Mindmap-Galerie Elektrotechnik Installationstechnik z0608
Elektrotechnische Installationstechnik, Installations- und Debugging-Technik für Stromverteilungsgeräte, Motorinstallations- und Debugging-Technik. Bautechnik von Stromübertragungs- und -verteilungsleitungen, Installationsanforderungen für Blitzschutz- und Erdungsgeräte.
Bearbeitet um 2023-02-10 20:08:17Welche Preismethoden gibt es für Projektunteraufträge im Rahmen des EPC-Generalvertragsmodells? EPC (Engineering, Procurement, Construction) bedeutet, dass der Generalunternehmer für den gesamten Prozess der Planung, Beschaffung, Konstruktion und Installation des Projekts verantwortlich ist und für die Testbetriebsdienste verantwortlich ist.
Die Wissenspunkte, die Java-Ingenieure in jeder Phase beherrschen müssen, werden ausführlich vorgestellt und das Wissen ist umfassend. Ich hoffe, es kann für alle hilfreich sein.
Das Software-Anforderungs-Engineering ist ein Schlüsselkapitel für Systemanalytiker. Zu den Kapiteln „Anforderungserhebung“ und „Anforderungsanalyse“ gehören häufig Veröffentlichungen.
Welche Preismethoden gibt es für Projektunteraufträge im Rahmen des EPC-Generalvertragsmodells? EPC (Engineering, Procurement, Construction) bedeutet, dass der Generalunternehmer für den gesamten Prozess der Planung, Beschaffung, Konstruktion und Installation des Projekts verantwortlich ist und für die Testbetriebsdienste verantwortlich ist.
Die Wissenspunkte, die Java-Ingenieure in jeder Phase beherrschen müssen, werden ausführlich vorgestellt und das Wissen ist umfassend. Ich hoffe, es kann für alle hilfreich sein.
Das Software-Anforderungs-Engineering ist ein Schlüsselkapitel für Systemanalytiker. Zu den Kapiteln „Anforderungserhebung“ und „Anforderungsanalyse“ gehören häufig Veröffentlichungen.
Elektrotechnik Installationstechnik
Installations- und Debugging-Technologie für Stromverteilungsgeräte
Vor-Ort-Inspektion von Energieverteilungsanlagen
Installationsanforderungen für Schränke von Stromverteilungsgeräten
Prüf- und Einstellanforderungen für Stromverteilungsgeräte
Anforderungen an Hochspannungstests
Sollte von einer von der örtlichen Energieversorgungsbehörde lizenzierten Testeinheit durchgeführt werden
Die Teststandards entsprechen den nationalen Spezifikationen, den Vorschriften der örtlichen Energieversorgungsabteilungen und den technischen Anforderungen des Produkts
Prüfanforderungen für Stromverteilungsgeräte
Simulationstests sollten separat durchgeführt werden
Betrieb, Steuerung, Verriegelung, Signalisierung und Schutz müssen korrekt, sicher und zuverlässig sein
Inhalt der Hochspannungsprüfung
Objekt
Sammelschiene
Blitzableiter
Hochdruck-Porzellanflasche
Spannungswandler
Stromwandler
Hochspannungsschalter
Inhalt
Isolationsprüfung
Widerstandsprüfung des Hauptstromkreises
Temperaturanstiegstest
Spitzenstromtest
Kurzfristiger Stromfestigkeitstest
Schließ- und Schließfähigkeitstest
Mechanischer Test
Betriebsvibrationstest
Interner Fehlertest
Prüfung der Luftleckrate und des Feuchtigkeitsgehalts von SF6-gasisolierten Schaltanlagen
Prüfung des Schutzniveaus
Haupteinstellungsinhalte des Stromverteilungsgeräts
Einstellung des Überstromschutzes
Aktuelle Elementeinstellung und Zeitelementeinstellung
Einstellung des Überlastungsalarms
Aktuelle Komponenteneinstellung und Zeitkomponenteneinstellung überlasten
Dreiphasige Einstellung für einmalige Wiedereinschaltung
Einstellung der Wiedereinschaltverzögerung und Einstellung des Wiedereinschaltsynchronisationswinkels
Einstellung des Nullsystem-Überstromschutzes
Aktuelle Komponente, Zeitkomponente, Richtungskomponenteneinstellung
Einstellung des Überspannungsschutzes
Einstellung des Überspannungsbereichs und der Überspannungsschutzzeit
Abnahme des Stromübertragungsbetriebs des Stromverteilungsgeräts
Vorbereitungen vor der Kraftübertragung
Inspektion vor der Kraftübertragung
Abnahme der Stromlieferung
Nach bestandener Prüfung durch die Stromversorgungsabteilung wird das Netzteil nach Hause geschickt. Nach der Leistungsprüfung und Phasenkalibrierung ist es korrekt.
Schalten Sie den Hochspannungseingangsschalter ein, um zu prüfen, ob die Hochspannungsspannung normal ist. Schalten Sie den Schalter des Transformatorschranks ein, um zu prüfen, ob der Transformator mit Strom versorgt wird. Schalten Sie den Niederspannungseingangsschalter ein, um zu prüfen, ob die Spannung niedrig ist -Spannung ist normal. Schalten Sie die Schalter anderer Schränke ein.
Wenn nach 24-stündigem Betrieb ohne Last keine ungewöhnlichen Phänomene auftreten, führen Sie die Abnahmeverfahren durch und übergeben Sie das Gerät zur Verwendung an die Baueinheit. Übermitteln Sie gleichzeitig technische Informationen wie Konstruktionszeichnungen, Bauaufzeichnungen, Produktzertifikatanweisungen, Prüfberichte usw.
Motorinstallations- und Debugging-Technologie
Transformator-Installationstechnik
Öffnen Sie das Kästchen, um es zu überprüfen
Sekundärtransport des Transformators
Kann durch Rollenrollen und Windentransport transportiert werden
Beim Anheben des Transformators muss die Takelage überprüft und qualifiziert werden, und das Drahtseil muss am Haken des Öltanks aufgehängt werden. Der Hebering am oberen Teil der oberen Abdeckung des Transformators dient nur zur Inspektion des Hebekerns Es ist strengstens verboten, diesen Hebering zum Anheben des gesamten Transformators zu verwenden.
Beim Transport des Transformators sollten hoch- und niederspannungsisolierende Porzellanflaschen abgedeckt werden, um ihn vor Beschädigungen zu schützen.
Beim Transport des Transformators dürfen keine starken Erschütterungen oder Vibrationen auftreten. Bei mechanischer Traktion sollte der Zugpunkt unterhalb des Schwerpunkts des Transformators liegen und der Transportneigungswinkel sollte 15° nicht überschreiten, um eine Verformung zu verhindern die innere Struktur.
Wenn Sie einen Wagenheber zum Anheben eines großen Transformators verwenden, sollte dieser auf der Wagenheberhalterung des Öltanks platziert werden. Die Hebevorgänge sollten koordiniert werden, die Kraft an jedem Punkt sollte gleichmäßig sein und die Unterlage sollte rechtzeitig platziert werden.
Inspektion des hängenden Kerns des Transformators
Eisenkerninspektion
Wicklungsinspektion
Inspektion der Isolierabschirmung
Prüfung der Leitungsdrahtisolierung
Inspektion eines nicht erregten spannungsregulierenden Schaltgeräts
Inspektion des Lastspannungsregelschaltgeräts
Inspektion der Isolationsbarriere
Inspektion der Ölzirkulationsleitung und der unteren Joch-Isolierungsschnittstelle
Transformator vorhanden
Transformatorverkabelung
Übergabetest des Transformators
Isolieröltest oder SF6-Gastest
Messen Sie den Gleichstromwiderstand der Wicklung zusammen mit der Durchführung
Überprüfen Sie das Spannungsverhältnis aller Abgriffe
Überprüfen Sie die dreiphasige Anschlussgruppe des Transformators
Messen Sie den Isolationswiderstand von Adern und Klemmen
Messen Sie den Isolationswiderstand und das Absorptionsverhältnis von Wicklung und Durchführung
Wechselspannungsprüfung von Wicklungen und Durchführungen
Schlag-Schließtest bei Nennspannung
Phase prüfen
Inspektion vor der Kraftübertragung
Probebetrieb der Kraftübertragung
Wenn der Transformator zum ersten Mal in Betrieb genommen wird, kann er durch einen Schlag bei voller Spannung geschlossen werden. Der Schlagverschluss sollte von der Hochspannungsseite her erfolgen.
Der Transformator sollte 5 Mal im Leerlauf und bei voller Spannung eingeschaltet werden, und nach dem ersten Einschalten sollte die Dauer des Einschaltens bei voller Spannung nicht weniger als 10 Minuten betragen Der Einschaltstrom der Erregung sollte keine Fehlfunktion der Schutzvorrichtung verursachen
Überprüfen Sie nach dem Laden des Öltransformators, dass an allen Schweißnähten und Verbindungsflächen des Ölsystems keine Öllecks auftreten.
Vor dem Parallelbetrieb von Transformatoren sollte die Phase überprüft werden
Während des Probebetriebs des Transformators sollte auf den Einschaltstrom, den Leerlaufstrom, die Primär- und Sekundärspannung sowie die Temperatur geachtet werden und die Aufzeichnungen über den Probebetrieb sollten aufbewahrt werden.
Der Transformator kann erst dann in den Lastbetrieb überführt werden, wenn er 24 Stunden lang ohne Last betrieben wurde und keine anormalen Bedingungen vorliegen.
Motorinstallationstechnik
Inspektion vor dem Einbau des Motors
Öffnen Sie das Kästchen, um es zu überprüfen
Kernziehinspektion
Trocknen von Elektromotoren
Trocknungsverfahren mit externer Erwärmung
Aktuelle Heiztrocknungsmethode
Beim Trocknen dürfen keine Quecksilberthermometer zur Temperaturmessung verwendet werden. Es sollten Alkoholthermometer, Widerstandsthermometer oder Temperaturdifferenzthermoelemente verwendet werden.
Motorinstallation
Motorverkabelungsmethode
Motortestlauf
Inspektionen während des Probebetriebs
Die Drehrichtung des Motors sollte den Anforderungen entsprechen und es dürfen keine Geräusche auftreten.
Der Kommutator, die Schleifringe und die Bürsten funktionieren normal
Überprüfen Sie die Motortemperatur, es darf keine Überhitzung auftreten
Die Vibration sollte nicht größer als der Standardwert sein
Die Temperaturerhöhung von Gleitlagern und Wälzlagern sollte den angegebenen Wert nicht überschreiten
Der erste Start des Motors erfolgt in der Regel im Leerlauf. Die Leerlauflaufzeit beträgt 2 Stunden und der Leerlaufstrom des Motors wird erfasst.
Inspektion vor Probebetrieb
Verwenden Sie einen 500-V-Megger, um den Isolationswiderstand der Motorwicklung zu messen. Bei einem 380-V-Asynchronmotor sollte er nicht weniger als 0,5 MΩ betragen
Überprüfen Sie, ob der Motor sicher montiert ist und ob alle Ankerschrauben festgezogen sind
Das Schutzerdungskabel des Motors muss zuverlässig angeschlossen sein. Der Querschnitt des Erdungskabels muss mindestens 4 mm2 betragen und über eine Sicherungsfederscheibe verfügen.
Überprüfen Sie, ob die Kupplung zwischen Motor und Übertragungsmaschine ordnungsgemäß installiert ist
Überprüfen Sie, ob der Motornetzschalter, die Startausrüstung und das Steuergerät überprüft wurden. Ist die Sicherungsauswahl qualifiziert? Ist das Thermorelais richtig eingestellt? Ist die Einstellung des Kurzschlussauslösers korrekt?
Schalten Sie den Strom ein und prüfen Sie, ob die Motordrehung korrekt ist. Wenn es falsch ist, tauschen Sie einfach die beiden Netzkabel auf der Netzteilseite oder der Motoranschlusskastenseite aus.
Bei gewickelten Motoren sollten auch Schleifringe und Bürsten überprüft werden
Technologie für den Bau von Übertragungs- und Verteilungsleitungen
Bauprogramm
Linienmessung
Fundamentbau
Mast- und Turmmontage
Abbezahlen und Leitungen einrichten
Kabelverbindung
Jeder Leiter darf innerhalb jeder Spannweite nur eine Verbindung haben, Leiter und Blitzschutzdrähte dürfen jedoch keine Verbindungen haben, wenn sie Straßen, Flüsse, Eisenbahnen, wichtige Gebäude, Strom- und Kommunikationsleitungen usw. kreuzen.
Drähte unterschiedlicher Materialien, unterschiedlicher Querschnitte oder unterschiedlicher Verdrillungsrichtungen können nur innerhalb der Brücke am Pol angeschlossen werden.
Die mechanische Festigkeit der Verbindung darf nicht weniger als 90 % der Festigkeit des Leiters selbst betragen. Der Widerstand darf das 1,2-fache des Widerstands der gleichen Drahtlänge nicht überschreiten
Überbrückungsverbindungen an Spannmasten, Abzweigmasten usw. können mit T-förmigen Drahtbügeln und Parallelnut-Drahtklemmen verbunden werden.
Die Crimpmethode von Freileitungen kann in Klemmverbindung, Hydraulikverbindung und Explosionsdruckverbindung unterteilt werden.
Leitungstest
Messen Sie den Isolationswiderstand von Isolatoren und Leitungen
Isolationswiderstandsmessung von Hängeisolatoren und Stützisolatoren
Der Isolationswiderstandswert jedes Aufhängungsisolators sollte nicht weniger als 300 MΩ betragen
Der Isolationswiderstandswert von Säulenisolatoren für 35 kV und darunter sollte nicht weniger als 500 MΩ betragen
Verwenden Sie ein 2500-V-Megohmmeter, um den Isolationswiderstandswert des Isolators zu messen. Sie können 10 % der Produkte in derselben Charge stichprobenartig überprüfen.
Stabisolatoren unterliegen dieser Prüfung nicht
Wechselspannungsprüfung von Hängeisolatoren und Säulenisolatoren
Säulenisolatoren von 35 kV und darunter können nach der Installation der Sammelschiene gemeinsam getestet werden. Die Prüfspannung sollte den Prüfspannungsstandards für die Spannungsfestigkeit bei Hochspannungsgeräten entsprechen.
Der Wechselspannungsprüfwert von Säulenisolatoren von 35 kV und darunter sollte den Vorschriften entsprechen, und der Wert des Leitungsisolationswiderstands sollte gemessen und aufgezeichnet werden.
Die Messung der Netzfrequenzparameter von Leitungen über 35 kV kann gemäß professionellen Anforderungen wie Relaisschutz und Überspannung durchgeführt werden.
Überprüfen Sie, ob die Phasen auf beiden Seiten der Leitung konsistent sind
Aufprall-Schließtest
Der Schlagschließtest an der Leerlaufleitung sollte dreimal bei Nennspannung durchgeführt werden.
Messen Sie den Erdungswiderstandswert des Turms. Er sollte den Konstruktionsanforderungen entsprechen.
Prüfung von Drahtspleißen
Spannungsabfallmethode
Temperaturmethode
Abnahmeprüfung der Fertigstellung
Verlegung von Kabeltrassen
Installationsanforderungen für Blitzschutz- und Erdungsgeräte
Blitzschutzmaßnahmen
Blitzschutzmaßnahmen für Übertragungsleitungen
Lightning-Kabel einrichten
Erhöhen Sie die Anzahl der Isolatorstränge, um die Isolierung zu verstärken
Reduzieren Sie den Bodenwiderstand des Turms
Einbau von Rohrfangeinrichtungen oder Abflussstrecken
Automatische Wiedereinschaltung installieren
Übernehmen Sie die Erdungsmethode des Lichtbogenunterdrückungskreises
Einstellungen von Blitzableiterdrähten für Übertragungsleitungen mit unterschiedlichen Spannungsniveaus
Bei Stromübertragungsleitungen mit 500 kV und mehr sollten auf der gesamten Leitung doppelte Blitzschutzleitungen installiert werden. Je höher die Übertragungsleitung, desto kleiner der Schutzwinkel.
Bei 220-330-kV-Leitungen sollten auf der gesamten Leitung doppelte Blitzableiter installiert werden. Der Schutzwinkel der Blitzableiter an den Masten für die Leiter beträgt 20° bis 30°.
110-kV-Leitungen sind auf der gesamten Leitung mit Blitzleitungen ausgestattet, in Gebieten mit besonders starken Blitzeinschlägen kommen doppelte Blitzleitungen zum Einsatz. In Gebieten mit wenigen Minenfeldern oder Gebieten mit leichter Blitzaktivität dürfen Blitzableiter nicht entlang der Leitungen errichtet werden, die Türme sollten jedoch zusammen mit dem Fundament geerdet werden.
Blitzschutzmaßnahmen für Kraftwerke und Umspannwerke
Verwenden Sie Blitzableiter oder -drähte, um direkte Blitzeinschläge zu verhindern
Begrenzen Sie die Überspannungsamplitude eindringender Blitzwellen durch Fangeinrichtungen. In Umspannwerken werden üblicherweise Ventilfangeinrichtungen eingesetzt. Kraftwerke nutzen im Allgemeinen Metalloxid-Terminals
Auf den eingehenden Leitungen in der Nähe des Umspannwerks muss ein 1–2 km langer Blitzschutz errichtet werden, um den durch den Anschluss fließenden Blitzstrom und die Steilheit der Einbruchswelle zu begrenzen
Anforderungen an den Schutz vor direkten Blitzeinschlägen für Industriegebäude und Bauwerke
Anforderungen an die Installation von Blitzschutzgeräten
Installationsanforderungen für Erdungsgeräte
Erdungsanforderungen für explosions- und feuergefährdete Umgebungen
Anforderungen an antistatische Erdungsgeräte