- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。——范仲淹
变电站全寿命周期管理建议
1科学合理选择电气设备
国家电网公司《变电站全寿命周期设计建设技术
导则(试行)》要求主要电气一次设备使用寿命达到
40年,二次设备主体部件使用寿命达到20年。
电气设备应采用模块化设计方式,注重区分核心
功能(设备、部件)和辅助功能(设备、构件),坚持
设备使用寿命和工程使用寿命匹配,辅助设备和主设
备的寿命匹配,设备辅助构件和主体部件的寿命匹配。
电气设备选择应综合考虑变电站正常运行、检修、
短路和过电压以及远景发展的要求,适当考虑扩展裕
度,满足可靠性和安全性设计、可扩展设计要求。按
照通用设备要求,采用占地少、维护少、节能环保、
具有承受一定自然灾害能力的设备。电气二次设备应
按照模块化、标准化原则,增加互换性和通用性。对
于电源、功率器件等难以提高寿命的部件,应采用易
于更换维护的方案。
先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。——范仲淹
2优化变电站建筑工艺
变电站建构筑物的主体结构使用寿命应达到60
年,变电站钢结构构架使用寿命应达到40年。
站内建筑应按工业建筑标准,统一标准、统一模
数布置,提高易施工性与构件的可回收性。做好建筑
“四节”(节能、节地、节水、节材)设计,实现资产
全寿命周期成本最优化,并满足节约环保性设计要求。
应采用节能、环保型建筑材料,不宜采用粘土实
心砖,体现节约环保性。考虑建筑的使用维护成本,
避免选用奢华和劣质材料,实现资产全寿命周期成本
最优化。门窗面积不宜过大,并采取密封措施,选用
节能型门窗。应根据采光和节能要求,合理设计窗墙
面积比和窗地面积比,实现节约环保性设计要求。屋
面宜采用平屋顶形式,结构找坡,减少找坡填充材料。
屋面宜设保温隔热层,降低建筑物内部能耗指标,避
免能量损失。应做到因地制宜,提高建筑物的易维护
性。
先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。——范仲淹
3合理使用变电站材料
变电站材料使用方面,金属材料应加强防腐性能,
合成材料应加强抗老化能力,混凝土应严格执行相应
标准,加强防风化和防腐蚀能力。
瓷或玻璃绝缘子、金具使用寿命应达到40年,
合成绝缘子使用寿命达到20年。采用合成绝缘子时,
应注意抗老化性能的要求,并采用易于维护更换的金
具组装形式。优化金具连接,提高耐磨、防脱落性能,
提高可靠度。应用金具通用设计,与横担(横梁)连
接的第一个金具应转动灵活且受力合理,适当提高强
度等级。
接地材料选型要充分考虑土壤的腐蚀状况。户内
变电站接地材料应与建筑物使用寿命相匹配。户外变
电站接地材料使用寿命应达到40年。
4建立工程全寿命集成化管理信息系统
为了保证工程建设和使用维护的动态管理,应建
立以业主为中心工程项目全寿命周期集成化管理信息
系统(LifeCycleIntegratedManagement
先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。——范仲淹
InformationSystem,简称LCMIS),从项目立项开
始,就应建立LCMIS系统,直到项目拆除为止,使得
项目在可研、初步设计、施工、运行、维护等各个阶
您可能关注的文档
- 听课记录表教学内容.pdf
- 吉林 2023年初级经济师《初级房地产经济》真题模拟汇编(共93题).pdf
- 发动机实习报告.pdf
- 双减分层书面作业设计案例 方案 (含评价与反思)双减分层书面作业设计管理方案.pdf
- 厦门大学英语语言文学系学术型硕士培养方案甄选..pdf
- 温度控制系统系列:Siemens S7-1500 温度控制模块_(10).温度控制模块的应用案例分析.docx
- 温度控制系统系列:Siemens S7-1500 温度控制模块_(17).温度控制系统的集成与网络化.docx
- 分布式控制系统(DCS)系列:Honeywell Experion PKS (煤炭工业应用)_13.能源管理与节能减排.docx
- 温度控制系统系列:Schneider Electric Modicon M340 温度控制模块_(14).ModiconM340与其他设备的集成.docx
- 温度控制系统系列:Omron CJ2M 温度控制模块_(11).案例分析与实际应用.docx
- 分布式控制系统(DCS)系列:Schneider Electric EcoStruxure Foxboro DCS (煤炭工业应用)_6.操作员界面与HMI设计.docx
- 分布式控制系统(DCS)系列:Honeywell Experion PKS (煤炭工业应用)_5.人机界面HMI的设计与优化.docx
- 温度控制系统系列:Omron NX1P 温度控制模块_(8).温度控制系统的故障诊断与排除.docx
- 温度控制系统系列:Omron NX1P 温度控制模块_(10).NX1P与其他设备的通讯与集成.docx
- 温度控制系统系列:Mitsubishi MELSEC-Q 温度控制模块_(4).温度控制模块硬件结构与接口.docx
- 现场总线控制系统(FCS)系列:Beckhoff EtherCAT (煤炭工业应用)_5. EtherCAT系统架构与工作原理.docx
- 分布式控制系统(DCS)系列:Emerson DeltaV (煤炭工业应用)_(3).DeltaV系统的硬件组成.docx
- 温度控制系统系列:Omron NX1P 温度控制模块_(4).NX1P的工作原理与控制算法.docx
- 温度控制系统系列:Omron CJ2M 温度控制模块_(12).温度控制系统的安全与法规要求.docx
- 温度控制系统系列:Mitsubishi MELSEC-Q 温度控制模块_(9).温度控制应用案例分析.docx
文档评论(0)