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10kV配电变压器的选择及安装

10kV配电网络建设过程中,配电变压器的选择及安装是一个重要环节,为了使配电变压器的分布达到结构合理、供电可靠、运行经济、维修方便,符合配电网络安全供电可靠性、连续稳定运行的要求,配电变压器的选择及安装尤为重要。

一、10kV配电变压器的选择

1、10kV配电变压器台区位置的选择

(1)配变台区位置选择的总体原则。尽量靠近负荷中心;尽量靠近电源侧;进出线方便;尽量避开污秽源或设在污秽源的上风侧; 尽量避开振动、潮湿、高温及有易燃易爆危险的场所;设备运输方便;具有扩建和发展的余地。总之,配电变压器安装位置的选择, 关系到保证低压电压质量、减少线损、安全运行、降低工程投资、施工方便及不影响市容等, 应从实际出发, 全面考虑。

(2)农村1 0 K V配电台区的选择。农村配电变压器台区必须依据“小容量、密布点、短半径”的原则, 合理选择配电变压器的位置。对于村庄相对较小、用电户数少、负荷又比较集中、需一台配电变压器供电的,应根据现有负荷及发展规划,尽量将配电变压器安装在负荷中心,从配电

变压器的低压出线口到每个负荷点,尽量做辐射性向四周延伸,供电半径

以不超过500m为宜。对于村庄较大、用电户数多、负荷分布不均等情况的村庄, 应根据负荷分布及村庄规划,采用短距离、小容量、多台变压器供电,同时还应尽量避开车辆、行人较多的场所, 且选择便于更换和检修设备的地方。

2、10KV配电变压器的选择

(1)10kV 配电变压器型号的选择

以前的配电变压器大都采用高损耗SJ系列的变压器供电, 损耗比重大。近年来,国家新开发的新型节能型变压器有S8和S9及S11三大类。

10kV柱上变压器示范台区建设实践

10kV柱上变压器示范台区建设实践

10kV柱上变压器示范台区建设实践

摘要通过对全市配电台区建设、运行、维护管理现状的排查,找出建设、管理中存在的问题,制订全省统一的技术标准、管理标准。

关键词台区;技术;管理;标准

近年来,随着配电网建设投资力度的加大,配电网供电能力得到了加强,但由于经济社会的快速发展,仍然存在部分配电线路供电“卡脖子”、配电台区“散、弱、差”、配电台区运行管理不到位等问题。为落实“精益化管理,标准化建设”的要求,开封供电公司决定开展配电台区达标治理专项行动,通过对全市配电台区建设、运行、维护管理现状的排查,找出建设、管理中存在的问题,制订全省统一的技术标准、管理标准。

1总则

1.1设备选型要求

1)三相配电变压器采用S11及以上低损耗、全密封、油浸式变压器;小单相变压器选用D12及以上低损耗、全密闭、油浸式变压器;

200 kV A容量及以上变压器宜采用非晶合金变压器。

2)在安全、可靠的情况下,配电变压器可选用自动调容变压器,或根据台区负荷采用手动对变压器进行调容,保证变压器负载在经济运行范围内。

1.2设计原则

1)变压器应按照“小容量、多布点”的原则选择。变压器位置应尽可能设置在负荷中心、供电半径中心;供电半径不宜过长,市区一般为200 m,繁华地区为150 m。

2)低压线路网络按照层次配置,分为主干线、次主干线、分支线、次分支线、延墙线、进户线,根据变压器容量明确线路线径。

3)变压器容量选择时应将负载量控制在变压器容量的40%-80%之间。根据小区入住率、居民用电同时率确定变压器容量,保证变压器负载在经济运行范围内,三相负载保持平衡。

10kV变压器台区规划设计与安装

10kV变压器台区规划设计与安装

10kV变压器台区规划设计与安装

在我国现今电力建设中,升级改造是基层电力建设的一项重要任务,其改造方式、技术的好坏将直接对最终电力系统运行的稳定性产生影响。在本文中,将就10kV变压器台区规划设计与安装进行一定的研究与分析。

标签:10kV变压器;台区规划设计;安装

1 引言

10KV变压器是我国基层电网建设中非常重要的一项电力设备,通过农网升级改造工作的实施,将使电网结构具有更好的合理性的同时使其具有更高的运行可靠性。如何在改造中对其进行科学的规划与安装,则成为了相关工作人员非常重视的一个问题。

2 规划要求

2.1 变压器设计

在实际对变压器进行选择时,应当尽可能的选择能耗较低的变压器,并在充分联系本地区电力发展计划的基础上对变压器的容量进行选择。在变压器实际运行中,要做好变压器负荷的控制,避免其出现长时间高负荷工作的现象,并在充分联系负荷分布、类型以及大小等情况对其容量以及负荷进行确定,因为如果容量设定过小,就不能够满足地区未来发展过程中电力增长的需求,且还可能因变压器长时间超负荷运行情况的存在而出现一定的安全问题。而如果容量过大,也会由于其由于得不到充分的利用而产生浪费,一般来说,需要根据实际负荷占据变压器容量60%左右进行选择。

2.2 避雷器设计

在实际工作开展过程中,需要选择具有配电有机型负荷外套无间隙金属氧化物避雷器。对于该种避雷器类型来说,其具有着较好的非线性伏安特性,能够对电路供应中过电压情况进行良好的承受,且具有着结构简单的特点。在对该类型避雷器进行应用时,也可以根据实际情况对其加装安全户套以及电压脱扣器,以此保障其能够获得更好的应用效果。

10KV配变台区的设计与施工(修改方案)

10KV配变台区的设计与施工(修改方案)

城市中低压配网、10KV配变台区的设计与施工

随着国家经济的高速大发展,人民生活进一步提高,居民生产、生活用电量剧增,现有配电设备已远远不能满足需求,再加上1998年实施的“农网改造”工程至今,部分电网运行已经远远超过当初设计的最高年限,急需改造,以期适应当前和以后的供电量需求。……….

第一集

中低压配网工程的设计

一、中压配网的设计

1、中压配网的设计原则

1.1 中压配网结构

宜采用树枝型放射状结构,县城区和工业聚集区可根据变电站布局逐步建设“手拉手”结构。

1.2 中压线路建设标准

(1)农网线路不宜选择电缆,对于县城区和工业聚集区根据县城规划确实需要采用电缆的线路,需经过充分论证。

(2)县城区和工业聚集区的10千伏线路宜采用同杆双回或多回架设;农业区和偏远山区10千伏线路宜采用单回路架设。

1.3 导线型式和截面

(1)县城区和工业聚集区:主干线:绝缘240平方毫米;分支线:绝缘185平方毫米、120平方毫米,最终成为主干网互连线路的分支线宜选用绝缘240平方毫米;县城区和工业区周边的线路可用裸导线。

(2)重要乡镇和农业区:主干线:120平方毫米,分支线:95

平方毫米、70平方毫米,特别偏远地区可选用50平方毫米。重要乡镇的主干线可选用绝缘线。

1.4 配电变压器

柱上配电变压器:100千伏安、200千伏安、315千伏安;箱式变:400千伏安、500千伏安。

1.5 开闭所

县城区和工业聚集区线路通道紧张或负荷(1000—2000千瓦)相对集中的区域可建设10千伏开闭所。

2、中压配网材料的选择

2.1导线

柱上变压器典设整理资料

柱上变压器典设整理资料

柱上变压器:Z

户外:A

户内:B

户外柱上变ZA,房屋式ZB

ZA-1(50~400KVA变压器)

10kv侧采用电缆或架空绝缘线引下,低压综合配电箱采用悬挂式安装,进线采用架空绝缘导线或相应载流量电缆,出线可采用架空绝缘导线或电缆引出。

安装方式:等高安装

低压综合配电箱:外形尺寸选用1350mm*700mm*1200mm,空间满足400kva及以下容量配电变压器的1回进线,3回馈线,计量,无功补偿、配电智能终端等功能,箱体外壳优先选用不锈钢材料,也可选用SMC(纤维增强型不饱和聚酯树脂材料)。

200kva以下变压器按200kva容量配置低压综合配电箱,200~400kva按400kva容量配置低压综合配电箱。山区可选用10m等高秆,低压综合配电箱尺寸选用800*650*1200,空间满足200kva以下容量配电变压器的1回进线,2回馈线等智能终端安装要求。

10kv选用跌落式熔断器或封闭型熔断器。

断路器短路电流水平按8/12.5ka考虑,其他10kv设备短路电流水平均按20ka考虑。

低压综合配电箱采用悬挂式安装,下沿距离地面不低于2m,在农村、农牧区可降低至1.8m。

台区导线选择:电压器10千伏引下线一般选择:主干线至跌落式熔断器上桩选用JKLYJ-10/50架空绝缘导线,跌落式熔断器下桩至变压器选用ZC-YJV-8.7/15KV-3*35电缆或JKTRYJ-10/35导线。

变压器至低压综合配电箱出线选择:200kva及以下选用JKTRYJ-1/150架空绝缘导线或ZC-YJV-0.6/1KV-1*150单芯电缆,200~400kva选用JKTRYJ-1/300架空绝缘导线或ZC-EFR-0.6/1KV-300柔性电缆。

(完整)10KV柱上变压器台施工工艺

(完整)10KV柱上变压器台施工工艺

10KV柱上变压器台施工工艺

10KV柱上变压器台施工工艺一、变台电杆定位及组立 1杆坑定位

找准地面基准,做出杆位桩,确定两杆的位置。 2电杆基础开挖以杆位桩为中心画出杆坑大小,在杆坑定位标记处进行开挖。坑口边沿的1m范围内,不得堆放余土、材料、工器具等物品.在超过1.5m深的坑基内作业时,向坑外抛掷土方时应防止土石回落坑内。坑底夯实后测量杆坑的深度及坑底水平.电杆基坑开挖总深度为电杆埋深加底盘高度,确保坑深为2。2m,深度允许偏差为+100mm,50mm。 3电杆组立电杆组立起吊前,电杆稍一离地应由工作负责人检查悬吊及捆绑情况,认为可靠后方准继续起吊。起吊过程中,吊车要由专人统一指挥,吊臂、起吊物下禁止有人逗留和通行。在工程负责人的指挥和作业人员的配合下将电杆放于杆坑内,使电杆底部与杆塔中心重合,确保电杆位置准确,艮开为2。5m.回填土时,每500mm一层进行夯实。夯实两层后,对电杆进行校正,保证根开误差不超过?30mm。 4接地体安装在变台周围挖深600mm宽400mm的直形沟槽,将接地体置于沟槽内并打入地下,垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍,接地体连接处全部采用焊接,并做好防腐处理,外露接地棒长度约为1.9m。接地棒加装绝缘保护管。接地体安装合格后进行回填土并夯实。在回填后沟面应有防沉层,其高度宜为100,300mm。 5接地电阻测量当接地装置安装完毕后应进行接地电阻的测量,在充分考虑接地电阻系数的前提下,配电变压器容量在100kVA以下时,其接地电阻不应大于10Ω;在100kVA及以上时,接地电阻不应大于4Ω,当接地带电阻达不到要求时,要采取响应降阻措施。二、台架横担及主要设备安装 1线路直线横担安装横担装于受电侧,横担头铁抱箍距离杆顶150mm,与线路方向垂直.安

(完整word版)10KV变压器安装施工方案

(完整word版)10KV变压器安装施工方案

编制

审核

安全

项目经理

一、工程概括

1.工程地点:

2. 工程概况:本工程的高压电气部分包括变压器的安装调试、高压配电柜的安装调试、高压电缆的敷设和调试、高压电机的安装检查和调试。其变压器安装调试是一个非常重要的环节,为确保变压器安装调试顺利施工,保证施工质量,特编制本施工方案,以指导施工。

二、编制依据

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50397—2007

《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工验收规范》GBJ148—90

《变压器油》GB2536—90

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149----90

《电气装置安装工程质量检验评定规程》DL/T5161-2002

三、施工准备

3.1 设备及材料要求

变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压及接线组别等技术数据。

变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。

型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。

螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。

其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油,均

应符合设计要求,并有产品合格证。

3.2 主要机具

3.2.1 搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。

10kV柱上变压器台制作规范标准

10kV柱上变压器台制作规范标准

10kV柱上变压器台制作规范

1 范围为提高10kV 柱上变压器台及进出线工程建设质量和施工工艺水平进一步深化“五化”设计标准化、物料成套化、采购超市化、施工装配化、工艺规范化建设特制定本规范。本规范适用于10kV柱上变压器台及进出线新建、改造工程。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本规范的条款。凡是注明日期的引用文件其随后所有的修改单不包括勘误的内容或修订版均不适用于本规范然而鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件其最新版本适用于本标准。GB50173-92 电气装置安装工程《35kV 及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB/T4623-2006《环形混凝土电杆》GB 1094-2005 《电力变压器》SD292-88《架空配电线路及设备运行规程》DL/T 5231-2001《农村电网建设与改造技术导则》DL/T 499-2001《农村低压电力技术规程》DL/T 5220-2005《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T 5219《架空送电线路基础设计技术规定》DL477-2001《农村低压电气安全工作规程》DL/T736-2010《农村电网剩余电流动作保护器安装运行规程》国家电网公司输变电工程典型设计《农网10kV 配电工程分册2006版》国家电网公司输变电工程通用设计《农网10kV 及以下工程补充方案分册2010版》国家电网公司输变电工程典型设计《农网10kV 和380/220配电线路分册2006版》国家电网公司电力线路安全工作规程电力线路部分

10kV柱上变压器(吊装)标准化建设关键工艺解析

10kV柱上变压器(吊装)标准化建设关键工艺解析

10kV柱上变压器(吊装)标准化建设关键工艺解析

一、柱上变压器安装

1.柱上变压器台采用双杆等高布置方式,常用电杆为12米、15米非预应力混泥土杆,变压器安装方式为侧装,高压引线为架空绝缘线侧面引下。

2.变压器、综合配电箱中心线位置应与槽钢中心线保持一致。

3.变压器、综合配电箱水平倾斜不大于台架根开的1/100。

二、变压器成套配送

1.所有配农网工程、大修技改工程涉及成套台区建设,物资供应严格履行到货清点验收工作,要求供应商对铁附件、螺栓、避雷器、跌落式熔断器、绝缘子、金具、接地体等按台装箱打包供应,接线端子、接地线夹、高低压导线、接地上引线(4米扁铁)按供应商合同总数量供应至工厂化预制车间,物资部负责通知供应商,各单位业主方负责监督落实。通过物资配送管控,现场安装只运输变压器、综合配电箱、安装附件一套、成套预制装置一套四部分,做到现场安装材料合格,杜绝发生材料混用错领现象。

2.成套变压器辅材要对照招标公告附件逐件核对验收,包含变压器安装中需要的横担、螺栓、令克、避雷器、综合配电线、导线、金具等,重点关注变压器高低压桩头、令克、避雷器、计量装置、并沟线夹护具要齐全,低压电缆YJLV-1kV-4*150每台变压器30米,接地体含4米上引线、4根接地极、45米扁铁,4副低压出线电缆固定支架,15mm*10000mm不锈钢扎带一套。

三、杆塔组立

1.杆塔应组立在线路正下方,不允许出现线路侧方垂直方式架设,应采用经纬仪、钢卷尺等设备标定基坑的中心桩、方向桩、辅助桩,用白石灰标画出坑口轮廓线。

2.基坑深度的允许偏差应为+100mm、-50mm,杆塔组立后按埋深标记测量校核。

10kV柱上变压器

10kV柱上变压器

10kV柱上变压器台典型设计

第一章10kV柱上变压器台典型设计总体说明

1.1 技术原则概述

1.1.1 设计对象

设计对象为重庆市电力公司系统内10kV柱上变压器台。

1.1.2 设计深度

按初步设计内容深度要求开展设计。

1.1.3 运行管理方式

运行管理方式按远抄方式进行设计。

1.1.4 设计范围

设计范围是从高压引下线接头至低压出线这段范围的柱上变压器台及与其相关的电感部分。

1.1.5 假定条件

海拔高度:≤ 1000m。

环境温度:-30~+40℃

最热月平均最高温度:35℃。

最大风速:30m/s。

污秽等级:Ⅲ级。

日照强度:0.1W/cm2。

地震设防烈度:按7度设计,地震峰值加速度为0.1g,地震特征周期为

0.35s。

洪涝水位:站址标高高于50年一遇洪水位和历史最高内涝水位,未考虑防洪措施。

地基承载力特征值:取fak=150kPa,无地下水影响。

腐蚀:地基土及地下水对钢材、混凝土无腐蚀作用。

1.2 技术条件和设计分工

2.1.1 分类原则

10kV配电变压器台的设计应综合考虑简单以及操作检修方便、节省投资等要求,共设计三种不同容量和布置方式的柱上变压器台形式,方案编号为ZA-1、ZA-2、ZA-3。

2.1.2 技术条件

表2—1 10kV柱上变压器台典型设计方案技术条件一览表

1.3 电气一次部分

2.1.1 电气主接线

采用架空进线1回,低压出线1~4回,出线回路数可按需要配置。

2.1.2 主要设备选择

(1)变压器选择

1) 柱上变压器台容量选择一般不超过400kVA。应有合理级差,容量规格不宜太多。

2) 选用节能型无载调压变压器。

国家电网公司10kV柱上变压器台典型设计方案(2015版)

国家电网公司10kV柱上变压器台典型设计方案(2015版)

10kV柱上三相变压器台典型设计方案(2015版) 1 设计说明

1.1 总的部分

本典型设计为“国家电网公司配电网工程典型设计配电分册”中对应的“10kV柱上变压器台典型设计”部分,方案编号为“ZA-1”,由一个标准化台架和4个组件模块组合成3个子方案。变压器侧装、电缆侧面引下对应的子方案编号为“ZA-1-CL”,变压器侧装、架空绝缘线侧面引下对应的子方案编号为“ZA-1-CX”,变压器正装、架空绝缘线正面引下对应的子方案编号为“ZA-1-ZX”。

方案ZA-1主要技术原则:10kV侧采用电缆或架空绝缘线引下,低压综合配电箱采用悬挂式安装,进线采用架空绝缘导线或低压单芯电缆,出线采用架空绝缘导线或电缆引出。

1.1.1 适用范围

一般宜选用柱上式变压器和低压综合配电箱方式,ZA-1-CL、ZA-1-CX、ZA-1-ZX子方案适用于各类供电区域。

本设计方案为单回路线路,如果采用双回路,可根据实际情况作相应的调整。

1.1.2 方案技术条件

本方案根据“10kV柱上变压器台典型设计总体说明”确定的预定条件开展设计,方案组合说明见表1-1。

表1-1 10kV柱上变压器台ZA-1典型方案技术条件表序号项目名称内容

1 10kV变压器

变压器采用低损耗、全密封、油浸式变压器,容

量为400kVA及以下。

2 低压综合配电箱

外形尺寸选用1350mm×700mm×1200mm,空间满

足400kVA及以下容量配变的1回进线、3回馈线、计

量、无功补偿、配电智能终端等功能模块安装要求。

箱体外壳优先选用不锈钢材料,也可选用纤维增强型

第四篇 10kV杆上变压器台设计说明(终极版)

第四篇 10kV杆上变压器台设计说明(终极版)

第四篇10kV杆上变压器台通用设计

第12章10kV杆上变压器台通用设计说明12.1 设计说明

12.1.1 总的部分

本通用设计对象为湖南省电力公司系统内农网10kV杆上变压器台。

12.1.2 设计范围

设计范围是从高压引下线接头至低压出线这段范围的杆上变压器台及与其相关的电杆部分。

12.1.3 设计深度

按湖南省电力公司施工图内容深度要求开展工作。

12.1.4 假定条件

按海拔高度≤1000m;环境温度:-40~+45℃;最热月平均最高温度35℃;国标Ⅲ级污秽区设计;日照强度(风速0.5m/s)0.1W/cm2;地震烈度按6度设计,地震加速度为0.1g,地震特征周期为0.35S;站址标高高于50年一遇洪水水位和历史最高内涝水位,不考虑防洪措施;设计土壤电阻率为不大于100欧姆/米;地基承载力特征值fak=150kPa,无地下水影响;地基土及地下水对钢材、混凝土无腐蚀作用。当海拨超过1000米时,按国家有关规范进行修正。12.2 设计方案分类及技术条件

12.2.1 设计方案分类

10kV杆上变压器台的设计应综合考虑简单以及操作检修方便、节省投资等要求。杆上变压器台按变压器容量以及出线方式、杆型分类,共设计7种方案分别为GB-1、GB-2、GB-3、GB-4、GB-5、GB-6、GB-7。

12.2.2 技术条件(见表12-1)

表12-1 10kV杆上变压器台典型设计方案技术条件一览表

第四篇 10kV杆上变压器台通用设计

12.3 电气一次部分

12.3.1 变压器容量:

杆上变压器台变压器容量选择一般不超过400kV A。

10kV变压器台区设计安装技术探讨

10kV变压器台区设计安装技术探讨

10kV变压器台区设计安装技术探讨

摘要:10KV变压器台区设计和安装要求相对较高,直接的关系到电网改造发展。因此,要对10KV变压器台区设计安装技术应用流程和相应影响进行管理控制,

对10KV变压器台区设计安装技术需要注意的事项进行分析,明确整体流程,这

样才能够为电力事业的发展做出相应的贡献。

关键词:10KV变压器台区;设计安装技术;规划

10KV变压器台区设计安装技术是电网改造升级的重要手段,10KV变压器台

区设计安装技术的应用要符合区域实际需求,只有科学全面的开展设计安装,充

分的利用新材料等才能够实现电力事业的创新发展。

1.10KV变压器台区设计安装技术规划要求

1.1变压器

在电网改造中配备了低能量变压器,变压器在容量设置上要符合电力发展规

划的基本要求。变压器长期过载一致都是人们关注的重点。为保证供电系统的质

量和效率,应根据实际负荷的大小、类型和分布情况选择变压器。如果变压器容

量过小,就不能够满足人们的用电需求,会直接的导致变压器损坏。过多的损耗

加速变压器老化的损坏,很容易引起火灾事故。反之,如果变压器容量过大,则

变压器不能充分发挥其有效性,增加负载的损耗。因此,在选择变压器时,应为

变压器总容量的50%至70%。

1.2配电器

不锈钢箱体具有测量、无功补偿等功能,在经济实用的配电箱中,具有过载、短路、低压保护等特点,外形美观,体积轻,适用于户外变压器的安装。选用JP

不锈钢,具有防腐效果。传统的户外配电柜使用超过五年就会腐朽。这种JP原材料是1.5毫米厚的不锈钢板,增加柜体的刚度和强度,既能满足元件的安装,又

浅谈10kV变压器台区的一站式和智能式发展

浅谈10kV变压器台区的一站式和智能式发展

浅谈10kV变压器台区的一站式和智能式发展

摘要:从10kV柱上式变压器台区的简化演变发展入手,整体介绍变压器台区的

集成化、智能化、模块化、一站化的发展方向与解决方案

关键词:集成化、智能化、模块化、一站式

引言

传统10kV柱上式变压器台区由配电箱、补偿箱、计量箱、互感器箱、变压器、高压跌落式熔断器、隔离开关组成,其低压部分的成套装置一直在简化集成,配

电计量箱与JP综合箱就是集成产物。今后一站式与智能化发展是电力建设的趋势,也是10kV变压器台区的发展方向。

一 10kV变压器台区的一站式、智能式服务的必要性

传统10kV柱上式变压器台区物料多,材料加工精度不高,多个物料组装到一起后,造成各个厂家供货的物料不匹配,而且很难找到责任单位。物料较多,各

个物料之间供货时间的一致性也难以保证,造成电力建设施工周期很难确定;各

个厂家供货的产品颜色有差异,导致安装完成后装置整体外观协调性差、美观性

不高。随着当下用电客户对供电部门的要求越来越高,供电部门对电力建设方面

的要求也越来越高,这种传统的方式已经很难满足客户需求了。为确保电力施工

进度、减少相互推诿、提高整体配合精确度、提高产品外观整体协调美观,对

10kV柱上变压器台区进行一体化设计及一站式供货显得越来越重要。

二 10kV变压器台区的一站式、智能式服务的解决方法

对于10kV变压器台区的集成,大部分都是对低压部分进行整合、简化与集成。目前低压部分的结构由进线—计量—配电—补偿的结构形式集成为JP综合配电箱

的形式。JP综合箱分为进线室、计量室、出线室和补偿室几个功能单元室,且计

柱上变压器施工方案

柱上变压器施工方案

柱上变压器施工方案

XXX10KV变压器台架施工工艺说明

本文旨在介绍半分式12-12米变压器台架的建设要求和工艺。对于其他安装形式的台架,如引线横担高度、PVC管支

架安装位置、支架安装高度、设备线夹、低压进(出)线形式,以及保护、工作接地等,可根据具体情况适当调整。按照农网工程建设标准化的要求,10KV高压主干线路应实现绝缘化,

综合台区应安装在村内负荷中心,通过增加变压器布点调整负荷分布,缩短低压供电半径,低压供电半径应小于500米。台区安装位置应避开车辆碰撞和易燃、易爆及严重污染场所,应悬挂警示牌、设备运行编号牌。

施工前准备工作

在进行工程施工物资领用及审核时,应根据10KV变压器台架标准化施工图中材料表进行。对横担、绝缘子、连接引线、接地环等设备材料提前进行组装,对连接引线进行分类截取,保证接线端子压接质量。绝缘字全部采用P-20T型针式绝缘子,

根据需要对台区所用横担、绝缘子、避雷器、接地环等提前进行组装,降低高空作业安全风险,节省施工时间,提高工作效率。

变台电杆组立

在进行变台电杆组立前,应先挖坑,并用经纬仪找准地面基准,测量两杆坑的水平度,测量杆坑的深度2.2米。底盘安装时,应首先沿线路方向在两杆坑坑边中心处做三个方向桩,并用细线连接,在细线上标注距离为2.5米两个黑色标记,在底盘中心用粉笔划一白点,将底盘放在坑内,调整底盘放置位置使线坠、细线黑色标记、白点在一条直线上,确定两杆之间距离为2.5米。在立杆时,应在底盘上以白点为圆心、电杆底部为半径画圆,组立电杆时使电杆底部与所画圆圈重合,电杆位置的准确度。吊车组立电杆时,当电杆底部与底盘所画圆圈重合,电杆基本正直后,对电杆进行回填土,每50cm一层进行夯实,夯实两层后,用吊车对电杆倾斜度进行调整至正直。

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10kV柱上变压器示范台区建设实践

摘 要通过对全市配电台区建设、运行、维护管理现状的排查,找出建设、管理中存在的问题,制订全省统一的技术标准、管理标准。

近年来,随着配电网建设投资力度的加大,配电网供电能力得到了加强,但由于经济社会的快速发展,仍然存在部分配电线路供电“卡脖子”、配电台区“散、弱、差”、配电台区运行管理不到位等问题。为落实“精益化管理,标准化建设”的要求,开封供电公司决定开展配电台区达标治理专项行动,通过对全市配电台区建设、运行、维护管理现状的排查,找出建设、管理中存在的问题,制订全省统一的技术标准、管理标准。

1总则

1.1设备选型要求

1)三相配电变压器采用S11及以上低损耗、全密封、油浸式变压器;小单相变压器选用D12及以上低损耗、全密闭、油浸式变压器;

200 kVA容量及以上变压器宜采用非晶合金变压器。

2)在安全、可靠的情况下,配电变压器可选用自动调容变压器,或根据台区负荷采用手动对变压器进行调容,保证变压器负载在经济运行范围内。

1.2设计原则

1)变压器应按照“小容量、多布点”的原则选择。变压器位置应尽可能设置在负荷中心、供电半径中心;供电半径不宜过长,市区一般为200 m,繁华地区为150 m。

2)低压线路网络按照层次配置,分为主干线、次主干线、分支线、

次分支线、延墙线、进户线,根据变压器容量明确线路线径。

3)变压器容量选择时应将负载量控制在变压器容量的40%-80%之间。根据小区入住率、居民用电同时率确定变压器容量,保证变压器负载在经济运行范围内,三相负载保持平衡。

2技术原则

2.1电气一次部分

2.1.1变压器选址原则

1)变压器位置应尽可能设置在负荷中心、供电半径中心;供电半径不宜过长,市区一般为200 m,繁华地区为150 m。

2)根据台区规模,结合区域内管线及道路进行统筹安排变压器位置,合理布置线路走廊,考虑机械作业通道和空间,检修维护方便,有利于施工。

2.1.2主要设备选择

1)变压器选择。

①变压器型号选择:宜采用油浸式、全密封、低损耗变压器,型号选择S11及以上节能型变压器或小三相(单相)变压器。

表1每套住宅计算负荷

每套建筑面积(m2)计算负荷(kW)户型类别

80及以下 4-6 1

80-120 6-8 2

120-160 8-10 3

160-200 10-12 4

200 及以上 12-20 5

注:小区内小型商业用电按80 W/m2-100 W/m2。住宅用电不包括公用负荷。

②变压器容量选择:变压器应按照“小容量、多布点”的原则选择。配电变压器容量选择时应将负载量控制在变压器容量的40%-80%之间。柱上单台配电变压器控制在400 kV安及以下。变压器容量选择原则依据以下居民负荷系数计算。

居民住宅小区用电负荷计算按表1确定。

居民用电负荷计算需用系数按表2选取。

表2负荷计算需要系数表

按单相配电计算时所接

的户数按三相配电计算时所接的户数需用系数

16 48 0.47

18 54 0.45

21 63 0.43

24 72 0.41

25-100 75-300 0.3-0.40

125-200 375-600 0.25-0.33

>600 0.26

常用户型1和户型2的居民入住率,如居民入住率在三年之内保持不变化,则按以下公式计算该小区居民入住率的需用系数:

居民入住率×负荷计算需要系数=居民入住率需用系数。

③变压器的变比在城区或供电半径较小地区采用10.5±2×2.5%/0.4 kV;郊区或供电半径较大、布置在线路末端的采用10±2×2.5%/0.4 kV。

④布置及安装方式:变压器根据容量大小分别按单杆、双杆两种方式布置。变压器台架距离地面不低于3 m。

2)无功补偿装置。200 kVA及以上变压器按变压器容量的10%-30%补偿,按无功需量自动(三相、单相混合)投切;160 kVA的变压器按实际情况考虑无功补偿;100 kVA及以下变压器不进行无功补偿。低压电力电容器采用自愈式电容器,要求免维护、无污染、环保(具有环保证书)。

3)10 kV侧选用跌落式熔断器。10 kV避雷器采用氧化锌避雷器(见表3)。

表310 kV跌落式熔断器熔丝配置表

变压器容量额定电流配备熔丝

400 23.10 40

315 18.20 30

250 14.40 25

200 11.55 20

160 9.24 20

4)变压器0.4 kV侧选用低压隔离开关(见表4)。

5)低压分接箱(不含断路器)。采用壁挂式,根据台区主干或分支线选用不同截面铜排(50×5、40×4、30×3)的分接箱。

6)电表箱。分为外挂式和嵌入式。一般采用单、六、九、十五表位表箱;多表箱进线采用三相空气断路器(要求有瞬时脱扣,不宜设置失压

保护);表计进线侧配置低压小刀闸为60 A(此刀闸严禁带负荷拉表40.4 kV低压隔离开关保险片配置表

变压器容量额定电流配备保险片

400 577.5 600

315 455.2 500

250 360.8 400

200 288.6 300

160 231.2 300

合);表计出线采用单个端子排,端子排标注线号,载流量为60 A,并且可以灵活拆装组合,一个表计出线带一个端子排;表箱内不宜装设用户空气断路器;表箱内预留电能量采集装置终端位置。

2.1.3防雷、接地及过电压保护

1)柱上变压台高压侧须安装氧化锌避雷器,多雷区柱上变压器台低压侧须安装氧化锌避雷器。采用电流无间隙金属氧化物避雷器进行过电压保护,避雷器按照国标选择,设备绝缘水平按国标要求执行。电气装置过电压保护应满足DL/ T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》要求。

2)配电变压器均装设避雷器,并应尽量靠近变压器,其接地引下线应与变压器二次侧中性点及变压器的金属外壳相连接。在多雷区,宜在变压器二次侧装设避雷器。

接地体的埋深不应小于0.6 m,且不应接近煤气管道及输水管道。接地装置的接地电阻不应大于4 Ω,该台区低压网络的每个重复接地的电阻

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