TSC+HVC无功补偿装置技术规格书

变电站工程
TSC+HVC无功补偿
技术规格书
2009年02月
1.总则
1.1本技术规范书用于变电站工程 高压(TSC+HVC)无功功率补偿项目。在本规范书中提出了该设备的功能、性能,结构、参数、动力及控制、综合保护方面的技术要求。解释权归买方。
1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并没有对一切技术细节作出规定,没有充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本技术规范和相关的国际、国内有关标准的优质产品,并提供产品型式试验报告,对国家有关安全、环保等强制性标准必须满足其要求。
1.3如果供方没有对本规范书中的条文提出书面异议,则意味着供方提供的产品完全符合本技
集束天线
术规范和有关的国标要求。否则,由此引起的异议由供方负责。
1.4本技术规范书所使用的标准如遇有与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。
1.5在合同签订后,需方有权提出因标准、规范、规程、现场条件变化而产生的修订要求,具体事宜由供、需双方协商确定。
1.6本技术规范书经供需双方确定后作为合同的技术附件,与合同正文有同等效力。
1.7供方在投标书中应采用国际单位制。
1.8设备采用的专利技术涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,由此引起的专利纠纷和费用全部由供方负责。
1.9供方对变电站工程高压(TSC+HVC)无功功率补偿成套设备负全责(包含辅助系统、电控设备、综合保护设备),由此引起的引进费用也由供方全额承担。
1.10本工程要求投标方提供高压TSC、HVC的型式试验报告及高压生产许可证,并具有三套以上煤炭行业的供货业绩。
2.招标项目名称及内容
序号
项目名称
规格型号
补偿电容器容量
额定
电压
数量
(套)
备注
1
高压(TSC+HVC)无功功率补偿装置
TSC+HVC-B-10/5100-5
5100KVAR
10KV
2
7组:300T、600T、1200T、1500H、1500H
成套装置安装在下列范围内:宽(9800)×深(1800)×高(2600)
3.采用的标准
GB50227-95    《并联电容器成套装置设计规范》如何自制软玻璃
GB3983.2-1989  《高压并联电容器》
JB7111-93      《高压并联电容器装置》
DL/T604-1996  《高压并联电容器装置订货技术条件》
GB50227-95    《并联电容器装置设计规范》
DL462-1992    《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》
GB15166.5-1994 《交流高压熔断器 并联电容器外保护用熔断器》
JB5346-1998    《串联电抗器》保健酒配方
GB10229-1988  《电抗器》
GB11032-2000  《交流无间隙金属氧化锌避雷器》
GB311.1-97    《高压输变电设备的绝缘配合》
GB2706-89      《交流高压电器动热稳定试验方法》
GB5582-93      《高压电力设备外绝缘污秽等级》
GB1027-1997    《电压互感器》
透水混凝土增强剂
GB1028-1997    《电流互感器》
JB/T8970-1999  《高压并联电容器用放电线圈》
GB191-2000    《包装储运图示标志》
GB4208-1993    《外壳防护等级(IP代码)》
IEC-298        《交流金属封闭开关设备和控制设备》
GB3906-91      《3~35kV交流金属封闭开关设备》
4.使用环境
4.1环境温度:
环境温度:-40℃— +40℃
最大日温差:25℃
最高日平均温度:30℃
4.2海拔高度:≤2000m
4.3环境相对湿度:年平均值 90%
4.4污秽等级:Ⅲ级
4.5地震烈度:8度
4.6运输、贮存最低湿度:-40℃
4.7安装方式:户内
5.技术参数
5.1系统标准电压: 10KV
5.2最高工作电压: 12KV
5.3额定频率:50Hz
5.4电抗率:6%
5.5相数:3
5.6功率因数:0.95以上
5.7测量误差:电压≤±0.5%,电流≤±0.5%,功率因数≤±1%
5.8动态响应时间:≤20mS
5.9控制电源输入电压:AC380V±10%,10A;DC220V±10%,10A;
250ppm5.10电容器接线方式:TSC:△形;HVC:Y形
5.11投切级数:17级
5.12电流过流:动态过载能力: 1.30 In(额定电流)下长期运行,过电流是由谐波和1.1 Un(额定电压)的过电压共同作用的结果。1.10Un下长期运行,每24小时内可以在1.15Un下最多运行30min
5.13交流取样电压:100V,交流取样电流5A
5.14防护等级:IP30
5.15进线方式:电缆下进线。
6.高压无功功率补偿装置主要技术条件
6.1总体功能要求
6.1.1设备型号:TSC+HVC-B-10/5100-5;
6.1.2数量:两套;
6.1.3 HVC:1500+1500采用自动补偿方式;
TSC:300+600+1200采用动态补偿方式;
高压动态无功功率补偿装置采用HVC高压自动无功补偿装置(以下简称HVC)和高压TSC动态无功补偿装置(以下简称TSC)相结合的方案。单套高压动态无功功率补偿装置总容量为5100kvar,其中HVC容量共内胎硫化机3000kvar,分,每组容量1500kvar;TSC容量共210
0kvar,分组:300、600、1200kvar。每套设备由面电容柜和一面控制柜组成,由控制柜来控制。HVC和TSC互相配合,根据负荷变化组合投切,可实现17级投切。
高压动态无功功率补偿装置适合于10KV电力系统的无功补偿,采用先进的控制技术,能够根据负荷变化动态调整补偿容量,实现对电压、无功功率的自动补偿与调节,最小投切级差≤300kvar,响应时间20mS,使功率因数始终保持在0.95以上。
TSCHVC互相配合,根据负荷变化组合投切,可实现分级投切。
HVC由真空接触器、高压并联电容器组、干式铁芯电抗器、放电线圈、避雷器、保护单元和附属设备组成,电容器组由真空接触器来投切。
TSC由真空接触器、电流型触发系统、可控硅阀控系统、电抗器、电容器、电容综合保护单元等单元组合而成。实现严格的可控硅两端电压过零投切,即在电容两端有剩余电压的情况下,仍可正常投切,电容投切过程中无涌流冲击、无操作过电压、无电弧重燃现象、无电压闪变现象,能在20毫秒内快速跟踪系统无功变化,可频繁投切。
HVC主要用来补偿系统较稳定的无功变化不频繁的基本负荷;当负荷变化较快时,由TSC
快速反应,根据负荷的变化跟踪补偿。在对负荷进行补偿的整个过程中,自动与动态互相配合,HVC补偿基本无功,TSC快速响应,组合投切实现细调,既能保证补偿精度,又可实现动态快速跟踪补偿。
成套装置采用柜式结构,配有观察窗,便于系统监视、维护。同时柜门均设有行程开关,开门跳闸,保证人身安全。
6.2技术要求
6.2.1 能够根据电网系统无功功率大小和电压控制要求自动投切与调节,不需要人工干预,快速动态补偿无功功率,提高系统功率因数,保证系统功率因数在0.95以上;
6.2.2高压动态无功补偿装置实时跟踪负荷变化,响应时间小于20ms;
6.2.3控制器采用全数字智能控制系统,液晶显示,实时监测,智能调节;具有联网通讯功能,可查看时间、运行方式、投切组别、以及每段母线的电压、电流、功率因数;
6.2.4实现严格的可控硅两端电压过零投入,电流过零切除,即使在电容有剩余电压的情况
下也可正常投切,电容投切过程中无涌流冲击、无操作过电压、无电弧重燃现象、无电压闪变现象,能在20毫秒内快速跟踪系统无功变化,可频繁投切;
6.2.5高压动态无功补偿装置能对多级电容器组的快速过零投切,能够实现无触点、无涌流、无过渡投切;
6.2.6高压动态无功功率补偿装置要求一次系统和二次系统完全隔离,实现高可靠性,高安全性,技术要达到国际先进水平;
6.2.7对触发系统、阀控系统进行特殊设计,避免谐波放大,避免谐振,避免谐波危害电器设备的安全,避免出于谐波的原因造成电容器过载故障,实现无功补偿和谐波抑制并举的功能;

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