DLT 5352-2018 高压配电装置设计规范

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DLT 5352-2018 高压配电装置设计规范

2.2.5在GIS配电装置间隔内,应设置一条贯穿所有GIS间隔

的接地母线或环形接地母线,并应将GIS配电装置的接地线引至 接地母线,由接地母线再与接地网连接

2.2.6GIS配电装置宜来用点接地方群9当选用分相设备时QMYZ 0001S-2015 罗庄区蒙源斋八宝豆豉厂 八宝豆豉, 应设置外壳三相短接线,并在短接线上引出接地线通过接地母线 接地。外壳的三相短接线的截面应能承受长期通过的最大感应电 流,并应按短路电流校验。当设备为铝外壳时,其短接线宜用铝 排;当设备为钢外壳时,其短接线宜采用铜排

正常运行条件和间隔元件设备检修要求

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3.0.1屋外配电装置中的绝缘子和电气设备外绝缘应符合现行国

5:01屋外配电表直中的绝缘于和电气设备外绝缘应符合现行国 家标准《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部 分:定义信息和一般原则》GB/T26218.1、《污秽条件下使用的高压 绝缘子的选择和尺寸确定第2部分:交流系统用瓷和玻璃绝缘 子》GB/T26218.2、《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确 定第3部分:交流系统用复合绝缘子》GB/T26218.3的规定。 3.0.2屋外配电装置位置的选择宜避开自然通风冷却塔和机力 通风冷却塔的水雾区及其常年盛行风向的下风侧。屋外配电装置 与冷却塔的距离应符合现行行业标准《火力发电厂总图运输设计 规范》DL/T5032的规定。 3.0.3电气设备的正常使用环境温度不宜超过40℃,且24h内 测得的温度平均值不宜超过35℃。屋外电气设备最低环境温度 的优选值宜为一10℃、一25℃、一30℃、一40℃;屋内电气设备低环 境温度的优选值宜为一5℃、一15℃、一25℃。选择导体和电气设 备的环境温度宜符合表3.0.3的规定

子》GB/T26218.2、《污移条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确 定第3部分:交流系统用复合绝缘子》GB/T26218.3的规定。 3.0.2屋外配电装置位置的选择宜避开自然通风冷却塔和机力 通风冷却塔的水雾区及其常年盛行风向的下风侧。屋外配电装置 与冷却塔的距离应符合现行行业标准《火力发电厂总图运输设计 规范》DL/T 5032的规定

测得的温度平均值不宜超过35℃。屋外电气设备最低环境温度 的优选值宜为一10℃、一25℃、一30℃、一40℃;屋内电气设备低环 境温度的优选值宜为一5℃、一15℃、一25℃。选择导体和电气设 备的环境温度宜符合表3.0.3的规定。

表3.0.3选择导体和电气设备的环境温度

主:1年最高或最低温度为一年中所测得的最高或最低温度的多年平均值。 2 最热月平均最高温度为最热月每日最高温度的月平均值,取多年平均值。 3选择屋内裸导体及其他电气设备的环境温度,若该处无通风设计温度资料 时,可取最热月平均最高温度加5℃

3.0.4选择导体和电气设备的份境相对搜采用当地湿度最 高月份的平均相对湿度。当无资料时,相对湿度可比当地湿度最 高月份的平均相对湿度高5%。在湿热带地区应采用湿热带型电 气设备产品。在亚湿热带地区可采用普通电气设备产品,但应根 据当地运行经验采取加强防潮、防凝露、防水、防锈、防霉及防虫害 等防护措施。

3.0.5周围环境温度低于电气设备、仪表和继电器的最低充许温

度时,应装设加热装置或采取其他保温设施。在积雪、覆冰严重 区,应采取防止冰雪引起事故的措施。隔离开关的破冰厚度不 小于安装场所的最大覆冰厚度

3.0.6330kV及以下电压等级屋外配电装置的导体和电气设备

最大风速的选择可采用离地10m高,30年一遇10min平均最大 风速;500kV、750kV屋外配电装置的导体和电气设备最大风速的 选择宜采用离地10m高,50年一遇10min平均最大风速;1000kV 屋外配电装置的导体和电气设备最大风速的选择宜采用离地面 10m高,100年一遇10min平均最大风速。最大风速宜按导体和 电气设备的安装高度进行修正。对于最大设计风速大于34m/s 的地区,在屋外配电装置的布置中应采取相应措施。

3.0.7配电装置的抗震设计应符合现行国家标准《电力设施抗震

设计规范》GB50260的规定。对于重要电力设施中的电气设方 当抗震设防烈度为7度及以上时,应进行抗震设计。对于一般 力设施中的电气设施,当抗震设防烈度为8度及以上时,应进行 震设计。

3.0.8选择导体和电气设备时,应根据当地地震烈度选择能够

足地震要求的产品。重要电力设施中的电气设施可按抗震设防 度提高1度设防,当抗震设防烈度为9度及以上时不再提高。

每拔的电气设备、电瓷产品,其外绝缘强度应符合高压电气设备绝 缘试验电压的有关规定。

3.0.10配电装置设计更应重视料对付噪声的搭制87降6低8有关运行场所 的连续噪声级。配电装置紧邻居民区时,其围墙外侧的噪声标准 应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096、《工业企业厂界 环境噪声排放标准》GB12348的要求。 3.0.11330kV及以上电压等级配电装置内设备遮栏外离地 1.5m的静电感应场强水平不宜超过10kV/m,少部分地区可充许 达到15kV/m。配电装置围墙外侧非出线方向为居民区时,离地 1.5m的静电感应场强水平不宜大于4kV/m。 3.0.12当干扰频率为0.5MHz时,配电装置围墙外非出线方向 20m地面处无线电干扰限值应符合表3.0.12的规定。

表3.0.12无线电于扰限值

3.0.13110kV及以上电压等级的电气设备及金具,在1.1倍最 高工作相电压下,晴关夜晚不应出现可见电晕,110kV及以上电 压等级导体的电晕临界电压应大于导体安装处的最高工作电压。 3.0.14布置在直接空冷平台下方的电气设备,其外绝缘宜采用 e级污移等级要求。

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设备选择设计技术规定》DL/T5222的规定。

设备选择设计技术规定》DL/T5222的规定。 4.1.2电气设备的最高工作电压不应低于所在系统的最高运行 电压;电气设备的额定电流和导体的长期充许电流不应小于各种 工况下回路持续工作电流,并应根据海拨和环境条件进行修正。 4.1.3验算导体和电气设备额定峰值耐受电流、额定短时耐受电 流以及电气设备开断电流所用的短路电流应按实际工程的设计规 划容量计算,并应考虑电力系统远景发展规划,留有一定裕度。 4.1.4验算裸导体短路热效应的计算时间宜采用主保护动作时 间加相应的断路器全分闻时间。当主保护有死区时,应采用对该 死区起作用的后备保护动作时间,并应采用相应的短路电流值。 验算电气设备短路热效应的计算时间宜采用后备保护动作时间加 相应的断路器全分闸时间。

4.1.3验算导体和电气设备额定峰值耐受电流、额定短

流以及电气设备开断电流所用的短路电流应按实际工程的设计规 划容量计算,并应考虑电力系统远景发展规划,留有一定裕度。

4.1.4验算裸导体短路热效应的计算时间宜采用主保

间加相应的断路器全分闻时间。当主保护有死区时,应采用对该 死区起作用的后备保护动作时间,并应采用相应的短路电流值。 验算电气设备短路热效应的计算时间宜采用后备保护动作时间加 相应的断路器全分闸时间。

4.1.5选择耐热导体时,应考虑温度对连接设备的影响,并采

4.1.6在正常运行和短路时,电气设备引线的最大作用力不应大

4.2.1220kV及以下电压等级的软导线宜选用钢芯铝绞线, 330kV~500kV软导线宜选用钢芯铝绞线或扩径空芯导线: 750kV~1000kV软导线宜选用耐热型扩径空芯导线。在空气中 含盐量较大的沿海地区或周围气体对铝有明显腐蚀的场所,宜选

用防腐型铝绞线或铜绞线多资科分享,加君

4.2.2220kV及以下电压等级的软导线宜选用单根导线,根据 导线载流量的要求也可采用双分裂导线;330kV软导线宜选用单 根扩径导线或双分裂导线;500kV软导线宜选用双分裂导线; 750kV软导线可选用双分裂导线,也可选用四分裂导线;1000kV 软导线宜选用四分裂导线

4.2.3硬导体可选用矩形、双槽形和圆管形。20kV及以下电

等级回路中的正常工作电流在4kA及以下时,宜选用矩形导体; 在4kA~8kA时,宜选用双槽形导体或管形导体;在8kA以上时, 宜选用圆管形导体。66kV及以下电压等级配电装置硬导体可采 用矩形导体,也可采用管形导体。110kV及以上电压等级配电装 置硬导体宜采用管形导体。

4.2.4硬导体的设计应考虑不均匀沉降、温度变化和振动等因素

4.3.135kV及以下电压等级的断路器宜选用真空断路器或SF6 断路器,66kV及以上电压等级的断路器宜选用SF6断路器。在高 寒地区,SF6断路器宜选用罐式断路器,并应考虑SF。气体液化 问题,

4.3.4电流互感器宜采用套管式,也可采用独立式电流互感器。

4.3.635kV及以下电压等级采用真空断路器的回路宜根据被

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4.3.766kV及以上电压等级配电装置内的过电压保护宜采用 金属氧化锌避雷器。 4.3.8装设在屋外的消弧线圈宜选用油浸式;装设在屋内的消弧 线圈宜选用干式。 4.3.9当有冰雪时,3kV~20kV屋外支柱绝缘子和穿墙套管宜 采用提高一级电压的产品;对3kV~6kV者可采用提高两级电压 的产品。

4.3.9当有冰雪时,3kV~20kV屋外支柱绝缘子和穿墙套管宜 采用提高一级电压的产品;对3kV~6kV者可采用提高两级电压 的产品。

采用气体绝缘管道连接时,应采取适当措施降低快速暂态过电压 (VFTO)的影响

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5配电装置的型式与布置

5.1.1配电装置的最小安全净距宜以金属氧化物避雷器的保护

信号线路架空跨越或穿过;屋内配电装置的带电部分上面不应有 明敷的照明、动力线路或管线跨越。

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注:1110J、220J、330J、500J系指中性点直接接地系统。 2海拨超过1000m时,A值应按本标准附录A进行修正。 3500kV的A1值,分裂软导线至接地部分之间可取3500mm。 ①表示对于220kV及以上电压,可按绝缘体电位的实际分布,采用相应的B值进行校验。当无给定的分布电位时,允许栅状 遮栏与绝缘体的距离小于B1值按线性分布计算。校验500kV相间通道的安全净距,亦可用此原则。 ②表示500kV配电装置C值由地面静电感应的场强水平确定,距地面1.5m处空间场强不宜超过10kV/m,但少部分地区可 按不大于15kV/m考核

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:1750J、1000J系指中性点直接接地系统。 2交叉导体之间应同时满足A2和B的要求。 3平行导体之间应同时满足A2和D的要求。 4海拔超过1000m时,A值应按附录A进行修正, ①表示对于750kV及1000kV电压等级,可接绝缘体电位的实际分布,采用相应的B1值进行校验。此时,充许栅状遮栏与绝 缘体的距离小于Bi值,当无给定的分布电位时,可按线性分布计算。校验750kV及1000kV相间通道的安全净距,也可用 此原则。 ②表示750kV及1000kV配电装置C值由地面静电感应的场强水平确定,距地面1.5m处空间场强不宜超过10kV/m,但少部 分地区可按不大于15kV/m考核

主:1750J、1000J系指中性点直接接地系统。 2交叉导体之间应同时满足A2和B的要求。 3平行导体之间应同时满足A2和D的要求。 4海拔超过1000m时,A值应按附录A进行修正, ①表示对于750kV及1000kV电压等级,可接绝缘体电位的实际分布,采用相应的B1值进行校验。此时,充许栅状遮栏与绝 缘体的距离小于Bi值,当无给定的分布电位时,可按线性分布计算。校验750kV及1000kV相间通道的安全净距,也可用 此原则。 ②表示750kV及1000kV配电装置C值由地面静电感应的场强水平确定,距地面1.5m处空间场强不宜超过10kV/m,但少部 分地区可按不大于15kV/m考核

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注:在最大设计风速为34m/s及以上,以及雷暴时风速较大的气象条件恶劣的地区用15m/s。

注:在最大设计风速为34m/s及以上,以及雷暴时风速较大的气象条件恶劣的地区用15m/s。

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表5.1.4屋内配电装置的最小安全净距(mm

注:11101、2201系指中性点有效接地电网

现频尽在任帆腾讯课堂图5o1:K.屋内.B1、E值校验图

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5.2.1配电装置型式的选择应根据设备选型及进出线方式,结合

5.2.1配电装置型式的选择应根据设备选型及进出线方式,结合 工程实际情况,因地制宜,并与发电广或变电站以及相应水利水电 工程总体布置协调,通过技术经济比较确定。在技术经济合理时, 宜采用占地少的配电装置型式。

5.2.23kV~20kV电压等级的配电装置宜采用金属封闭开关设 备型式。

5.2.7抗震设防烈度为8度及以上地区的110kV及以上电

5.3.2对于35kV~110kV电压等级单母线接线方式,当采用软

母线配双柱式隔离开关时,屋外散开式配电装置应采用中型布置。 断路器料单列式或双列式布置。

5.3.3对于35kV电压等级效霉线接线刃98習梁用软母线配单 柱式或双柱式隔离开关时,屋外散开式配电装置宜采用中型布置。 断路器宜采用单列式或双列式布置

5.3.4对于110kV~220kV电压等级双母线接线方式,当采月

软母线或管形母线配双柱式、三柱式、双柱伸缩式或单柱式隔离开 关时,屋外开式配电装置宜采用中型布置。断路器宜采用单列 式或双列式布置

Z2K 断路器按线式,三 采用软母线或管形母线配双柱式、三柱式、双柱伸缩式或单柱式隔 离开关时,屋外敲开式配电装置应采用中型布置。断路器宜采用 三列式、单列式或“品”字形布置

5.3.71000kV配电装置宜采用屋外布置。

5.3.8110kV及以上电压等级GIS配电装置宜采用屋外布

1管形母线宜选用单管结构,其固定方式可采用支持式或悬 吊式,当抗震设防烈度为8度及以上时,宜采用悬吊式; 2支持式管形母线在无冰无风状态下的挠度不宜大于(0.5~ 1.0)倍的导体直径,悬吊式管形母线的挠度可放宽; 3采用支持式管形母线时还应分别对端部效应、微风振动及 热胀冷缩采取措施

5.4.1配电装置通道的布置应便于设备的操作、搬运、检修和试

1220kV及以上电压等级屋外配电装置的至干道应设置环 形通道和必要的巡视小道,如成环有困难时应具备回车条件; 2500kV屋外配电装置可设置相间道路。如果设备布置、 施工安装、检修机械等条件充许时,也可不设相间道路; 3750kV1000kV电压等级屋外敲开式配电装置宜设相间 运输通道,并应根据电气接线、设备布置和安全距离要求,确定相 间距离、设备支架高度和道路转弯半径; 4屋外配电装置主要环形通道应满足消防要求,道路净宽度 和净空高度均不应小于4m。 5.4.2屋外中型布置配电装置内的环形道路及500kV及以上电 压等级配电装置内如需设置相间运输检修道路时,其道路宽度不 宜小于3m。 5.4.3配电装置内的巡视道路应根据运行巡视和操作需要设置, 并充分利用地面电缆沟的布置作为巡视路线。 5.4.4屋内配电装置采用金属封闭开关设备时,室内各种通道的 最小宽度(净距)不宜小王表5.4.4的规定

注:1通道宽度在建筑物的墙柱个别突出处,允许缩小200mm。 2手车式开关柜不需进行就地检修时,其通道宽度可适当减小 3 固定式开关柜靠墙布置时,柜背离墙距离宜取50mm。 当采用35kV开关柜时,柜后通道不宜小于1m。

的最小高度再加700mm,宽度可按变压器两侧各加800mm确定。 室内油浸变压器外廓与变压器室四壁的净距不应小于表5.4.5的

表5.4.5室内油浸变压器外南与变压器望四壁的最小净距(mm)

5.4.6设置于室内的无外壳于式变压器,其外廓与四周墙壁的净

就地操作的断路器及隔离开关,应在其操动机构处设置防护隔板, 宽度应满足人员的操作范围,高度不应低于1900mm。

5.5.1当35kV及以下电压等级屋内配电装置未采用金属封闭 开关设备时,其油断路器、油浸电流互感器和电压互感器应设置在 两侧有不燃烧实体隔墙的间隔内;35kV以上电压等级屋内配电 装置的带油设备应安装在有不燃烧实体墙的间隔内,不燃烧实体 墙的高度不应低于配电装置中带油设备的高度。总油量超过 100kg的屋内油浸变压器应安装在单独的变压器间,并应有灭火

.5.2屋内单台电气设备的油! 童在100Kg饮上时,应设置挡油 设施或储油设施。挡油设施的容积宜按容纳设备油量的20%设 计,并应有将事故油排至安全处的设施,排油管的内径不宜小于 150mm,管口应加装铁栅滤网;当不能满足上述要求时,应设置能 容纳设备全部油量的储油设施,

5.5.3屋外充油电气设备单台油量在1000kg以上时,应设置挡

油设施或储油设施。挡油设施的容积宜按容纳设备油量的20% 设计,并应有将事故油排至安全处的设施,且不应引起污染危害, 排油管的内径不宜小于150mm,管口应加装铁栅滤网。当不能满 足上述要求时,应设置能容纳相应电气设备全部油量的储油设施。 诸油和挡油设施应大于设备外廓每边各1000mm。储油设施内应 铺设卵石层,其厚度不应小于250mm,卵石直径宜为50mm~ 80mm

5.5.4当设置有总事故储油池时,其容量宜按其接入的油量量

5.5.4当设置有总事故储油池时,其容量宜按其接入的油量最大 一台设备的全部油量确定

5.5.5发电厂单台容量为90MV·A及以上的油浸变压器和变

电站单台容量为125MV·A及以上的油浸变压器应设置水喷雾 灭火系统、泡沫喷雾灭火系统或其他固定式灭火装置系统。 5.5.6油量为2500kg及以上的屋外油浸变压器或油浸电抗器 之间的最小间距应符合表5.5.6的规定

电站单台容量为125MV·A及以上的油浸变压器应设置水明 灭火系统、泡沫喷雾灭火系统或其他固定式灭火装置系统

5.5.6油量为2500kg及以上的屋外油浸变压器或油浸电抗器 之间的最小间距应符合表5.5.6的规定。

5.5.6油量为2500kg及以上的屋外油浸变压器或油浸电折

5.6屋外油浸变压器或油浸电抗器之

7当油量在2500kg及以上的屋外油浸变压器或油浸电抗

5.5.7当油量在2500kg及以上的屋外油浸变压器或油浸电

墙。防火墙的耐火极限不宜小于3。防灰墙的高度应高于变压 器或电抗器油枕,其长度应大于变压器或电抗器储油池两侧 各1000mm。 5.5.8油量在2500kg及以上的屋外油浸变压器或油浸电抗器 与本回路油量为600kg以上且2500kg以下的带油电气设备之间 的防火间距不应小于5m。

5.5.9在防火要求较高的场所宜选用非油绝缘的电气设备。

及最低耐火等级应符合现行国家标准《火力发电广与变电站设计 防火规范》GB50229的规定。

6配电装置对建(构)筑物的要求

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6.1.1主控制楼、屋内配电装置楼各层及电缆夹层的安全出口不 应少于2个,其中1个安全出口可通往室外楼梯。当屋内配电装 置楼长度超过60m时,应加设中间安全出口。配电装置室内任 点到房间疏散门的直线距离不应大于15m。 6.1.2汽机房、屋内配电装置楼、主控制楼、集中控制楼及网络控 制楼与油浸变压器的外廓间距不宜小于10m。当其间距小于5m 时,在变压器外轮廓投影范围外侧各3m内的汽机房、屋内配电装 置楼、主控制楼、集中控制楼及网络控制楼面向油浸变压器的外墙 不应设置门、窗、洞口和通风孔,且该区域外墙应为防火墙;当其间 距在5m~10m时,在上述外墙上可设置甲级防火门,变压器高度 以上可设防火窗,其耐火极限不应小于0.9h。 6.1.3屋内装配式配电装置的母线分段处宜设置有门洞的隔墙 6.1.4充油电气设备间的门若开向不属配电装置范围的建筑物 内时,其门应为非燃烧体或难燃烧体的实体门。 6.1.5变压器室、配电装置室、发电机出线小室、电缆夹层、电缆 竖井等室内蔬散门应为乙级防火门,上述房间中间隔墙上的门可 为不燃烧材料制作的门。 6.1.6配电装置室可开固定窗采光,但应采取防止雨、雪、小动 物、风沙及污移尘埃进人的措施 6.1.7配电装置室的顶棚和内墙应作耐火处理,耐火等级不应低 于二级。地(楼)面应采用耐磨、防滑、高硬度地面。

6.1.3屋内装配式配电装置的母线分段处宜设置有门洞的隔墙

6.1.7配电装置室的顶棚和内墙应作耐火处理,耐火等级不应低

6.1.8配电装置室有楼层时,其楼面应有防渗水措施。

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6.1.10配电装置室应设置通风、除湿、防潮设备。 6.1.11配电装置室内通道应保证畅通无阻,不得设立门槛,并不 应有与配电装置无关的管道通过。 6.1.12布置在屋外配电装置区域内的继电器小室宜考虑防尘 防潮、防强电磁十扰和静电十扰的措施。 6.1.13配电装置与各建(构)筑物之间的防火间距应符合现行国

6.1.11配电装置室内通道应保证畅通无阻,不得设立门槛,并不

6.2屋外配电装置架构的荷载条件要求

6.2.1计算用气象条件应按当地的气象资料确定。 6.2.2独立架构应按终端架构设计,连续架构可根据实际受力条 件分别按终端或中间架构设计。架构设计不考虑断线。 6.2.3架构设计应考虑正常运行、安装、检修时的各种荷载组合 正常运行时,应取设计最大风速、最低气温、最厚覆冰三种情况中 最严重者;安装紧线时,不考虑导线上人,但应考虑安装引起的附 加垂直荷载和横梁上人的2000N集中荷载;检修时,对导线跨中 有引下线的110kV及以上电压等级的架构,应考虑导线上人,并 分别验算单相作业和三相作业的受力状态,导线集中荷载宜按表 6.2.3的规定选取

6.2.1计算用气象条件应按当地的气象资料确定。 6.2.2独立架构应按终端架构设计,连续架构可根据实际受力条 件分别按终端或中间架构设计。架构设计不考虑断线。 6.2.3架构设计应考虑正常运行、安装、检修时的各种荷载组合 正常运行时,应取设计最大风速、最低气温、最厚覆冰三种情况中

表6.2.3导线上人集中荷载取值表

6.2.4110kV及以上电压等级配电装置的架构宜设置上横梁的 爬梯。当配置有检修车时QHLY 0001S-2015 红河绿延蜂业科技发展有限公司 蜂蜜制品,220kV及以下电压等级配电装置的架

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