变电站抗震设计
变电站建筑抗震及抗震加固设计的建议
cnt ci eh do x a s nrifrigb n+cnt c o it orpa etecnt c o to faepue o s u t n m to f p ni e oc a r o e o n n o s u t nj n e lc os u t nme do t o rd r i o t h r i h l
J i t s n r t n tu to c n lg o eS p r ln tu t r ft e on l sCo c eeCo sr cinTe h oo yf rt u e - o gS r cu eo e h h
M a n Bo y o g - p e i y’ t to i i g i d f Hi h s e d Ra l wa SS a i n Bu l n d
CUILi e g - n p
ABS TRACT: A n w t o sa o t d i ec n t c i n o p r l n i f r e o c e esr c u e t a s e e me h dwa d p e t o sr t f u e - o g r n o c dc n r t t t r , h t s o u et n h u o s e u it h
1 抗 震 设 防 措 施 . 3
l1 建筑结构体 系布置 _. 1
建筑结构体系布置应优先采用横墙 承重 的结构体系。变电站 配 电室长度一般要求长 , 以横墙少 , 所 这样抗震设计就 需要 特别 考虑。 一般采用框架结构 , 使墙体不作为承重墙 , 只是填充墙 , 这样 就满足了抗震的要求。同一建筑应采用相 同的结构类型, 不应采用 “ 混杂” 的结构类型。 配电室和附属建筑一般合在一起 , 而且层高不 同, 电室层高一般 在 4 左 右 , 配 .i 5n 而附属建 筑为 3i左右 , n 不要 为了降低 费用采用不同的结构类型 ,而应统一采用框 架结构 , 施 工时在层高变化处设置后浇带 , 防止地基的不均匀沉降。
变电站建筑结构抗震设计
变电站建筑结构抗震设计摘要:输变电工程属于地震生命线工程,变电站为输变电工程的节点,其抗震能力直接影响到电网的地震安全性。
一旦地震导致变电站受损,需花费大量时间与成本恢复重建,不仅给周边居民用电造成不便,也影响电力企业的经济效益,因此加强变电站建筑结构抗震设计具有重要意义。
关键词:变电站;建筑;结构;抗震;设计1变电站震害分析城市供电系统作为维系城市运行的关键基础设施之一,一旦失效或遭到破坏,其对城市其他生命线工程等基础设施所产生的影响巨大,会造成严重的灾害和难以估量的经济损失,影响到国家经济和人民正常生活。
而变电站是电网中的重要电力设施,在电力系统中不仅起到变换电压、接受和分配电能的作用,而且还控制电力的流向,并且调整电压。
其基本功能主要为实现电力传输的转换与分配、实施电网监控和运行操作、提供电网运行与维护的关键信息三个方面,故变电站的运行状况对于城市供电系统具有重大意义。
在各类灾害中,地震灾害对变电站的影响和威胁不容忽视,根据国内外相关震害分析显示,在中等或强烈地震的作用下,结构将出现严重破坏或是倒塌,引发巨大经济损失,甚至出现人员伤亡。
在近代的多次地震灾害之中,国内外的变电站都遭受到了严重的破坏,这不仅会对电力企业造成重大的经济损失,还给政府的抢险救灾以及安置灾民工作带来了极大的困难,震后的修复重建工作同样也会造成国家的巨大负担。
因此,科学开展变电站建筑结构地震设计具有重要意义。
2变电站建筑结构抗震设计2.1变电站建筑结构抗震理论设计2.1.1变电站建筑平面布置在变电站的建筑平面布置的过程中,需要按照对称和规则的原则来执行,为变电站的整体稳定性奠定基础。
而在变电站的立体面的布置中,需要通过对其整体的协调性与规则性的保证来进行,同时要保证建筑结构的侧向刚度的均匀变化,确保不会有突发情况的发生。
而对于变电站墙体的竖向布置的过程中,确保整体的布置是满足上下连续需求的,通过这种布置手段可以避免出现刚度突变的情况发生。
35~0KV变电站设计规范
35~0KV变电站设计规范35~110KV变电站设计规范是指对于电力系统中的35~110KV变电站的设计和建设过程中需遵守的一系列规范和标准。
本文将从设计原则、设备布置、电气设计、土建设计等方面进行阐述,以确保变电站设计符合相关要求。
首先,35~110KV变电站设计应遵循以下原则:1.安全可靠性原则:变电站的设计应考虑到在正常和异常情况下的安全性和可靠性需求,确保设备和人员的安全。
2.经济合理性原则:设计应根据实际需求进行合理规划,既满足功能要求,又能在经济上具备合理性。
3.可维护性原则:在设计时应考虑设备的维护和检修要求,以便在需要时能够方便地进行维护和修理。
其次,35~110KV变电站的设备布置应符合以下要求:1.设备布置合理,避免设备之间的干扰和交叉影响,保证运行安全。
2.设备布局应符合操作规程,满足人员操作和维护的便利性要求。
3.设备安全间距应满足国家标准和工程技术规范的要求,确保设备的安全操作。
然后,35~110KV变电站的电气设计应遵循以下要求:1.设计应满足国家标准和电网设计要求,包括电压等级、断路器和隔离开关的选择等。
2.设计应考虑电流负载和短路电流,确保设备的额定工作能力和安全运行。
3.设计应进行合理的电容电流的计算和校核,保证电压稳定性。
最后,35~110KV变电站的土建设计应符合以下要求:1.变电站的建筑物应具备一定的抗震能力,符合国家相关抗震设计规范。
2.建筑物结构设计要考虑自然环境因素,如强风、雨等,确保建筑物的稳定性和耐久性。
3.土建设计应满足变电站设备的布置和运行要求,确保土建结构与设备之间的协调性。
综上所述,35~110KV变电站设计规范应考虑安全可靠性、经济合理性、可维护性等原则,合理布置设备,满足电气设计和土建设计的相关要求。
通过遵循这些规范,可以确保变电站的设计和建设过程的顺利进行,提高变电站的运行效率和可靠性。
特高压变电站设备抗震设防的设计
电 力 系统 在 地 震 tf1遭 剑 破 坏 , 会 造 成 很 人 的 rf接 经 济 损 火,Jf:影 响 』、 急救 火 I 作 和正 常 济 f 会运 行、 fjl发 其他 次 灾害 。在 2008 汶 川地 -lJ'lJU川 l10 kV 及 以上 变 电站 IfI仪变 ¨ 器受 统 汁就 仃 渗渊 40多起 、移 化 7起 、食 管损 58起 ;20l3 Jf卜叫川 省芦 I』I地
电 网设 计 特高压变电站设备抗震设防的设计
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GB 50260确 定 , 国 内学 肯 也 曾 对 中、 美、 f=i 等 电 C设 箭抗 震 设防标 准 进 行 了讨 论和 对 比研 究 。 n 20l3 新修 订的 《电力设施 抗 震设 汁 范 》GB 50260---2013实 施 以 来 ,将 原 1996版 的 电 C设 彳爵最 I两抗 震 设防 水 平 从 8度 提 苗剑 了 9度 。虽然存 近 的特 高 变 电站 、换流站 建 设 ·{I'通 过采 取变 瓜器 隔震 、柱式 设备 的消 能减震 、 复 合 材 料套 管 等 措 施 能够 ‘定程 度 地 提 高 电气 设 桥 抗 震水 平 , 然而 具 体 I 程 设 ‘II1对 抗 震 设 防 的 标准 确 定 、 参数 选 取 、 具体 汁算 面 还 存 在 不 HJJ确 之 处 。 本 文 通 过 对 规 范 条 文 的解 读 、 讨 沦及 与国外 标准 的对 比,针对 特 高 变 压 器 、 换 流 变 套管 以及 本 体 与基 础 的 连接 两 方面 抗 震 l5芝计 t}1的 问题 展 歼分析 ,提 出了几 点建 议 。
Abstract:Considering high transmission power and investment,and large size and weight of electrical eqtlipment the seismic fortif ication in UHV transmission and transformation projects is significant and dificult,especially in the construction sites of basic intensity eight and above.Seismic design is m ainly based on the nationaI standa v‘d GB50260—20 1 3 in domestic UHV substations and conve ̄er stations engineering.But the seism ic tbrtif ication criterion parameter selection,strength check is not expl icit in some cases.In this paper main provisions of the national standard are interpreted,discussed and compared with foreign standards Seism ic design of UHV transfornaer bushing and equipment anchorage is tbcused and som e suggestions are proposed. Key WOrds:Ultra—High Voltage(UHV);seismic design;electrical equipment;busing;composite materia1.
35Kv~220kV城市地下变电站设计规定 DLT5216-2005 Microsoft Word 文档
35Kv~220kV城市地下变电站设计规定DL/T5216-2005目次前言1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 总则5 站址选择和站区布置5.1 站址选择5.2 站区布置5.3 进出线电缆通道5.4 其他6 电气部分6.1 电气主接线和设备选择6.2 主变压器6.3 配电装置6.4 无功补偿装置6.5 站用电源和直流设备6.6 主控制室和继电器室6.7 监控和二次接线6.8 继电保护、调度自动化和电测量仪表装置6.9 通信6.10 过电压保护和接地6.11 电气照明6.12 电缆选择与敷设7 土建部分7.1 建筑7.2 结构7.3 建筑防水7.4 通风、采暖与空调7.5 给水与排水8 消防8.1 建筑防水8.2 消防灭火系统8.3 火灾探测报警装置与消防供电9 环境保护9.1 电磁辐射及防治9.2 噪声控制9.3 污水排放10 劳动安全和工业卫生10.1 一般规定10.2 防火10.3 防电伤和防坠落伤害10.4 防毒及防化学伤害10.5 防噪声及防电磁辐射条文说明前言本标准是根据原国家经济贸易委员会《关于下达2002年度电力行业标准制定和修订计划的通知》(国经贸电力[2002]973号)安排制定的。
制定本标准是为了规范城市地下变电站的设计,以达到供电安全可靠、技术先进、造价合理和运行维护方便的目的。
本标准以国家标准GB 50059《35kV~110kV变电所设计规范》和SDJ 2《220kV~500kV变电所设计技术规程》为基础,参照有关国家标准和电力行业标准,对35kV~220kV地下变电站设计的有关问题作出了原则规定。
本标准是在目前国内地下变电站设计和建设尚不普遍的情况下,在调查收集了北京、上海、山东等地区地下变电站设计、运行、管理经验的基础上制定的。
本标准由中国电力企业联合会提出。
本标准由电力行业电力规划设计标准化技术委员会归口并解释。
本标准起草单位:北京电力设计院。
本标准参加起草单位:上海电力设计院有限公司、山东电力工程咨询院。
220kV户内变电站屋顶构架结构体系及其抗震性能
220kV户内变电站屋顶构架结构体系及其抗震性能发布时间:2022-07-07T05:41:50.758Z 来源:《建筑实践》2022年第3月5期作者:郑康辉[导读] 随着近年来全国城市轨道交通的建设以及总建筑用地面积逐渐减少,户内新建高压变电站也呈较为明显的大郑康辉河源联禾电力规划设计有限公司广东河源 517000【摘要】随着近年来全国城市轨道交通的建设以及总建筑用地面积逐渐减少,户内新建高压变电站也呈较为明显的大规模小型化和改造小型化的演变趋势。
一种以低压变电主线路构架体形式为主设计的的新建筑结构,并拟采新型的户内新建低压变电站屋顶部分正在国内悄然兴起。
本文通过借鉴原型结构进行分析,发现原型结构在多种不同的频率地震波动信号下,产生的不同的结构整体抗震和反应等性能。
【关键词】户内变电站;GIS屋顶;抗震性能前言随着城市的不断发展,出现城市用地资源紧张,居民建房对建筑环境要求极高的现象。
变电站基本是采用全户围内建形式,可有效节省房屋占地,从而保持与整个城市变电站建设布局规划要求的协调统一。
城市变电站又是一项国家安全重要系统的主要生命线工程,在各种地震灾害过程中,变电站应能具有较高水准的整体抗震安全性能,以保证其供电系统的运行正常有效进行,因此增强其整体建筑结构系统的抗震设计性能更尤为重要。
据国内外发生的大量严重地震灾害试验表明,变电站的结构无论在经受何等震级的地震作用下,都会因此产生较为严重的机械破坏,会导致变电站结构的变形甚至结构倒塌,造成十分严重的间接经济损失和重大人员事故伤害。
变电站又作为工业城市建筑的一种重要工程组成结构部分,投资巨大,因此变电站安全运行的保障性以及重要性就不言而喻,这一点也要求了变电站在设计建设过程中,应有的较高程度的设计抗震防护能力。
一、户内变电站的结构设计分析户内变电站以及生产调度综合楼的框架之间开洞错层情况较多,由于层高偏高且竖向变化率较大,结构强度传递不甚平衡,且横向框架跨度误差较大,框架受力结构复杂,抗震耐久性要求相当高,因此对于进行此类高度复杂的框架材料工程抗震,以及结构稳定性研究进行实验研究都有着非常重大广泛的理论研究价值与工程实践研究价值。
特高压变电站设备抗震设防的设计
特高压变电站设备抗震设防的设计摘要:特高压输变电工程输送功率和投资高,电气设备尺寸和重量大,在基本烈度8度以上地区的抗震设防是一个重点和难点。
我国特高压变电站、换流站工程中主要依据《电力设施抗震设计规范》GB50260-2013开展抗震设计,但在具体设计中对设备抗震设防的标准确定、参数选取、强度校核方面还存在不明确之处。
关键词:特高压;变电站设备;抗震设防;设计1导言电力系统在地震中遭到破坏,会造成很大的直接经济损失,并影响应急救灾工作和正常经济社会运行、甚至引发其他次生灾害。
在2008年汶川地震中,四川电网110kV及以上变电站中仅变压器受损统计就有渗漏40多起、移位7起、套管损坏58起;2013年四川省芦山地震中,原规划的雅安1000kV变电站站址区域的地震烈度达到了9度。
确定变电站和换流站的抗震设防标准,需要综合考虑工程重要性、地震危险性、设备制造水平以及造价等多种因素。
特高压输变电工程电压等级和输送功率高,综合投资和重要性也较高,且电压等级越高在地震中的易损性也越高。
对于基本烈度8度以上的地区其电气设备的抗震设防是一个重点和难点。
工程设计中对特高压电气设备抗震设防标准的主要按照国标《电力设施抗震设计规范》GB50260确定,国内学者也曾对中、美、日等电气设备抗震设防标准进行了讨论和对比研究。
自2013年新修订的《电力设施抗震设计规范》GB50260—2013实施以来,将原1996版的电气设备最高抗震设防水平从8度提高到了9度。
虽然在近年的特高压变电站、换流站建设中,通过采取变压器隔震、柱式设备的消能减震、复合材料套管等措施能够一定程度地提高电气设备抗震水平,然而具体工程设计中对抗震设防的标准确定、参数选取、具体计算方面还存在不明确之处。
本文通过对规范条文的解读、讨论及与国外标准的对比,针对特高压变压器、换流变套管以及本体与基础的连接两方面抗震设计中的问题展开分析,提出了几点建议。
2电气设备的设防标准和设计地震动参数为了进一步研究和明确《电力设施抗震设计规范》GB50260—2013下的电气设备设防标准,首先将其设防目标和设计地震动参数与美国《变电站抗震设计推荐规程》IEEEstd953和国际电工委员会的IEC系列标准做一个比较。
美国_变电站抗震设计推荐规程_评介
第6期··电力建设Electric Power Construction第30卷第6期2009年6月Vol.30No.6Jun,2009美国《变电站抗震设计推荐规程》评介尤红兵1,赵凤新1,刘锡荟2(1.中国地震灾害防御中心,北京市,100029;2.信息产业部电子信息中心,北京市,100846)[摘要]简要介绍了美国《变电站抗震设计推荐规程》(IEEE Std 693—2005)的基本情况,详细讨论了变电站电气设备抗震性能标准,并与我国《电力设施抗震设计规范》进行了比较。
介绍了IEEE Std 693—2005规范对变电站电气设备振动台试验输入时程的规定,并给出了满足IEEE Std693—2005要求的推荐输入时程。
以断路器为例,简要介绍IEEE Std 693—2005抗震性能的评定方法和评定步骤。
结合我国情况,提出了建立变电站电气设备抗震性能检测标准的建议。
[关键词]变电站电气设备;抗震规范;性能检测;IEEE Std 693—2005中图分类号:TM63文献标志码:A文章编号:1000-7229(2009)06-0043-050引言四川汶川地震中,变电站电气设备破坏严重,不仅造成难以估量的经济损失,而且影响整个社会和国民经济的发展。
电气设备的抗震规范是在地震设防区进行设计施工的依据,在减轻地震灾害中发挥着积极的、重要的作用。
历次大地震震害的经验和教训推动着各国规范的不断修订和完善;相关的科学研究和抗震试验进展也推动各种规范的不断完善和发展。
唐山地震推动了我国各种抗震规范的编制。
我国先后制订了《高压开关设备抗震性能试验》[1]、《电力设施抗震设计规范》[2]以及《工业企业电气设备抗震设计规范》[3](2008,报批稿)。
但我国电气设备抗震性能检测工作比较滞后,缺少相应的管理体制,也没有变电站电气设备统一的检测标准,这也是造成汶川地震中变电站电气设备破坏严重的原因之一。
高地震烈度地区企业变电站抗震设计分析
备 受损 轻微 ,在经过简单处理后恢 复供电。
笔者考察 了汶 川震 区的 4座变 电站 ,各变 电站 电压 等
级、布置方式均不相 同,具有一定 的代表性 : 1 )某铝 厂 的新 、旧两 座变 电站 ,距震 中映 秀镇 不 足 2 5 m。旧变电站是 2 .k 0世纪 8 0年代设计建造 的 ,两层砖 混
站 ,距震 中映 秀镇 约 5 m。该站 主变室外 布置 ,3 k k 5 V开关 柜和 lk O V开关柜均为室 内布 置 ,配 电室为单 层砖 混结 构。
因此 ,大型 电力 变压器 的抗震 是 电气 设备 抗震 的重点 。以 上述铝厂 20 V主变 为例 ,该 主变受 到 的主要震 害 :①主 2k 变基础沉陷 ,需 重新施 工 ;②地 震波 、基 础沉 陷 、导 线舞 动等 因素导致该 主变 高压侧 B相套 管 内部 断裂 ,需更 换套 管并滤油 。灾后恢 复施 工 中遇 到 的最 大 问题有两 个 :①缺 乏大吨位起重机械和 吊装场地 ,主变移 动和临时存放 困难 ; ②滤油量大 ,无贮 油设 施。据现 场运行 人员介 绍 ,在 全站 电气设 备的恢复过 程 中,主变压器 的移 动和滤 油是难 度最
结构 ,一层为开 间较大 的房 间 ,震 前作 为库 房使用 ,二层
布置 3 k 5 V开 关柜 。在 5 1 震 中 ,该 变 电站全 部 倒 塌 , .2地 部分建筑随滑坡滑 人岷 江。由于老 变 电站 已无 实 际使用 意 义 ,震后 未重建 ,其场地已另作它用 。 2 )新变电站 于 20 0 7年 设计 建造 ,主变 室外 布置 ,配 电楼 为两层框架结 构。二层 布置 2 0 V S 6组合 电器 ( I ) 2 k F G S 共 1 间隔 ,一层为 S C的 F 0个 V C回路及 其配套 开关 柜 。在 51 .2地震 中 ,该变 电站 主体结 构基本 完好 ,仅 伸缩缝 发生 变形 ,拉 开了约 5~8m;位 于二 层 的 G S发 生轻 微变 形 , e I
武汉变电站防震措施
武汉变电站防震措施
武汉变电站防震措施主要包括以下几方面:
1. 结构加固:变电站建筑、设备和设施等要符合相应地震防护标准,采用抗震设计和加固措施,确保在地震发生时具有一定的抗震能力。
2. 地基处理:进行合理的场地选择和地基处理,采取加固措施以提高地基的承载能力和稳定性。
3. 设备固定:将关键设备与结构物进行牢固固定,采用防震支座、防震锁紧装置等,避免设备在地震时出现松动或倒塌。
4. 隔震措施:采用隔震设施、隔震支座等技术手段,将变电站的重要设备进行隔离,减少地震动对设备的影响。
5. 应急演练:进行定期的地震应急演练,提高工作人员的应急处置能力和应对能力,确保在地震发生时能够做出正确的反应和应对措施。
需要注意的是,具体的防震措施还需根据变电站的具体情况进行评估和制定,确保变电站的安全稳定运行。
变电站电气设备抗震试验技术规程 中电联
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车载移动变电站的抗震设计方案
按抗剪强度 设计计 算:
』4F d≥ I— —
、jm 式 中 F为 受 横 向 载 荷 ;d为 受 剪 直 径 ;6 为 受 挤 压 高 度 ; m 为 受 剪 面 个 数 。
地 、快 速并 网等多种优势 ,能够在 紧急情况下 解决 电力供应 难题,使其成为 电力 行业应 急保 障体系 中的重 要力量 。
2.2 作 为 变 电站 组 成 部 分 使 用 的 场合
(1) 当 变 电站 设 备 检 修 或 改造 时 ,如 变 压器检修 、开关柜 改造 等 ,车载移动变 电站 的 相应设备可投入运 行。
。 =  ̄-<Eol
受抗剪强度校核计算
= ≤ [ ] 受挤压强度 设计 计算:
F d ≥ — —
变 压 器 :F=mxa-32000x30=960kN 高 压 组 合 电器 :F=mxa-3000x30=90kN 中 压 箱 体 : F=mxa=10000x30=300kN 受横 向载 荷铰 刨孔 螺 栓连接 的基 本 计算 公 式 : 受挤压强度校核计 算:
随 着 我 国 经 济 建 设 的快 速 增 长 , 电 网 建 设 也同步高速发展 ,原有 的变电站存在着升级 和 更新,在变 电站改造和检 修过程 中,常规 的 改造方案费时 费力 ,存在 改造过程 中有部分用 户长期停 电的情况 ,也存在变 电站改造耗 费很 长时 间的情况 ,造 成不好的社会影响 :常规变 电站在遭遇暴 雨、雪灾及突发事故时无快速恢 复 能 力 ,会 造 成 事 故 地 区 长 时 间 停 电 ,如 何快 速恢 复供电成为当务之急 ;当固定变 电站 由于 计 划 变 更 等 原 因 长 时 间延 误 时 ,会 对 该 地 区 用 电造成严重 影响,影响社会经济 的发展 。车载 移动变 电站具有高度集成 、机动 灵活、节省 占
变电站建筑结构设计技术规定
变电站建筑结构设计技术规定1.引言变电站是电力系统的重要组成部分,其建筑结构的设计对于变电站的正常运行和电力系统的安全性具有重要影响。
本技术规定旨在规范变电站建筑结构设计,确保变电站建筑结构满足工程要求和安全标准。
2.设计基本原则(1)安全性:变电站建筑结构设计应满足抵抗地震、风载、冰覆等外力作用的要求,确保人员和设备的安全。
(2)可靠性:变电站建筑结构的设计应具备稳定、可靠的性能,确保长期使用和运行的稳定性。
(3)经济性:变电站建筑结构的设计应尽可能减少建筑物的投资和运行成本,提高设计的经济效益。
(4)适应性:变电站建筑结构设计应适应变电站所处环境的特点,包括地质、气候等因素。
3.设计要求(1)设计荷载:根据变电站所处地区的地震、风速、冰覆等特点,合理确定设计荷载。
(2)地基基础:变电站建筑结构的地基基础应满足抗震、稳定、可靠的要求,根据实际情况选择合适的基础形式和处理措施。
(3)主体结构:变电站建筑结构的主体应选用钢结构或混凝土结构,根据实际情况选择合适的结构形式。
(4)抗震设计:变电站建筑结构的设计应满足地震烈度要求,采取合适的抗震措施,确保变电站在地震中的稳定性和安全性。
(5)防火设计:变电站建筑结构的设计应考虑防火要求,采取适当的防火措施,确保变电站在火灾中的安全性。
(6)安全疏散:变电站建筑结构的设计应设有合理的安全疏散通道和设施,确保人员在紧急情况下的快速疏散。
(7)建筑材料:变电站建筑结构的设计应选用符合国家标准和规定的建筑材料,确保建筑物的质量和使用寿命。
(8)环保要求:变电站建筑结构的设计应考虑环境保护要求,减少对环境的污染和破坏。
4.设计程序(1)确定设计任务书:根据变电站的具体要求和工程条件,编制设计任务书。
(2)设计方案:根据设计任务书,制定设计方案,并进行初步设计。
(3)设计计算:对设计方案进行计算和分析,确保设计的合理性和可行性。
(4)绘图设计:根据设计计算结果,进行施工图设计和构造图设计。
变电站的设计规范
35~110KV变电所设计规范GB50059-92主编部门:中华人民共和国能源部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1993年5月1日第一章总则第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规范。
第1.0.2条本规范适用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kV A及以上新建变电所的设计。
第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设与远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。
第1.0.4条变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。
第1.0.5条变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。
第1.0.6条变电所设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准和规范的规定。
第二章所址选择和所区布置第2.0.1条变电所所址的选择,应根据下列要求,综合考虑确定:一、靠近负荷中心;二、节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地;三、与城乡或工矿企业规划相协调,便于架空和电缆线路的引入和引出;四、交通运输方便;五、周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在受污源影响最小处;六、具有适宜的地质、地形和地貌条件(例如避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和有危岩或易发生滚石的场所),所址宜避免选在有重要文物或开采后对变电所有影响的矿藏地点,否则应征得有关部门的同意;七、所址标高宜在50年一遇高水位之上,否则,所区应有可靠的防洪措施或与地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于内涝水位;八、应考虑职工生活上的方便及水源条件;九、应考虑变电所与周围环境、邻近设施的相互影响。
第2.0.2条变电所的总平面布置应紧凑合理。
第2.0.3条变电所宜设置不低于2.2m高的实体围墙。
城网变电所、工业企业变电所围墙的高度及形式,应与周围环境相协调。
变电站抗震设计
技术部分专题报告(变电站抗震设计)2016年4月目录1. 专题内容和结论 (181)1.1. 专题内容 (181)1.2. 专题结论 (181)2. 抗震设计 (181)2.1. 站区抗震设防裂度 (181)2.2. 原始设计条件 (181)2.3. 设计应遵循的规程、规范及规定 (182)2.4. 抗震设防分类 (182)2.5. 抗震设计中的建筑设计 (182)2.6. 抗震设计中的结构设计 (183)2.7. 本工程建(构)筑物抗震设计原则 (185)1.专题内容和结论1.1.专题内容本专题针对110kV变电站的抗震设计进行了论述,变电站内建(构)筑物采用轻型钢框架结构,外墙采用纤维水泥板复合外墙体系;内墙采用纤维水泥板复合内墙体系,根据建(构)筑物设防类别、抗震构造措施设防烈度、结构类型和建(构)筑物高度通过《建筑抗震设计规范》GB50011-2010中表 6.1.2确定其抗震等级,不同的抗震等级对应不同的抗震措施。
1.2.专题结论结合本工程实际提出了根据变电站工程特点选择了合适的技术措施,各建(构)筑物满足其本身的抗震措施要求,有效地防御与减轻地震灾害,保证变电站的整体抗震安全,保障了电力工程的安全运行。
2.抗震设计2.1.站区抗震设防裂度拟建站址范围内无活动断裂通过,站址处于相对稳定地带,区域稳定性满足建站要求。
根据场地的地层结构、地基土的工程性质及第四系覆盖层厚度,依据《建筑抗震设计规范(GB50011—2010)建筑场地类别为Ⅱ类。
属对建筑抗震不利地段。
按《中国地震动参数区划图》(GB18306—2001),拟建站址的场地地震动峰值加速度为0.2g,相应的地震基本烈度为Ⅷ度。
本工程建(构)筑物抗震设计内容本工程主要建(构)筑物包括:主建筑物(含35kV、10kV屋内配电装置室和工具间)、附属建筑(含警卫室、休息室和卫生间)及进站大门、110kV构支架、独立避雷针等。
2.2.原始设计条件(1)50年一遇基本风压值:Wo=0.42kPa;最大冻土深度:80cm。
变电站电气设备抗震设计规范
.ICSCSEE 中国电机工程学会标准T/CSEE XXXX—YYYY变电站电气设备抗震设计规范Code for seismic design of substation electrical equipmen(征求意见稿)XXXX - XX - XX发布XXXX - XX - XX实施目次前言 (II)1 总则 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和符号 (1)4 电气设备的抗震设计 (4)4.1 基本原则 (4)4.2 地震作用 (4)4.3 抗震设计与计算 (7)4.4 悬吊设备 (10)4.5 抗震试验 (11)5 设备耦联连接的抗震设计 (11)5.1 说明 (11)5.2 软导线连接的电气设备抗震设计 (11)5.3 软导线连接的电气设备净距校核 (13)5.4 硬导线连接的电气设备抗震设计 (14)6 设备安装及减隔震设计 (14)6.1 基本规定 (14)6.2 设备基础连接设计 (14)6.3 电气设备安装设计 (14)6.4 电气设备隔震与消能减震设计 (15)图4.2.1.1 地震影响系数曲线 (5)图4.4.1 悬吊设备组成部分 (10)图5.2.3 软导线的推荐形状 (13)表4.2.1-1 水平地震影响系数最大值 (5)表4.2.1-2 特征周期表 (6)表4.2.1-3 地震影响系数最大值场地调整系数 (7)表5.2.4 单分裂及双分裂软导线的等效端子力 (13)前言本标准按照《中国电机工程学会团体标准管理办法(暂行)》的要求,依据GB/T 1.1—2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》的规则起草。
本标准制定的主要技术内容包括:——规定了适用范围(见第1章);——明确了本标准适用的术语和定义(见第3章);——对变电站单体设备的抗震设计提出建议(见第4章);——对变电站设备耦联连接的抗震设计提出建议(见第5章);——对设备安装及减隔震设计提出建议(见第6章)。
包头东500kV变电站电气抗震设计
高 压 套 管 , 厂 家采 用 瑞 典 进 口高 压 套 管 , 并采 用 A B B 独 特 的设计 解 决套 管 与变 压 器升 高 座连 接部
位 的机 械 强度 问题 。 1 . 2 电力设备基础 及 支架抗震 设计
电力设 备受 损主要 以 5 0 0 k V及 以下含 有大型 瓷质套 管 的高压 设备 为主 ,主要 包括 :变 压器 、断 路器 、 隔离 开关 、 电压互 感器 、 电流互感 器等 。电力设 备 本 身 的结构也 决定 了在 地震 中易 受损 , 电力 设备 普 遍使 用瓷 质套 管、 绝 缘子 作为 支撑结 构和绝 缘介 质 , 而 高压 电瓷 固有 高脆性 、储 能 能力较 小等 属性 ,且 瓷 质结 构与 其他 材料 的连接 处变 形不 协调 也加 大 了
包头 东 5 0 0 k V 变 电站 位于 包头市 土默特 右旗 板 申气 村 ,场地 地貌 单元 为黄 河冲积 平 原一 土 默特 川
平原 ,地 势平 坦开 阔 。根 据 《 建筑 抗震 设计 规 范》 和 《 中 国地 震 动峰值加 速度 区划 图》 ,该站场 地 的地
地 震波传 导途 径短 ,放 大效应 小 ,事实上 在汶 川地
雷器 、 电压 互感 器 、支 柱绝 缘子等 利用 电瓷绝 缘件 为绝缘 支柱 的设 备选 型要求 提高 瓷质强 度 ,增 大瓷 套底部 断面 , 以抗拒 地震 时强大 的弯矩和 剪力 。 对 于本站 大容 量主变 压器 ( 容量 为 1 2 0 0 MV A)
选型 ,设计 要求 主变 厂家 ( AB B)按 照抗震 要求提
产 品 与 解 决 方 案
包 头东 5 0 0 k V 变 电站 电气 抗震设计
蒋 兵
( 内蒙古 电力勘 测设计 院 ,呼和 浩特 0 1 0 0 2 0 )
变电站设施的地震与风灾害防范措施
变电站设施的地震与风灾害防范措施地震与风灾害是自然灾害中常见且具有破坏性的灾害类型。
针对变电站这类重要的电力设施,地震与风灾害的防范措施尤为重要。
本文将针对变电站设施的地震与风灾害防范措施进行详细介绍。
一、地震防范措施地震是一种短时间内释放巨大能量的地壳震动现象,对变电站及其设备造成的破坏具有严重性。
为了减少地震对变电站的影响,以下是推荐的地震防范措施:1. 设计和建设规范在变电站的设计和建设过程中,应遵循相关规范和标准,包括地震设计规范。
地震设计规范要求变电站的主要建筑物和设备能够在较小的地震作用下保持结构稳定和功能正常。
此外,地基设计也是关键,要根据地震烈度和地质条件合理选择地基类型,确保地基能够承受地震力的作用。
2. 结构抗震设计对于变电站的建筑物以及设备支架、框架等关键构件,应进行抗震设计。
在结构设计中采用加强型的设备支撑结构和抗震设计方案,能够提高抗震能力和结构稳定性。
抗震设计还包括合理选择材料和结构形式,增加结构的柔韧性和抗震能力。
3. 设备抗震措施针对变电站的重要电气设备和高档设备,应采取相应的抗震措施。
例如,设置防震支座和减震器,能够有效减少设备在地震中的受损程度。
另外,应进行设备的固定和加强,确保设备能够在地震中保持稳定。
4. 安全控制系统建立完善的地震灾害监测和报警系统,可以提前掌握地震信息,并采取相应的紧急措施。
此外,变电站还应配备相关的地震应急设备和物资,保障地震发生时的紧急救援工作。
二、风灾害防范措施风灾害是指风力的破坏性作用引起的灾害,例如风暴、龙卷风等。
如何保护变电站设施免受风灾害的影响,以下是一些建议的防范措施:1. 设计和建设规范变电站的建设需要遵循风压设计规范,确保变电站主要建筑物的抗风能力。
规范要求变电站采取适当的结构型式和抗震设计,以及合理设置风向设备和减风墙等。
2. 结构加固通过加固变电站的主要建筑物和设备,提高其抗风能力。
如采用加强型的结构材料和构造,增强建筑物的刚度和稳定性。
变电站抗震设计范文
变电站抗震设计范文摘要:随着现代社会能源需求的不断增长,变电站作为电力系统的重要组成部分承担着重要的能源转换和分配功能。
由于地震对变电站安全性的威胁,抗震设计成为了变电站建设中重要的环节。
本文首先从地震震害的特点出发,介绍了变电站抗震设计的必要性,随后探讨了抗震设计的原则和方法,并对现有的抗震设计标准进行了分析和总结,最后以具体案例为例,讨论了变电站抗震设计中的一些关键问题以及解决方法。
本文所提供的信息有助于指导变电站抗震设计的实施,提高变电站的抗震能力,从而保障电力系统的运行安全。
1.引言变电站位于电力系统的重要节点处,负责将输电线路的高压电能转换成适用于配电系统和终端用户的低压电能。
地震是自然界常见的一种灾害,其破坏性很强,给变电站带来了很大的威胁。
因此,变电站抗震设计是确保变电站安全运行的关键环节。
2.地震对变电站的威胁地震是地球内部能量释放的结果,其能量以地震波的形式传播。
地震波对建筑物结构产生动态荷载,从而对建筑结构产生严重的破坏。
变电站作为一种特殊的建筑结构,地震对其威胁主要表现在以下几个方面。
2.1结构破坏:地震波作用下,变电站的建筑结构可能发生倾覆、塌方、裂缝等破坏现象,从而导致设备的故障甚至瘫痪。
2.2设备损坏:地震波的振动会导致设备的摆动和碰撞,引起设备损坏或运行不稳定。
尤其是对于高压设备和大型变压器等重要设备,地震的影响更为明显。
2.3功能丧失:地震可能导致变电站的系统运行中断,致使电力系统无法正常运行,给终端用户带来供电中断的风险。
3.抗震设计原则和方法为了保证变电站的抗震能力,需要遵循以下原则和方法进行抗震设计。
3.1结构抗震原则:采用适应性较好的结构形式和材料,减小地震作用下结构的应力和变形,提高结构的抗震能力。
3.2设备抗震原则:采取有效的隔震措施,减轻地震波对设备的冲击。
同时,在设备设计中考虑设备的重心位置和固定方式,保证设备的稳固性。
3.3地基抗震原则:合理选择变电站的场地,选择稳定的地基条件,并进行地基处理,提高基础的抗震能力。
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技术部分专题报告(变电站抗震设计)2016年4月目录1. 专题内容和结论 (181)1.1. 专题内容 (181)1.2. 专题结论 (181)2. 抗震设计 (181)2.1. 站区抗震设防裂度 (181)2.2. 原始设计条件 (181)2.3. 设计应遵循的规程、规范及规定 (182)2.4. 抗震设防分类 (182)2.5. 抗震设计中的建筑设计 (182)2.6. 抗震设计中的结构设计 (183)2.7. 本工程建(构)筑物抗震设计原则 (185)1.专题内容和结论1.1.专题内容本专题针对110kV变电站的抗震设计进行了论述,变电站内建(构)筑物采用轻型钢框架结构,外墙采用纤维水泥板复合外墙体系;内墙采用纤维水泥板复合内墙体系,根据建(构)筑物设防类别、抗震构造措施设防烈度、结构类型和建(构)筑物高度通过《建筑抗震设计规范》GB50011-2010中表 6.1.2确定其抗震等级,不同的抗震等级对应不同的抗震措施。
1.2.专题结论结合本工程实际提出了根据变电站工程特点选择了合适的技术措施,各建(构)筑物满足其本身的抗震措施要求,有效地防御与减轻地震灾害,保证变电站的整体抗震安全,保障了电力工程的安全运行。
2.抗震设计2.1.站区抗震设防裂度拟建站址范围内无活动断裂通过,站址处于相对稳定地带,区域稳定性满足建站要求。
根据场地的地层结构、地基土的工程性质及第四系覆盖层厚度,依据《建筑抗震设计规范(GB50011—2010)建筑场地类别为Ⅱ类。
属对建筑抗震不利地段。
按《中国地震动参数区划图》(GB18306—2001),拟建站址的场地地震动峰值加速度为0.2g,相应的地震基本烈度为Ⅷ度。
本工程建(构)筑物抗震设计内容本工程主要建(构)筑物包括:主建筑物(含35kV、10kV屋内配电装置室和工具间)、附属建筑(含警卫室、休息室和卫生间)及进站大门、110kV构支架、独立避雷针等。
2.2.原始设计条件(1)50年一遇基本风压值:Wo=0.42kPa;最大冻土深度:80cm。
(2)建筑场地类别:Ⅱ类。
(3)地震基本烈度:8度(地震动峰值加速度为0.2g)主要建筑材料混凝土强度等级:C15~C45,垫层C15混凝土。
水泥32.5、42.5普通硅酸盐水泥。
二次灌浆:C40细石混凝土。
钢筋:HPB300级钢和HRB400级钢和钢板;型钢:Q235B热轧型钢。
螺栓:4.8级、6.8级。
砌体:M7.5砂浆和钢筋混凝土砌块;M5、M7.5混合砂浆(±0.00m以上)及M5、M7.5水泥砂浆(±0.00m以下)。
其它:轻钢龙骨,复合矿棉板,优质塑钢窗及成品防盗门、成品木门、防火门,无色玻璃。
弹性乳胶漆和油漆,外墙保温防水材料等。
2.3.设计应遵循的规程、规范及规定《35kV~110kV变电站设计规范》 GB50059-2011《变电站建筑结构设计技术规程》 DL/T 5457-2012《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010《电力设施抗震设计规范》 GB50260-96《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-20082.4.抗震设防分类根据GB50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》确定变电站内建(构)筑物抗震设防类别及其抗震设防标准。
站内主要建(构)筑物抗震设防类别为丙类,丙类建(构)筑物按本地区设防烈度进行抗震计算和采取抗震构造措施。
2.5.抗震设计中的建筑设计本工程建筑设计考虑了以下几个方面:(1)建筑体型设计。
体型设计包括平面形状和立体的空间形状设计。
震害表明,许多平面形状复杂如平面上的外凸和凹进、侧翼的过多伸悬、不对称的侧翼布置在地震中都遭到了不同程度的破坏,而沿高度立体空间形状上的复杂和不规则,如相邻单元的高差过大、出屋面建筑部分的高度过高、建筑装饰悬伸过大过高;这些沿高度形状上的变化,在地震时都会造成震害,特别是在建筑结构刚度发生突变的部位,更易产生破坏。
本工程体型设计中尽可能地使平面和空间的形状简洁、规则,有效的把建筑艺术、建筑使用功能同结构抗震安全很好的结合起来。
(2)建筑平面布置设计。
建筑物的平面布置在建筑设计中是十分重要的部分,它直接反映建筑的使用功能和要求、内墙的布置、空间活动面积的大小,通道的位置、房间的数量和布置等等,都已在建筑的平面布置图上明确了下来。
(3)建筑竖向布置。
竖向布置主要是反映在建筑物沿高度(沿楼层)建筑结构的质量和刚度分布设计上。
由于变电站的性质要求,主要建筑通常为大空间设计。
大空间带来的另一个问题是,抗震横墙较少、层高较高,使建筑物整体抗震性能较差。
在这种情况下通常通过结构构造上的措施来弥补不足,加强楼板的刚度和强度,加强抗震墙的刚度和强度布置,加设圈梁、构造柱、砖柱,增强墙体的整体性能等方法。
尽可能的使竖向的刚度分布比较接近,尽可能的使抗震墙布置比较均匀,并使其能沿竖向贯通到建筑底部,不宜中断或不到底。
尽量避免产生地震时的扭转效应。
(4)构件(非结构构件)设计及建筑连接节点设计问题。
例如立面上采用外贴瓷砖等。
所有这些立面和室内的装饰,都有一个其本身材料和构造是否能抗御住地震的震动而不坏的问题,同时还有与建筑物主体结构相牢固连接的问题。
在建筑设计中,还有相当多的属于建筑布置的非结构构件,如内隔墙等,考虑了它们与主体结构(柱、墙)的牢固锚拉,保障其抗震稳定性,不发生倒塌伤人或砸坏重要设备,或采用与主体结构脱开的保障自身稳定的抗震措施。
围护墙和隔墙考虑了对结构抗震的不利或有利影响,避免了不合理的设置而导致主体结构的破坏。
(5)建筑上应满足的设计限值。
根据现行《建筑抗震设计规范》对房屋建筑在建筑设计中应考虑的一些抗震要求的限值控制提出了规定。
这些规定在建筑设计中都得到了遵守。
如房屋建筑的高度、房屋抗震横墙间距和局部墙体尺寸的限值等在进行平立面布置设计时都考虑了这些来自实际震害经验的设计控制规定,使建筑设计为建筑抗震提供良好的基础。
2.6.抗震设计中的结构设计本工程结构设计考虑了以下几个方面:(1)在结构布置中,除了在平面上均匀对称外,最好压在墙体上的轴压应力比较均匀,因为轴压力的大小直接影响墙体抗剪能力,各轴线上的墙段,应尽可能地使分段均匀,即墙段宜等宽,并使之具有比较相近的承担地震剪力的能力。
宏观震害和试验表明,窗间墙、门间墙或门窗间墙的地震剪力,依其侧移刚度比来分配,若在同一轴线上,各墙段间的抗侧力能力相差悬殊,必将导致各个击破,加速墙体的破坏,为此应尽可能在布置上注意。
(2)构造柱设置。
构造柱是防止房屋倒塌的一种有效措施,特别是它与圈梁连接共同工作可增加房屋的延性,提高房屋的抗侧力能力防止或延缓房屋在地震作用下发生突然倒塌,或减轻房屋的损坏程度。
尽管110kV变电站只有一层,按规范在砌体结构外墙四角,错层部位横墙与外纵墙交接处,墙体长度超限时在墙体中部,较大洞口两侧,大房间内外墙交接处设置构造柱。
但在变电站设计中,内墙(轴线)与外墙交接处(无框架柱),内墙局部较小墙垛处,内纵墙与横墙、山墙交接处,也设上构造柱,这样在造价上提高并不是很多的下,却大幅提升了整幢建筑物的抗震性能,在地震发生时,能更有效地保障里面的贵重设备免受损坏。
(4)圈梁。
钢筋混凝土圈梁是增加墙体的连接,提高屋盖刚度,抵抗地基不均匀沉降,限制墙体裂缝开展,保证房屋整体性,提高房屋抗震能力的有效构造措施,而且是减小构造柱计算长度,充分发挥抗震作用不可缺少的连接构件。
在设防烈度为Ⅶ区,通常圈梁设置部位在屋盖处和基础顶部。
(5)控制结构裂缝。
由于不少的结构破坏都是从裂缝开始的,对于结构的裂缝,我们不应该掉以轻心。
为解决楼板的裂缝控制问题,在设计方面,有以下的一些措施:1)优化平面设计,避免一些没有必要的凹口。
如确实不可避免时,应在凹口处作适当的结构加强措施。
2)适当增加楼板厚度,建议主建筑物的主控制室等较大面积的房间屋面板的厚度取120mm,并采用双层双面配筋。
3)适当提高配筋率,应取р=0.20~0.25%。
4)加密钢筋间距(包括受力钢筋和分布钢筋)不应大于150mm。
5)受力钢筋宜改用Ⅱ级钢,以增加钢筋与混凝土的握裹力。
6)在一些特殊部位适当增加附加钢筋。
7)优化结构布置,减少单块楼板跨度尺寸。
8)在混凝土中掺入UEA、聚丙烯纤维等新型材料的添加剂。
9)房屋长度≥40m时,在楼面中部设置微膨胀混凝土的“加强带”,以减少混凝土收缩应力及温度应力的影响。
10)跨度太大的楼板结构,考虑采用预应力混凝土,这是防止楼板开裂最有效的方法之一。
11)适当提高设计标准,将裂缝允许宽度由规范规定的0.3mm提高到0.2mm。
因为采取这些措施会令到投资增加,所以应根据实际情况予以选用,以求得解决这一问题的最佳方案。
2.7.本工程建(构)筑物抗震设计原则根据 GB50011-2010《建筑抗震设计规范》、DL/T5457-2012《变电所建筑结构设计技术规程》规定,站内建(构)筑物抗震构造措施设防烈度调整见表:(1)主建筑物(含10kV屋内配电装置室及工具间)等建筑采用抗震性能好的轻型钢框架结构。
此种结构型式空间分隔灵活,自重轻,一直被认为是抗震性能较好的一种。
(2)站内110kV及主变构架柱均采用A字型钢管结构型式;35kV构架因采用环形布置,其构架柱均采用单钢管结构型式;构架梁采用单钢管梁式钢梁等结构型式。
此种结构有较好的抗震性能,同时,在进行结构计算时,构架分段按多质点体系进行地震作用计算。
计算中需使构架地震作用效应计算简图与静力效应计算简图取得一致,并分别验算顺导线方向和垂直导线方向的水平地震作用,且由各自方向的抗侧力构件承担。
(3)站内设备支架与构架的结构型式相协调,采用钢管结构型式;独立避雷针采用型钢结构型式。
结构计算时,设备支架应与设备联合按多质点、两自由度体系进行地震作用计算。