答疑澄清时间:2024年05月07日 00:00 答疑澄清与修改的主要内容: 标段名称:****第一期110MW/240MWh钒锂结****电站项目EPC总承包工程项目 ****第一期 110MW/240MW钒锂结****电站项目 EPC 总承包工程项目澄清文件 各潜在投标人: ****第一期110MW/240MW钒锂结****电站项目 EPC总承包工程项目补充通知如下: 1、招标范围变更为:10MW/40MWh全钒液流+100MW/200MWh磷酸铁锂储能设备(全钒液流储能系统的设计、采购、安装、土建、施工、单体调试等不在本项目范围内,详见技术规范书接口原则),储能电站、升压站等所有项目相关设备,房屋、基础及配套所需地坪、道路、防火墙、事故油池、围栏等,给排水系统,220kV升压站主变、户内GIS、全套安全自动化及继电保护装****电站设备),0.4kV/6kV电缆、35kV集电线路、35kV开关室及二次保护测控装置,储能公用变压器、电站备用变压器、380V开关室及二次保护测控装置,直流系统及二次保护测控装置,整套调度数据网通讯装置,照明及事故照明系统,消防系统,集控中心,在线监测系统,本项目建设所需要的勘察、设计,全部设备和材料的采购供应,建筑(包括场地植被的手续办理、移植、砍伐、处理等系列工作、“五通一平”等)及安装工程施工,项目管理、调试、并网检测、试运、培训、移交生产,配合办理工程竣工验收、结算、决算,工程质量保修期的服务等全过程的项目EPC总承包工作。 2、加注“★”号的重要技术条款(参数)和要求变更为:
| 序号 |
名称 |
重要设备材料性能、质量最低要求清单 |
| 1 |
科技项目申报技术要求 |
★ 配合招标人完成科技项目申报、相关的材料编写,取得至少一项发明专利。发明专利只单独为招标人所有。 |
| 2 |
涉网继电保护及安全自动装置技术要求 |
★涉网继电保护及自动安自装置型号及相关设计标****公司下发的最新标准执行,满足国网新六统一、规范要求。本工程使用的保护软件、硬经具有资质的第三方机构出具的产品的型式试验报告和动模试验报告(经****管理委员会授权、****管理委员会资质认定(CMA)、中国****委员会认可(CNAS)的独立第三方检测机构的专业检测报告)。中标方应全****政府、电网机构的报送、备案、审核、调试、验收等工作和费用。 |
| 3 |
单体磷酸铁锂电芯容量要求 |
★本次投标采用单体磷酸铁锂电芯容量为314Ah。 |
| 4 |
电芯等核心产品研发及报告技术要求 |
★投标人承诺:投标电芯、电池模组、BMS、PCS、EMS核心产品5项中至少有3项为储能集成厂商自研产品。中标后提供所投电芯、电池模组、BMS、PCS、EMS产品须取得与投标型号一致的CMA及CNAS第三方机构出具的最终版检测(型式试验)报告和认证证书,不接受阶段性报告。 |
| 5 |
电缆检测技术要求 |
★投标人负责将本工程所有不同型号电缆(包括电气、热控等专业)均截取2m长的一段送招、投标双方一致认可的第三方电缆检验机构检测,并请第三方出具试验报告,若发现不合格的电缆,请投标人应立即更换所有电缆,****电缆厂家,所有费用由投标人负责。 |
| 6 |
220kV变压器技术要求 |
★主变压器选用三相、双绕组、低损耗、低噪音、有载调压、风冷变压器,铁芯采用优质、低损耗的晶粒取向冷轧硅钢片;变压器由本体、传感器及智能组件实现其智能化配置;变压器本体内部嵌入各类传感器和执行器;主变压器配置主变油温/绕组温度监测、铁芯接地电流在线监测装置、多组分油中溶解气体在线监测装置、局部放电在线检测装置,220kV主变压器和10kV变压器的能效等级不低于《电力变压器能效限定值及能效等级》(GB20052)二级能效,35kV变压器能效等级要求不低于SCB13,所有电动机不低于二级能效等级要求。 |
| 7 |
高压开关设备在线监测技术要求 |
★35kV开关柜各间隔应集成无线测温、局放监测等系统,并远传至集控室。 |
| 8 |
储能公用变压器/施工(备用)变压器技术要求 |
★储能公用变/施工(备用变压器)采用干式变压器,变压器型号SCB□□型,中标后投标人应提供近5年不少于5台同型号变压器投运业绩,投标人必须提供同型号的型式试验报告。变压器能效等级要求不低于SCB13,所有电动机必须满足不低于二级能效等级要求。 |
| 9 |
380V配电装置技术要求 |
★380V配电装置采用单母线分段+母联断路器接线方式,型号为MNS型,中标后投标人应提供近5年不少于5台同型号开关柜投运业绩,投标人必须提供同型号的型式试验报告。 |
| 10 |
直流系统技术要求 |
★储能电站直流系统包括蓄电池组,蓄电池充电器,直流配电屏等。储能电站共设置两组220V蓄电池,储能电站配置**最新一代微机直流电源系统充电装置,直流电源系统充电装置采用高频直流电源模块,正常情况下充电装置两台运行,一台备用;配置2组1000Ah阀控式密封管式胶体蓄电池,充电装置和蓄电池同时并列于220V直流母线上,220V直流系统的直流馈线屏都设有微机型接地绝缘监测选线装置,蓄电池放电装置。所有蓄电池室、直流室必须加装空调。 |
| 11 |
非涉网继电保护及二次回路技术要求 |
★每个电气设备、间隔必须配置智能综合测控装置或者微机综合保护装置,投标方应上交具有相应资质的第三方编审批整套的保护配置方案和继电保护定值计算书,并经过招标人审核通过方可录入相关装置。投标方应组织具有相关资质人员对现场所有二次回路、保护装置、连锁等二次系统进行试验、检测和调试,并出具相关独立正规报告,并经过招标人审核验收通过方可投入运行。以上产生的所有费用均由投标方承担。 |
| 12 |
电气设备交接及预防性试验 |
★本项目中所用电力设备均应由具有资质的承装(修、试)企业单位进行测量,并出具书面的数据报告,执行GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、DL/T596《电力设备预防性试验规程》的技术性试验规范和要求。试验内容包括但不限于:绝缘电阻试验;交流试验;直流耐压试验;电阻测量;油化分析;保护装置测量等。试验结果必须合格且经过发包人确认之后方可接收。试验产生的所有费用均由中标方承担。 |
| 13 |
施工电源/备用电源 |
★施工电源由投标人负****公司接引,负责设计、供货及施工和规范管理。项目完成后,投标人负责将施****电站备用电源,相关跑办手续和费用由投标人负责,变更完成后,整体移交给招标人。 |
| 14 |
储能系统PCS技术要求 |
★储能系统PCS采用组串式PCS,其冷却方式采用液冷,安装方式为嵌入式,集成在电池舱内。 |
| 15 |
储能系统效率要求 |
★储能系统效率含辅助功耗需>89%(PCS交流侧)并提供三方测试报告。 |
| 16 |
储能系统消防技术要求 |
★采用PACK级消防,储能系统中消防设计应作用到电池舱内每个区域的电池包,以保障在第一时间抑制失效电池。舱内消防喷头多层分布且相对Pack数量的比例不低于25%的。 |
3、接口原则变更为:招标人专业技术人员应详细具体的描述新系统与原有系统的接口工作、安全过渡工作等。明确合同项目参建各方的工作职责、工作要求、工作流程等。 本工程与送出工程EPC总承包的界限为:送出线路的第一个门型架,该门型架属本项目投标人负责。 本项目不包含全钒液流所属的单元储能系统(含罐体、泵、电堆、钒液等)、管理系统BMS、PCS系统、35kV断路器、变压器、道路、路面、排水、消防、视频监控等的设计、采购、土建、施工、单体调试。本项目和全钒液流工程的的界限为:电气分界点为全钒液流35kV断路器,断路器后至35kV配电室属于本项目投标人负责;通讯分界点为全钒液流BMS,BMS后至EMS属于本项目投标人负责;调试和试验分界点为全钒液流系统单体调试和试验,单体调试和试验不属于本项目,单体调试和试验外的调试和试验属于本项目投标人负责;土建、接地、照明、电缆通道分界点为全钒液流设备区域边界,边界内部不属于本项目,边界外部及围栏属于本项目投标人负责;全钒液流设备区域的防雷属于本项目投标人负责。 本项目供应的所有与全钒液流工程相关的电气系统、控制系统等设备必须同全钒液流系统完全兼容。 4、招标人提供的工程项目清单变更为: 工程项目清单(包括且不限于以下工程量清单,格式应与报价表保持一致)。
| 设备清单 |
| 序号 |
工程项目名称 |
单位 |
数量 |
综合单价 |
合价(元) |
备注 |
| 1 |
电池设备 |
|
|
|
|
|
| 1.2 |
磷酸铁锂电池设备 |
|
|
|
|
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| 1.2.1 |
储能系统 |
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|
|
|
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| 1.2.2 |
中压系统 |
|
|
|
|
|
| 1.2.3 |
升压变压器 |
|
|
|
|
|
| 1.2.4 |
环网柜 |
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|
|
| 1.2.5 |
智能控制柜 |
|
|
|
|
|
| 1.2.6 |
箱体及附件 |
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|
|
|
|
| 1.2.7 |
电池变流系统 |
|
|
|
|
|
| 1.2.8 |
磷酸铁锂电池 |
|
|
|
|
|
| 1.2.9 |
组串嵌入式PCS |
|
|
|
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|
| 1.2.10 |
电池供电柜 |
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|
|
|
|
| 1.2.11 |
箱体及附件 |
|
|
|
|
|
| 1.2.12 |
能量管理系统 |
|
|
|
|
|
| 1.2.13 |
能量管理系统柜 |
|
|
|
|
|
| 1.2.14 |
协调控制柜 |
|
|
|
|
|
| 1.2.15 |
工作站 |
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|
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|
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| 2 |
主变压器系统 |
|
|
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|
|
| 2.1 |
主变压器 |
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|
|
|
| 3 |
配电装置 |
|
|
|
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|
| 3.1 |
220kV GIS配电装置 |
|
|
|
|
|
| 4 |
主控及直流系统 |
|
|
|
|
|
| 4.1 |
集控中心设备 |
|
|
|
|
|
| 4.1.1 |
一体化监控系统 |
|
|
|
|
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| 4.1.2 |
各种屏、台盘等 |
|
|
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| 4.2 |
继电器楼设备 |
|
|
|
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|
| 4.2.1 |
系统继电保护 |
|
|
|
|
|
| 4.2.2 |
系统调度自动化 |
|
|
|
|
|
| 4.3 |
门禁安防系统 |
|
|
|
|
|
| 4.4 |
站用直流及UPS |
|
|
|
|
|
| 5 |
站用电系统 |
|
|
|
|
|
| 5.1 |
35kV配电装置 |
|
|
|
|
|
| 5.2 |
35kV电缆设施 |
|
|
|
|
|
| 5.3 |
0.4kV配电装置 |
|
|
|
|
|
| 5.4 |
低压站用变压器 |
|
|
|
|
|
| 5.4.1 |
储能公用变 |
|
|
|
|
|
| 5.4.2 |
储能备用变 |
|
|
|
|
|
| 5.5 |
站区照明 |
|
|
|
|
|
| 6 |
电缆及接地 |
|
|
|
|
|
| 6.1 |
电缆 |
|
|
|
|
|
| 6.1.1 |
电力电缆 |
|
|
|
|
|
| 6.1.2 |
控制电缆 |
|
|
|
|
|
| 6.2 |
桥架、支架 |
|
|
|
|
|
| 6.3 |
电缆保护管 |
|
|
|
|
|
| 6.4 |
电缆防火 |
|
|
|
|
|
| 6.5 |
全站接地 |
|
|
|
|
|
| 7 |
厂内通信系统 |
|
|
|
|
|
| 7.1 |
行政与调度通信系统 |
|
|
|
|
|
| 7.2 |
系统通信 |
|
|
|
|
|
| 8 |
调试工程 |
|
|
|
|
|
| 8.1 |
分系统调试 |
|
|
|
|
|
| 8.2 |
整套启动调试 |
|
|
|
|
|
| |
合计 |
|
|
|
|
|
5、站区总平面规划中“站区四周设2.4m不锈钢围栏,在站区的西南及西北侧设两个站区出入口。站区内设4.0m宽道路,道路转弯半径为9.0m。采用城市型水泥混凝土路面结构,与电厂现有道路路面结构保持一致。项目内除道路外其余地面全部硬化”变更为“站区(含全钒液流系统区域)四周设2.4m不锈钢围栏,在站区的西南及西北侧设两个站区出入口。站区内设4.0m宽道路,道路转弯半径为9.0m,不含全钒液流系统区域道路及路面。采用城市型水泥混凝土路面结构,与电厂现有道路路面结构保持一致。项目内路面和地面全部硬化” 6、第8.14.4.5.2全站接地保护中“依据《交流电气装置的接地》(GB/T 50065),主接地网采用以镀锡铜缆水平接地体为主,由水平接地体和垂直接地体共同构成的方格型复合接地网,接地材料满足热稳定要求,水平接地体为网络状,兼做均压带,水平接地体选用120mm2铜缆,垂直接地体选Φ 16mm铜镀钢接地极”变更为:“依据《交流电气装置的接地》(GB/T 50065),主接地网采用以镀锌扁钢水平接地体为主,由水平接地体和垂直接地体共同构成的方格型复合接地网,接地材料满足热稳定要求,水平接地体为网络状,兼做均压带,水平接地体选用60*6mm镀锌扁钢,垂直接地体选Φ 50*2500mm镀锌钢管” 7、本项目最高限价变更为:23300 万元 8、第8.2 性能保证指标(性能保证表)变更为:
| 序号 |
项 目 |
招标人要求值 |
投标人保证值 |
备注 |
| 一 |
通用技术参数 |
|
|
|
| 1 |
电站规模 |
110MW/240MWh |
|
|
| 2 |
并网点系统电压 |
220kV |
|
|
| 二 |
磷酸铁锂电池预制舱技术参数 |
|
|
|
| 1 |
单元储能系统 |
|
|
|
| 1.1 |
电池类型 |
磷酸铁锂 |
|
|
| 1.2 |
额定放电功率 |
≥5000kW |
|
|
| 1.3 |
额定充电功率 |
≥5000kW |
|
|
| 1.4 |
额定储能容量 |
≥10000kWh |
|
|
| 1.5 |
能量转换效率 |
≥89% |
|
35kV侧,包含辅助损耗。计算方式为上网电量/下网电量 |
| 1.6 |
单体电池数量 |
|
投标人填写 |
|
| 1.7 |
电池模块数量 |
|
投标人填写 |
|
| 1.8 |
电池簇数量 |
|
投标人填写 |
|
| 1.9 |
电池簇串并联方式 |
|
投标人填写 |
|
| 1.1 |
设备运行周围环境温度 |
-15℃~45℃ |
|
|
| 1.11 |
运行温度环境 |
|
投标人填写 |
|
| 1.12 |
电池系统工作电压范围 |
|
投标人填写 |
|
| 1.13 |
电池预制舱重量 |
|
投标人填写 |
|
| 1.14 |
电池预制舱尺寸 |
|
投标人填写 |
|
| 1.15 |
电池系统初始循环次数 |
≥8000 |
|
0.5C充放电倍率,(EOL70%) |
| 1.16 |
电池系统日历寿命 |
≥10年 |
|
|
| 1.17 |
消防 |
满足PACK级消防 |
投标人填写 |
|
| 2 |
磷酸铁锂电池管理系统BMS |
|
|
|
| 2.1 |
工作电源 |
24V |
投标人填写 |
|
| 2.2 |
电池簇电流采集精度 |
≤1% |
投标人填写 |
|
| 2.3 |
电池单体电压采集精度 |
≤0.005V |
投标人填写 |
|
| 2.4 |
电池单体温度采集精度 |
≤1℃(-20~65℃); |
投标人填写 |
|
| ≤2℃(-40~85℃范围内其他温度) |
| 2.5 |
电池单体电压采集周期 |
≤100ms |
投标人填写 |
|
| 2.6 |
电池簇电流采集周期 |
≤50ms |
投标人填写 |
|
| 2.7 |
电池单体温度采集周期 |
≤1s |
投标人填写 |
|
| 2.8 |
均衡方式 |
被动均衡 |
投标人填写 |
|
| 2.9 |
SOE精度 |
≤5% |
投标人填写 |
|
| 3 |
磷酸铁锂电池预制舱 |
|
|
|
| 3.1 |
舱体尺寸 |
|
投标人填写 |
|
| 3.2 |
舱体数量 |
|
投标人填写 |
|
| 3.3 |
防护等级 |
不小于IP55 |
|
|
| 3.4 |
冷却方式 |
液冷 |
投标人填写 |
|
| 三 |
磷酸铁锂PCS系统技术参数 |
组串嵌入式 |
|
|
| 3.1 |
储能变流器数量 |
|
投标人填写 |
|
| 交流侧参数 |
| 3.2 |
交流接入方式 |
三相三线制 |
|
|
| 3.3 |
额定功率 |
|
投标人填写 |
|
| 3.4 |
最大输出功率 |
|
投标人填写 |
|
| 3.5 |
输出功率控制精度 |
1.5%Pn |
投标人填写 |
|
| 3.6 |
过载能力 |
110%:长期运行 120%:不少于1min |
|
|
| 3.7 |
额定电压 |
|
|
投标人填写,须适应电网电压±10%的波动。 |
| 3.8 |
额定电流 |
|
|
投标人填写 |
| 3.9 |
最大电流 |
|
|
|
| 3.1 |
额定电网频率 |
50Hz |
|
|
| 3.11 |
允许电网频率范围 |
45~55Hz |
|
|
| 3.12 |
总谐波畸变率 |
<3% |
|
|
| 3.13 |
功率因数 |
0.99 |
投标人填写 |
|
| 3.14 |
功率因数可调范围 |
1(超前)~1(滞后) |
投标人填写 |
|
| 3.15 |
输出功率控制精度 |
1.5%Pn |
|
|
| 3.16 |
直流分量 |
<0.5%(额定电流) |
|
额定功率运行时交流侧电流直流电流分量不超过额定电流的0.5%。 |
| 直流侧参数 |
| 3.17 |
最大直流功率 |
|
投标人填写 |
|
| 3.18 |
最大直流电流 |
|
投标人填写 |
|
| 3.19 |
最大直流电压 |
|
投标人填写 |
|
| 3.2 |
直流电压工作范围 |
1000V~1500V |
投标人填写 |
|
| 3.21 |
稳压精度 |
2% |
投标人填写 |
|
| 3.22 |
稳流精度 |
2% |
|
在20%~100%输出额定电流时 |
| 保护配置 |
| 3.23 |
低电压穿越 |
有 |
|
提供第三方测试报告 |
| 3.24 |
高电压穿越 |
有 |
|
提供第三方测试报告 |
| 3.25 |
防孤岛保护 |
有 |
|
|
| 3.26 |
交流过流/短路保护 |
有 |
|
|
| 3.27 |
交流过压/欠压保护 |
有 |
|
|
| 3.28 |
交流过频/欠频保护 |
有 |
|
|
| 3.29 |
交流进线相序错误保护 |
有 |
|
|
| 3.3 |
直流过流/短路保护 |
有 |
|
|
| 3.31 |
直流过压/欠压保护 |
有 |
|
|
| 3.32 |
直流极性反接保护 |
有 |
|
|
| 3.33 |
过温保护 |
有 |
|
|
| 3.34 |
功率模块(IGBT)保护 |
有 |
|
|
| 3.35 |
通讯故障保护 |
有 |
|
|
| 3.36 |
冷却系统故障保护 |
有 |
|
|
| 3.37 |
电流直流分量超标保护 |
有 |
|
|
| 3.38 |
直流谐波超标保护 |
有 |
|
|
| 3.39 |
电网电压不平衡度保护 |
有 |
|
|
| 系统参数 |
| 3.4 |
最大转换效率 |
≥99% |
|
|
| 3.41 |
功率响应速度 |
<20ms |
|
PCS接收到指令最快调度时间 |
| 3.42 |
充放电转换时间 |
<30ms |
|
PCS充放电转换时间(90%Pn) |
| 3.43 |
尺寸(宽*高*深) |
|
投标人填写 |
|
| 3.44 |
重量 |
|
投标人填写 |
|
| 3.45 |
外壳防护等级 |
IP66 |
投标人填写 |
|
| 3.46 |
噪声 |
≤70db |
|
距离设备1m处 |
| 3.47 |
冷却方式 |
液冷 |
|
|
| 3.48 |
通信接口 |
CAN、RS485、以太网、光口 |
|
|
| 3.49 |
通信规约 |
Modbus-RTU、Modbus-TCP、CAN2.0B、IEC61850、IEC104 |
|
|
| 3.5 |
接线方式 |
下进下出 |
|
|
| 四 |
磷酸铁锂EMS技术参数 |
|
|
需兼顾锂电及钒液流系统,并满足二期容量要求(一期、二期共计800MWh) |
| 4.1 |
控制操作正确率 |
100% |
|
|
| 4.2 |
遥测合格率 |
100% |
|
|
| 4.3 |
事件顺序记录 |
≤2 ms |
|
|
| 分辨率(SOE)站控层 |
| 4.4 |
事件顺序记录 |
≤1 ms |
|
|
| 分辨率(SOE)间隔层测控单元 |
| 4.5 |
模拟量越死区传送时间(至站控层) |
≤2 s |
|
|
| 4.6 |
状态量变位传送时间(至站控层) |
≤1s |
|
|
| 4.7 |
模拟信息响应时间(从I/O输入端至远动通信装置出口) |
≤3s |
|
|
| 4.8 |
状态量变化响应时间(从I/O输入端至远动通信装置出口) |
≤2s |
|
|
| 4.9 |
控制执行命令从生成到输出的时间 |
≤1s |
|
|
| 4.1 |
双机切换时间 |
≤5s |
|
|
| 4.11 |
系统平均无故障工作时间(MTBF) |
≥20000h |
|
|
| 4.12 |
CPU平均负荷率正常时(任意30min内) |
≤30% |
|
|
| 4.13 |
CPU平均负荷率电力系统故障(10s内) |
≤50% |
|
|
| 4.14 |
监控网络平均负荷率正常时(任意30min内) |
≤30% |
|
|
| 4.15 |
监控网络平均负荷率系统故障(10s内) |
≤50% |
|
|
| 4.16 |
事故时遥信年正确动作率 |
≥99% |
|
|
| 4.17 |
系统可用率 |
≥99.9% |
|
|
| 4.18 |
模拟量 |
≥50万点 |
|
|
| 4.19 |
状态量 |
≥50万点 |
|
|
| 4.2 |
遥控 |
≥20000点 |
|
|
| 4.21 |
遥调 |
≥20000点 |
|
|
| 4.22 |
历史曲线采样间隔 |
1min、5min、15min、30min(可调) |
|
|
| 4.23 |
历史曲线,日报,月报,年报存储时间 |
≥2年 |
|
|
| 4.24 |
历史曲线数量 |
≥300条 |
|
|
| 4.25 |
事故前 |
1min |
|
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| 4.26 |
事故后 |
2min |
|
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| 4.27 |
监控主机与数据服务器的软硬件配置 |
保证系统运行流畅 |
|
|
| 4.28 |
画面实时数据刷新周期 |
≤2s |
|
|
| 4.29 |
电网频率测量误差 |
≤0.002Hz |
|
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| 4.3 |
电网频率采集时间 |
≤20ms |
|
|
| 4.31 |
与BMS通讯 |
Modbus TCP 或IEC104等 |
|
|
| 4.32 |
与PCS通讯 |
Modbus TCP 或IEC104或IEC 61850 GOOSE等 |
|
|
| 4.33 |
与BSC通讯 |
Modbus TCP 或IEC104或IEC 61850 GOOSE等 |
|
|
| 4.34 |
与本地控制器通讯 |
Modbus TCP 或IEC104或IEC 61850 GOOSE等 |
|
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| 4.35 |
与AGC通讯 |
IEC104等 |
|
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| 4.36 |
与快频装置通讯 |
Modbus TCP 或IEC104等 |
|
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| 五 |
磷酸铁锂变压器技术参数 |
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|
不小于1.0倍的PCS总容量 |
| 5.1 |
产品型号 |
SCB□□ |
|
变压器能效等级要求不低于SCB13 |
| 5.2 |
存储运输环境温度 |
-40℃~60℃ |
|
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| 5.3 |
运行环境温度 |
-30℃~45℃ |
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| 5.4 |
不降额使用海拔高度 |
2000m |
|
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| 5.5 |
额定电压比 |
37±2×2.5%kV/0.69kV |
|
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| 5.6 |
额定容量 |
不低于5000kVA |
|
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| 5.7 |
调压方式 |
无励磁调压 |
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|
| 5.8 |
分接范围 |
37±2X2.5% |
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| 5.9 |
联结组别 |
Dy11 |
|
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| 5.1 |
额定频率 |
50Hz |
|
|
| 5.11 |
变压器结构 |
环氧树脂浇注干式变压器 |
|
|
| 5.12 |
短路阻抗(±10%) |
8% |
|
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| 5.13 |
绝缘耐热等级 |
H级 |
|
|
| 5.14 |
允许满载温升 |
≤100K |
|
|
| 5.15 |
绕组温升 |
≤100K |
|
|
| 5.16 |
铁芯温升 |
≤100K |
|
|
| 5.17 |
冷却方式 |
AN/AF |
|
|
| 5.18 |
噪声水平 |
≤73dB |
|
|
| 5.19 |
风机 |
自带(标配) |
|
|
| 5.2 |
过载能力 |
1.1倍长期过载 |
|
|
| 5.21 |
测温传感器 |
PT100 |
|
|
| 5.22 |
过热保护传感器 |
PT100 |
|
|
| 5.23 |
通讯方式 |
RS485接口,Modbus RTU通讯协议 |
|
|
| 5.24 |
高压进线方式 |
电缆连接 |
|
|
| 5.25 |
低压进线方式 |
铜排连接 |
|
|
| 5.26 |
搬运方式 |
吊装 |
|
|
| 六 |
磷酸铁锂35kV断路器 |
|
|
|
| 6.1 |
高压进线方式 |
电缆连接 |
|
|
| 6.2 |
低压进线方式 |
铜排连接 |
|
|
| 6.3 |
额定电压(kV) |
40.5kV |
|
|
| 6.4 |
额定电流(A) |
630A |
|
|
| 6.5 |
额定短时耐受电流 |
31.5kA |
|
|
| 6.6 |
额定短时耐受时间 |
4s |
|
|
| 6.7 |
额定峰值耐受电流 |
80kA |
|
|
| 6.8 |
额定短路开断电流 |
31.5kA |
|
|
| 6.9 |
额定短路关合电流 |
80kA |
|
|
| 6.1 |
断路器操作方式 |
电动+手动 |
|
|
| 6.11 |
机械寿命 |
10000次 |
|
|
| 6.12 |
电流互感器参数 |
|
|
|
| 6.13 |
测量绕组(变比,精度) |
150/5,0.5 |
|
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| 6.14 |
保护绕组(变比,精度) |
150/5,5P30 |
|
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| 6.15 |
容量 |
15VA |
|
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| 七 |
磷酸铁锂预制舱 |
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| 7.1 |
舱体尺寸 |
|
投标人填写 |
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| 7.2 |
舱体数量 |
|
投标人填写 |
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| 7.3 |
防护等级 |
不小于IP54 |
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|
9、第8.14.3.3.5.5 电池系统消防方案中“气体灭火系统主要包括气体灭火剂(七氟丙烷)、气体钢瓶、电磁阀、信号反馈装置(压力开关)、释放软管、输送管道和气体喷嘴等。气体灭火系统采用管网全淹没式,即在规定的时间内,喷射一定浓度的灭火药剂并使其均匀地充满整个电池舱,从而将电池变流系统内发生的火灾扑灭”变更为“气体灭火系统主要包括气体灭火剂(七氟丙烷/全氟己酮)、气体钢瓶、电磁阀、信号反馈装置(压力开关)、释放软管、输送管道和气体喷嘴等。气体灭火系统采用管网全淹没式,即在规定的时间内,喷射一定浓度的灭火药剂并使其均匀地充满整个电池舱,从而将电池变流系统内发生的火灾扑灭” 10、8.14.4.4主要电气设备选择中删除: 2)35kV储能变压器 低压侧双分裂变压器 额定容量:2200kVA;额定电压:35kV/0.69/0.69kV; 连接组别:Y,d11-d11 ; 储能变高压侧框架断路器 额定电压:35kV;额定电流:2500A; 额定短路开断电流:40kA;额定短路关合电流峰值:80kA。 储能变低压侧框架断路器 额定电压:690V;额定电流:1600A; 额定短路开断电流:70kA;额定短路关合电流峰值:125kA。 11、第8.14.5 电气设备布置中“220kV继电保护设备、直流及UPS设备,布置在二次设备室,二次设备室布置在35kV预制仓二层”变更为“220kV继电保护设备、直流及UPS设备,布置在二次设备室,二次设备与35kV/380V配电装置分别布置在两个预制仓” 12、设计界限中对升压站设计中由“****设计部分不包含储能升压站的电气一、二次及通讯设备的设计”变更为:“****设计部分中的储能升压站的电气一、二次及通讯设备的设计以送出工程初步设计和接入系统报告为依据”。 13、删除8.14.3.2本项目全钒液流电池部分的成组方案。 14、专用工具清单增加1套力矩扳手和1套主变特殊专用工具,备品备件清单增加1套主变冷却风机(带叶片)。 15、本项目投标文件递交截止时间及开标时间变更为:2024年5月23日09:00(**时间)。标书代写 **** 2024 年5 月 6 日 |