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T/GEIA 15-2022 海上风力发电升压系统用低压成套开关设备.pdf简介:
T/GEIA 15-2022 是一种针对海上风力发电升压系统的低压成套开关设备的标准或技术指南。海上风力发电是可再生能源的一种,其升压系统用于将风力发电机产生的低压电能提升到电网所需的高压,以确保电能能够远距离传输。
低压成套开关设备,通常指的是集成在一个组装单元内的开关设备,包括断路器、熔断器、接触器、继电器等,用于电力系统的控制和保护。在海上风力发电系统中,这些设备对于电力的分配、转换和保护至关重要,因为它们需要抵御海上极端环境条件,如盐雾、湿度、振动和高湿度等。
T/GEIA 15-2022 标准可能规定了这类设备的设计要求、性能指标、试验方法、安装和使用指导等,以确保产品的安全、可靠和高效运行。它可能涵盖了设备的耐腐蚀性、防水防潮性能、操作简便性以及在极端环境下的长期耐久性等方面的要求。
总的来说,T/GEIA 15-2022 是为了规范和提升海上风力发电升压系统中低压成套开关设备的质量和可靠性,以适应海上风电项目的特殊需求。
T/GEIA 15-2022 海上风力发电升压系统用低压成套开关设备.pdf部分内容预览:
3.1海上风力发电升压系统用低压成套开关设备
适用海上风力发电自然、机械环境用的由一个或多个低压开关器件和与之相关的控制、测量 保护、调节等设备构成的,并带有电气和机械的连接及结构部件的组合体。 注:海上风力发电升压系统见附录A
5.2.1额定电压(Un)
DBJ50∕T-148-2012 夹砂玻璃钢(GRP)塑料(PE)复合顶管管道技术规程5.2.2额定工作电压(Ue)
5.2.3额定绝缘电压(U)
额定绝缘电压应大于最大额定工作电压。 成套设备的额定绝缘电压与额定电压之间的关系在表1中给定。
表1额定电压与额定绝缘电压关系
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表1额定电压与额定绝缘电压关系(续
5.2.4额定冲击耐受电压(U)
额定冲击耐受电压应等于或高于该电路预定连接的系统中出现的瞬态过电压的规定值 成套设备的额定冲击耐受电压与系统标称电压之间的关系在表2中给定。
表2额定电压与冲击耐受电压关系
a) 污染等级:相关要求见6.1.4; b)日 电气间隙:相关要求见7.3.2; c)I 爬电距离:相关要求见7.3.3; d)防护等级:相关要求见7.2。
设备应安装于海上风机塔筒内部或海上风机平台
6.1.2周围空气温度
常温型:一15°℃~+55℃
周围空气最高温为+55℃时,相对湿度不得高于50%,在较低温时允许有较大的相对湿度,如在 为100%,月平均湿度应不超过90%。考虑到由于温度急剧变化,有可能会偶尔产生适度的凝露。
污染等级是指成套设备所处的环境条件。 如无其他规定,成套设备一般在污染等级3环境中使用。即存在导电性污染,或者由于凝露使 非导电性污染变成导电性的污染。可以根据特殊用途或微观环境考虑采用其他污染等级。
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周围空气可能受到腐蚀性气体、蒸气或盐雾的污染。 注:本文件中的污染等级是指影响电气间隙和爬电距离的周围环境条件
如果存在下述任何一种特殊使用条件,用户应向成套设备制造商提出,则应遵守适用的特殊要求或 成套设备制造商与用户签订专门的协议。 特殊使用条件包括但不局限于: a)温度值、相对湿度与6.1.2、6.1.3的规定值不同; b)在使用中,温度和/或气压的急剧变化以致在成套设备内易出现异常的凝露; c)空气被尘埃、烟雾、放射性微粒等严重污染; d)暴露在强电场或强磁场中; e)暴露在恶劣的气候条件下; f)受微生物侵蚀; g)异常过电压状况或异常的电压波动; h)电源电压或负载电流的过渡谐波
6.3运输、存放和安装条件
如果成套设备的运输、存放和安装条件与6.1中的规定不符时,应由成套设备制造商与用户签订专 门的协议。 若无其它规定,成套设备的运输应包装覆盖雨布,避免受到雨淋。 成套设备在未运行的情况下经受上述运输、存放,不应遭受任何不可恢复的损坏,在规定的条件下 应正常工作。 注:对需要在其它特殊环境运输、存放的成套设备,由制造商和用户协商确定。
成套设备应由能够承受在规定的使用条件下产生的机械应力、电气应力、热应力和环境压力的材料 构成。 成套设备外壳的外形应适应其用途。这些外壳可以采用不同的材料,例如:绝缘的、金属的或它们 的组合材料。 可参照GB/T7251.1一2013中8.1的相关内容执行
7.2成套设备外壳的防护等级
7.2.1对机械碰撞的防护
对成套设备壳体应提供防止机械碰撞的防护等级,相关要求按GB/T20138一2006的规定 商和用户协商确定。
7.2.2防止触及带电部件以及外来固体和水的
成套设备提供的防止触及带电部件及防止外来固体和水进入的防护等级,用IP代码表示 9.3进行验证。
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成套设备的防护等级应不低于IP54。 除另有规定外,成套设备制造商给出的防护等级应适用于整个成套设备。如果成套设备有不同的防 护 等级,成套设备制造商则应单独标出该部位的防护等级
7.2.3可移式和/或可抽出式部件的防护等级
成套设备标明的防护等级通常适用于可移式和/或可抽出式部件的连接部位。如果在可移式和/或可 抽出式部件移出以后,成套设备不能保持原来的防护等级,则成套设备制造商与用户应达成采用某种措 施以保证足够防护的协议,成套设备制造商提供的资料可以代替这种协议。 当使用活动挡板为带电部件提供足够的防护时,应确保对非故意移动的防护。
应采用最高电压额定值来确定各电路间的电气间隙和爬电距离(电气间隙依据额定冲击耐受电压, 爬电距离依据额定绝缘电压)。 对于裸带电导体和端子(例如:母线、装置和电缆接头的连接处),其电气间隙和爬电距离至少应符 合与其直接相连的器件的有关规定。 当短路电流不大于成套设备标称额定值时,母线和/或连接线间的电气间隙和爬电距离也不宜减小 至成套设备的规定值以下。由于短路导致的亮体部件或内部隔板、挡板和屏障的变形,其电气间隙和爬 电距离也不应小于7.3.2和7.3.3的规定值。
电气间隙应足以达到能承受标称电路的额定冲击耐受电压(Uimp)。电气间隙应不低于表3的 但进行了冲击耐受电压试验的情况除外。
表3空气中的最小电气间隙
成套设备制造商应依据所选择的成套设备电路的额定绝缘电压(li)来确定爬电距离。对于任一电 路,其额定绝缘电压应不小于额定工作电压(U)。 在任何情况下,爬电距离都不应小于相应的最小电气间隙。 最小爬电距离应根据6.1.4规定的污染等级和相应的材料组别以及成套设备的额定绝缘电压按表 确定。
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应采用GB/T7251.1一2013中8.4规定的基本防护和故障保护措施实现成套设备的电击防护。 基本防护旨在防止直接与危险的带电部件接触。基本防护可以利用成套设备本身适宜的结构措施, 或在安装过程中采取的附加措施来获得。 采用保护导体对成套设备提供故障保护。验证成套设备的不同裸露导电部件是否有效地连接到外部 保护导体的进线端子上,进线保护导体和相关的裸导电部件之间的电阻应不超过0.1Ω。 成套设备制造商应给出所采取电击防护措施的相关信息
7.5开关元器和元件的组合
组装在成套设备中的元器件及部件的选用应符合成套设备的电气性能指标和使用环境条件的要求 符合设计图样和相关的产品标准的规定,其安装和布线应按其制造商所提供的说明书进行。 可参照GB/T7251.1一2013中8.5的相关内容执行
2013中8.6的相天内容执行
成套设备安装在海上风机塔筒内部或海上风机平台上集装箱内部,周围空气温度可达+55℃,应 迫冷却方式降低产品热量。成套设备应安装风扇或其它强迫通风措施,如采用风扇时,在风扇处 防护设计,在保证成套设备需求的防护等级下具有良好通风散热效果,
7.8.1外接电缆防护
防止湿气、盐雾、灰尘等进入成套设备内部
7.8.2外接电缆端子
可参照GB/T7251.1—2013中8.8的相关内容执行
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用于海上风机塔筒内部或海上风机平台上的成套设备应有耐受海洋高盐雾腐蚀的能力。盐雾试验的 严酷等级按GB/T2423.18一2012的内容选取规定。 严酷等级:四个喷雾周期,每个2h,每个喷雾周期之后紧接着一个为期7d的湿热贮存周期。 注:湿热贮存周期可适当缩短,使每个喷雾周期加上湿热贮存周期总共为7d。
用于海上风机塔筒内部或海上风机平台上的成套设备应有耐受海洋潮湿环境下长霉的能力。长霉试 验的严酷等级按GB/T2423.16一2008的内容选取规定。 严酷等级:56d。 长霉程度:2b肉眼明显看到很多地方或多或少均匀长霉, ,长霉面积不超过测试面积的25%
用于海上风机塔筒内部或海上风机平台上的成套设备应有耐受海洋高湿度与温度变化的能力。 热试验的严酷等级按GB/T2423.4一2008的内容选取规定。 严酷程度:高温55℃.循环2次,持续时间为48h进行,
表5正弦振动严酷等级
用于漂浮式海上风机塔筒内部或海上风机平台上的成套设备,应耐受海浪、洋流和船舶 随机振动。随机振动试验的严酷等级按表6规定
某水电站施工组织设计表6随机振动严酷等级
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表6随机振动严酷等级(续)
用于漂浮式海上风机塔筒内部或海上风机平台上的成套设备,应耐受海浪、洋流和船舶等的冲击。 冲击试验的严酷等级按表7规定
用于漂浮式海上风机塔筒内部或海上风机平台上的成套设备,应耐受海浪、洋流和船舶等的碰撞 试验的严酷等级按表8规定。
用于漂浮式海上风机塔筒内部或海上风机平台上的成套设备,应耐受海浪、风力等冲击时的倾斜 倾斜摇摆试验的严酷等级按表9、表10规定。
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表10摇摆严酷等级(续
对于倾斜摇摆严酷等级有变化时DB13/T 2970-2019标准下载,具体要求由制造商利