节省数额较大的机械台班费。

干式空心电抗器原理及工艺

干式电抗器设计原理及其材料 高压电器产品设计包含这多方面的学科的内容,仅就变压器(电抗器)而言,就包含《电路分析》、电磁学、高电压绝缘、电工材料等门内容。 具体到每个产品,我们在设计时还应同时考虑到工艺、材料、成本等问题,它们之间相互依存、相互作用,产品设计时不能只单独来考虑其中一个或两个。 由于水平有限,本次讲座不能具体到产品设计的每个细节,只能就设计过程中必须的一些基本原理和关键工艺和材料给大家做一个简要的介绍。不需要大家都记住,只要大家知道这些概念,以后在设计或生产服务是能知道他们,并有目的的去寻找有关资料就可以了。 一、基本电磁原理概述 电抗器是由于它的电感而被电力系统应用的高压电器。它属于特种变压器范畴,其区别于一般变压器的方面在于它通常只有一个励磁线圈,在有励磁电流通过时能产生一定电抗。但是,其在电磁分析原理方面还是同变压器基本一致。 变压器在学科中包含在《电机学》这门课程里,这门课主要分成两部分内容,其一是在静态情况下的能量转换和传递——变压器。其二是在动态情况下的能量转换——电动机和发电机。变压器中只有感生电动势,没有动生电动势。而电动机和发电机中则既有感生电动势又有动生电动势。 场是物质构成的一种基本形态,在自然界中有着各种各样的场,其中与变压器和电抗器有关的场有: 1、电场——电气绝缘 2、磁场——磁路 3、温度场??——损耗和温升 4、音场——噪音 这些场的存在对各种电器产品的性能和质量产生极大的影响,所以,我们在产品设计时往往是围绕它们在进行的。只有了解这些场的基本性质才能在电器结构设计中将各种材料合理地组合起来。 一)电场 1.1 静电场:通常把不随时间变化的电场称为静电场。对高压电器产品而言,无论在工频还是在冲击电压时,其各处的电磁场变化均可认为仅比例于外加电压而变化,其电场分布是相似的,完全可以作为静电场来处理。 1.2 电位与电场强度 电位是指静电场中在电荷作用下各点所具有的位能,它由库伦定律决定。 电场强度在数量上等于电位梯度,它表征电场的强弱,其单位为kV/mm或kV/cm在高压设备的绝缘设计中,其基本原则是应使电场作用各部位的“电场强度”均小于绝缘材料的“许用场强”。 1.3 电力线和等位线 电力线和等位线是表征电场特性的重要图形。电力线和等位线相互垂直。等位线是电场中电位相等各点两连的轨迹,它们可以形象地表示出电场分布的特性。例如:等位线密集的地方电场强,反之等位线稀疏的对方电场强度弱。根据电场数值计算进行绘制等位线相对较易,有时根据绝缘设计要求需要绘制电力线,相对较难。 1.4 均匀电场与不均匀电场

南方电网设备标准技术标书-0kv干式空心并联电抗器

10kV干式空心并联电抗器 标准技术标书 编号:2011060520102502 中国南方电网有限责任公司 2011年06月 目录 1总则 (1) 2工作范围 (1) 2.1 工程概况 (1) 2.2 范围和界限 (2) 2.3 服务范围 (2) 3 应遵循的主要标准 (3) 4使用条件 (3) 4.1 正常使用条件 (4) 4.2 特殊使用条件 (5) 5技术要求 (6) 5.1 技术参数要求 (6) 5.2设计和结构要求 (7) 5.3专业接口要求 (10) 6试验 (11) 6.1 型式试验 (11) ★6.2 出厂试验 (12) 6.3 现场交接试验 (12)

7 产品对环境的影响 (13) 8 企业VI标识 (13) 9 技术文件要求 (13) 10 监造、包装、运输、安装及质量保证 (14) 10.1监造 (14) 10.2包装 (14) 10.3运输 (15) 10.4安装指导 (15) 10.5质量保证 (15) 11 设备技术参数和性能要求响应表 (15) 12 备品备件及专用工具 (16) 12.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 (16) 12.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 (17) 13 主要元器件来源 (17) 14 LCC数据文件 (17) 15 技术差异表 (17) 16 投标方需说明的其他问题 (18)

1总则 1.1 本招标技术文件适用于中国南方电网有限责任公司(项目单位填写)公司电网建设工程项目采购的10kV干式空心并联电抗器装置,它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求(如压力容器、高电压设备等)。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本招标技术文件未尽事宜,由招标、投标双方协商确定。 1.7 投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 1.8 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。 1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。 1.10 标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2工作范围 2.1 工程概况 本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1:工程概况一览表。 表2.1 工程概况一览表(项目单位填写)

无功补偿装置干式空心电抗器温升原因及对策措施

China New Technologies and Products 工 业 技 术 中国新技术新产品 - 134 -重量,胶带机工作时绞车不工作,绞车的卷筒处于失电制动状态,胶带机停机状态时绞车工作,用于调整重锤箱的初始位置。通过拉力传感器可以实时了解钢丝绳受力状况,保证设备可靠、安全。 2.8 限位开关、钢丝绳、车挡等保护在拉紧塔架上允许重锤箱移动的极限位置安装感应限位开关,在重锤箱极限位置时发出警报,保证现场的安全,设备正常运行。固定在立柱上的钢丝绳用绳环与拖带小车和拉紧车上的小链联结在一起,起到一定的防护作用。在发生意外情况下,车挡可以阻挡拉紧车飞出,保证人员安全。 2.9 重锤箱 由于行程过长如按传统设计重锤箱,重锤箱很容易跑偏并与滑道过度接触,引起滑动摩擦阻力,对设备正常运行不利。针对以上情况本项目重锤箱四周设置了托辊,重锤箱跑偏时托辊与滑道接触时只引起滚动摩擦阻力,阻力与滑动摩擦阻力相比很小,造成影响可以忽略。 结语 在带式输送机设计中,合理地选择拉紧装置的形式布置在相应的位置是保证输送机正常运转、起动和制动时输送带在传动滚筒上不打滑的必要条件。长距离、大运量输送机拉紧装置组合的设计尤为重要。 对于长距离、大运量输送机拉紧装置组合的设计,除了要对各部件选材进行分析计算,还有综合考虑各方面的因素,如结构方面的分析,安全、可靠方面的分析,现场维护方面的分析等,这 样才能满足各方要求。 参考文献 [1]张尊敬,等.DTII(A)型固定式带式输送机设计手册[M].北京:冶金工业出版社,2003,8.[2]张质文,等.起重机设计手册[M].北京:中国铁道出版社,1997. [3]宋伟刚.通用带式输送机设计[M].北京:机械工业出版社,2006. [4]机械设计手册[M].北京:机械工业出版社,2004,08. 随着国民经济的高速发展,人们对供电的可靠性和供电质量提出了更高的要求的同时,电网节能降损工作的开展同样受到广泛关注。无功补偿对提高系统电压水平、降低线路损耗、改善功率因数、增强系统稳定起着十分重要的作用。而干式空心电抗器是无功补偿装置中广泛应用的重要设备之一,主要用于补偿容性电流、限制合闸涌流与短路电流、滤波、平波等作用。但在应用过程中,干式空心电抗器也出现不少问题,如电抗器温度过高的问题,直接影响着设备的正常运行。因此,必须针对存在的问题采取相应的对策措施,以保证电力系统的安全运行。 1 工程概况 该工程属于户外框架上的电容器成套装置,有6kV 的高压电容器并联而成,每一个电容器的容量高达334kvar,这些容量综合起来后该系统的总补偿容量高达6012kvar。系统的额定电流是503.52A。整个成套装置主要有三个6kV 的母线,在这些目前下面分别设置有一个用于防止电缆烧毁的限流电抗器,具体结构形式见图1。 为了能够准确了解该装置,在安装调试过程中,工作人员就应该对该装 置进行红外线测温处理,测试结果显示该成套装置内部的电抗器常规温度是46℃。通过该系统上的瞬间电流刚开始时是556A,在逐步稳定后平稳处在520A。 2 工程问题 该工程装置的所有设计、调试以及安装的都是根据国家规范要求进行操作。但是在实际调试中还是存在一下几个问题。 (1)该工程的瞬间电流虽然能够从一开始的556A 转变为520A,且长期处在520A 这个值内,但是尽管如此这个值还是与规范标准要求的503.52A 额定值有一定的差距。 (2)该成套装置的电抗器虽然正常情况下处于46℃,对于通电设备来说比较正常,但是按照国家标准判断还是属于偏高温度。 3 温升原因分析 3.1 限流电抗器对系统的影响 影响主要有两点:抬高电压和减少补偿容量。该系统在刚刚运作时其原始电抗率一般是6%,且能够对5次谐波起到滤除作用。但是,若在不断运作后限流电抗器发生作用,那么系统的电抗率就会从原来的6%下降至3.268%。 这种情况下,系统以及电容器的电压都会被直接影响,有被抬高的危险。另外,该成套系统的原始总补偿容量是6012kvar,这个值是在没有受到其他因素 无功补偿装置干式空心电抗器温升原因及对策措施 高 静 (珠海万力达电气股份有限公司,广东 珠海 519000) 摘 要:近年来,电力系统损耗问题日益突出,由于无功补偿装置对于电网安全、优质、经济运行具有重要作用,因此, 无功补偿装置的运行受到广泛关注。本文结合实例,针对干式空心电抗器温度偏高的原因进行了分析,并提供了减小补偿容量和减小串联电抗率的对策措施以期指导实践。 关键词: 无功补偿装置;干式空心电抗器;温升;补偿容量;串联电抗率中图分类号:TM47 文献标识码:A 图 1 电容器组装置及限流电抗器接线方式 表1 3~11奇次谐波数据

低压并联电抗器

低压并联电抗器作为变电站的重要组成部分,可以补充容性充电功率,吸收无功功率,降低线损,提高功率因数; 削弱空载或轻载时长线的电容效应( 弗兰梯效应) ,稳定电网的运行电压,改善供电质量; 减少潜供电流,加速潜供电弧的熄灭; 有利于消除发电机的自励磁; 减少用户电费开支,降低生产成本[1 - 4],现已成为变电站无功补偿中不可或缺的一部分。同时,随着变电站智能化水平的提高,低压并联电抗器可增加部分在线监测功能,实现状态化检修,从而节省设备全寿命成本投资。 1 并联电抗器性能比较 现阶段,低压并联电抗器多采用干式空心并联电抗器和油浸式并联电抗器两种。环氧包封式空心并联电抗器由于结构简单、价格低等优势在国内获得广泛应用,但经过长时间的运行,已出现了许多运行故障,有的被迫停运处理,有的甚至烧毁设备,如图1 所示。其烧毁的主要原因是: ( 1) 空心电抗器表面喷涂的绝缘材料老化及表面污物沉积。在环境湿度大的情况下,表面污层会受潮,导致表面泄漏电流增大,最后形成沿面树枝状放电而烧毁; ( 2) 空心电抗器绝缘材料的环境适应能力差。在高海拔、盐雾、昼夜温差大等情况下绝缘老化速度加快。油浸式铁心电抗器在运行稳定性、损耗、占地面积、漏磁、在线监测等多方面拥有较大优势,经过多年的运行与实验验证,干式空心电抗器的劣势正逐渐显现。 1. 1 运行稳定性 干式空心电抗器线圈以常压固化的环氧树脂为外包绝缘,其可耐受电压极其有限,由于线圈对地电容和匝间纵向电容的影响,电压分布不均匀。在不均匀的电场及潮湿、污秽的作用下,电抗器表面电位梯度较大的地方,空气将局部游离形成电晕和迅速移动的分枝滑闪放电。空气游离也将在绝缘表面产生亚硝酸和硝酸,腐蚀绝缘,最终造成干式空心电抗器匝间击穿短路。因此干式空心电抗器对运行环境的适应能力较差,运行过程中存在安全隐患[5]。油浸式电抗器绝缘为油纸配合绝缘,绝缘稳定性较高,可保证产品安全稳定地运行。 1. 2 损耗 由于干式空心并联电抗器以空气为导磁介质,其磁场散发,包封的漏磁通过其它包封时则在该包封产生环流损耗,因此其损耗较大[6]。而油浸式铁心式并联电抗器由铁心作为导磁介质,其磁场集中,漏磁小,因此其损耗比空心电抗器小很多,常规产品铁心电抗器的损耗只是同容量空心电抗器损耗的1 /3 左右。 1. 3 占地面积 依据并联电抗器设计数据和安装经验可知,干式空心并联电抗器为每相一台,每组3 台。

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档