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安科瑞水力發(fā)電廠測量裝置配置選型及廠用電管理系統(tǒng)

發(fā)布時間: 2023-12-15  點擊次數(shù): 1105次

  NB/T 10861-2021《水力發(fā)電廠測量裝置配置設(shè)計規(guī)范》對水電廠的測量裝置配置做了詳細(xì)要求和指導(dǎo)空間廣闊。測量裝置是水力發(fā)電廠運行監(jiān)測的重要環(huán)節(jié),水電廠的測量主要分為電氣量測量和非電量測量應用領域。電氣測量指使用電的方式對電氣實時參數(shù)進(jìn)行測量,包括電流進行培訓、電壓發展機遇、頻率、功率因數(shù)法治力量、有功/無功功率全技術方案、有功/無功電能等;非電量測量是指使用變送器把非電量轉(zhuǎn)換為4-20mA或者0-5V電信號進(jìn)行測量共享,包括溫度信息化、轉(zhuǎn)速、壓力解決方案、液位趨勢、開度等。本文僅根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)討論水力發(fā)電廠的測量裝置及廠用電管理系統(tǒng)上高質量,不涉及水電廠的微機(jī)保護(hù)配置等一站式服務。

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  總則

  1.0.1為規(guī)范水力發(fā)電廠測量裝置配置設(shè)計,保證水力發(fā)電廠長期深入交流、安全引領作用、穩(wěn)定 運行,提高水力發(fā)電廠整體綜合經(jīng)濟(jì)效益臺上與臺下,制定本規(guī)范效率和安。

  1.0.2本規(guī)范適用于新建、改建和擴(kuò)建的水力發(fā)電廠測量裝置配置設(shè)計品牌。

  1.0.3水力發(fā)電廠測量裝置配置設(shè)計應(yīng)積極采用已通過鑒定的新技術(shù)和新產(chǎn)品深入開展。

  1.0.4水力發(fā)電廠測量裝置配置設(shè)計應(yīng)符合電力系統(tǒng)對廠站端信息采集量和信息采集方式的要求。

  1.0.5水力發(fā)電廠測量裝置配置設(shè)計等形式,除應(yīng)符合本規(guī)范外技術的開發,尚應(yīng)符合國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

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  術(shù)語

  2.0.1 電氣測量 electrical measuring

  用電的方式對電氣實時參數(shù)進(jìn)行測量飛躍。

  2.0.2 電能計量 energy metering

  對電能參數(shù)進(jìn)行的計量更高效。

  2.0.3 常用測量儀表 general electrical measuring meter

  水力發(fā)電廠經(jīng)常使用的指針式儀表、數(shù)字式儀表等重要部署。

  2.0.4 指針式儀表 pointer-type meter

  按指針與標(biāo)度尺之間的關(guān)系指示被測量值的儀表具體而言。

  2.0.5 數(shù)字式儀表 digital-type meter

  在顯示器上能用數(shù)字直接顯示被測量值的儀表。

  2.0.6 電能表 watt-hour meter

  計量有功和/或無功電能數(shù)據(jù)的儀器智慧與合力。

  2.0.7交流采樣電量綜合測量儀表intelligent AC sampling device

  對交流工頻電量直接采樣喜愛,直接送到數(shù)據(jù)處理單元進(jìn)行處理后得到電壓、電流、有功功率向好態勢、無功功率平臺建設、功率因數(shù)、頻率貢獻力量、有功電能使用、無功電能等參數(shù),并能通過標(biāo)準(zhǔn)通信接口輸出的多功能智能儀表發行速度。

  2.0.8 變送器 transducer

  被測量轉(zhuǎn)換為直流電流更加堅強、直流電壓或數(shù)字信號的裝置。

  2.0.9 儀表準(zhǔn)確度等級 measuring instrument accuracy class

  滿足旨在保證允許誤差和改變極在規(guī)定限值內(nèi)的一定計量要求的測量儀表和/或附件的級別結構。

  2.0.10 自動化元件 automatic control componcius

  用于水力發(fā)電廠狀態(tài)數(shù)據(jù)監(jiān)測多種場景、動作執(zhí)行的元件和/或裝置。

  2.0.11 非電量測量 non-electricity measuring

  對溫度規劃、壓力擴大公共數據、轉(zhuǎn)速、位移帶動擴大、流量核心技術體系、液位、振動持續發展、擺度等非電氣量的實時參數(shù)進(jìn)行的測量必然趨勢。

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  電氣測量及電能計量

  電氣量測量對象包括水輪發(fā)電機(jī)/發(fā)電電動機(jī)、主變壓器擴大、線路多樣性、母線、廠用電變壓器新格局、直流系統(tǒng)等明顯。圖1為水力發(fā)電站電氣接線示意圖,顯示水力發(fā)電機(jī)組顯示、主變壓器創新為先、線路、廠用電變壓器的電氣接線科普活動。

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圖1 水力發(fā)電廠電氣接線示意圖

  3. 1水輪發(fā)電機(jī)/發(fā)電電動機(jī)的電氣測量及電能計量

  3.1.1水輪發(fā)電機(jī)/發(fā)電電動機(jī)應(yīng)測量下列項目:

  1定子回路三相電流創新延展。

  2定子回路線電壓/三相相電壓。

  3發(fā)電機(jī)有功功率長期間、無功功率基本情況。

  4功率因數(shù)。

  5發(fā)電機(jī)頻率高端化。

  6勵磁電流力量、勵磁電壓我有所應。

  3.1.2發(fā)電電動機(jī)靜止變頻啟動裝置應(yīng)測量下列項目:

  1輸入、輸岀回路三相電流提升行動。

  2輸入回路線電壓/三相相電壓能力建設。

  3輸入回路有功功率關註、無功功率研究進展。

  3.1.3水輪發(fā)電機(jī)/發(fā)電電動機(jī)應(yīng)計量有功電能和無功電能。有可能調(diào)相運行的水輪發(fā)電機(jī)應(yīng)計量雙方向有功電能:有可能進(jìn)相運行的水輪發(fā)電機(jī)應(yīng)計量雙方向無功電能機遇與挑戰;發(fā)電電動機(jī)應(yīng)計量雙方向有功電能和雙方向無功電能廣泛關註。

  3.1.4有可能調(diào)相運行的水輪發(fā)電機(jī)應(yīng)測量雙方向有功功率;有可能進(jìn)相運行的水輪發(fā)電機(jī)應(yīng)測量雙萬向天功功率集成技術。發(fā)電電動機(jī)應(yīng)測量雙方向有功功率和無功功率就能壓製。

  3.1.5電力系統(tǒng)有功角測量耍求時,應(yīng)測量發(fā)電機(jī)功角適應能力。

  3.1.6勵磁變壓器高壓側(cè)應(yīng)測量三相電流更優美、有功功率及無功功率。

  水輪發(fā)電機(jī)和勵磁變壓器的監(jiān)測配置如圖2所示防控,設(shè)備選型如表1所示成效與經驗。

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圖2 水輪發(fā)電機(jī)電氣測量配置

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表1 水輪發(fā)電機(jī)和勵磁變壓器監(jiān)測選型

  3.2升壓及送出系統(tǒng)的電氣測量及電能計量

  3.2.1主變壓器測量和電能計量項目應(yīng)滿足下列要求:

  1雙繞組變壓器應(yīng)測量高壓側(cè)三相電流、有功功率堅實基礎、無功功率稍有不慎,變壓器的一側(cè)應(yīng)計量有功電能、無功電能等地。

  2三繞組變壓器或自耦變壓器應(yīng)測量三側(cè)三相電流最為顯著、有功功率、無功功率,應(yīng)計量三側(cè)有功屯能規定、無功電能環境。自耦變壓器公共繞組應(yīng)測量三相電流。

  3當(dāng)發(fā)變組為單元接線旦發(fā)電機(jī)有斷路器時應(yīng)測量低壓側(cè)線電壓和三相電壓高質量。

  4聯(lián)絡(luò)變壓器兩側(cè)應(yīng)測量有功功率優勢與挑戰、無功功率,應(yīng)計量有功電能解決方案、無功電能趨勢。

  5有可能送電、受電運行時上高質量,應(yīng)測量雙方向有功功率一站式服務、計量雙方向有功電 能;當(dāng)有可能滯相深入交流、進(jìn)相運行時引領作用,應(yīng)測量雙方向無功功率加強宣傳、計量雙方向無功電能。

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圖3 水力發(fā)電廠主變壓器電氣測量配置

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表2 主變壓器監(jiān)測選型

  3.2.2線路測量項目應(yīng)符合下列規(guī)定:

  1 6.3kV~66kV線路應(yīng)測量單相電流建設,條件許可時可測量兩相電流或三相電流在此基礎上。

  2 35kV生產效率、66kV線路應(yīng)測量有功功率集成技術,條件許可時6.3kV~66kV線路也可測量有功功率、無功功率全過程。

  3 110kV及以上線路應(yīng)測量三相電流更加廣闊、有功功率損耗、無功功率。

  4 6.3kV及以上線路應(yīng)計量有功電能非常完善、無功電能性能穩定。

  5 當(dāng)線路有可能送電、受電運行時應(yīng)測量雙方向有功功率作用、計量雙方向有功電能情況正常。

  6當(dāng)線路有可能滯相、進(jìn)相運行時技術特點,應(yīng)測量雙方向無功功率提高鍛煉、計量雙方向無功電能。

  7電力系統(tǒng)有要求時高質量,升壓站線路應(yīng)測量線路功角也逐步提升。

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圖4 水力發(fā)電廠線路電氣測量配置

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表3 線路測量選型

  3.2.3母線測量項目應(yīng)符合下列規(guī)定:

  1  6.3kV及以上發(fā)電機(jī)電壓母線以及35kV、66kV母線應(yīng)測量母線線電壓及頻率註入了新的力量,同時應(yīng)測量三相電壓重要的作用。

  2  110kV及以上母線應(yīng)測量三個線電壓和頻率。

  3  6.3kV及以上母聯(lián)斷路器去創新、母線分段斷路器以及內(nèi)橋斷路器足夠的實力、外橋斷路器應(yīng)測量交流電流,110kV及以上應(yīng)測量三相電流結構。

  4 3/2接線更適合、4/3接線和角型接線的各斷路器回路應(yīng)測量三相電流。

  5旁路斷路器溝通協調、母聯(lián)或分段兼旁路斷路器和35 kV及以上外橋斷路器要素配置改革,應(yīng)測量有功功率及無功功率、計量有功電能及無功電能保障性。對有可能送電和受電運行 時帶動產業發展,應(yīng)測量雙方向有功功率、計量雙方向有功電能新創新即將到來;對有可能滯相和進(jìn)相運行時, 應(yīng)測量雙方向無功功率邁出了重要的一步、計量雙方向無功電能有序推進。

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圖5 水力發(fā)電廠母線電氣測量配置

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表4 母線測量選型

  3.2.4 110 kV及以上并聯(lián)電抗器組應(yīng)測量三相電流及無功功率,并計量無功電能需求。6.3kV~66 kV并聯(lián)電抗器回路應(yīng)測量交流電流堅定不移。

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表5 電抗器測量選型

  3.3廠用電系統(tǒng)的電氣測量及電能計量

  3.3.1廠用電變壓器高壓側(cè)應(yīng)測量交流電流、有功功率及有功電能更讓我明白了。當(dāng)高壓側(cè)不具備測量條件時迎難而上,可在低壓側(cè)測量。

  3.3.2廠用電工作母線應(yīng)測量交流電壓充分。當(dāng)為中性點非有效接地時進一步完善,應(yīng)測量一個

  線電壓和三相電壓集聚;當(dāng)為中性點有效接地時競爭力,應(yīng)測量三個線電壓。

  3.3.3廠區(qū)供電線路應(yīng)測量三相電流狀況,根據(jù)電能計量需要可計量有功電能機製性梗阻。

  3.3.4 50kVA及以上帶照明負(fù)荷的廠用電變壓器應(yīng)測量三相電流。

  3.3.5 55kW及以上的電動機(jī)冋路應(yīng)至少測量單相電流全過程。

  3.3.6當(dāng)廠用電變壓器低壓側(cè)為0.4kV三相四線系統(tǒng)時集成應用,應(yīng)測量三相電流。

  3.3.7廠用電分段斷路器應(yīng)測量單相電流不負眾望。

  3.3.8柴油發(fā)電機(jī)應(yīng)側(cè)量三相電流高效流通、三相電壓、有功功率及計量有功電能精準調控。

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圖6 水力發(fā)電廠廠用電系統(tǒng)電氣測量配置

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表6 廠用電系統(tǒng)電氣測量配置選型

  3.4直流電源系統(tǒng)電氣測量

  3.4.1直流電源系統(tǒng)應(yīng)測量下列項目:

  1無降壓裝置的直流系統(tǒng)母線電壓功能。

  2有降壓裝置的直流系統(tǒng)合閘母線電壓和控制母線電壓。

  3充電裝置輸出電壓和電流解決。

  4蓄電池組電壓和電流預期。

  3.4.2蓄電池回路宜測量浮充電電流。

  3.4.3當(dāng)采用固定型閥控式鉛酸蓄電池時幅度,宜以巡檢方式測量單體電池或組合電 池的電壓結構。

  3.4.4直流分配電柜應(yīng)測量母線電壓。

  3.4.5直流母線絕緣檢測應(yīng)符合現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《水力發(fā)電廠直流電源系統(tǒng)設(shè)計規(guī) 范》NB/T 10606的有關(guān)規(guī)定貢獻。

  3.4.6直流電源系統(tǒng)設(shè)有微機(jī)監(jiān)控裝置時規模最大,常規(guī)儀表的測量可僅測直流母線電壓 和蓄電池電壓。

  3.5不間斷電源系統(tǒng)(UPS)電氣測量

  3.5.1 UPS宜測量下列項目:

  1輸出電壓明確了方向。

  2輸出頻率系統性。

  3輸出功率或電流。

  3.5.2 UPS主配電柜宜測量進(jìn)線電流增產、母線電壓和頻率便利性。

  3.5.3 UPS分配電柜可測量母線電壓方法。

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圖7 直流系統(tǒng)及蓄電池電氣測量

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表7 直流系統(tǒng)測量選型

  3.6常測電氣測量儀表和電能計量儀表

  3.6.1電氣測量儀表設(shè)置應(yīng)滿足下列要求:

  1 常測電氣測量儀表設(shè)置應(yīng)能正確反映電力裝置的運行參數(shù)。

  2 有遠(yuǎn)傳功能要求時提供有力支撐,應(yīng)配置以數(shù)據(jù)通信方式或模擬量輸出方式傳送電氣參數(shù)的電氣測量儀表切實把製度。

  3水輪發(fā)電機(jī),發(fā)電電動機(jī)自行開發,雙繞組主變圧器高壓側(cè)進行部署,三繞組主變壓器高 壓側(cè)、中壓側(cè)及低壓側(cè)應用情況,能替代線路斷路器的分段及母聯(lián)斷路器保護好、外橋斷路器、 角形接線斷路器以及線路宜配置交流釆樣電量綜合測量儀表表現;廠用電變壓器及廠用電系統(tǒng)配電回路可配置交流采樣綜合測量儀表特點。

  3.6.2模擬屏常測儀表設(shè)置應(yīng)滿足下列要求:

  1計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)不設(shè)模擬屏?xí)r,控制室宜取消常測儀表結論。計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)模擬屏?xí)r和諧共生,模擬屏上常測儀表應(yīng)精簡,并可采用計算機(jī)驅(qū)動的數(shù)字式儀表適應性強。

  2模擬屏上宜裝設(shè)下列電氣測量儀表:

  1) 水輪發(fā)電機(jī)和發(fā)電電動機(jī)的有功功率表技術交流、無功功率表。

  2) 110kV及以上電壓線路的有功功率表和無功功率表拓展;35kV及以上創造更多、110kV以下電壓線路的有功功率表。

  3) 35kV及以上母線的線電壓表和頻率表不斷進步。

  4) 全廠總有功功率表工藝技術、總無功功率表。

  5) 有可能進(jìn)相或調(diào)相運行的水輪發(fā)電機(jī)裝設(shè)的雙方向無功功率表或有功功率表更加廣闊;發(fā)電電動機(jī)損耗、有可能送受電運行的線路裝設(shè)雙方向的有功功率表及無功功率表。

  6) 其他測量儀表非常完善。

  3.6.3機(jī)組現(xiàn)地控制單元宜配置交流采樣電量綜合測量儀表總之、有功功率變送器,根據(jù)需要可配置無功功率變送器和定子交流電壓變送器支撐作用。

  3.6.4勵磁屏應(yīng)配置測量勵磁電流研學體驗、勵磁電壓的直流變送器。

  3.6.5開關(guān)站最為突出、公用設(shè)備等現(xiàn)地控制單元宜配置交流采樣電量綜合測量儀表和/或電量變送器落實落細,可不配置其他常規(guī)電氣測量儀表。

  3.6.6廠用電系統(tǒng)開關(guān)柜電氣測量儀表配置應(yīng)符合下列規(guī)定:

  1廠用電變壓器高壓側(cè)開關(guān)柜應(yīng)配置常規(guī)單相電流表及單相交流電流變送器高效化,或交流釆樣電量綜合測星儀表製高點項目。當(dāng)廠用電變壓器高壓側(cè)開關(guān)柜實際負(fù)荷電流 小于電流互感器額定一次電流的30%時為產業發展,常規(guī)電流表、交流采樣電量綜合測量 儀表或交流電流變送器可在廠用電變壓器低壓側(cè)開關(guān)柜內(nèi)設(shè)置有所增加。

  2廠用電變壓器低壓側(cè)為0.4kV三相四線系統(tǒng)町各項要求,廠用電變壓器低壓側(cè)開關(guān)柜應(yīng)配置常規(guī)三相電流表及單相交流電流變送器,或交流釆樣電量綜合測量儀表越來越重要的位置。

  3母線電壓互感器柜宜設(shè)置測量母線電壓的交流電壓變送器或交流采樣電量綜合測量儀表新技術。中性點非有效接地系統(tǒng),母線電壓互感器柜宜設(shè)置一只切換開關(guān)和一只電壓表順滑地配合,測量一個線電壓和三相電壓深入。中性點有效接地系統(tǒng),母線電壓互感器柜可設(shè)置一只切換開關(guān)和一只電壓表前沿技術,測量三個線電壓基礎。

  4廠用電系統(tǒng)母線分段斷路器柜及饋線柜各饋線回路均應(yīng)設(shè)置電流表,其中母線分段斷路器柜應(yīng)設(shè)置交流電流變送器影響力範圍。

  3.6.7柴油發(fā)電機(jī)控制柜宜設(shè)置交流采樣電量綜合測量儀表大局。

  3.6.8 下列回路應(yīng)配置多功能電能表:

  1水輪發(fā)電機(jī)和發(fā)電電動機(jī)的定子回路新創新即將到來。

  2雙繞組主變壓器的一側(cè)及三繞組主變壓器的三側(cè)邁出了重要的一步。

  3 6.3kV及以上線路。

  4旁路斷路器設施、母聯(lián)兼旁路斷路器回路需求。

  5廠用電變壓器的一側(cè)。

  6外接保安電源的進(jìn)線回路組合運用。

  7其他需要進(jìn)行電能計量的回路更讓我明白了。

  3.6.9常測電氣測量儀表和電能計量儀表的選型及性能應(yīng)符合下列規(guī)定:

  1中性點非有效接地的電量測量應(yīng)采用三相四線接線的交流采樣電量綜合測量儀表,其中功率測量宜為三相三線的計算方式積極。有功及無功功率變送器宜為三相三線拓展應用,電能計量可采用三相三線的多功能電能表。

  2中性點有效接地的電量測量應(yīng)采用三相四線的交流采樣電量綜合測量儀表和有功結構、無功功率變送器管理,電能計量應(yīng)釆用三相四線的多功能電能表。

  3常測電氣測量儀表準(zhǔn)確度至低要求應(yīng)符合表3.6.9-1的規(guī)定能力建設。

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  注:★當(dāng)交流釆樣電量綜合測量儀表用于除電能計量外的其他用電系統(tǒng)交流電流模樣、電壓測量時,其準(zhǔn)確度至低要求為0.5服務。

  4變送器和測量用互感器很重要、測量用分流器準(zhǔn)確度至低要求應(yīng)符合表3.6.9-2的規(guī)定。

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  5指針式測量儀去的測量范圍覆蓋,宜使電力設(shè)備額定值指示在儀表標(biāo)度尺的2/3左右異常狀況。對功率值有可能雙方冋此研究,應(yīng)選用零刻度在標(biāo)度尺中間位置的指針式儀表。

  6 變送器輸出標(biāo)稱值宜選用4 mA~20 mA DC或4 mA~12 mA~20 mA DC,標(biāo)稱值的上限宜代表被測量額定值的1.2倍~1.3倍應用創新,并取合適的整數(shù)進(jìn)行校準(zhǔn)深化涉外,經(jīng)變送器接入的指針式儀表的滿刻度值與校準(zhǔn)的被測量值應(yīng)一致,接入的 數(shù)字式儀表以及計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)模入應(yīng)按此校準(zhǔn)的被測量值進(jìn)行率定生產製造。

  7多功能電能表準(zhǔn)確度至低要求應(yīng)符合表3.6.9-3的規(guī)定開展試點。

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  8多功能電能表應(yīng)有失壓記錄和失壓計時功能。當(dāng)多功能電能表釆用輔助電源共同,輔助電源失電后推進一步,應(yīng)有失電次數(shù)及其日期記錄。

  9輸出及通信接口應(yīng)滿足下列要求:

  1) 電量變送器除應(yīng)具有模擬量輸出外簡單化,也可同時具有數(shù)據(jù)通信接口的輸出方式力度,通信的物理連接及世信規(guī)約應(yīng)滿足計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)的要求。

  2) 交流采樣電量綜合測量儀表宜具有數(shù)據(jù)通信接口的輸出方式系統性,通信的物理連接及通信規(guī)約應(yīng)滿足計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)要求勇探新路。當(dāng)調(diào)度自動化系統(tǒng)要求遠(yuǎn)動工作站的信息直釆直送時,交流釆樣電量綜合測量儀表應(yīng)另外增加一個通信接口傳遞,通信的物理連接和通信規(guī)約應(yīng)滿足遠(yuǎn)動工作站的要求試驗。

  3) 多功能電能表應(yīng)具有數(shù)據(jù)通信接口輸出方式。當(dāng)調(diào)度自動化系統(tǒng)要求 數(shù)據(jù)釆集直采直送時開展攻關合作,數(shù)據(jù)通信接口應(yīng)設(shè)置兩個製度保障,并均應(yīng)各自滿足計算機(jī) 監(jiān)控系統(tǒng)和調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)的通信物理連接和通信規(guī)約的要求。

  10變送器逐步改善、交流釆樣電量綜合測量儀意見征詢、多功能電能表以及數(shù)字顯示儀表的輔助電源宜采用直流電源或UPS電源。

  11系統(tǒng)關(guān)口電能表的配置應(yīng)符合現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《電能計量裝置技術(shù)管理規(guī)程》DUT448和《電能量計量系統(tǒng)設(shè)計技術(shù)規(guī)程》DL/T5202及接入系統(tǒng)設(shè)計中 的屯網(wǎng)屯能計費系統(tǒng)終端的相關(guān)規(guī)定大大提高。

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表8 變送器的必然要求、數(shù)字式儀表、多功能電能表等設(shè)備選型參數(shù)

  3.7電氣測量及電能計量二次接線

  3.7.1系統(tǒng)關(guān)口電能表應(yīng)配置專用的電流取得了一定進展、電壓互感器或互感器專用二次繞組完善好, 并不得接入與電能計量無關(guān)的設(shè)備。

  3.7.2系統(tǒng)關(guān)口電能表用電流互感器準(zhǔn)確度等級選擇應(yīng)按照本規(guī)范第3.6.9條第 7款執(zhí)行可能性更大。

  3.7.3 110 kV及以上的配電裝置部署安排,100 MW及以上的水輪發(fā)電機(jī)和發(fā)電電動機(jī)宜選用額定二次電流為:1A的電流互感器。

  3.7.4電流互感器二次繞組中所接入的實際負(fù)荷應(yīng)保證在25 %~100 %額定二次負(fù)荷范圍內(nèi)技術。

  3.7.5電壓互感器的主二次繞組額定二次線電壓宜為100V推廣開來。

  3.7.6電壓互感器二次繞組中所接入的實際負(fù)荷應(yīng)保證在25 %~100 %額定二次負(fù)荷范圍內(nèi)。

  3.7.7系統(tǒng)關(guān)口電能表用電流互感器的二次接線應(yīng)采用分相接線方式。

  3.7.8當(dāng)幾種測量儀表接在電流互感器的同一個二次繞組時資源配置,儀表接線的先后順序宜為電能計量儀表信息、指示或顯示儀表、交流采樣電量綜合測量儀大力發展、電量變送器豐富內涵。

  3.7.9對于電能表專用的電流互感器二次繞組以及專用的電壓互感器二次回路,在接入電能表接線端子前應(yīng)經(jīng)試驗接線盒產能提升,方便現(xiàn)場帶負(fù)荷校表和帶負(fù)荷換表適應性。

  3.7.10屯壓互感器二次側(cè)宜安裝低壓斷路器,當(dāng)二次側(cè)以分支路引出時通過活化,各支路應(yīng)獨立安裝落地生根。

  3.7.11電流互感器的二次回路應(yīng)有且只能有一個接地點;當(dāng)電流互感器為電氣測量或電能計量專用時健康發展,應(yīng)在配電裝置處經(jīng)過端子排一點接地有效保障;如與其他設(shè)備共 用電流互感器時,互感器接地方式應(yīng)符合現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《水力發(fā)電廠二次接線設(shè)計規(guī)范》NB/T 35076的有關(guān)規(guī)定長效機製。

  3.7.12電壓互感器星形接線的二次繞組應(yīng)采用中性點一點接地方式講實踐,中性點接地線中不應(yīng)串接有可能斷開的設(shè)備;當(dāng)電壓互感器為電氣測量或電能計量專用時奮戰不懈,宜在配電裝置處經(jīng)端子排一點接地改革創新;如與其他設(shè)備共用電壓互感器時,互感器接地方式應(yīng)符合現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《水力發(fā)電廠二次接線設(shè)計規(guī)范》NB/T 35076 的有關(guān)規(guī)定資源優勢。

  3.7.13電流互感器二次電流回路的電纜芯線截面高效利用,應(yīng)按電流互感器的額定二次 負(fù)荷計算。當(dāng)二次電流為5A時估算,電纜芯線截面不應(yīng)小于4 平方;二次電流為1A 時的可能性,電纜芯線截面不應(yīng)小于2.5 平方不要畏懼。

  3.7.14電壓互感器二次回路的電纜芯線截面允許電斥降選擇應(yīng)符合下列規(guī)定:

  1僅接入指針式儀表的電壓降不應(yīng)大于額定二次電壓的1.5%。

  2接入有交流采樣電量綜合測量儀問題、數(shù)顯儀表及電量變送器的電壓降不應(yīng)大于額定二次電壓的0.5%逐漸顯現。

  3接入0.5及以上準(zhǔn)確度等級電能汁量儀表的電壓降不應(yīng)大于額定二次電壓的0.2%。

  4允許電壓降所反映的誤差系統穩定性,應(yīng)包含電壓互感泰二次村路導(dǎo)線引起的比差和角差的合成誤差拓展基地,不應(yīng)僅是單一的比差。

  5電纜芯線的至小截面不應(yīng)小于2.5mm2實力增強。

  4

  非電量測量

  4.1水輪發(fā)電機(jī)組及水泵水輪機(jī)/發(fā)電電動機(jī)組的非電量測量體系流動性。

  4.1.1水輪發(fā)電機(jī)組及水泵水輪機(jī)/發(fā)電電動機(jī)組自動化元件及其系統(tǒng)的設(shè)計應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《水輪發(fā)電機(jī)組自動化元件(裝置)及其系統(tǒng)基本技術(shù)條件》GB/T 11805的有關(guān)規(guī)定。

  4.1.2水輪發(fā)電機(jī)組及水泵水輪機(jī)/發(fā)電電動機(jī)組非電量測量項目應(yīng)符合本規(guī)范附錄A的規(guī)定帶來全新智能。

  4.1.3測量儀表選型實現了超越、配置及性能應(yīng)符合下列規(guī)定:

  1溫度檢測元件宜選用分度號為PtlOO鉑電阻新產品,測溫電阻宜三線引岀。用于一般部位的測溫電阻宜采用B級及以上產(chǎn)品橋梁作用;

  2溫度檢測元件的選用應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《工業(yè)鉑熱電阻及鉑感溫元件》GB/T 30121的有關(guān)規(guī)定長遠所需。溫度檢測元件的配置數(shù)量應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《水輪發(fā)電機(jī)基本技術(shù)條件》GB/T 7894的有關(guān)規(guī)定。

  3大中型水力發(fā)電廠機(jī)組各軸承軸瓦應(yīng)配置雙檢測元件讓人糾結,定子鐵芯和繞組宜配置雙檢測元件規模。

  4溫度測量和溫反保護(hù)檢測的系統(tǒng)允許誤差應(yīng)為且±1%。當(dāng)要求有更小的測量系統(tǒng)誤差時基石之一,各種測量儀表或裝置應(yīng)有對溫度檢測元件非線性特性的補(bǔ)償算法 功能優化上下。各種測量儀表或裝置還應(yīng)有對溫度檢測元件連線電阻自動校正功能、溫度 檢測元件接線斷線和短路的報警功能模樣。

  5具有獨立水力機(jī)械保護(hù)回路的機(jī)組生產體系,溫度測塁儀表或裝置宜具備3對溫度報警開關(guān)量接點。

  6大中型水力發(fā)電廠機(jī)組轉(zhuǎn)速測量信號源應(yīng)釆自機(jī)端電壓互感器和齒盤測速傳感器很重要,或者由相互獨立的齒盤測速傳感器提供脈沖信號技術節能,信號源不應(yīng)少于2 個,轉(zhuǎn)速信號裝置應(yīng)能實現(xiàn)兩路信號源的自動切換廣泛認同。

  7轉(zhuǎn)速測量宜由專用的轉(zhuǎn)速信號裝置完成國際要求。轉(zhuǎn)速信號應(yīng)包括零轉(zhuǎn)速信號、機(jī)組順序控制所需要的各種轉(zhuǎn)速信號以及機(jī)組過速保護(hù)轉(zhuǎn)速信號等鍛造。

  8轉(zhuǎn)速測量的測量精度不宜低于0.5級競爭激烈,測速響應(yīng)時間不應(yīng)大于0.5S。轉(zhuǎn)速信號裝置宜有4 mA~20 mA DC模擬量輸出改善。

  9轉(zhuǎn)速信號開關(guān)量的動作誤差不應(yīng)大于額定轉(zhuǎn)速的l%空白區。

  10機(jī)組宜配置壓差流量測量裝置。

  11大中型水力發(fā)電廠機(jī)組應(yīng)配置冗余的導(dǎo)葉位移變送器信息化。

  12機(jī)組應(yīng)配置導(dǎo)葉位置開關(guān)形勢,其開關(guān)量輸出接點不應(yīng)少于6對。對于沖擊式機(jī)組,噴嘴和折向器位置宜分別具有2路輸出信號取得明顯成效。

  13制動器制動與復(fù)歸位置開關(guān)約定管轄、導(dǎo)葉接力器鎖定位置開美可采用二常開二常閉接點輸出的元件。

  4.2機(jī)組附屬設(shè)備和全廠公用設(shè)備非電量測量

  4.2.1油壓系統(tǒng)測量應(yīng)滿足下列要求:

  1油壓系統(tǒng)測量應(yīng)設(shè)置下列開關(guān)量:

  1) 壓力油罐事故低油壓創新的技術。

  2) 壓力油罐事故低油位發揮。

  2油壓系統(tǒng)測量宜設(shè)置下列開關(guān)量:

  1) 壓力油罐油壓低、油壓高快速增長、啟動工作泵油壓開放以來、啟動備用泵油壓、停泵 油壓。

  2) 壓力油罐油位低結構不合理、油位高動手能力、油位正常范圍上限、油位正常范圍下限油位意見征詢。

  3) 回油箱油位低及油混水提升。

  4) 漏油箱油位高、啟動漏油泵油位的必然要求、停漏油泵油位及油混水研究成果。

  3油壓系統(tǒng)測量應(yīng)測量下列模擬量:

  1) 壓力油罐油壓。

  2) 壓力油罐油位完善好。

  4油壓系統(tǒng)測量宜測量下列模擬量:

  1)回油箱油位大面積。

  2)回油箱油溫。

  3)漏油箱油位活動上。

  4.2.2事故低油壓停機(jī)信號宜雙重化設(shè)置有望,事故低油位停機(jī)信號宜雙更化設(shè)置。

  4.2.3技術(shù)供水系統(tǒng)測量應(yīng)滿足下列要求:

  1)技術(shù)供水系統(tǒng)設(shè)置中間水池或消防水池時導向作用,水池應(yīng)設(shè)置水位偏高和偏低報警方案。當(dāng)水池由水泵供水時,對水池應(yīng)設(shè)置啟工作泵水位十大行動、啟備用泵水位左右、停泵水位;當(dāng)中間水池或消防水池釆取自流供水方式時綜合措施,應(yīng)設(shè)置打開/關(guān)閉取水電動閥門的水位可靠保障。

  2)機(jī)組或其他單元各冷卻器分支管路應(yīng)設(shè)置水流通、斷設計標準。

  3)各供水管路上的濾水器應(yīng)設(shè)置其前后差壓報警開展。

  2技術(shù)供水系統(tǒng)測量應(yīng)測量下列模擬量:

  1)采用集中供水方式時,集中供水總管或備用供水總管水壓:采用單元供水總管分段方式時充分發揮,每段管路水壓發展成就。

  2)中間水池或消防水池水位。中間水池或消防水池采取自流供水方式時,其取水口或減壓閥進(jìn)門側(cè)水壓重要方式。

  3)釆取單元自流減壓供水方式時其減壓閥進(jìn)水口、出水口側(cè)水壓系統。

  4)機(jī)組或其他單元的主供水管水壓非常重要。

  5)機(jī)組或其他單元的主供水管水溫。

  3技術(shù)供水系統(tǒng)模擬量測量宜滿足下列要求:

  1)機(jī)組或其他單元的冷卻水總管宜設(shè)置冷卻水流量的測量空間廣闊。

  2)集中供水冷卻水總管宜設(shè)置水溫的測量營造一處。

  3)各冷卻器分支管路宜設(shè)置水壓的測量。

  4)各冷卻器分支管路宜設(shè)置水溫的測量。

  4.2.4 排水系統(tǒng)測量應(yīng)滿足下列要求:

  1排水系統(tǒng)測量應(yīng)設(shè)置下列開關(guān)量:

  1)排水系統(tǒng)采取集水井方式時的集水井水位取得顯著成效,包括啟動工作泵水位新模式、啟動備用泵水位、停泵水位不容忽視、高水位組織了。

  2)排水系統(tǒng)采取直接排水方式時的排水總管水壓,包括啟動工作泵水壓說服力、啟動備用泵水壓搶抓機遇、停泵水壓、高水壓新體系。

  3)泵的潤滑水管路及泵出口管路水流通斷投入力度。

  2排水系統(tǒng)測量應(yīng)測量下列模擬量:

  1) 釆用集水井方式時的集水井水位。

  2) 采用直接排水方式時的排水總管水壓不難發現。

  3應(yīng)測量其他需測量的量貢獻法治。

  4.2.5空氣壓縮系統(tǒng)測量應(yīng)滿足下列要求:

  1空氣壓縮系統(tǒng)測量應(yīng)測量供氣總管氣壓,可測量儲氣罐氣壓發展需要。

  2應(yīng)測量其他需測量的量攻堅克難。

  4.2.6進(jìn)水閥系統(tǒng)測量應(yīng)滿足下列要求:

  1進(jìn)水閥系統(tǒng)測量應(yīng)設(shè)置下列開關(guān)量:

  1) 進(jìn)水閥全開、全關(guān)方式之一。

  2) 進(jìn)水閥鎖錠投入生動、退出。

  3) 旁通閥全開創新能力、全關(guān)新品技。

  4) 檢修密封投入、退出求得平衡。

  5) 工作密封投入紮實做、退出。

  6) 平壓信號

  2進(jìn)水閥系統(tǒng)測量應(yīng)測量下列模擬量:

  1) 進(jìn)水閥前水壓至關重要。

  2) 進(jìn)水閥后水壓提供深度撮合服務。

  3)應(yīng)測量其他需測量的量。

  4.2.7 生態(tài)放水系統(tǒng)測量應(yīng)滿足下列要求:

  1生態(tài)放水系統(tǒng)模擬量測量應(yīng)滿足下列要求:

  1)釆用帶閘門的流道進(jìn)行生態(tài)放水時的發生,宜測量閘門開度和閘前水位組成部分。

  2)采用引水管進(jìn)行生態(tài)放水時,宜測量引水管壓力和引水管流量新的動力。若引水管上裝有閥門的過程中,還應(yīng)測量閥門的開度。

  2應(yīng)測量其他需測量的量廣泛關註。

  4.2.8水淹廠房保護(hù)系統(tǒng)測量應(yīng)符合下列規(guī)定:

  1廠房底層應(yīng)設(shè)置不少于3套水位信號器促進進步。

  2 水位信號器宜釆用開關(guān)量信號輸出發力,當(dāng)同一位置設(shè)置多套水位信號器時, 可采用開關(guān)量型水位信號器與模擬量型水位信號器組合的方式。

  4.2.9勵磁系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置晶閘管整流橋停風(fēng)開關(guān)量迎來新的篇章,測量勵磁變壓器繞組溫度共創美好。

  4.2.10直流電源系統(tǒng)宜測量蓄電池組溫度。

  4.2.11柴油發(fā)電機(jī)測量應(yīng)滿足下列要求:

  1柴油發(fā)電機(jī)測量應(yīng)設(shè)置以下開關(guān)量:

  1) 發(fā)動機(jī)過速蓬勃發展。

  2) 繞組溫度過高特點。

  3) 冷卻液溫度過高。

  2柴油發(fā)電機(jī)測量應(yīng)測量下列模擬量:

  1) 潤滑油壓力開放要求。

  2) 冷卻液溫度向好態勢。

  3柴油發(fā)電機(jī)測量可測量下列模擬量:

  1) 轉(zhuǎn)速。

  2) 繞組溫度服務機製。

  3) 油箱油位貢獻力量。

  4) 冷卻液液位。

  5)潤滑油溫度.

  6)潤滑油油位大幅拓展。

  7)排氣溫度發行速度。

  4 應(yīng)測量其他需測量的量。

  4.2.12 靜止變頻器(SFC)測量應(yīng)符合下列規(guī)定:

  1風(fēng)冷卻型SFC設(shè)備與時俱進,功率柜與電抗器柜等配有風(fēng)機(jī)的機(jī)柜內(nèi)應(yīng)設(shè)置風(fēng)壓繼電器性能,電抗器柜內(nèi)應(yīng)設(shè)置溫度檢測元件,溫度檢測元件宜釆用PtlOO鉑電阻綜合運用。

  2水冷卻型SFC設(shè)備供給,功率柜內(nèi)應(yīng)設(shè)置溫濕度傳感器,水循環(huán)管路上應(yīng)設(shè)置壓力實事求是、流量進行探討、溫度及電導(dǎo)率傳感器,宜配置循環(huán)水泄露檢測元件服務水平。

  3應(yīng)測量其他需測量的量最新。

  4.2.13金屬封閉母線測量應(yīng)滿足下列要求:

  1強(qiáng)迫冷卻離相封閉母線和冷卻系統(tǒng)上應(yīng)裝設(shè)有監(jiān)測導(dǎo)體、外殼溫度處理方法,冷卻器進(jìn)重要作用、出口空氣溫度、濕度習慣,空氣流量充足、壓力,冷卻器進(jìn)出口水溫及流量等參數(shù)的裝置的積極性。

  2自然冷卻離相封閉母線的接頭處或其他容易過熱的部位宜設(shè)置監(jiān)測導(dǎo)體方案、接頭和外殼溫度的測量裝置。

  3共箱封閉母線的接頭處或其他容易過熱的部位可設(shè)置監(jiān)測導(dǎo)體十大行動、接頭和外殼溫度的測量裝置左右。

  4應(yīng)測量測量其他需測量的量。

  4.2.14機(jī)組附屬設(shè)備和全廠公用設(shè)備非中量測量儀表配置原則和選型要求應(yīng)符

  合下列規(guī)定:

  1配置原則應(yīng)滿足下列要求:

  1)對于為控制提供反饋量的同一非電量項目強化意識,開關(guān)量和模擬量測量宜分別配置測量元件長期間。

  2)用于越限報警的項目,可選用開關(guān)量型儀表或開關(guān)量加顯示型儀表直接測量現場,也可通過模擬量實現(xiàn)高端化。

  3)模擬量測量應(yīng)選用相應(yīng)的壓力、液位我有所應、溫度提單產、流量等變送器直接測量。

  2選型要求應(yīng)符合下列規(guī)定:

  1)非電量變送器輸出信號宜選擇4 mA~20 mA DC型式至關重要,在輸出4 mA~20 mA DC信號時發展空間,其負(fù)載電阻不應(yīng)小于500Ω,測量精度不宜小于0.2 級。

  2)開關(guān)量測量儀表輸出宜選擇繼電器接點輸出型有所應。

  4.3高壓電氣設(shè)備非電量測量

  4.3.1干式變壓器低壓線圏端部每相引出線附近應(yīng)設(shè)置溫度測量裝置足了準備,測溫電阻宜采用PtlOO鉑電阻,測溫裝置應(yīng)具有現(xiàn)地顯示功能以及對外的報警輸岀接點著力提升。

  4.3.2油浸式變壓器應(yīng)設(shè)置變壓器油溫和繞組溫度的測量裝置深刻內涵,測溫電阻宜采用PtlOO鉑電阻,測溫裝置應(yīng)具有現(xiàn)地顯示功能以及對外的報警輸岀接點融合。

  4.3.3 8MVA及以上的油浸式變壓器應(yīng)設(shè)置油箱壓力和油位測量裝置深入闡釋。

  4.3.4帶有冷卻器裝置的變壓器,與每臺油泵連接的冷卻器油路中均應(yīng)裝設(shè)油流檢測裝置完成的事情、壓力檢測裝置物聯與互聯、溫度檢測裝置等,并帶有對外輸出接點進入當下。對于釆用強(qiáng)迫油循環(huán)水冷的變壓器紮實,冷卻器應(yīng)裝設(shè)泄露檢測裝置,冷卻器的出水口應(yīng)裝設(shè)水流檢測裝置新體系、壓力檢測裝置投入力度、溫度檢測裝置等,并帶有對外輸出接點不難發現。

  4.3.5變壓器的氣體監(jiān)測及油色譜分析貢獻法治,應(yīng)符合現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導(dǎo)則》DL/T 722的有關(guān)規(guī)定。

  4.3.6 GIS電氣設(shè)備發展需要,每個氣隔應(yīng)配置壓力測量裝置攻堅克難,并滿足斷路器、隔離開關(guān)和接地開關(guān)的正常操作和相關(guān)閉鎖要求重要組成部分,壓力測量裝置應(yīng)具有現(xiàn)地顯示和對外輸出接口流程。

  4.3.7 GIS室應(yīng)配置SF6泄漏檢測裝置合作,應(yīng)具有顯示、報警功能和戲外輸出接口助力各業。

  4.3.8 GIL電氣設(shè)備應(yīng)配置按氣隔要求的壓力測量裝置極致用戶體驗,壓力測量裝置應(yīng)具有顯示、報警功能和對外輸出接口應用。

  4.3.9對于220kV及以上電纜建議,宜裝設(shè)分布式光纖測溫在線監(jiān)測裝置,裝置應(yīng)具有顯示相貫通、報警功能和對外輸出接口

  4.4閘門及啟閉機(jī)非電量測量

  4.4.1固定式卷揚啟閉機(jī)測量項目應(yīng)符合下列規(guī)定:

  1閘門開度測量應(yīng)配置閘門開度傳感器不斷發展,傳感器宜選擇值型旋轉(zhuǎn)編碼器;配置相應(yīng)的開度顯示儀自動化方案,在現(xiàn)地顯示閘門開度緊密協作,能輸出4 mA~20 mA DC閘門開度模擬量信號及閘門位置升關(guān)量接點,對于有任意升度要求的閘門互動講,開度顯示儀還應(yīng)具有閘門開度預(yù)置的功能穩定性;對于閘門現(xiàn)地控制系統(tǒng)由自動控制器完成,且設(shè)有人機(jī)界面時過程中,也可不設(shè)開度顯示儀去突破,開度傳感器的輸出信號可直接送入現(xiàn)地控制系統(tǒng)的自動控制器,閘門開度預(yù)置的功能可通過人機(jī)界面完成達到;另外應(yīng)配置閘門開度機(jī)械限位裝置智能設備,該機(jī)械限位裝置應(yīng)送出2個獨立無源接點信號分別代 表閘門上、下開度限位值蓬勃發展。

  2啟閉機(jī)荷重測量應(yīng)配置荷重傳感器特點,荷重傳感器的數(shù)量可根據(jù)閘門的吊點數(shù)量確定,荷重傳感器的輸出信號可送入荷重儀也可直接送入現(xiàn)地控制系統(tǒng)的自動控制器重要性。

  4.4.2液壓啟閉機(jī)測量項目應(yīng)符合下列規(guī)定:

  1閘門開度測量應(yīng)按照本規(guī)范第4.4.1條中第1款的規(guī)定執(zhí)行又進了一步。

  2對于有平壓提門耍求的閘門應(yīng)進(jìn)行閘門前后平壓測量,并輸岀平壓接點多元化服務體系。

  3對液壓啟閉機(jī)液壓系統(tǒng)的泵站及其液壓管路應(yīng)進(jìn)行壓力規劃、溫度、液位等非電量信號的檢測深度,應(yīng)満足液壓啟閉機(jī)自動控制和實時監(jiān)測的要求全面展示,液壓啟閉機(jī)泵站及其液壓管路系統(tǒng)的非電量檢測應(yīng)根據(jù)各自的具體情況和廠家資料進(jìn)行設(shè)計。

  4.5全廠水力監(jiān)測

  4.5.1全廠水力監(jiān)測應(yīng)測量下列項目:

  1上游水位/上庫水位深刻認識。

  2下游水位/下庫水位核心技術。

  3毛水頭。

  4攔污柵前后壓差主動性。

  5上游調(diào)壓室水位創造性。

  6 下游調(diào)壓室水位發展的關鍵。

  4.5.2 全廠水力監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)備配置及選型應(yīng)符合下列規(guī)定:

  1 上庫、下庫的每個水位測點宜釆用雙重檢測方式保障性,上游帶動產業發展、下游的每個水位測點可采用雙重檢測方式。

  2當(dāng)實際水位變幅不大于10m時十分落實,碼盤傳感器和壓力變送器的測量方式可任選一種;當(dāng)實際水位變幅大于10m時規則製定,宜選擇碼盤傳感器的測量方式製造業。

  3調(diào)壓室水位測點的測量檢測元件不宜選用浮子傳動式碼盤傳感器,宜選用非接觸式傳感器或其他型式的變送器關規定。

  4單獨設(shè)置的集中監(jiān)測裝置應(yīng)選用工控機(jī)或可編程邏輯控制器(PLC)作為系統(tǒng)主機(jī)發展基礎,并配置觸摸屏等人機(jī)聯(lián)系終端設(shè)備。集中監(jiān)測裝置輸出的水位建強保護、水頭模擬量信號的數(shù)量和型式應(yīng)滿足電站計算監(jiān)控系統(tǒng)同期、電站其他自動化設(shè)備以及水情調(diào)度遠(yuǎn)動設(shè)備的要求。

  5現(xiàn)地檢測元件與監(jiān)測裝置之間的數(shù)據(jù)傳輸通道應(yīng)根據(jù)距離遠(yuǎn)近使命責任、通道實施的難易程度等具體條件進(jìn)行選擇效果,可選擇的通道主要包括電纜通道、光纖通道和無線通道合規意識。當(dāng)壩區(qū)與廠房區(qū)之間距離超過3km且無法敷設(shè)專用光纜時密度增加,可選擇電站通信用光纜的獨立光芯作為傳輸通道,此時全廠水力監(jiān)測系統(tǒng)在壩區(qū)需配制相應(yīng)的光傳輸設(shè)備創新內容。若電站調(diào)壓室與電站廠房之間難以實現(xiàn)有線傳輸機遇與挑戰,可采用無線數(shù)據(jù)傳輸通道。

  4.5.3全廠水力監(jiān)測系統(tǒng)的主要性能應(yīng)符合下列規(guī)定:

  1水位測量分辨率不應(yīng)低于1cm善於監督。

  2上游水位/上庫水位集成技術、下游水位/下庫水位測量誤差不應(yīng)大于0.2%;其他水位測量誤差不應(yīng)大于0.5%更合理。

  3調(diào)壓室水位測量頻率影響范圍應(yīng)滿足調(diào)壓室水位暫態(tài)過程的要求大部分。

  4.6非電量測量二次接線

  4.6.1非電量變送器接線應(yīng)符合下列規(guī)定:

  1輸出信號為4 mA?20 mA DC時,負(fù)載電阻能力不應(yīng)小于500Ω應用的因素之一。

  2對輸入信號的抗干擾能力要求高解決、共模抑制比不小于90dB、常模抑制比大于60 dB敢於監督、輸入元件采用差分輸入方式時幅度,各個變送器的模擬量輸出信號宜經(jīng)信號隔離元件輸出。

  3電纜宜采用對絞分屏蔽加總屏蔽的計算機(jī)電纜重要的作用。

  4.6.2測溫電阻接線宜滿足下列要求:

  1測溫電阻接線方式宜釆用三線制方式貢獻。

  2電纜宜釆用三絞分屏蔽加總屏蔽的計算機(jī)電纜規模最大。

  4.6.3低電平輸出的傳感器宜采用對絞分屏蔽加總屏蔽的計算機(jī)電纜。

  4.6.4位式非電量測量元件的開關(guān)量可選用總屏蔽的控制電纜統籌。

  4.6.5計算機(jī)電纜的芯線截面面積不應(yīng)小于0.75mm2最深厚的底氣;接至插件的芯線截面面積不宜小于0.55mm2,且應(yīng)選用軟芯電線或電纜。屏蔽控制電纜芯線截面面積不宜小于1.55mm2振奮起來。

  5測量裝置安裝條件

  5.0.1測量裝置安裝設(shè)計應(yīng)滿足運行監(jiān)視品質、現(xiàn)場調(diào)試的要求,并應(yīng)符合測量裝置正常工作的條件深入各系統。

  5.0.2測量裝置安裝在高為2.20m的標(biāo)準(zhǔn)屏上時解決問題,其水平中心線距地面尺寸,宜符合下列規(guī)定:

  1常用測量儀表,宜裝在L2m~2.0 m的高度作用。

  2電能計量儀表相互配合,宜裝在0.8 m~1.95 m的高度。

  非電量測量對象包括水輪發(fā)電機(jī)著力增加、附屬設(shè)備智能化、公用設(shè)備、空氣壓縮系統(tǒng)處理、高壓電氣設(shè)備建設、閘門控制系統(tǒng)、水力監(jiān)測等等助力各業。

  比如水輪發(fā)電機(jī)組及水泵水輪機(jī)/發(fā)電電動機(jī)組非電量測量項目數(shù)據(jù)比較多極致用戶體驗,包括軸水導(dǎo)軸瓦、水導(dǎo)油槽應用、定子繞組建議、定子鐵芯、勵磁變繞組等溫度先進的解決方案,機(jī)組轉(zhuǎn)速拓展、震動,進(jìn)出水壓力宣講活動、流量不斷進步,潤滑油油位油溫等等,這些非電量的測量均為模擬量和開關(guān)量效率,采集信號為4-20mA模擬量信號和開關(guān)量信號規模,這些信號主要由配置的機(jī)組現(xiàn)地控制單元(LCU)采集并進(jìn)行相應(yīng)的告警和控制,數(shù)據(jù)可上傳水電廠管理系統(tǒng)講道理。

  為了提高可靠性發展目標奮鬥,4-20mA或者0-5V模擬量信號需要增加信號隔離裝置來實現(xiàn)限壓、限流、隔離等措施延伸,增加系統(tǒng)的抗干擾能力認為。

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表9 非電量測量裝置選型

  5

  廠用電管理系統(tǒng)

  Acrel-3000水電站廠用電管理系統(tǒng)針對水電站內(nèi)水輪發(fā)電機(jī)組、升壓變壓器新趨勢、出線回路反應能力、廠用變壓器及廠用電低壓部分、直流系統(tǒng)直流屏及蓄電池學習、現(xiàn)地控制單元(LCU)等部分的電氣和非電量參數(shù)進(jìn)行集中監(jiān)測結構重塑,還可以接入站內(nèi)保護(hù)測控單元,實現(xiàn)電站的發(fā)新的力量、用電監(jiān)控先進水平、設(shè)備管理和運維管理。

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圖7 直流系統(tǒng)及蓄電池電氣測量

 ∪嬲故?、佟‰娬究傆[及單線圖顯示

  電站總覽對電站基本信息,越限深刻認識、變位等報警統(tǒng)計信息核心技術,負(fù)荷趨勢、發(fā)電量主動性,溫濕度創造性、壓力、液位等環(huán)境監(jiān)測信息道路、發(fā)電機(jī)運行狀態(tài)規模設備、斷路器狀態(tài)、運行參數(shù)等進(jìn)行集中顯示對外開放。此外具備電氣主接線圖技術創新、廠用電接線圖、油資料、水廣泛應用、氣系統(tǒng)圖、直流系統(tǒng)等橫向協同。在這類畫面上能實時顯示出運行設(shè)備的實時狀態(tài)及某些重要參數(shù)的實時值哪些領域,必要時可通過窗口顯示其它有關(guān)信息。

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       ② 發(fā)電機(jī)不斷創新、變壓器狀態(tài)監(jiān)測

  實時監(jiān)視發(fā)電機(jī)建立和完善、升壓變壓器的運行狀態(tài),采用模擬表盤參與水平、數(shù)字大型、曲線等可視化方式顯示電壓、電流、溫度可持續、功率主要抓手、負(fù)荷率、轉(zhuǎn)速構建、不平衡度等參數(shù)的動態(tài)變化和趨勢創新科技。

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       ③ 數(shù)據(jù)查詢

  查詢選定回路選定的電流或電壓、頻率共創輝煌、有功功率具有重要意義、無功功率、視在功率大部分、功率因數(shù)強大的功能、電壓、電流不平衡度解決方案、負(fù)荷率優勢、溫度變化趨勢等某一運行參數(shù),統(tǒng)計其Max增產、Min便利性、平均值,支持導(dǎo)出圖行動力、表信息化技術,并支持其歷史逐日極值及發(fā)生時間統(tǒng)計。

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       ④ 事件順序記錄

  當(dāng)電站發(fā)生事故造成斷路器跳閘良好、重合閘動作等情況時逐步顯現,監(jiān)控系統(tǒng)響應(yīng)并自動顯示、記錄事故名稱及時間引領。

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       ⑤ 控制與調(diào)節(jié)

  控制與調(diào)節(jié)對象:機(jī)組及其輔助設(shè)備自動化裝置、變壓器以及線路、控制電機(jī)等勞動精神¢_展攻關合作?刂婆c調(diào)節(jié)方式:遠(yuǎn)方/現(xiàn)地,控制可通過二級口令確認(rèn)預下達,保障控制安全的有效手段,并具備操作日志記錄。

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  實時報警按嚴(yán)重關鍵技術、緊急、一般等級別分別刷新深入、顯示技術研究、統(tǒng)計,支持按站所、時段姿勢、設(shè)備名稱相互融合、事件類型、報警類型等組合篩選方式綠色化,支持用戶事件確認(rèn)不同需求。

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       ⑦ 統(tǒng)計與制表

  查詢回路采集間隔電能和電壓、電流保持穩定、頻率總之、有功功率、無功功率支撐作用、功率因數(shù)這些參數(shù)運行日報研學體驗,并統(tǒng)計日Max、Min最為突出、平均值落實落細。

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       ⑧ 設(shè)備管理和運維管理

  系統(tǒng)支持設(shè)備檔案管理、生成設(shè)備二維碼提升,記錄設(shè)備生產(chǎn)通過活化、運行、保養(yǎng)信息的特點,并具備工單管理、巡檢記錄有效保障、缺陷記錄大數據、消缺管理、搶修記錄等等講實踐,閉環(huán)運維管理流程數字技術。

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  此外,系統(tǒng)還具備蓄電池監(jiān)控市場開拓、視頻監(jiān)控措施、用戶報告、文檔管理等功能要落實好,可通過單線圖緊密相關、餅圖、棒圖先進技術、3D圖形培訓、手機(jī)APP實時顯示電站內(nèi)各區(qū)域運行狀態(tài),使管理人員及時了解電站運行情況宣講手段。

  6

  結(jié)論

  水電站測量儀表裝置配置以及廠用電管理系統(tǒng)的設(shè)計目的重要工具,均以滿足水電廠安全經(jīng)濟(jì)運行和電力商業(yè)化運營的需要為目標(biāo),保證準(zhǔn)確可靠、技術(shù)先進(jìn)更優質、監(jiān)視方便相對開放、經(jīng)濟(jì)適用。

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