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ICS29.240
Q/GDW
国家电网有限公司企业标准
Q/GDW12207—2022
继电保护整定计算新能源场站建模导则
Guideline for modeling of renewable energy station for protection setting calculation

2022-01-29发布 2022-01-29实施
国家电网有限公司 发布

Q/GDW 12207,Q/GDW 12207-2022,新能源场站,继电保护整定计算,Q/GDW 12207-2022 继电保护整定计算用新能源场站建模导则

1范围
本标准规定了继电保护整定计算用风电场与光伏发电站数学模型的建立原则、方法和要求。
本标准适用于接入110(66)kV及以上电压等级电网的风电场与光伏发电站。接入35kV及以下电压等级电网的风电场与光伏发电站可参照执行。
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/T14285继电保护和安全自动装置技术规程
GB/T15544.1三相交流系统短路电流计算第1部分:电流计算
GB/T19963风电场接入电力系统技术规定
GB/T19964光伏发电站接入电力系统技术规定
GB/T32826光伏发电系统建模导则
GB/T32900光伏发电站继电保护技术规范
DL/T559220kV~750kV电网继电保护装置运行整定规程
DL/T5843kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程
DL/T1631并网风电场继电保护配置及整定技术规范
DL/T1870电力系统网源协调技术规范
NB/T31075风电场电气仿真模型建模及验证规程
Q/GDW11420省级及以上电网继电保护一体化整定计算技术规范

3术语和定义
GB/T14285、GB/T199632011、GB/T199642012、DL/T559和DL/T584界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
逆变器inverter
将直流电变换成交流电的设备。
注:本标准中逆变器均指光伏并网逆变器。
3.2
变流器converter
能实现完整换流功能的电气装置。
注:本标准中变流器均指风电机组并网变流器。

3.3
新能源场站renewable energy station
集中接入电力系统的风电场或光伏发电站。
3.4
低电压穿越low voltage ride through
当电力系统事故或扰动引起并网点电压跌落时,在一定的电压跌落范围和时间间隔内,新能源场站能够保证不脱网连续运行。
3.5
受控电流源control led current source
输出受电压或电流控制的电流源。
3.6
正序分量positive sequence component
对称分量法的一个分量,存在于正弦量的对称和非对称三相系统中,由式(1)定义。

4总则
4.1新能源场站继电保护整定计算模型(下文简称整定计算模型)应能满足电力系统继电保护整定计算的需求,应方便在广泛使用的继电保护整定计算软件中实现。
4.2新能源并网装机容量达到较高比重(占电源总容量20%及以上)的电网,宜考虑新能源提供的短路电流对继电保护整定计算的影响。
4.3受变流器(逆变器)电力电子器件承受能力及内部控制保护策略等影响,新能源场站具有短路电流受限特性,新能源场站不应按照常规发电机组或负荷进行简化处理。新能源发电基本原理参见附录A。
4.4新能源场站整定计算模型可仅考虑新能源机组在故障情况下的电气特性,忽略正常运行时输出电流,以便于日常使用、维护并避免过多增大计算工作量。
4.5同一新能源场站或者经同一高压汇集母线送出的场站内,具备相同模型和参数的新能源机组可以用一台机组进行等值。在合并时应考虑线路阻抗、变压器阻抗、与故障点的电气距离等因素对故障电压和短路电流的影响。不同类型、不同参数的新能源机组宜采用不同的机组等值。
4.6新能源场站不应采用恒定电压源串联等值阻抗模型,宜采用受控电流源模型,相关模型参数应能方便地通过试验测量及仿真计算确定,或从制造厂家处获取。
4.7新能源场站整定计算建模应遵循以下原则:

a)考虑电力设备最严苛运行特性:
b)不考虑故障过程随时间的变化,仅考虑稳态量;
c)不计短路电流的衰减;
d)使用等效电路模拟动态元件,考虑主要因素,简化计算;
e)不计负荷电流的影响。
4.8新能源场站整定计算模型参数应采用标幺值,基准电流采用基准容量及平均电压计算,新能源场站额定容量宜选取场站内全部机组额定功率之和。
4.9应研究、实测和建立整定计算用新能源场站的精细模型和参数,不断提高计算精度。整定计算中应使用合理的模型和参数,以保证满足所要求的精度。
4.10整定计算软件应能适应新能源场站建模要求,必要时应采用迭代计算,并兼顾计算规模、精度和效率。
4.11为简化计算,与新能源场站电气距离较远的厂站在整定计算时可不考虑新能源短路电流的影响:故障持续时间超过2s新能源机组将脱网,此时也不考虑新能源短路电流的影响。
4.12新能源场站整定计算数据交互模型应满足Q/GDW11420相关规定,具体功能要求可参考附录B。

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ICS29.240
Q/GDW
国家电网有限公司企业标准
Q/GDW12211-2022
地区电网调度控制系统规划设计技术导则
The guide of planning and design of dispatching and control system for district power grid

2022-01-29发布 2022-01-29实施
国家电网有限公司 发布

Q/GDW 12211,Q/GDW 12211-2022,地区电网调度控制系统,Q/GDW 12211-2022 地区电网调度控制系统规划设计技术导则

1范围
本标准规定了地区电网调度控制系统规划设计的总体原则以及调度控制系统、信息采集与交互、网络安全防护、场所及辅助设施的技术要求。
本标准适用于国家电网有限公司经营区域内地区电网调度控制系统的规划设计相关工作。
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/T22239信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求
GB/T30149电网通用模型描述规范
GB/T36572电力监控系统网络安全防护导则
GB/T50174数据中心设计规范
GB/T50980电力调度通信中心工程设计规范
DL/T516电力调度自动化系统运行管理规程
DL/T550地区电网调度控制系统技术规范
DL/T1230电力系统图形描述规范
DL/T1233电力系统简单服务接口规范
DL/T1649配电网调度控制系统技术规范
DL/T5003电力系统调度自动化设计规程
Q/GDW1461地区智能电网调度控制系统应用功能规范
Q/GDW1680智能电网调度控制系统功能规范系列
Q/GDW1918电力调度自动化主站系统UPS电源及配电系统技术规范
Q/GDW10678智能变电站一体化监控系统技术规范
Q/GDW11184配电自动化规划设计技术导则
Q/GDW11360调度自动化规划设计技术导则
Q/GDW11897调度自动化机房设计与建设规范
IEc61968电力企业应用集成配电管理的系统接口(Application Integration at Electric Utilities-System Interfaces for Distribution Management)
IEc61970能量管理系统应用程序接口(Energy Management System Application Program Interface)

3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1

地区电网调度控制系统dispatching and control system for district power grid
利用计算机、远动、网络、通信等技术实现对地区电网的监视、控制、分析和管理的计算机系统,实现地区电网日常的调度生产指挥和管理功能。
3.2
备用调度控制系统standby dispatching and control system
备调系统
在应急条件下满足电力调度生产指挥和管理核心功能要求的电网调度控制系统。
3.3
调控云dispatching and control cloud platform
生产控制云平台
面向电网调度业务的云服务平台。
3.4
可调节负荷adjustable load
能够根据电价、激励或者交易信息,实现启停、调整运行状态或调整运行时段的需求侧用电设备、电源设备及储能设备(包括分布式及发电侧储能装置、电动汽车(充电桩)、电采暖、电锅炉、虚拟电厂、大工业用户负荷及自备电厂等)。
3.5
配电网调度控制distribution network dispatching and control
实现配电网数据采集及监控、故障处理及调度运行管理等功能,为配电网调度运行控制与管理服务。
3.6
网络安全管理平台cyber security management platform
由安全监视、安全告警、安全审计、安全分析、核查评估、安全管控、态势感知等功能构成,能够对电力监控系统的安全风险和安全事件进行实时的监视和在线的管控。

4缩略语
下列缩略语适用于本文件。
AvC:自动电压控制(Automatic Voltage Control)
AGC:自动发电控制(Automatic Generation Control)
DTS:调度员培训模拟(Dispatcher Training Simulator)
GIS:地理信息系统(Geographic Information System)
NTP:网络时间协议(Network Time Protocol)
PMS:设各(资产)运维精益管理系统(Production Management System)
SOP:标准作业程序(Standard Operation Procedure)
SCADA:数据采集与监控(Supervisory Control and Data Acquisition)
SNTP:简单网络时间协议(Simple Network Time Protocol)
UPS:不间断电源(Uninterruptible Power System)

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ICS29.240
Q/GDW
国家电网有限公司企业标准
Q/GDW12213—2022
可调节负荷资源接入调控机构技术规范
Technical specification for adjustable load resource access to dispatching and control centers

2022-01-29发布 2022-01-29实施
国家电网有限公司 发布

Q/GDW 12213,Q/GDW 12213-2022,可调节负荷,负荷调控系统,资源接入调控机构,Q/GDW 12213-2022 可调节负荷资源接入调控机构技术规范

1范围
本标准规定了各类可调节负荷资源与地区及以上调控机构开展业务交互时的技术要求,对可调节负荷资源的聚合商平台技术性能、资源调节能力、接入范围和技术管理要求进行统一明确的规范。
本标准适用于指导负荷聚合商平台的的开发建设和运行维护,提升负荷聚合商的技术管理水平。
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/T30149电网通用模型描述规范
GB/T31464电网运行准则
GB/T36572电力监控系统网络安全防护导则
DL/T476电力系统实时数据通信应用层协议
DL/T516电力调度自动化系统运行管理规程
DL/T634.5104远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议集的IEC60870-5-101网络访问
DL/T1306电力调度数据网技术规范
YD/T2145基于Web Service技术的网络管理接口定义指南
国家发展和改革委员会〔2014)14号令电力监控系统安全防护规定
国家能源局国能安全〔2015)36号电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范

3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
可调节负荷adjustable load
散在分布于电网末端具备功率调节潜力的负荷,具有点多面广、电压等级低、用户主体多样的特点,包括电动汽车、分布式储能、智能楼宇空调、电采暖、冰(水)蓄冷、分布式发电、工业园区、大工业负荷和综合能源体等各种可连续调节和可中断控制的负荷类型。
3.2
负荷聚合商load resource aggregator
将某一区域中各类可调节负荷实时运行信息汇集,进行统一管控和运营的单位或者部门。聚合方式可以是单一聚合,如容量较大的大工业负荷;也可以多体聚合,如数量众多的分布式小负荷。聚合商可以是社会上各类第三方运营商,也可以是承担负荷聚合职责的地县级调控机构或电网营销部门等。

3.3
聚合商平台aggregator operating platform
为满足聚合商运营业务需求在本地或互联网云端部署的满足相关安全防护等级要求的自动化业务系统,具备对各类可调节负荷资源的信息接入、实时监视、指令分解及下达、操作控制、统计查询、电量计量等功能,可以是车联网平台(电动汽车)、智慧能源服务平台(营销)、第三方独立主体聚合商和大用户等。
3.4
数据采集与监视supervisory control and data acquisition(SCADA)
可实现对各类可调节负荷终端设备进行数据采集、处理、状态监视以及异常监视告警的功能应用。
3.5
负荷单体single load
单个的可调节负荷负荷终端,如单个充电桩、分布式储能、电锅炉、大工业负荷或其他负荷用户。
3.6
负荷聚合load aggregation
由若干负荷单体汇聚达到一定电力规模的聚合体,如某一区域聚合商汇聚的充电桩或分布式储能集群等,是一个虚拟的等值对象。
3.7
负荷调控系统load dispatching and control system
基于调控机构调度控制系统平台部署的承担与聚合商平台间交互监视、控制和电力市场等相关数据的功能模块和系统级应用,是传统调度自动化系统功能的外延拓展。

3.8
自动功率控制automatic power control(APC)
通过自动控制技术,通过调度侧向发电厂、大工业负荷或聚合商平台接入的可调节负荷下达实时调节指令,实现对电网调控范围内发电机、可调节负荷等源网荷储各环节资源有功的自动调节分配,达到满足电网实时平衡及频率调节等要求,维持系统频率和联络线交换功率在计划偏差范围内的闭环控制过程,是传统自动发电控制(AGC)功能的进一步拓展延伸。
4总体原则
4.1应遵循安全可靠、经济实用和因地制宜的总体要求开展技术接入能力的建设。
4.2聚合商应接入满足调节性能的优质负荷资源,聚合容量应超过调控机构设定的门槛。
4.3负荷单体在同一时间通过聚合商接入调控机构只能参与同一种类的调度业务。
4.4负荷接入及功率控制过程中应确保人身安全、电网安全和终端设备安全,满足GB/T31464要求。
4.5应满足国家和电力行业网络安全防护和信息安全基本要求。
4.6应满足资源所接入的各调控机构的具体业务要求,并以上级调控机构要求为准。

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中华人民共和国黑色冶金行业标准
YB P
YB4278—2012
额定电压26/35kV及以下电力电缆附件安装工艺规程
Installation criterion for power cable accessories with voltage up to 26/35kV
2012-05-24发布 2012-11-01实施
中华人民共和国工业和信息化部 发布

YB 4278,YB 4278-2012,电力电缆附件安装,额定电压,YB 4278-2012 额定电压26 35kV及以下电力电缆附件安装工艺规程

1总则
1.0.1为了规范额定电压26/35kV及以下电力电缆附件安装工艺,做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量,制定本规程。
1.0.2本规程适用于冶金行业额定电压26/35kV及以下挤包绝缘电力电缆附件安装工程的施工及验收。
1.0.3额定电压26/35kV及以下电力电缆附件的安装除应符合本规程外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。

2术语
2.0.1挤包绝缘电力电缆extruded insulation power cable
挤包绝缘电力电缆,是指以各种橡胶或塑料作绝缘材料,挤出成型的电力电缆。
2.0.2电缆附件cable accessories
终端、接头、压力箱、交叉互联箱、接地箱、护层保护器等电缆线路的组成部件的统称。
2.0.3电缆终端cable termination
用电缆附件使电力电缆线路末端与其他电气设备或电气线路连接并保持其绝缘连续的装置。按使用环境分为户内电缆终端和户外电缆终端。
2.0.4户内终端indoor termination
既不受阳光直接照射又不暴露在气候环境下使用的电缆终端。
2.0.5户外终端outdoor termination
受阳光直接照射或暴露在气候环境下或者二者都存在的情况下使用的电缆终端。
2.0.6电缆接头cable joint
使用电缆附件连接两根电缆使其形成连续电路的装置,电缆的连续包含护层的连续、屏蔽的连续和导体的连续。
2.0.7热缩终端heat shrinkable termination
以热缩的方式安装电缆附件,使电力电缆线路末端与其他电气设备或电气线路连接并保持其绝缘连续的装置。
2.0.8热缩接头heat shrinkable joints
以热缩的方式连接两根电缆使其形成连续电路的装置。可分为直通热缩电缆接头和绝缘热缩接头。
2.0.9三芯指套shrink breakouts

安装在三芯电缆终端三芯分支处,实现电缆终端的防水、防尘和绝缘功能的附件。
2.0.10热缩管thermal shrinkage tubing;heat shrink tubing
按电缆附件要求用热缩材料制成的管材,如电缆终端头外绝缘热缩管、护套热缩管等。
2.0.11冷缩终端cold shrink terminations
以冷缩的方式安装电缆附件,使电力电缆线路末端与其他电气设备或电气线路连接并保持其绝缘连续的装置。
2.0.12冷缩接头cold shrink joints
半导电层、绝缘层、内半导电层一次预制成型,并以冷缩方式连接两根电缆使其形成连续电路的装置。可分为直通冷缩接头和绝缘冷缩接头两种。
2.0.13冷缩(直)管cold shrink tubes
冷缩安装在电缆金属屏蔽层表面,实现绝缘、防水、防紫外线功能的电缆附件。
2.0.14预制式(终端、接头)premoulded(termination,joint)
利用硅橡胶将电缆附件里的增强绝缘和屏蔽层在工厂内模制成一个整体,现场套装在经过处理后电缆末端、接头处而形成的电缆附件。
2.0.15铠装层armour
由金属带或金属丝组成的包覆层,通常用来保护电缆不受外界的机械力作用。
2.0.16应力(控制)管stress controlling tube
采用高介电常数材料挤塑而成,利用电场折射原理来均匀电缆金属屏蔽层开口处电场强度的电缆附件,
2.0.17应力锥stress-cone
用来增加高压电缆绝缘屏蔽直径的锥形装置,以将接头或终端内的电场强度控制在规定的设计范围内。
2.0.18填充胶filled rubber
为消除电缆冷、热缩附件内部气隙选用的填充材料。

2.0.19应力疏散胶stress relief gel
用于绝缘屏蔽层断口和应力控制管端头,起到改善该处电场作用的一种胶状填充物。
2.0.20半导电胶带semi-conductive tape
电缆附件安装时用于金属屏蔽层与外半导电层电场的包绕,实现电场均匀过渡。
2.0.21绝缘混合剂cable insulation compound
用化学和物理方法制成的绝缘混合材料,分热缩性绝缘混合剂和热固性绝缘混合料(剂)。
2.0.22可分离连接器separable connector
使电缆与其他设备连接或断开的完全绝缘的终端。
2.0.23漏泄电流leakage current
在不希望导电的路径内流过的电流,短路电流除外。
2.0.24连接管joint ferrule;through connector
连接两段接续导体的一种金具。
2.0.25压接crimped connection
通过施加压力导致电缆导体上圆管变形或改变几何形状的一种永久连接方法。

3基本规定
3.0.1电缆附件施工人员应具有中级及以上电工作业许可证或电工作业进网许可证,并接受电缆附件安装专业技能培训,经考核合格。
3.0.2施工环境温度应为0~40℃,环境温度低于0℃的,应对施工环境加热或者对电缆及附件加热;环境温度高于40℃的,电缆附件应符合GB/T16927的要求。
3.0.3空气相对湿度不宜超过70%,湿度超过70%的,应加热电缆和提高环境温度。
3.0.4电缆附件安装不得在雨雾、风沙和粉尘污染严重的环境下进行。
3.0.5电缆附件安装前,电缆外观应无损伤。
3.0.6电缆附件安装前,应检查电缆的相间及对地绝缘,并符合相关规范的要求。
3.0.7电缆线芯受潮或进水后,不得进行电缆附件安装。
3.0.8以铜带作为屏蔽的电缆,电缆接地线应采用铜绞线或镀
锡铜编织线;以铜丝作为金属屏蔽层的电缆,则应将铜丝翻下,扭绞后引出。
3.0.9电缆截面在120mm2及以下时,接地线的截面不应小于16mm2;电缆截面在150mm2及以上时,接地线的截面不应小于25mm2.
3.0.10电缆接头两侧金属屏蔽层、金属护套、铠装层应采用铜编织带分别连接良好,不得中断。
3.0.11装有护层过电压保护器的单芯电力电缆进行耐压试验前,必须将金属屏蔽层或金属护套的一端做临时接地,且护层过电压保护器短接后,才可进行试验。

4电缆附件安装工艺
4.1一般规定
4.1.1电缆附件及部件的验收,应符合下列要求:
1产品技术文件应包含产品合格证、安装使用说明书、装箱清单。
2检查产品包装箱上的产品时效性。
3包装完整,密封件密封应良好。
4附件及备件型号、规格应符合设计要求,备件应齐全。
5附件及备件外观检查应无损坏、变形。
4.1.2电缆附件安装应配备必要的专用工具。
4.1.3电缆终端预处理,应符合下列要求:
1安装前应矫直电缆,清洁电缆表面,锯齐电缆端头。
2预留外护层、铠装层、内护层的长度应符合产品的技术要求。
3产品无规定的,铠装层的预留长度宜为30~40mm,内护层预留长度宜为20~30mm。
4电缆剥除顺序依次为外护层、铠装层、内护层。
5金属屏蔽层的断口应临时包绕。
4.1.4电缆终端线芯金属屏蔽层及外半导电层的剥除,应符合下列要求:
1预留金属屏蔽层及外半导电层的长度应符合产品的技术要求。
2产品无规定的,外半导电层的预留长度宜为10~20mm。
3冷缩电缆终端和预制电缆终端,应在安装冷缩管或绝缘管之后,再切除金属屏蔽层。
4剥除金属屏蔽层时,不得伤及电缆外半导电层,切口应光滑、平整,并用半导电胶带拉伸半重叠包绕金属屏蔽层与外半导电层搭接部位。
5剥除外半导电层时,应先环切,后纵切,切口应平整,绝缘层上不能留有划痕。
6外半导电层断口应倒角并打磨光滑,与绝缘层平滑过渡。
7外半导电层不易剥离的,可采用专用工具剥除,不得采用高温加热的方式剥除。
8绝缘层的打磨应使用不小于0.123mm(120目)的砂布,清除残留的半导电颗粒,并使绝缘层表面光滑。
4.1.5电缆接头预处理,应符合下列要求:
1待连接的电缆端部2m以内应分别矫直,电缆端部应重叠200~250mm
2自接头中心点向线芯两端量取的长度应符合产品的技术要求。
3铠装层及内护层的预留长度应符合产品的技术要求。产品无规定的,铠装层的预留长度宜为30~40mm,内护层预留长度宜为20~30mm。
4.1.6电缆接头金属屏蔽层及外半导电层的剥除,应符合下列要求:
1在两电缆重叠部分的中心作标志,切除多余的线芯;锯切面应垂直于线芯的轴线。
2金属屏蔽层的预留长度应符合产品的技术要求。
3金属屏蔽层的切口应光滑、平整,用半导电胶带拉伸半重叠包绕金属屏蔽层与外半导电层搭接部位,两边的搭接长度应不小于10mm
4外半导电层及线芯的预留长度应符合产品的技术要求;产品无规定的,预留长度宜为10~20mm。

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ICS77.010
H04 YB
中华人民共和国黑色冶金行业标准
YB/T4771-2019
钢铁行业绿色工厂评价导则
Directives for assessment of green plant in iron and steel industry

2019-11-11发布 2020-04-01实施
中华人民共和国工业和信息化部 发布

YB/T 4771,YB/T 4771-2019,绿色工厂,钢铁行业,YB/T 4771-2019 钢铁行业绿色工厂评价导则

1范围
本标准规定了钢铁行业绿色工厂评价的术语和定义、总则、评价要求、评价程序和报告。
本标准适用于钢铁联合企业绿色工厂(不含矿山)的评价,独立轧钢等其他类型钢铁企业绿色工厂评价可参照本标准,
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/T2589综合能耗计算通则
GB12348工业企业厂界环境噪声排放标准
GB13456钢铁工业水污染物排放标准
GB17167用能单位能源计量器具配备和管理通则
GB18599一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准
GB18613中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级
GB/T18916.2取水定额第2部分:钢铁联合企业
GB/T19001质量管理体系要求
GB/T19022测量管理体系测量过程和测量设备的要求
GB19153容积式空气压缩机能效限定值及能效等级
GB19761通风机能效限定值及能效等级
GB19762清水离心泵能效限定值及节能评价值
GB20052三相配电变压器能效限定值及能效等级
GB21256粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额
GB21342焦炭单位产品能源消耗限额
GB/T21368钢铁企业能源计量器具配备和管理要求
GB/T23331能源管理体系要求
GB/T24001环境管理体系要求及使用指南
GB/T24256产品生态设计通则
GB24500工业锅炉能效限定值及能效等级
GB24789用水单位水计量器具配备和管理通则
GB24790电力变压器能效限定值及能效等级
GB25958小功率电动机能效限定值及能效等级
GB/T26924节水型企业钢铁行业
GB/T28001职业健康安全管理体系要求
GB28381离心鼓风机能效限定值及节能评价值
GB28662钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准
GB28663炼铁工业大气污染物排放标准
GB28664炼钢工业大气污染物排放标准

GB28665轧钢工业大气污染物排放标准
GB32050电弧炉冶炼单位产品能源消耗限额
GB/T32150工业企业温室气体排放核算和报告通则
GB/T32151.5温室气体排放核算与报告要求第5部分:钢铁生产企业
GB/T32161生态设计产品评价通则
GB/T32326工业固体废物综合利用技术评价导则
GB/T32327工业废水处理与回用技术评价导则
GB/T36132一2018绿色工厂评价通则
GB50034建筑照明设计标准
GB50603钢铁企业总图运输设计规范
YB/T4360钢铁企业能源管理中心技术规范
钢铁行业清洁生产评价指标体系(国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部2014年第3号公告)
产业结构调整指导目录(国家发展改革委令2013年第21号,2013年修订)
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
绿色工厂green factory
实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的工厂。
[GB/T36132—2018,定义3.1]

4总则
4.1评价原则
4.1.1一致性原则
评价总体结构与GB/T36132提出的相关评价指标体系和要求保持一致,包括:基本要求和基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放和绩效等指标。
4.1.2定量与定性结合原则
定量评价指标选取有代表性的、能反映“节能”、“降耗”、“减污”和“增效”等有关绿色制造的指标。定性评价指标主要根据国家有关推行绿色生产的产业发展和技术进步政策、资源环境保护政策规定以及行业发展规划选取。
4.2评价指标体系
评价指标体系包括基本要求和评价指标要求,评价指标要求包括基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效等指标,在一级指标下设若干个二级指标,在二级指标下设具体评价要求。
具体评价要求分为必选要求和可选要求,必选要求为工厂应达到的基础性要求;可选要求为提高性要求,具有先进性。
4.3评价方法
评价方法如下:
a)评价采用指标加权综合评分的方式,按照百分制对各项指标进行加权综合评价;
b)具体评价要求中必选要求应全部满足,未能满足要求的条款得0分,满足要求的条款得满分;
c)具体评价要求中可选要求指标应对照附录A中具体条款,依据符合程度在0分和满分之间取值;
d)当某项评价要求不适用时,应将该项评价要求的分值平均分配给相同一级指标下其他评价要求。

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ICS27.120.20
F69
备案号:47833一2015 NB
中华人民共和国能源行业标准
NB/T20314—2014
核电厂瞬态统计
Transient counting for nuclear power plants

2014-10-15发布 2015-03-01实施
国家能源局 发布

NB/T 20314,NB/T 20314-2014,核电厂,瞬态统计,NB/T 20314-2014 核电厂瞬态统计

1范围
本标准规定了核电厂一回路重要设备瞬态统计组织实施应遵循的一般规定和要求,给出了瞬态统计的一般方法流程。
本标准适用于国内在运核电厂全寿期(自冷试开始到寿期终结)的瞬态统计。
注:本标准只针对一回路重要设备进行瞬态统计。
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。凡是注日期的用文件,仪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。
HAF102核电厂设计安全规定
HAF103核动力厂运行安全规定
3术语和定义
下列定义和术语适用于本文件。
3.1
瞬态transient
核电厂一回路管道和设备的温度、压力等运行参数突然的变化并超过一定阙值的过程。
3.2
设计瞬态design transient
设计时参考设计运行工况而给出的瞬态,以及包括该瞬态下参数的演变过程。
3.3
瞬态统计transient counting
对一回路重要设备的温度、压力等瞬态变化过程进行分析、归类、统计。

3.4
瞬态阈值transient threshold
用于判断某类瞬态发生而给出的参数变化的定值。
3.5
设计瞬态次数限值design transient times limits
设计时给出的各种设计瞬态允许发生的次数。
3.6
包络曲线inclusive curve
设计瞬态中参数演变曲线可以将实际参数演变曲线包络的情形。
3.7
瞬态消耗transient consume

某类瞬态已经发生的次数。
4数据来源
瞬态统计数据来源包括:
a)计算机系统记录的与瞬态相关参数:
b)日志记录:主控室的运行日志、各类运行记录以及设备检修记录等;
c)执照运行事件报告及内部运行事件报告等。

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ICS27.120.99
F63
备案号:47839一2015 NB
中华人民共和国能源行业标准
NB/T20320—2014
核电厂地震响应准则
Criteria for nuclear power plant response to an earthquake

2014-10-15发布 2015-03-01实施
国家能源局 发布

NB/T 20320,NB/T 20320-2014,地震响应,核电厂,NB/T 20320-2014 核电厂地震响应准则

1范围
本标准规定了核电厂营运单位针对地震事件的响应方式以及需要采取的行动。
本标准适用于:
a)核电厂营运单位在地震发生后判定是否需停堆;
b)在需要停堆的情况下,核电厂营运单位基于超过运行基准地震情况和地震后巡检发现的电厂受损情况,评估核电厂是否适于重新启动。
本标准不适用于地震后核电厂操纵员对电厂的操作及控制。地震事件后的电厂运行操作由相应的运行规程、应急规程、报警响应规程等予以规定。
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。
NB/T20076核电厂地震仪表准则
NB/T20077核电厂地震仪表记录的处理和初步评估
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件
3.1
有感地震felt earthquake
同时符合以下两个条件的地震:
a)在核电厂可感受到地震动,且主控室当值操纵员就此形成一致意见:
b)地震报警被触发。

3.2
功能性损坏functional damage
对核电厂系统、部件和构筑物造成的显著的物理性或其他性质的损坏,这种损坏影响受损设备的可运行性或可靠性。
3.3
运行限制条件limiting conditions for operation
在核电厂特定运行模式下必须满足的条件。运行限制条件在核电厂技术规格书中逐条列出,作为核电厂在执照申请限值条件下运行的基础。
3.4
可运行operable
若一个系统、子系统、序列、部件或设备能执行其规定的功能,则认为其可运行。
注:该定义隐含地假定了该系统、子系统、序列、部件诚设备执行其相关功能所必须的辅助设备,如相关仪表、控制器、正常和应急电源、冷却或密封用水、润滑油,也必须能够执行其支持功能。

3.5
运行基准地震operating-basis earthquake(OBE)
在此地震动发生时,核电厂要确认电厂继续运行对公众健康和安全不会构成风险,并保持相应的安全功能。
注:等同于SL-1地震。
3.6
物理性损坏physical damage
可通过外观检查(如,受损的零件,裂缝,弹性形变,相连设备不对中,过度磨损等)或可通过噪声、振动或温度(对旋转机械设备而言)超标等方式判断出的对核电厂系统、部件或构筑物造成的损坏,此损坏可能影响其预期功能,也可能对其功能不构成影响。
3.7
安全停堆地震safe shutdown earthquake(SSE)
在此地震动发生时,执行如下功能的系统、部件和构筑物设计为能够保持其功能:
a)保证反应堆冷却剂压力边界的完整性:
b)停堆并使之维持在安全停堆状态;
c)防止或减轻可能引起向厂区外放射性释放超过允许限值的事故的后果。
注:等同于SL-2地震。
3.8
监督surveillance
视需要,通过比对、试验、校准、检查等方法验证其性能和可用性的过程。受监督对象是那些在电厂各运行模式或工况下对核安全至关重要,或是对防止或减轻事故至关重要的系统和设备。
3.9
监督试验surveillance test
定期进行以证实系统和设备可用性及可运行性的试验,包括比对、试验、校准以及检查等方式,在核电厂技术规格书中予以规定,用以验证被试验系统或部件的可用性及性能。

4总则
本标准规定的核电厂地震响应行动,包括地震前的准备(见第5章)、地震后短期响应(见第6章)、
地震后检查和试验(见第7章)以及长期评估(见第8章)等内容。
这些行动基于所观测的损坏程度以及对地震动记录的评估,是对地震的渐进式响应。本标准不包括操纵员为稳定或关闭反应堆所进行的具体操作,其重点在于地震后评估核电厂系统、部件和构筑物状况所需采取的行动。通过这些行动,电厂人员能够对是否需要停堆以及重新启堆所需进行的检查、试验及评估进行判断。

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ICS27.120.20
F69
备案号:62804—2018 NB
中华人民共和国能源行业标准
NB/T20476.5—2018
核电厂运行许可证延续
第5部分:环境影响评价
Operating license extension of nuclear power plants-Part 5:environmental impact assessment

2018-03-22发布 2018-09-01实施
国家能源局 发布

NB/T 20476.5,NB/T 20476.5-2018,核电厂,核电厂运行许可证延续,运行许可证,NB/T 20476.5-2018 核电厂运行许可证延续 第5部分:环境影响评价

1范围
NB/T20476的本部分规定了核电厂运行许可证延续环境影响评价工作的基本原则、工作程序、内容及方法和技术要求。
本部分适用于核电厂运行许可证延续的环境影响评价工作。
2工作原则
2.1评价基础
《核电厂环境影响报告书(运行阶段)》和核电厂实际运行期间环境影响相关的监测数据、专题评价等是开展核电厂运行许可证延续环境影响评价工作的基础资料,用于分析和评估核电厂涉及的环境问题时应分类处理。具体处理方式如下:
a)如果沙及的问题无相关新信息及重要信息,则不再做进一步分析;
b)如果涉及的问题有相关新信息及重要信息,则应将其列入E相关环境问题中进行分析,
上述的新信息及重要信息有无,主要是判断涉及的问题相关要素是否有变化,如果有变化则认为是有相关新信息及重要信息;如果没有变化则不需再进一步分析。同时,对于《核电厂环境影响报告书(运行阶段)》中的数据和信息,根据我国现行法规对环境影响评价资料的时限要求,若已失效则进行更新,若有缺失则进行补充;必要时应开展相应的专题研究工作。
2.2评价目标
开展环境影响回顾性评价以及延续运行期间的环境影响预测与评价,评价目标包括:
a)适当性,根据核电广实际运行的环境影响评价结果,对《核电广环境影响报告书(运行阶段)》是否适当进行评估;
b)可接受性,预测和评价环境变化和延续运行所带来的环境影响是否可接受:
c)符合性,评价实际运行情况以及延续运行的环境影响预测结果与申请运行许可证延续时有效环境保护标准的符合程度。
2.3评价标准
延续运行的环境影响评价依据的标准应采用申请运行许可证延续时的现行有效环境影响评价标准,核电厂实际运行回顾性评价时采用《核电厂环境影响报告书(运行阶段)》批复时依据的环境保护标准的有效版本。

2.4报告编制
核电厂运行许可证延续环境影响评价文件是中请核电厂运行许可证延续的支持性材料之一报告编制过程中,要结合OE环境影响评价开展期间的厂址环境条件,对核电厂运行许可证延续所做的改造和延续运行期间对环境的影响,以及环境对核电厂的可能影响进行分析评价,并从环境的角度论证核电厂运行许可证延续的可行性。
3工作步骤
3.1总体要求
核电厂运行许可证延续环境影响评价工作包括资料收集和分析、专题研究(必要时)、回顾性评价、环境影响预测与评价、报告编制等步骤(参见图1),涉及具体的专题环境问题分析和环境影响评价需按照相应法规标准的要求进行。
:判断资料是否完备时,应对评价所需的资料进行梳理,根据相关法规标准的要求,结合工作开展实际需求,一一进行比对和评估,确保所用资料的完整,引用的数据符合时限要求。
通过对环境影响的回顾性评价,以及延续运行环境影响的预测与评价,需要从适当性、可接受性、符合性三个方面给出评价结论(可参见3.2),判断核电厂延续运行是否可行,并将相应结论体现到核电厂申请延续运行的安全评估文件当中。

4工作内容
4.1环境影响回顾性评价
依据核电厂运行期间的环境监测及设施运行数据,以及《核电厂环境影响报告书(运行阶段)》的预测结果,开展环境影响回顾性评价,并分析《核电厂环境影响报告书(运行阶段)》结论的适当性。
核电厂运行期间的环境影响回顾分析主要包括:
a)环境监测数据与环境标准(或环境背景值)的对比,包括环境辐射剂量率、环境介质放射性活度浓度、核电厂流出物排放浓度及总量、放射性固体废物产生量、核电厂温排水排放温升影响范围、非放射性物质(如工业废水、生活污水、噪声、电磁)排放浓度或强度等:
b)环境监测数据分析结果与运行阶段环境影响报告书预测结果的对比,包括正常工况及异常排放(若有)情况下的流出物排放所致公众照射辐射剂量、温排水的生物影响(如水生生态变化)等;
c)环境保护设施(如环境监测、流出物监测、应急响应、低中放射性废物处理贮存)的投运情况。

4.2延续运行期间的环境影响预测与评价
依据核电厂的厂址环境特征、延续运行期间的运行工况和排放源项等对其许可证延续运行期间的环境影响进行预测和评价,并分析延续运行期间环境影响的可接受性以及与现行有效环境保护标准的符合性。具体如下:
a)核电厂为申请运行许可证延续所开展的改造施工期间的环境影响预测分析重点包括:
1)土地及水体利用,包括整修是否造成土地及水体利用增量,厂区内外的占地变化,地表水、地下水利用量的影响等:
2)非放射性物质排放(如工业废水、生活污水、固体废物、噪声、电磁)等环境影响。包括整修期间是否造成污废水排放、固体废物产生增量,污废水排放、施工噪声及电磁场强度达标情况、固体废物处置去向,地表水/海水水质、地下水水质、空气质量、声环境、电磁场等是否符合环境质量标准等
3)可能造成的放射性物质排放增量,包括整修是否造成流出物排放、放射性固体废物产生增量,流出物排放增量是否符合全厂址排放总量限值、排放口浓度限值、公众照射剂量限值,放射性固体废物贮存是否满足要求等。
b)核电厂延续运行期间的环境影响预测分析重点包括:
1)正常工况下流出物排放浓度、总量及公众照射辐射剂量,包括流出物排放是否符合全厂址排放总量限值、排放口浓度限值、公众照射剂量限值等;
2)正常工况下放射性固体废物产生量及去向,包括放射性固体废物产生量是否符合废物最小化、放射性固体废物贮存、放射性固体废物处置去商等:
3)事故工况(异常排放)下的辐射后果,包括设计基准事故及严重事故的辐射后果是否可接受,非居住区、规划限制区、应急计划区设置是否合理等:
4)温排水的物理及生物影响(如温升范围、水生生态变化),包括地表水/海水的温升区域、温度分层情况(特别是沿湖泊、水库厂址的温排水排放对水体热分层的影响)及流态变化,岸线冲刷,生物卷吸、撞击及热冲击等:
5)非放射性物质排放(如工业废水、生活污水、固体废物、噪声、电磁)等环境影响,包括余氯等化学物质排放对受纳水体的影响,污废水排放、厂界噪声及电磁场强度达标情况,固废处置去向,地表水/海水水质、地下水水质、声环境、电磁场等是否符合环境质量标准等:

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ICS27.120.20
F69
备案号:62805-2018 NB
中华人民共和国能源行业标准
NB/T20477.1—2018
核电厂爆破阀
第1部分:阀门设计
Squib valve for nuclear power plant-Part 1:Valve design

2018-03-22发布 2018-09-01实施
国家能源局 发布

NB/T 20477.1,NB/T 20477.1-2018,核电厂,爆破阀,阀门设计,NB/T 20477.1-2018 核电厂用爆破阀 第1部分:阀门设计

1范围
本标准规定了核电厂用爆破阀(以下简称阀门)的设计、制造、试验等要求。
本标准适用于压水堆核电厂用爆破阀的设计制造,其他堆型核电厂也可参考使用。
2规范性引用文件
下列文件对于本部分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部分。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本部分。
GB/T12220工业阀门标志
GB/T12224一2015钢制阀门一般要求
GB/T4334金属和合金的腐迪不锈钢品间腐蚀试验方法
GB/T12727核电厂安全系统电气设备质量鉴定
GB/T13625核电厂安全系统电气设备抗震鉴定
NB/T20001压水堆核电厂核岛机械设备制造规范
NB/T20002.3压水堆核电厂核岛机械设备焊接规范第3部分:焊接工艺评定
NB/T20002.6压水堆核电厂核岛机械设备焊接规范第6部分:产品焊接
NB/T20003.2核电厂核岛机械设备无损检测第2部分:超声检测
NB/T20003.3核电厂核岛机械设备无损检测第3部分:射线检测
NB/T20003.4核电厂核岛机械设备无损检测第7部分:渗透检测
NB/T20003.7核电厂核岛机械设备无损检测第7部分:目视检测
NB/T20010.1压水堆核电厂阀门第1部分:设计制造通则
NB/T20010.7压水堆核电厂阀门第7部分:包装、运输和贮存
NB/T20010.9压水堆核电厂阀门第9部分:产品出厂检查与试验
NB/T20010.10压水堆核电厂阀门第10部分:应力分析和抗震分析
NB/T20010.15压水堆核电厂阀门第15部分:柔性石墨金属维绕垫片技术条件
NB/T20040核电厂安全级电气设备抗震鉴定试验规则
NB/T20225核电厂安全级电气连接件鉴定
NB/T20477.2核电厂用爆破阀第2部分:阀门鉴定
NB/T20477.3核电厂用爆破阀第3部分:驱动装置设计

3术语和定义
NB/T20477.1—2018
下列术语和定义适用于本部分。
3.1
药筒驱动装置cartridge/actuator
由壳体、火药和点火器组成的可产生高压气体的组件。
3.2
爆破阀squib valve
利用药筒驱动装置产生的高压气体作用于启闭件上执行其安全相关功能的阀门组件。
3.3
材料批次material lot
同一熔炼炉次、同一热处理批次生产的材料。
3.4
产品批production lot
同一批次材料在同一场所用相同工具采用相同制造工艺而制造的一批单一型号和规格的部件或组件。
3.5
批验收lot acceptance
验证指定爆破阀产品批的动作性能验收试验。
3.6
材料条件material condition
爆破阀动作试验中对试验结果具有重要影响作用的因素,包括材料强度、设计尺寸等。

4结构型式
爆破阀一般可分为A型(双剪切盖)和B型(单剪切盖)两种典型结构型式,示例见图1和图2。A型爆破阀
通过进、出口端部法兰与管道连接。型爆破阀进口端通过法兰与管道连接,出口端排空。

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ICS27.120.20
F69
备案号:62807-2018 NB
中华人民共和国能源行业标准
NB/T20477.3—2018
核电厂爆破阀
第3部分:驱动装置设计
Squib valve for nuclear power plant-Part 3:Specification for cartridge

2018-03-22发布 2018-09-01实施
国家能源局 发布

NB/T 20477.3,NB/T 20477.3-2018,核电厂,爆破阀,驱动装置,NB/T 20477.3-2018 核电厂用爆破阀 第3部分:驱动装置设计

1范围
本部分规定了爆破阀用药筒驱动装置(以下简称驱动装置)的设计、制造、试验等要求。
本部分适用于压水堆核电厂使用的、与安全相关的驱动装置的设计和制造,其他核电用驱动装置可参考使用。
2规范性引用文件
下列文件对于本部分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部分。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本部分
GB/T191包装储运图示标志
GB/T19867.4-—2008激光焊接工艺规程
GJB2001-1994火工品包装、运输贮存安全要求
GJB5309.3一2004火工品试验方法第3部分:泄漏试验氨气法
NB/T20477.1核电厂用爆破阀第1部分:阀门设计
NB/T20477.4核电厂用爆破阀第4部分:驱动装置鉴定
3术语和定义
下列术语和定义适用于本部分
3.1
推进剂propellant
药筒装药点燃后能够快速产生大量气体的一种含能材料。
3.2
药筒booster
内装有推进剂,能产生压力,用来驱动机械装置的一种组件

3.3
点火器squib
烟火序列中第一个元件,当接收到适当的电脉冲时,其产生起爆作用。起爆作用传递到序列中其他元件。
3.4
爆破阀squib valve
利用药筒驱动装置产生的高压气体作用于启闭件上执行其相关功能的阀门组件。
3.5
药筒驱动装置cartridge/actuator
由壳体、火药和点火器组成的可产生高压气体的组件。

4结构型式
4.1设计总则
按本部分设计的驱动装置应满足NB/T20477.1的要求。
驱动装置的设计在符合预定用途的前提下应是最简单和最有效的。驱动装置应具有尺寸小、重量轻,能够耐受有害环境等特点,且性能可靠,操作安全。
4.2功能和组成
驱动装置的主要功能是提供爆破阀动作所需的能量,能够驱动阀门活塞,完成预定功能。驱动装置主要是由点火器和药筒组成,结构型式见图1。点火器的数量根据技术规格书要求执行。

4.3装药
药筒装药应采用两级装药形式,包括始发装药和输出装药。装药量应控制在要求值士2.0g之内。
点火药和推进剂的爆热应满足设计要求。
4.4结构完整性
驱动装置经过功能试验后除输出端外,其余结构应保持完整。在试验后检查过程中,产品应无影响预定功能的重大物理损坏现象。在地震模拟试验时,产品的零部件不应成为危险飞射物。

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ICS27.120.20
F69
备案号:62809-2018 NB
中华人民共和国能源行业标准
NB/T20478.1—2018
压水堆核电厂反应堆压力容器密封环
技术规范第1部分:0型密封环
The technical specification of reactor pressure vessel sealing ring for pressurized water reactor nuclear power plant-Part 1:O-ring

2018-03-22发布 2018-09-01实施
国家能源局 发布

NB/T 20478.1,NB/T 20478.1-2018,O型密封环,压水堆核电厂,反应堆压力容器密封环,NB/T 20478.1-2018 压水堆核电厂反应堆压力容器密封环技术规范 第1部分:O型密封环

1范围
NB/T20478《压水堆核电厂反应堆压力容器密封环技术规范》的本部分规定了压水堆核电站反应堆压力容器用型密封环的设计、制造、检验及验收等技术要求。
本部分适用于压水堆核电厂反应堆压力容器型密封环的设计及制造。
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/T223钢铁及合金化学分析方法
GB/T228.1一2010金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法(IS06892-1:2009,M0D)
GB/T246金属管压扁试验方法(IS08492:1998,IDT)
GB/T242金属管扩口试验方法(IS08493:1998,IDT)
GB/T4338金属材料高温拉伸试验方法(IS0783:1999,M0D
GB/T6394金属平均晶粒度测定方法
NB/T20328.2一2015核电厂核岛机械设备无损检测另一规范第2部分:超声检测
NB/T20328.3一2015核电厂核岛机械设备无损检测另一规范第3部分:射线检测
NB/T20328.4一2015核电厂核岛机械设备无损检测另一规范第4部分:渗透检测
3结构
3.1结构型式
压水堆核电站反应堆压力容器型密封环是由一段或者多段直管经焊接和弯曲而成,并表面镀银制成。0型环的截面形状如图1所示。

3.2结构尺寸及允许偏差
0型环的尺寸参数包括0型环外径D,截面外径d及壁厚t,如图1所示。结构尺寸及偏差见表1,直管中心线直线度偏差不应超过1.667mm/1000mm。其他应符合图样和订货文件的要求。

4材料技术要求
4.1冶炼
直管选用的GH4169合金应采用熔化电极进行多次重熔或真空感应重熔。如果熔化电极并非在真空中进行,则重熔应采用经真空感应重熔的电极。
4.2化学成分
GH4169合金化学分析应按GB/T223进行,且分析结果应符合本部分中表2的规定。
GH4169合金不允许有意添加低熔点元素作为合金成分,如铅、锌、镉、锡、锑、汞、铋、硫、砷和其他低熔点合金及它们的化合物。管材制造厂每熔炼炉号应至少进行一次熔炼分析。每相同熔炼炉号、相同固溶处理炉号、相同制造工艺的管材应至少进行一次成品分析。熔炼分析和成品分析报告应列入材料质量证明文件。管材制造厂应建立一个跟踪系统,使任何熔炼炉号、固溶处理炉号和时效处理炉号不与其他同类号混淆。

4.3管材成形
管材成形需满足如下要求:
a)管材应采用无缝管生产工艺生产,采用冷拉工艺成型,管材切割应采用冷加工方法;
b)管材不准许进行补焊及酸洗;
c)不准许在管材母材上焊接或采用其他机械方式连接临时附件(例如起重或者吊装装置)。
4.4固溶处理
管材固溶处理要求如下:
a)固溶处理时将管材在保护气氛中加热至1066℃±14℃,并保温不超过30min,然后采用空冷或更快的速率进行冷却;
b)保温温度、保温时间、加热速率、加热气氛和冷却介质等应在材料质量证明文件中记录:
c)没有得到采购方的认可,不准许重新进行固溶处理。

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ICS27.120.20
F69
备案号:62810-2018 NB
中华人民共和国能源行业标准
NB/T20478.2—2018
压水堆核电厂反应堆压力容器密封环
技术规范第2部分:C型密封环
The technical specification for reactor pressure vessel sealing ring of pressurized water reactor nuclear power plants-Part 2:C-ring

2018-03-22发布 2018-09-01实施
国家能源局 发布

C型密封环,NB/T 20478.2,NB/T 20478.2-2018,压水堆核电厂,反应堆压力容器密封环,NB/T 20478.2-2018 压水堆核电厂反应堆压力容器密封环技术规范 第2部分:C型密封环

1范围
NB/T20478《压水堆核电厂反应堆压力容器密封环技术规范》的本部分规定了压水堆核电站反应堆压力容器用型密封环的设计、制造、检验及验收等技术要求
本部分适用于压水堆核电厂反应堆压力容器型密封环的设计及制造
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
GB/T20066—2006钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法(1S014284:1996,IDT)
GB/T.223钢铁及合金化学分析方法
GB/T228.1一2010.金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法.(IS06892-1:2009,M0D)
GB/T4162-2008锻轧钢棒超声检测方法
GB/T4340.1一2009金属材料维氏硬度试验第1部分:试验方法(IS06507-1:2005,M0D)
GB/T232-—2010金属材料弯曲试验方法(IS07438:2005.M0D)
GB/T22315一2008金属材料弹性模量和泊松比试验方法
GB/T2653--2008焊接接头弯曲试验方法(1S05173:2000,IDT)
GB/T23901.2一2009无损检测射线照相底片像质第2部分:阶梯孔型像质计像质指数的测定
(IS019232-2:2004,IDT)
GB/T11067—2006银化学分析方法
JB/T7902一2006无损检测射线照相检测用线型像质计
JB/T6612—2008静密封、填料密封术语
NB/T20003.4一2010核电厂核岛机械设备无损检测第4部分:渗透检测
NB/T20003.3—2010核电厂核岛机械设备无损检测第3部分:射线检测
NB/T20003.7—2010核电厂核岛机械设备无损检测第7部分:目视检测
NB/T20003.8一2010核电厂核岛机械设备无损检测第8部分:泄漏检测
NB/T20008.23一2015压水堆核电厂用其他材料第23部分:控制棒驱动机构用镍基合金丝

3术语和定义
JB/T6612一2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
初始密封载荷%
达到初始密封状态时,C型密封环所必需的单位长度上的载荷,单位为牛每毫米(/mm)。
3.2

临界密封失效载荷K
从压缩状态e2处卸载至密封失效时,C型密封环单位长度上的载荷,单位为牛每毫米(/mm)。
3.3
最佳工作密封载荷⅓
保持密封且对应于压缩状态e时,C型密封环单位长度上的载荷,单位为牛每毫米(N/mm)。
.3.4
初始密封压缩量a
达到初始密封状态时,对应的C型密封环压缩量,单位为毫米(mm)。
3.5
临界密封失效压缩量e
从压缩状态a处卸载至密封失效时,对应C型密封环的压缩量,单位为毫米(mm)。
3.6
永久变形量e
卸载至试验初始载荷时,对应型密封环的永久变形量,单位为毫米(m)。
3.7
最佳工作密封压缩量
保持密封状态,对应C型密封环的理论工作点压缩量,单位为毫米(mm)·
3.8
许用压缩量a
允许的密封环最大压缩量,单位为毫米(mm)。
3.9
初始载荷
试验时开始作用在试验件上,不引起试验件产生有效压缩量的载荷。

4结构
4.1总体结构
型密封环是圆形密封环,断面结构为三层,内层为弹簧、中间层为镍合金覆面层、外层为银覆面层,其中,中间层和外层在C型密封环外侧开口。C型密封环结构如图1所示。

4.2尺寸和偏差
4.2.1基本尺寸
C型密封环中径(D1)和外径(D2)尺寸由采购方提出,供货方按照合同规定执行。C型密封环断面基本尺寸应符合表1的规定。

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ICS19.100;77.040.20
H26
备案号:62811-2018NB
中华人民共和国能源行业标准
NB/T20479.1—2018
核电厂结构模块机械模块焊缝无损检测 第1部分:超声检测
Welds nondestructive testing for nuclear power plant structure modules and mechanical modules—Part 1:Ultrasonic testing

2018-03-22发布 2018-09-01实施
国家能源局 发布

NB/T 20479.1,NB/T 20479.1-2018,机械模块,核电厂,焊缝无损检测,结构模块,超声检测,NB/T 20479.1-2018 核电厂结构模块和机械模块焊缝无损检测 第1部分:超声检测

1范围
NB/T20479的本部分规定了核电厂结构模块和机械模块焊缝的A型脉冲反射式超声检测通用技术要求和验收标准。
本部分适用于核电厂制造和安装过程中静荷载结构模块和机械模块碳钢、低合金钢全焊透焊缝和不锈钢全焊透焊缝的超声检测。
本部分不适用于管材连接焊缝的超声检测。
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/T12604.1无损检测术语超声检测
JB/T8428无损检测超声试块通用规范
JB/T9214无损检测A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法
JB/T10061A型脉冲反射式超声探伤仪通用技术条件
JB/T10062超声探伤用探头性能测试方法
NB/T20258.1压水堆核电厂模块设计要求第1部分:机械模块
NB/T20258.2压水堆核电厂模块设计要求第2部分:结构模块
NB/T20328.1核电厂核岛机械设备无损检测另一规范第1部分:通用要求
NB/T20328.2核电厂核岛机械设备无损检测另一规范第2部分:超声检测
NB/T47013.3承压设备无损检测第3部分:超声检测

3术语和定义
GB/T12604.1、NB/T20258.1、NB/T20258.2、NB/T20328.1和NB/个20328.2界定的以及下列术语和定义适用于本部分。
4一般要求
4.1检测人员
超声检测人员应按照《HAF602民用核安全设备无损检验人员资格管理规定》的要求取得相应无损检测技术资格。取得超声检测各资格等级的人员,应从事与该资格等级相应的检测工作,并承担相应的技术责任。
4.2检测文件

4.2.1基本要求
超声检测文件应包括检测规程和其他检测文件。
4:2.2检测规程
检测规程应根据相关法规、产品标准、有关的技术文件的要求进行编制。超声检测应按照有效的检测规程实施。
超声检测规程应至少包括下列内容:
适用范围;
引用的设计文件、标准、法规;
检测人员资格;
检测设备和材料:
受检工件材料类型、几何形状、厚度、产品型式等:
检测时机及表面状态;
检测面;
检测区域;
耦合剂牌号或类型;
检测技术(直射波、斜射波;接触法或液浸法等):

声波在材料中传播的角度和波型:
探头的类型、频率及晶片尺寸,楔块(使用时);
超声仪器的型号;
标准试块及参考试块;
灵敏度校准方法的详细描述;
扫查方式(手工或自动);
扫查的方向和范围;
要记录的数据及记录方法;
数据采集软件(自动检测);

4.3检测范围
超声检测范围包括焊缝宽度及其两侧距坡口边缘至少各13mm的临近区域。
被检对象的检测比例,应符合相关产品设计文件或采购技术文件的规定。
4.4检测时机
除非另有规定,超声检测应在焊接完成之后进行。如需要焊后热处理,则超声检测应在焊后热处理之后进行。有延迟裂纹倾向的材料,其焊缝应至少在焊后48h之后进行超声检测。

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ICS19.100:77.040.20
H26
备案号:62812-2018 NB
中华人民共和国能源行业标准
NB/T20479.2-2018
核电厂结构模块机械模块焊缝无损检测
第2部分:射线检测
Welds nondestructive testing for nuclear power plant structure modules and mechanical modules-Part 2 : Radio graphic testing

2018-03-22发布 2018-09-01实施
国家能源局 发布

NB/T 20479.2,NB/T 20479.2-2018,射线检测,机械模块,核电厂,焊缝无损检测,结构模块,NB/T 20479.2-2018 核电厂结构模块和机械模块焊缝无损检测 第2部分:射线检测

1范围
NB/T20479的本部分规定了核电厂结构模块、机械模块碳钢、低合金钢和不锈钢板材、型材、棒材和管材对接焊缝采用射线、射线检测的技术要求和验收标准
本部分适用于采用模块化建造方式的核电厂结构模块和机械模块对接焊缝制造、安装阶段的射线检测。
本部分适用于静载荷模块焊缝射线检测的验收
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。
GB11533标准对数视力表
GB18871电离辐射防护与辐射源安全基本标准
GB/T12604.2无损检测术语射线照相检测
GB/T19802无损检测工业射线照相观片灯最低要求
GBZ 117工业X射线探伤放射防护要求
GBZ 132工业y射线探伤放射防护标准
JB/T7902无损检测线型像质计通用规范
NB/T20258.1压水堆核电厂模块设计要求第1部分:机械模块
NB/T20258.2压水堆核电厂模块设计要求第2部分:结构模块
NB/T20328.1核电厂核岛机械设备无损检测另一规范第1部分:通用要求
NB/T20328.3核电厂核岛机械设备无损检测另一规范第3部分:射线检测

3术语和定义
GB/T12604.2、NB/T20258.1、NB/T20258.2、NB/T20328.1和NB/T20328.3界定的术语和定义适用于本部分。
4一般要求
4.1检测人员
4.1.1射线检测人员应按照HAF602的要求取得相应无损检测技术资格。取得射线检测各资格等级的人员,应从事与该资格等级相应的检测工作,并承担相应的技术责任。
4.1.2从事射线检测工作的人员应接受相应级别的辐射防护与安全相关培训,并取得相应证书。

4.1.3
射线检测人员未经矫正或经矫正的视力应不低于5.0,测试方法应符合GB11533的规定。评片人员应每年检查一次视力。
4.2检测文件
4.2.1
射线检测应按有效的检测规程实施,按照规程要求拍摄的底片,其黑度和像质计灵敏度应达到规程要求。
4.2.2射线检测的规程应至少包括:
a)被检焊缝所在的部件名称、级别、材料类型和厚度;
b)被检焊缝的类型及表面状态;
c)检测时机;
d)使用的同位素或最高射线电压、射线源尺寸;
e)胶片、像质计和增感屏等检测器材的型号、规格和数量;
f)透照方式;
g)焦距、灵敏度;
h)几何不清晰度:
i)验收标准;
j)检测人员资格;
k)检测记录和报告格式以及其他必要的规定。
4.2.3
当射线检测规程首次使用时,应拍摄一套符合要求的底片以对规程进行验证。
4.2.4经承包商与采购方商定,检测工艺、设备和验收标准可进行变更,这些变更包括但不限于下述内容:
a)涉及角焊缝、T型焊缝的射线检测;
b)焦距;
c)胶片类型;
d)使用非本标准规定的像质计;
e)涉及透照厚度大于150mm时的胶片类型要求和黑度要求时;

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