智能型变电站继电保护试验屏的研制可行性研究报告.doc

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1、智能型继电保护试验电源屏的研制可行性研究报告湖北省XX供电公司目录1 总 则11.1 建设项目由来11.2 产业政策的符合性21.3 评价目的与工作原则21.4 编制依据31.4.1 法律、法规31.4.2 有关技术规范、文件31.5 评价标准41.5.1 环境质量标准41.5.2 排放标准51.6 评价等级71.6.1 地表水71.6.2 环境空气71.6.3 声环境71.6.4 生态环境71.7 评价范围和评价时段71.7.1 地表水71.7.2 评价范围71.8 评价因子81.8.1 环境现状评价因子81.8.2 影响评价因子81.9 评价重点81.10 评价原则与环境保护目标81.10

2、.1 控制污染目标81.10.2 环境保护目标92 建设项目概况及工程分析102.1.建设项目概况102.1.1 老厂项目概况102.1.2 建设项目名称、性质、地点102.2 企业生产概况102.2.1 产品方案102.2.2 建设项目组成112.2.3 项目主要设备及主要技术经济指标122.2.4 原辅材料及能耗132.2.5 劳动定员及工作制度132.3 生产工艺流程142.3.1 选矿工艺流程142.3.2 物料平衡152.4 全厂水平衡162.5 污染产生及流向162.6 工程“三废”产生排放情况及治理措施172.6.1 污染因素分析172.6.2 废水172.6.3 废气182.6

3、.4 废渣192.6.5 噪声202.7 尾矿库202.7.1 尾矿库212.7.2 临时堆场212.7.3 渗滤液处置措施212.7.4 地下水污染防治措施212.7.5 水土保持措施222.8 项目选址及总图布置的合理性分析222.8.1 选址合理性分析222.8.2 总图布置的合理性分析232.9 总量控制232.9.1 项目“三废”排放量232.9.2 总量控制指标建议242.10 清洁生产评述243 项目区域环境概况253.1 自然环境概况253.1.1 地理位置253.1.2 地质253.1.3 地形、地貌253.1.4 气候263.1.6 水文273.1.7 土壤283.1.8

4、森林、植被、动植物283.1.9 矿产资源293.2 社会环境概况293.2.1 行政区划、人口293.2.2 社会经济概况303.2.3 交通303.2.4 文教、卫生304 环境质量现状监测及评价314.1 地表水环境质量现状及评价314.2 环境空气质量现状及评价324.3 声环境质量现状及评价335 建设项目环境影响预测分析345.1 施工期环境影响分析345.2 运行期环境影响预测分析355.2.1 大气环境影响预测分析355.2.2 地表水环境影响预测分析355.2.3 工程固废对环境影响预测评价375.2.3.1 固体废物对环境影响预测评价375.2.3.2 尾矿场建设措施及建议

5、385.2.3.3 尾矿库的使用395.2.3.4 尾矿场管理要求395.2.4 声环境影响预测评价395.2.5 生态环境影响分析416 清洁生产分析426.1 项目工艺流程426.2 铅锌行业清洁生产评价指标体系426.2.1 铅锌行业清洁生产评价指标体系的适用范围426.2.2 铅锌行业清洁生产评价指标体系结构426.2.3 铅锌行业清洁生产评价指标的评价基准值及权重值466.2.3.1 铅锌矿选矿企业清洁生产评价指标体系466.2.4 铅锌行业清洁生产评价指标的考核评分计算方法486.2.4.1 定量评价指标的考核评分计算486.2.4.2 定性评价指标的考核评分计算496.2.4.3

6、 综合评价指标的考核评分计算506.2.4.4 铅锌行业清洁生产企业的评定506.3 项目清洁生产分析516.3.1 铅锌选矿厂清洁生产定量评价指标考核评分计算516.3.1.1 定量评价指标的考核评分计算516.3.1.2 定性评价考核总分值计算536.3.2 铅锌选矿厂清洁生产定性评价指标考核评分计算536.3.3 综合评价指数的考核评分计算546.3.4 清洁生产的评定546.4 小结547 环境保护措施及其技术、经济论证557.1 大气污染防治技术及治理措施论证557.1.1 治理措施557.1.2 措施论证557.2 废水污染防治技术及治理措施论证567.2.1 治理措施567.2.

7、2 措施论证567.2.3 选矿废水全部闭路循环,废水零排放,生活污水治理措施论证577.3 噪声控制论证587.4 固体废弃物处置论证597.4.1 固体废弃物处置597.5 环保投资估算598 环境影响经济损益简要分析618.1 工程经济效益618.2 工程的社会效益618.3 环境经济损益分析618.3.1 环保投资618.3.2 项目建设带来的损失618.4 结论629 对建设项目实施环境监测的建议639.1 环境监测639.1.1 监测内容639.1.2 监测费用639.2 环境管理639.2.1 施工期的环境管理措施639.2.2 运行期的环境管理6410 公众参与6510.1 公

8、众参与的目的与作用6510.2 公众参与的方式6510.3 公众参与调查结果分析6710.4 公众的意见和建议6810.5 小结6811 环境影响评价结论与建议6911.1 环境影响评价结论6911.1.1 项目选址6911.1.2 项目建设环保措施及可行性6911.1.3 清洁生产、达标排放、总量控制6911.1.4 项目所在区域环境质量现状7011.1.5 工程“三废”及噪声排放7011.1.6 项目建设对环境的影响7111.1.7 建设项目环保可行性结论7211.2 建议72附件:1雅安市建设项目环境保护申报登记表2 四川省汉源宏达有限责任公司复建日处理500吨铅锌洗选厂项目项目环境影响

9、评价工作委托书3 汉源县环境保护局关于四川省汉源宏达有限责任公司日处理500吨铅锌洗选重组复建项目选址意见和环评标准的通知4 汉源县工业迁建区管理委员会关于四川省汉源宏达有限责任公司迁建的批复5 汉源县经济和商务局关于四川省汉源宏达有限责任公司项目技改备案的批复6 汉源县工业迁建区管理委员会关于出具“四川省汉源宏达有限责任公司”迁建通知的函7 汉源县移民局关于启动瀑电汉源库区工矿企业迁(复)建的函8 汉源县人民政府关于同意部分淹没工矿企业实施重组复建和一次性补偿的批复9 四川省四川省汉源宏达有限责任公司铅锌矿洗选生产线环境质量监测报告10矿山地质环境影响报告备案登记表11四川省国土资源厅采矿许

10、可证12公众参与表13专家组评审意见附图1工程交通位置示意图2工程与外环境关系图3工程平面布置图4环境质量现状监测布点示意图一、研究内容研制开发新型的智能型继电保护试验屏,旨在给现场继电保护工作及其它试验工作提供稳定、方便的交、直流试验电源,提高各种试验工作的质量、保障人身、设备安全;结合XX供电公司实际情况,编写智能型继电保护试验屏的运行维护相关规程规范,在公司范围内推广智能型继电保护试验屏的应用,提高智能型继电保护试验电源屏的可用率。二、立项依据(包括项目的研究意义、国内外研究现状分析和发展趋势)电网中运行的继电保护试验电源屏普遍采用通过三相调压、升流再经桥式整流和LC电感电容滤波的模式,

11、 存在无稳压和稳流功能、直流输出不稳定、不易调节等问题。继电保护试验电源屏在工作时其输出为大电流, 容易造成调压器与其他设备的老化和损坏。有些产品的整流和滤波技术不过关, 造成直流输出中交流含量较高, 纹波系数较大; 有些产品的直流输出未采用直流专用型空气开关; 有些产品甚至未采用漏保开关。总之, 现有的继电保护试验电源屏存在技术上落后以及元器件老化等问题, 形同虚设, 不能满足现场继电保护检验工作的要求, 甚至发生由于其交流以及直流输出没有区分而引起的交流串入直流, 导致保护和开关误动作的事故, 严重威胁到电网的安全运行。为此, 需要开发新型继电保护试验电源屏。电力电子元器件的问世为继电保护

12、试验电源屏开拓出一条光辉灿烂之路,使电源技术步入崭新的时代全数字化、智能化时代。对UPS而言,它的输入部分取消了用于与市电隔离的工频变压器或为降压用的自耦变压器,而采用SPWM技术实现。整流高频化(AC/DC)。一方面减少直流侧滤波器尺寸,改善直流侧调节性能,提高市电电压允许变化范围;另一方面在控制技术中采用数字信号处理器DSP控制,使输入电流正弦化,并与市电电压相同,从而实现UPS高输入功率因数(PF约为1),消除对市电的谐波“污染”,大幅度减少无功损耗,明显降低了运行成本,达到环保的目的。其次,取消了UPS逆变器中的工频变压器,用高频变压器来实现UPS与市电的隔离,而UPS的输出级采用SP

13、WM变换方式(不用变压器直接逆变)输出工频电压。逆变器中的功率MOSFET或IGBT工作频率在20kHz以上,因此输出滤波器小而简单,而且输出的正弦波非常光滑。对于UPS内部的蓄电池组采取高频变化降压方式(DC/DC)充电,当市电停电,UPS转换为蓄电池,给逆变器供电时亦采取高频变换降压方式(DC/DC)实现。在逆变器控制电路中采用正弦波直接反馈技术,使其调节高速化,远远优于传统模式模拟反馈技术,再加上小的输出滤波器和20kHz以上的SPWM调制,使UPS动态相应特性非常好。在逆变器保护电路中采用性能优良的过流保护技术,使逆变器不仅具有较强的过载能力,允许100负载不平衡(指三相逆变器),而且

14、具有强有力的自身保护。也正是在上述条件保证下,抛弃了传统式逆变器输出变压器,不仅噪音低而且效率高。全数字化UPS是新一代UPS,它具有高质量、高可靠、高指标、多功能等特点。21世纪初,全球UPS技术将向着多功能的方向发展。使其全系列产品的功率范围从12kVA拓展到300kVA,全面满足客户的需求,提供包括特殊环境下的关键应用系统所需的中央电源保护功能,内置式DCexpert电池监察系统,能够高准确地提供运行时间和电池状况,避免因突如其来的故障导致数据丢失,其指示的电池运行时间误差仅为3。内置式数字化Token-Ring网络采用数字信号处理专利算法,有效地解决并行系统之间的相互沟通问题,并采用有效的设计将产品的元件数量减至最低程度,以减少故障机会,成为业界首家提供99.99%可用性的并行冗余系统。新推出的Remote Notify选件在大部分情况下能够自行诊断故障,并且随即解决问题。如果遇到重大故障,可以就用户预测的190多种故障情况,自动向传呼机或个人电脑发出最多长达4

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