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¿Introducción al Código de Diseño Eléctrico de Edificios Civiles jgj162008?

"jgj162008 Código de diseño eléctrico para edificios civiles" Este código es publicado y distribuido por China Construction Industry Press, organizado por el Instituto de Investigación de Normas y Cuotas del Ministerio de Construcción. El siguiente es el Código de diseño eléctrico de edificios civiles jgj16-2008 relevante compilado por el editor de Zhongda Consulting:

Introducción básica al "Código de diseño eléctrico de edificios civiles jgj162008":

"jgj162008 Civil Especificación de diseño eléctrico del edificio" Los principales contenidos técnicos de esta especificación son: 1. Principios generales; 2. Terminología y códigos; 3. Sistema de suministro y distribución de energía; 4. Subestación de distribución; 5. Protección de relés y medición eléctrica; 6. Auto- suministro de energía de emergencia preparado; 7. Distribución de energía de bajo voltaje; 8. Sistema de cableado de líneas de distribución; 9. Equipos y dispositivos eléctricos de uso común; 10. Iluminación eléctrica para edificios civiles; 12. Puesta a tierra y protección de seguridad; lugares; 13. Sistema automático de alarma contra incendios; 14. Sistema de prevención de tecnología de seguridad; 15. Sistema de recepción de televisión por cable y satélite; 18. Sistema de monitoreo de equipos de construcción; 19. Sistema de red informática; 20. Sistema de red de comunicación; 21. Sistema de cableado integrado; 22. Compatibilidad electromagnética y saneamiento ambiental electromagnético; 24. Detección y control térmico de la sala de calderas. Entre ellos, los contenidos básicos de las disposiciones generales del Código Eléctrico de la Edificación Civil son los siguientes: Los contenidos básicos de protección de relés y medición eléctrica son los siguientes:

5 Protección de relés y medición eléctrica

5.1 Disposiciones generales

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5.1.1 Este capítulo se aplica a la protección de relés y a la medición eléctrica de equipos y líneas de potencia de 10(6)kV en edificios civiles.

5.1.2 Los dispositivos de protección de relés deben cumplir los requisitos de confiabilidad, selectividad, sensibilidad y rapidez de acción.

5.1.3 Las subestaciones de distribución importantes pueden adoptar dispositivos de protección inteligentes o sistemas integrales de automatización de subestaciones según las necesidades.

5.1.4 Además de cumplir con esta especificación, el diseño de protección de relés y medición eléctrica también debe cumplir con las normas nacionales vigentes "Código para el diseño de protección de relés y dispositivos automáticos de dispositivos de energía eléctrica" ​​GB50062 y "Diseño eléctrico de dispositivos de energía eléctrica" ​​Disposiciones pertinentes del "Código para el diseño de dispositivos de instrumentos de medición" GB50063.

5.2 Protección de relés

5.2.1 El diseño de la protección de relés debe cumplir con las siguientes normas:

1 Los equipos y líneas de potencia deben estar equipados con dispositivos de protección contra cortocircuitos. Fallas en el circuito y dispositivo de protección de funcionamiento anormal.

La protección de equipos eléctricos y fallas de cortocircuito de línea debe tener protección principal y protección de respaldo, y se puede agregar protección auxiliar cuando sea necesario.

2 El cableado del dispositivo de protección del relé debe ser sencillo y fiable, y debe contar con las medidas necesarias de detección, bloqueo y otras. Los dispositivos de protección deben ser fáciles de configurar, depurar, operar y mantener.

3 Para garantizar la selectividad del dispositivo de protección por relé, la sensibilidad entre los niveles superior e inferior de la protección que tiene requisitos de coordinación para equipos y líneas adyacentes y los dos elementos dentro de la misma protección que tienen requisitos de coordinación. Los tiempos de las acciones deben coincidir entre sí.

Cuando es necesario acelerar la eliminación del cortocircuito, se puede hacer que el dispositivo de protección funcione de forma no selectiva, pero se debe utilizar un dispositivo de conmutación automática de energía de respaldo o recierre automático para reducir el alcance del cortocircuito. el corte de energía.

4 El dispositivo de protección debe tener la sensibilidad necesaria. Los coeficientes de sensibilidad de varios dispositivos de protección contra cortocircuitos no deben ser inferiores a los especificados en la Tabla 5.2.1.

Nota: El coeficiente de sensibilidad debe calcularse en función del modo de funcionamiento normal de Xiaoli (incluido el mantenimiento normal) y los tipos de fallas desfavorables.

5 Los dispositivos de protección e instrumentos de medida no deben utilizar la bobina secundaria de un transformador de corriente.

El error de relación en estado estacionario de los transformadores de corriente de protección (incluidos los transformadores de corriente intermedios) no debe ser superior al 10%.

6 En condiciones normales de funcionamiento, cuando el circuito secundario del transformador de tensión está desconectado u otras fallas causan un mal funcionamiento del dispositivo de protección, se debe instalar un bloqueo de desconexión o se deben tomar otras medidas para desactivar el dispositivo de protección. Y enviar una señal; cuando el dispositivo de protección no causa mal funcionamiento, se debe proporcionar una señal de desconexión del circuito de voltaje.

7 Se debe instalar una señal de indicación compuesta por un relé de señal u otros componentes en el dispositivo de protección, y no debe restablecerse automáticamente cuando desaparece el voltaje de CC, o debe poder mantener el estado de funcionamiento original cuando el El voltaje CC se restablece y puede mostrar el estado de funcionamiento de cada dispositivo de protección respectivamente.

8 Para facilitar la verificación separada de los dispositivos de protección y mejorar la confiabilidad, los circuitos de protección principal y de respaldo deben ser independientes entre sí.

9 Cuando el usuario tiene una gran cantidad de disyuntores de 10(6)kV y un alto nivel de carga, se debe utilizar el funcionamiento en CC.

10 Cuando el paquete de baterías se utiliza como fuente de alimentación de CC, el coeficiente de ondulación causado por el equipo de carga flotante no debe ser superior al 5%, el rango de fluctuación de voltaje no debe ser superior al ±5% de el voltaje nominal y el límite inferior del voltaje del bus de CC al final de la descarga no debe ser inferior al 85% del voltaje nominal, y el límite superior del voltaje del bus de CC en la última etapa de carga no debe ser mayor superior al 115% de la tensión nominal.

11 Cuando se utiliza un dispositivo de protección operado por CA, la protección contra cortocircuitos puede obtener energía operativa del transformador de voltaje del equipo o línea eléctrica protegida. La protección de gas de los transformadores puede obtener energía operativa de los transformadores de tensión o de los transformadores utilizados en las subestaciones.

12 Cuando la fuente de alimentación del rectificador de CA se utiliza como fuente de alimentación de CC de protección de relé, debe cumplir los siguientes requisitos: 1) Voltaje del bus de CC, la acción de protección con la carga máxima no debe ser inferior a 80 % del voltaje nominal, y el voltaje máximo no debe exceder el 115% del voltaje nominal, se deben tomar medidas de estabilización, limitación y filtrado de voltaje, la fluctuación de voltaje permitida debe controlarse dentro de ±5% del voltaje nominal, y la fluctuación de voltaje permitida debe controlarse dentro de ±5% del voltaje nominal; el coeficiente de ondulación no debe ser superior al 5%; 2) Cuando se utiliza rectificación compuesta, se debe garantizar que en varios modos de funcionamiento, en diferentes puntos de falla y en diferentes cortocircuitos de fase, el dispositivo de protección pueda funcionar de manera confiable.

13 La protección del relé de operación de CA debe adoptar el método de acción indirecta de disparo en derivación en el lado secundario del transformador de corriente.

14 Cuando el sistema de 10(6)kV utiliza el punto neutro para conectarse a tierra a través de una pequeña resistencia, se deben cumplir las siguientes regulaciones:

1) Protección de secuencia cero de corte rápido debe configurarse; 2) Secuencia cero. El dispositivo de protección funciona al dispararse y su señal debe conectarse al circuito de señal de accidente.

5.2.2 La protección del transformador debe cumplir con las siguientes normas: 1. Se debe instalar la protección correspondiente para las siguientes fallas y modos de operación anormal del transformador:

1) La protección del devanado y sus cables Cortocircuito entre fases y cortocircuito monofásico a tierra en el lado directamente conectado a tierra del punto neutro;

2) Cortocircuito entre vueltas del devanado;

3) Sobrecorriente causada por un cortocircuito externo entre fases;

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4) La carcasa protectora del transformador de tipo seco está en cortocircuito a tierra;

5) Sobrecarga;

6) La temperatura del transformador aumenta

7) El nivel de aceite de los transformadores sumergidos en aceite disminuye;

8) La presión de los transformadores sellados sumergidos en aceite aumenta;

9) La presión del gas de los transformadores aislados en gas aumenta;

10) La densidad del gas de los transformadores aislados en gas disminuye.

2 Todos los transformadores interiores sumergidos en aceite inflamable en edificios de 400 kVA y superiores deben estar equipados con protección de gas. Cuando baja un ligero nivel de gas o aceite por una falla en la carcasa, se debe actuar sobre la señal instantáneamente cuando se genera una gran cantidad de gas, se deben desconectar los disyuntores de cada lado del transformador; disyuntor en el lado de la fuente de alimentación del transformador, se puede actuar sobre la señal.

3 Para transformadores sellados sumergidos en aceite, cuando la presión de falla en la carcasa es alta, la señal debe activarse instantáneamente; cuando la presión es demasiado alta, los disyuntores en cada lado del transformador deben desactivarse; desconectado;

Cuando no hay un disyuntor en el lado de potencia del transformador, este puede actuar sobre la señal.

4 Se deben instalar los dispositivos de protección correspondientes para fallas de cortocircuito en los cables conductores del transformador y en sus partes internas.

Cuando el límite de tiempo de protección contra sobrecorriente es superior a 0,5 s, se debe instalar una protección de corte rápido de corriente y se deben operar instantáneamente los disyuntores en cada lado del transformador para desconectarlo.

5 Para la sobrecorriente del transformador causada por un cortocircuito externo entre fases, la protección contra sobrecorriente se puede utilizar como protección de respaldo. El valor de ajuste del dispositivo de protección debe tener en cuenta la sobrecarga que puede producirse en caso de accidente, y debe tener un tiempo límite de actuación.

6 La protección contra sobrecorriente en el lado de alto voltaje del transformador debe coordinarse con la protección de retardo corto del disyuntor principal en el lado de bajo voltaje.

7 Para transformadores de 400 kVA y superiores, las bobinas están conectadas en estrella delta y el punto neutro en el lado de bajo voltaje está directamente conectado a tierra, cuando la conexión a tierra monofásica en el lado de bajo voltaje está En cortocircuito y la sensibilidad cumple con los requisitos, se puede utilizar el lado de alto voltaje. Para protección contra sobrecorriente, el dispositivo de protección debe funcionar con un límite de tiempo antes de dispararse. 8 Para transformadores de 400 kVA y superiores, donde la bobina es una conexión delta-estrella, se puede utilizar protección contra sobrecorriente bifásica de tres relés. El dispositivo de protección debe funcionar para abrir los disyuntores a cada lado de la transmisión.

9 Para transformadores de 400kVA y superiores, cuando varios transformadores operan en paralelo o individualmente y sirven como fuentes de energía de respaldo para otras cargas, se debe instalar protección contra sobrecargas de acuerdo con las posibles condiciones de sobrecarga.

La protección contra sobrecargas puede ser de tipo monofásica y debe funcionar con la señal con un límite de tiempo. En subestaciones sin personal regular de servicio, la protección contra sobrecarga puede operar para disparar o desconectar parte de la carga.

10 Para fallas por aumento de temperatura y presión de aceite del transformador, se deben instalar dispositivos de protección que puedan actuar sobre señales o actuar sobre disparos de acuerdo con los requisitos de las normas vigentes para transformadores de potencia.

11 Para transformadores aislados en gas con densidad de gas reducida y presión aumentada, se deben instalar dispositivos de protección que puedan actuar sobre señales o actuar sobre disparo.

5.2.3 La protección de líneas de alimentación con punto neutro que no esté directamente puesto a tierra deberá cumplir con las siguientes normas:

En caso de presentarse las siguientes fallas o funcionamiento anormal del línea, se instalarán los dispositivos de protección correspondientes:

1) Cortocircuito entre fases 2) Sobrecarga 3) Puesta a tierra monofásica;

2 La protección de líneas contra cortocircuitos entre fases debe cumplir con las siguientes normas: 1) Cuando el dispositivo de protección esté compuesto por un relé de corriente, éste debe conectarse al transformador de corriente bifásico. ; para todas las líneas en el mismo sistema de suministro y distribución de energía, el transformador de corriente debe conectarse a las mismas dos fases 2) Cuando el cortocircuito de la línea hace que el voltaje del bus de la subestación de distribución sea inferior al 50% al 60% de; el voltaje nominal del sistema y la sección transversal del conductor de línea es demasiado pequeña, no se permite eliminar el cortocircuito con un límite de tiempo 3) Cuando el límite de tiempo de acción de protección contra sobrecorriente no es mayor que 0,5 ~ 0,7 s, y hay Sin las condiciones enumeradas en el punto 2 de este párrafo o sin requisitos de coordinación, no es necesario instalar el interruptor rápido de corriente instantánea Protect.

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