DL 5164-2002 水力发电厂厂用电设计规程.pdf

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DL 5164-2002 水力发电厂厂用电设计规程.pdf

1.0.1本标准规定了水力发电厂厂用电接线设计、短路电流计 算、厂用电变压器、厂用电电动机和厂用电气设备等的选择原则 和方法,以及厂用电气设备的布置。 1.0.2本标准适用于单机容量为10MW~600MW新建的大、 中型水力发电厂和抽水蓄能电站的厂用电设计。扩建或改建及机 组容量不在上述范围内的水力发电厂,可参照执行。

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内 容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协 议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的 引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB4208外壳防护等级分类 GB50217电力工程电缆设计规范 SD1278水利水电工程设计防火规范

3.0.1厂用电设计,应按照水力发电厂的运行、检修、初期发 电和分期过渡等需要作全面考虑,积极地采用经过试验鉴定的新 技术和新设备生产调度楼建设项目施工组织设计(暗标),使设计技术先进、经济合理且满足水力发电厂安 全、经济和满发的要求。 3.0.2厂用电设计应根据电气主接线、动能特性、运行方式、 枢纽布置条件及自然环境特点等具体情况,合理地制订设计方 案。

3.0.3广用电设计除必须执行本规程外,尚应符合国家现行的

3.0.3厂用电设计除必须执行本规程外,尚应符合国家现行的 有关设计标准和规程的规定。

DL/T 5164—2002

下列术语和定义适用于本

利术语和定义适用于本标准

机组自用电unit service power (Unit auxiliaries supply) 与机组运行直接有关的厂用电负荷用电,如各机组冷却供水 泵、机组压油装置油泵、机组漏油泵、水轮机上盖排水泵等用 电,称为机组自用电。

全厂公用电变压器stationservicetransformer

全厂公用电变压器stationservicetransformer

专供全厂公用电的变压器称为全厂公用电变压器。

与厂用变压器低压侧直接连接的一组低压配电屏,有接 变压器供电并将其分配给各个负荷点的功能,此配电屏称 电屏。

源的母线时形成的电动机自启动称为带负荷自启动。 司 014

黑启动blackstart 当电厂机组的启动不是靠本厂机组或与其连接的电力网的电 源时,这种启动称为黑启动。

黑启动blackstart 当电厂机组的启动不是靠本厂机组或与其连接的电力网的电 源时,这种启动称为黑启动。

5.1.1厂用电电源必须符合以下基本要求: 1满足各种运行方式下的厂用电负荷需要,并保证供电。 2电源相对独立。 3. 当一个电源故障时,另一电源应能自动或远方操作切换 投人。 5.1.2厂用电电源首先应考虑从发电机电压母线或单元分支线 上引接,由本厂机组供电。当单元接线上装设断路器或隔离开关 时,厂用电电源宜在主变压器低压侧引接;对抽水蓄能电厂当发 电机电压母线上装有倒相开关时,则应从倒相开关与主变压器低 压侧之间引接。 5.1.3当厂用电需要外来电源(非本厂发电机组供电的电源) 时,其取得方式一般如下: 1通过主变压器倒送厂用电。 2取自高压联络自耦变压器的第三绕组。 3取自与系统连接的地区电网、近区或保留的施工变电所 地方小水电或地理位置相近的水电厂之间的联络线等电源。 4从电厂的高压侧母线引接。 5.1.4从电厂的110kV及以上电压级的高压母线上引接厂用电 电源必须通过技术经济比较论证确定。 5.1.5对担任系统峰荷、经常全厂停机的特别重要的大型水电 厂或抽水蓄能电厂,如有可能与系统失去联系,又无其他可靠的 厂用电外来电源,致使机组无法启动,影响大坝度汛安全或厂房 可能被淹而危及人身或设备安全时,经过技术经济比较论证,可 设置柴油发电机组或逆变电源装置作应急电源(包括黑启动电

DL/ T 5164 — 2002

5.1.6水电厂在各种运行方式下,所连接的厂用电电源的数量 应满足下列要求: 1全厂机组运行时,大型水电厂应不少于3个厂用电电源; 中型水电厂应不少于2个厂用电电源。 2当部分机组运行时,大型水电厂至少应有2个厂用电电 源同时供电;中型水电厂也应有2个厂用电电源,但允许其中1 个处于备用状态。 3全厂停机时,大型水电厂应有2个厂用电电源,但允许 其中一个处于备用状态;中型水电厂允许1个厂用电电源供电。 4当机组、主变压器或引水隧洞等大修而使全厂停机时 允许仅1个厂用电电源供电。 5在厂用电电源设备检修期间,允许适当减少厂用电电源 数量。 5.1.7第一台机组发电时,厂用电电源数量应满足5.1.6第2 款要求,其中1个电源应由本厂供给。

5.2.1,用电系统由一级低压供电或由高、低两级电压供电, 应根据厂用电负荷大小、枢纽布置、厂坝区负荷分布及地区电网 等条件进行技术经济比较确定。 中型水电厂的厂内用电宜采用380V一级电压供电。 5.2.2高压厂用电电压:应根据发电机电压、厂用电动机电

应根据厂用电负荷大小、枢纽布置、厂坝区负荷分布及地区电网 等条件进行技术经济比较确定。 中型水电厂的厂内用电宜采用380V一级电压供电。 5.2.2高压厂用电电压,应根据发电机电压、厂用电动机电 压、地区电源电压、施工用电电压及负荷分布等情况综合比较确 定,一般采用10kV(或6kV)电压级。

5.2.2高压厂用电电压,应根据发电机电压、厂用

压、地区电源电压、施工用电电压及负荷分布等情况综合比较确 定,一般采用10kV(或6kV)电压级。

5.3.1高压厂用电系统一般采用单母线分段或分段环形接线 分段数应根据电源情况确定。

上,当机组台数多,单机容量大,单机自用电负荷超过100kVA 时,对担任基荷并采用单元接线的大型水电厂,此单机自用电负 荷可由接至机端的单机自用电变压器供电;对担任峰荷的大型水 电厂,单机自用电负荷不宜由接机端的单机自用电变压器供电, 宜由接至高压厂用电母线的单机自用电变压器供电。

5.3.4中型水电厂机组自用电与全厂公用电宜采用混

5.3.5当发电机引出线及其分支线均采用离相封闭母线,目分

支回路采用单相设备或分相隔离措施时,厂用电变压器的高压侧 可不装设断路器和隔离开关;当厂用电分支线未采用离相封闭母 线时,厂用电变压器高压侧宜装设断路器;若不装设,则需采取 下列措施: 1采用负荷开关、隔离开关或连接片,但应满足动热稳定 的要求或采取防止相间短路的措施。当采用隔离开关时,应使隔 离开关能拉切所连接变压器的空载电流。 2采取限制短路电流措施,以便能采用额定短路开断电流 较小的断路器。

下且发电机引出线未采用离相封闭母线、厂用变压器容量在 800kVA以下的水电厂,如高压熔断器或高压限流熔断器分断能 力能满足厂用电分支线处预期短路电流值要求,厂用电变压器高 压侧可采用高压熔断器或高压限流熔断器组合保护装置保护,但

与上述熔断器配套使用的负荷开关应能可靠地开断过负荷电流, 并应设闲锁装置保证负荷开关不误切短路电流,同时宜校验)用 电变压器高、低压侧保护动作的选择性。 5.3.7中型水电厂厂内用电变压器与坝区用电变压器的高压侧 不宜合用一组断路器。厂用电变压器与近区用电变压器的高压侧 不应合用一组断路器,也不应以三绕组变压器供电。

上述熔断器配套使用的负荷开关应能可靠地开断过负荷 应设闲锁装置保证负荷开关不误切短路电流,同时宜校验 变压器高、低压侧保护动作的选择性

厂用电负荷的连接与供电力

5.4.1高压厂用电负荷的连接原则。

高压厂用电负荷的连接原

1厂、坝区的厂用电高压电动机和低压厂用电变压器宜由 厂用电高压母线直接供给,同一用途的高压厂用电电动机、低压 用电变压器应分别接至不同分段的高压母线上。 2当有地区电网时,不宜从高压厂用电母线上引接回路供 给近区及水电厂生活区用电。 3厂、坝区负荷,如容量较大,距离较远时,宜装设单独 配电变压器供电。

5.4.3厂内及其附近的厂用电低压负荷宜以主、分配电屏双层 辐射式供电,分配电屏布置于所供电的负荷附近。靠近主配电屏 或容量较大或可靠性要求较高的负荷,也可从主配电屏直接引 出,以单层辐射式供电。 为了保护动作的选择性,重要负荷辐射式供电的级数不宜大 工西级

5.4.4对机组台数较少,且容量较小的水电厂,可以单层辐射

5.4.4对机组台数较少,且容量较小的水电厂,可以单层辐射 式供电,即自主配电屏直接引出回路供给负荷。

I类负荷:停止此类负荷供电,将使水电厂不能正常运行或

停止运行。应保证其供电的可靠性,允许中断供电的时间根据负 荷情况可为自动或人工切换电源的时间。 Ⅱ类负荷:短时停止此类负荷供电不会影响水电厂正常运 行,应尽量保证其供电可靠性,其允许中断供电的时间为人工切 换操作或紧急修复的时间。 Ⅲ类负荷:允许较长时间的停电而不会影响水电厂正常运 行。 按负荷重要性分类的各种负荷见附录A。

5.4.6对I类负荷应由两个电源供电,其供电方式如下:

1机械上互为备用的工类负荷应从不同分段的主配电屏或 自不同分段主配电屏所供给的分配电屏分别引出电源供电。 2机械上只有一套的I类负荷,也应从不同分段的主配电 屏或自不同分段主配电屏所供给的分配电屏分别引出电源供电。 两个电源经切换操作可互为备用。 3向I类负荷供电的不同电源的两分配电屏之间设联络线 互为备用时,该联络线上应装设操作电器。 4向1类负荷供电的分配电屏,以双投刀开关或其他方式 与不同分段的主配电屏连接。 5装有双电源切换装置的分配电箱或控制箱宜尽量靠近用 电负荷。 6向“无人值班”(少人值守)水电厂1类负荷供电的两个 电源,应能自动切换,互为备用。 5.4.7对Ⅱ类负荷的供电方式如下: 1从主配电屏或分配电屏以单层辐射或双层辐射式供电。 2对数量较多,但不同时运行的负荷以环形供电方式供电, 环形供电的两端宜接至不同电源的配电屏上。

5.4.8对Ⅲ类负荷可采用干线式供电。

5.4.9在分配电屏的电源进线上应装设隔离电器,但不宜装设 保护电器。

DL/ T 5164 — 2002

5.5.1在检修负荷集中的地点应装设专用检修配电屏(箱)。 检修配电屏(箱)宜单独计量电量,其装设地点和数量根据工程 具体情况确定。

.5.2对检修负荷特别大的大型水电厂浊峪河大桥工程箱形梁和T梁预制施工方案,可设置检修专月

厂用电最大负荷的分析统

6.1.1厂用电最大负荷应按下列各种运行方式分别分析统计: 1全部机组运行时。 2部分机组大修,其余机组运行(包括调相运行)时。 3全部机组停运时。 4可能使所连接的厂用电变压器出现最大负荷的其他运行 方式。 全厂最大负荷按上述第1、2款运行方式分析统计取其最大 者,某个厂用电电源最大负荷可在上述各款中按其可能出现的运 行方式确定。

6.1.2厂用电最大负荷应按下列

1经常连续及经常短时运行的负荷均应计算。 2经常断续运行负荷应考虑同时率后计人。 3不经常连续及不经常短时运行的负荷应按设备组合运行 情况计算。但不计仅在事故情况下运行的负荷。 4不经常断续运行的负荷GBT 50549-2020 电厂标识系统编码标准.pdf,仅计人在机组检修时经常使用 的负荷。 5互为备用的电动机,只计算参加运行的部分;当由不同 电源供电,在计算该电源的最大负荷时,应分别计人。 主要厂用电负荷特性见附录A。 6.1.3厂用电最大负荷的计算方法见附录B,应优先采用综合 系数法。

6.1.4各配电变压器的最大负荷宜根据具体情况分机

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