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ICS27.180
F11  NB
备案号:49584-2015
中华人民共和国能源行业标准
NB/T31070-2015/IEC61400-25-5:2006
风力发电场监控系统通信一致性测试
Communications for monitoring and control of wind power plants Conformance testing
(IEC61400-25-5:2006,IDT)
2015-04-02发布2015-09-01实施
国家能源局发布

NB/T 31070,NB/T 31070-2015,通信一致性测试,风力发电场监控系统,NB/T 31070-2015 风力发电场监控系统通信一致性测试

1范围
本标准与NB/T31067、NB/T31068、NB/T31069构成的系列标准(简称本系列标准)规定了风电场中各组成部分(如风力发电机组)和参与者(如SCADA系统)之间通信的一般性要求。风电场各部分自身内部通信不在适用范围之内。
本系列标准适用于客户-服务器模型支持的通信环境,定义了以下三个方面的内容,并分别进行建模来保证实现的可扩展性:
1)风电场信息模型;
2)信息交换模型;
3)信息模型和信息交换模型映射到标准通信规约。
风电场信息模型和信息交换模型在客户端和服务器端之间构成一个接口。作为访问风电场数据的解释框架,风电场信息模型通过服务器向客户端提供统一的、基于部件的风电场数据。信息交换模型反映了服务器的全部有效功能。本系列标准使得不同客户与来自不同制造商和供应商的服务器之间的访问具有通用性。
如图1所示,本系列标准定义的服务器包含以下几个方面:
——由风电场部件提供的信息,如“风力发电机组风轮转速”或“某一确定时间内总的发电量”,这些信息被模型化,并可被有效访问。模型化的信息在NB/T31067中被定义。
——模型化信息值的交换服务,在NB/T31068信息交换模型中定义。
——映射到通信规约,提供一个协议栈从模型化信息中获取交换值NB/T31069。

本系列标准仅定义了如何模型化信息、信息交换并映射到具体通信协议,不包含如何、在何地去实现通信接口、应用程序接口以及实现的建议。然而,本系列标准的目的是通过相应的逻辑设备得到与单一风电场部件(如风力发电机组)相关的信息。
本标准详细描述了实施一致性测试的标准技术和确定性能参数时应用的特定测量技术。这些技术的应用,提高了用户购买集成简单、运行正确、支持预定应用的系统的能力。
注:一致性测试所用测试设备的作用及验证结果不在本标准范围内。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
D/T860.71一2006变电站通信网络和系统第7-1部分:变电站和馈线设备的基本通信结构原理和模型(IEC61850-7-1:2003,IDT)
DT860.72一2004变电站通信网络和系统第7-2部分:变电站和馈线设备的基本通信结构抽象通信服务接口(ACSI)(IEC61850-7-2:2003,IDT)
DLT860.74一2006变电站通信网络和系统第7-4部分:变电站和馈线设备基本通信结构兼容逻辑节点类和数据类(IEC61850-7-4:2003,IDT)
IS0/EC9646(所有部分)信息技术开放式系统互联一致性测试方法和框架
EC61400-25(所有部分)风力发电机组第25部分:风力发电场监控系统通信
3术语和定义
EC61400-25-1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
工厂验收测试factory acceptance test;FAT
对专门制造的变电站自动化系统或其部分设备,采用特定的用户规范中规定的设计应用参数,经用户同意的功能测试。工厂验收测试采用模拟过程的测试设备在制造厂或其他商定的地方进行。
3.2
互操作性interoperability
相同(或者不同)厂商的两个或者更多设备之间的信息交换的能力和使用这些信息进行正确互操作的能力。一个设备的参数的定义与另一个设各的参量或参数的定义相对应。
3.3
模型实现一致性声明model implementation conformance statement;MCS
系统或设各支持的标准数据对象模型元素的详情。
3.4
否定测试negative test
验证设备或系统在以下情况是否正确响应的测试:
——在被测设备或系统上不能实现本系列标准和EC61400-25要求的一致性信息和服务。
——测试时将非本系列标准和EC61400-25的一致性信息和服务输入设备和系统。
3.5
协议实现一致性声明protocol implementation conformance statement;PICS
被测系统能力的概括性描述。

3.6
协议实现额外信息(测试用)protocol implementation extra information for testing:PLXT
用于测试的实现协议以外的信息,包括系统的有关能力的特定信息。它超出EC61400-25标准范围。
注:PLXT不在此标准范田内。
3.7
常规测试routine test
为保证设备运行和安全,由制造商进行的测试。
3.8
现场验收测试site acceptance test:SAT
使用最终参数对每一个数据和控制点,以及风电场内、风电场与其安装现场的运行环境之间的正确功能进行的检验。现场验收测试是风电场投入运行的先决条件。
3.9
系统测试system test
风电场验收测试组件和整个风电场在不同应用条件下的正确性能的校核。
注:系统测试属于风电场系统组件开发的最后阶段。
3.10
测试设备test equipment
模拟和校核风电场运行环境(如风力发电机组、开关、变压器、网络控制中心或在一侧连接的通信单元,以及另一侧风电场系统组件间的通信链路)的输入输出的所有工具和仪器。
3.11
测试机构test facility
能提供适当的测试设备和训练有素的人员进行一致性测试的组织。
注:一致性测试和测试结果信息的管理应按质量体系执行。
3.12
型式试验type test
采用系统测试软件及相应技术数据,在测试环境下对风电场系统组件正确性能的检验。
注:型式试验标志着硬件开发的最后阶段,是正式生产的先决条件。应使用正常生产的系统组件进行测试。
3.13
见证点witness point
相应文件规定的,在此处进行检查的点。此工作可不经一致性测试委托者认可。测试机构必须在协商预定见证点时提前一段时间给委托者一个书面通知。委托者或其代表有权力(但不是责任)核实见证点。
4缩略语
ACSI   abstract communication service interface  抽象通信服务接口
BRCB  buffered report control block缓存报告控制块
DUT    device under test  被测设备
FAT  factory acceptance test   工厂验收测试
GI   general interrogation   总召唤
HMI   human machine interface   人机接口
IED   intelligent electronic device   智能电子设备
P   inter-networking protocol intemet protocol  互联网协议(网际互联协议)

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刘晖,吕琳,樊亚妮,生态与艺术介入空间,西安建筑科技大学,风景园林,彩色高清PDF《生态与艺术介入空间 西安建筑科技大学建筑学院风景园林专业教学理念与成果 2008-2015》吕琳、樊亚妮、刘晖

西安建筑科技大学风景园林教育依托本校建筑学空间基础平台,以“生态与艺术介入空间”为基本理念,始终关注地域生态与本土文化等问题。自2003年开始景观专门化教学,2008年招收第一届景观学本科生以来,已走过了十余年的教学历程,积累了丰富的经验。本书简要介绍了西安建筑科技大学风景园林专业的总体办学框架、思路与教学理念;对本科教学中基础教学、低年级教学、高年级教学阶段中的课程设计,以及毕业设计与实践教学中的具体内容、特点、过程、阶段要求分别进行了介绍,并展示了优秀学生作业成果和指导教师评语。书中内容注重课程之间的相互关系和对每门课程教学过程的展示,全面真实地呈现了专业教学体系的理念与成果。

风景园林专业具有典型应用型学科的特点,强调专业知识体系和专业实践体系的共同构成。
风景园林规划设计是风景园林专业教育的核心知识领域,在设计能力培养过程中,注重训练学生理解外部空间场地与行为活动、场地与场景营造、场地与自然生态之间的关系,以及工程技术等有关知识,并且在整个设计教学中强调专业思维能力的培养。
西安建筑科技大学风景园林专业本科教学依托本校建筑学空间基础平台,以“生态与艺术介入空间”为基本教学理念(即在教学模式建构中,突出户外空间、自然生态和艺术审美三大核心需求),以课程设计为核心,配套设置原理课程,并以实践环节为补充,来贯穿五年本科专业教学。所有课程共同承载专业教育中对风景园林自然过程的认知、不同尺度风景园林空间场所设计、小型风景园林建筑及建筑群空间设计、城乡绿地生态规划等方面知识内容的学习和实践应用。
本书包括了5部分内容:风景园林专业本科基础教学阶段、低年教学阶段、高年级教学阶段、毕业设计以及实践教学。各部分内容由相应的核心设计课程构成,通过不同课程教学内容的介绍,学生作业成果的展示及指导教师评语,系统真实地反映了自2008年办学以来西安建筑科技大学风景园林本科教学的阶段性成果和教学过程。

内容索引:
■基础教学阶段
01风景园林设计基础I、Ⅱ 1

■低年级教学阶段
02结合建筑的风景园林空间设计I(场景训练与小建筑设计)48
03结合建筑的风景园林空间设计Ⅱ(独立式住宅设计)64
04结合建筑的风景园林空间设计Ⅲ(幼儿园设计)76
05结合建筑的风景园林空间设计IV(风景感知+风景建筑)88

高年级教学阶段
06风景园林规划设计工(居住环境规划设计)106
07风景园林规划设计Ⅱ(公园设计)130
08风景园林规划设计Ⅲ(城市景观规划设计)154
09风景园林规划设计V(城市绿地系统规划)178

10风景园林专业毕业设计198
西北城市校园绿地—一生境营造与景观设计204
城市生境营造—一青海乐都三河六岸片区景观规划设计212
米脂县卧龙湾新区启动区—一地域景观规划设计220
修复·激活—一秦岭户县段太平流域景观生态规划设计228
哈尔滨港务局地区城市设计236
感知西安之旅一流动与感知下的创新城市设计244
●沧浪亭文献与现状对照研究及复原设计252
e Living with Heritage一阿房宫考古遗址公园概念设计258

11实践教学266
1.东楼花园268
2.南门花园274
3.安博旅行奖学金280
4.大地艺术288
5.“梓人禅境”暑期联合设计营296
6.南门花园改造一2014年暑期研修营300

城市建设实践与探索,徐州篇,李勇,杨学民,柴湘辉,生态园林,秦飞,彩色高清PDF《生态园林城市建设实践与探索 徐州篇》李勇、杨学民、秦飞、柴湘辉

内容索引:
第一章
城市发展模式的抉择

第一节城市环境危机:历史的欠账>>24
一、大气污染—灰色的城市>24
二、水污染——不堪的城市>>26
三、露采矿山废弃地——疤痕累累的城市>>27
四、采煤塌陷地——下沉的城市>>28
第二节城市环境危机的危害>>28
一、对人类健康的主要危害>>28
二、对生态系统的破坏>>30
三、对经济社会发展的损害>>32
第三节、国内外城市发展模式的探索>>34
一、城市人与自然和谐发展的探索>>34
二、主要城市发展模式简析>>36
三、生态园林城市的基本特征>>38
四、生态园林城市的指标体系>>39
第四节徐州市生态园林城市建设基础>>46
一、徐州都市圈中心城市框架的确立,为建设生态园林城市提供了广阔空间>>46
二、丰富的自然山水生物资源,为建设生态园林城市提供了良好的物质基础>>48
三、深厚的历史文化积淀,为建设生态园林城市提供了丰富的文化给养>>55

第二章城市空间环境生态园林化

第一节城市发展回顾与定位>>66
一、徐州城市空间发展回顾>>66
二、城市发展定位>>68
第二节绿地生态系统规划>>70
一、绿地生态系统布局原则>>70
二、城市建成区绿地空间规划>>72
三、城市规划区与市域生态腹地绿地生态系统规划>>76
第三节城市绿地空间建设>>82
一、生态恢复重构城市生态格局>>84
二、均衡公园布局重塑城市风貌>>96
三、拓展“二沿”空间重建城市生态网络>>98
四、绿色图章保障单位、居住区绿化>>104
五、节约型园林助推海绵城市建设>>106
第四节市域重要生态功能保护区建设>>110
一、陆地生态系统为主体的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质遗迹保护区(公园)>>110
二、湿地生态系统为主体的自然保护区、风景名胜区、湿地公园>>121

第三章徐派园林特色与城市文化传承发展

第一节徐派园林风格>>130
一、楚风汉韵并蓄>>130
二、南秀北雄兼得>>136
第二节空间布局与地形处理>>146
一、结合自然地形、充分体现自然风貌>>146
二、注重城市公园绿地更新>>149
三、强调公园空间布局合理化>>153
第三节植物与群落配置>>159
一、构筑地域植被特征的景观格局>>160
二、构建复层式人工植物群落>>163
三、营造丰富的主题性季节景观>>163
第四节徐派园林文脉表达>>169
一、强调文脉,传承发展历史文化>>170
二、创建公园文化,彰显人文之时代精神>>178
第五节城市文化的传承与发展>>182
一、历史文化街区传承城市文脉>>182
二、城市色彩规划打造城市特色>>184
三、规范城市广告提升城市品位>>186

第四章城市经济社会环境生态化

第一节产业经济生态化>>190
一、产业治理控制污染源头>>190
二、清洁生产提升环境质量>>192
三、城市水资源循环利用>>194
第二节城市交通环境生态化>>196
一、完善城市路网,提高通行效率>>196
二、公交优先,优化交通出行结构>>196
第三节居住区环境生态化>>199
一、棚户区、城中村改造和保障房建设提升居住区硬环境>>199
二、城市生活垃圾资源化>>199

第五章绿色生态环境建设新技术

第一节石山绿化技术>>204
一、石质荒山立地条件分析>>204
二、石质山地生态风景林规划设计>>204
三、石质山地生态风景林营建>>212
四、工程实施效果分析>>214
第二节棕地再生>>216
一、采石容口生态恢复>>216
二、采煤塌陷地生态恢复>>222
三、垃圾填埋场生物多样性恢复>>230
第三节人工促进侧柏纯林演替>>233
一、云龙山侧柏山林现状>>233
二、人工促进侧柏林演替技术方案设计>>234
三、人工促进侧柏林演替效果>>238
第四节园林植物新品种、新技术>>241
一、樟树引种推广>>241
二、园林绿化资源管理信息系统研建>>250
三、徐州地区人工草坪化学除草技术>>256
四、机械化树干注射机技术>>261

第六章
城市绿色空间格局、生物多样性与效益评价

第一节城市绿色空间的景观格局分析>>268
一、城市绿色空间景观格局>>268
二、景观要素的生态功能>>268
三、城市绿色空间景观格局研究评价方法>>270
四、徐州市城市绿色空间格局的变化>>272
第二节生物多样性的变化>>277
一、植物多样性的变化>>277
二、野生鸟类的种群变化>>280
第三节城市绿色空间三大效益评价>>284
一、城市绿色空间的三大效益内涵的认识与计量方法>>284
二、徐州市城市绿地生态效益——碳平衡作用评估>>291
三、徐州市城市园林绿地社会效益估算>>295
参考文献
附录徐州市生态园林城市建设主要政策目录

ICS27.180
F11  NB
备案号:49582-2015
中华人民共和国能源行业标准雅
NB/T31068-2015/IEC61400-25-3:2006
风力发电场监控系统通信信息交换模型
Communications for monitoring and control of wind power plants Information exchange models
(IEC61400-25-3:2006,IDT)
2015-04-02发布2015-09-01实施
国家能源局发布

NB/T 31068,NB/T 31068-2015,监控系统,通信-信息交换模型,风力发电场,NB/T 31068-2015 风力发电场监控系统通信-信息交换模型

1范围
本系列标准规定了风电场中各组成部分(如风力发电机组)和参与者(如SCADA系统)之间通信的一般性要求。风电场各部分自身内部通信不在适用范围之内。
本系列标准适用于客户一服务器模型支持的通信环境,定义了以下三个方面的内容,并分别进行建模来保证实现的可扩展性:
1)风电场信息模型;
2)信息交换模型;
3)信息模型和信息交换模型映射到标准通信规约。
风电场信息模型和信息交换模型在客户端和服务器端之间构成一个接口,作为访问风电场数据的解释框架,风电场信息模型通过服务器向客户端提供统一的、基于部件的风电场数据。信息交换模型反映了服务器的全部有效功能。本系列标准使得不同客户与来自不同制造商和供应商的服务器之间的访问具有通用性。如图1所示,本系列标准定义的服务器包含如下几个方面:
——由风电场部件提供的信息,如“风力发电机组风轮转速”或“某一确定时间内总的发电量”,这些信息被模型化,并可被有效访问。模型化的信息在系列标准的NB/T31067一2015中被定义。
——模型化信息值的交换服务,在系列标准的NB/T31068一2015中定义。
——映射到通信规约,提供一个协议栈从模型化信息中获取交换值。
本系列标准仅定义了如何模型化信息、信息交换并映射到具体通信协议,不包含如何、在何地去实现通信接口、应用程序接口以及实现的建议。然而,本系列标准的目的是通过相应的逻辑设备得到与单一风电场部件(如风力发电机组)相关的信息。本标准指明了描述客户端和服务器之间信息交换的抽象通信服务接口;
——数据访问与获取;
——设备控制;
——事件报告和记录;
——发布和预定;
——设备的自描述(设备数据字典);
——数据类型和数据类型的发现。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
DL/T860.72一2004变电站通信网络和系统第7-2部分:变电站和馈线设备的基本通信结构一抽象通信服务接口(ACSI)(IEC61850-7-2:2003,IDT)
IEC61400-25(所有部分)风力发电机组第25部分:风力发电场监控系统通信(Wind turbines-Part
25:Communications for monitoring and control of wind power plants)
3术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1
参与者actor
监视和控制风电场行为而不直接运行发电的系统,如数据采集与监控系统(SCADA)。
注:还有一些其他命名,如中央管理系统、监控系统、远程控制系统等,
3.2
报警alarm
状态信息,由风力发电机组控制系统介入的安全声明(如on/of)。
3.3
命令command
系统行为的控制数据(使能/禁止、有效/无效等)。
3.4
通信功能communication function
参与者用来配置、执行和监视与风电场的信息交换的功能,如运行和管理功能。
3.5
控制control
用于改变、修改、插入、切换、控制、参数化以及风电场优化的运行功能。
3.6
数据获取data retrieval
用于采集风电场数据的运行功能。
3.7
诊断diagnostics
用于设置和提供通信系统自监视的管理功能。
3.8
事件event
状态的改变(如状况、报警、命令)。

3.9
智能电子设备Intelligent Electronic Device;IED
含有一个或多个处理器,并具有从外部发射器接收数据或向外部接收器发送数据能力的任何设备。
注:如风力发电机组控制器。ED既可以作为客户,又可以作为服务器。或者两者皆有。ED之间可以连接。
3.10
信息information
通信的内容。信息被定义为数据(通常为过程和派生的数据,描述其他数据的信息)。基础元素是来自风电场部件的原始数据,这些数据依据本系列标准处理成特定的信息。
注:风电场信息类型有源信息(模拟和状态信息)、控制信息和派生信息(统计和历史信息)。
3.11
信息交换information exchange
两个系统间的通信过程,如风电场部件和参与者之间的通信,用于提供和获取相关信息。需要具体通信功能,由一个或多个服务组成。
3.12
日志log
历史信息,一定周期内的源信息顺序列表。
3.13
记录logging
一种运行功能。通常按照时间顺序连续记录数据,记录的结果是日志。
3.14
逻辑设备logical device
代表一组典型风电场功能的独立实体。
3.15
管理功能management function
某一确定级别上的管理信息交换的功能。
注:管理功能包括用户访问管理、时间同步管理、诊断以及配置等。
3.16
强制mandatory
依照本系列标准,定义的内容应提供。
3.17
测量数据measured data
包含相关数据属性(如时间载和数据品质)的过程量的采样值。
3.18
气象系统meteorological system
风电场部件,负责监测周围环境参数(如风速、风向、气压、温度等)的系统。其提供的数据有多种用途,例如,利用气象数据进行单台风力发电机组电能量输出与潜在可用风能之间的相关分析。
3.19
监视monitoring
一种运行功能,用于本地或远程观测系统或过程随时间的任何改变。这一术语同样也可以用于一个数据值或者一组数据值的行为观测。
3.20
运行功能operational function
获取信息和向风电场发送日常运行指令的功能。类型包括:监视、记录、报告、数据获取、控制。

3.21
可选optional
依照本系列标准,定义的内容可以有选择地提供。
3.22
参数parameter
用于获取或校正系统行为的可控信息。
3.23
过程值processed value
依照计算方法属性处理的具有相关数据属性(如时间载和品质)的测量值(例如:10in平均值……)。
3.24
报表report
由功能报告发送的实际信息。
3.25
报告reporting
由服务器应用程序启动的从服务器传送数据到客户的运行功能。
3.26
数据采集与监控系统Supervisory Control and Data Acquisition;SCADA
基于处理单元的系统,用于从ED处接收信息、决定控制要求以及发送命令到ED。例如,调度人员使用的用来全程监控服务器或控制区域电力分布的计算机系统。
3.27
状态status
部件或系统的状况条件(状态1/状态2/…/状态n)
3.28
三相数据three phase data
具有相关数据属性(如时间戳、品质以及计算方法)的三相电路中的测量值。
3.29
用户/访问管理use/access management
用于设置、修改、删除用户(管理职能)、分配访问权限(管理职能)以及监视访问的管理功能。
3.30
风电场wind power plant
由一些技术子系统组成的完整系统,这些子系统在本系列标准中被称为风电场部件,如一台或多台风力发电机组。风电场的主要目标是实现风能发电。
3.31
风电场模拟量信息wind power plant analogue information
与某一部件或系统的实际状况或行为相关的连续信息。
注:例如类型有测量值、处理值、三相值、设置点、参数。
3.32
风电场部件wind power plant component
风电场运行过程中应用的技术系统,例如,风力发电机组、气象系统、电力系统和风电场管理系统。
3.33
风电场管理系统wind power plant management system
风电场部件,负责保证整个系统自身能够适应电力连接的稳态和暂态条件与要求(例如,风力发电机组与变电站以及其他电力系统相关设备配合运行),注:一个风电场管理系统可以包含其他没有在本系列标准中模型化的功能,例如,塔影《阴影》控制功能、噪声或声音减少(降噪与消声)功能、冰冻警告、雷电(防雷)保护。
3.34
风力发电机组wind turbine
风电场的主要部件,满足利用某个区域的潜在风能并将动态风能转化为电能量的任务。
4缩略语
ACSI抽象通信服务接口(在DLT860.72一2004中定义)
FCD功能约束数据
FCDA功能约束数据属性
IED智能电子设备
IEM信息交换模型
LCB日志控制块
LD逻辑设备
LN逻辑节点
LOG日志
LPHD逻辑节点物理设备
RCB报告控制块
SCADA数据采集与监控系统
SCSM特定通信服务映射(在DLT860.81中定义)
SG设置组
WPP风电场
WT风力发电机组
XML扩展标记语言
GUI图形化用户界面

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2019版,世界经典建筑设计,办公建筑,彩色高清PDF《世界经典建筑设计丛书 办公建筑》2019版

内容索引:
KNHC GWANGJU
JEONNAM
分公司办公室
TOMOON Engineering Architects Universe-
Top Engineering Architects
UNSANGDOONG建筑公司_006
KNHC DAEGU
GYEONGBUK
分公司办公室
WONYANG Architectural Design Group 020
文化资源中心
WONYANG Architectural Design Group_036
WOONGJIN
THINKBIG
Kim in-cheuri ARCHIUM Architect 050
DMC办公楼
TRUTEC)
Barkow Leibinger Architects
CHANGLO Architects 072

数字奇异空间
HEERIM Architects Planners_084
KORLOY HOLYSTAR
大楼
MANO建筑公司098
B2Y办公室
Y SPACE_110
JEOLLANAM-DO
政府办公室
G.S.建筑公司Kim Hyunchul120
SEOUL邮政中心
办公室(SCPO)
SPACEGROUP HEEERIM Architects Planners
HANGIL Architects Engineers
DeStefano Keating Partners有限公司_134
MERITZ火灾海上
保险公司大楼
SHINHAN Architects Engineers KEATING/
KHANG LLP_146

TAEYOUNG YEOUIDO
大楼
WONDOSHI建筑集团有限公司154
大韩民国驻华使馆
KUNWON Architects Planners Engineers_164
ENVISION
Design Pure 170
BLOOMING
休息大厅
VOID planning_180
MAC政府大厦
BAUM建筑工程咨询公司ARTECH Architects
Kim Hong-il_188
HEERIM Architects Planners_194
SPACE GROUP_200
多功能市政厅
HEERIM Architects Planners
Kim Jung-gon 204 KIAHAN Architecture 210
KUN-WON Architects Planners Engineers_216

CHUNGCHEONG
-NAM-DO
议会和办公室
AUM&LEE建筑公司222
海洋生物资源国立学院
HEERIM Architects Planners DOSHIN
Architecture 228
GIMPO-YANGCHON
生态中心
YEZU建筑规划公司_236
ldea Image建筑学院242
NODE建筑规划公司Lee Han-gi_249
CHEONAN
主题公园建筑群
HAEAHN Architects Planners
USUN Engineering DAMOOL Architects 254
AUM&LEE建筑公司TOWOO
Architects &Engineers_261
DOSHIIN Architecture DONGWOO Architects
Consultants DS GROUP Architecture_266

ICS27.180
F11  NB
备案号:49581-2015
中华人民共和国能源行业标雅
NB/T31067-2015/IEC61400-25-2:2006
风力发电场监控系统通信信息模型
Communications for monitoring and control of wind power plants Information models
(IEC61400-25-2:2006,IDT)
2015-04-02发布2015-09-01实施
国家能源局发布

NB/T 31067,NB/T 31067-2015,监控系统,通信-信息模型,风力发电场,NB/T 31067-2015 风力发电场监控系统通信-信息模型

1范围
本系列标准规定了风电场中各组成部分(如风力发电机组)和参与者(如SCADA系统)之间通信的一般性要求。风电场各部分自身内部通信不在适用范围之内。
本系列标准适用于客户一服务器模型支持的通信环境,定义了以下三个方面的内容,并分别进行建模来保证实现的可扩展性:
1)风电场信息模型;
2)信息交换模型;
3)信息模型和信息交换模型映射到标准通信规约。
风电场信息模型和信息交换模型在客户端和服务器端之间构成一个接口。作为访问风电场数据的解释框架,风电场信息模型通过服务器向客户端提供统一的、基于部件的风电场数据。信息交换模型反映了服务器的全部有效功能。本系列标准使得不同客户与来自不问制造商和供应商的服务器之间的访问具有通用性。
如图1所示,本系列标准定义的服务器包含如下几个方面:
——由风电场组成部分提供的信息,如“风力发电机组风轮转速”或“某一确定时间内总的发电量”,这些信息被模型化,并可被有效访问。
——模型化信息值的交换服务,在本系列标准NB/T31068一2015中定义。
——映射到通信规约,提供一个协议栈从模型化信息中获取交换值(本系列标准NB/T31069).实现通信接口、应用程序接口以及实现的建议。然而,本系列标准的目的是通过相应的逻辑设备得到与单一风电场部件(如风力发电机组)相关的信息。
本标准详细说明了与风电场应用相关的设备和功能的信息模型,特别详细说明了风电场部件之间通信的兼容逻辑节点名和数据名,包括逻辑设备、逻辑节点和数据之间的关系。本系列标准定义的名称被用来创建分层对象引用,应用于风电场组成部分的通信。
本标准详细说明了与风力发电机组应用有关的公用属性类型和公用数据类,特别说明了如下公用数据类:
——设定值;
——状态值;
——报警;
——命令;
——事件计数;
——状态计时;
——报警设定状态。
本标准设备实施信息模型应根据应用要求选择一个或多个逻辑节点。
注1:本系列标准关注的是一般的、非特定供应商的信息,那些特定供应商的实现起来变化很大的信息项可以在双边协议、用户组详细说明。
注2:本标准不提供指导材料。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
DL/T860.71一2006变电站通信网络和系统第7-1部分:变电站和馈线设备的基本通信结构原理和模型(IEC61850-7-1:2003,IDT)
DL/T860.72一一2004变电站通信网络和系统第7-2部分:变电站和馈线设各的基本通信结构抽象通信服务接口(ACSI)(IEC61850-7-2:2003,IDT)
DL/T860.5一2006变电站通信网络和系统第5部分:功能的通信要求和装置模型(EC61850-5:2003,IDT)
DL/T860.73一2004变电站通信网络和系统第7-3部分:变电站和馈线设备的基本通信结构公用数据类(IEC61850-7-3:2003,IDT)
DL/T860.74一2006变电站通信网络和系统第7-4部分:变电站和馈线设各的基本通信结构兼容逻辑节点类和数据类(IEC61850-7-4:2003,IDT)
GB/T4880(所有部分)语种名称代码[ISO639(所有部分)]
GB3100一1993国际单位制及其应用(ISO1000:1992,EQV)
GB/T2659—2000世界各国和地区名称代码(ISO3166-1:1997,EQV)
RFC2445互联网日历和日程安排核心对象规范(iCalendar)[Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification (iCalendar)]
3术语和定义
本系列标准第1部分中定义的以及下列术语和定义适用于本部分。
3.1
条件conditional
由本系列标准提供的公用数据类属性,在一定情况下对应的属性为真。

3.2
强制mandatory
本系列标准要求必须定义的内容。
3.3
可选optional
本系列标准要求可以选择性定义的内容。
4缩略语
CDC公用数据类
DC数据类
IED智能电子设备
LCB日志控制块
LD逻辑设备
LN逻辑节点
LPHD逻辑节点物理设备信息
RCB报表控制块
SBO操作前选择
WPP风电场
WT风力发电机组
XML可扩展标记语言
缩略语用来构建逻辑节点中的数据类名,列表如下,例如,“RotPos”由两个词组成,“Rot”代表风轮,“Pos”代表位置。因此合成词表示“风轮位置”。

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2019版,世界经典建筑设计,商业酒店,彩色高清PDF《世界经典建筑设计丛书 商业酒店》2019版

内容索引:
7TH HEAVEN
大楼
Architects group SEE_006
TETHYS
IDMM Architects 020
BATI 2
L'EAU design_030
THE CITY 7
商业设施
A GROUP Architecture Planning Engineering
_038
ELORD HILL'S
OPUS MONOSOME Design_060
MINE ROAD商店
Jeon公司_070

MAISON HERMES
DOSAN PARK专卖店
RDAL(Rena Dumas Architecture
Interieure)_076
SOLAZ
ONGODANG Architects Planners 096
EUNICE'S花园
A20 Planning_104
LA BELLA
CUCINA餐馆
城市设计学院_112
CIRCLE俱乐部
COREhands_124
MAKTUM俱乐部
NEED21_1347
153雅座酒吧
VOID planning 144

TRIBECA,
CHEONGDAM餐厅
BON DESIGN_156
THE RITZ酒吧
Jeon公司S.D plan_166
PARADISE酒店BUSAN
餐厅(ESCOFFIER)
Studio GAIA公司The PLAN_174
3STORY BY
KANGSEONWOO
美容美发沙龙
2RABBIT_180
THE CITY7-PULLMAN
酒店
A GROUP Architecture,Planning
Engineering_186
SOOHWARIM
Designgroup OZ_196

HOUSE OF THE MIND II
TOMA Architects_206
TROPICAL DREAM
TOMA Architects 220
PHOENIX ISLAND VILLA
CONDA CLuB HoUse
酒店及度假村
SAMOO Architects Engineers Mario Botta_232
HIGH1度假酒店
DONGWOO Architects Consultants 244
THE CLASSIC
高尔夫度假村
Itami Jun JIN DESIGN_256
PARADISE酒店
BUSAN-T房间
Studio GALA公司THE PLAN264

2019版,世界经典建筑设计,文化场馆,彩色高清PDF《世界经典建筑设计丛书 文化场馆》2019版

内容索引:
NAM
JUNE PAIK美术中心
KSMS(Schemel Stankovic Ges.Von
Architekten mbH)CHANGJO
建筑公司_006
GYEONGGI
现代美术博物馆
YETAP建筑公司022
SPEEDOME
SPACE GROUP
BAUM建筑工程咨询公司_046
GWANGJU美术馆
HEERIM Architects Planners Universe-Top
Engineering Architects_066
JEJU APRIL 3RD
和平纪念馆
SPACE GROUP JE-IN Architects
Engineers_084

CHEONMA美术
中心,YEUNGNAM
大学60周年纪念馆
BEYOND SPACE BSD Architects_100
SONGDO CONVENSIA
KPF BAUM建筑工程咨询公司-118
GWACHEON
国家科学博物馆
SAMOO Architects Engineers
SPACE GROUP Terry Farrell Partners_130
DOOSAN美术广场
Jang Soon-gak jay is working_140
PRUGIO画廊
Jang Soon-gak jay is working_150
CLAYARCH GIMHAE
博物馆
GNI Architects Engineers 162

环形画廊
Paiksun设计工作室_176
GWANGJU设计中心
TOMOON Engineering Architects
Universe-Top Engineering Architects
UNSANGOONG建筑公司184
GWANGJIN体育中心
及青年中心
KUNWON Architects Planners Engineers_198
BUCHEON
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HEERIM Architects Planners 212
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B613设计团队220
YEOJU
世界陶艺日用品展馆
Wallga公司228

SEOUL表演艺术中心
design camp moonpark dmp 238
漂移的岛屿,
HANRIVER
发展计划的复兴
HAEAHN Architecture H公司248
YOUNGSAN RIVER
国家考古学博物馆
WONYANG Architectural Design Group_254
BAETMURY VILLAGE
文化资源中心
POS-A.C.TODAM建筑公司Hyun Taik-so0260
BAUM建筑工程咨询公司266

ICS29.240.10
K30  NB
备案号:47856-2015
中华人民共和国能源行业标准
NB/T31059-2014
风力发电机组双馈异步发电机瞬态过电压抑制器
Wind turbine Transient overvoltage suppression equipment for double-fed asynchronous generator
2014-10-15发布2015-03-01实施
国家能源局发布

NB/T 31059,NB/T 31059-2014,双馈异步发电机,瞬态过电压抑制器,风力发电机组,NB/T 31059-2014 风力发电机组 双馈异步发电机用瞬态过电压抑制器

1范围
本标准规定了风力发电机组—双馈异步发电机用瞬态过电压抑制器(TOSE)的术语和定义、技术要求、试验方法等。
本标准规定的TOSE适用于交流额定电压至690V、符合EC61400-24:2010规定的、运行于陆上的并网型双馈异步风力发电机组。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注口期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T2423.1一2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温(IEC60068-2-1:2007,IDT)
GB/T2423.4一2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Db:交变湿热(12h+12h循环)(IEC60068-2-30:2005,IDT)
GB/T2423.10一2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦)(IEC60068-2-6:1995,IDT)
GB/T4207一2012固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数测定方法(IEC60112:2009,IDT)

GB4208一2008外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2001,IDT)
GB/T5169.10一2006电工电子产品着火危险试验第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法灼热丝装置和通用试验方法(IEC60695-2-10:2000,IDT)
GB14048.1一2006低压开关设备和控制设备第1部分:总则(IEC60947-1:2001,MOD)
GB/T17627.1一1998低压电气设各的高电压试验技术第一部分:定义和试验要求(1EC61180-1:1992,EQV)
GB18802.1一2011低压电涌保护器(SPD)第1部分:低压配电系统的电涌保护器一性能要求和试验方法(IEC61643-1:2005,MOD)
GB/T21714.1一2008雷电防护第1部分:总则(IEC62305-1:2005,IDT)
IEC61000-4-30:2008电磁兼容(EMC)第4-30部分:试验和测量技术——电能质量测量方[Electromagnetic compatibility(EMC)Pant4-30:Testing and measuring technique-power quality measurement methods]
IEC61400-24:2010风力发电机组第24部分:雷电防护(Wind turbine Part24:Lighting protection)
3术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1
双馈异步发电机用瞬态过电压抑制器transient overvoltage suppression equipment for double-fed
asynchronous generator:TOSE
安装在双馈异步发电机定子或转子接线端的三相线路中的一种电器,用以限制由雷电或操作等引起的瞬态过电压和泄放瞬态电流,每相至少包含一非线性元件,能承受可能出现的再现尖峰电压。

3.2双馈异步发电机double-fed asynchronous generator
变速恒频发电机的一种,发电机的定子和转子直接或间接与电网相连,并进行能量交换。
3.3
定子用TOSE TOSE for stator
应用于双馈异步发电机定子侧接线端的TOE,具有能在交流电压下工作的特性。
3.4
转子用TOSE TOSE for rotor
应用于双馈异步发电机转子侧接线端的TOE,具有能在再现尖峰电压下工作的特性。
3.5
电压开关型元件voltage switching type component
没有瞬态过电压时具有高阻抗,对瞬态过电压响应时能突变成低阻抗的元件。常用电压开关型元件有空气间隙、气体放电管等。
3.6
电压限制型元件voltage limiting type component
没有瞬态过电压时具有高阻抗,但是随着瞬态过电服和瞬态电流的上升,其阻抗将持续减小的元件。常用的电压限制型元件有压敏电阻、抑制二极管等。
3.7
过电流保护overcurrent protection
位于TOE外部的前端,作为电气装置的一部分的过电流器件[如断路器、熔断器或带有过电流保护功能的剩余电流动作保护器(RCD)]
3.8
热稳定thermal stability
在引起TOSE温度上升的动作负载试验后,在规定的环境温度条件下,给TOSE施加规定的最大持续工作电压,TOSE的温度能随时间而下降的状态。
3.9
劣化degradation
由于瞬态过电压、使用或不利环境的影响造成的TOSE原始性能参数变化。
3.10
TOSE脱离器TOSE disconnector
把TOSE从电源系统断开所需要的装置(内部的和/或外部的)。
注1:这种断开装置不要求具有规定的隔离能力,能防止系统持续故障并可用来给出TOE故障的指示。
注2:可具有多于种的脱离器功能,例如过电流保护功能和热保护功能。这些功能可以组合在一个装置中或山儿个装置来完成。
3.11
最大持续工作电压maximum continuous operating voltage
可连续地施加在TOSE上的最大交流电压有效值。
3.11.1
最大持续工频电压maximum continuous power frequency voltage
U
可连续地施加在定子用TOSE接线端子间的最大工频交流电压有效值。
注:TOSE的接线端子间包括相线端子间、相线端子与接地端子间。

3.11.2
最大再现尖峰电压maximum recurring peak voltage
U
可连续地施加在转子用TOSE接线端子间的最大再现尖峰电压。
注:TOSE的接线端子间包括相线端子间、相线端子与接地端子间。
3.12
再现尖峰电压recurring peak voltage
由于交流电压畸变或由于叠加在直流电压上的交流分量使电压波形发生周期性偏移的最大峰值电压。
注:本标准中规定的再现尖峰电压是出现在发电机转子接线端的一种电压波形,主要包括峰值《冲击》电压、上升时间和稳态(冲击)电压等特征参数(例如图1所示)。

4使用条件
4.1正常使用条件
4.1.1使用和存储温度
使用温度范围:-20℃~+80℃;存储温度范围:一40℃~+80℃。
4.1.2海拔
海拔不应超过2000m。
4.1.3空气相对湿度
最湿月的月平均最大相对湿度为90%(该月月平均最低温度不高于25℃)
4.1.4电源类型
定子线路:
—频率为47.5Hz~52.5Hz的交流电源。
—持续施加在TOE的接线端子间的电压不应超过其最大持续工频电压。
转子线路:
一基波频率为0Hz~20Hz的变流器输出脉宽调制控制(PWM)电源,开关切换频率≤3000Hz。
一持续施加在TOE的接线端子间的电压不应超过其最大再现尖峰电压。
注:基波是指周期量的博立叶级数中具有其自身频率的正弦分量。
4.2异常使用条件
对置于异常使用条件下的TOSE,由制造厂与用户另行规定。

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2019版,世界经典建筑设计,住宅建筑,彩色高清PDF《世界经典建筑设计丛书 住宅建筑》2019版

内容索引:
42ND ROUTE HOUSE
IDMM Architects_006
HAESHIMHUN
FORUM1.DAM
Seo Hyun 016
HAEUJAE卫生间
Office KOKIWOONG TEAM BAHN 026
GODZILLA
CHAE-PEREIRA Architects 038
SCARLET TERRE HOUSE
L'EAU design_048
WALKING SPACE
Paiksun设计事务所060
S-HOUSE 01
Hwang Junei建筑公司_068
CHANGCHEON-DONG 429
MOTOELASTICO 080

BANGBAE公馆
KYWC Architects_096
PAJU DONGPAE-RI
公馆
ATELIER17建筑公司_110
THE PIANO WAS
DRINKING.NOT ME
TUNEPLANNING,LAB DNA 118
SHIN JE
一Paiksun设计室_126
SIMPLE HOUSE
TTAECOMPOSITION 136
OPO LEE&公园住宅
The Atelier KOMA 146
YONGIN HOUSE
Han Design Concept 158

PAJU SANNAM
HOUSE
LUYOUN Architects 166
LE SITE WILMOTTE
WILMOTTE ASSOCIES S.A TETRA
Architects Engineers_176
LOIRE VALLEY
ATELIER LAURENT SALOMON MISAH
Architects 184
VOID
YEONGJONGDO
住宅
Office of Contemporary Architecture_200
QUEENDOM 244M
AXIS Design_204-
QUEENDOM 290M
NEED21216
PRUGIO VALLEY UNIT
Jang Soon-gak jay is working_222

DOOSAN ART-SQUARE
CREATIVE AXIS
Chun E-young Jang Soon-gak _230
PIANO HOUSE
Jang Soon-gak
jay is working_238
LOUNGE GUEST
HOUSE AT BOUTIQUE
MONACO
INBORA 248
NAMYANGJU
DEOKSO
NEULPOOLEUN
OSCARVILLE
WONYANG Architectural Design Group
JUNGBANG Architedts Engineers_256
DOHWA
地区发展商业大厦
KUNWON Architects Planners Engineers
HEERIM Architects Planners
JUNGLIM Architecture
TOWOO Architects Engineers
USUN Engineering Architects_264

问题专业:市政 预算 计价软件GBQ4.0 土建计量GTJ 安装算量GQI

所属地区:广东

提问日期:2022-06-25 09:52:02

提问网友:


要算清表土的土方,图纸里的”清表土方表格”里计算了挖方和填方,但清单里需要填清表土的体积,有人说清表土是表面积*30cm,可是他也说不出30cm哪里来的,我也不敢多问,所以到这里求助一下,我是小白,麻烦了土建计量GTJ,安装算量GQI,市政,广东,计价软件GBQ4.0,预算,答疑:请教清表土30cm是依据什么得来的呢-广东

解答网友:广岑


1、计算规则中:

平整场地是指:厚度在30cm以内挖、填土按平整场地计算;超过上述范围的土、石方按一般土方和一般石方计算。

2、上表中:按一般土方和一般石方计算。

ICS29.160.40
K52  NB
备案号:47855-2015
中华人民共和国能源行业标准
NB/T31058-2014
风力发电机组电气系统匹配及能效
Electrical energy matching and energy efficiency requirement of wind turbine generator system
2014-10-15发布2015-03-01实施
国家能源局发布

NB/T 31058,NB/T 31058-2014,匹配及能效,电气系统,风力发电机组,NB/T 31058-2014 风力发电机组电气系统匹配及能效

1范围
本标准规定了风力发电机组涉及电能的相关术语和定义、技术要求、试验检查项目等内容,主要涉及风力发电机和变流器。
本标准适用于并网的双馈风力发电机组,同步风力发电机组和异步风力发电机组。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB755旋转电机定额和性能(IEC60034-1:2004,IDT)
GB/T2900.25一2008电工术语旋转电机(IEC60050-411:1996,IDT)
GB/T2900.33一2004电工术语电力电子技术(EC60050-551:1998,IDT)
GB/T2900.53一2001电工术语风力发电机组
GB18451.1一2001风力发电机组安全要求
GB/T19963一2011风电场接入电力系统技术规定
GB/T20320一2006风力发电机组电能质量测量和评估方法
GB/T20641低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求(IEC62208:2002IDT)
GB/T26680永磁同步发电机技术条件
JB/T5777.2电力系统二次电路用控制及继电保护屏(柜、台)通用技术条件
NB/T31012一2011永磁风力发电机制造技术规范
NB/T31013一2011双馈风力发电机制造技术规范
NB/T31014一2011双馈风力发电机变流器制造技术规范
NB/T31015一2011永磁风力发电机变流器制造技术规范
3术语和定义
GB/T2900.25-2008、GB/T2900.33—2004、GB/T2900.53—2001、GB/T26680、NB/T31012—2011、
NB/T31013一2011、NB/T31014-2011和NB/T31015一2011界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
风力发电机组wind turbine generator systemWTGS
将风的动能转换为电能的系统,简称风电机组。
3.2
双馈电机double fed electrical machine;DFEM
一种定子接入电网,转子通过变流器接入电网,定、转子都可与电网交换电能的交流电机。
3.3
电机侧变流器generator side converter
实现风力发电机输出的交流电与直流电互相转换的变流器。
3.4
电网侧变流器line side converter
实现直流电与电网的交流电相互转换的变流器。

4技术要求
4.1电能匹配要求
4.1.1概述
风电机组与电网间的电能匹配取决于电网结构、电网负载以及风电机组的特性。为了实现风电机组与电网间电能的协调匹配,需要对电网和风电机组分别提出要求。本标准仅对风电机组提出要求。
4.1.2额定功率
风力发电机组额定功率优先采用以下系列(kW):1000、1200、1500、2000、2500、3000、3500、4000、4500、5000、5500、6000、10000、
注:超出本优选系列,由制造商与用户协商确定,
4.1.3额定电压
风力发电机组的电网侧电压等级优先采用以下系列(V):690、1050、1380、2400、3150、6300、10500、*…
4.1.4机组定额
风电机组的定额应符合GB755规定的以连续工作制(S1)为基准的连续定额。
4.1.5正常使用的电气条件
正常使用的电气条件包括:
a)发电机和变流器的绝缘结构、电压等级和电压调整率相匹配;
b)电网频率变化范围:47.5Hz~51.5Hz;
c)电网电压允许波动范围:电网电压额定值的±10%;
d)电网电压不对称度用负序分量对正序分量的百分比表示,该值不应超过2%。特殊要求由用户与制造商协商确定。
4.1.6正常使用的环境条件
正常使用的环境条件为:
a)工作环境温度:
—常温型风电机组:-20℃~+40℃;
一低温型风电机组:-30℃~+40℃。
b)空气相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%(该月月平均最低温度不高于25℃)。
c)海拔小于等于1000m。当海拔超过1000m时,应按GB755规定执行。
特殊要求由用户与制造商协商确定。
4.1.7电气连接要求
应保证各电气连接的正确性,,电抗器、电容器、快速熔断器、开关、电子元器件等辅助器件应在装配前筛选、测试并确认其具备正常功能。电缆截面积和电缆头的压接、焊接应满足变流器最大导通电流能力,可按照GB/T20641、JB/T5777.2的规定。
4.1.8总谐波变率
在额定运行条件下,风电机组输出电流的总谐波畸变率(THD)的规定,按照GB/T20320一2006中8.4关于谐波的规定。本标准对风电机组启动产生的短时间谐波不做要求。
4.1.9电压变化速率du/d
应根据变流器实际应用情况(如安装现场电缆长度)和发电机定子绕组匝间所能承受的最大应力,与用户协商设计变流器的电压变化速率dd抑制滤波器的大小,要求变流器与发电机连接线端dd<1000V/s。加到发电机端的脉冲电压峰值应不超过额定电压的2倍。
4.1.10电压调整率
风力发电机的电压调整率应满足电网电压的允许波动范围。
发电机的电压调整率的计算按GB/T26680规定进行。永磁风力发电机电压调整率应不超过20%。
4.1.11直流电流含量
额定运行时,风电机组向电网馈送的直流电流含量不应超过其输出电流额定值的0.5%。
4.1.12过载能力
在温升试验后,发电机应能承受1.15倍额定负载运行1h。此时温升不做考核,但发电机不应发生损坏及有害变形。变流器的过载能力包括电机侧和电网侧,应与发电机和电网过载能力相匹配,变流器在110%的额定电流下,持续运行时间应不少于1min,时间间隔不大于10min,试验循环次数为3次,变流器应无损坏并能正常工作。
注:本标准仅仅规定了最低过载能力的限值,如不能满足要求,可由制造商与用户协商确定。

4.1.13负载控制功能
风电机组在允许的转速范围内和规定的负载功率下,应能正常控制自身的并网操作和相应功率的输出。
4.1.14功率特性
风电机组需进行功率特性测试,形成的输出功率与风速的特性曲线应符合产品技术文件规定。
4.1.15风电机组空载线电压波形正弦波形畸变率测定
风电机组在空载额定电压和转速下,其空载线电压波形正弦波形畸变率不超过5%。对于特殊应用场合风电机组空载线电压波形正弦波形畸变率由用户和制造商协商确定。
4.1.16对电网电压异动的适应能力
要求风力发电机组具有低电压穿越能力。GB/T19963一2011规定的低电压穿越要求见图1。要求风电机组必须具有在并网点电压跌落至20%额定电压时,不脱网连续运行625m5的能力。并网点电压在发生跌落后2s内能够恢复到额定电压的90%时,风电机组应保证不脱网连续运行。
4.1.17并网切入电流
风电机组并网切入电流应不超过电网侧额定电流的峰值。
建议风电场的风电装机总容量不宜超过该点电网容量的3%,大型风电场还需做好风况预报工作。
4.1.18无功功率
风电机组应具有一定的提供无功功率的能力,能在有功功率额定、迟相cosp=0.95和进相c0sg=0.95工况下运行。

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问题专业:土建计量GTJ

所属地区:河南

提问日期:2022-06-25 09:49:28

提问网友:造价新手


老师们,我们在常规情况下对于天棚的认知是不用抹灰的,但是有没有啥文件类的可以证明这种情况啊,我在网上没有找到,想请教各位老师(河南省或者河南省安阳市的都可以)

解答网友:GXZ


具体要看设计图纸的要求

问题专业:土建 安装

所属地区:广东

提问日期:2022-06-25 09:48:39

提问网友:zengtt


位于地下室的配电房的土建施工(包括电缆沟砌筑和电房门洞开槽、电房门窗安装),该配电房的土建施工是由我们配电房安装单位施工的,那配电房土建的定额是否可以补充这项子母增加费?

土建,安装,广东,答疑:关于配电房的土建施工(包括电缆沟砌筑和电房门洞开槽、电房门窗安装),是否使用定额-广东

2022-06-25 10:00:10 补充

1.由于我们是在原有结构完成后,才进行电房的土建施工,现在结算审计单位说我们这部分属于二次装修,不能增加地下室施工费,请问合理吗?

解答网友:GXZ


选择土建定额

ICS827.180
F11  NB
备案号:47852-2015
中华人民共和国能源行业标准
NB/T31055-2014
风电场理论可发电量与弃风电量评估导则
Guide on wind farm theoretical energy production and wind energy curtailment evaluation
2014-10-15发布2015-03-01实施
国家能源局发布

NB/T 31055,NB/T 31055-2014,弃风电量,评估导则,风电场理论发电量,NB/T 31055-2014 风电场理论发电量与弃风电量评估导则

1范围
本标准规定了风电场理论可发电量和弃风电量的评估方法,包括数据要求、理论可发电量计算、弃风电量计算和性能指标等。
本标准适用于所有并网风电场。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T18451.2风力发电机组功率特性测试
GB/T18709风电场风能资源测量方法
GB/T18710风电场风能资源评估方法
NB/T31046风电功率预测系统功能规范
QX/T74风电场气象观测及资料审核、订正技术规范
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
功率曲线power curve
描绘风电机组有功功率输出与风速的函数关系图和表,包括设计功率曲线和计算功率曲线。
3.2
理论可发电量theoretical energy production
风电场所有风机在自然运行状态下能够发出的电能。
3.3
弃风电量wind energy curtailment
因风电场自身原因或受外部因素限制引起的风机停运或减出力导致的电量损失。
3.4
轮毂高度(风电机组)hub height(wind turbine)
从地面到风轮扫掠面中心的高度。
3.5
粗糙度roughness
贴近地面平均风速为零处的高度。
3.6
障碍物obstacles
能引起气流不规则变化的固定物体,如建筑、树林、风电机组发电机等。

3.7
空气密度air density
在一个标准大气压下,每立方米空气所具有的质量。
4数据要求
4.1总述
风电场理论可发电量与弃风电量评估使用的实时数据包括风电场实发功率、实时测风塔数据、风电机组运行数据、风电场开机容量和调度控制指令等。
4.2实发功率
风电场实发功率为风电场并网点输出功率,数据的频率应为5min。
4.3测风数据
测风数据应满足以下要求:
a)测风数据应来自实时测风塔,其位置应满足NB/T31046一2013的要求;
b)采集量至少应包括10m、50m及轮毂高度的风速和风向以及10m层高的气温、气压等信息;
c)数据的频率应为每5min一次,包括瞬时值和5min平均值,数据的时间延迟应小于5min。
4.4风电机组运行数据
风电机组运行数据应满足以下要求:
a)风电机组运行数据应包括所有风机的有功功率、机舱风速计风速、风向和运行状态等;
b)风电机组的状态应合并为以下三种,分别是运行、无风停运和检修停运;
c)风电机组运行数据的频率应为每5min一次。
4.5调度控制指令
调度控制指令应包括完整的限电指令开始时间、限出力水平和解除限电指令时间。
5理论可发电量计算
5.1风机功率曲线获取
风机功率曲线获取如下:
a)应根据附录A的方法获取经过校正或拟合的功率曲线;
b)用于拟合功率曲线的数据长度应不少于3个月,且应选择靠近当前时刻的数据;
c)风机功率曲线应定期修正,时间间隔不宜超过3个月;
d)每台风机的功率曲线应单独获取。
5.2测风数据获取
测风数据获取如下:
a)对于可以稳定获取风电机组机舱风速数据的风电场,可将风电机组机舱风速作为风机所在位置的测风数据;
b)对于无法获取风电机组机舱风速数据或数据质量较差的风电场,可根据附录B的方法由实时。

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