SL511-2011 水利水电工程机电设计技术规范.pdf

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标准编号:SL511-2011
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标准类别:水利标准
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SL511-2011 标准规范下载简介

SL511-2011 水利水电工程机电设计技术规范.pdf简介:

SL511-2011《水利水电工程机电设计技术规范》是中国水利水电行业对于水电站机电设备及系统设计的标准规范。它是根据水利水电工程的特性,对水电站的发电机、变压器、开关设备、电力系统、控制系统、机械设备、管道系统等机电设备的设计、选型、安装、调试以及运行维护等方面提出了详细的技术要求和指导原则。

该规范主要包括以下几个方面内容:

1. 设计原则:强调了机电设计应遵循的安全、经济、可靠、环保和可持续发展的原则,以及适应水电站运行环境和条件的特点。

2. 设备选型:规定了机电设备的性能参数、技术指标、结构形式等选择依据,以及设备的配套和接口设计。

3. 设计方法:对水电站机电系统的整体布局、管道布置、电缆敷设、电气保护等方面提供了详细的指导。

4. 施工安装:规定了机电设备的安装工艺、质量控制和验收标准,确保设备的正确安装和运行效率。

5. 运行维护:提供了机电设备的运行操作规程、维护管理要求,旨在延长设备寿命,提高运行效率。

SL511-2011是水电工程机电设计的重要参考,对于保证水电站的正常运行,提高工程质量和安全,具有重要的指导意义。

SL511-2011 水利水电工程机电设计技术规范.pdf部分内容预览:

1水电厂电气主接线应根据接入电力系统设计以及稳定性、 性、灵活性和经济性的要求,并结合考虑水电广的动能特

可靠性、灵活性和经济性的要求,并结合考虑水电

性、枢纽总体布置、地形和运输条件和设备特点等因素,经技术 经济比较论证确定

NB/T 10218-2019 海上风电场风力发电机组基础维护技术规程3.2.2装机容量1200MW及以上的水电厂宜对电气主接

.2.5发电机与主变压器最大组合容量应不大于所在系统的 改备用容量,组合方式应通过技术经济比较,从单元、扩大单 和联合单元等接线方式中选定。

3.2.5发电机与主变压器最大组合容量应不大于所在系级

1水库有足够库容,能避免大量弃水。 2具有放水设施,不影响下游正常用水(包括下游梯级水 电厂用水)。 3有外来的厂用电备用电源。 3.2.7当发电机一变压器组采用单元接线时,在发电机出口处 可只装设隔离开关。但下列情况下,在发电机出口处宜装设发电 机断路器: 1需要倒送厂用电的机变单元回路。 2开、停机频繁的调峰水电厂。 3.2.8当发电机一变压器组采用扩大单元、联合单元接线,或 采用三绕组变压器、自耦变压器时,在发电机出口处均应装设发 电机断路器。

3.2.9根据水电厂的运行特点,高压配电装置可采用下列接线

135~66kV配电装置可采用桥形、单母线或单母线分, 接线。

1IU~ZZ0KV配电装直可米用下列接线: 1)敲开式配电装置进出线回路数不多时,可采用桥形、 角形、单母线、单母线分段接线等。220kV进出线达 6回及以上、110kV进出线达8回及以上时,可采用 双母线接线;若该配电装置的断路器无停电检修的条 件,则可采用带旁路母线接线。220kV出线在5回以 上,110kV出线在7回以上时,宜采用带专用断路器 的旁路母线。当220kV进出线达12回及12回以上 时,也可采用3/2断路器接线或4/3断路器接线 2)气体绝缘金属封闭开关设备(简称GIS)配电装置可 采用桥形、角形、单母线或单母线分段接线;出线回 路数较多的大型水电厂也可采用双母线接线。GIS配 电装置不应设置旁路母线。 330~500kV配电装置可采用下列接线: 1)敲开式配电装置进出线回路数为3~4回时,可采用角 形接线等;进出线回路数较多时,可采用3/2断路器 接线、4/3断路器接线、双母线双分段带专用断路器 的旁路母线接线等。对进出线回路数特别多的大型水 电厂,也可采用母线分段的3/2断路器或4/3断路器 接线。 2)GIS配电装置进出线回路数较少时,可采用角形接线; 进出线回路数较多时,可采用双母线、双母线分段等 接线,但均不应设旁路母线。进出线达8回及8回以 上,可采用3/2或4/3断路器接线。 4 短时停电不会产生大量弃水的水电厂可采用变压器一线 接线,直接接入电力系统。 5经技术经济比较后各电压等级高压配电装置,也可采用 形式的接线。当全厂短时全停不影响所在电力系统运行、不 大量弃水、不影响航运、下游用水和厂用电供电时,可适当 电气主接线。

3.2.10泵站、水闸等变电站电气主接线的高压侧宜采用单母线 或线路变压器组接线;双回路供电时,也可采用单母线分段或其 他接线方式。

3.2.12泵站610kV电动机电压母线进线回路宜装设断路器 采用双回路供电时,应按每一回路承担全部容量设计。 3.2.13应根据电力系统设计单位提供的系统短路电流资料计算 短路电流。计算中采用的电气主接线,应为可能发生最大短路电 流的正常接线方式。

3.3.1水轮发电机的主要参数、结构型式等选择应满足电力系

3.3.1水轮发电机的主要参数、结构型式等选择应满足电力 统及水电厂总体布置、检修维护等要求,并应符合GB/T78 和SL321的有关规定。

3.3.2水轮发电机的额定输出功率应与水轮机的额定输出功率

3.3.2水轮发电机的额定输出功率应与水轮机的额定输出功 相匹配。当水轮机有超额定功率运行要求时,水轮发电机应设 相应的最大容量。

3.3.3水轮发电机的额定转速应综合考虑水轮机的额定转速及

参数、发电机的额定电压、定子绕组支路数、合理的槽电流及 却方式等设计、制造的合理性,经技术经济比较后确定。

3.3.4水轮发电机的额定电压应根据不同的额定容量、额定车

速、短路电流及电气设备选择等,经综合技术经济比较后选用如 下电压等级:6.3kV,10.5kV,13.8kV,15.75kV,18kV,20kV, 22kV, 24kV, 26kV 等。

1 额定容量100MVA及以下者,宜不低于0.85(滞后)。 2额定容量大于100MVA但不超过250MVA者,宜不低 于0.875(滞后)。 3额定容量大于250MVA但不超过 650MVA 者,宜不低

于0.9(滞后)。 4额定容量大于650MVA者,宜不低于0.925(滞后)。 5额定容量25MVA及以上的灯泡式水轮发电机,其额定 功率因数分别不宜低于0.92(滞后)和0.95(滞后)。 3.3.6水轮发电机的电抗参数、调(进)相容量、充电容量等, 应根据电力系统要求、输电距离、机组造价等综合因素考虑 确定。

3.3.7水轮发电机的冷却方式应优先采用密闭循环通风冷却。

对于难以采用全空冷方式的机组,可采用转子空冷、定子内冷 冷却方式。

3.3.8水轮发电机应设置机械制动装置。开停机频繁的水轮发

3.3.9大容量水轮发电机中性点宜采用经单相接地变压器接 的高电阻接地方式。

3.3.9大容量水轮发电机中性点宜采用经单相接地变压器接地

3.4.1电动机应满足高效、节能要求。其主要参数、结构型式 等选择应满足用途、布置、检修维护条件等要求,并应符合国家 现行有关标准的规定。

1应根据工程的实际情况,按拖动对象的轴功率、转速等 要求,经技术经济比较选择同步或异步电动机。 2电动机的额定功率应按水泵运行可能出现的最大轴功率 选配,并留有5%~10%的裕度。 3电动机的额定电压应结合系统供电电压、主接线、制造 广提供的性能参数等经技术经济比较确定。当技术经济条件相近 时,宜选用10kV。 4电动机的额定转速宜与水泵的额定转速相匹配 5当泵站机组需变速运行时,宜采用变频调速装置。

1主电动机启动时母线电压降不宜超过额定电压的15%。 2虽主电动机启动时母线电压降超过15%,但其引起的电 压波动不致影响其他用电设备正常运行,且电动机端电压产生的 启动电磁力矩大于静阻力矩时,应不受此限制。 3.4.4泵站主电动机宜选用全电压直接启动方式。当不能满足 3.4.3条要求,或对系统电压波动有特殊要求,或启动电流超过 制造厂规定的充许值时,可选用软启动、变频启动等启动方式。 3.4.5泵站主电动机直接启动应按供电系统最小运行方式和下 列机组最不利的运行组合形式进行电压校验计算:

3.5.1主变压器应采用环保、节能和低噪声产品。宜根据电压、 容量、布置、环境和变压器制造水平等条件采用油浸式变压器、 干式变压器;当有特殊要求时,经技术经济比较,也可采用SF6 气体绝缘变压器,

用三相组合式或单相变压器组

如需限制短路电流,可采用低压侧为分裂绕组的变压器,

如而限刷短路电, 可采用低压侧为分裂绕组的安压器。 3.5.4采用单相变压器组的水电厂,符合下列条件之一者,可 设置1台备用相: 1年利用小时数在4000h及以上,且设有4组及以上相同

容量的单相变压器组。 2全厂只有1组联络单相变压器组,两种升高电压间经常 有较大交换容量,且不充许长时间停电检修。 3.5.5当水电厂采用两级电压接人系统,且通过变压器各侧绕 组的容量超过变压器额定容量的15%时,可采用三绕组变压器 或自耦变压器,但不宜超过2台。当机组容量较大或当高、中压 间有较大的交换容量或分期建设时,经论证可采用联络自耦变压 器。自耦变压器应设置消除三次谐波电流的第三绕组。 3.5.6水电厂主变压器额定容量应与所连接的水轮发电机额定 容量相匹配;如机组设置了最大容量,则应与机组最大容量相匹 配。当主变压器额定容量在120MVA以上时,宜从GB/T321 中的R10系列优先数中选取。当主变压器额定容量在120MVA 及以下时,应采用标准容量系列的变压器。 3.5.7泵站主变压器的额定容量应根据泵站的总计算负荷以及 泵站机组后动、运行方式等条件确定。当选用2台及以上变压器 时,其型号和容量宜相同。当选用不同容量和型号的变压器时, 应满足变压器并列运行条件。 3.5.8当泵站采用双回路供电,且主电动机侧采用单母线断路 器分段接线时,主变压器的容量选择应按一台主变压器检修或故 障,另一台主变压器容量按泵站最大负荷的60%~70%考虑 确定。

容量的单相变压器组。 2全厂只有1组联络单相变压器组,两种升高电压间经 有较大交换容量,且不允许长时间停电检修

3.5.5当水电厂采用两级电压接入系统,且通过变压器各侧

容量相匹配;如机组设置了最大容量,则应与机组最大容, 配。当主变压器额定容量在120MVA以上时,宜从GB/ 中的R10系列优先数中选取。当主变压器额定容量在12 及以下时,应采用标准容量系列的变压器。

录站机组启动、运行方式等条件确定。当选用2台及以上变压 时,其型号和容量宜相同。当选用不同容量和型号的变压器时 应满足变压器并列运行条件

3.5.8当泵站采用双回路供电,且主电动机侧采用单母线断 器分段接线时,主变压器的容量选择应按一台主变压器检修或币 障BS EN 1403-1998金属腐蚀防护电镀涂层 特定一般要求的方法,另一台主变压器容量按泵站最大负荷的60%~70%考 确定。

3.5.9变压器绕组的额定电压、电压调节范围及分接方式应根

据工程接入电力系统设计确定。

3.5.10水电厂主变压器宜采用无激磁调压方式。当供电系统的 电压偏移不能满足泵站供电电压或正常启动要求时TB/T 3307.1-2020 高速铁路道岔制造技术条件 第1部分:制造与组装.pdf,宜选用有载 调压变压器。

3.5.11变压器阻抗电压选择应符合下列要求:

1应根据接入系统设计和电气设备选择,综合考虑系统) 电压调节的要求、短路电流限制、泵站主电动机启动和变压器 告的经济性。

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