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电力系统连续记录装置技术要求制定过程

电力系统连续记录装置技术要求制定过程

电力系统连续记录装置技术要求编制进程

  • 标准计划

2018年7月18日,国家标准计划《电力系统连续记录装置技术要求》(20180736-T-604)下达,项目周期24个月,由中国电器工业协会提出,TC154(全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会)归口上报及执行,主管部门为中国电器工业协会。

  • 发布实施

2020年6月2日,国家标准《电力系统连续记录装置技术要求》(GB/T 14598.301-2020)由中华人民共和国国家市场监督管理总局、中华人民共和国国家标准化管理委员会发布。

2020年12月1日,国家标准《电力系统连续记录装置技术要求》(GB/T 14598.301-2020)实施。

电力系统连续记录装置技术要求修订依据

国家标准《电力系统连续记录装置技术要求》(GB/T 14598.301-2020)依据中国国家标准《标准化工作导则—第1部分:标准的结构和编写规则》(GB/T 1.1-2009)规则起草。

电力系统连续记录装置技术要求修订情况

《电力系统连续记录装置技术要求》(GB/T 14598.301-2020)代替《微机型发电机变压器故障录波装置技术要求》(GB/T 14598.301-2010)。该标准与《微机型发电机变压器故障录波装置技术要求》(GB/T 14598.301-2010)相比,主要技术变化如下:

  1. 增加了连续记录、触发记录、常规电气量数据记录、相量数据记录、行波数据记录的定义;

  2. 增加了缩略语;

  3. 增加了SV/GOOSE接入及相关异常处理、时钟管理、行波数据记录和相量数据记录几部分功能要求;

  4. 增加了时钟管理、行波数据记录和相量数据记录几部分性能要求;

  5. 增加了SV/GOOSE接入及相关异常处理、行波数据记录和相量数据记录几部分试验方法;

  6. 修改了标志、标签、使用说明书、包装、运输、贮存的相关内容,并进行了合并;

  7. 修改了对供货的成套型和质量保证相关内容;

  8. 删除了附录A(微型发电机变压器故障录波装置通信规约),增加了装置模型的基本要求、网络和报文异常告警定义及判据。

电力系统连续记录装置技术要求起草工作

主要起草单位:国网河北省电力有限公司、国家电网有限公司国家电力调度控制中心、武汉中元华电科技股份有限公司、南京南瑞继保电气有限公司、长园深瑞继保自动化有限公司、积成电子股份有限公司、许继电气股份有限公司、航天银山电气有限公司、国家电网公司华北分部、国网冀北电力有限公司、云南电网有限责任公司昆明供电局、国网湖南省电力有限公司电力科学研究院、国网山东省电力公司聊城供电公司、中国电力科学研究院有限公司、中国能源建设集团华东电力试验研究院有限公司、许昌开普电气研究院有限公司、国网河北省电力有限公司电力科学研究院、国电南京自动化股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、北京四方继保工程技术有限公司、紫光测控有限公司、山东山大电力技术股份有限公司、东莞理工学院、国家电网公司华东分部、国网江苏省电力有限公司、国网甘肃省电力公司电力科学研究院、国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司、许昌开普检测研究院股份有限公司、国网电力科学研究院有限公司。

主要起草人:赵自刚、李志勇、郑君林、江晓亮、朱慧文、武芳瑛、黄继东、徐腾飞、刘一民、韩俊、魏颖莉、李勇、殷伟斌、刘奇、徐智晶、楼国才、刘丹、王献志、侯学勇、庞志军、雷荣超、胡家为、王亮、张兆云、武同心、陈昊、郑伟、朱维钧、庄良文、唐翼。

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电力系统连续记录装置技术要求造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

电力系统接口

  • 电力系统与BA系统接口
  • 中控
  • 13%
  • 英飞拓科技股份有限公司成都分公司
  • 2022-12-07
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PAM系统(加药装置

  • 备量5000L/h,三槽式,304不锈钢
  • 江苏新地
  • 13%
  • 广西立淇环保有限公司
  • 2022-12-07
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PAM系统(加药装置

  • 备量5000L/h,三槽式,304不锈钢
  • 广东新环
  • 13%
  • 广西立淇环保有限公司
  • 2022-12-07
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PAM系统(加药装置

  • 备量5000L/h,三槽式,304不锈钢
  • 江苏天雨
  • 13%
  • 广西立淇环保有限公司
  • 2022-12-07
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电装置

  • 空调总开关是带24V脱扣器
  • 威盾
  • 13%
  • 深圳市威盾新消防技术有限公司
  • 2022-12-07
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液压柜(动力系统)

  • 台班
  • 广州市2009年1季度信息价
  • 建筑工程
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液压柜(动力系统)

  • 台班
  • 广州市2008年2季度信息价
  • 建筑工程
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液压柜(动力系统)

  • 台班
  • 广州市2007年8月信息价
  • 建筑工程
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液压柜(动力系统)

  • 台班
  • 广州市2007年7月信息价
  • 建筑工程
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液压柜(动力系统)

  • 台班
  • 广州市2007年3月信息价
  • 建筑工程
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电力系统接口

  • 集成电力系统
  • 1套
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-11-16
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绿色清洁电力系统

  • 5KW光伏发设备,19块英利YL265P-29b型多晶组件,1台科士达KSG-5.0K-DM型逆变器,32平方米镀锌支架,4平方缆100米,4寸缆管50米.
  • 1套
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-04-29
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电力系统集成(含网关硬件)

  • -
  • 1套
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-05-24
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系统技术要求

  • 高速称重设备制造商,须具有省级或以上质量技术监督部门颁发的《计量器具型式批准证书》,且证书应满足以下参数:最大轴(轴组)载荷≥30000kg;最高运行速度100km/h,最低运行速度0.5km/h;整车总重量准确度等级(在0.5-100km/h速度范围内)不低于10级.
  • 6车道
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-07-08
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战时电力系统电源总配

  • R2AA Pe=125KW
  • 1台
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-09-05
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电力系统连续记录装置技术要求标准目次

前言

1范围

1

2规范性引用文件

1

3术语和定义

2

4缩略语

2

5技术要求

2

6试验方法

17

7检验规则

26

8标识、包装、运输和贮存

27

9供货的成套性

28

10质量保证期限

29

附录A(资料性附录)装置模型的基本要求

30

附录B(资料性附录)网络和报文异常告警定义及判据

34

参考资料:

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电力系统连续记录装置技术要求内容范围

《电力系统连续记录装置技术要求》(GB/T 14598.301-2020)规定了电力系统连续记录装置(以下简称装置)的技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输、贮存、供货的成套性、质量保证期限的要求。该标准适用于变电站(换流站)、发电厂所用的电力系统连续记录装置,作为该类装置设计、制造、检验和运行的依据。

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电力系统连续记录装置技术要求制定过程常见问题

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电力系统连续记录装置技术要求引用文件

GB/T 191 包装储运图示标

GB/T 2900.17 电工术语—量度继电器

GB/T 2900.49 电工术语—电力系统保护

GB/T 4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T 4798.2 电工电子产品应用环境条件—第2部分:运输

GB/T 5169.16-2017 电工电子产品着火危险试验—第16部分:试验火焰—50W水平与垂直火焰试验方法

GB/T 7261-2 继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB/T 9361-2011 计算机场地安全要求

GB/T 11287-2000 电气继电器—第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验—第1篇:振动试验(正弦)

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 14537-1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验

GB/T 14598.24-2017 量度继电器和保护装置—第24部分:电力系统暂态数据交换(COMTRADE)通用格式

GB/T 14598.26-2015 量度继电器和保护装置—第26部分:电磁兼容要求

GB/T 14598.27-2017 量度继电器和保护装置—第27部分:产品安全要求

GB/T 17626.9-2011 电磁兼容—试验和测量技术—脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 17626.10-2017 电磁兼容—试验和测量技术—阻尼振荡磁场抗扰度试验

GB/T 20840.8-2007 互感器—第8部分:电子式电流互感器

GB/T 22239 信息安全技术—网络安全等级保护基本要求

GB/T 25931-2010 网络测量和控制系统的精确时钟同步协议

GB/T 26864 电力系统继电保护产品动模试验

GB/T 26865.2-2011 电力系统实时动态监测系统—第2部分:数据传输协议

DL/T 860(所有部分) 变电站通信网络和系统

参考资料:

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电力系统连续记录装置技术要求意义价值

《电力系统连续记录装置技术要求》(GB/T 14598.301-2020)规范了电力系统连续记录装置的技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮运、供货的成套性、质量保证等。有利于为电力系统故障录波器行业技术的发展、市场的变革带来新的机遇和挑战。 2100433B

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电力系统连续记录装置技术要求制定过程文献

电力系统自动装置 电力系统自动装置

电力系统自动装置

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大小:445KB

页数: 10页

THLZD-2型电力系统综合自动化实验平台 实验一 发电机组的起动与运转实验 一、实验目的 1.了解微机调速装置的工作原理和掌握其操作方法。 2.熟悉发电机组中原动机(直流电动机)的基本特性。 3.掌握发电机组起励建压,并网,解列和停机的操作 二、原理说明 在本实验平台中,原动机采用直流电动机模拟工业现场的汽轮机或水轮机,调速 系统用于调整原动机的转速和输出的有功功率,励磁系统用于调整发电机电压和输出 的无功功率。 图 3-1-1为调速系统的原理结构示意图,图 3-1-2为励磁系统的原理结构示意图。 图 3-1-1 调速系统原理结构示意图 装于原动机上的编码器将转速信号以脉冲的形式送入 THLWT-3 型微机调速装置, 该装置将转速信号转换成电压, 和给定电压一起送入 ZKS-15 型直流电机调速装置, 采 用双闭环来调节原动机的电枢电压,最终改变原动机的转速和输出功率。 图 3-1-2

电力系统综述 电力系统综述

电力系统综述

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大小:445KB

页数: 12页

数字化变电站文献综述 0前言 由于传统变电站具有功能重复, 缺乏统一化设计, 对变电站综合自动化系统 的工程设计缺乏规范性要求 (尤其是系统各部分接口的通信规约 )等缺点,鱼待需 要解决,数字化变电站应运而生, 数字化变电站是以变电站一、 二次设备为数字 化对象,以高速网络通信平台为基础, 通过对数字化信息进行标准化, 实现信息 共享和互操作,并以网络数据为基础,实现继电保护、数据管理等功能,满足安 全稳定、建设经济等现代化建设要求的变电站。 所谓数字化变电站就是使变电站的所有信息采集、传输、处理、输出过程 由过去的模拟信息全部转换为数字信息,并建立与之相适应的通信网络和系统。 作为一门新兴技术, 数字化变电站从提出开始就受到了极大的关注, 目前已成为 我国电力系统研究的热点之一。 随着相关软硬件技术的不断发展和成熟, 数字化 变电站将成为变电站技术的发展方向。 1实现数字化变电站的意义

ECS桥面连续装置@植入式ECS桥面连续装置

ECS桥面连续装置@植入式ECS桥面连续装置

对桥面连续结构中的钢筋布置做部分调整。将传力钢筋由Ⅱ级螺纹钢改为Ⅰ级光圆钢筋,并适当加大钢筋间距。

将两端接缝处铺垫的薄膜改为具有一定强度的3~5mm的橡胶板,以免在施工过程中损坏。

提高连续处混凝土设计强度,可以使用钢纤维混凝土、聚丙烯混凝土或者环氧混凝土,提高连续处混凝土的抗拉强度,防止连续处早期开裂。

控制施工质量严格按照设计图纸控制钢筋网格尺寸,并用混凝土预制块将钢筋网垫至设计高度,保证混凝土粗骨料能够均匀进入。混凝土浇筑过程中,宜使用插入式振动棒多次振捣,待混凝土表面有均匀气泡为宜,保证连续处混凝土浇筑密实无空洞。

保证原材料质量。应对各种原材料进行质量鉴定,严格按照设计配比进行混凝土配制和加入钢纤维、聚丙烯等。控制锯缝时间。夏季宜在混凝土浇筑完成后24~48小时内完成锯缝,冬季宜在36~60小时内完成,防止连续处混凝土因温差变化而开裂。

简支梁桥桥面连续经过实践证明有其优越性和使用价值,但因设计和施工等各方面的原因导致连续处开裂破损。只有经过不断的试验总结,寻求更为合理的设计思路和施工工艺,才能避免连续处的病害形成,对现有中小跨径简支梁桥具有很大的使用价值。

植入式ECS桥面连续装置也叫桥面橡胶止水带,属于止水带的一种。常用尺寸为规格1030*66mm,桥面连续装置,弹性植入式桥面连续装置层 桥面专用止水带 桥面专用橡胶止水带 植入式桥面连续装置 桥梁桥面橡胶止水带 米数可按照甲方要求来定做,满足施工要求。

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桥面连续装置是什么

桥面连续装置是什么

桥面连续装置是一种止水带跟钢筋结合的加强版止水材料,桥面连续装置_弹性植入式桥面连续装置_桥面专用止水带_植入式桥面连续装置,米数可按照甲方要求来定做,满足施工要求。

桥面连续装置包括弹性材料制成的板,所述板的中间或靠近中间的部位的背面设有排水槽,所述板上开设有与排水槽相通的落水口。本发明可在浇筑桥面混凝土调平层前一次性预埋安装在相邻梁体的连续处,浇筑混凝土时又可以作为浇筑的底模,防止混凝土浆液下渗,并且不再需要另外安装底模。桥面铺装直接承受车辆轮压的作用,既是保护层,又是受力层。

桥面连续装置的功能在于保护桥面板免受车轮的直接磨耗,防止主梁遭受雨雪和大自然的侵蚀,并能对车辆轮重的集中荷载起一定的分布作用。对桥面铺装的要求是与桥面板结合良好,具有足够的强度、良好的整体性、对温度变化的适应性、行车舒适、抗滑、不透水以及抗冲击、抗车辙和耐疲劳特性。

梁桥面连续装置部位的传统做法是在此处增加桥面连续钢筋的方式处理,由于温差效应导致梁板伸缩、活载效应导致梁板挠曲,多数桥面连续部位在建成一年后就开始产生裂缝,严重时产生损坏,影响行车舒适性。该部位损坏后很难修复,且修复后钢筋难以重新搭接,造成修复当年就接着损坏,是较难治愈的顽疾。

由于修复施工时要进行二次开挖,封道造成了交通中断、车辆拥堵等状况。其次,由于桥面连续处不可避免的产生受力裂缝,导致雨水渗落到盖梁上。经调查,现役简支桥梁70%以上的盖梁都遭受着这类水侵害,而雨水渗落到盖梁顶面后和空气中的灰尘混合形成泥浆,导致水分长期储存在盖梁顶面和侧面,并逐渐侵害盖梁混凝土和钢筋,大大降低了盖梁的耐久性,从而影响了整个桥梁结构的安全。

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电力系统实时数字仿真技术要求编制进程

2021年10月11日,《电力系统实时数字仿真技术要求》发布。

2022年5月1日,《电力系统实时数字仿真技术要求》实施。

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