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文档简介

10目次编制说明编制说明第四章水力机械小型水力发电站设计标准GBJ71-84编制说明(78562号通知,由水利电力部负责主编,并由湖北省水利局和湖北省水利勘测设计院会同原国家林业总局、湖南省林业设计院等有关设计单位共同编制的。在编制过程中,对中小型水电站的设计施工、运行治理等作了较深入的调查争论,总结了小型水电站的建设阅历,并进展了有关专题的测试工作。同时,依据我国小水电站规划、设计、施工、运行治理的特点和在现有的技术经济水平的根底上,编写本标准文稿,广泛地征求了全国有关设计、科研、生产和高等院校等单位的意见,最终会同有关部门共同审查定稿。本标准共分六章三十六节和一个附录。其主要内容有:总则,水文、水利及水能,工程总体布置及水工建筑物,水力机械,电气局部,闸门、拦污栅和启闭设备等。本标准在试行过程中,请各单位留意总结阅历,积存资料。如假设觉察有不妥和需要补充之处,请将意见和资料函告湖北省水利勘测设计院,抄送我部水利水电规划设计院,以供下次修订时参考第一章总则第1.0.1条 小型水力发电站(以下简称水电站)设计,必需认真执行国家的技术经济政策,依据国民经济进展的需要,依据地方水利、电力、航运、木材流送、水产和环境保护等规划的要求,统筹安排,因地制宜,合理利用水资源,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。第1.0.2条 本标准适用于装机容量2.5万kW及以下,机组容量1万kW以下,其中机电局部适用于机组容量为500~6000kw出线电压不超过35kV的建水电站的设计。第1.0.3条 水电站的初步设计,宜在河流(河段或地区)规划和地方电力规划的根底上,依据经审批的设计任务书进展。对上、下游有影响的河段的开发,应征求相邻地区意见。1.0.4水文、气象、地形、地质、地震、建材及地方工农业和漂浮、移民以及其他国民经济综合利用要求等项根本资料和数据。1.0.5标准的规定。第一节水文2.1.1条水电站设计,应收集流域自然地理特性、气象、水文资料,并应进展整理分析,或进展必要的复查和修正。整理分析的主要内容如下:一、流域和河道特征值;二、实测水文资料中的水尺位置、水尺零点高程、水准基面的变动、水位和流量观测状况、浮标系数的承受、测流断面的冲刷和淤积变化、水位流量关系曲线高、低水局部的延长方法等;三、受水利工程或分洪、决口等因素影响的径流和洪水资料;四、历史洪水、枯水资料。2.1.2全部或局部内容:一、径流流量频率曲线,指定频率的设计年平均流量及其年内各月(旬、日)平均流量。二、洪水〔包括分期洪水)设计洪峰流量,不同时段设计洪水量及设计洪水过程线。三、泥沙悬移质的多年平均年输沙量和月安排,典型年月安排,多年平均颗粒级配曲线。推移质年输沙量及其最大粒径,河道历年冲淤变化及泥石流状况。四、水位流量关系曲线设计断面上设计条件下使用的水位流量关系曲线。五、水质分析成果。六、冰情及其他。2.1.3(Cv)和偏差系数(Cs)应进展计算,但可依据阅历点据与频率曲线的协作状况,适当调正确定。阅历频率(Pm)可用下式计算Pm=[m/(n+1)]×100%式中Pm——阅历频率以百分比计(%);m——n/p>n——/p>2.1.4202.1.5条设计断面无径流资料时,径流量可承受以下两种或两种以上的推算方法,分析确定:一、选择径流资料较长、掌握集水面积的自然条件相像的水文站作参证站,按面积比将参证站各种频率径流量换算为设计断面的径流量;二、依据本流域上、下游水文站的径流资料,用内插法进展推算;三、参照省、地区水文手册、水文图集资料进展推算;~</p>五、在工程所在河段设水文观测站进展观测。2.1.6计值,且其年内安排宜选择对工程设计较为不利的年份。2.1.7条承受的设计径流成果,应从以下几方面进展合理性检查:一、上下游、干支流的水量平衡;二、径流量与降水量的比较;三、均值和变差系数(CY)在地区上分布的合理性;四、径流的年内安排的合理性。2.1.8条设计洪水的计算,应符合洪水计算标准的规定。2.1.9条多年平均年输沙量的计算,应符合以下要求:一、当工程所在地的测站悬移质系列较长时,可承受算术平均值;流域年(月)输沙量关系插补延长后进展计算;数)图查算,或参照已建水库的淤积量估算。2.1.105均值;5年以下)或无资料时,可参照邻近相像流域资料确定。条件允许时,宜通过实测进展检验。2.1.11条推移质输沙量可通过调查或承受其他计算方法确定。2.1.12一、有实测资料时,应综合分析实测的成果绘制。二、无实测资料时,可参照历史洪水、枯水流量调查成果或用水力学公式计算绘制。计算中应依据该河道特性选择糙率。三、设计断面有水位资料,上、下游水文站也有水位流量资料,且其区间集水面积不大(例如≤10%)时,可通过水位相关法绘制。四、缺乏实测资料且有条件实测时,应进展实测确定。在绘制水位流量关系曲线时,应考虑回水顶托、弯道水流和河道冲刷淤积等的影响。其次节水利及水能2.2.1152.2.2依据任务主次、灌区分布、电站规模等因素确定。2.2.3一、对多年调整水库,应承受长系列(或代表段),按月平均流量进展计算;二、对年调整水库,应承受设计年的月(旬)平均流量进展计算;三、无调整或日调整电站,应承受日(时)平均流量进展计算;四、对年调整或无调整的水库,其计算年份,可选择丰水、平水、枯水三个代表年进展计算。2.2.4条径流调整和水能计算成果,应绘制成以下曲线:时曲线;二、水头过程线及水头保证率曲线;三、出力过程线及出力保证率曲线;四、出力与发电量关系曲线及装机容量年利用小时关系曲线。2.2.5算,应考虑上下游的调整作用和补偿调整要求。2.2.6效益的原则,确定其特征值。2.2.7合理性。2.2.8水库漂浮损失、近期与远景用水、用电要求等,拟定假设干方案,通过技术经济比较和分析论证确定。2.2.9条水电站为小型,但水库或水利枢纽属大、中型工程时,除小水电站本身外,其他设计必需遵守有关大、中型工程标准标准的规定。2.2.10条泄洪建筑物的规模,应结合枢纽总体布置,通过洪水调整计算及技术经济比较确定。2.2.11条水库的洪水调整可承受静库容计算。当水库下游有防洪要求时,应依据重复利用一局部库容兴利的可能性。2.2.12条水电站位于已建工程下游时,应依据水电站规模,上游工程的防洪力量,统一考虑洪水的调度规章,确定本枢纽的防洪特征水位。对下游工程的影响。2.2.13条在多沙河流上修建水电站,其引水建筑物的进水口和枢纽布置,应实行减缓水库泥沙淤积的措施。2.2.14条水库的回水曲线,应按规定频率的设计洪峰流量及相应的坝前水位和坝前最高水位时的相应泄量两种状况分别进展计算,取其外包线确定。并应依据计算河段的特性选择糙率。回水影响较大,河段较简单,应适当加测河道横断面,提高计算精度。回水影响较小时,计算可简化。对多沙河流推算回水曲线时,应考虑泥沙淤积的影响。2.2.15条对浇灌、发电结合的工程,应合理进展水量安排,制定调度运用打算。第三节装机容量和机组台数2.3.1经济和社会进展五年打算年份相全都。设计水平年的负荷水平,可有一个变化范围。2.3.2占当地电力系统总容量的比重,按表2.1表2.1 水电站设计保证率水电站装机容量占当地电力系统总容量的比重(%)水电站装机容量占当地电力系统总容量的比重(%)15~30水电站设计保证率(%)水电站设计保证率(%)75~800~855~90注:以浇灌为主的水库或仅供农业排灌用的水电站,其设计保证率可依据排灌要求、水文特性等确定。2.3.3条水电站的装机容量、工作容量及备用容量,可通过电力电量平衡、经技术经济比较和综合分析确定。2.3.4条调整性能较好的水电站,可设置负荷备用容量和事故或检修备用容量;调整性能较差的水电站,可设置重复容量,但应是经济合理的。2.3.5时,可承受保证出力倍数和年利用小时数等简化方法,选择水电站的装机容量:一、无调整或日调整水电站的装机容量,可按保证出力的1.5~2.O倍或年利用小时5000h二、调整性能较好的水电站的装机容量,可按保证出力的2.O~5.O倍或年利用小时3000h2.3.6响。梯级电站,应考虑下一梯级的回水对上一梯级尾水位的影响。渠道电站,应考虑上游用水渠道水位消落的影响。2.3.7定。2.3.824第四节水库漂浮处理2.4.12~5年一遇洪水的回水高程计算;二、人口、房屋的外迁或后靠,按10~202.4.2条多年和年调整水库可依据利用其周边土地的可能性,确定其利用范围,但不得围堤耕种和削减调整库容。第一节一般规定3.1.1具备以下根本资料:序号测图工程比例尺123序号测图工程比例尺123456库区坝段坝(闸)址、渠道、溢洪道自然料场、施工场地地质测图l:10000~1:250001:1000~l:20231:200~1:10001:200~1:1000l:1000~1:5000与地质图要求一样注:库区地形简单时,比例尺可选用1:2023~1:10000。二、工程地质勘察报告和图纸。其内容深度应符合工程地质勘察标准的规定。三、气象、水文资料及有关水利、水能计算成果。四、施工条件调查资料。五、水力机械、电气及金属构造方面的资料。六、水资源综合利用方面的资料。3.1.2条水电站的工作水头,可分为低水头、中水头和高水头三级。低水头为30m30~100m100m3.1.3条水电站的坝址、厂址宜在河流规划的根底上,依据以下条件,通过技术经济比较确定:一、地形、地质条件;二、枢纽布置;三、施工条件;四、水流条件;五、运行治理和送电条件;六、人口及房屋迁移和农田漂浮损失。3.1.4条枢纽的总体布置应满足综合利用的要求,并应符合以下规定:一、当为混凝土坝后式厂房时,在溢流水面宽度、进厂交通和根底深度等条件可能的状况下,电站厂房宜布置在靠近坝的下游侧;二、当有通航船闸的枢纽中,厂房宜布置在与船闸相对的溢洪道一侧;三、当坝下游河床落差较大时,厂房是否布置在远离大坝的下游,应进展经济比较后确定;四、在低水头枢纽里,厂房下部构造可以全部或局部与进水口构造结合。中水头电站厂房,厂房下部构造和上游墙,宜和坝脚分缝。3.1.5条引水式水电站的首部枢纽,可承受无坝或低坝引水。在弯曲河段上,其进水闸宜设置在凹岸,稍偏下游。3.1.6厂房进水口处的水流平顺和不应有泥沙淤积。3.1.7建时,其引水渠及尾水渠与渠道的连接,应使水流流态稳定。当渠道流量不变而分多级设站时,宜选择等水头多级电站。3.1.8电站厂房宜布置在岸边或地下。挡水建筑物为混凝土、浆砌石重力坝时,引水管道可埋设在坝体内。3.1.9设置拦污排,并应设置排污和清污措施。其次节挡水建筑物3.2.1条挡水建筑物的型式,应依据坝高,坝(闸)址的地形、地质、建筑材料、工条件、工期等因素,通过技术经济比较确定。3.2.2防渗和抗冲等要求:一、当承受土石坝时,土石料的抗剪强度、可塑性、渗透性、压实性、抗水性、填筑标准、有机质和水溶盐含量等应符合有关设计标准的规定;二、当承受砌石坝时,石料和胶结材料的强度和规格,应保证满足设计要求;三、当承受混凝土坝时,混凝土的强度、抗渗、抗冻、抗裂、抗冲刷、抗浸蚀和热学等性能,应符合混凝土坝设计标准的规定。3.2.3件,上部构造和施工条件等因素,应能满足强度、抗滑稳定、渗透稳定和削减不均匀沉陷等要求。3.2.4要求。第三节泄水建筑物3.3.1条水电站枢纽必需设置泄洪建筑物。放水孔的布置应依据浇灌、排沙、检修或其他特别要求确定。3.3.2条泄洪建筑物的型式、尺寸及高程,应依据坝型、泄量、防洪特征水位、地形地质条件等,通过技术经济比较确定。3.3.3条泄洪建筑物的设计,应符合以下要求:一、土石坝宜承受开敞式岸边溢洪道;二、混凝土坝、砌石坝宜承受坝顶溢流;三、河床式水电站可承受泄洪闸。3.3.4全,并应考虑下游河道的防洪要求。泄放校核洪水时,应保证挡水建筑物的安全。3.3.5比较确定。3.3.6力计算确定,并宜经水工模型试验校验。3.3.7条开敞式岸边溢洪道的布置,应符合以下要求:一、在平面上,其轴线宜直线布置;二、在纵剖面上,进口、陡槽、出口等各段间的水面线连接应平缓;三、应设置人行交通设施。3.3.8条开敞式岸边溢洪道宜作衬砌。在地质条件特别良好并远离主要建筑物时,可承受局部衬砌或不衬砌。3.3.9道应按无压流设计。泄洪隧洞和泄洪的坝下埋管严禁承受有压流和无压流相互交替的工作方式。第四节引水建筑物3.4.1条引水建筑物型式的选择,应依据水电站的开发方式、使用要求、地形地质条件和挡水建筑物的类型,结合枢纽总体布置和施工条件,通过技术经济比较确定。3.4.2条潜没式和开敞式进水口的设计,均应满足以下要求:一、进水流量应能满足发电及其他用水的要求;二、水流平顺,水头损失小;三、设置闸门或其他抑制水流的设施;四、设置拦污设施。严寒地区,还应设置防冰和排冰设施;五、在多沙河流上引水应设置拦沙和冲沙设施;六、施工、运用和检修便利。3.4.3公式计算,并应取其最大值。ds=t+1.5(1+ξ)(V2/2g)(1)ds=t+(h/2)(2)ds≥t+1(3)ds——潜没式进水口的顶缘漂浮在水库死水位以下的漂浮深度,m;V——进水口正常断面处的最大流速,m/s;h——进水口的正常断面高度,m;ξ——进水口水头损失系数;t——冰盖层的厚度或风浪引起的水面下降值,m。进水口的下缘(底坎)应高于该处设计的泥沙淤积高程1.0m。3.4.4条低坝引水枢纽中的开敞式进水闸的设计,应满足以下要求:一、依据自然条件和引水系数的大小确定最正确引水角度;1.0m。3.4.55倍。弯曲段的首尾,宜设直线段。二、进、出口应设在山坡稳定、岩石坚硬和土石方开挖量较小处。三、洞线与岩石层层面、构造断裂面和主要节理裂隙面应有较大的夹角,并应避开严峻的构造裂开带及地下水丰富地段。3.4.6条洞顶上复岩体最小厚度,应符合以下要求:1.5二、压力隧洞,除上述要求外,且不宜小于最大水头的0.2倍;三、傍山隧洞其外侧围岩的最小厚度:(一)无压隧洞,不宜小于开挖跨度的3(二)压力隧洞,除上述要求外,且不宜小于最大水头的0.43.4.7条引水隧洞的底坡,当承受压力隧洞时,可选用2‰~5‰;当承受无压1‰~2‰,且宜选用单一底坡。3.4.8(如进水口水位最低而负荷突增),沿隧洞全线洞顶以上的压力余幅不得小于1.5~2m。3.4.9亦可承受锚喷混凝土或不衬砌,隧洞的最小内径,不宜小于1.8m。隧洞的设计流速,当衬3~4m/s。二、无压隧洞,当地质条件许可时,宜承受圆拱直墙式。洞宽不宜小于1.5m,洞高不宜小于1.8m。在恒定流状况下,隧洞横断面水面以上的面积,一般不宜小于横断面积的15%,由水面至洞顶的净高,亦不宜小于0.4m。3.4.10条挡水坝为土石坝坝后式水电站,宜承受隧洞引水。如因受条件限制,可承受坝下埋管引水;其埋管应承受钢筋混凝土管,并应符合以下要求:一、应使管基坐落在均匀、坚硬的岩石地基上。二、引水管的建筑物级别应与土石坝的建筑物级别一样。三、引水管轴线应垂直于大坝轴线。引水管应合理设置伸缩缝和沉陷缝。分缝长度,20m。伸缩缝和沉陷缝应有牢靠的止水,每条分缝应设置两道止水片。四、在引水管穿过土石坝时,引水管四周坝体的填筑质量,必需满足坝体和坝基渗流稳定的要求。引水管穿过防渗体处,防渗体断面尺寸应适当加大,并应设置截流环。3.4.11条调压井(塔)的位置,宜靠近厂房,多用途的压力引水道,调压井(塔)应设置在分叉后的发电专用水道上。3.4.12其井内最高上升水位应按上游为最高运行水位、甩去全负荷的状况下,通过计算确定。此时压力引水道内的糙率,应承受最小值。50%突增至100%的状况下通过计算确定。此时压力引水道内的糙率,应取最大值。3.4.13条动力渠道线路的选择和布置,应符合以下要求:一、宜避开地质构造简单、渗透性大和有崩滑、塌陷可能的地段。渠身宜坐落在挖方地基上,并应尽量少占耕地。在山区,局部线段也可承受隧洞或其他通水线路。二、渠道线路宜顺直。如需转弯,在平坦地区,渠道线路的弯曲半径不宜小于渠道正5三、应合理选定渠道上建筑物的位置和型式。3.4.14条动力渠道的纵坡和横断面,应依据地形、地质和水力条件,通过经济分析合理确定。3.2当渠堤或渠墙的顶宽无通车要求时,土渠一般宜承受1.0~2.5m;砖石砌的渠墙一般超高(m)>5050~10超高(m)>5050~10<101.01.0~0.60.4注:渠道内的水位按最大流量时最高涌浪水位计算。3.4.15条动力渠道的防渗设计,一般可承受衬砌或护面。严寒地区,对渠身还应实行防冻胀措施。3.4.16条动力渠道的水流流速,宜限制在不冲、不淤的流速范围内,土渠宜承受0.6~0.9m/s,衬砌渠道及输冰运行的渠道宜承受1.2~1.5m/s。3.4.17条动力渠道的防护设施,宜依据具体状况,设置泄水、抑制、排沙和排冰等设施。在严寒地区,可利用低凹地设置排浮冰的蓄冰池。3.4.18条前池的位置,应结合压力水道的线路和厂房的位置,选择在地基坚实稳定、透水性小的地段,并宜靠近厂房。3.4.19条前池应有肯定容积和水深,应能在电站负荷变化时,使前池的水位波动最小并应满足沉沙的要求。0.1~0.3m3.4.20条前池进水室或进水闸的设计,应满足以下要求:20.5m;二、进水室底面应高于前室底面,其高差一般不得小于0.5m,当水中含沙量较大时,宜适当加大高差。3.4.21条前池的冲沙设施,一般宜承受冲沙廊道。冲沙廊道的进口应与压力管道的进水口方向一样,且两者应分上下层排列。3.4.22宜承受一般钢筋混凝土管,但一般钢筋混凝土管的最大静水头不宜超过50m。3.4.23条压力水管的内径和根数,应通过技术经济比较确定,每根压力水管连3管内的经济流速,钢筋混凝土管,可承受2.5~3.5m/s,钢管,可承受3~5m/s。3.4.24一、管线宜顺直,如需转弯,其弯曲半径不应小于管径的3倍;二、管座、镇墩的地基应坚实稳定,且不受山洪、滚石、塌坡、雪崩等危害;三、管线宜最短;四、钢管伸缩节宜设置在镇墩的下游侧四周,其最大间距,不宜超过150m、钢筋混凝土管的伸缩缝间距应符合有关标准标准的规定。3.4.25条压力水管的镇墩应设置在以下部位:一、水管转弯或分叉处;二、陡坡段的钢筋混凝土管伸缩缝之间;三、钢管伸缩节之间。3.4.26条压力水管在产生最大负水锤的不利条件下,其管顶处水头的压力余幅2.0m。3.4.27条压力水管的分叉管宜由主管一侧分叉或由两侧错位分叉。其分叉角,30°~60°,钢管一般宜为45°~70°。当对称分叉时,钢筋混凝土管一般宜为45°~60°,钢管一般宜为60~120°。3.4.28条斜坡上的压力水管的两侧,应设置排水沟。沿管线的一侧,应设修理人行通道。3.4.291633.4.30条压力钢管的支承构造型式:管径小于1500mm1500~2500mm2500mm摇摆式。6~12m。3.4.31条压力钢管,应设置人孔,其孔径不宜小于500mm。当压力钢管管径小800mm管底与地面之间的距离,不宜小于600mm。3.4.32条焊接成形的钢管,应分别进展焊缝探伤检验和钢管水压试验。水压试验宜分段进展,试验压力不应小于设计压力的1.253.4.33条压力钢管的内外表宜喷刷耐磨涂料。露天钢管的外外表应涂漆保护。严寒地区,露天式压力钢管应有防冻设施。第五节厂区布置、厂房及升压变电站3.5.1的要求。3.5.2一、厂区内主要行车道路的宽度宜不小于3.5m,主厂房前应设回车场;二、厂区的排水系统,当不能自流排水时,应设置专用的排水泵;三、傍山水电站厂房,山坡上应设置防山洪及滚石的设施;四、厂区应绿化。3.5.3的消防,应符合有关防火标准的规定。油库与建筑物的防火间距,应符合表3.3的规定。3.5.4条厂房的位置,应结合厂区总布置、厂房型式以及防洪、通风、采光等的要求,通过方案比较确定。间距(m)建筑物耐火等别间距(m)建筑物耐火等别露天油库非露天油库3.5.5条布置在河岸的厂房,宜顺以免洪水直接冲击厂房。并应实行防止厂房在超设计标准洪水时被漂浮的措施。3.5.6地面式厂房。

表3.3油库与建筑物的防火间距二级1210三级1512四级20143.5.7牢靠近泄洪建筑物出口布置,但两者之间应设导流墙。3.5.83050准,应符合以下规定:一、引水式,坝后式,混合式水电站为200年一遇;二、河床式水电站一般宜为300水标准与坝(闸)的洪水标准宜一样;三、厂房的防洪高程,应等于校核洪水位加超高,并考虑下游回水的影响。超高不得0,5m。3.5.9条厂房的防洪建筑物型式,依据水位变幅可按以下型式选择:一、当水位变幅较小,地形条件允许时,宜在厂房外修建防洪墙或防洪堤;二、当水位变幅较大时,宜承受厂房挡水;当机组台数不超过1~2台时,可承受圆筒式厂房;三、当水位变幅大于25m时,可承受溢流式、坝内式或地下式厂房。3.5.10条厂房主机室的高度,应依据机电设备布置、机组安装和检修、设备吊3.5.11条厂房主机室的宽度,应依据机电设备布置和上、下游侧的通道要求确定。尾水管道的顶板上。3.5.12一、当承受卧式机组时,应满足安装和检修时能抽动身电机转子的要求,且机组之间1.5~2.0m;二、当承受立式机组时,宜按发电机风洞直径、蜗壳和尾水管的尺寸,在平面上统一1.0~2.0m(设永久缝时取大值)。金属蜗壳之间的隔墩厚度,不宜小于1.0m。发电机风洞盖板之间的净距不宜1.5~2.0m。坝内式、溢流式厂房的机组间距,尚应考虑尾水管之间有必要的混凝土厚度。等因素确定。3.5.13条主、副厂房的出口及通道,应满足以下要求:一、主机室应有两个出口。主厂房大门的高度和宽度应满足设备最大部件运输进厂。3m二、发电机层,水轮机层的上下游侧的主要通道宽度不应小于1.5m;次要通道宽度1.0m;监护、操作、运行的通道宽度不应小于2.0m2.2m。三、发电机层至水轮机层的通道,不宜少于两个;楼梯的净宽可承受1.0~2.0m。7m的配电室,应有两个出口,门应向外开启。五、主、副厂房之间应设通道。3.5.14条安装场的地面高程,宜与主机室地面高程一样并与进厂大路的高程相适应。3.5.15条在非岩性的地基上,主机室与安装场、副厂房之间,应设沉陷缝。第3.5.16条厂房整体的稳定和地基应力,在各种荷载组合状况下,均应符合以下规定:一、地基应力可承受材料力学公式计算,其最大正应力不得大于地基容许应力;最小正应力不得小于零(计算时应计入扬压力)。对于非岩性的地基,应力不均匀系数一般不应1.5~2.0。二、抗浮稳定安全系数不应小于1.0。3.4地基性质四、在非岩性的地基上,厂房的渗径长度应满足地基渗透稳定要求。表3.4 厂房抗滑稳定安全系数地基性质荷载组合岩基非岩基基本组合1.051.15特别组合(Ⅰ)1.001.05(Ⅱ)1.001.00注:1.根本组合,系指正常运行时,在厂房上、下游侧为正常水位或设计洪水位时的荷载组合;2.位时患病地震的荷载组合。3.5.17条厂房应设置良好的通风、采光和削减噪声的措施。对地下式、坝内式厂房,还应设置防潮设施。3.5.18条主厂房、掌握室、开关室宜承受水磨石地面和装设纱窗。严寒地区,宜承受双层玻璃窗。3.5.19条蓄电池室、酸室宜设在厂房的地面层,其人口处宜设套间。室内应承受耐酸地面,其墙壁,天花板、门窗、通风管道等均应涂防酸漆。蓄电池室的窗玻璃,宜承受磨砂玻璃或在玻璃上涂白油漆。3.5.20并应设向外开的防火门。厂内油库应设有两个出口。厂用变压器室及油库应设挡油门坎。3.5.21条开关站和主变压器宜靠近厂房并应使出线便利。当受地形限制时,主变压器和开关站可分开布置,并应设置人行通道。3.5.22条主变压器及开关站的地基及四周山坡应稳定,山坡上的危石应进展处理。主变压器和开关站的四周,应设围拦防护设施。3.5.23条升压开关站的地面高程,应高出水电站厂房的防洪高程。第六节通航、过木及过鱼建筑物3.6.1材流送工艺的要求,通过技术经济比较,会同有关部门协商确定。3.6.2条运送量很大的通航与过木建筑物,宜分开建设;但受条件限制时,也可合建。3.6.3条通航、过木建筑物宜远离进水口、厂房和溢洪道,如因条件限制须傍靠这些建筑物时,应实行安全措施。3.6.4上、下游引航道口门区水流的流速、流态满足通航要求,并应设置防泥沙淤积的措施。3.6.5条升船机的型式,应通过技术经济比较确定。斜面升航机道的位置,宜选择在地形平缓、工程量小、地质条件较好和有良好水域条件的地方。3.6.6求:一、水筏道在平面上应直线布置,进口应设置导航设施,首部应设置闸门,并宜承受下沉式闸门,出口一般宜靠近主流;二、水筏道纵坡的选择应便于过排和安全;三、水筏道出口的水面不得消灭漂浮式水跃。3.6.7条当木材承受机械方式过坝,应尽量不增加过坝工序和关心材料。3.6.8条过木建筑物的上、下游宜设置相应的停排、编排、合排场和防洪设施。3.6.9过鱼建筑物承受鱼道时,其进、出口位置、纵坡、宽度、水深及诱鱼流速等,宜通过模型试验确定。第七节水工建筑物观测设计3.7.1条水工建筑物的观测工程,应符合表3.53.7.2重大工程一、观测断面和观测点的选择应有代表性;二、尽量排解或避开影响观测精度的因素;重大工程3.5主要水工建筑物的观测工程建筑物(1)(2)(3) (4)重要性混凝土坝砌石坝土石坝河床式厂房、闸 隧洞1.上下游水位;1.上下游水位;1.上下游水位; 1.上下游水位;2.气温、水温混凝土温;2.浸润线与孔隙水压,2.沉陷、裂缝;2.压坡线或水面线;3.扬压力;3.渗透流量;3.渗透压力;3.外水压力;4.漏水量;4.坝面沉陷与位移;4.水平位移;4.进出口建筑物的沉陷、位水平位移;沉陷;纵缝、横缝、裂缝;泄洪冲淤;坝前淤积坝基沉陷,裂缝、塌陷、隆起5.上下游冲游移;5.地表沉陷、位移1.上下游水位;1.上下游水位;1.上下游水位;1.上下游水位;小型2.扬压力;工程3.漏水量;4.水平位移坝面沉陷与位移;裂缝、塌陷、隆起沉陷、位移;渗透压力2.外水压力第四章水力机械第一节水轮发电机组的选择4.1.1条水电站的水轮发电机组,宜承受国家标准的机组系列产品。4.1.24.1.3下,在运行水头范围内产生的飞逸转速最大值。在特别状况下,可取非协联工况下产生轮机为喷嘴,对定桨式水轮机还应结合转轮叶片的装置角)的最大可能开度确定。配套发电机的飞逸转速,不得小于水轮机的飞逸转速。4.1.4尾水位确定:1~2台的水电站,应同时满足一台机组在各种水头下50%最大功率运行时的吸出高度和相应尾水位的要求。4.1.5制造厂协商。立轴水轮机弯曲型尾水管出口的顶缘,应低于最低尾水位0.5m。集中段底板宜为水平,必要时可上翘,上翘后与水平面的夹角不宜超过12°。立轴水轮机的蜗壳和尾水管,均应设置人孔或检查孔。卧轴水轮机金属弯曲型尾水管出口的漂浮水深,不应小于0.3m。4.1.6对频率和功率调整的要求,并应能在事故时紧急停机。对担负电力系统基荷任务,且占系统容量比重较小的水电站,可只装设自动开、停机和事故停机功能的装置。4.1.740m以下时,宜为50%~70%;计算水头在40~100m时,宜为30%~50%;计算水头100m30%。4.1.8条计算输水道的最大水锤压力,应考虑:一、与一条压力水管相联的机组台数;二、电站与电力系统的连接,电气主结线和机组运行方式;三、允许的最大转速上升率。4.1.9条机组甩去全负荷时最大转速上升率,不宜大于50%。对并人电力系统中运行且占系统容量20%以下的电站,机组甩去全负荷的最大转速上50%~60%。转速上升率大于60%时,应有充分的论证。4.1.10条当最大压力上升率及最大速率上升率不能满足设计要求时,应实行以下措施:一、缩短压力水道的长度或加大其过水断面;二、与制造厂协商,加大机组的转动惯量;三、在压力水道上设置调压井(塔)或在水轮机前装设调压阀;四、机组承受分段关闭装置。4.1.11条当几台水轮机共用一条压力水道时,每台水轮机前应装设进水阀。对单元压力水管,可在进水口装设快速闸门,或在水轮机前装设进水阀。当最大水头大于150m时,在进水口应装设快速闸门或事故闸门,同时在水轮机前装设进水阀。时间。4.1.12其次节供水系统4.2.1中,润滑水的备用水源应能自动投入运转。供水系统的取水口不应少于两个,每个取水口应保证通过需要的流量。4.2.2条水电站的技术供水方式,应符合以下规定:一、水头在12m以上时,宜承受自流供水,最大水头大于50m时,应设置牢靠的减压设备,或承受射流泵供水;80m以上时,应在自流减压供水、射流泵供水和水泵供水之间进展技术经济比较确定;120m四、最大水头在12m上下,最小水头小于12m时,宜承受自流和水泵相结合的混合式供水。4.2.3生故障时,备用水泵应能自动投入运转。4.2.4器清污时,系统供水不应中断。4.2.530m水电站水头在30m以下,消防供水宜承受水泵供水,不考虑备用水泵,但应有牢靠的电源,水泵的供水量,应不小于最大一次失火的消防用水量。当技术供水承受水泵供水时,消防供水与技术供水可合成一个系统。当供水水头和水量不能满足消防要求时,可用化学灭火器。4.2.67m/s2m/s。第三节排水系统4.3.1承受一个系统时,应设置防止外水倒灌厂房的措施。装机容量较小的水电站,排水系统可适当简化。4.3.2条机组检修的排水应设置两台水泵,不考虑备用。排水量宜按4h出一台水轮机过流局部和钢管内的积水与上、下游闸(阀)门的漏水量之和确定。每台水泵的排水量,应大于上、下游闸(阀)门的总漏水量。排水泵可用手动操作。4.3.3排渗漏水的排水泵,应能随集水井或集水廊道的水位变化自动运转。4.3.4条承受集水廊道时,其最小尺寸,高应有1.8m1.Om。廊道出口不应少于两个,其中一个出口不应被水漂浮。承受集水井时,其有效容积不宜小于一台水泵10min排水量和不宜大于一台水泵20min4.3.5中。4.3.6条立轴式水轮机顶盖的排水宜承受自流方式。排水管宜设两根,并应设置拦污栅。轴流式水轮机顶盖的排水,当承受水泵排水时,应设置备用泵。水泵应能按顶盖下的积水水位自动操作。第四节压缩空气系统4.4.1条水电站厂房内,依据需要可分别设置高压和低压空气压缩系统。4.4.220~30kg/cm2;其空气压缩机宜设置两台,互为备用,并可设置一个储气罐。1~2h内将一个压力油罐的标准空气容积充到额定压力的要求确定。4.4.37~8kg/cm2。当低压空气压缩系统不能满足蝴蝶阀围带充气要求时,可用高压空气压缩系统减压供给。依据水电站的机组容量及台数,低压空气压缩机可设置1~2台,并可设置储气罐。空气压缩机的容量,可按正常停机制动供气和检修供气之和确定。4.4.4两台空气压缩机。其容量应按调相充气压水的用气量确定,但调相供气管路和储气罐,应与机组制动用气分开。定。4.4.5条高、低压空气压缩系统的管路,均应装设油水分别器。器。第五节油系统4.5.1条水电站的绝缘油系统的设备、管路和透平油系统,宜分开设置。4.5.2油桶。透平油桶的容积,可按容量最大的一台机组用油量的110%确定。变压器用油的油桶容积,可按容量最大的一台主变压器用油量的110%确定。油断路器用油的油桶容积,可按最大一组油断路器总用油量的110%确定。4.5.3条油处理设备的品种、容量及台数,可依据水电站用油量的大小选择。4.5.44.5.5心油系统。设备及油化验设备。第六节水力测量监视系统4.6.1设自动水位计。引水式水电站的前池,可装设监视水位的水位发讯装置。</p>4.6.2轮机顶盖下和尾水管进口压力的真空度测量计。对容量较大的立轴机组,可在尾水管的出口设置压力计。4.6.3条污物较多的水电站进水口,宜装设拦污栅压力差测量仪或堵塞发讯装置。第七节起重及机修设备4.7.1桥式起重机的起重量,应按机组最重起吊部件确定。起重机的提上升度,应满足机组安装和检修的要求。4.7.2水电站对外交通等因素确定。机组的大型或周密零部件的修理,不应作为确定机修设备规模的依据。4.7.3心修配厂,其余水电站可只设简易修理设备。选择,并应满足机组和关心设备大修的要求。第八节通风及采暖4.8.1场所对空气参数的要求综合考虑确定。4.8.2条地面式厂房的主机室、安装场和副厂房的通风方式,宜承受自然通风。当室内工作地带空气参数不能满足要求时,可承受机械通风方式。主厂房发电机层以下的各层,可承受自然进风、机械排风的通风方式。4.8.3条地下式、溢流式及其他密闭式厂房,可利用各种孔洞,承受自然进风、机械排风的通风方式。当室外空气计算参数不能满足上述通风方式时,可承受空气调整装置。4.8.432℃及以上时,主、副厂房宜设置遮阳板和隔热层。有条件时,可用水库水或地下水淋洒厂房屋面降温。4.8.5自然地面以上时,换气次数不应少于12h。风机工作时,室内应保持负压状态。5h。套间的换气次数,不应少于3h。蓄电池室及贮酸室的室内空气,严禁循环使用。承受防酸隔爆蓄电池时,蓄电池室的换气次数,不应少于6次/h。4.8.6条蓄电池室、酸室和套间,应设置独立的通风系统,通风机及调整设备应实行防酸腐蚀措施。配套电动机应承受防爆型,排风机与充电装置之间应设置电气联锁装置。排风系统的排气口,应高出厂房屋顶1.5m。当承受防酸隔爆蓄电池时,排风机与充电装置之间可不设电气联锁装置。4.8.7条发电机承受管道式通风时,其热风应引至厂房外,并不得反回厂内。4.8.85℃35℃35℃时,可增加蓄电池的装置容量,但不宜承受降温设施。当室温低于5℃时,可在进风管上装设密闭式电热器,电热器应设在邻近的房间内,并应设置与通风机电气联锁装置。如不设采暖设备时,蓄电池容量允许降低,但最低室温不得低于0℃。4.8.95℃5℃采暖措施,不得承受火炉采暖。第九节水力机械设备布置4.9.1条水力机械设备的布置,应合理、紧凑、整齐、协调;各种管道应避开与电气设备穿插干扰;机械和电气设备宜按进水方向的上、下游侧分区布置,在水轮机墩的四周则宜按机组为中心的四个象限分区布置。4.9.2条主厂房机组段的平面尺寸,应依据机组、调速器和油压装置、进水阀、电气屏柜等的布置,及蜗壳和尾水管构造尺寸、大件吊装孔洞、主厂房内各层的通道等因素确定。4.9.3一、整体吊运立轴发电机转子连轴或轴流式水轮机转轮连轴;二、吊运卧轴水轮机蜗壳或发电机定子、转子连轴等,取其最大部件的尺寸;三、起重机吊运部件与固定物之间的距离;垂直方向不应小于0.3m;水平方向不应0.4m。4.9.4条水电站安装场的面积,应按一台机组大修的要求确定。安装场的上部构造,应有供检修用起重设备。4.9.5各层的吊物孔宜设在同一垂直线上。第五章电气局部第一节水电站与地区电网的连接5.1.1电点、输送电压、出线回路线,输送容量(包括穿越功率)及其运行方式。网连接的可能。5.1.2其次节电气主接线5.2.1性质等因素确定。电气主接线应运行牢靠,接线简洁,操作检修便利并满足节约投资要求。当电站分期建设时,应考虑便于过渡。5.2.2条水电站机组的升压侧,宜选用以下接线型式:一、单母线或单母线分段接线;二、变压器一线路组接线;三、桥型(内桥或外桥)接线。5.2.3条发电机的电压侧,可选用以下接线型式:一、单母线或单母线分段接线;二、单元接线;三、扩大单元接线。5.2.4线上连接有近区负荷时,依据该负荷的性质和大小,主变压器容量可适当减小。5.2.5发电机出口处应装设断路器。5.2.6条当发电机电压网络的单相接地电容电流大于5A第三节厂用电及厂坝区供电5.3.1应超过两台。对装设两台厂用变压器的水电站,且四周有牢靠的外来电源时,其中一台变压器应与外来电源连接。5.3.25.3.3条厂用变压器的容量选择,应符合以下规定:一、装设一台变压器时,其容量必需按最大计算负荷进展选择;二、装设两台变压器时,当其中一台检修或消灭故障,另一台应能担负水电站正常运行时的重要厂用电负荷或担负短时最大负荷;三、计算厂用电负荷时,应合理选取厂用电负荷的负荷系数和网络损失系数。必要时还应校验电动机自起动负荷。5.3.4380/220V、三相四线制系统。当设置两台厂用变压器时,厂用电母线应承受单母线分段接线,并宜设置备用电源自动投入装置。5.3.5荷,可承受动力配电箱。5.3.6条厂、坝区生产和生活用电,可由专设的厂坝区用电变压器供电。个独立的电源供电。第四节屋内外主要电气设备布置5.4.1在发电机电压配电装置室四周。变压器与厂房墙的最小净距,不应小于1.2m;如变压器与5m时,在变压器外廓尺寸线以外3m范围内的墙壁上,不应开设门窗等孔洞。5.4.2条6—10kV配电室内。高压配电室的窗户,应有防止鼠雀等小动物钻人及雨雪飘进室内的设施。机组容量较小的水电站,其高压开关柜可布置在主机室内,并宜承受封闭式。5.4.3条35kV时,可承受屋内式配电装置。5.4.42023kW2室。严寒地区或机组噪声较大的厂房,装机容量虽小于2023kW,也可设置掌握室。5.4.5以下要求:一、便于运行和维护;二、掌握室地面高程宜与发电机层同一高程;三、条件允许时,宜设置能从掌握室嘹望机组的平台或窗口;四、掌握室面积应依据装机容量、机组台数及出线回路确定。5.4.6条掌握室内掌握屏的布置,可承受厂形、n7第五节电缆敷设5.5.1条电力电缆与掌握电缆,宜分开设置。当设置在同一侧或同一支架上时,掌握电缆宜设置在电力电缆的下方。5.5.2室及有防火要求的房间墙壁和地板处,其孔洞均应用非燃材料填封。5.5.3进入管内的措施。5.5.4700mm700mm实行防止电缆损坏的措施。第六节过电压保护和接地装置房发电机风道水轮机坑副掌握室主环范围房发电机风道水轮机坑副掌握室主环范围掌握室主环外地方载波机室室凹凸压配电室蓄电池室贮酸及通风机桌屏正面、反面、屏内设备设备布置及维护区厂房室电缆夹层油处理室压气机室设备布置及维护区设备布置及维护区闸门室电工试验室机修间设备布置及维护区5.6.2条35kV在变压器的门型构架上,不得装设避雷针或避雷线。5.6.3条1kV接零保护。由同一电源供电的低压电力网,不宜同时承受接零、接地两种保护方式。5.6.4一、常年与水接触的钢筋混凝土水工建筑物的表层钢筋;二、压力钢管及闸门、拦污栅的金属埋设件;三、留在地下或水中的金属体。除设置自然接地体外,尚应适当设置人工接地网。5.6.5工接地网牢靠连接。自然接地体与人工接地网的接地电阻测量井可分开设置。第七节照明5.7.1系统供电,事故照明电源应由蓄电池组或其他电源供电。5.7.2需工作的场所和运行人员来往的主要通道均应装设事故照明。正常照明事故照明工作场所及对象名称工作面名称炽1.主机室主2.水轮机层厂正常照明事故照明工作场所及对象名称工作面名称炽1.主机室主2.水轮机层厂3.蜗壳层设备布置及维护地区设备布置及维护地区白规定照度的平面 荧光灯重要工灯点0.8m的水平面4010030.50.8m的水平面307520.50.8m的水平面2075——0.8m的水平面209——0.8m的水平面20—2—按实际要求的5015025—垂直的30753—按要求的3010050.5207520.50.8m的水平面20—2—10———0.8m的水平面10_——0.8m的水平面1O50——0.8m的水平面50150——0.8m的水平面30100——5.1正常照明事故照明工作场所及对象名称工作面名称规定照度的平面白炽荧光灯 灯厂房1垂直的20 75- -内其(箱)和单独的仪表他地2.主要楼梯和通道地面的10 -- 0.3点3.次要楼梯和通道地面的5 -- -1垂直的10---35kV示器、隔离开关触头、屋外成套配电装置离开关及断路器操作地点设备间的通道35kV示器、隔离开关触头、屋外成套配电装置离开关及断路器操作地点设备间的通道垂直的5---地面0.51------4.室外油库进展工作的地区水工物枢纽各建筑物闸上大路桥梁垂直的555---------5.7.4条照明线的零线,不应装设开关和熔断器;单相开关应装在相线上。5.7.5条蓄电池室内,严禁安装分电箱、电源开关、熔断器和插座等设备;室内的照明灯具,应承受防爆型。5.7.6条在特别潮湿的场所,应承受防潮灯具。第八节继电保护装置5.8.1身的后备保护或由相邻元件的保护装置切除故障。5.8.2限,均应相互协作。保护装置的时限级差,可取0.5~0.7s。5.8.3条保护装置的灵敏系数,应依据不利的运行方式和故障类型进展计算确定,必要时还应计入短路电流衰减的影响。保护装置的灵敏系数Km,应符合以下要求:一、发电机、变压器的差动保护,Km宜大于和等于2.0;Km宜大于2.0;三、电流、电压保护,按本保护区末端短路计算时,Km宜大于和等于1.5,但特别状况1.25;四、远后备保护,按相邻保护区末端短路计算,Km宜大于和等于1.2。5.8.4条保护装置用的电流互感器的误差,不应大于10%。当难以满足要求,且又不致使保护装置不正确动作时,可允许有较大的误差。5.8.5装置误动作时,应装设自动闭锁装置,并应发出信号。当不会引起保护误动作时,可只装设电压回路断线信号装置。5.8.6况。5.8.7条发电机应设置以下故障及特别运行状态的保护装置:一、定子绕组相间短路;二、定子绕组接地;三、定子绕组过电流(由外部短路引起);四、定子绕组对称过负荷;五、定子绕组过电压;六、励磁回路一点接地;七、励磁电流消逝。5.8.8条发电机的保护装置动作时,其作用对象应符合以下规定:一、定子绕组相间短路时,保护装置应动作于断开发电机断路器及自动灭磁装置,同时动作于事故停机;二、定子绕组过电流、过电压及失磁保护动作时,均应断开发电机断路器及自动灭磁装置。但对未配永磁机的机组,亦应动作于事故停机;5A的定子绕组接地和过负荷及励磁回路一点接地时,保护装置可带时限动作于信号。5.8.9条800kW纵联差动保护。5.8.10条800kW一、当发电机与其他机组或系统并列运行时,可在发电机出口侧装设电流速断保护。如保护灵敏性不满足要求时,可装设纵联差动保护;低电压保护。第5.8.11条当在发电机与变压器之间装有断路器时1000kVA及以上的发电机——变压器组单元结线,在发电机和变压器上应分别装设差动保护装置,否则,应装设整组共用的差动保护。5.8.12条发电机的定子绕组单相接地故障,可利用装于母线上的单相接地装置发出信号。5.8.13条由外部短路引起发电机定子绕组的过电流,可承受复合电压(包括负序电压及线电压)或低电压起动的过电流保护。复合电压电流保护装置,宜承受以下整定值:1.3~1.470%额定电压;负序电压为6%~12%额定电压。容量800kW以下的发电机,可承受不带电压闭锁的过电流保护。保护装置的整定值,可依据负荷电流及必要的裕度进展选择。持的瞬时测定电流保护。5.8.14装置应接于一相电流上,其动作电流可取1.2~1.3倍发电机额定电流。保护动作的时限,应比发电机过电流保护大一个或一个以上的时限级差。5.8.15条发电机的定子绕组应装设过电压保护1.50.5s。5.8.16护。5.8.17二、承受半导体励磁系统的发电机,应设直接反响发电机失磁的专用保护装置。5.8.18条对兼作调相运行的发电机,除按同容量发电机装设保护装置外,尚应装设调相解列保护装置,并可带短时限动作于跳闸。5.8.19条800kVA油面下降时,保护装置应动作于信号;当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各电源侧的断路器。如变压器高压侧无断路器时,可仅动作于断开低压侧的断路器,同时发出相应的信号。5.8.20条2023kVA保护装置。2023kVA装设差动保护装置。上述保护装置动作后,应断开变压器各电源侧的断路器。5.8.21条由外部相间短路引起的变压器过电流,可承受过电流保护。假设灵敏性不符合要求时,宜承受复合电压或低电压起动的过电流保护。流保护装置,不宜另装设保护装置。5.8.2210kV400V当高压侧装有断路器时,可利用高压侧三相式过电流保护来切除低压侧单相接地短路。假设灵敏性不符合要求时,应在变压器低压侧中性线上装设零序电流保护装置。保护装置的动30%额定电流整定。5.8.23条35kV过电流保护装置。对单侧电源放射式线路,如上述保护不满足灵敏性要求时,保护可无选择地动作,但应设自动重合闸补救。此时,速断装置可按躲开降压变压器低压母线短路电流整定。5.8.24条由电流继电器构成的相间短路保护,应接于同一网络线路上一样两相的电流互感器上,以保证不在同一处发生两点或多点接地时,切除短路。5.8.25条35kV用在母线上装设的网络单相接地监视装置,反响零序电压,作用于信号。5.8.26条不常常操作且负荷较轻的单侧电源放射式线路,可承受高压熔断器或柱上式油开关作为短路保护。第九节自动掌握和二次接线5.9.1800kW一、应设手动或通过自动装置,以一个命令脉冲完成水轮发电机组的起动和停机,必要时,应能自动并网;二、依据电力系统频率和电压的变化,应有自动调整水轮发电机组有关参数的掌握;三、机组附属设备、技术供水系统、渗漏排水系统及压缩空气系统等,均应能自动和手动操作。装机容量在6000kW以上,且水电站在地区电力系统中占有重要地位,应装设能适应系统运行要求的其他自动装置。有条件的梯级水电站或水电站群,可承受远动集中掌握。5.9.2自动操作接线范围内,并能单独进展操作。当全厂事故停机且调速器失灵或压力水管发生事故时,在掌握室应能掌握快速闸门紧急下降。5.9.3条发电机应装设自动调整励磁装置,并应满足以下要求:一、当电力系统发生故障而电压降低时,应将发电机励磁快速增加至最大值。当仍不能满足要求时,应装设继电强行励磁装置;二、应限制水轮发电机转速上升引起的过电压。当需大量降低励磁电流时,应能快速减磁或增设快速减磁装置。5.9.45.9.535kV10kV重合闸应一次动作。5.9.6关将断路器断开或者断路器投入故障线路上被保护装置断开时,自动重合闸均不应动作;二、对双侧电源线路,应承受同步检查和无电压检查的重合闸;三、自动重合闸应实现重合闸后加速继电保护的动作。当用掌握开关合闸时,也宜承受加速保护动作的措施;四、对承受无电压检查自动重合闸的线路,宜装设线路单相接地检查按钮;五、自动重合闸动作后,应自动复归。5.9.7条厂用电的备用电源自动投入装置,应符合以下要求:一、当任一段母线失去电压时,应能动作;二、应保证在失去电压的母线电源断开后动作;三、应只动作一次。5.9.8条当水电站设有掌握室时,水轮发电机组、变压器、35kY1OkV未设掌握室的水电站,上述设备的掌握可在就地掌握屏上或在主机室配电装置上进行。5.9.9电或强电小型掌握设备,如承受不带信号返回屏的集中掌握台或掌握屏。5.9.10条水电站内应装设中心复归和重复或不重复动作的信号装置。当设备发生故障时,信号装置应发出区分不同故障性质的音响信号。容量较小的水电站,可只装设中心复归不重复动作的音响信号装置。5.9.11条水电站的并列操作,应装设自同步装置和带有非同步闭锁的手动准同步装置或半自动(或自动)准同步装置。5.9.12条装设在发电机出口、发电机——变压器组单元结线高压侧和母线分段等处的断路器,均应能进展同步操作。第十节电气测量仪表装置5.10.1条安装在屏、台、柜上的电气测量仪表,其准确度等级不应低于表5.2的规定。序号123序号123456测量仪表内容发电机沟通仪表有功电度表直流仪表频率表准确度等级备注1.52.5102.01.5±0.05Hz49~51H25.10.20.5级。仅作电流和电压测量的仪表,可使用1.0级的互感器。对不重要回路的电流表,可用3.05.10.3条选择仪表和互感器的测量范围时;宜使发电机、变压器等电力设备在正常运行状况下,其仪表指示在标度尺工作局部上量限的2/3以上,并在过负荷运行时应有指示。表5.3 水电站常备电气测量仪表序号安装单元序号安装单元掌握室1 发电机机旁2 升压双卷变压器装设仪表内容①W、VAR、Wh、VARh、A、A、VW、V、FW、VAR、Wh、VARh、A备注发电机、变压器(双卷)单元接线测量仪表与此项同装于低压侧3 发电机电压母线V、F4 厂用变压器a b c线路A、W、VAR、Wh、VARh5 母线V6~106千伏线路母线A、WhV有分段断路器需装一只A装于低压侧电压表需装换相测量开关见注②有桥断路器时需装一只A见注②电压表需装换相测量开关①表中符号:W——有功功率表;VARh——无功电度表;Wh——有功电度表;A——直流电流表;A——沟通电流表;V——直流电压表;V——沟通电压表;Aa——aF——频率表;Ab——bVAR——无功功率表;Ac——c相沟通电流表。②线路上装设的仪表(VAR、Wh、VARh),一般装设在用户专用线或联络线上。5.10.4条消灭双向电流的直流回路和双向功率的沟通回路中,应装设双向标度的电流表和功率表。当电站需分别计量输出和受人电量时,应装设两只具有逆止器的电度表。5.10.5条电气测量仪表与继电保护装置共用一组电流互感器时,两者应分别接到电流互感器不同的二次绕组上应实行安全技术措施。5.10.6条水电站的常备电气测量仪表,可按表5.3第十一节操作电源5.11.1条地区电力系统中的主力水电站,其操作电源应承受蓄电池直流系统,蓄电池应只装设一组,并应按浮充电方式运行。5.11.2条蓄电池组的电压,应经技术经济比较确定。一般可承受110V、220V48V5.11.3条蓄电池的容量,应按以下要求计算并取其较大值:一、应满足全厂事故停电时的用电容量,停电时间可按0.5h计算;二、应满足最大冲击负荷的容量。5.11.4条蓄电池的充电及浮充电,宜承受一套硅整流装置。有条件时,可选用带逆变装置的可控硅整流装置。5.11.5条一般水电站(除主力水电站外)的操作电源,可承受复式整流装置,硅整流电容储能装置或其他形式的直流电源。当保护掌握简洁且沟通电源牢靠时,可承受沟通操作。5.11.6条承受复式整流直流系统,在正常运行方式下,应满足保护、掌握、信号及开关跳闸的要求;当发生各种短路故障时,应保证有关保护牢靠动作和相应电气回路开关牢靠跳闸。5.11.7条承受硅整流电容储能装置直流系统时,宜设置两套硅整流设备。电容器可依据保护掌握的要求进展分组。当失去沟通电源状况下,每组电容器的总容量应满足以下要求:一、使所需要动作的继电保护装置和自动装置牢靠动作;二、保证供给相应电气回路开关跳闸及事故停机电磁阀线圈消耗的电能。第十二节通信5.12.1条水电站应有厂内通信设施。厂内通信包括生产调度和行政,一般可合用一台交换机。对外联络可向当地邮局申请1~25.12.2条厂内通信设备的容量,依据水电站装机容量和机组台数,可选用10~405.12.3条水电站的系统调度通信方式,可承受电力载波通道或有线通道。5.12.4条通信设备电源,应由厂用电经整流装置供电,并应有牢靠的事故备用电源。备用电源可由操作电源的蓄电池供电。第十三节电气试验设备5.13.110000kW总装机10000kW以上集中治理的水电站群,宜设置地区的电气中心试验室。电气试验室仪器仪表设备的配置标准,可按表5.4表表5.4 水电站电气试验室仪表设备配置序号仪表设备名称 主要参数单位数量备注1工频高压试验变压器 50kV、5kVA台1附操作台标准油杯一只2高压硅堆 反向工作峰压35kV,正向压降只335V100mA3高压电桥 QS-1型台14电压互感器 10kV台15兆欧表 500V1~500Mil台1附高压电容6工频振荡器 1000V0~5000MΩ台12500V0~10000MΩ台140~60Hz 60~220V台17单相自

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