SH 3071-2013 石油化工电气设备抗震鉴定标准

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标准编号:SH 3071-2013
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标准类别:电力标准
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SH 3071-2013 标准规范下载简介:

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SH 3071-2013 石油化工电气设备抗震鉴定标准

表4.4.7电抗器加固件温度测量表

4.5.1断路器及避雷器的瓷瓶,不应有严重损坏及裂纹。 4.5.2瓷瓶与法兰连接应牢固。 4.5.3断路器及避雷器的底座与中间法兰不应锈蚀,螺栓不应松动。 4.5.4断路器及避雷器的外接导线当采用硬母线或管形母线连接时,应加设软连接或伸缩接头。 4.5.5有绝缘拉杆的避雷器,各方向拉杆的拉力应均匀。 4.5.6当断路器及避雷器采取上述抗震措施后,经抗震验算仍不能满足抗震设防要求时,可按附录 方法采取减震措施,

4.6.1电力电容器应固定在支架上。 4.6.2电力电容器引入线,不宜采用硬导线;7度及以上地区当采用硬导线时SZDBZ 42-2011 物业服务通用规范,应装设软连接装置或 更换为软导线。

4.7.1抗震设防烈度7度及以上地区的电瓷件,宜改为高强度电瓷件。 4.7.2110kV及以上高压电瓷设备有条件时,高型、半高型宜改为低式布置,重叠布置宜改为单层布置。 4.7.3抗震设防烈度7度及以上地区的高压电瓷设备硬母线引线,宜改为软导线。 4.7.4电流(压)互感器应用螺栓固定

4.8.1蓄电池应有防止位移和倾倒措施,可采取支架固定方式。 4.8.2蓄电池加固支架应固定在基础上。 4.8.3抗震设防烈度8度及以上地区玻璃缸式蓄电池组,单体间应有防止相互碰撞的隔条或热块。 4.8.4玻璃缸式蓄电池加固支架的高度应在蓄电池重心以上,但不应妨碍蓄电池的维护和检查。 4.8.5蓄电池间宜采用软导线或电缆连接。端电池宜采用电缆作为引出线。 4.8.6屏、柜内安装的蓄电池,应有防止位移和倾倒的措施。

4. 9屏、柜、箱类设备

关柜、配电屏、控制(保护)屏、直流屏和配电箱类 应采用地脚螺栓固定在基础上,螺栓

SH30712013

SIL30712013

"1——地震影响系数直线下降段的下降斜率调整系数 一电气设备(或结构)的阻尼比。 6):阻尼调整系数:

表5.1.4电气设备(或结构)的阻尼比

图5.1.5水平地震作用标准值示意

Fu=αimeqg 司

采用振型分解反应谱法时, 用标准值作用效应应按下列公式计

FHi 第振型i质点的水平地震作用标准值,N: Q 一电气设备(或结构)第振型自振周期的地震影响系数: 一第j振型的振型参与系数; Xi 一第振型第1质点的水平相对位移; k 振型数; b)水平地震作用标准值的作用效应(包括:弯矩、剪力、轴间

Si——水平地震作用效应; 1.5s时,振型数不宜少于3阶。

5.1.7设计基本地展加速度不小于0.20g、长悬等或大跨度设备应计入竖向地度作用影响。 5.1.8垂直于地面的电气设备,竖向地震作用标准值可取其水平地震作用标准值的60%:非垂直于地 面的电气设备,坚向地震作用标准值可取该设备垂直于地面时水平地震作用标准值的70%。 5.1.9除本标准另有规定外,电气设备抗鉴定所采用的许用应力设计值应按下列规定选用: a)弹性材料可取材料许用应力的1.35倍,但不应大于材料在常温下屈服强度的0.8倍: 脆性材料可取材料在常温下强度设计值的1.25倍,或材料破坏应力值的0.6倍。

5.2.1楼展上的电气设备,其

楼层上的电气设备,其所在楼层的动力放大系数应按图5.2.1确定。其中,确定基本自振周期 建(构)筑物视为电气设备的刚性基础。

图5.2.1楼层动力放大系数曲线

2.2确定支承电气设备的建(构)筑物的自振周期时,其质量应包括楼层上的电气设备及其附属 量。当楼层自身质量难以确定时,对钢结构建(构)筑物可取100kg/m²~150kg/m,对钢筋混 构建(构)筑物可取450kg/m~600kg/m。

式中: H,建(构)筑物的总高度,m; 钢筋混凝土结构建(构)筑物的基本自振周期:

c)砖混结构建(构)筑物的基本自振周期:

=0.03H .* (5. 2

T,= 0. 075 H3

T = 0. 05 H3/1

2.4楼层上电气设备的水平地震作用计算,应符合下列规定: a)支承电气设备的多层建(构)筑物的抗震计算模型可按为本章图5.1.5确定: b)第i层楼层的加速度系数,应按下式计算:

5.2.4楼层上电气设备的水平地震作用计算,应符合下列规定:

....... (. 2. 4)

式中: αsi一第i层楼层的加速度系数: F—第i层楼层的水平地震作用标准值,N; c)第层楼层上的电气设备的水平地施影响系数,应按下式计笠:

一变压器本体高度二分之一处至基础面的距离,m;

水 下的剪应力,Pa 一根连接钢管的截面积,m²

图5.3.2变压器简图

散热器与变压器本体连接钢管在设防烈度大于7度时,在竖向地震作用下的弯曲应力

2 = (Fiv + mr g)L 2nl

式中: Frv一一散热器的竖向地震作用,N; G2——散热器与变压器本体连接钢管在竖向地震作用下的弯曲应力,Pa。 e)散热器与变压器本体连接钢管当设防烈度大于7度时, ,在竖向地需作用下的剪应力:

一一散热器与变压器本体连接钢管在竖向地震作用下的剪应力,Pa 散热器与变压器连接钢管的组合应力:

a 连接钢管的组合应力,Pa; 0o 取与2的较大值,Pa; 取与t2的较大值,Pa。 g) 散热器与变压器本体连接钢管的抗震验算,应满足下式要求

T2= Fv+mrg nA

[o]——散热器与变压器本体连接钢管的许用应力,Pa对于10号钢取171×10°;20号钢取 202X10°。

a)变压器油枕的水平地震作用:

F, = αmax mog

F。h 01 = 2Z

F.h Qf = 2Z1

变压器油枕在水平地震作用下的剪应力,Pa; A—一油枕一个支腿的截面积,m。 d)变压器油枕的压应力:

当设防烈度大于7度时:

5.4三相垂直布置电抗器

5.4.1三相垂直布置电抗器(以下简称电抗器),应对每层支撑瓷瓶进行抗震验算 5.4.2电抗器的抗震验算时,可简化为串联三自由度计算模型,各质点质量应分别取各相电抗器的质 量,且位于质心处。 5 4. 3由抗器的其本自振周期可按下列公式计第。简化计竹时可取 0 1s

Ml、M2、M3元分别为第1、2、3层支承瓷瓶柱底部弯矩,N·m h一 一单相电抗器的高度,m。 4.6链层支承瓷瓶柱的拉应力和剪应力,应分别按下列公式计算:

au≤[a] t,≤[]

* (5. 4. 72)

SII 30712013

上述式中: [o]支承瓷瓶柱的许用拉应力设计值,Pa,应按本标准第5.1.9条规定确定; 【]一—支承瓷瓶柱的许用剪应力设计值,Pa,应按本标准第5.1.9条规定确定。 5.4.8电抗器各层地脚螺栓的拉应力和剪应力,应分别按下列公式计算:

5.5.1(断路器和避雷器,应对下列部位进行抗震验算: a断路器或避雷器的根部瓷件; b)有绝缘拉杆的避雷器在绝缘拉杆上面一节瓷件的根部。 5.5.2“安装在地面上的断路器及避需器的自振周期,应按下列公式计算: a 断路器及无绝缘拉杆的避雷器的基本周期:

设备的基本周期,S; 71 一设备的总质量,包括所有装置及油的质量,kg: H—设备的总高,m; E———瓷件材料的弹性模量,Pa,般可取75×10°; 考虑节点等因素的刚度折减系数,对断路器取0.2;对避需器取0.22:

一瓷件根部的惯性矩,m" D、d一一分别为瓷瓶的外径与内径,m。 b)有绝缘拉杆避雷器的基本周期:

T=1.835 mH3 EI

安装在地面上的断路器及避雷器的地震作用和地震驾矩,应按下列公式计算。 无绝缘拉杆的避雷器及断路器的地震作用及计算截面的弯矩:

上述式中: F 无绝缘拉杆的避雷器及断路器所受地震作用,N; M 一计算断面的弯矩,N·m: 一地震影响系数,按第5.1.1条确定; g 重力加速度,m/s²,取9.81; 计算断面距离设备根部的高度,m。 有绝缘拉杆避雷器的水平地震作用和计算裁面的弯矩 1)有绝缘拉杆避雷器的水平地震作用:

2)拉杆与避雷器连接部位的查矩

3)拉杆与避雷器连接部位以下的弯矩:

5.5.4安装在支座上的断路器、避雷器的基本周期,应按下列公式让第

SIL30712013

上述式中: m'一—体系的等效质量,kg,取设备的总质量(包括所有装置和油的质量)和支座质量的 1/3; K一体系的水平刚度,N/m; β1——考虑节点等因紫的刚度折减系数,对于断路器,取0.19;避雷器,取0.22; E,—支座材料弹性模量,Pa: 、「2——支座截面、瓷件截面的惯性矩,m"; H1、H2支座高度(算到杯口)、设备高度,m。 安装在支座上的设备计算示意图见图5.5.4。

5.5.5安装在支座上的断路器及避雷器计第截面上的弯矩,应按下式计算:

5.5.6断路器及避雷器的抗震验算,应满足下式要求:

5.5.6断路器及避雷器的抗震验算,应满足下式要求:

图5.5.4安装在支座上的设备计算示意图

上述式中: a—设备计算断面的应力,Pa; W一一计算断面的截面模量,m"; D、d—分别为瓷瓶的外径与内径,m; [s]——验算部位材料的许用应力,Pa,对瓷件材料取11.2×10",对250#混凝土支座,取18×10; [K] 一不均衡系数,一般取1.5。

试验项目 a)环氧玻璃钢柱做交流耐压试验(试验标准同表A.1.4); b)电抗器加固歧工刷漆后,对电抗器整体作常规交流耐压试验; c)加固后投运的电抗器,应测紧固钢带对地电压,其值应小于2V

A.2.1选用的钢管其内径应与环氧玻璃钢管外径相近,套在环氧玻璃钢管的下部,其环氧玻璃钢管 的下端应与地平线在二个平面上。用3个~4个M16螺栓连接,螺栓间距取.3倍~10倍螺栓孔径,埋 地深度应大手0.3m,加固安装后,加固柱下部钢管埋入基础部分浇灌混凝土(图A.2.1)。所有的钢 白

氧玻璃钢管、环向紧固钢带与垫板之间NY/T 2979-2016 绿色食品 天然矿泉水,应用iM16(或M12)螺检将三者连接一休(图 垫板应采用酚醛树脂层压板,或用便木浸变压器油并刷防潮涂料。

A.2.2环氧玻璃钢管、环向紧固钢带与垫板连

2.3电抗器座落在混凝土楼板.上时,组合钢管应焊接在底板上;底板与楼板应用4个M20的 周连接,并采用双螺母或弹簧垫圈(图A.2.3)。

图A.2.3组合钢管与楼板连接示意

A.2.4环向紧固钢带宜选50mm×5mm低碳钢带或奥氏体不锈钢带。钢带可分为两段或三段用M16 螺栓连接环形,钢带必须接直,并把紧,使电抗器与加固构架形成一个整体。钢带要布置在各相电抗 器的质心处,顶部一相应在质心附近对称布置两圈环向紧固钢带。 A.2.5每根环向紧固钢带必须断开足够距离(4mm~10mm),并采用环氧玻璃钢板连接(图A.2.5)。

A.2.5每根环向紧固钢带必须断开足够距离(4mm~10mm),并采川环氧玻璃钢板连接(图A.2.5)

1 可采用50mm×5mm的扁钢制作环向紧固钢带,连接螺栓折角处应用45°角斜撑, 免拉直。环向紧固钢带应有绝缘措施,即断开4mm~10mm间隙,以防止产生环流 2) 制作理地组合钢管,且组装在环氧玻璃钢管上:

3)将组袭的环氧玻璃钢管放在基础坑内,试装钢带、垫极(垫块)。钢带上、下挡块GB 911-66 工具钢热轧及锻制扁钢品种,当电 抗器三相支撑瓷柱可能不在一条垂线上时,应调整垫板(垫块),可沿管的外圆转动任意 角度,直至合适为止; 按试装划线的位置,用环氧树脂作粘合剂,将垫板(垫块)、钢带上、下挡块,粘到环氧 玻璃钢管上,组合钢管螺母应在外侧,便于拆装,自然干燥24小时后,表面应刷绝缘漆: d) 按预装确定的位置,正式在电抗器上组装加固件,紧固钢带刷防锈漆; e)对电抗器整体应进行一次常规工频交流耐压试验,试验标准同加固前电抗器试验标准。 A.3.3耐压试验合格后,电抗器投入运行,并测量和监视各部位温度,做好记录。 A.4现场安装NKL型铝电缆水泥电抗器抗震加固技术数据 A.4.1本条介绍的是现场安装NKL型铝电缆水泥电抗器的技术数据,符合表A.4.1的电抗器可按附 录A.4.2条选取加固环氧玻璃钢空心圆柱的规格。

表A.4.1现场安装NKL型铝电缆水泥电抗器技术数据

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