供变电工程设计设备

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送变电工程安全设施

送变电工程安全设施

送变电工程安全设施1. 引言变电工程是电力系统中非常重要的一部分,负责承担输电线路和配电网之间电能的变换和传输。

由于变电站内存在大量高压设备和复杂的电气装置,为确保工作人员的安全,必须合理设计和布置安全设施。

本文将探讨一些常见的变电工程安全设施。

2. 进出口安全门变电站是高压设备的集中地,为了防止未经授权的人员进入危险区域,应设置进出口安全门。

这些安全门应有可靠的锁具和自锁系统,只能由授权人员使用。

此外,安全门应标有明显的警示标志,提醒人们注意高压风险。

3. 安全警示标志在变电工程中,安全警示标志的设置是必不可少的。

标志应包括高压警示、安全警示、禁止通行等。

这些标志应醒目易见,并采用长期耐用的材料制作,以确保长时间使用不褪色。

4. 命名标签和电压标识为了便于设备的维护和操作,变电工程应设置命名标签和电压标识。

命名标签应标明设备的名称、型号、关键参数等信息,以方便人员识别和记录。

电压标识应标明设备的额定电压和绝缘等级,以提醒人员注意高压电气设备的存在和危险。

5. 导电防护设施为了防止人员接触到带电部件,变电工程应设置适当的导电防护设施。

这些设施可以包括带电体围挡、绝缘手套、绝缘工具等。

通过使用这些设施,可以有效地减少电击事故的发生。

6. 人身防护装备为了确保工作人员的安全,变电工程应配备适当的人身防护装备。

这些装备包括绝缘手套、绝缘胶靴、安全帽、防护眼镜、耳塞等。

人员在进入变电站前,应穿戴好这些防护装备,以防止受伤和事故发生。

7. 紧急救援设备在变电工程中,意外事故的发生是无法避免的,为了及时处理紧急情况,变电工程应设置紧急救援设备。

这些设备包括紧急停电按钮、急救箱、消防器材等。

人员在发生事故时,可以及时采取措施,最大限度地减少损失。

8. 视觉监控系统为了加强对变电站的安全管理,可以安装视觉监控系统。

这些系统可以通过摄像头和监控设备对变电站进行实时监控。

一旦发生异常情况,可以及时发现并采取措施,确保人员的安全。

变电站设备工程建设过程的管理

变电站设备工程建设过程的管理

变电站设备工程建设过程的管理变电站设备工程建设是电力系统建设的重要组成部分,在电力系统建设中起着至关重要的作用。

变电站设备工程建设的管理工作,包括项目准备、工程设计、设备采购、施工管理、试运行和项目竣工等多个环节,需要在每个环节中做好管理,以确保项目能够按时、按质、按量完成。

一、项目准备项目准备阶段是变电站设备工程建设的起始阶段,也是项目成功的关键阶段。

在项目准备阶段,需要进行项目可行性研究、招标采购、政府审批等工作。

项目可行性研究主要包括项目的技术可行性、经济可行性和社会可行性等方面的研究,以确定项目的可行性。

招标采购是指对项目进行招标,并完成设备供应商的选择和合同签订等工作。

政府审批是指在项目准备阶段,需要向相关政府部门提交项目的申请,并获得审批通过,方可进行后续工作。

在项目准备阶段,对项目进行全面的规划和设计,包括选址、布置、设备配置等方面的设计,并编制项目可行性研究报告和项目进度计划。

同时,还需要对项目的投资和资金来源进行规划,确保项目的资金需求得到充分保障。

在项目准备阶段,需要成立项目管理团队,并明确各成员的责任和职责,确保项目的管理能够得到有效实施。

项目管理团队应该具备丰富的工程管理经验和专业知识,能够有效协调和解决项目中的问题,确保项目能够按计划推进。

二、工程设计工程设计是变电站设备工程建设的核心环节,其质量和合理程度直接影响项目的施工和投产使用。

在工程设计阶段,需要进行选址、布置、设备配置、系统设计等工作,以满足项目的需求。

在工程设计阶段,需要成立专门的设计团队,并与设备供应商、监理单位等进行紧密合作,确保设计方案的准确性和合理性。

在设计过程中,需要考虑安全性、可靠性、经济性和实用性等因素,确保设计方案符合项目的要求。

在工程设计阶段,还需要与各相关单位进行沟通和协调,解决设计过程中的问题和矛盾,确保设计方案的顺利实施。

三、设备采购设备采购是变电站设备工程建设的重要环节,直接关系到项目的质量和进展。

1.变电站通用设计、通用设备总体情况

1.变电站通用设计、通用设备总体情况
对建设单位:施工建设可以及早 开展,可大幅缩短工程建设周期,同 时设备基础、支架等的标准化有助于 提高施工质量。
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二、通用设备
(一)为什么研究 通用设备?
对设备制造商:减少不同类型、 不同参数、不同性能要求的设备重复 研发,可集中精力投入到通用设备对 应的产品优化和提高质量上来,针对 性更强。
对运行单位:可以减少备品备件 数量,减少仓储管理;紧急情况时, 可以进行不同变电站、不同厂家间的 设备调换;对运行人员的要求更简单。
表半户内站;B代表HGIS方案;C代表瓷柱式断路器站;D代表罐 式断路器方案;E代表户内开关柜方案,E1代表预制舱变电站, E2代表全户内站,E3代表半户内站。
第三字段“方案序列号”:用1、2、3…..表示。
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一、变电站通用设计
(二)成果体系
2.通用设计方案
(3)方案适用范围 户外GIS和HGIS变电站方案(A、A1、B),适
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二、通用设备
(二)怎么实现预 期目标?
2、规范接口
工作原则: 在适应大多数厂家设备的前提下,
尽量统一;兼顾需求标准化和厂家差 异化,对于不能完全一致的情况,可 先统一关键接口。
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(二)怎么实现预 期目标?
二、通用设备
2、规范接口
例如:主变压器,由于技术流派不同,不同 厂家变压器各侧套管位置(三个维度)、外形尺 寸有所不同,怎么满足设计、施工要求?可以明 确相对位置或定位范围(如110kV变电站低压侧套 管),可以明确外轮廓的最大限值。
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一、变电站通用设计
(三)应用要求
3.建设 管理单位
要了解自己在通用设计应用中的 角色!
了解省公司常用通用设计方案; 掌握并执行公司通用设计应用要 求; 监督设计单位落实应用要求; 评价应用情况。

10KV变配电工程设计设备选型标准

10KV变配电工程设计设备选型标准

12*VV-240 2000/1250/1000 3*1200/5+1000/5 4*(80*8) 3*1000/5 240
8*VV-185 2000/630/500 3*600/5+500/5
4*(50*5) 3*500/5 120
8*VV-240 2000/1000/630 3*800/5+600/5 4*(63*6.3) 3*600/5 160
600 3*500/5 400 3*400/5
1000KVA 1250KVA
200/5 250/5
60/5 75/5
100/5 125/5
3*95
4*2000A 2000/2000/1600 3*2000/5+1500/5 4*(100*10) 4*2500A 3200/2500/2000 3*2500/5+2000/5 4*[2*(100*8)]
流(A)
总开关继保 测量、电容 补偿取样CT
低压柜 母排 (TMY)
低压计量 CT
电容参考 补偿容量
Kvar
补偿柜刀 开关HD13 BX-*A/31
补偿柜 CT
联络柜母联断路 器壳架/额定/整
定电流(A)
联络柜 CT
专用变部分
100KVA
10
4*VV-120 1600/400/160 3*200/5+150/5
75/5
3*70
4*1600A 2000/1600/1250 3*1500/5+1200/5 4*(100*8)
100/5 125/5
3*95
4*2000A 2000/2000/1600 3*2000/5+1500/5 4*(100*10) 4*2500A 3200/2500/2000 3*2500/5+2000/5 4*[2*(100*8)]

变电站的主要一次设备

变电站的主要一次设备
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变电站的定义和作用
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变电站的定义:变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。
变电站的作用:变电站的主要作用是变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压,以确保电力系统的稳定运行和满足用户的需求。同时,变电站也是电力系统中重要的监控和保护设施,可以监测和控制电力系统的运行状态,及时发现和处理故障,保障电力系统的安全和稳定。
母线:用于汇集和分配电能,确保设备之间的连接和运行稳定。
电流互感器和电压互感器:用于将高电压或大电流转换为低电压或小电流,以便于测量和保护设备的正常运行。
变压器是一种利用电磁感应原理改变交流电压的设备变压器的主要功能是将一种电压的交流电能转换成另一种电压的交流电能变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成 变压器的种类变压器的种类电力变压器:用于电力系统中的升压和降压仪用变压器:用于测量仪器和保护装置中特种变压器:用于特定场合,如整流、矿用、试验等 变压器的结构变压器的结构铁芯:由硅钢片叠成,构成磁路线圈:绕在铁芯上,形成初级和次级线圈绝缘材料:保证线圈之间的绝缘 变压器的原理变压器的原理当一次线圈接上交流电源时,产生交变磁场交变磁场在二次线圈中产生感应电动势感应电动势的大小与线圈匝数成正比,从而实现了电压的变换
添加标题
变电站的主要设备
01
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避雷器:用于保护设备免受雷电和操作过电压的损害。
断路器:用于切断或接通电流,确保设备在故障或维护时能够安全停运。
变压器:用于将高电压转换为低电压或将低电压转换为高电压,以满足不同电压等级的需求。

《供配电系统设计规范》GB50052/95

《供配电系统设计规范》GB50052/95

《供配电系统设计规范》GB50052/95
该标准主要包含以下几个方面的内容:
1.一般要求:该部分主要规定供配电系统设计需要符合的一般要求,
如系统设计应考虑可靠性、经济性、安全性等因素,并提出了供配电系统
设计中应考虑的一些关键问题。

同时,该部分还明确了设计报告和设计文
件的要求。

2.工程规划:该部分主要规定了供配电系统设计前的工程规划要求,
包括审查设备技术资料、了解用电负荷情况、确定配电系统基本架构等。

3.输电线路设计:该部分规定了输电线路设计的基本要求,包括导线
选择、导线负荷计算、电压降限制、导线安装、绝缘距离、杆塔设计等。

4.变电站设计:该部分规定了变电站设计的基本要求,包括变电设备
的选型、绝缘水平、安全距离、设备间距等内容。

5.配电房设计:该部分规定了配电房设计的基本要求,包括配电设备
的选型、布置和安装、绝缘水平、设备间距、通风要求等。

6.配电装置设计:该部分规定了配电装置设计的基本要求,包括主开
关柜的选型、绝缘水平、电流传输容量、设备间距、短路保护等。

7.电缆设计:该部分规定了电缆设计的基本要求,包括电缆敷设方式、敷设深度、绝缘距离、电缆选择、敷设条件等。

8.电气仪表设计:该部分规定了电气仪表设计的基本要求,包括仪表
安装位置、仪表种类、测量准确性、仪表接线等。

9.供电系统设计计算:该部分规定了供电系统设计计算的基本要求,
包括负荷计算、短路电流计算、线路电阻计算、变压器容量计算等。

10.供电系统一些特殊问题的解决:该部分规定了供电系统设计中的一些特殊问题的解决方法,如供电系统地线设计、防雷设计等。

电力工程设计方案

电力工程设计方案

电力工程设计方案一、项目概况本项目为某地区城市新建电力工程,包括主变电站、配变电站、线路及设备的建设。

项目总投资为5000万元,预计施工周期为2年,项目建成后将为该地区提供稳定可靠的电力供应,满足城市日益增长的用电需求。

二、设计方案1. 主变电站主变电站位于城市东部,总装机容量为50000kVA。

主要设备包括变压器、开关设备、保护设备等。

主变电站设计采用双供电系统,以确保稳定供电。

2. 配变电站配变电站分布在城市各个区域,总计有10座,分别布置在城市中心及周边地区。

配变电站的主要设备包括变压器、开关设备、避雷设备等。

配变电站的设计考虑了城市日益增长的用电需求,满足未来城市用电需求的增长。

3. 线路工程包括新建35kV及10kV的高压线路,总计100公里。

线路设计以充分考虑城市用地情况和用电需求分布,以及现有的电力布线结构。

保证电力传输的稳定可靠。

4. 设备项目设备主要包括变压器、开关设备、避雷设备、断路器、绝缘子等,采用国内一流的品牌,以确保设备的稳定性和可靠性。

5. 安全设计电力工程设计将严格按照国家标准及安全规范,确保电力设施的安全稳定运行,防范雷电、短路等安全风险。

6. 环保设计电力工程设计将考虑环保因素,采取合理的设计措施和材料,减少环境污染,确保工程建设和运行不对环境产生负面影响。

三、技术方案1. 供电可靠性为了确保电力供应的可靠性,主变电站设计采用双供电系统,以确保一旦一条线路出现故障,可以即时切换到备用线路,确保供电的连续性。

2. 电力传输效率考虑到城市用电负荷情况,线路设计将采用优化布线,减少电力传输中的损耗,提高电力传输的效率。

3. 增容性设计设计考虑到了未来城市用电需求的增长,主变电站和配变电站的设计将预留一定的扩容空间,方便未来的电力设备的增容。

4. 现代化监控系统电力工程将采用现代化的监控系统,实时监测电力设备的运行状态,及时发现和处理故障,确保电力设备的稳定可靠运行。

四、建设方案1. 基建配套为了确保电力设备的稳定运行,项目将配备完备的基础设施,包括通风、供电、通讯等设施,满足设备运行的基础需求。

电力工程设计规划中的电力设备选型与参数设置

电力工程设计规划中的电力设备选型与参数设置

电力工程设计规划中的电力设备选型与参数设置电力工程设计规划是确保电力系统运行稳定和供电质量的重要环节。

而电力设备的选型与参数设置则是电力工程设计规划的核心内容之一。

本文将探讨电力工程设计规划中的电力设备选型与参数设置的相关要点。

一、电力设备选型在电力工程设计规划中,电力设备的选型是基于电网的负荷需求和技术指标的要求进行的。

对于不同的电力系统,其电力设备的种类和规格都有所不同,需要根据实际情况进行选择。

1. 发电机组选型发电机组是电力系统的核心设备,其选型应考虑到负荷需求和备用容量的要求。

一般而言,根据负荷的大小和性质,选用适当容量的发电机组,并且要确保备用容量能够满足电力系统的可靠性要求。

2. 变电设备选型变电设备主要包括变压器、开关设备等。

在选型时,需要考虑电网的电压等级、容量以及技术指标的要求。

根据电网的电压等级,选用相应容量的变压器,并确保其技术指标符合规定要求。

而开关设备的选型则需要根据电网的负荷和故障电流等因素进行选择。

3. 输电线路选型输电线路选型主要考虑线路的电流载荷和输电距离等因素。

根据电流载荷,选用合适的导线材料和线径,以满足线路的功率传输要求。

同时,根据输电距离的远近,选择适当的输电线路类型,如架空线路或地下电缆。

二、电力设备参数设置电力设备参数设置是确保电力系统正常运行和保证供电质量的关键环节。

根据电力设备的不同类型和功能,其参数设置也有所区别。

1. 发电机组参数设置发电机组参数设置涉及到频率、功率因数、电压调整范围等。

在设计规划中,需要根据负荷需求和电力系统的稳定性来确定发电机组的参数设置。

例如,频率要满足电力系统的稳定要求,功率因数要满足系统的功率调节需求。

2. 变电设备参数设置变电设备的参数设置包括变压器的额定电压、容量,开关设备的额定电流等。

这些参数的设置需要根据电力系统的负荷需求和技术指标来确定,以确保其在正常运行时能够满足供电质量的要求。

3. 输电线路参数设置输电线路的参数设置主要包括线路的电阻、电抗和电容等。

供变电工程课程设计

供变电工程课程设计

供变电工程课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能掌握供变电工程的基本概念、原理及设备组成。

2. 学生能理解供变电工程中涉及的电气参数、计算方法及其在实际工程中的应用。

3. 学生了解供变电工程的安全、环保和经济效益等方面的知识。

技能目标:1. 学生具备分析供变电工程案例的能力,能运用所学知识解决实际问题。

2. 学生能运用相关软件或工具,完成供变电工程的设计、计算和优化。

3. 学生能通过实际操作,掌握供变电工程设备的基本维护和故障排除方法。

情感态度价值观目标:1. 学生培养对供变电工程领域的兴趣,提高对电力工程学科的认识和认同。

2. 学生认识到供变电工程在国民经济发展中的重要性,树立为社会服务的责任感。

3. 学生在学习过程中,培养团队合作、沟通交流和解决问题的能力。

课程性质:本课程为电力工程学科的专业课程,具有较强的理论性和实践性。

学生特点:学生为大学本科三年级学生,已具备一定的电力工程基础知识和实践能力。

教学要求:结合学生特点和课程性质,注重理论与实践相结合,充分调动学生的主动性和创造性,培养具备实际工程能力的优秀人才。

通过本课程的学习,使学生在知识、技能和情感态度价值观等方面均取得明显的提升。

二、教学内容1. 供变电工程基本概念与设备组成- 电压等级与供电系统- 变电站、配电室的构成与功能- 主要电气设备及其作用2. 电气参数与计算方法- 电流、电压、功率等基本参数- 短路电流计算- 设备选型与参数配置3. 供变电工程设计- 设计原则与要求- 变电站、配电室布局设计- 设备选型与优化4. 供变电工程实际应用案例- 案例分析与讨论- 电气设备在实际工程中的应用- 安全、环保与经济效益分析5. 供变电工程设备维护与故障排除- 设备维护保养方法- 常见故障分析与排除- 安全操作规程6. 教学实践与操作- 参观变电站、配电室- 实际操作练习- 课程设计项目实践本教学内容根据课程目标制定,涵盖教材相关章节,注重科学性和系统性。

输变电工程设计方案

输变电工程设计方案

输变电工程设计方案一、项目概述1.1 项目背景本项目为某地区新建输变电工程,主要涉及变电站、输电线路等设施的设计和建设。

新建项目将满足当地发展需要,提升电力传输效率,改善电网结构,确保电力供应的可靠性和稳定性。

1.2 项目地点本项目位于某地区,地理位置优越,气候条件适宜,具有广阔的发展前景和丰富的资源储备。

1.3 项目规模本项目总投资约为XX亿元,总占地面积XX平方公里,包括变电站建设、输电线路铺设等相关工程。

1.4 项目目标本项目旨在提升当地电网的输电能力,改善电网结构,确保电力供应的可靠性和稳定性,推动当地经济的持续发展。

二、工程设计方案2.1 变电站设计根据项目实际情况,选择合适的变电站设计方案,包括站址选取、规模设计、主要设备配置等内容。

变电站主要包括变压器、断路器、组合电器柜、控制保护装置等设备,设计应满足高效、安全、可靠的要求。

2.2 输电线路设计根据工程需求,设计适宜的输电线路布置方案,选择合适的导线型号、杆塔结构、线路走向等,确保输电线路的安全可靠运行。

考虑到当地地形地貌情况,采取合理的线路走向和降耗措施,尽量减小输电损耗。

2.3 自动化控制系统设计针对变电站和输电线路的运行管理需求,设计相应的自动化控制系统,包括远动、自动化调度、故障管理等功能,提高电网管理水平和运行效率,确保电网运行的安全稳定。

2.4 环保配套设施设计在工程设计过程中,充分考虑环保要求,设计相关的环保配套设施,包括污水处理设施、噪音防治设备、废气治理设施等,确保工程建设和运营过程中的环境保护和安全。

2.5 安全管理系统设计对工程建设和运营过程中的安全管理进行全面考虑,设计合理的安全管理系统,包括安全检查机制、应急预案、安全培训等,提高工程的安全管理水平,确保工程施工和运营的安全性。

三、实施方案3.1 施工方案根据工程设计方案,制定合理的施工方案,包括工程施工的进度计划、施工工艺、安全措施等内容,确保工程施工的顺利进行,保障工程质量。

变电工程设计方案

变电工程设计方案

变电工程设计方案一、设计任务概述本变电工程设计方案是针对某地区的变电设施进行设计,主要任务是实现该地区电力供应的可靠、稳定和安全。

设计方案将充分考虑该地区的用电负荷特点、供电条件、变电设备选型等因素,力求达到最佳的电能传输和分配效果。

二、设计依据1. 《变电设施设计规范》2. 《变电站电气设计手册》3. 《电网设计标准》4. 相关技术标准和规范三、设计范围本变电工程设计范围包括:1. 变电站主体工程设计2. 变电设备选型3. 电气设备布置和布线设计4. 配电系统设计5. 地线设计6. 防雷设计7. 通信与自动化系统设计四、设计内容和要求1. 变电站主体工程设计根据实际情况,确定变电站的场地选址、站房规模、结构形式、周围环境条件等,力求使变电站布局合理,安全性好,施工维护方便。

2. 变电设备选型根据用电负荷特点、可靠性要求等因素,选用合适的变电设备,包括变压器、断路器、隔离开关、组合电器等。

要求选用具有可靠性高、故障率低、维护方便的设备。

3. 电气设备布置和布线设计根据变电站主体工程设计,合理布置电气设备,确保设备之间的安全间距,布线合理,减少线损,提高设备运行的稳定性和安全性。

4. 配电系统设计根据用电负荷特点,设计合理的配电系统,包括主供、备用供电系统,确保可靠的供电保障,并考虑到用电负荷的动态变化。

5. 地线设计根据地质条件和电网要求,设计合理的地线系统,确保设备的接地安全可靠。

6. 防雷设计针对该地区的气候特点和雷电活动频率,设计合理的防雷措施,保护变电设备免受雷击危害。

7. 通信与自动化系统设计设计合理的通信与自动化系统,实现变电站的远程监控、故障诊断及处理,提高变电站的运行效率和安全性。

五、项目总体技术经济指标1. 总投资涉及设备、土建、安装调试等方面的投资,根据变电站的规模和用电负荷等因素,合理确定总投资。

2. 能源利用效率通过合理的设备选型和系统设计,确保电能传输、分配和利用的高效率和可靠性,实现能源利用的最佳效果。

2019年17国家电网公司输变电工程通用设计通用设备通用办法.doc

2019年17国家电网公司输变电工程通用设计通用设备通用办法.doc

国家电网公司输变电工程通用设计通用设备管理办法第一章总则第一条为贯彻落实国家电网公司(以下简称“公司”)“集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设”要求,全面推广应用通用设计、通用设备,建立管理常态机制,依据《国家电网公司基建技术管理规定》,制定本办法。

第二条输变电工程通用设计、通用设备管理,主要包括通用设计、通用设备研究制定,成果发布,应用实施,评价考核和滚动修订等工作。

第三条本办法适用于公司建设管理的35千伏及以上输变电工程(含新建变电站同期配套10千伏送出线路工程)的通用设计、通用设备管理工作,其他工程参照执行。

第二章职责分工第四条国网基建部管理职责(一)制定通用设计、通用设备管理制度,并组织实施;(二)组织开展通用设计、通用设备的需求规划、研究制定、发布应用工作;(三)指导和评价省公司级单位(省(自治区、直辖市)电力公司和公司直属建设公司,以下同)的通用设计、通用设备管理工作,协调管理工作中的重大事项。

第五条国网物资部负责在工程物资采购环节全面应用通用设备,并按照公司相关规定对未能履约的设备供应商进行管理。

第六条国网交流部、直流部负责所管辖输变电工程通用设计、通用设备的应用管理工作。

第七条国网发展部、运检部按照职责分工负责在工程可研规划、运维检修等环节全面应用通用设计、通用设备。

第八条省公司级单位基建管理部门管理职责(一)执行公司通用设计、通用设备管理相关制度及规定,负责管辖范围内通用设计、通用设备管理工作;(二)指导地市供电企业通用设计、通用设备管理工作;(三)组织开展所管辖输变电工程设计策划,落实应用要求,提出需沟通汇报的技术问题;(四)组织所管辖输变电工程设备招标技术规范书编制,审查技术要求,核查通用设备应用情况。

第九条各级物资部门负责在所管辖输变电工程物资采购、监造等环节全面应用通用设备,在采购合同中明确通用设备应用要求,并体现于违约责任相关条款;组织监造单位按照合同进行监造,落实通用设备应用要求。

国家电网公司输变电工程典型设计35kV变电站分册-方案

国家电网公司输变电工程典型设计35kV变电站分册-方案

总的部分本典型设计为国家电网公司35kV变电站典型设计户内站设计部分,方案编号为B-3。

变电站为全户内无人值班变电站,电缆进出线。

35kV选用金属铠装移开式开关柜,户内单列布置;主变压器采用2台容量为20MVA三相双绕组自冷式有载调压变压器,户内布置;10kV 配电装置选用金属铠装中置式开关柜,户内单列布置;每台主变压器配置一组容量为3MVA无功补偿并联电容器组,户内布置组合成的方案。

37.1.1本典型设计的适用场合(1)规划为末端负荷变电站,远景进线2回,且无穿越功率。

(2)进出线均为电缆且电缆出线多的项目。

(3)负荷密度高、用地紧张、环境要求高的城市地区。

37.1.2对设计方案组合的说明35kV变电站典型设计户内站方案B-3技术组合一览表见表37 -1。

37.1.3主要技术指标主要技术指标见表37-2。

37.2电力系统部分37.2.1 电力系统本典型设计按照给定的主变压器及线路规模进行设计,在实际工程中,需要根据变电站所处系统情况具体设计。

各电压等级的设备短路电流按如下水平选择:(1) 35kV电压等级为25kA。

(2) lOkV电压等级为16kA或25kA。

37.2.2 系统继电保护及安全自动装置系统继电保护采用微机保护,本典型设计不涉及系统继电保护具体配置,只根据工程规模,推荐组屏方案,配合土建专业进行二次设备室的布置。

在实际工程中,需要根据变电站系统情况具体设计。

37.2.3 系统通信及站内通信本典型设计不涉及系统通信专业的具体内容,在实际工程中,需要根据变电站系统情况具体设计。

37.2.4系统调度自动化本典型设计不涉及系统远动专业的具体内容,只根据自动化典型硬件配置原则,配合土建专业进行二次设备室的布置。

在实际工程中,需要根据实际情况确定调度关系、远动信息内容和通道要求,并进行远动设备选型。

37.3电气一次部分37. 3.1电气主接线37.3.1.1变电站设计规模(1)主变压器容量:变电站本期容量为1×20MVA.远景容量为2*20MVA,电压等级为35/10. 5kV。

电力行业工程设计专业基本配备表

电力行业工程设计专业基本配备表
电力行业工程设计专业基本配备表
序号
本行业工程设计类型
主导工艺
主要配备专业
1
火电发电工程设计(含核电)
机务工艺电气工艺
热机(含汽机、锅炉、除灰、机械设备)、热控(含热工测量、控制、计算机)、燃料(含运煤、机械设备)、化学(含水处理、机械设备)电气(含一次、二次、控制、电器设备)、系统(含保护、通信、控制、电器设备)
风电工艺
风资源(含气象)、发电量计算、机位优化、电气(一次、二次、通信、控制、设备)
4
变电工程设计
变电工艺
电气一次(含电器设备)、电器二次(含电器设备)、系统(含保护、通信、控制、电器设备)
5
送电工程设计
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ送电工艺
电气(含控制、电器设备)、杆塔结构、系统(含通信干扰保护、电器设备)
土建及公用专业
建筑、结构、设备、总图、电力、给排水、暖通空调、动力、通信、技术经济、概预算
2
水力发电工程设计(含抽水蓄能发电、潮汐发电)
枢纽建筑物、水轮发电机组
土建(枢纽及其施工布置、地质、坝工、水道、厂房、金结)、水文规划(水文、动能)、水库环保(水库淹没处理、水地保持)、概算与经济评价、水轮机及附属设备、电气(一次、二次、通信、控制设备)
3
新能源发电工程设计(含风力发电、太阳能发电等)

电力工程设计规划中的电力设备布局与配置

电力工程设计规划中的电力设备布局与配置

电力工程设计规划中的电力设备布局与配置为了确保电力工程的可靠运行和安全性,电力设备布局与配置在电力工程设计规划中起着重要的作用。

它涉及到电力设备的摆放位置、接线方式以及相互之间的关系,对于电力工程的正常运行具有决定性的影响。

本文将从以下几个方面探讨电力工程设计规划中的电力设备布局与配置。

一、配电房电力设备布局与配置配电房是电力工程的核心部分,其中的电力设备布局与配置直接影响到电力供应的可靠性和运行的安全性。

在配电房中,各种电力设备应按照一定的布局进行摆放,以保证运行效率和维修的便捷性。

例如,主变压器应与配电柜等设备分开摆放,以避免相互之间的干扰。

同时,电力设备的配置也要考虑到负荷的变化以及备用设备的需求,以充分满足不同情况下的电力需求。

二、发电机组电力设备布局与配置发电机组是电力工程中重要的组成部分,它直接负责电能的产生。

发电机组的电力设备布局与配置应根据具体的电力负荷需求和运行方式进行合理规划。

在布局方面,发电机组通常与电力变压器、自动控制设备等配套设备放置在同一区域,以便进行必要的运行控制和维修保养。

在配置方面,应根据负荷需求和备用需求,选择合适的发电机组容量和备用设备数量,以确保电力供应的可靠性和稳定性。

三、输电线路电力设备布局与配置输电线路是电力工程中电能传输的重要通道,它的电力设备布局与配置对电力输送的效果以及系统的稳定性起着至关重要的作用。

输电线路的电力设备包括隔离开关、电力电缆、避雷器等。

在布局方面,应根据线路的走向和距离确定设备的摆放位置,合理布置设备之间的间隔,以确保电力输送的可靠性和安全性。

在配置方面,应根据输电线路负载、电源电压等因素,选择合适的设备容量和规格,以充分满足电力输送的需求。

四、变电站电力设备布局与配置变电站是电力工程中将输电线路的高压电能转变为低压电能的关键环节,它的电力设备布局与配置对电力供应的可靠性和安全性起着重要的作用。

变电站的电力设备包括变压器、开关设备、保护设备等。

输变电工程施工装备现状及配置建议

输变电工程施工装备现状及配置建议

输变电工程施工装备现状及配置建议当前我国输变电工程施工装备在不断升级,但也存在一些问题,需要进一步改善。

本文将对我国输变电工程施工装备的现状进行分析,并提出一些建议,希望能够对相关行业的发展起到一定的促进作用。

一、现状分析1. 设备现状输变电工程施工装备主要包括钢管脚手架、施工电梯、起重机械、混凝土搅拌站等。

目前我国输变电工程施工装备的设备类型齐全,规模较大,已基本满足施工需求。

2. 技术水平在技术水平方面,输变电工程施工装备的自动化程度不断提高,运用智能控制系统,减少了人工操作的繁琐,提高了施工效率。

3. 装备更新当前,我国输变电工程施工装备的更新换代速度较快,新技术、新设备不断涌现,提升了施工质量和效率。

4. 企业自主研发一些输变电工程施工装备企业开始注重自主研发能力的提升,推动了行业的技术创新和发展。

这对于提升我国输变电工程施工装备的整体竞争力具有积极意义。

5. 人才培养目前,一些高校开始开设输变电工程施工装备相关专业,培养了一批专业人才,并为我国输变电工程施工装备的发展注入了新鲜血液。

二、存在问题1. 品质不高部分输变电工程施工装备在设计、制造和使用过程中存在一定的品质问题,一些企业过分追求利润,在产品质量方面投入不足,带来了安全隐患。

2. 技术需提升我国输变电工程施工装备的技术水平与国外先进水平相比还存在一定差距,一些关键技术和装备还需要进一步提升和改进。

3. 制约发展一些小型企业由于资金紧张,技术设备落后,市场竞争能力较弱,难以在行业中有所作为,这也制约了整个行业的发展。

4. 安全隐患输变电工程施工装备的安全标准有待进一步提高,一些设备运行中存在一定的安全隐患,需要加强监管和管理。

5. 新技术应用一些新技术在我国输变电工程施工装备中得不到有效应用,一些企业对新技术的研发和应用意识较低,导致整个行业的技术创新能力不足。

三、建议1. 提高品质标准企业应该注重产品质量和安全性,提高品质标准,确保产品符合相关国家标准和规定,切实履行企业社会责任,做好售后服务。

国家电网公司输变电工程通用设计通用设备管理办法

国家电网公司输变电工程通用设计通用设备管理办法

国网(基建/3)183-2014 国家电网公司输变电工程通用设计通用设备管理办法第一章总则第一条为贯彻落实国家电网公司(以下简称“公司”)“集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设”要求,全面推广应用通用设计、通用设备,建立管理常态机制,依据《国家电网公司基建技术管理规定》,制定本办法。

第二条输变电工程通用设计、通用设备管理,主要包括通用设计、通用设备研究制定,成果发布,应用实施,评价考核和滚动修订等工作。

第三条本办法适用于公司建设管理的35千伏及以上输变电工程(含新建变电站同期配套10千伏送出线路工程)的通用设计、通用设备管理工作,其他工程参照执行。

第二章职责分工第四条国网基建部管理职责(一)制定通用设计、通用设备管理制度,并组织实施;(二)组织开展通用设计、通用设备的需求规划、研究制定、发布应用工作;(三)指导和评价省公司级单位(省(自治区、直辖市)电力公司和公司直属建设公司,以下同)的通用设计、通用设备管理工作,协调管理工作中的重大事项。

第五条国网物资部负责在工程物资采购环节全面应用通用设备,并按照公司相关规定对未能履约的设备供应商进行管理。

第六条国网交流部、直流部负责所管辖输变电工程通用设计、通用设备的应用管理工作。

第七条国网发展部、运检部按照职责分工负责在工程可研规划、运维检修等环节全面应用通用设计、通用设备。

第八条省公司级单位基建管理部门管理职责(一)执行公司通用设计、通用设备管理相关制度及规定,负责管辖范围内通用设计、通用设备管理工作;(二)指导地市供电企业通用设计、通用设备管理工作;(三)组织开展所管辖输变电工程设计策划,落实应用要求,提出需沟通汇报的技术问题;(四)组织所管辖输变电工程设备招标技术规范书编制,审查技术要求,核查通用设备应用情况。

第九条各级物资部门负责在所管辖输变电工程物资采购、监造等环节全面应用通用设备。

(一)在采购合同中明确通用设备应用要求,并体现于违约责任相关条款;(二)组织监造单位按照合同进行监造,落实通用设备应用要求。

[建筑工程设计]变电所工程设计

[建筑工程设计]变电所工程设计

(建筑工程设计)变电所工程设计缺点:灵活性、可靠性差。

当母线或母线隔离开关发生故障或进行检修时,必要断开供电电源,而造成全部用户供电中断。

此接线方式适用于对供电连续性要求不高的三级负荷用户,或有备用电源的二级负荷。

单母线不分段接线方式如图(1—1)1、单母线分段接线方式。

优点:供电可靠性较高,操作灵活,除母线故障或检修外,可对用户连续供电。

投资少,设备少。

缺点:母线故障或检修时,有50%左右的用户停电。

此接线适用与两条路电源进线变配电所。

单母线分段接线方式如图(1—2)图(1—2)2、双母线接线方式。

优点:运行可靠性高,方式灵活运行时便于事故处理,易扩展。

母联断路器可代替需检修的出线断路器。

并且兼作旁路断路器使用节省投资。

缺点:由于线路结构复杂。

使倒闸操作复杂,容易误操作。

占地面积大,设备多,投资较大。

此接线适用于重要的一级负荷。

双母线接线方式如图(1—3)综合变电站所有条件和基本要求。

鉴于此变电站为二级负荷供电。

需要有较高供电可靠性。

加上对以后变电站发展的需要和投资上的原因。

决定选择单母线分段接线方式设计接线。

二.35KV10KV主接线方案选择电压等级为35KV、10KV出线为四回出线,可采用单母线不分段接线方式、单母线分段接线方式、双母线接线方式。

考虑经济性的原则保留单母线不分段接线方式和单母线分段接线方式两种接线方案。

1、单母线不分段接线方式。

优点:接线简单清晰,使用设备少,经济性比较好。

由于接线简单,操作人员发生误操作的可能性就小。

缺点:灵活性、可靠性差。

当母线或母线隔离开关发生故障或进行检修时,必要断开供电电源,而造成全部用户供电中断。

此接线方式适用于对供电连续性要求不高的三级负荷用户,或有备用电源的二级负荷。

单母线不分段接线方式如图(1—4)图(1—4)2、单母线分段接线方式。

优点:供电可靠性较高,操作灵活,除母线故障或检修外,可对用户连续供电。

投资少,设备少。

缺点:母线故障或检修时,有50%左右的用户停电。

变配电工程深化设计方案

变配电工程深化设计方案

变配电工程深化设计方案一、项目概述本变配电工程深化设计方案主要是对某工业园区进行变配电工程的深化设计,包括变电站、配电室、线路、设备等部分的详细设计方案。

工业园区总占地面积约为500亩,主要生产轻工业产品,为了满足生产用电需求,需要建设变配电工程。

二、设计依据1. 《建筑电气设计规范》2. 《变配电设备选型与计算手册》3. 国家有关变配电工程规范和标准4. 工程实际需求和客户要求三、设计范围1. 变电站设计2. 配电室设计3. 线路设计4. 设备选型及布置设计四、设计内容1. 变电站设计变电站是整个工业园区供电的起始点,其设计合理与否直接关系到供电的可靠性和安全性。

本项目中,变电站选用10kV的供电方式,主要设备包括变压器、抽出式开关设备、保护装置等。

在设计中,需考虑变电站的规划位置、场地选址、配电系统的可靠性和安全性,以及变电站与其他设施的协调性。

2. 配电室设计配电室是将电力从变电站输送到各个生产区的重要枢纽,其设计不仅需要考虑电缆敷设、开关设备、配电盘的布置,还需要考虑到通风、防火、防水、防腐蚀等方面的设计。

另外,为了满足未来的扩展需求,还需要保留一定的空间和设备位。

3. 线路设计线路设计是整个变配电工程中最为复杂和关键的部分之一,其设计不仅需要考虑到线路的敷设路径和方式,还需要充分考虑线路的负载能力、保护措施、跨越物设计等。

特别是在一些特殊环境下,如高温、高湿、腐蚀等环境,在线路设计中需要加强对材料的选用和防护措施。

4. 设备选型及布置设计在整个变配电工程中,设备的选型和布置直接关系到供电系统的稳定性和可靠性。

在设计中,需要充分考虑到各个设备的互相影响、设备的可靠性和安全性、维护便利性等,并且结合实际情况进行合理的设备布置。

五、设计原则1. 安全第一。

在设计中,安全始终是首要考虑的因素,无论是设备的选型、布置,还是线路的敷设,都需要充分考虑到安全因素。

2. 可靠性。

供电系统的可靠性对整个工业园区的生产和运行至关重要,因此在设计中需要尽可能考虑到各种故障情况,保证系统的可靠性。

220KV变电站工程预算书

220KV变电站工程预算书

220KV变电站工程预算书一、项目概述本项目是规模为220KV的变电站工程,包括变电站设计、设备采购、施工安装、调试运行等一系列工作。

二、工程范围1.变电站设计:包括站区设计、配电系统设计、控制与保护系统设计等;2.设备采购:主要包括主变压器、断路器、隔离开关、组合电器柜、电容器、电抗器等设备采购;3.施工安装:包括土建施工、设备安装、配管敷设、电缆敷设等;4.调试运行:包括设备调试、系统联调、试运行等。

三、费用预算1.设计费用:10万元;2.设备采购费用:-主变压器:100万元;-断路器:50万元;-隔离开关:30万元;-组合电器柜:20万元;-电容器:10万元;-电抗器:15万元;-其他设备:25万元。

3.施工安装费用:-土建施工:80万元;-设备安装:50万元;-配管敷设:30万元;-电缆敷设:40万元。

4.调试运行费用:20万元。

5.其他费用:10万元。

四、合计费用设备采购费用合计:主变压器费用+断路器费用+隔离开关费用+组合电器柜费用+电容器费用+电抗器费用+其他设备费用=100万元+50万元+30万元+20万元+10万元+15万元+25万元=250万元;施工安装费用合计:土建施工费用+设备安装费用+配管敷设费用+电缆敷设费用=80万元+50万元+30万元+40万元=200万元;合计费用:设计费用+设备采购费用+施工安装费用+调试运行费用+其他费用=10万元+250万元+200万元+20万元+10万元=490万元。

五、工期计划1.设计阶段:2个月;2.设备采购阶段:4个月;3.施工安装阶段:6个月;4.调试运行阶段:1个月。

六、预算说明1.预算中的费用仅为估计值,具体费用可能因市场变化、物价波动等因素而有所调整;2.预算中的工期仅为计划工期,具体工期可能因施工进度、天气等因素而有所调整。

以上是关于220KV变电站工程预算书的内容,预算总费用为490万元,包括设计费用、设备采购费用、施工安装费用、调试运行费用等。

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(15)附录供变电工程设计设备补充表
注:若本指导书提供的设备类型、型号、参数不合适,也可以选用在其他地方查到的更为合适的替代设备,但需注明出处,并附上设备的技术指标。

Vv牵引变压器主要技术数据表15-1
三相双绕组牵引变压器主要技术数据表15-2
三相双绕组电力变压器主要技术数据表15-3
测量用电压互感器标准准确级及最大误差允许值表15-4
保护用电压互感器标准准确级及最大误差允许值表15-5
JDJ2-27.5户外型电压互感器主要技术数据表15-6
JD-63户外型电压互感器主要技术数据表15-7
JCC1户外型电压互感器主要技术数据表15-8
JCC2户外型电压互感器主要技术数据表15-9
JCC6-110、JCC6-110GYW2户外型电压互感器主要技术数据表15-10
测量用电流互感器标准准确级及最大误差允许值表15-11
保护用电流互感器标准准确级及最大误差允许值表15-12
LCWB6-110型电流互感器主要技术数据表15-13
LCWD2-110型电流互感器主要技术数据表15-14
LCWD1-35型电流互感器主要技术数据表15-15
LJW1-10型电流互感器主要技术数据表15-16
SW3与SW6型110kV户外交流少油断路器主要技术数据表15-17
27.5kV、55kV真空断路器主要技术数据表15-18
常用高压隔离开关主要技术数据表15-19
常用氧化锌避雷器主要技术数据表15-20
常用抗雷圈主要技术数据表15-21
常用支柱绝缘子主要技术数据表15-22
常用穿墙套管主要技术数据表15-23
其他设备:
氧化锌避雷器
Y5W-42/144T(W) Y5W-60/144T(W) Y5W-100/260T(W)
以上氧化锌避雷器均配置 JS-9 动作计数器
Y5W-12.7/50 Y5W5-55/140 Y5W5-42/122
Y5W5-56/162 Y10W5-108/268
以上氧化锌避雷器均配置 JS-8 动作计数器
户内隔离开关
GN8-10T/200(三极) GN2-35T/200(单极) GN2-35T/600(双极) GN2-35T/630(单极) GN2-35T/1250(单极) GN2-27.5/400(单极) 以上户内隔离开关配 CS6-2T 操作机构
GN2-27.5/800(单极) 配 CJ-11 电动操作机构
户外隔离开关
GW4-27.5/600(单极) 配 CJ-11 电动操作机构
GW4-27.5/1250(单极) 配 CJ-6 电动操作机构
GW4-35/630(单极) 配 CS11G 操作机构(手动)
GW4-110/600(三极) 配 CS14G 操作机构(手动)
GW4-110/600(三极) 配 CJ-1 电动操作机构
真空断路器
ZN-10/300 ZN-10/1000
ZN-27.5/630 ZN-27.5/600 配电磁操作机构
ZN-27.5/800 配电磁操作机构
ZN-27.5/1250 配弹簧操作机构
少油断路器
SW4-110/1250 配 CT6-XG 弹簧操作机构 (或液压操作机构 CY3)
电压互感器
JDJ2-27.5 27.5/0.1kV JCC6-110GYW2 110/0.1/0.1kV
电流互压器
LZBJ-27.5 50/5A 0.5/10P2 LZBJ-27.5 75/5A 0.5/10P2 LZBJ-27.5 100/5A 0.5/10P2 LZBJ-27.5 400/5A/10P2
LZBJ-27.5 600/5AP2 LZBJ-27.5 800/5A 0.5/10P2 LZBJ-27.5 1000/5A 0.5/10P2 LWJ1-10 100/5A 0.5
LMZJ1-0.5 800/5A 1.0 LMZJ1-0.5 200/5A 1.0
LWJ1-10 150.5A 1.0 LMZJ1-0.5 400/5A
LMZJ1-0.5 600/5A LCWB6-110GYW2 2×50/5A B/B/B 0.2
电力变压器
S7-50KVA 10±5%/0.4kV (连接组 Y,yn0)
S7-500KVA 27.5±5%/10kV (连接组 D,y1)
S7-50KVA 27.5±5%/0.4kV (连接组 Y,yn0)。

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