Q/SY 06012-2016 油气田地面工程供配电设计规范.pdf

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中国石油天然气集团公司企业标准

油气田地面工程供配电设计规范

Specification for design of oil and gas field electrical power supply and distribution

某住宅楼施工组织设计中国石油天然气集团公司 发布

O/SY 060122016

Q/SY06012《油气田地面工程供配电设计规范》是油气田地面工程设计系列标准之 本标准按照GB/T1.1一2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》给出的规则 起草。 本标准由中国石油天然气集团公司工程建设分公司、中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分 公司提出。 本标准由中国石油天然气集团公司标准化委员会石油石化工程建设专业标准化技术委员会归口 本标准起草单位:中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司。 本标准主要起草人:张雪辉、何丽梅、郭江菊、林成玲、张朱慧、李虎、杨煜、董子健

油气田地面工程供配电设计规范

本标准规定了油气田内部供配电系统、动力配电、照明、雷电防护、防静电及接地等设计的通用 要求。 本标准适用于陆上油气田、滩海陆采油气田及海上油气田陆岸终端地面工程新建及改扩建项目中 110kV及以下供配电工程设计

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用 GB3836.14爆炸性环境第14部分:场所分类爆炸性气体环 GB/T 6995 电线电缆识别标志方法 GB/T 12325 电能质量供电电压偏差 GB/T 15544. 1 第1部分:电流计 GB/T 26218 污移条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸 GB26860电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50034 建筑照明设计标准 GB 50052 供配电系统设计规范 GB 50053 20kV及以下变电所设计规范 GB 50054 低压配电设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB5005935kV~110kV变电站设计规范 GB 50060 3~110kV高压配电装置设计规范 GB 50061 66kV及以下架空电力线路设计规范 GB/T 50063 电力装置的电测量仪表装置设计规范 GB/T 50064 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范 GB/T 50065 交流电气装置的接地设计规范 GB 50183 石油天然气工程设计防火规范 GB 50217 电力工程电缆设计规范 GB 50343 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50350 油气集输设计规范 GB 50545 110kV~750kV架空输电线路设计规范 GB 50582 室外作业场地照明设计标准 SY/T 0033 油气田变配电设计规范

4.1负荷等级及供电要

4.1负荷等级及供电要习

用电设备的负荷等级及供电要求应符合GB50052的规定。各类负荷等级应符合GB50350及 SY/T 0033 的规定

4.2.2油气厂站生产设施的用电负荷计算宜采用需要系数法,并应符合SY/T0033的规定。 .2.3可研、初步设计阶段的生活办公用房等建筑单体的用电负荷计算宜采用单位面积负荷密度法 4.2.4电能消耗量的计算应根据厂站工艺操作条件确定年平均工作小时数,如工艺无特殊要求,宜 为8400h 4.2.5厂站用电负荷统计应以变电站或工艺设施为单元计算后汇总于用电负荷汇总表或负荷预测表

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5.1.1油气田的电源应根据用电负荷的负荷等级、计算负荷、外部供电系统条件等因素,通过技术 经济对比后确定供电方案。 5.1.2当工程项目周边无已建气田电源可以利用,或电源不能满足工程用电需求时,应就近利用工 程项目所在地区电业部门电网供电。当地区电业部门电网也无法满足油气田供电需求时,自发电系统 可作为备用电源或应急电源。当无地区电业部门电网可以依托时,宜采用自发电系统作为主供电源。 .1.3对于油气田内一级负荷中特别重要负荷供电,除应由双重电源供电外,尚应增设应急电源, 如UPS不间断电源等。

5.3.1采用发电机作为备用电源或应急电源时,宜采用柴油发电机。 5.3.2油气田自发电系统作为主供电源时,宜采用天然气作为燃料气。当需要黑启动发电机时,应 采用柴油发电机。 5.3.3孤网运行的自发电系统发电机组一般采用N+1配置,机组的容量及输出电压应综合考虑总 的用电负荷、电动机的启动方式、环境条件、原料气气质条件、甩负荷方案、发电机性能曲线等因 索,经技术经济比选后确定。 .3.4小容量发电系统应根据所处地域的供电条件、气象、地理环境以及燃料供应等情况综合分析, 确定小容量发电方案,电源系统应结合现场自然条件,按照无人值守方式以天然气发电、太阳能以及 风力发电等方案为主,具体方案应进行技术经济比较后确定。

6.1.1架空电力线路设计应执行GB50061和GB50545的规定。 6.1.2架空电力线路路径选择应结合油气田伴行道路、油气管网分布、各负荷点位置、油气田建设 规划综合考虑,做到既有利于施工、维护,又节省投资,并为油气田后续建设预留通道和接口位置。 5.1.3架空电力线路与油气厂站及配套设施之间的距离应符合GB50183的规定, 6.1.4架空电力线路应避开爆炸危险区域,当与爆炸危险区域接近时,最小距离不低于本段线路杆 塔杆高的1.5借。 6.1.5电力线路环境污移等级应执行GB/T26218的要求,绝缘配合应执行GB/T50064的要求

接人方案应包括以下内容: 根据国家电网/南方电网的规定编制电源接人方案,对供电方案进行比选论证,并提出推荐 意见。 说明推荐方案的送电线路的导线规格、路径及长度。 明确电费计量要求和表计装设地点、电费收取方式,以及当前电费价格文件。 拟建变电站上级电源出口远期最大、最小和近期最大、最小运行方式下的电网参数,如计 算短路容量时基准容量的取值标准,以及继电保护时限、电网背景谐波。 电网潮流计算及电能质量分析。 电力调度和通信的要求及方式。 明确专用送电线路出线间隔及其综合造价等费用。 明确电力调度及通信设备选型及其投资费用。

在工程项目的可行性研究阶段,应结合工程项目用电负荷容量、用电负荷等级、供电电压等, 解工程项目所处地理区域的外部电网供电条件,向地方供电部门索取电网地理接线图,电网近中期的 规划以及地方供电部门推荐的供电电源方案,经方案比选后确定外部供电电源,并根据现场调研结果 各用电点的供电电源点、供电电压、出线间隔名称、相序排列、变电站的运行情况,如用电 负荷、故障、检修、电压频率波动、建成投产时间等、 b) 供电变电站出线母线近期的系统最大和最小运行方式下的短路参数,如计算短路容量时基 本容量取值标准。 ) 供电变电站主接线图和出线平面图,以及终端杆大地坐标 ) 对35kV及以上电压等级变电站电调和微机自动化保护的要求。 35kV及以上电压等级变电站主变过流保护,上级供电变电站线路过流保护的时限范围。 电网潮流计算及电能质量分析。 & 电能计量及功率因数的设计要求。 h) 电网中性点接地方式以及系统单相接地电容电流值。 对用户端大型用电设备负荷启动和运行方式的要求,如是否允许直接启动。 电源侧变电站母线电压在最大负荷和最小负荷时的电压偏差范围。 k) 电力通信调度要求。 建设项目及投资估算,包括由于向站场供电面引起的出线间隔、变电站改造等费用。当地送 配电线路架设方式、线路的单位造价(包括山区、戈壁等)。跨越国道、高速公路、铁路的 要求和收费政策

在工程项目的可行性研究阶段,应结合工程项目用电负荷容量、用电负荷等级、供电电压等,了 工程项目所处地理区域的外部电网供电条件,向地方供电部门索取电网地理接线图,电网近中期的 到以及地方供电部门推荐的供电电源方案,经方案比选后确定外部供电电源,并根据现场调研结果 定电力线路电压等级、线路回数、导线规格、估算长度。至少应包括以下内容 各用电点的供电电源点、供电电压、出线间隔名称、相序排列、变电站的运行情况,如用电 负荷、故障、检修、电压频率波动、建成投产时间等、 b) 供电变电站出线母线近期的系统最大和最小运行方式下的短路参数,如计算短路容量时基 本容量取值标准。 ) 供电变电站主接线图和出线平面图,以及终端杆大地坐标 d) 对35kV及以上电压等级变电站电调和微机自动化保护的要求。 35kV及以上电压等级变电站主变过流保护,上级供电变电站线路过流保护的时限范围, 电网潮流计算及电能质量分析。 &) 电能计量及功率因数的设计要求。 h) 电网中性点接地方式以及系统单相接地电容电流值。 对用户端大型用电设备负荷启动和运行方式的要求,如是否允许直接启动。 电源侧变电站母线电压在最大负荷和最小负荷时的电压偏差范围。 k) 电力通信调度要求。 建设项目及投资估算,包括由于向站场供电而引起的出线间隔、变电站改造等费用。当地送 配电线路架设方式、线路的单位造价(包括山区、戈壁等)。跨越国道、高速公路、铁路的 要求和收费政策

6.2.335kV及以上电压等级的初步设计

文字资料至少包括以下内容: 1)电力线路设计依据,接电点地理位置、起止点; 2)确定架空线路设计气象条件及工程地质条件

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3 电力线路长度、导线、避雷线型号规格和安全系数,确定绝缘子形式,杆(塔)种类及 其结构型式; 4) 电力线路经济输送容量、最大输送容量及其相应的电压损失和功率损失情况: 电力线路路径和敷设方式; 6) 电力线路与铁路、道路、河流、管道及各种线路交叉跨越位置及对平行接近段的叙述; 7) 电力线路的防雷、接地、防洪水、防冰、防腐蚀、防振的技术措施; 8 电力通信。 图纸至少应包括以下内容: 1)电力线路路径平面图; 2)导线及地线力学特性曲线: 3) 全线杆塔一览图; 4) 基础一览图; 5) 接地装置安装图: 绝缘子串及跳线组装图

电力线路长度、导线、避雷线型号规格和安全系数,确定绝缘子形式,杆(塔)种类及 其结构型式; 4) 电力线路经济输送容量、最大输送容量及其相应的电压损失和功率损失情况: 电力线路路径和敷设方式; 6 电力线路与铁路、道路、河流、管道及各种线路交叉跨越位置及对平行接近段的叙述; 电力线路的防雷、接地、防洪水、防冰、防腐蚀、防振的技术措施; 8 电力通信。 b) 图纸至少应包括以下内容: 1)电力线路路径平面图; 2)导线及地线力学特性曲线: 3) 全线杆塔一览图; 4) 基础一览图; 5) 接地装置安装图: 绝缘子串及跳线组装图

6.2.435kV及以上电压等级的施工图

35kV及以上电压等级的施工图文字资料至少包括以下内容 a) 文字资料: 1) 接电点地理位置、起止点; 2) 架空线路设计气象条件及工程地质条件; 3) 电力线路长度、导线、避雷线型号规格和安全系数,绝缘子形式,杆(塔)种类及其结 构型式。 4) 电力线路与铁路、道路、河流、管道及各种线路交叉跨越情况; 5) 电力线路的防雷、接地、防洪水、防冰、防腐蚀、防振的技术措施; 6)电力通信。 b 图纸: 电力线路路径平面图; 导线及地线力学特性曲线,架线表; 3) 全线杆塔一览图、杆塔组装图; 4) 接地装置安装图; 5 绝缘子串及跳线组装图; 6) 杆位明细表; 平断面图。

京沪路基工程施工方案、方法及措施.2.510kV及以下电力线路

应采用国家通用标准图集,除文字资料外,图纸应至少包括:线路带状平面图、杆位明细表、导 线及地线力学特性曲线、架线表

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到中、近期结合,在满足近期使用要求的同时,兼顾未来发展的需要。 7.1.3变配电站设计应简化接线,同一电压供电系统的配电级数不宜多于两级。 7.1.4变配电站的站址应结合油气田总体布置,合理规划变电站的数量、位置及内部设备布置。 7.1.5变配电站位置应接近负荷中心,且位于爆炸危险区域之外 7.1.6变配电站宜为无人值班变电站,应设置微机综合自动化系统 7.1.7变配电站的设计应符合GB26860的要求, 7.1.8变配电站外接电源时,计量装置应符合GB/T50063的要求,并遵循地方供电部门的规定 进行。 7.1.9 变配电站配电装置最小安全净距应符合GB50060和GB50054的要求。 7.1.10 变配电站短路分析应符合GB/T15544.1的要求。 7.1.11变配电站室外电气设备环境污移等级应执行GB/T26218的要求,绝缘配合应执行GB/T 50064的要求

7.2.1 变配电站的主接线应根据其项何容量大小、项何性质、电源条件、变压器容量及合数、设备 特点以及进出线回路数等综合分析来确定,应满足运行可靠、简单灵活、操作方便、节约投资和便于 扩建等要求 7.2.235kV~110kV变配电站当有两回电源线和两台主变压器时,主接线可采用桥形接线。当电源 线路较长时某新厂平土工程施工组织设计方案,应采用内桥接线。当电源线路较短,需经常切除变压器,或桥上有穿越功率时,应采用 外桥接线。当出线数为两回路以上,宜采用单母线分段接线。单电源进线和单台变压器的变配电站, 宜采用线路一变压器组的单元接线。 7.2.310kV变配电站宜采用单母线分段接线。 7.2.4变电站内既有外电源供电,又有400V(AC)发电机作备用电源时,应在400V侧设置自动 切换装置。

应重点X 系统电源现状、供配电系统方案、建设规模进行充分的论证分析,提出系统推荐方案。 7.3.1.2可行性研究报告应包括以下内容, a说明书。 b)电气主接线图 )电网地理接线图

7.3.2.1 变配电站初步设计的前提条件是核准的可行性研究报告和设计基础资料, 7.3.2.2变配电站初步设计内容深度应满足设计方案的确定和主要设备材料的确定要求, 7.3.2.3变配电站初步设计应包括以下内容: a)说明书 电气主接图

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