泵站现场测试与安全检测规程(SL 548-2012)条文说明.pdf.pdf

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泵站现场测试与安全检测规程(SL 548-2012)条文说明.pdf.pdf简介:

"泵站现场测试与安全检测规程(SL 548-2012)"是由中国水利水电出版社于2012年发布的一份技术标准。这份规程主要针对泵站的建设和运行过程中进行的现场测试和安全检测工作,旨在确保泵站的正常运行,预防和减少安全事故,提高泵站的运行效率和安全性。

该规程详细规定了泵站运行过程中各项设备的检验方法、检测频率、数据处理、结果分析以及安全操作规程,涵盖了泵站的结构、设备性能、电气系统、控制系统、安全防护等多个方面。它适用于各类泵站的设计、建设、运行和维护过程中,是确保泵站安全运行的重要参考文件。

"条文说明.pdf"是对这份规程中具体条文的解释和说明,用于帮助理解和执行规程中的各项规定,包括技术背景、实施目的、检测方法的详细步骤、可能遇到的问题及解决办法等。这份文件对于理解和应用规程具有重要的辅助作用。

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3.1.4测量流量大多是为计算泵站装置效率。因此,测量流

时,与计算流量和效率相关的泵站进出口水位或压力、水泵轴 率或主电动机功率等参数要同时测量,才能保证泵站装置效率 定的准确性。

3.1.5不同类型泵站装置在调节工况后,需要持续一段时间 流量才能基本稳定。大多数泵站在调节工况后,从流量变化到 定的时间通常需要15min

3.1.5不同类型泵站装置在调节工况后T∕CCMA 0056-2018 土方机械 液压挖掘机多样本可靠性试验方法,需要持续一段

3.1.7限于目前流量测量仪器、仪表和设备的精度,以

现场测试条件和经费等原因,流量测量的不确定度难以达到 小。经对多家泵站现场测试单位的调查,流量测量的不确定度 般能控制在3.5%以内,因此本条对流量测量的不确定度的上 进行了规定。

3.2.1~3.2.3流速仪使用条件得不到满足时,难以保证测试, 确定度要求。

阻塞率增大。阻塞率是指同一测量断面的流速仪迎流面面积之 与测量断面面积的比值。流速仪的阻塞会破坏原有水流的流动状 态。式(3.2.4)和式(3.2.5)引自原标准。

的测流断面面积应和流速测量同步进行

3.2.14少量流速仪在测量过程中难免失灵,现场修复难度大, 故允许易除少量无效数据

3.3.1测量条件得不到满足时,难以保证测试不确定度要求。 3.3.2外夹式超声流量计便于安装,以声速比较为基础对流量 计进行在线检验也比较容易。

3.3.1测量条件得不到满足时,难以保证测试不确定度要求。

3.4.1现行的泵站流量测量方法,大多需要测量泵站流道(管 道)的尺寸,并对顺直段的长度有较严格的要求。而食盐浓度法 采用测定盐溶液稀释倍数的方式测定水泵流量,不需要量测测量 断面的儿何尺寸,对泵站流道(管道)顺直段的长度也没有要 求;另外,弯管、异径管等复杂管路更有利于注人的盐水溶液与 原水的均勾混合

3.4.3 试验表明,同一喷射栅上的喷射口朝向一致,且正对水

流精度的前提。通常采用设置溢流箱和机械搅拌装置等手段,保 证盐水溶液的注入流量和浓度稳定。

3.4.7为防止混合前水体,即原水中氯离子浓度变化对测量

确定度造成影响,应在盐水溶液注入的同时对原水进行取样,取 样点应位于喷射栅之前一定的距离

3.4.8取样断面氯离子浓度随时间的变化过程可分为3个阶

即浓度上升阶段、稳定阶段和下降阶段。当连续3次取样的 都维持不变时,即可判断氯离子浓度已处于稳定阶段。

3.4.9本条是对混合不均匀度进行控制。当取样断面各取样点 的水样浓度差异较大,不满足本条规定时,应增加喷射口的数 量、改进喷射口的布置方案或向出水方向重新确定取样断面的 位置。

3.4.9本条是对混合不均匀度进行控制。当取样断面各

4.1.1如果泵站兴建时在进出水池附近设有固定的水准点, 直接利用;如果没有水准点,可选定一个参考点。进水池和出 池均按参考点作相对校核,施测时应按四等水准测量要求进行

池均按参考点作相对校核,施测时应按四等水准测量要求进行。

连通管与测量断面联接处应垂直于池壁,其截面积不应小于测关 面积的10%。当水面较宽或水流不对称时,应在两边各设 测井。

4.1.4本条所涉及的部分水位测量仪器适用范围及特点

(1)测针、钩形水位计和浮子水位尺用于在测压井中测量水 位,适用于水位变化小的场合。 (2)在设测压井的地方,可采用浮子水位指示器测量测压井 中的水位。这种水位指示器分远传和现场记录两类。直接读数 时,其灵敏度在5mm范围内。 (3)当用固定水位尺测量进出水池水位时,所用水位尺必须 经过校正。水位尺应紧靠池壁垂直安装,并用水准仪测量水位尺 零点高程。 (4)当直接观测进出水池水位有困难或不方便时,可借助于 参比水位筒测量,利用水柱差压计测量水位。 4.2.1压力是指测点处的静压力,是相对于大气压的数值,不 包括速度头在内;如果为负值,说明低于大气压。对于离心泵和 涡壳式混流泵,进口压力测量断面,若现场条件确不能满足本条 要求,取压孔位置也可选择在水泵进出口法兰处,但会增大压力 洲具的不强空能

包括速度头在内;如果为负值,说明低于大气压。对于离心泵 涡壳式混流泵,进口压力测量断面,若现场条件确不能满足本 要求,取压孔位置也可选择在水泵进出口法兰处,但会增大压 测量的不确定度。

4.3.1对于离心泵和蜗壳式混流泵,水泵进口是指水泵进口法 兰处,水泵出口是指水泵出口法兰处;对于轴流泵和导叶式混流 泵,水泵进口是指吸入喇叭管的进口,或进水流道与泵段相交 位置。

3.3对于不设进水池或出水池的加压泵站,可不计算装置 程。

4.3.3对于不设进水池或出水池的加压泵站,可不

5.2.1瓦特表法测定电动机输入功率包括双瓦特表法和三瓦特

(1)采用功率变送器法测定电动机输入功率时,包括头 量综合测试仪测量。 (2)采用电能表法测定电动机输入功率适用于中小型柔

5.2.3测量同步电动机的励磁功率时,励磁电流和励磁电压宜

直接取自励磁母线。励磁电流宜在直流分流器的二次侧,采用工 流毫伏表(我国生产的直流分流器二次侧电压一般为75mV)注 量;励磁电压采用直流电压表测量。 当采用计算机采集、处理测试数据时,应使用直流电流和日 压变送器测量励磁功率。由于励磁电流中的交流成分较大,应江 意选择适宜的电流和电压变送器,

的功率因数应保持同一数值。因此,当测试工况改变时,应及时调 整同步电动机励磁电压,以满足功率因数保持稳定值的测试条件,

泵轴扭矩,进而计算水泵输入轴功率的测量方法。采用上述仪器 测量泵轴扭矩时,现场条件应满足仪器的安装布置。测量用的扭 矩仪、钢弦测功仪的不确定度应符合5.3.2条的规定。当采用拉 线式集流环或遥测法采集扭矩时,应采取相应技术措施,保证测 试数据不失真。

5.3.6传感器的“零点”是指钢弦测功仪的钢弦未受力时仪 刻度盘上的读数。

6.1.3采用专门支架安装传感器时,应保证支架有足够的刚度, 使传感器安装后支架的固有频率远大于被测频率的最高值。 6.1.4测量主轴的径向振动时,应优先选用非接触式传感器 如涡流传感器。

风、被测设备空气放电的冲击、高温或低温等),应适当选择或 定位传声器加以避免。

6.3.2按测量方式,温度测量仪表可分为接触式和非接触式

大类。接触式温度测量仪表有热电偶、热电阻、双金属温度 等,非接触式有远红外测温仪等。

6.4.2安装于管道或流道上的传感器应能承受最高水头和

水锤压力之和而不改变其灵敏度及固有频率,且应保证在负压状 态下正常工作。

6.4.3注意避免连接管的共振及阻尼的影响,减小传感器对机 誠冲击的灵敏度,避免连接管的次生振荡。测量时注意排空管路 中的空气。

7.1.1《泵站安全鉴定规程》(SL316)对泵站建筑物安全检 内容做出了相关规定,故本章规定检测内容应符合SL316 规定。

7.1.3采用非破损或半破损检测法进行检测,其检测仪器设

应具有制造厂的产品合格证及检定合格证书,并在有效期内使 用。混凝土内部缺陷的检测,可采用超声法、冲击反射法等非破 损方法,必要时可采用局部破损检测方法对非破损检测结果进行 验证。采用超声法检测时,可按《超声法检测混凝土缺陷技术规 程》(CECS 21)的有关规定执行。

7.1.4检测点应布置在具有代表性的部位,是指能代表泵站

筑物结构安全的部位,例如水泵梁、电机梁、压力水箱、闸墩、 吊车梁及立柱等构件。

7.2.5钢筋的锈蚀检测包括保护层厚度、钢筋锈蚀程度等。

7.2.7检测裂缝深度时应注意裂缝是否贯通。对于大体积

上,当裂缝深度不明确时,可用超声波进行检测,必要时可钻芯 样予以验证。检测裂缝形状时,应注意观测裂缝上宽下窄或下宽 上窄、中间宽两端窄、八字形、网状形等。检测裂缝走向时,应 注意观测裂缝方向是斜向、纵向或沿钢筋方向等。对仍在发展中 的裂缝,应设置专门的裂缝观测装置,由管理单位进行定期观测 及记录数据,以供测算裂缝发展的速度。

无止水失效、结构断裂、基土流失、冲坑和塌陷等异常现象

陷的评定方法可按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204一2002)的有关规定执行。 7.3.3砌体缺陷主要是指砌体的沉陷、落、滑坡、错位、破 损、松动、空鼓、表面风化和渗水等,可直接采用目测法。对沉 陷的深度、落的高度、破损的面积等,可采用度量法。

8.1.1本条仪列出了泵站的主要电气设备,其他电气设备可根 据实际情况及需要进行安全检测。 8.2.1本条适用于各种类型的泵站,执行时应根据泵站的设备 状况、检测目的等具体调整。 8.2.2本条第1款参照《电气装置安装工程电气设备交接试 验标准》(GB50150)制定。GB50150规定检测电压应为定子 绕组额定电压的3倍。考到本标准现场安全检测主要适用于已 经运行了一段时期的泵站,为技术改造、更新改建等目的进行的 测试和检测《城市道路交叉口规划规范 GB50647-2011》,另外泵站的环境条件一般也较差,故适当放宽,规 定为2.5倍。

8.2.3虽然额定电压为3kV和6kV的电动机正逐步被

8.2.3虽然额定电压为3kV和6kV的电动机正逐步被淘汰, 但目前泵站中仍有一批正在应用,故本条保留了这2个电压 等级。

9机械设备与金属结构安全检测

9.2.2实际检测中,根据主水泵性能参数的下降程度以及运行 中的振动、噪声、轴承发热等情况确定检测项目。 9.2.4实际检测中,根据主电动机运行中的振动、噪声、温升 等情况,以及主要部件的磨损、变形、锈蚀、破损程度等确定检 测项目。

9.2.5实际检测中GB 50026-2020 工程测量标准 最新工程测量规范 带书签,根据传动装置传动设备运行中有否异常声

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