110kV变电站工程典型设计

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目录第一章:总的部分1.1设计依据1.2建设规模1.3设计内容和范围1.4主要设计原则1.5设计方案概述第二章:电力系统部分2.1供电现状及负荷预测2.2无功补偿及电压调整2.3主要技术参数第三章:电气部分3.1电气主接线3.2短路电流计算及主要电气设备选择3.3电气总平面布臵3.4各级配电装臵3.5综合自动化系统3.6所用电及直流系统3.7通讯系统3.8过电压保护及接地3.9电气照明3.10电缆敷设第四章:土建部分- 1 -4、土建部分4.1概述4.2站区总布臵与交通运输4.3建筑4.4结构4.5暖通5、水工部分5.1 给水系统5.2 排水系统5.3 排油系统6、消防部分7、劳动安全卫生7.1 概 述7.2 劳动安全卫生措施7.3 综合评价8、环境保护附件:1. 福建省厦门电业局计划部文件“关于下达110kV西柯输变电工程初设任 务的通知” (计划【2004】6 号)。2. 建设项目选址意见书(【2005】厦规同选址第 0031 号)3. 西柯变土壤电阻率试验报告()第 一章 总 的 部 分1- 1. 设 计 依 据1. 福建省厦门电业局计划部文件“关于下达110kV西柯输变电工程初设任 务的通知”(计划【2004】6 号)。2. 建设项目选址意见书(【2005】厦规同选址第 0031 号)1- 2. 建设规模变电站终期规模为3 x 40MVA,两回110kV进线,24回10kV出线。本期工程:两台主变(容量均为40MVA ),电压等级为 110 士 8 x1.25%/10.5kV,三相双绕组有载调压、自冷式、低损耗、低噪音变压器, 两回110kV架空进线,每台主变10kV侧配八回馈线。每台主变设4800kvar 及5400kvar并联电容器组无功补偿装置各一组,本期工程共4组并联电容 器组。终期工程:增加一台40MVA主变,增加八回10kV馈线柜及2组并联电 容器组。1- 3. 设计内容和范围 根据设计任务书要求按最终建设规模考虑进行总体布置,主设备选型、 布置设计及相应的主辅生产建筑物构筑物及辅助生产设施, 110kV 部分设 计至出线门型架, 10kV 部分设计至 10kV 高压开关柜底部接线铜排,站内 的相关建筑物,构筑物一次建成。因本变电站主要供电对象为同安西柯工业区内的工厂企业,用电 需求大,供电可靠性高,规划均采用电缆出线供电,按工业区目前发 展速度,变电站送电后短期内出线电缆数量将大量增加,参考周边变 电站近年电容电流测量结果,预计本站电容电流很快超过10A。故本期工程即装设消弧线圈接地补偿装臵二套。1-4. 主要设计原则(1). 站内 110kV 接线采用两线三变外桥式接线,全户外布臵。(2) . 10kV采用单母线四分段,10kV馈线采用电缆馈出。(3) .中性点接地方式:110kV系统中性点采用直接接地方式;10kV系统采 用中性点经消弧线圈接地方式。(4) . 主变压器选用三相双绕组自冷式有载调压变压器;主变外绝缘及户外设备的电气泄漏比距不小于2.5cm/kV,户内设备的泄漏比距不小于2.0cm/kV。(5) . 全站采用微机保护及综合自动化系统,以实现四遥功能及无人值班。(6) . 站用交流电源为两台 50kVA 干式变压器, 10kV 电源分别取自本站两 段不同的母线;直流采用微机控制高频开关电源铅酸免维护直流装臵一套, 配 10A 高频开关整流模块,共三块。1-5. 设计方案概述本工程 110kV 侧为两线三变外桥式接线, 10kV 侧为单母线四分段接 线。全站布臵由东向西依次布臵为 110kV 户外设备、主变压器、主控配电 楼。系统接入方式具体如下:西柯变两回110kV进线一回从梧侣马巷送电线路T接,另一回从梧 侣变架设导线直接接入(线路长约5km),两回进线都采用架空进线。详见 110kV西柯变电站进线工程。主要经济技术指标:第二章 电力系统部分2- 1供电现状及负荷预测同安区的西柯工业区由 220kV 梧侣变架设四回 10kV 线路进行供电。由于 负荷增长迅速,2003年最高负荷已达到20.46MW,同比增长35.5%,已出现严 重超载现象,无法满足该地区正常的生产、生活用电要求,并已对部分用户采 取限电措施。随着厦门市海湾城市建设步伐的加快,西柯镇预计增加用电负荷有:同 安西柯工业区规划用地面积3.4平方公里,预测用电负荷4.1万kW; 同安轻 工业食品工业园区规划用地面积2.3平方公里,预测用电负荷将达到3.0万kW; 古龙工业区规划用地面积360亩,预测用电容量为5000 kVA。因此,有必要尽快建设110kV西柯变,并在2006年初建成投产,以满足 西柯镇日益增长的用电需要,提高该地区供电可靠率及电压合格率。2- 2无功补偿及电压调整 无功补偿根据就地平衡和便于调整电压的原则进行配臵,本工程采用变电 站10kV侧集中补偿。每台主变配1组5400kVar及1组4800kVar框架式并联 电容器组,补偿容量占主变容量的25.5%。本期工程先设置2组5400kVar及2 组4800kVar并联电容器组,终期再上1组5400kVar及1组4800kVar并联电 容器组。全站终期补偿装置容量将达到 30600kVar。站内10kV侧母线上并联电容补偿装置及主变压器有载调压开关联合作用 可实现站端电压调整,无功补偿装置按功率因数和负荷变化投切,以就地平衡 无功;有载调压开关则在无功平衡的情况下调节电压,以控制达到预定的标准 送电端电压。2- 3主要技术参数(1) 主变压器参数类型:低损耗、低噪音、自冷式有载调压变压器容量:40000kVA电压比: 11081.25%/10.5kV接线组别:YN,dll阻抗电压:Uk%=10.5%(2) 短路阻抗:本方案计算用系统短路阻抗按厦门电业局调度所所下 达厦门电网2005年最大短路容量计算值计算,220kV梧侣变电站110kV 母线侧阻抗标么值为 0.045。第三章 电气部分3- 1电气主接线:变电站两回110kV进线均为架空进线,一回T接于梧侣马巷送电线路, 另一回直接接至梧侣变电站。110kV侧采用两线三变外桥式接线,10kV侧 为单母线四分段接线。3- 2短路电流计算及主要电气设备选择根据厦门电业局调度所所下达厦门电网 2005 年最大短路容量计算值 中220kV梧侣变电站110kV母线侧三相短路容量作为系统短路容量,计算 结果详见“短路电流计算结果表”(B5023C-A01T7)。由于本站主要是用于西柯工业区内负荷供给,对供电质量、可靠性和连续 性要求较高,同时该站按“四遥”功能的无人值守变电站设计,因而主设备选 用可靠性高,技术性能良好,维护工作量小的设备,根据短路电流计算结果选- 6 -择如下:(1) 110kV 主设备A 选用 ABB 或西门子等合资 SF6 断路器,采用弹簧操动机构,开断能力 强,安全可靠性高,维护工作量小。B.选用GW4T10IVD(W)/1250型带双侧(或单侧)接地的隔离刀闸,其主 刀附电动操作机构,地刀选用手动操作机构。(2 ) 10kV设备考虑选用KYN28T2型金属铠装真空开关柜,配VD4真空断路 器,弹簧操作机构,并具有“五防”功能。( 3) 无功补偿装臵可选用为户外式,密集型并联电容器组带干式串联电抗 器。也可选用户内式,框架型并联电容器组带干式串联电抗器。(4)10kV系统接地装置选用调容式自动跟踪补偿消弧线圈及接地选线装置。(5 )本变电所户外设备污秽等级按III级污区考虑,户内设备外绝缘泄漏比距 按20毫米/千伏选择,户外设备外绝缘泄漏比距按25毫米/千伏选择。3- 3电气总平布置 根据规划管理局提供的规划用地坐标,本设计在总平布置上考虑了两个方 案。方案一:主变压器和110kV设备为全户外式布置,从东至西依次布置为:110kV线路电压互感器、避雷器、110kV进线门型构架、隔离刀闸、断路器、 桥设备、主变等电气设备及主控配电楼;主控配电楼为两层建筑,一层设10kV 配电室;二层设主控及通讯室。 10kV 并联电容器、 10kV 消弧线圈接地成套装 置放置于户外。站内 10kV 馈出电缆均沿站内电缆沟敷设,站内设环形道路, 全站总用地面积 6581 平方米,参见图 B5023C-A01-04、 05、 06。方案二:与方案一布置大致相同,主变压器、110kV设备为户外式布置。- 7 -从东至西依次布置为:110kV设备、主变压器、主控配电楼。10kV并联电容 器、10kV消弧线圈接地成套装置放置于主控配电楼内。主控配电楼仍为两层建 筑,一层设 10kV 配电室、主控及通讯室;二层设 10kV 并联电容器室、 10kV 接地装置室。站内 10kV 馈出电缆均沿站内电缆沟敷设,站内设环形道路,全 站总面积 6581 平方米,参见图 B5023C-A01-11、 12、 13。方案一消弧线圈接地装置及并联电容器组放置于户外可减少变电站总建 筑面积,节省投资。方案二将消弧线圈接地装置及并联电容器组放置于户内则 运行环境得以改善,缺点是将增大建筑面积,增加投资,且运输及安装、检修 较不方便。相比较而言,虽然户外运行环境较恶劣,但通过技术及经济比较, 在保证所选用设备安全可靠的前提下,本设计推荐采用方案一。3-4各级配电装置110kV 配电装置均为两线三变户外式布置,选用常规设备。方案一 10kV 电容器组及接地成套装置为户外布置,配电综合楼一层布置 10kV 配电室,层 高4.5米,二层布置主控室,层高4.5米;方案二10kV电容器组及接地成套 装置为户内布置,配电综合楼一层布置10kV配电室、主控室,层高4.5米, 二层为10kV并联电容器室、10kV接地装置室,层高5.4米;10kV开关柜、控 制屏均采用双列布置,具体详见附图。3-5综合自动化系统本站综合自动化系统采用开放的分层分布式结构,分为站控层和间隔层, 在功能上按对象进行设计。对于 10kV 电压等级配电装置的保护、监控(采用 一体化装置)及计量装置就地分散安装在开关柜上,主变保护及主变高、低压 侧断路器、110kV桥联断路器、低压母联断路器的操作及监控部分仍按对象设 计并集中组屏安装在主控制室。通讯网络采用星型以太网作为站内局域网的方 式,适用标准 103、104 通信规约。站内其他智能装臵可以通过以太网关连接 到以太网上。通信控制器采集的远动信息通过远动通讯通道实现与地调主站之 间通讯。全站配臵微机五防装臵一套并辅助以单元电气闭锁,实现全站的防误 操作。1、 监控功能可实现对站内所有断路器、110kV隔离刀闸、主变中性点接地刀闸遥控及 对主变压器有载调压开关遥调、对消弧线圈档位遥调,实现站内各类信号远传, 实现测量数据远传。2、 保护配臵由于本变电站按终端变电站设计,故本站110kV线路不设保护,仅配开关 三相操作箱,线路故障由电源侧保护动作切除。110KV 侧装设备用电源自投装臵一套 ,根据主接线的配臵特点,按终期配 臵,备自投只能采用向 2B 主变一个方向自投,当满足备自投条件时,投入热 备用的桥联断路器(100或190断路器),保证2B变不停电。在本期工程中, 190断路器不作为桥联断路器,只有100断路器具备自动投入功能。( 1) 变压器保护设臵:A、变压器主保护a)差动速断保护b)比率差动保护c)CT 断线闭锁保护B、变压器非电量保护a)本体重瓦斯跳闸或发信,有载开关重瓦斯跳闸或发信b)本体及有载开关轻瓦斯发信,压力释放跳闸或发信c) 温度过高跳闸或发信C、变压器后备保护a) 复合电压闭锁过流保护,I段第一时限(或I段)出口跳10kV分段断路 器;I段第二时限(或II段)出口跳本变10kV侧断路器,并闭锁10kV 分段备自投;I段第三时限(或III段)出口跳本变二侧断路器b) 变压器接地保护设二段中性点零序过流保护及一段间隙过流过压保护, 零序过流I段跳桥联断路器,间隙过流过压或零序过流II段跳主变高、 低压侧开关c) 过负荷保护,三段定值,三段时限,三个独立出口d) PT断线告警闭锁保护(2) 10kV馈线保护A、两相式限时电流速断、过电流保护及后加速B、三相一次重合闸C、低频减载(3) 10kV电容器保护A、三相式限时电流速断、过电流保护B、过电压保护C、低电压保护D、开口三角电压保护(4) 10kV接地变保护二相式电流速断、定时过流保护、零序电流保护10kV系统装设小电流接地选线装置一套1# 2#消弧线圈各装设自动调谐控制装臵一套。(5) 10kV 备用电源自投10kV I、II 段母联装设备用电源自投装臵,母联900 断路器设过流保护, #2主变低压侧992、994 断路器分别设过流保护。(6) 10kV 联络线保护A、光纤纵差保护B、两相式限时电流速断、过电流保护及后加速C、三相一次重合闸D、低频减载3-6所用电及直流系统1、所用电供给直流装臵、主变有载调压开关、站内通风及照明、通讯、远动、110kV断路器、刀闸及10kV开关柜加热器、检修电源等。为了保证供电 可靠性,本站装设两台SCR9-50/10,电压10/0.4kV的干式变压器,分别接于 10kVI段、IV段母线上,安装在10kV开关室,正常时一台工作,一台处于热 备用,当一台出现故障退出时另一台可自动投入。站用交流母线为单母线接线。2、直流系统采用微机控制高频开关电源铅酸免维护电池成套装臵,容量为120AH,按单母线单组蓄电池及三台10A高频开关整流模块配置,直流主要 供给保护、监控及10kV弹簧储能、110kV开关操作回路等用电。设置12路控 制电源。3-7通讯系统西柯变位于同集路西侧同安轻工业园内,地理位置在 220KV 梧稆变与110KV 洪塘头变之间。为保证本站对地调的可靠通讯,拟设置两路通讯通道与 地调通讯。一路通道可主要利用同集路一侧的 10KV 架空线路由西柯变向洪塘 头变敷设 24 芯普通光缆,设置 SDH622 光纤设备通讯,在洪塘头变转接已有的 光纤通道与地调通讯;另一路可利用本站至梧稆变的110KV线路架设24芯OPGW 光缆一条,两端设置PDH光纤设备通讯,在梧稆变转接已有光通道与地调通讯。 OPGW光缆的设计及费用列入西柯变110KV线路工程。西柯到洪塘头变的普通光 缆的敷设,沿10KV线路架空敷设约3公里,沿10KV电缆管沟敷设约5公里。通讯通道的组织及设备配置情况详见通讯通道组织图和相应的通信设备 材料表。3-8过电压保护及接地:( 1)直击雷保护方案一全站由三支 30 米等高独立避雷针组成对户外电气设备的直击雷 保护网。方案二全站由两支 30 米等高独立避雷针组成对户外电气设备的直击雷 保护网。(2 )在110kV各回进线侧及10kV各段母线上装设氧化锌避雷器作为雷电入侵 波保护。(3)在各台主变110kV中性中点处,装设一只YH1.5W-72/186W型氧化锌避雷 器作为中性点绝缘保护。( 4)在变电站内敷设以水平接地体为主、垂直接地体为辅的外缘闭合的复合 地网,根据西柯变土壤电阻率试验报告,平均土壤电阻率p=108.3Q.m, 经对最大接触电位及跨步电势验算,均不能满足要求,故要求:1)在 110kV 设备区、主变坑四周、户外10kV设备区增设均压带,即每隔2.5米设一 均压带;2)所有进站道路、经常维护的通道及主变坑四周均应在混凝土 道路(路面)下铺设沥青混凝土层,其厚度为4cm,其余设备区场地四周 均匀铺设厚度为 20cm 的砾石层。3-9电气照明本站电气照明设工作照明系统和事故照明,工作照明由站用电 380/220 三相四线制系统提供,主控室及各级配电室采用荧光灯和白灯混合照明,屋外 照明采用投光灯和庭园灯,在楼梯、过道及主控制室、10kV配电室内装设事故 照明灯,在门卫室内设两台手提式应急灯,主控室、10kV配电室、各级配电室 楼道入口处均设有荧光灯式应急灯(出入口指示)。3-10电缆敷设全站电力、主控制电缆的敷设方式为电缆沟、电缆穿管。10kV电缆沿主 控配电楼外电缆沟敷设,由于远期 10kV 电缆出线较多,且用电项目分布较分 散,因而主控楼外设置四个出线电缆沟(均为WxH=1200 x 1100mm )接至站外 电缆主干管沟。第四章 土建部分方案一根据站址总体规划及电气工艺要求,方案一采用全户外式,为推荐方案, 分述如下:4、土建部分4.1 概 述4.1.1 所址地理位臵及场地概况站址位于厦门市同安区食品轻工业园区,西面与纵四路相邻,交通条件便 利。经调查该场地不属于农业保护用地。所址地处经济相对发达地区,按最终 规模进行规划,一次征地并进行场地平整,分两期建设,站区围墙内用地面积 为5712.5m2,所址征地面积为6581.0m2。同安食品轻工业园区已形成发达的交通运输网络,区内公路由区域性快速 交通干道和城市主干道形成四通八达的交通网,交通十分便利。所址处以西已 建成纵四路,水泥路面,路宽 24 米,目前汽车可直达所址,所址交通便利, 无需再建进站道路。站址内无拆迁建、构筑物。4.1.2 设计原始资料4.1.2.1 工程地质和水文地质根据国家质量技术监督局中国地震动参数区划图(GB18306-2001 )及厦门地质勘察院岩土工程勘察报告,所址所在区基本地震加速度为 0.10g,- 14 -地震动反应谱特征周期为0.35s,地震基本烈度均为7度区,设计地震分组为第一组。根据钻探揭示,所址场地内地层结构自上而下为: 素填土、粉质粘 土、砾砂、残积砾质粘性土。综合评价,本场地及周边地势开阔平坦,地基土层结构简单,但场地表层 地基稳定性较差,需进行强夯,强夯后可保证地基稳定性,适宜拟建物建设, 主控楼采用柱下独立基础,持力层为强夯后的素填土层。4.1.2.2 所址气象 所址处于福建省南部沿海, 台风和雷暴。属南亚热带季风气候,所址处主要气象灾害为4.1.2.3 所址气象条件1)气温多年平均气温极端最低气温极端最高气温2)气压多年平均气压多年最高气压多年最低气压3)湿度多年平均相对湿度多年最小相对湿度4)降水量多年最大降雨量多年最小降雨量20.6C1.5C38.5C1014.4hPa1015.3hPa1013.5hPa78%10%1998.6 mm900.7 mm- 15 -多年日最大降雨量多年小时最大降雨量多年10分钟最大降雨量5)风速多年平均风速:315.7 mm88.1 mm24.0 mm3.2m/s多年瞬时最大风速60m/s五十年一遇离地10m高设计风速(10min平均最大风速)为38.9m/s。6)风向全年主导风向冬季主导风向夏季主导风向EESE7)雾、雷暴日数多年平均雾日数31d多年最多雾日数36d多年平均雷暴日数40.9d多年最多雷暴日数46.0d多年平均大风日数28d多年平均降水日数123d最长大风日数7d8)当地暴雨强度公式q=850(1+0.745LgP)/ t 0.514式中:q暴雨强度l / (s hm2)t降雨历时(min)P重现期(a)4.1.3 主要建筑材料水泥:P.O 32.5P.O 42.5普通硅酸盐水泥砼: C10C25钢筋: HPB235、HRB335钢材:Q235、高强度钢材焊条: E43,E50 系列砖: MU10 多孔砖, MU10 普通实心砖石材: MU20 以上无风化条石或块石4.2 站区总布臵与交通运输4.2.1 总体规划4.2.1.1 与地方规划的关系变电站地处厦门同安轻工业园区,所址用地已取得当地规划部门的建设项目 选址意见书。所址不存在压矿问题。所址及附近无文物古迹。4.2.1.2 扩建条件站区按最终规模(3 x 40MVA)进行规划,一次征地并进行平整,所内分期建设。4.2.1.3 出线方向根据电网系统接入要求, 110kV 线路由东部进入, 10kV 出线沿南、北两个方向引出。4.2.1.4 进所道路利用纵四路作为进所道路进入本站。4.2.1.5 给排水及防洪站区生产、生活及消防用水采用市政给水网络;站区生活污水经处理达标后 排入市政污水管道;事故油池经油水分离后将油回收利用,剩余雨水排入市政 雨水管道。4.2.1.6 坐标及高程系统为了与当地规划相符,本变电站的测量坐标采用 92 年厦门坐标,高程采用56 年黄海高程。4.2.2 站区总平面布臵4.2.2.1 总布臵原则1)总平面按最终规模进行规划设计,用地一次征用并进行平整,分期建设。 2)主控楼布臵在站区西部,紧邻纵四路,进出方便。4.2.2.2 站区总平面格局根据上述分析,站区大致呈由西向东布置主控配电楼、主变、110kV配电装 臵区的总平面格局,进站入口设于纵四路。4.2.2.3 站区总布置方案站区大致呈由西向东布置主控配电楼、主变坑、110kV配电装置区的总平面 格局;10kV电容器组、10kV接地成套装置放置于户外,于站区北面由西至东 一字排开布置。进站主入口设在纵四路,站内设环形道路。110kV架空线路从变电站的东面进线。10kV电缆沿变电站南侧、北侧的两城市道路向外出线。主变位居站区中心,三台主变以防火防爆墙隔离,以节约用地。此方案将10KV电容器组及10KV接地成套装置放置于户外可减少变电站总建 筑面积,节省投资。4.2.3 站区竖向布置4.2.3.1 站区竖向布臵方式自东向西放坡0.5%,主控配电楼室内外高差为0.35m, 士 0.00相当于黄海高 程 10.45m。4.2.3.2 站区场地排水 所内排水采用有组织排水方式,即:地面 路牙雨水口 下水道 市政管网,站区雨水口沿道路路边布臵,采用平蓖式雨水口,间距约 25m。4.2.4 管沟布臵 所内沟道主要为电缆沟,电缆沟布臵力求顺直短捷,沟道盖板顶部高出设计 地面0.10m,沟道纵向坡度不小于3%o。所内电缆沟采用砼或钢筋砼结构,过 道路电缆亦采用电缆沟,所有电缆沟盖板均采用包角钢处理。站区管道有雨水排水管、消防给水管、事故排油管,均采用直埋敷设。站区 的雨水排水管布臵在路面下。4.3 建筑4.3.1 功能布臵主控配电楼共2层。一层高4.5m,布置10kV配电室、警卫室、二层高5.0m, 布臵主控室、通讯间。4.3.2 建筑装饰主控配电楼屋面采用坡屋面,防水等级为II级,采用一道柔性防水(一道2 厚聚氨酯防水涂膜)。卫生间防水做法为 20 厚防水砂浆上铺聚合物水泥基弹性防水涂料。填充墙采用 190mm 厚模数多孔砖墙。踢脚板均为 150高,面层同所处楼地面。4.3.3 围墙采用金属镂空围墙,高2.2m,每隔3.6m设一柱子4.4 结构4.4.1 地基处理根据钻探揭露,拟建场地当回填至设计标高后素填土层的厚度达46m, 由于该土层为新近回填且未进行专门性压实,均一性差,固结沉降量将较大, 为减少影响,拟对素填土层进行强夯处理。强夯处理范围:变电站用地范围内均需强夯,强夯的有效加固深度应达 5m。 本工程采取两遍强夯一遍满夯,夯击点距8mX8m,两遍夯击点间错点分布。强夯的单击夯击能取2000kN.m。最后一遍满夯的单击夯击能取1000kN.m。每一夯击点的夯击次数按下述要求确定:最后两击的平均夯沉量不大于50mm,夯坑周围地面不应发生过大的隆起,不因夯坑过深而发生起锤困难,夯 坑较深时,应填平夯坑再夯。强夯效果要求:素填土地基承载力特征值fak150kpa;建构物基础均以强 夯后的素填土层为持力层。4.4.2 建筑结构主控配电楼为2层钢筋混凝土框架结构。混凝土强度等级均为C25,柱截面 尺寸400x600,横向框架梁截面尺寸300x800,纵向框架梁截面尺寸250x700, 次梁截面尺寸250x500 (间距2000),楼面板厚120,屋面板厚110mm,基础拟 采用柱下独立基础,基底尺寸约3000x3000,基础埋深约3m,基础梁截面尺寸 300x600。4.4.3 围墙、大门柱围墙、大门柱为砖混结构。4.4.4 主变防火墙主变防火墙采用单向钢筋混凝土框架结构,填充 190厚模数多孔砖墙,基础 为钢筋砼条形基础。4.4.5 构架主变构架端柱为巾300钢筋混凝土( C40 )环形水泥杆人字柱,以主变防火墙 为中柱,与倒三角形钢桁架组成门型架,不吊罩。110kV进线构架为巾300钢筋混凝土 (C40 )环形水泥杆人字柱与倒三角形钢 桁架组成的门型架。构架基础为混凝土杯口基础。构架所有铁件均热镀锌。4.4.6 支架设备支架为巾300钢筋混凝土( C40 )环行水泥杆单杆柱,单柱支架顶部以 封顶板作设备基座;多柱支架以槽钢为横梁兼作设备基座。母线桥支架为巾300钢筋混凝土( C40 )环行水泥杆单杆柱,槽钢为横梁组 成的多跨门型架。支架所有铁件均热镀锌。4.4.7 电缆沟 室外电缆沟:混凝土底板,砖砌体沟壁(过道路部分采用混凝土沟壁)。 室内电缆沟:混凝土底板,混凝土沟壁。电缆沟盖板均为钢框钢筋混凝土盖板,电缆支架热镀锌。4.4.8 抗震抗震设防烈度7度,设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组为第一组,地震动反应谱特征周期为0.35s,主控配电楼框架抗震等级二级。4.5.1 气象资料本变电所位于福建省厦门市,故取厦门地区气象资料作为设计依据a)夏季通风室外计算温度31Cb)夏季空调室外计算温度33.4Cc)夏季空调日平均室外计算温度29.9Cd)夏季空调室外计算湿球温度27.6Ce)最热月14小时平均室外计算相对湿度 70%f)夏季最多风向及其频率SE 13%g)夏季大气压力999.1hPah)日平均温度+5C的天数0天i)累年极端最高气温38.5Cj)累年极端最低气温1.5C4.5.2 变电所通风空调根据35kV110kV变电站设计规范GB50059-92要求,不经常有人值班 的空调房的夏季计算温度不宜高于32C,屋内配电装置的夏季室温不宜超过 40C,变压器室室温不超过45C,电抗器室室温不超过55Co本变电站的通 风设备配置如下:主控室:LF-7.5LW柜式空调机2台(制冷7500W,输入功率2.3kW)通讯间:LF-7.5LW柜式空调机1台10kV配电装置室:T35-11型No5轴流风机,2台(叶片角度30,叶轮 周速25.1 m/s,风量5566m3/h,全压6.6mmH20,采用轴功率0.131kW,配用 三相电机YSF-8026,功率0.37kW)。男、女卫生间:300mm排气扇各1台(额定电压220V,输入功率100W)- 22 -厨房:300mm排气扇1台(额定电压220V,输入功率100W)。抽油烟机一台(额定电压220V,输入功率200W)。5、水工部分5.1 给水系统从市政管网引接。供水管管径采用DN100球墨铸铁管及DN32PP-R管,详见图纸。5.2 排水系统 站区排水采用雨污分流。雨水通过雨水口和雨水管道收集后排入市政雨水 管。生活污水通过污水排水管道收集至化粪池,再接入市政污水管。6、消防部分本工程采用化学灭火器消防。因是无人值班,为便于监测,及时发现火情, 建筑物内均设臵火灾探测器,并将信号送至地调及警卫室,警卫室内设臵一台 火灾报警器,发生火警时,由门卫负责操作灭火装臵。按照现行国家标准建 筑灭火器配置设计规范GBJ140-90的规定,建筑物按中危险级考虑,消防设 施配备如下:6.1 消防设备、材料表:、序口万I型号规 格合计 数量量1X4室置装电 室间配 控讯kv他 主通10其69 4 57 2 2具具具具4 2 4 4具4警卫室101具2MF8主变压器附近1具1具3推车式干 粉灭火机MFT402台2台4消防砂池2m32座2座5消防砂桶镀锌10只10只6消防铁锹10把10把6.2 主控配电楼配一套火灾自动报警系统。本系统为智能型火灾报警器 ,以智能感烟探测器 ,智能手动报警按扭及消 防声光报警器,对火灾事故进行自动探测报警。系统电源为两回独立回路的 220V交流电源(不应经过漏电保护开关,并可自动切换),系统内自备12V直 流备用电源一套。火灾报警信号由火灾报警器发出,经监控主机屏传送至地调。 声光报警器的声强在1.0m范围内为85db110db。本套火灾自动报警系统采用安社器材,需配臵的的主要设备有:声光报警 器 5 个,智能手动报警按钮 5 个,智能光电感烟探测器 20 套,火灾自动报警 主机 1 台。6.3所有穿墙、穿楼板孔洞均做防火封堵,采用3M防火板(15m2)及防 火堵泥等材料。7、劳动卫生安全7.1 概述7.1.1 有关规程、规定本工程劳动安全及工业卫生按照下列国家标准、规程、规定: 工业安全卫生规程建筑工程安全技术规程工人职员伤亡事故报告规程工业企业设计卫生标准劳动保护监察条例新建工程抗震设防暂行规定建筑设计防火规范爆炸和火灾危险场所电力装臵设计规范 工业企业噪音控制设计规范 电业安全工作规程(发电厂和变电所部分) 其他与电力安全生产有关的规程、规定、条例 7.1.2 职业危害的特点变电所的职业危害主要是电的危害,集中表现在火灾事故、设备事故、人 身伤亡事故三方面,造成危害事故的诸因素中,多数是由于违反操作规程和设 备本身的质量事故,由设计不当或失误造成的事故很少,其原因是电力系统长 期来已有一套比较完整的劳动安全与工业卫生方面的规程和规定,体现在设计 上就比较成熟和完善,变电所在运行过程中出现的危害程度,属于一般性企业 范畴,如电气设备产生的噪音、电气设备事故产生的爆炸和火灾以及生活污水 的排放等;7.2 劳动安全卫生措施7.2.1 防火、防爆变电所的火灾和爆炸危险性主要潜在于带油的电气设备中,如主变压器、 油浸式电抗器、油浸式电流互感器等;此外,电缆沟、电缆隧道、电缆夹层等 处的电缆由于散热或隔热情况不良,导致电缆燃烧而引起火灾,并沿着电缆燃- 25 -烧漫延到其他地方,使得事故扩大。变电所的总布臵设计,按工艺要求,及按防火要求考虑了间距或隔离措施; 所内建筑设施区也都按防火要求设计成相应耐火等级的建筑物;对电气设备和电缆的防火措施主要考虑有:1)尽量选用不带油和绝缘良好的电气设备;2)主变压器、电抗器、所用变压器、电容器等设备互相间保持必需的安全距 离,主变压器还装有水喷雾灭火装臵。3)全所采用阻燃电缆和难燃电缆,电缆竖井、电缆沟要用防火材料分区、分 段作防火隔墙(对较长的电缆沟道一般按50m分),通往主控制室、电缆竖井、 电缆沟的孔洞必需用防燃材料堵塞。4)在火灾危险性较大的地方,如主控制室、继电器室、电缆交叉、密集或有 中间接头等地方,设臵必需的消防设备或水消防设施。7.2.2 防毒、防化学伤害变电所中毒与化学伤害主要来源于电气设备中的SF6气体经电弧燃烧后的 分解物、蓄电池的酸、碱液体以及变压器油或其他电气设备的绝缘油等,这些 由于都装在电气设备内,有外壳防护,平时一般是不会造成对人身危害的,主 要是设备事故或设备检修时,要注意采取防护措施,防止这些分解物和液体扩 散和对人身的伤害。7.2.3 防电伤、防机械伤害和其他伤害7.2.3.1 防电伤110kV变电所中有大量的高、低压电气设备,保证电气安全,除了保证电 气设备安全,还应考虑设备的防雷电伤害,更重要的是保障人身安全。本工程 设计中对电气安全的防电伤工作有如下考虑:( 1) 保证电气设备带电距离满 足设计规程要求;(2) 隔离开关、开关柜等选用微机五防装臵和带电气或机 械闭锁装臵的设备,防止误操作;(3)各带电设施房间或出入口,均设计有可 以上锁的门或加网栏隔开,防止非工作人员进入。7.2.3.2 防机械伤害变电所内回转机械不多,机械伤害主要表现在高空坠落和不小心造成的碰 撞,因此,在设计中要注意在有坠落危险的地方,配臵可靠的栏杆和检修维护 平台;生产建设与所内道路设臵有必要而足够的照明,以防夜间操作维护时因 照明不够而造成意外的事故;此外,电缆沟孔等的盖板也要有足够的强度和完 好无缺,这些都是保障安全、防止机械伤害的关键环节。7.2.3.3 安全通道和安全出口安全通道和安全出口要按照建筑设计防火规范(GBJ1687 )进行设计, 主控制室、屋内配电装臵等均应设臵两个以上的出口,并有相应的安全通道引 到建筑物外。7.2.4 防署降温与防寒防冻本工程地处我国南方地区,主要是防暑降温的问题,也就是建筑物内的通 风、空调和设备的防晒、隔热,这些都将按有关规程和规定设计,详见土建部 分采暖通风有关章节。7.2.5 其他措施在变电所内,特别是所前区范围,要进行绿化设计,以美化环境;在主建 筑物内适当的地方,设臵有男、女卫生间,供运行人员和来访人员使用;设臵 厨房,便利警卫人员的生活需要。此外,还设有污水处理设施,处理生产和生 活污水。7.3 综合评价综合上述防治措施,本工程在劳动安全与工业卫生方面的设计,可以达到 当前国内良好水平,为变电所的安全运行与文明生产奠定了良好的基础。8 环境保护本变电站选址于规划工业区内,拟建场地在一开阔平坦的平地上,现状为 平整夯实的空地,不属于基本农田保护区,对农田及水土保持不构成影响。变电站是一个特殊的生产场所,除建设期间会产生少量建筑废料、垃圾、 粉尘、污水和噪音外,变电站生产运行期间不产生废气、废渣、粉尘、恶臭、 热污染、放射性等物质,只会产生少量生活污水和微弱噪音。变电站建设期间采取以下措施减少污染:1、采用低噪音施工工具;2、物 料集中堆放,并采取遮盖等防尘措施;3、减少建筑废料、垃圾的飘散,并采 用覆盖等防止外泄;4、对建筑污水采用汇集沉淀后集中排放。变电站距离村 镇较远,整个施工过程对周围群众生活基本无影响。变电站生活污水经化粪池处理后排入市政污水管。变压器事故油集中排向 地下事故贮油池,并经严格处理后回收利用。站内空地均种植草皮树木,辅以 花卉等以美化环境,提高绿化率,降低噪音,减少尘埃及热幅射,使之有良好 的生产和生活环境。总之,变电站自身是个非常清洁的生产场所,不会对环境产生污染。变电 站的建设不会改变周边生态系统结构和功能,对地形、地貌、水文、土壤、生 物多样性等基本没有影响。相反,为保证电气设备的安全运行,要求周围必须 有良好的环境。方案二根据站址总体规划及电气工艺要求,方案二为户外式,为参考方案。与方案一比较,不同点分述如下:4.2.2.3 站区总布臵方案与方案一布置大致相同,仅将10kV电容器组、10kV接地成套装置放置于主控楼内,从而使设备的运行于室内,改善其运行环境,缺点是增加投资。4.3.1 功能布置主控配电楼共2层。一层高4.5m,布置主控室、10kV配电室、通讯间、 警卫室;二层高5.0m,布置电容器室、接地变室、工具间。4.5.2 变电所通风空调与方案一的布置上相同,增设用于电容器室、接地变室的 T35-11 型 No5轴流风机各 2 台。6.1 消防设备、材料表:与方案一相比,不同处如下表:、序口万设备名称型号规格保护场所合计 数量场所名称数量1手提式干 粉灭火机MF4主控室 通讯间 10kV配电装置室 电容器室 接地装置室 室内楼梯 其他711525125111035具具具具具具具4 2 4 4 4 2 224具警卫室162具
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