泵站电气设计规范

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1、泵站设计规范10 电气设计10.1 供电系统  10.1.1 泵站的供电系统设计应以泵站所在地区电力系统现状及发展规划为依据,经技术经济论证,合理确定供电点、供电系统接线方案、供电容量、供电电压、供电回路数及无功补偿方式等。  10.1.2 泵站宜采用专用直配输电线路供电。根据泵站工程的规模和重要性,合理确定负荷等级。  10.1.3 对泵站的专用变电站,宜采用站、变合一的供电管理方式。  10.1.4 泵站供电系统应考虑生活用电,并与站用电分开设置。10.2 电气主接线  10.2.1 电气主接线设计应根据供电系统设计要求以及泵站规

2、模、运行方式、重要性等因素全理确定。应接线简单可靠、操作检修方便、节约投资。当泵站分期建设时,应便于过渡。  10.2.2 电气主接线的电源侧宜采用单母线不分段。对于双回路供电的泵站,也可采用单母线分段或其它接线方式。  10.2.3 电动机电压母线宜采用单母线接线,对于多机组、大容量和重要泵站也可采用单母线分段接线。  10.2.4 6~10kV电动机电压母线进线回路宜设置断路器。采用双回路供电时,应按每一回路承担泵站全部容量设计。  10.2.5 站用变压器宜接在供电线路进线断器的线路一侧,也可接在主电动机电压母线上。  当设置2

3、台站用变压器,且附近有可靠外来电源时,宜将其中1台与外电源连接。10.3 主电动机及主要电气设备选择  10.3.1 泵站电气设备选择应符合下列规定:    10.3.1.1 性能良好、可靠性高、寿命长。    10.3.1.2 功能合理,经济适用。    10.3.1.3 小型、轻型化,占地少。    10.3.1.4 维护检修方便,不易发生误操作。    10.3.1.5 确保运行维护人员的人身安全。    10.3.1.6 便于运输和安装。    10.3.1.7 设备噪声应符合国家有关环境保护的规定。    10.3.1.8 

4、对风沙、冰雪、地震等自然灾害,应有防护措施。  10.3.2 泵站主电动机的选择应符合下列要求:    10.3.2.1 主电动机的容量应按水泵运行可能出现的最大轴功率选配,并留有一定的储备,储  备系数宜为1.10~1.05。    10.3.2.2 主电动机的型号、规格和电气性能等应经过技术经济比较选定。    10.3.2.3 当技术经济条件相近时,电动机额定电压宜优先选用10kV。  10.3.3 主变压器的容量应根据泵站的总计算负荷以及机组起动、运行方式进行确定。  当选用2台及2台以上变压器时,宜选用相同型号和容量的变压器

5、。  当选用不同容量和型号的变压器时,必须符合变压器并列运行条件。  主变压器容量计算与校难应符合本规范附录D的规定。  10.3.4 泵站在系统中有调相任务,或供电网络的电压偏移不能满足供电电压要求时,宜选用有载调压变压器。  10.3.5 选择6~10kV断路器时,应按电动机起动频繁度和短路电流,选用新型电气设备。  10.3.6 导体和电器的选择及校验,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行标准《导体和电器设备选择设计技术规定》及《高压配电装置设计技术规程》的有关规定。10.4 无功功率补偿  10.4.1 无功功率补偿应按现

6、行的《全国供用电规则》及《功率因数调整电费办法》的要求进行设计,做到全面规划,合理布局,就地平衡。  10.4.2 泵站在计费计量点的功率因数不应低于0.85。当主变压器采用有载调压装置或容量在3150kVA及3150kVA以上时,功率因数不应低于0.9。达不到上述要求时,应进行无功功率补偿。  10.4.3 主电动机的单机额定容量在630kW及630kW以上时,宜用同步电动机进行补偿。  10.4.4 主电动机的单机额定容量在630kW以下的泵站,宜采用静电电容器进行无功功率补偿。无功补偿电容器应分组,并能根据需要及时投入或退出运行

7、。电容补偿装置宜选用成套电容器柜,并应装设专用的控制、保护和放电设备。设备载流部分长期允许电流不应小于电容器组额定电流值的1.3倍。10.5 机组起动  10.5.1 机组应优先采用全电压直接起动方式,并应符合下列规定:    10.5.1.1 母线电压降不宜超过额定电压的15%。    10.5.1.2 当电动机起动引起的电压波动不致破坏其它用电设备正常运行,且起动电磁力矩大  于静阻力矩时,电压降可不受15%额定电压的限制。    10.5.1.3 当对系统电压波动有特殊要求时,也可采用降压起动。    10.5.1.4 必要时应

8、进行起动分析,计算起动时间和校验主电动机的热稳定。  10.5.2 电动机起动应按供电系统最小运行方式和机组最不利的运行组合形式进行计算:    10.5.2.1 当同一母线上全部装置同步电动机时,必须首先按最大一台机组

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