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2022年 厦门建设工程施工图设计审查相关技术问题解答(一),2022年 厦门建设工程施工图设计审查相关技术问题解答(一)

为进一步提升我市勘察设计水平和效率,厦门市勘察设计协会在 厦门市建设局勘察设计处(以下简称“设计处”)指导下,成立了以 协会理事长、技术委员会主任、副主任组成的领导小组和以协会常务 理事单位各专业总建总工组成的专家组(名单详附件),在线上线下 进行多场次的“执行工程设计标准常见问题”研讨,并形成本《厦门 建设工程施工图设计审查相关技术问题解答(一)》(以下简称《问 题解答(一)》)。 本《问题解答(一)》是在设计处提交的“疑难技术问题问答” 文稿基础上编写而成的。在此之前,本会先行形成了各专业组长、副 组长签署的《 “执行工程设计标准常见问题”研讨意见稿》并呈报设 计处审查。其中,对审查结果存在不同意见的问题,本《问题解答(一)》 不予编入,待日后协会再组织深入研讨。 本《问题解答(一)》由厦门市勘察设计协会负责管理,由协会 技术委员会负责具体技术内容的解释。本《问题解答(一)》在执行 过程中如有意见或建议,请随时反馈给厦门市勘察设计协会(地址: 美湖路 7 号 4 楼,联系方式:2228490),以供今后修订时参考。

参加本《问题解答(一)》的研讨和编写单位如下:

指导单位:厦门市建设局勘察设计处

审查单位:厦门市建设局勘察设计处技术服务团队

组织单位:厦门市勘察设计协会

主编单位:厦门市勘察设计协会技术委员会

参编单位:(排名不分先后) 厦门合立道工程设计集团股份有限公司、厦门佰地建筑设计有限公司、厦门大学建筑设计研究院有限公司、厦门辉煌装修工程有限公司、中元(厦门)工程设计研究院有限公司、汉嘉设计集团股份有限公司厦门分公司、厦门市泛华建筑设计有限公司、 上海建筑设计研究院有限公司厦门分院、厦门中福元建筑设计研究院有限公司、万地联合工程设计有限公司、厦门中建东北设计院有限公司、 厦门华旸建筑工程设计有限公司、厦门上城建筑设计有限公司、天厦建筑设计(厦门)有限公司、厦门特房国际设计股份有限公司

1 建筑专业 ......................................1

1.1 节能设计 .................................... 1

1.2建筑防火 ....................................2

1.3 建筑构造 ....................................7

2 结构专业 .....................................9

3 暖通专业 .....................................11

4 给排水专业 ...................................13

4.1 消防给水 ....................................13

4.2 给排水 ......................................15

5 电气专业 .....................................17

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问题专业:土建 钢筋算量GGJ2013 土建计量GTJ

所属地区:上海

提问日期:2022-03-30 02:07:43

提问网友:爱如潮水


框柱上部砼未浇筑,要求计算预埋钢筋量,

2022-03-30 02:27:35 补充

上海,土建,土建计量GTJ,钢筋算量GGJ2013,答疑:各位大家好,请教后浇部分甩筋如何画,如果柱头只做基础部分上部预留钢筋如何画?谢谢-上海如图中所示,钢筋怎么画?

解答网友:


筏板后浇部分甩筋用施工段甩筋处理,柱子上部预留钢筋在属性列表点开其他钢筋中钢筋锚固形式选择纵筋锚固,求出插筋工程量就是

问题专业:安装

所属地区:贵州

提问日期:2022-03-30 00:06:31

提问网友:陈丽


比如我们造价单位根据施工图预算的电缆是100米,甲供材,现在甲方要求报量采购,我们是不是报100米,万一他后期图纸变更或者预算文件有误怎么办,甲方一般是根据什么量来作为依据采购的?

解答网友:zhangy


有变更按变更处理。

问题专业:土建

所属地区:江苏

提问日期:2022-03-29 23:48:07

提问网友:招财


计算梁的箍筋时,某一跨下面有不同于梁集中标注那里的箍筋信息,这一跨的箍筋计算,是按照原位标注的箍筋信息去算吗。

解答网友:


嗯,按原位标注的计算,有原位标注的都要改成原位标注

ICS29.120.70
CCS K 45
中华人民共和国国家标准
GB/T14598.118-2021/IEC/IEEE60255-118-1:2018
量度继电器保护装置
第118部分:电力系统同步相量测量

Measuring relays and protection equipment-Part 118: Synchrophasor for power systems-Measurements
(IEC/IEEE 60255-118-1:2018,Measuring relays and protection equipment-Part 118-1:Synchrophasor for power systems-Measurements,IDT)
2021-12-31发布 2022-07-01实施
国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会 发布

GB/T 14598.118,GB/T 14598.118-2021,保护装置,同步相量,电力系统,量度继电器,GB/T 14598.118-2021 量度继电器和保护装置 第118部分:电力系统同步相量 测量

1范围
本文件定义了同步相量、频率、频率变化率的测量,规定了三个测量量的时标和同步要求,也规定了在稳态和动态条件下评估这些测量值的方法以及对标准的符合性要求。
本文件定义的相量测量单元(PMU),可以是一个独立的物理单元,也可以是一个物理单元内的功能模块。本文件不限定PMU的硬件、软件的实现方式和相量、频率及频率变化率的计算方法。
本文件适用于电力系统所用的同步相量测量系统,
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;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。
IEC60255-1量度继电器和保护装置第1部分:通用要求(Measuring relays and protection equipment-Part 1:Common requirements)
IEEE Std C37.90M与电力设备相关的继电器和继电器系统的IEEE标准(IEEE Standard for Relays and Relay Systems Associated with Electric Power Apparatus)

3术语、定义、符号和缩略语

3.1术语和定义

下列术语和定义适用于本文件.
文中用到的ISOJEC和IEEE维护术语敷据庠地址如下:
—IEC 百科全书两址:httpi//www.clcctropedia.org/
一ISO 在线浏览平台网址:http://www.iso.org/obp
--IEEE 标椎在线词典网址:http://ieecxplore.icce.org
3.1.1频率误差 frequency error FE
在同一时刻疑率测*值与參考值之间的差异.
3.1.2闰秒 leap second
为保持协调世界时UTC接近于平太阳时,对协调世界时进行调轅,所增加或截少的1 s.
3.1.3被测量  measurand
被测的物理的或电气的量、特性或状态.

3.1.4奈奎斯特频率Nyquist frequency
頻率其大小等于离散信号处理系统采样頻率的一半.
3.1.5相量 phasor
正弦裁的复数等价表示,其复数模为余弦波幅值,复数角(极坐标形式)为余弦波相位角.
3.1.6相量数据集中器 phasor data concentrator
相量测量系统中的数据集中器(DC).
3.1.7相量测量单元 phasor measurement unit;PMU
设备或多功能设备中的功能模块,能够根据电压和/或电流信号和时间同步信号产生同步相IL頻率和頻率变化率(ROCOF)估计值。
3.1.8频率变化率误差 rate of change of frequency error;RFE
在同一时刻频率变化率测量值与参考值之间的差异.
3.1.9参考 reference
〈属于或关于》时间、量值、波形特性或液形,用于与其他时何、慑值、波形待性或波形进行比较或对
其进行评怙.

4同步相量测量

4.1输入和输出量
如图1所示,输入量是时间信号、电力系统电压和电流信号。时间信号应提供足够精确的UTC时间,使PMU能够满足规定的性能要求.时间信号应满足PMU制造商规定的输入要求.附录A列出了通用的时间信号格式.
电压和电流信号应通过电缆以模拟駅形式或通过由制造商规定的通信回路以数据包的形式提供给PMU.这些信号代表交流电力系统信号

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ICS29.240.01
F21
备案号:68955-2019 DL
中华人民共和国电力行业标准化指导性技术文件
DL/Z860.1-2018/IEC61850-1:2013代替DL/Z860.1一2004
电力自动化通信网络和系统
第1部分:概论

Communication networks and systems for power utility automation-Part 1:Introduction and overview
(IEC61850-1:2013,IDT)
2018-12-25发布
国家能源局发布

D/Z 860.1,D/Z 860.1-2018,概论,电力自动化系统,电力自动化通信网络,DL/Z 860.1-2018 电力自动化通信网络和系统 第1部分:概论

1范围
本部分适用于电力自动化系统,它定义了该系统内智能电子设备之间的通信和相关的系统要求。
本部分介绍和概述了本标准系列。它引用和可能包括了本标准系列其他部分的文字内容和图表。
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/Z25320(所有部分)电力系统管理及其信息交换数据和通信安全(GB/Z25320,EC62351,IDT)
GB/T5094.1工业系统、装置和设备以及工业产品结构原理和参考代号第1部分:基本规则(GB/T5094.1—2018,IEC61346-1:2009,IDT)
DL/T667一1999远动设备和系统第5部分:传输规约第103篇继电保护设备信息接口配套标准(IEC60870-5-103:1997,DT)
DL/T634.5104远动设备和系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问(DL/T634.5104—2019,IEC60870-5-104:2006,IDT)
DL/Z860.2变电站通信网络和系统第2部分:术语(DL/T860.2—2006,IEC61850-2:2003,IDT)
DL/T860.3变电站通信网络和系统第3部分:总体要求(DL/T860.3—2004,EC61850-3:2002,IDT)
DL/T860.4电力自动化通信网络和系统第4部分:系统和项目管理(DL/T860.4一2004,IEC61850-4:2002,IDT)
DL/T860.5电力自动化通信网络和系统第5部分:功能的通信要求和装置模(DL/T860.52006,IEC61850-5:2003,IDT)
DL/T860.6电力自动化通信网络和系统第6部分:与智能电子设备有关的变电站内通信配置描述语言(DL/T860.6—2012,IEC61850-6:2009,IDT)

3术语、定义和缩略语
3.1术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。同时,请参阅DL/Z860.2的词汇表。
3.1.1
抽象通信服务接口abstract communication service interface;ACSI
一种为智能电子设备提供抽象通信服务的虚拟接口,如连接、变量访问、主动数据传输、设备控制,以及文件传输服务,与所采用的实际通信栈和协议集无关。
3.1.2
间隔bay
变电站的子部分,有一些共同的功能,和其他子部分紧密相连在·起,组成变电站。
3.1.3
数据对象data object
代表特定信息(例如状态或者测量值)的逻辑节点对象的一部分。从面向对象的观点来看,数据对象是数据对象类的实例。数据对象通常作为交换对象,即数据对象是数据结构。
3.1.4
设备device
为发挥一定作用或者完成一个功能而设计的一个机械装置或者零件,例如开关、继电器或变电站计算机。
[来源:IEEE STD100,2000]。
3.1.5
功能functions
由变电站自动化系统所完成的任务,即应用程序所完成的任务。
注1:通常功能与功能之间有数据交换,其细节和所考虑的功能密切相关。功能由智能电子设备(物理设备)来实现。功能可拆分成位于不同智能电子设备的功能部分,这些功能部分之间的相互通信(分布式功能),且与其他功能的部件进行通信。这些进行通信的功能部件称为逻辑节点。
注2:在本系列标准中,功能的分解或者它们分解的细度仅受通信性能制约,因此,所有功能由交换数据的逻辑节点组成。
3.1.6
智能电子设备intelligent electronic device;IED
一个或者多个处理器协调工作的设备,可与外部设备通信,接收和发送数据/控制信息(例如电子式多功能表计、数字继电器、控制器),
3.1.7
互换性interchangeability
不用改变系统内的其他部分,用一个制造商提供的设备替换另一个制造商提供的设备的能力。
3.1.8
互操作性interoperability
一个供应商或不同供应商提供的两个或多个ED可以交换信息和使用这些信息正确执行特定功能的能力。

4目的
大规模集成电路技术强劲的发展,导致了先进、快速、功能强大的微型处理器的出现,才使电力自动化系统实现成为可能。这促使变电站二次设备从机电设备向数字设备进行变革,反过来又为采用智能电子设备完成所要求的功能(继电保护、当地和远方监控和控制等)的变电站自动化系统的实现提供了可能。因此,提出了在智能电子设备之间高效通信的要求,特别是标准协议的要求。最初,许多制造商采用各自的特定专用通信协议,所以采用不同的供应商的智能电子设备需要复杂的、费用高昂的协议转换。
工业实践经验表明:制定标准语义和可以映射到不同协议的抽象通信服务,以支持不同制造商的智能电子设备之间的互操作性,是电力自动化系统发展的迫切需求和机遇。在这种情况下,互操作性是指能够工作在可共享信息和命令的同一个网络或者通信通道上的能力。智能电子设备的互换性,指的是一个制造商的设备可以用另一个制造商的设备所代替,而无须改变系统中其他元件的能力。互换性同样要求功能的标准化,这部分超出了本标准系列的范围。互操作性是电力公司、设备供应商和标准化组织的共同目标。
电力自动化系统标准化的目的是制定一个满足功能和性能要求,并能够支持将来技术发展的通信标准。从实际利益出发,必须在智能电子设备自由交换信息方面使设备制造商和用户达成共识。通信标准必须支持变电站内以及分布在整个电网的电子设备运行功能,因此标准应考虑运行要求。但是本标准既不是对变电站运行所包含的功能进行标准化(或以任何方式进行限制),也不对电力自动化系统内的功能配置进行标准化,只对应用功能进行鉴别和描述,并对它们的接口和通信要求(例如被交换的数据总量、交换时间约束等)进行定义。通信标准将最大限度地使用现有的标准、接受的通信和工程原理。

 

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ICS27.140
P59
备案号:J2664—2019 DL
中华人民共和国电力行业标准
DL/T5774—2018
水电水利基础处理工程竣工资料整编及验收规范
Compilation and acceptance specification for completion data of foundation treatment of hydropower and water resources engineering

2018-12-25发布 2019-05-01实施
国家能源局 发布

DL/T 5774,DL/T 5774-2018,基础处理,水电水利基础处理工程,竣工资料,DL/T 5774-2018 水电水利基础处理工程竣工资料整编及验收规范

1总则
1.0.1为规范水电水利基础处理工程竣工资料的收集、整编及验收工作,特制定本规范。
1.0.2本规范适用于水电水利基础处理工程竣工资料的收集、整编及验收。
1.0.3水电水利基础处理工程竣工资料的收集、整编及验收除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语
2.0.1基础处理foundation treatment
通过工程措施,改善地基的性能,以满足工程需要。
2.0.2施工成果图construction result drawing
基础处理工程施工完成后,将施工记录关键信息用图形形式表示,直观反映施工取得的成果。
2.0.3竣工资料completion data
在工程建设过程中形成的具有归档保存价值的文字、图纸、图表、声像、电子文件等各种形式的信息资料,反映了工程建设的全过程及工程内在质量,是形成工程档案的重要资料,亦称工程竣工文件。
2.0.4竣工图as-built drawing
真实反映建设工程项目施工结果的图纸。
2.0.5案卷file
由互有联系的若千文件组成的档案保管单位。
2.0.6立卷filing
按照一定的原则和方法,将有保存价值的文件整理成案卷,亦称组卷。
2.0.7卷内目录inner-file item list
登录案卷内文件题名和其他特征并固定文件排列次序的表格,排列在卷内文件之前。
2.0.8卷内备考表inner-file note
卷内文件状况的记录单,排列在卷内文件之后。

3基本规定
3.0.1水电水利基础处理工程施工前,应做好竣工资料整编的策划工作,明确竣工资料收集和整编的责任,确定统一的竣工资料收集范围、编制内容、格式要求、组卷编目,明确竣工资料的套数、验收与移交的程序,并对竣工资料管理人员进行培训。
3.0.2基础处理工程施工前应确定工程项目划分,明确重要隐蔽工程和关键部位工程。
3.0.3竣工资料应内容齐全、完整,应在项目实施过程中及时收集、整编。
3.0.4竣工资料应包括以下主要内容:
1工程各阶段的勘测、设计文件,设计修改(变更)通知单,专题报告和设计总结等;
2施工资料,包括原材料检测、试验、施工记录,技术革新文件,质量记录,竣工图,施工报告等资料;
3工程监理相关资料;
4相关管理资料。
3.0.5在工程(截流、下闸蓄水、首台机组发电、枢纽工程验收等)阶段验收前,对收集、整编的基础处理工程竣工资料进行检查。

4竣工资料整编
4.1收集及整编范围
4.1.1与基础处理工程建设有关的重要活动、记载工程建设主要过程的各种载体的文件资料均应收集齐全,整理立卷。
4.1.2水电水利基础处理工程竣工资料的整编范围应遵循相应专业施工技术规范的规定:
1水泥灌浆工程竣工资料的整编范围应遵循《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T5148—2012;
2化学灌浆工程竣工资料的整编范围应遵循《水工建筑物化学灌浆施工规范》DL/T54062010;
3高压喷射灌浆工程竣工资料的整编范围应遵循《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》DL/T5200一2004;
4混凝土防渗墙工程竣工资料的整编范围应遵循《水电水利工程混凝土防渗墙施工规范》DL/T5199一2004;
5深层搅拌工程竣工资料的整编范围应遵循《深层搅拌法技术规范》DL/T5425—2009;
6振冲工程竣工资料的整编范围应遵循《水电水利工程振冲法地基处理技术规范》DL/T5214一2005。
4.1.3水电水利基础处理工程主要施工记录、成果图表及工程质量检验评定资料格式按附录A的规定执行,附录A中未涵盖的可根据工程实际情况确定并补充。

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ICS29.240
F20
备案号:J2567—2018 DL
中华人民共和国电力行业标准
DL/T5771-2018
农村电网35kV配电化技术导则
Technical guide for 35 kV distribution of rural electric network

2018-06-06发布 2018-10-01实施
国家能源局 发布

35kV配电化变电站,DL/T 5771,DL/T 5771-2018,农村电网,DL/T 5771-2018 农村电网35kV配电化技术导则

根据《国家能源局关于下达2014年第一批能源领域行业标准制(修)订计划的通知》(国能科技〔2014)298号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,制定本标准。
本标准的主要技术内容是:针对我国农村偏远地区地域广阔、居住分散、长距离、轻负荷等特点,农村电网35kV配电化技术提供了完备的解决方案,即在保证供电可靠性的条件下,35kV变电站按10kV配电台区模式优化设计,形成35kV/10kV配电化变电站设计方案、35kV/0.4kV直配台区设计方案;35kV线路参考10kV线路标准优化设计,形成35kV配电化线路设计方案。
本标准规范了农村电网35kV配电化术语,对35kV配电化规划、设计、建设与改造应遵循的原则进行了规定,包括35kV配电化模式与选用、设备选型原则、绝缘配合、接地与防雷保护、35kV配电化保护配置原则以及自动化与通信等。

1总则
1.0.1为解决农村地区10kV线路过长引起的电压质量问题,规范和指导农村电网35kV配电化的规划、设计、建设与改造,达到改善供电质量、降低工程造价、缩短建设周期、减少维护工作量等目的,特制定本标准。
1.0.2本标准适用于农村偏远地区电网末端供电能力提升与供电质量改善(规划区域负荷一般小于2MW,年均负荷增长率低于5%)的35kV配电化规划、设计、建设与改造。
1.0.3农村电网35kV配电化规划、设计、建设与改造,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语
2.0.1 35kV/10kV配电化变电站35kV/10 kV distribution substation
采用35kV电源单回进线,主变压器容量为3150kVA及以下、10kV出线2~4回、配置简化的35kV/10kV变电站。
2.0.2 35kV/0.4kV直配台区35kV/0.4 kV district distribution area
采用35kV电源单回进线,35kV/0.4kV配电变压器直接向低压用户供电的配电台区。
2.0.3 35kV配电化线路35 kV distribution electrical power line
为35kV/10kV配电化变电站或35kV/0.4kV直配台区供电,对35kV线路线径、杆塔、绝缘子、金具等进行优化配置,具有简易化、轻型化等特点的35kV线路,也称35kV轻型化线路。
2.0.4复合横担绝缘子composite cross-arm insulator
安装于架空线路杆塔顶部,具有线路绝缘和支撑导线作用横向固定的复合绝缘子。
2.0.5·转移电流(撞击器操作)transfer current(striker operation)
在熔断器与负荷开关转换开断职能时的三相对称电流值。
注:大于该值,三相电流仅由熔断器开断:稍小于该值,首先开断极中的电流由熔断器开断,而后两相电流自负荷开关或者熔断器开断,这取决于熔断器的时间电流特性的偏差以及熔断器触发的负荷开关的分闸时间。
[GB/T16926—2009,定义3.7]

3基本规定
3.0.1农村电网35kV配电化(以下简称“35kV配电化”)应根据区域经济发展水平、负荷水平、负荷性质、地理条件等,统筹兼顾,合理确定规划、设计、建设与改造方案。对有可能发展分布式电源的区域,宜提供接入条件。
3.0.2 35kV配电化应符合电网发展规划,遵循变电配电化、线路轻型化、控制智能化、信息采集远程化等技术原则,按照实用化、免维护或少维护进行设计。
3.0.3 35kV配电化应采用成熟适用的技术,宜选择安全、节能、环保且具有免维护或少维护功能的产品。
3.0.4 35kV配电化应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,在满足近期使用要求的同时兼顾远期发展的需要。
3.0.5 35kV配电化建设应因地制宜,灵活选用建设模式。
3.0.6对于特殊环境区域和重要电力用户,35kV配电化宜实行差异化设计,适当提高设计标准。

4、35kV配电化模式与选用
4.0.1 35kV配电化建设主要由35kV/10kV配电化变电站(以下简称“35kV配电化变电站”)、35kV配电化线路和35kV/0.4kV直配台区(以下简称“35kV直配台区”)三部分构成,按照需求可形成下列五种建设模式,具体见表4.0.1。

4.0.2 35kV配电化变电站设计原则应符合下列规定:
135kV配电化变电站的建设应满足无人值守要求,根据不同的环境条件及需求,35KV配电化变电站分为全户外式、半户外式、户内式(配送式)和移动式四种布置方式,35kV配电化变电站典型建设方案见表4.0.2。
2变电站35kV侧宜采用线路变压器组接线方式,10kV侧宜采用单母线接线方式。

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F20 DL
中华人民共和国电力行业标准
DL/T5754-2017
智能变电站工程调试质量检验评定规程
Code for the commissioning quality inspection and commissioning quality assessment of smart substation
2017-11-15发布
2018-03-01实施
国家能源局 发布

DL/T 5754,DL/T 5754-2017,国家能源局,智能变电站工程,电路图,能源,调试质量检验,质量检验,完整、正式版 DL/T 5754-2017 智能变电站工程调试质量检验评定规程(附条文说明).pdf

本规程根据国家能源局《2014年第一批能源领域行业标准制(修)订计划》(国能科技(2014)298号),由广东电网有限责任公司电力科学研究院和中国电力企业联合会会同有关单位共同编制完成。
本规程在总结国内智能变电站调试经验的基础上,参照国家及行业相关标准和规范,经广泛征求意见和多次修改讨论,最后经审查定稿。
本规程共分11章,主要技术内容包括:基本规定、程序和组织、调试质量检验及评定项目的划分、电气一次设备试验工程、继电保护及安全自动装置调试工程、自动化系统调试工程、通信系统调试工程、公用系统调试工程、在线监测系统调试工程。

1总则
1.0.1为规范智能变电站工程调试质量检验评定,加强智能变电站工程质量管理,提高工程质量和移交水平,制定本规程。
1.0.2本规程适用于110kV(包括66kV)及以上电压等级的智能变电站新建及改扩建工程。
1.0.3智能变电站工程调试质量检验评定,除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语和缩略语
2.1术语
2.1.1
质量检验quality inspection
在施工过程中、施工完成后对施工质量进行检查和验证。
2.1.2质量评定quality assessment
在质量检验的基础上对单位工程、分部工程和分项工程的质量作出评价。
2.1.3中间验收stage acceptance
工程完成至规定的阶段后进行的质量检查验收。
2.1.4竣工预验收completion pre-acceptance
工程项目启动之前进行的检查验收。
2.1.5启动验收commissioning acceptance
在工程竣工预验收完毕且有关问题得到处理后,启动验收委员会在项目启动运行前组织的项目质量检查验收活动。

3基本规定
3.0.1调试单位应按照智能变电站工程实际情况编制所承担调试工作的质量检验评定范围。监理单位应对调试单位所编制的工程调试质量检验评定范围进行审查、汇总,经建设单位确认后执行。
3.0.2智能变电站工程调试质量检验评定划分表检验项目可根据工程实际情况进行增减。增减项目在工程调试质量检验评定范围中的工程编号,可续编、缺号,但不得变更原工程编号。
3.0.3各级质检人员应严格执行国家标准、行业标准及相关规范,对工程质量进行检验和评定,并应对所检验及评定的项目负责。
3.0.4各级质检人员应按本规程所列单位工程、分部工程和分项工程进行调试质量检验评定,且应符合下列要求:
1分项工程应检验、评定合格,方可对分部工程进行检验、评定。
2分部工程应检验、评定合格,方可对单位工程进行检验、评定。
3.0.5分项工程调试质量,应按本规程中的检验项目、质量标准、检验方式进行检验,将质量检验结果填入分项工程检验评定表,然后进行质量评定,并签字确认。
3.0.6分项工程调试质量评定只设“合格”。分项工程检验项目的质量检验结果,全部达到质量标准,该分项工程应评为“合格”。
如因设备原因,难以达到质量标准的少数非“主控”检验项目,应由调试单位提出书面报告,经监理及建设单位确认后,不影响该分项工程调试质量评定,但应在“质量检验结果”栏内注明。
书面报告应附在该分项工程检验评定表后。

4程序和组织
4.0.1参加调试质量验收的各方人员应具备相应的资格。
4.0.2调试单位应按下列要求进行内部质量检验:
1调试班组对所调试的分项工程应进行100%的质量自检。
2项目部门对所负责调试的分项工程、分部工程、单位工程组织质量检验。
3质检部门对所负责调试的单位工程组织质量检验。
4.0.3调试质量验收应符合下列文件要求:
1工程适用的法律法规和标准。
2有效的设计文件、施工图纸及设计变更。
3设备、材料供应商提供的图纸和技术说明书中的技术条件、标准。
4工程合同。
4.0.4分项工程应由监理工程师组织安装单位项目质检员、调试单位项目专业负责人等进行中间验收。
4.0.5分部工程应由总监理工程师组织业主工程师、安装单位项目技术负责人、调试单位项目质量负责人等进行中间验收。
4.0.6单位工程完工后,调试单位应自行组织内部有关人员进行检验评定,合格后向监理单位申请初检。
4.0.7监理单位收到初检申请后应组织初检,出具监理初检报告,向建设单位申请单位工程竣工预验收。
4.0.8建设单位收到竣工预验收申请报告后,应组织监理、安装、调试等单位的项目负责人对单位工程进行竣工预验收。

DL/T 5754,DL/T 5754-2017,国家能源局,智能变电站工程,电路图,能源,调试质量检验,质量检验,完整、正式版 DL/T 5754-2017 智能变电站工程调试质量检验评定规程(附条文说明).pdf

内容索引:
目次
1总则………………………………………………………………1
2术语和缩略语 ………………………………………………………2
2.1术语………………………………………………………2
2.2缩略语 ………………………………………………………2
3基本规定…………………………………………………………6
4 程序和组织 …………………………………………………………8
5调试质量检验及评定项目的划分………………………………10
6电气一次设备试验工程…………………………………………26
7继电保护及安全自动装置调试工程 …………………………55
8自动化系统调试工程……………………………………………107
9 通信系统调试工程……………………………………………130
10公用系统调试工程……………………………………………155
11在线监测系统调试工程……………………………………169
本规程用词说明 ………………………184
引用标准名录 ……………………………………………………………185
附:条文说明 ………………………………………………………187

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ICS27.100
P60
备案号:J2546—2018 DL
中华人民共和国电力行业标准
DL/T5547-2018
核电厂汽轮发电机组系统及布置设计规范
Code for design of steam turbine-generator systems and arrangement for nuclear power plant

2018-06-06发布 2018-10-01实施
国家能源局 发布

DL/T 5547,DL/T 5547-2018,核电厂,核电厂汽轮发电机组系统,汽轮发电机组,DL/T 5547-2018 核电厂汽轮发电机组系统及布置设计规范

根据《国家能源局关于下达2014年第一批能源领域行业标准制(修)订计划的通知》(国能科技(2014)298号)的要求,规范编制组经广泛调查研究,总结了国内已建和在建各种堆型的核电厂设计和运行经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,制定本规范。
本规范主要技术内容有:总则,术语和缩略语,基本规定,汽轮机本体系统及设备,发电机本体系统及设备,汽水系统,汽轮发电机组厂房布置。

1总则
1.0.1为在核电厂汽轮发电机组系统及布置设计中贯彻国家技术经济政策,做到安全可靠、技术先进、经济合理和环保节能,制定本规范。
1.0.2本规范适用于单机容量300MWe等级及以上新建和扩建压水堆核电厂的汽轮发电机组系统及布置设计。
1.0.3核电厂汽轮发电机组系统及布置设计应遵循安全可靠和经济合理的原则,宜采用成熟可靠的设备和经实践验证的先进技术。
1.0.4核电厂汽轮发电机组系统及设备的设计寿命应与核岛相匹配。
1.0.5本规范中的设计压力均为表压,工作压力均为绝对压力。
1.0.6核电厂汽轮发电机组系统及布置的设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2.1术语
2.1.1汽轮发电机组厂房steam turbine-generator house
由汽机房、除氧间和第一跨(如有)组成的汽轮发电机组厂房,简称主厂房。
2.1.2第一跨the first bay
AP1000和CAP系列堆型核电工程根据核岛要求为核岛相关系统的设备和管道集中布置而设置的与汽机房相连的一跨,简称第一跨。
2.1.3全速机组full speed unit
在50Hz的电网频率下正常运行时的转速为3000r/min的汽轮发电机组;在60Hz电网频率下转速为3600r/min的汽轮发电机组。
2.1.4半速机组half speed unit
在50Hz的电网频率下正常运行时的转速为1500r/min的汽轮发电机组;在60Hz电网频率下转速为1800r/min的汽轮发电机组。
2.1.5热工设计流量thermal design flowrate
用于反应堆堆芯及蒸汽发生器热工性能等总体性能设计,确定电站额定参数的流量。
2.1.6给水消耗量feedwater consumption
机组在TMCR工况时核岛蒸汽发生器的供汽量与其正常排污量之和。

3基本规定
3.1机组工况
3.1.1核电汽轮发电机组的工况应包括额定工况、夏季连续工况、冬季连续工况和阀门全开工况等。
3.1.2汽轮发电机组额定工况的主蒸汽参数和流量应与核岛热工设计流量相匹配。
3.1.3在额定工况(TMCR)下汽轮发电机组发出的功率为机组额定功率或铭牌功率,TMCR工况应符合下列规定:
1汽轮机主汽门人口的主蒸汽压力、湿度和流量应为额定值;
2汽轮机的背压应根据冷却水设计温度确定;
3蒸汽发生器零排污,凝汽器补水率应为0%;
4回热系统应正常投入,厂用辅助蒸汽用量应为零;
5发电机的功率因数、氢压和冷却水温度应为额定值。
3.1.4夏季连续工况(SCR)应符合下列规定:
1汽轮机主汽门人口的主蒸汽压力、湿度和流量应为额定值;
2汽轮机背压应根据10%的夏季日平均水温确定;
3蒸汽发生器零排污,凝汽器补水率应为0%;
4回热系统应正常投入,厂用辅助蒸汽用量应为零;
5发电机的功率因数和氢压应为额定值。
3.1.5冬季连续工况(WCR)应符合下列规定:
1汽轮机主汽门入口的主蒸汽压力、湿度和流量应为额定值;
2汽轮机背压应根据10%的冬季日平均水温确定,且汽轮机背压不应低于阻塞背压;
3蒸汽发生器零排污,凝汽器补水率应为0%;
4回热系统应正常投人,厂用辅助蒸汽用量应为零;
5发电机的功率因数和氢压应为额定值。
3.1.6阀门全开工况(VWO)应符合下列规定:
1汽轮机主汽门入口的主蒸汽压力和湿度应为额定值,主蒸汽流量宜为额定工况主蒸汽流量的1.03倍;
2其他条件应符合本规范第3.1.3条第2款~第5款的规定。

4汽轮机本体系统及设备
4.1汽水分离再热器系统
4.1.1汽水分离再热器系统的设计范围应包括以下部分:
1MSR加热蒸汽系统;
2MSR疏水系统;
3MSR扫汽系统;
4MSR超压保护系统;
5汽轮机再热蒸汽系统。
4.1.2MSR第一级再热器的加热蒸汽宜采用汽轮机抽气,系统设计参数应按本规范第6.5.2条和第6.5.3条的规定选取。
4.1.3MSR第二级再热器的加热蒸汽宜采用主蒸汽,系统设计参数应与主蒸汽系统设计参数相同。
4.1.4当MSR第二级再热蒸汽管道需要承担主蒸汽冗余隔离功能时,应根据核岛要求在管线上设置快速隔离阀门。
4.1.5MSR疏水系统应设置正常疏水和紧急疏水。分离器疏水箱的正常疏水宜经疏水泵疏至除氧器;再热器疏水箱的正常疏水宜疏至相应的高压加热器;当正常疏水不可用时,应通过紧急疏水快速排放至凝汽器或其他接收设备。
4.1.6MSR疏水系统应能保证疏水自流到分离器疏水箱和再热器疏水箱。
4.1.7疏水箱宜采用卧式圆筒形,每台疏水箱的有效贮水量不应小于汽轮机在TMCR工况运行时30s的疏水量。
4.1.8每台汽水分离再热器宜设置1台分离器疏水箱、1台第一级再热器疏水箱和1台第二级再热器疏水箱。

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ICS29.240
F20
备案号:68889-2019 DL
中华人民共和国电力行业标准
DL/T1923—2018
架空输电线路机器人巡检系统通用技术条件

General technical specification of the robot inspection system for overhead transmission line
2018-12-25发布 2019-05-01实施
国家能源局 发布

DL/T 1923,DL/T 1923-2018,架空输电线路机器人,架空输电线路机器人巡检系统,DL/T 1923-2018 架空输电线路机器人巡检系统通用技术条件

1范围
本标准规定了架空输电线路机器人巡检系统的组成、机器人分类及型号,要求,试验方法,检验规则,以及标志、包装、运输和贮存等
本标准适用于沿110kV(66kV及以上架空输电线路地线行走的机器人巡检系统。
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/T 191包装储运图示标志
GB/T2423.1电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验A:低温
GB/T2423.2电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验B:高温
GB/T2423.3环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验
GB/T2423.10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)
GB/T2423.41环境试验第2部分:试验方法风压
GB/T4208外壳防护等级(IP代码)
GB/T4857.23包装 运输包装件基本试验 第23部分:随机振动试验方法
GB/T10125氛腐蚀试验盐雾试验
GB/T13384机电产品包装通用技术条件
GB/T15412应用电视摄像机云台通用规范
GB/T17626.2电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
GB/T17626.3电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T17626.8电磁菲容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验
GB/T17626.9电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验
GB/T19870工业检测型红外热像仪

3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
架空输电线路机器人巡检系统robot inspection system for overhead transmission line
由机器人、地面监控基站和巡检数据管理系统等组成。必要时配置塔上充电装置、自动上下线装置和远程集控后台,通过自主或遥控模式,进行可见光巡视、红外检测等架空输电线路智能巡检作业的系统。
3.2
架空输电线路机器人robot for overhead transmission line
由移动载体、通信设备和检测设备等组成,用于架空输电线路巡检作业的移动巡检装置。

3.3
地面监控基站local monitoring system
由计算机(服务器)、通信设备、监控分析软件和数据库等组成,在地面监控机器人巡检作业的计算机系统。
3.4
远程集控后台remote centralized control system
用于集中监控、管理多个输电线路机器人巡检系统的远方(非本地)计算机系统。
3.5
环境信息采集系统ambient information acquisition system
由安装在架空输电线路杆塔上的温度传感器、湿度传感器、雨量传感器以及风速传感器等终端组成,用于实时采集输电线路局部气象环境参数的数据采集系统。
3.6
穿越越障机器人robot to pass obstacles
沿地线行走过程中,行走末端执行器(行走轮)不脱离行走路径,直接通过行走路径上障碍物的机器人。
3.7
跨越越障机器人robot to cross obstacles
沿地线行走过程中,行走末端执行器(行走轮)交替脱离行走路径,从行走路径上障碍物一端跨越障碍物到达另一端的机器人。
3.8
自主巡检autonomous inspection
无操作人员干预,机器人按预先规划的路线及任务进行巡检作业。
3.9
遥控巡检remote control inspection
操作人员通过地面监控基站操控机器人进行巡检作业。

4巡检系统组成、机器人分类及型号
4.1巡检系统组成
4.1.1巡检系统由机器人、地面监控基站和巡检数据管理系统等部分组成,必要时可配置塔上充电装置、自动上下线装置等。

4.1.2机器人搭载的检测设备一般包括可见光摄像机、红外热成像仪、三维激光扫描仪等。检测设备应根据巡检任务要求配备,并可根据巡检任务更换不同的检测设备。
4.2机器人分类
a)根据机器人越障方式,可分为穿越越障机器人和跨越越障机器人。
b)根据机器人用于不同电压等级线路的质量和尺寸要求,可按表1进行选型。

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ICS29.240.01
F21
备案号:69006-2019 DL
中华人民共和国电力行业标准
DL/T1912-2018
智能变电站以太网交换机技术规范
Technical specification of Ethernet switch in smart substation

2018-12-25发布 2019-05-01实施
国家能源局 发布

DL/T 1912,DL/T 1912-2018,以太网交换机,智能变电站,DL/T 1912-2018 智能变电站以太网交换机技术规范

1范围
本标准规定了应用于智能变电站的以太网交换机(以下简称“交换机”)的技术要求、检验规则、标志、运输和贮存。
本标准适用于智能变电站以太网交换机的研制、试验、检验和应用。
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/T2423.3环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验
GB/T2423.18环境试验第2部分:试验方法试验K:盐雾,交变(氯化钠溶液)
GB/T2828.1计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
GB/T4208外壳防护等级(IP代码)
GB/T9254信息技术设备的无线电骚扰限制和测量方法
GB/T14598.3电气继电器第5部分:量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验
GB/T15153.2远动设备及系统第2部分:工作条件第2篇:环境条件(气候、机械和其他非电影响因素)
GB/T17626.2电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验
GB/T17626.3电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T17626.4电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T17626.5电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验
GB/T17626.6电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度
GB/T17626.8电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验
GB/T17626.9电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验
GB/T17626.10电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡磁场抗扰度试验
GB/T17626.11电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB/T17626.16电磁兼容试验和测量技术0Hz~150kHz共模传导骚扰抗扰度试验
GB/T17626.18电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡波抗扰度试验
GB/T17626.29电磁兼容试验和测量技术直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
GB/T25931网络测量和控制系统的精确时钟同步协议
DL/T860(所有部分)电力自动化通信网络和系统
DL/T1241一2013电力工业以太网交换机技术规范
YD/T1099一2013以太网交换机技术要求
ISO/IEC9314-3信息处理系统光纤分布式数据接口(FDDI)第3部分:物理层介质依附关系
[Information processing systems-Fibre distributed data interface (FDDI)-Part 3:Physical layer medium
dependent (PMD)]

3术语和定义
DL/T1241一2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
存储转发store and forward
当整个顿已完全接收,再进行冗余码校验、过滤和转发处理的一种转发方式。
[DL/T1241一2013,定义3.2]
3.2
吞吐量throughput
设备在不丢顿情况所能达到的最大传输速率。
[DL/T1241一2013,定义3.3]
3.3
存储转发延时store and forward latency
从输入帧的最后一个比特到达输入端口开始,至在输出端口上检测到该顿的第一个比特为止的时间间隔。
3.4
交换延时switch latency
从输入帧的第1个比特到达输入端口开始,至在输出端口上检测到该顿的第一个比特为止的时间间隔。
3.5
延时抖动latency litter
存储转发时延的变化值。

4缩略语
下列缩略语适用于本文件。
ART accumulated residence time交换延时累加
APDU application protocol data unit应用协议数据单元
APPID application identifier应用标识符
CSD configured switch description交换机配置描述
DMAC destination MAC目的MAC
DoS denial of service拒绝服务
FCS frame check sequence顿校验序列
GARP generic attribute registration protocol通用属性注册协议
GARP multicast registration protocol组播注册协议
GOOSE generic object oriented substation events通用面向对象变电站事件
IED intelligent electronic device智能电子设备
IP internet protocol互联网协议
LD logical device逻辑设备
LN logical node逻辑节点
MAC media access control介质访问控制
MMF multiple mode fiber多模光纤
MTBF mean time between failure平均故障间隔时间
OVF overflow indication bit溢出标志位
PDU protocol data unit协议数据单元
PTP precision time protocol精确时间协议
QoS quality of service服务质量
RSTP rapid spanning tree protocol快速生成树协议
SCD substation configuration description变电站配置描述

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