JT/T 823-2019 大型公路桥梁中压配电系统技术条件

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  • 5.3.1桥梁结构内部中压配电系统应采用小型开关设备和控制设备,馈线柜应采用适应长距离分散 性负荷特点专门设计的中压保护柜。 5.3.2中压保护柜的主开关电器应能开断长距离电缆线路充电电流。中压交联聚乙烯绝缘电力电缆 线路的充电电流计算值参见附录B。 5.3.3桥梁照明(景观照明)中压配电系统的断电控制宜设置在主变电站中压保护柜处,其主开关电 器的电气寿命应能满足照明频紧控制的要求。中压保护柜的主开关电器宜采用SF6接触器与熔断器组 合电器。 5.3.4中压保护柜宜配置自动检测和显示中压配电系统对地绝缘电阻的装置。当中压配电系统对地 绝缘电阻值低于GB50150的规定时,禁止主开关电器合闸。 5.3.5中压开关设备和控制设备应具备“五防”闭锁功能,并配置带电指示器和电缆故障指示器。处 在高潮湿环境中宜在设备内加装除湿电加热器。

    .4.1中压配电变压器应采用适应长距离分散性负荷特点专门设计的小容量组合式变压器,并满足 下列要求: a)选用节能环保、寿命期内免维护或少维护变压器,其空载损耗、负载损耗值不应高于GB20052 中2级能效的规定。 b) 应采用D,ynl1联结组别。额定容量在50kV·A以下时,宜采用Y,znl1联结组别。 c) 安装在桥梁接线用地范围内的埋地式变压器应选择油浸式变压器,其外壳防护等级应为 IP68,并具有抗腐蚀措施。 d) 安装在桥梁结构内部(包括主塔横梁内或平台上或锚室内)的变压器应选择干式绝缘或非可 燃性液体绝缘变压器。干式绝缘变压器外壳防护等级不低于IP45,并具有抗腐蚀措施。 .4.2组合式变压器可根据需要采用三相变压器或中压侧额定电压等于三相系统标称电压的单相变 玉器。 .4.3组合式变压器负荷率不宜大于0.7,最高不应大于0.8。 .4.4组合式变压器与中压电缆的连接应安全可靠,便于安装和维护并适应变压器外壳防护要求。

    中压电缆插人式终端额定电流应大于中压配电线路最大负荷电流,且不应低于80A。 5.4.5中压电缆插人式终端盒的母线及馈出均应绝缘封闭,进出线均应配备带电显示器或防止带电 插拔的联锁装置。

    5.5.1中压配电电缆宜采用三相统包型交联聚乙烯绝缘铜芯电力电缆,根据敷设环境采用铠装或防 水外护套。敷设在大型公路桥梁主塔、箱梁、错锭等结构内部的配电电缆应采用无卤低烟阻燃型。 5.5.2中压配电电缆导体截面应满足允许温升、电压损失、短路热稳定及单相接地故障保护灵性等 条件,其最小截面面积不应低于25mm。 5.5.3中压配电电缆的金属屏蔽层截面应满足在单相接地故障或不同地点两相同时发生故障时短路 容量要求。中压配电系统采用直接接地方式或低电阻接地方式时,中压配电电缆应采用铜丝屏蔽型,其 屏蔽层截面面积不应低于25mm

    机械标准5.6中压配电电缆分支箱

    6.1中压配电电缆分支箱宜采用小容量插拨式馈出结构的产品。其额定电流应大手中压配电线 大负荷电流,且不应低于80A。 6.2中压配电电缆分支箱不宜超过四个单元,母线及馈出端均应绝缘封闭,进出线均应配备带电 器或防止带电插拔的联锁装置,所有出线应配置电缆故障指示器。

    6中压配电系统的安全防护

    6.1.1中压配电系统在出现过负荷、相间短路、接地故障、过电压及欠电压等故障和异常运行状态时 应有相应保护,动作于切断供电电源或发出报警信号。 6.1.2中压配电系统的保护应满足可靠性、选择性、速动性和灵敏性的要求。保护装置应采用微机 型,并应符合CB/T50062的规定。

    6.2中压配电线路的电流保护

    6.2.1中压配电线路的相间短路,宜采用中压限流熔断器保护,或装设微机过电流保护和延时电流速 断保护,保护应动作于切断供电电源。 6.2.2中压配电线路应采用动作特性能适应照明装置启动电流大、长距离中压配电线路末端故障电 流小等特点的微机电流保护装置。 6.2.3中压配电线路的单相接地故障,应装设微机零序电流保护。零序电流保护的动作整定值不应 小于长距离电缆线路的单相接地电容电流的1.3倍,保护延时0.2s动作。 6.2.4中压配电线路的过负荷,应装设过负荷保护。保护宜带时限动作于信号,必要时动作于跳闸。 6.2.5当中压配电线路采用白天断电而夜间通电的运行方式时,中压配电线路上宜装设微机绝缘监 测装置

    中压配电变压器的电流保

    6.3.1中压配电变压器的绕组相间短路,可采用中压限流熔断器保护。限流熔断器的熔体电流应与 变压器容量相匹配。 6.3.2照明配电变压器的过负荷,应装设过负荷保护。保护采用埋设在变压器绕组内的热保护装置 你用工恋盟低压创兰出欧盟业间

    6.4中压配电系统的过电压和欠电压保护

    6.5中压电气装置的基本防护(直接接触防护)

    6.6中压电气装置的故障防护(间接接触防护)

    7中压配电系统的自动化

    7.1中压配电系统应结合大桥运行管理特点,同步建设配电自动化系统。 7.2中压配电自动化系统的远方监控中心宜设置在大型公路桥梁主变电站内,也可根据需要设置在 大桥管理中心的监控中心内。 7.3中压配电自动化系统的远方监控中心应对所辖范围内所有无人值守中压变电站、中压配电变压 器及低压配电设备进行远方监控。对中压配电电缆分支箱进行远程监测。 7.4中压配电自动化系统主要由配电主站、配电子站(可选)、配电终端和通信信道组成,应满足国家 及电力行业相关标准的基本功能要求。中压配电自动化系统通过信息交互总线与其他应用系统(如运 行维护云平台)实现信息共享,满足有关功能的扩展和综合性应用的需求。

    接地装置的安装应符合GB50169的规定。安装在桥梁结构内部的中压电气装置应按GB50981的规 定采取抗震措施。 8.2中压电气装置应按已批准的施工图设计文件和生产厂家提供的说明书进行安装,施工单位和电 气专业人员应具备相应资质,并选用符合规范规程要求的材料。 8.3按照第5章规定的电气设备的特性,在安装工程中不应受到损害。 8.4中压电气装置应设置警告牌或告示。

    9.1中压电气装置在投运前、设备大修或重大变更后,均应进行检验,并符合本标准规定。 备状态量。 9.3所有电气装置外露可导电部分的接地、等电位联结等状况应每半年检验一次。 9.4中压隔离变压器、中压开关设备、中压配电变压器、中压配电电缆的绝缘及连接状况应每年检验 一次。

    10中压配电系统的设备状态评估

    安排一次,对主变电站和运行环境恶劣的设备每年安排一次。设备状态动态评估应根据设备状况、运行 工况、环境条件等因素适时开展。 10.2中压配电设备状态评估范围包括中压隔离变压器、中压开关设备和控制设备、中压配电变压器 和中压电缆线路等。变压器、开关设备和控制设备等以台为基本单元开展评估,电缆线路以回路为基本 单元开展评估。 10.3设备状态评估应基于巡视检查与例行试验、诊断性试验、带电检测、在线监测、家族性缺陷、不良 工况等状态信息,包括其现象强度、量值大小以及发展趋势,结合同类设备的比较,做出综合判断。 10.4中压配电系统的设备状态评估标准见附录C。设备状态评估结果宜由行业专家、原电气设计单 位、管养单位专业人员组成评估团队评审确定。 10.5设备状态评估结果分为以下五类: a)1类(正常状态):设备的所有状态量符合标准,设备运行数据稳定; b) 2类(注意状态):设备的一般状态量出现劣化,但不影响设备运行; c)3类(异常状态):设备的一般状态量明显异常,已影响设备的性能指标或可能发展到严重状 态,设备仍能继续运行; d) 4类(严重状态):设备的重要状态量严重劣化,设备只能短期运行; e)5类(危险状态):设备的重要状态量严重异常,设备需要立即停运。 10.6依据设备状态评估结果、针对设备运行状况,实施设备状态检修工作,原则如下: a) 对1类(正常状态)设备,按CB/T32893和DL/T1102要求进行定期巡视检查; b) 对2类(注意状态)设备,进行全面仔细的巡视检查,并缩短巡视周期,确保设备运行状态 可控; c)对3类(异常状态)设备,进行有效监控,必要时停电检修; d)对4类(严重状态)设备,应尽快停电检修,必要时更换; e)对5类(危险状态)设备,应及时更换。 0.7为确保中压配电系统的安全可靠运行,对符合下列情况之一的设备应予更换:

    10.5设备状态评估结果分为以下五类:

    a)国家明令淘汰的电气设备; b) 设备状态评估结果为5类(危险状态)的设备; c)设备状态评估结果为4类(严重状态)及以下的中压配电变压器; d 已运行15年以上、设备状态评估结果为3类(异常状态)且能效不符合GB20052规定的中压 配电变压器; e)存在家族性缺陷、故障频繁且无配件更换的变压器、开关设备和控制设备。

    量为50kV·A时低压配电线路单相对地短路电流

    表A.3变压器容量为100kV·A时低压配电线路单相对地短路电流计算值

    A.5 计算结果表的应用

    当采用微型断路器兼作低压配电千线的故障防护(间接接触防护)时,应满足式(A.2)的要求:

    式中:。一一低压配电线路末端的单相对地短路电流,单位为安培(A),可从表A.1~表A.3中查得; I微型断路器的瞬时脱扣器动作电流,单位为安培(A),对C脱扣特性微型断路器,为其额定 电流1,的5倍~10倍。取上限10I,进行校验。 若不满足式(A.2)要求,则应缩短低压供电半径、增大导体截面或采用B脱扣特性(3I,~51,)微型 断路器。若采取上述措施后,仍不满足式(A.2)要求,则应采用剩余电流保护电器RCD作为低压配电 系统的故障防护(间接接触防护)。RCD额定剩余不动作电流应不小于被保护线路和设备正常运行时 泄漏电流最大值的3倍。 当小容量配电变压器低压侧采用微型断路器兼作故障防护(间接接触防护)时,其低压最大供电半 径计算值见表A.4~表A.6。

    表A.4变压器容量为30kV·A时低压最大供电半径计算值

    表A.5变压器容量为50kV·A时低压最大供电半径计算值

    表A.6变压器容量为100kV·A时低压最大供电半径计算值

    3kV~10kV中压交联聚乙烯电缆线路的工作电容、充电电流及充电功率计算值见表B.1~表B.4 中电缆工作电容值按CB/T12706.2一2008所规定的结构尺寸计算

    表B.113.6/6kV交联聚乙烯电缆线路的工作电容、充电电流及充电功率计算值

    表B.26/6kV交联聚乙烯电缆线路的工作电容、充电电流及充电功率计算值

    表B.36/10kV交联聚乙烯电缆线路的工作电容、充电电流及充电功率计算值

    8.7/15kV交联聚乙烯电缆线路的工作电容、充电

    C.1.1中压隔离变压器各部件的评估分值、评估内容状态量及其最大扣分值见

    中压配电设 .1.1中压隔离变压器客部件 量及其最大扣分值见表C.1

    压隔离变压器各部件的评估分值、状态量及其最大

    C.1.2中压开关设备各部件的评估分值、评估内容状态量及其最大扣分值见表C.2

    中压开关设备各部件的评估分值、状态量及其量

    C.1.3中压配电变压器(埋地式)各部件的评估分值、评估内容状态量及其最大扣分值见表C.3。中 压配电变压器(千式)各部件的评估见表C.1。

    C.1.4中压电缆线路各部件的评估分值、评估内容状态量及其最大扣分值见表C.4。

    表C.4中压电缆线路各部件的评估分值、状态量及其最大扣分值

    C.1.5中压电缆分支箱各部件的评估分值、评估内容状态量及其最大扣分值见表C.5

    压电缆分支箱各部件的评估分值、状态量及其最大

    C.2中压配电设备的评估结果

    C.2.1中压配电设备的部件评估方法如下。 a)某一部件的量后得分M.按式(C.1)计算

    C.2.1中压配电设备的部件评估方法如下。

    C.2.1中压配电设备的部件评估方法如

    a)某一部件的最后得分M,按式(C.1)计算

    M,=m,K,K. (P=1,.,n)

    K,—家族性缺陷系数,对存在家族性缺陷的部件,取K,=0.95,无家族性缺陷的部件取K,=1; K一寿命系数,按式(C.2)计算:

    表C.6设备部件评估等级分类界限表

    公园标准规范范本C.2.2中压配电设备的整体评估原则如下。

    a 当所有部件的得分在1类(正常状态)或2类(注意状态)时,计人分值权重系数Kp(见表C.1 表 C.5),量后得分M按式(C.3)计算:

    EK,M, (P=1,2, :

    b)当一个及以上部件得分在3类(异常状态)及以下时,该设备的状态为最差部件的状态园林施工组织设计 ,最后 得分为最差部件的得分。 C.2.3中压配电设备状态评估表见表C.7。评分标准根据表C.1~表C.5由评估专家组根据国家及 相关行业标准确定细则。

    表C.7中压配电设备状态评估表

    JT/T8232019

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