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SH/T 3213-2020 石油化工企业供配电系统安全分析导则.pdf简介:
SH/T 3213-2020《石油化工企业供配电系统安全分析导则》是由中国石油和化学工业标准化委员会发布的一项标准,主要用于指导石油化工企业的供配电系统的安全分析工作。这项标准适用于石油化工行业的供配电系统设计、运行、维护和安全管理,旨在确保供配电系统的安全稳定运行,预防因电气故障引发的火灾、爆炸等安全事故。
该导则主要包括以下几个方面内容:
1. 供配电系统的安全评估:对系统的电气设备、线路、保护装置等进行安全性能评估,识别潜在的安全风险。
2. 安全设计要求:规定了供配电系统的规划设计应满足的安全要求,如电气设备的选择、安装位置、布线方式等。
3. 安全运行管理:强调了供配电系统的运行管理,包括定期维护、故障处理、应急预案的制定等。
4. 安全培训和教育:提倡对员工进行电气安全知识的培训,提高员工的安全意识和应急处理能力。
5. 安全监督与检查:明确了对供配电系统安全状况的监督和检查方法,确保各项安全措施得到有效执行。
通过遵循SH/T 3213-2020标准,石油化工企业可以有效地提升供配电系统的安全水平,保障生产过程的安全稳定。
SH/T 3213-2020 石油化工企业供配电系统安全分析导则.pdf部分内容预览:
本导则2020年首次发布。
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工企业供配电系统安全分析导贝
本导则提供了对石油化工企业( 电系统进行安全分析时所及 的内容和要点、基础条件、方法和判据以及分析报告内容等方面的指导和建议GB 50334-2017 城镇污水处理厂工程质量验收规范,并给出了相关信息。 本导则适用于石油化工企业供配电系统的规划、设计、建设和运行等各阶段
下列文件对于本导则的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本导则。 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本导则。 GB/T12325 5电能质量供电电压偏差 GB/T14285 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T15544.1三相交流系统短路电流计算第1部分:电流计算 GB/T15544.23 三相交流系统短路电流计算第2部分:短路电流计算应用的系数 GB/T15544.3 三相交流系统短路电流计算 第3部分:电气设备数据 GB/T15544.4三相交流系统短路电流计算 第4部分:同时发生两个独立单相接地故障时的电流 以及流过大地的电流 GB/T15544.5三相交流系统短路电流计算第5部分:算例 GB/T26399电力系统安全稳定控制技术导则
下列术语和定义适用于本导则。
企业供配电系统enterprisepowersupplyanddistributionsystem 企业供配电系统是电力系统的组成部分。石油化工企业供配电系统通常由自备电站发电机组、供配 电网络、用电负荷三部分组成。 3.2 安全性security 电力系统在运行中承受扰动(例如突然失去电力系统元件、负荷突变或短路故障等)的能力。通过 两个特性表征: a)电力系统能承受住大扰动并过渡到一个可接受的运行工况; b)在新的运行工况下,各种约束条件得到满足。
稳定性stability
电力系统在受到扰动后仍能恢复稳定状 系统失稳的物理特性、受扰数的大外! 流稳定问题应考虑的设备、过程和时间框架, ,电力系统稳定可分为功角稳定、频率稳定和电压稳
三大类以及若于子类。
PV节点PVbus 预先给定了有功功率注入量和电压幅值的节点
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4.1连续、稳定供电是石油化工企业安全稳定运行的基础。各企业供配电系统宜在规划设计、 设、维护运行阶段开展供配电系统安全分析工作,在具备条件时,进行企业供配电系统安全分析立项和 投资估算(包括分析计算和安全稳定设施)。 4.2在企业供配电系统规划、设计、建设等阶段,宜进行安全分析,为优化供配电系统结构提供参考 并可作为主要设备选型、继电保护配置、自动装置设置等安全稳定措施的依据。 4.3具有一定规模发电机装机容量的企业供配电系统宜进行稳定性分析。 4.4在企业供配电系统运行阶段,宜进行安全分析,结合供配电系统运行工况,编制企业供配电系统 运行方式,组织制定和落实供配电系统安全稳定措施。 4.5在企业供配电系统发生故障后,宜进行仿真分析,完成分析报告,并提出改进系统安全稳定措施 和建议。
5.1.1企业供配电系统的安全分析应基于实际情况和具体要求进行,包含但不限于静态安全分析、电 压无功分析、短路电流计算、继电保护校验、大型电动机起动分析、稳定性分析等内容。 5.1.2企业供配电系统安全分析,主要基于的仿真分析计算,根据需要研究的对象范围和动态过 程的作用时间长短,宜选择合适的仿真分析软件
短路电流计算应包含最大短路电流和最小短路电流计算。最大短路电流用来选择电气设备、校验 断能力、各元件承受动热稳定能力以及继电保护整定等。最小短路电流用来校验继电保护灵敏度 电动机起动能力。
继电保护校验主要是检验继电保护 括分析校核保护的配置是否合理,校核保护定值的选择性和灵敏度;重点校核保护I段,主要校
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保护范围是否超出本元件;对于保护的后备段则需要校核与下一级保护的配合关系,包括保护范围和动 作时限的配合。
电动机起动分析包括大容量电动机起动仿真和电动机群起校核两部分。主要是研究制定大容量电动 机起动方式及电动机分批起动策略,校核大容量电动机及其配电系统、起动方式是否满足要求,电动机 群起时是否造成负荷损失和起动电流是否引起保护误动。
稳定性分析主要是研究具有一定规模的发电机组的企业电网在与外电网并列运行工况、与外 过程的过渡工况和孤网运行工况下,承受各类规定的故障或大扰动情况下的系统稳定性,应包 急定、电压稳定和功角稳定。
6.1系统接线和运行方
选取系统接线和运行方式需根据计算分析的内容和要求,一般选取系统运行中实际可能出现的不利 青况作为边界条件。可按下列方式选择: a)最大短路电流计算需考虑最大运行方式。最大运行方式指企业电网内部正常接线、最大开机、 外部电网处于最大短路容量的运行方式: 6 最小短路电流计算需考虑最小运行方式。最小运行方式指外部电网处于最小短路容量,企业内 发电机组最小开机或不开机,以及企业供配电网对计算点可能出现的最小馈入接线方式: c 继电保护校验需考虑正常运行方式,同时兼顾各种运行方式,对不能通过校验的特殊运行方式 作出说明: d 稳定性分析需研究并网方式、孤网方式以及其他必要的运行方式,对于母管制供汽机组还需考 虑母管蒸汽平衡问题; 电机群起和大容量电动机起动计算,需考虑最小运行方式。
电气元件及发电机控制系统的和参数按照工程不同阶段和计算分析的要求选取。可按下列情况 选用: a 对于正在规划、设计的系统,采用元件和控制装置的典型和参数; b)对于未完成参数实测的元件和控制装置,采用制造厂家提供的出厂和参数,或参照经过实 测的同类型设备,选用合适的和参数; c)对于已完成参数实测的元件和控制装置,采用实测和参数
根据计算分析的目的和要求,可对企业外部电网等值简化和对所研究电网部分以外的配电网络进行 合理简化。
6.4故障类型、地点及故障切除时间
6.4.1故障类型除考虑下列情况外,还应对部分重要母线故障进行仿直分析
4.1故障类型除考虑下列情况外,还应对部分重要母线故障进行仿真分析
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a) 线路无故障跳闸、单相瞬时性故障、单相永久性故障、三相短路故障; b) 变压器无故障跳闸、单相永久性故障、三相短路故障; c 发电机跳闸、失磁故障,大电机等负荷跳闸; 母管制供汽的发电机需考虑锅炉紧急停运故障; 电网扰动引起的大电机等负荷跳闸,考虑工艺装置的联锁关系。 6.4.2故障地点一般选取对系统稳定不利的地点。线路故障宜选在线路出口,变压器故障宜选在高压 侧或中压侧出口,发电机出口故障应选在升压变高压侧出口。 6.4.3故障切除时间为从故障起始至断路器断弧的时间,主要包括保护动作、中间继电器动作和断路 器全开断时间等。快速保护故障切除时间一般按0.12s考虑;快速保护以外的其他保护动作的故障切除 时间需根据保护具体设置确定。重合闸时间根据实际设置确定。
7.1.1.1同步发电机:进行系统暂态稳定分析计算时,同步发电机可采用考虑阻尼绕组的次暂态 电势(E、E)变化的详细。 7.1.1.2同步发电机采用不计阻尼绕组的时,应考虑阻尼因子D以反映阻尼绕组的作用(汽轮发 电机D取1.0~2.0)。
7.1.2 同步发电机控制系统
7.1.2.1励磁系统及其附加控制系统
励磁系统及其附加控制系统的应根据实际装置的调节特性,进行必要的归并后,选用适当的标 推仿真。 励磁系统及其附加控制系统(含电力系统稳定器PSS)参数原则上采用实测参数,无实测参数则要 求电机厂或励磁系统生产厂家提供励磁系统的PID参数、强励倍数等参数的设计值,并参考经过实测 的同类型励磁系统,选用较为准确的参数。 PSS的参数需要经过现场整定试验后才能最终确定。在规划设计阶段选择PSS的参数时,应根据 机组的励磁系统和参数,确定PSS合理的相位补偿特性,并选择合理的PSS静态增益。
1.2.2原动机及调速
采用时域仿真方法进行系统稳定计算时,应考虑发电机组的原动机及调速系统。 原动机及调速系统的应根据实际装置的调节特性,进行必要的归并后,选用适当的标准仿真。 原动机及调速系统的参数原则上采用实测参数。无实测参数则要求生产厂家提供设计参数,并参考 经过实测的同类型系统,选用较为准确的参数
7. 1. 3 负荷
6(10)kV高压电动机负荷多采用T型或 等值电动机,低压负荷可采用 态负荷。 大容量电动机按厂家提供的参数建模,其余电动机可根据厂家提供的同型号样本参数建模
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对于石油化工生产负荷存在工艺关联的供配电系统 应考虑在关键装置停车后,研究生产工艺关联 相关负荷变化情况。可采用静态仿真或时域动态仿真方法,研究石油化工负荷工艺联锁过程,考虑关键 电机停机后,系统逐步停车演变过程JGJ-107-2016-钢筋机械连接技术规程,以及关键电机停机后备用电机自起动的方法和时间要求。
7.1.4线路和变压器
线路和变压器可采用元型等值电路。线路参数原则上采用实测参数,若无实测参数,可采用理 论参数。 变压器参数可采用制造厂提供的实测或出厂参数,并考虑其过负荷能力及实际的分接头档位。进行 不对称故障计算时,根据变压器绕组联接方式确定变压器的零序参数。 对于规划中的新建线路和变压器,其参数可取典型值。
7.2.1可根据所研究的运行方式,考虑企业电网发电机组开机方式、网络结构等实际情况,确定系统 的基本潮流,作为稳定计算的初始方式。 7.2.2可结合实际需要调整开机方式和负荷水平,考虑实际可能出现的不利的情况,安排潮流计算方式。 7.2.3正常运行方式应含计划检修方式。 7.2.4具有一定规模发电机装机容量的企业电网,进行稳定性分析时,宜按并网运行和孤网运行两种 运行方式。
分析可采用潮流计算方法,各母线电压限值不
【北京市】《城市夜景照明技术规范 第1部分:总则DB11/T 388.1-2006》SH/T32132020
7.5.2发电机无功在限值范围内,各级变压器分接在调节允许范围内,在不同开机工况、负荷工况、 主接线运行方式下,各级母线电压不越限。无功电力平衡的基本原则为分层分区、就地平衡,并应符合 相关标准和规定。