中广核风电场设计导则升压站(B版)教程

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(完整word版)风电场升压站电气施工工艺手册)

(完整word版)风电场升压站电气施工工艺手册)

陆上风力发电工程标准化施工工艺手册升压站电气安装篇前言为稳定提高陆上风电项目开发建设质量,提升质量管理水平。

XXXX开发有限公司已在XXX境内连续开发建设了四期风电场项目,积累了丰富的陆上风电项目建设经验,希望在本次(第五期)XXXXX风电场项目建设树立标杆工程。

由XXXXX风电项目建设监理部牵头,联合XXXX有限公司XXXX总承包项目部、施工单位(XXX)共同编制了《陆上风力发电项目施工工艺标准化手册——建筑篇》,决定在本项目推行。

该施工工艺标准化手册,是针对一线施工人员的指导材料,重在规范关键施工工艺操作,以确保XX风电场项目工程施工质量为目的。

该标准化手册经业主、监理单位、EPC总承包单位、各施工单位多次开会研讨、修改与补充,但限于编者的能力、水平和知识局限,诸多细节未能详细详述,需根据推行实践情况进一步修订和完善。

希望该标准化手册的推出对本项目精细化管理及施工质量的稳定提高能够起到积极的推动作用,为我国风电建设贡献一份应尽的力量。

2目录第1章电气设备安装........................................................................ - 4 -第一节主变压器安装 (4)第二节高压组合电器(GIS)安装 (10)第三节高压断路器安装 (16)第四节:隔离开关安装 (21)第五节:电流互感器、电压互感器安装 (26)第六节避雷器安装 (29)第七节软母线安装 (32)第八节矩形母线安装 (38)第九节开关柜安装 (42)第十节主控室盘柜(二次盘柜)安装 (49)第十一节就地盘柜(检修箱)安装 (53)第十二节蓄电池组安装 (55)第2章防雷接地............................................................................ - 57 - 第一节防雷接地安装.. (57)第3章电缆工程............................................................................ - 63 -第一节电缆支架安装 (63)第二节电缆桥架安装 (67)第三节电缆保护管安装 (70)第四节电缆敷设 (74)第五节动力电缆做头接线 (83)第六节控制电缆做头接线 (86)第七节防火封堵施工 (93)第4章电气照明.......................................................................... - 100 - 第一节电气照明施工 (100)第1章电气设备安装第一节主变压器安装1.1施工工艺质量要求1.1.1变压器就位位置符合设计规定,其横向、纵向以及标高误差均小于5mm,且套管与封闭母线中心线一致。

风电场项目升压站砌体工程施工方案与技术措施

风电场项目升压站砌体工程施工方案与技术措施

风电场项目升压站砌体工程施工方案与技术措施本工程埋地砌体采用M10自拌砌筑砂浆砌筑MU10实心砖,室内填充墙采用7.5自拌砌筑砂浆砂浆砌筑MU10空心砖。

砌体材料强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,有出厂合格证明及试验单;砂浆采用自拌自拌砂浆运至施工现场。

1、操作工艺(1)自拌砂浆施工方法A、基材表面洁净牢固,清除砌块表面的灰尘、油脂、颗粒等一切影响粘结性能的松散物。

B、施工前,页岩空心砖和实心页岩砖应提前浇水湿润,含水率宜为10~15%,待砌块表面无明水后,才能进行砌筑工序。

C、自拌砌筑砂浆应随拌随用,不得将自拌砌筑砂浆放在水中浸泡,应采用机械拌合。

D、拌和自拌砌筑砂浆的水必须用洁净水,拌合时间自投料完毕算起搅拌3~5分钟。

让砂浆与水充分拌和至没有结团块状为止,即可施工。

E、用锯齿镘刀将砌筑砂浆满批在砌块的砌筑面上,施工厚度5mm~10mm即可。

F、砌块砌筑完毕后,应立即清除砌块表面多余的浆料。

G、如施工期间最高气温超过30℃,则调好的浆料必须在拌成后3小时内使用完毕。

H、自拌砌筑砂浆在常温下即可硬化,通常室内施工无须洒水养护,而在高温干燥天气下,需洒水养护,确保强度的稳定。

(2)组砌方法A、砖墙砌筑应上下错缝,内外搭砌,灰缝平直,砂浆饱满,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为8~10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。

B、砖墙的转角处和交接处应同时砌筑,均应错缝搭接,所有填充墙在互相连接、转角处及与混凝土墙连接处均应沿墙高设置2Φ6@500 通长拉结筋。

对不能同时砌筑而又必须留置的临地问断处应砌成斜搓。

如临时间断处留斜槎确有困难时,除转角处外,也可留直槎,但必须做成阳槎,并加设拉结筋,拉结筋的数量按每12cm 墙厚放置一根直径6mm 的钢筋,间距沿墙高不得超过50cm,埋入长度从墙的留槎处算起,每边均不应小于50cm,末端应有122°弯钩。

(3)墙及基础砌筑A、施工顺序:弹划平面线→检查柱、墙上的预留连结筋,遗留的必须补齐→砌筑→安装或现浇门窗过梁→顶部砌体。

中广核风电场设计导则风机和箱变基础(A版)教程

中广核风电场设计导则风机和箱变基础(A版)教程

注 1:地基基础设计级别按表中指标划分分属不同级别时,按最高级别确
定。
注 2:对 1 级地基基础,地基条件较好时,经论证基础设计级别可降低一
级。
4.5 根据风电场工程的重要性和基础破坏后果(如危及人的生命安全、造成经济损失和产生社
会影响等)的严重性,风电机组基础结构安全等级分为两个等级,见表 4-2:
表 4-2
风电机组基础结构安全等级
基础结构安全等级
基础的重要性
基础破坏后果
1级
重要的基础
很严重
2级
一般基础
严重
注;风电机组基础的安全等级还应与风电机组和塔架等上部结构的安全等
级一致。
CGNWE 中广核风电场设计导则 风机和箱变基础
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4.6 风电机组地基基础设计应进行下列计算和验算: (1) 地基承载力计算。 (2) 地基受力层范围内有软弱下卧层时应验算其承载力。 (3) 基础的抗滑稳定、抗倾覆稳定等计算。 (4) 基础沉降和倾斜变形计算。 (5) 基础的裂缝宽度验算。 (6) 基础(桩)内力、配筋和材料强度验算。 (7) 有关基础安全的其他计算(如基础动态刚度和抗浮稳定等)。 (8) 采用桩基础时,其计算和验算除应符合本标准外,还应符合 GB 50010 和 JGJ 94 等的 规定。 4.7 受洪(潮)水或台风影响的地基基础应满足防洪要求,洪(潮)水设计标准应符合 FD 002-2007 的规定。 4.8 对地震基本烈度为 7 度及以上且场地为饱和砂土、粉土的地区,应根据地基土振动液化的 判别成果,通过技术经济比较采取合适的基础型式及地基处理措施; 4.9 抗震设防烈度为 9 度及以上,或参考风速超过 50m/s(相当于 50 年一遇极端风速超过 70m/s) 的风电场,其地基基础设计应进行专门研究。 4.10 扩展基础、桩基础承台或岩石锚杆基础的底宽或直径宜控制在轮毂高度的 1/5~1/3 范围 内,基础高度宜控制在轮毂高度的 1/30~1/20 范围内,基础边缘高度宜为底宽或直径的 1/20~1/15,且应不小于 1.0m,台柱宜高出地面 150mm~200mm。 4.11 机组变电站一般布置在风机基础边缘外侧,受征地或场地等因素制约时可考虑布置在风机 基础上。在冰冻较严重地区,机组变电站布置应考虑叶片坠冰影响,宜优先布置在冬季主导风 向的下风向。 4.12 对风电机组基础应进行必要的监测,风机基础台柱上宜设置 4 个沉降观测点。对于山地

中广核风电场设计导则升压站(B版)教程

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风电场容量(MW)
站用变压器容量(kVA)
南方
北方(电采暖)
300
≤400
≤630
200
≤315
≤500
150
≤250
≤400
100
≤200
≤315
50
≤160
≤250
CGNWE
中广核风电场设计导则 升压站
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注:风电场容量为 300MW 以上时,站用变容量可参考 300MW 设置。 6.6 直流系统 6.6.1 升压站宜设置 220V 直流电源作为操作及控制电源。 6.6.2 直流系统的设计,应符合 DL/T5044 的要求。 6.7 主控制室和继电器室布置 6.7.1 主控制室的位置选择应综合考虑:便于巡视观察屋外主要设备、节省控制电缆、噪声干 扰小和有较好的朝向等因素。 6.7.2 主控制室和继电器室设计宜根据风电场规划容量在第一期工程中一次建成,主控室和继 电器室可分开布置,也可合并布置。 6.8 监控和二次接线 6.8.1 升压站应设置综合自动化系统,风电场监视、继电保护、安全防护等设备宜纳入风电场 综合自动化系统。 6.8.2 升压站高压开关设备应采用微机型保护装置,35kV 保护装置宜分散设置在开关柜内,35kV 以上的保护装置宜集中布置在继电器室。 6.9 电气照明 6.9.1 升压站照明应采用节能型灯具,在经济技术合理条件下,宜优先选择 LED 照明灯具,严 禁采用豪华灯具。 6.10 辅助设施 5.10.1 升压站不设专用的变压器检修间。变压器就地检修时可采用汽车起重机或其他起吊设 施。在变压器周围应预留必要的检修场地和运输道路。 6.10.2 升压站不设置大型电气设备检修间。 6.11 电缆选择与敷设 6.11.1 升压站电缆选择与敷设的设计,应符合 GB50217-2007 的规定。

风电场升压站电气系统设计

风电场升压站电气系统设计

风电场升压站电气系统设计随着全球能源需求的不断增长,风能已经成为一种主要的可再生能源。

风力发电系统由风电场和输电系统两部分组成,升压站的电气系统设计是风电场输电系统中至关重要的部分。

升压站的主要作用是将风电机组(一般为690V或1kV低压)的输出电压提升到输电系统所需要的220kV或以上的高压电力。

升压站的主要设备包括变压器、开关设备、保护设备和计量仪表等。

在风电场的输电系统中,升压站电气系统设计的一大挑战是随着风电场的规模扩大和安装风机的数量增加,输电系统的电流和电压等参数也会相应提高。

这就要求升压站的电气系统必须具备足够的承载能力和安全可靠性。

为了保证升压站的运行稳定,还需考虑负荷变化、风电场的故障维护以及输电系统的保护等因素。

在升压站的电气系统设计中,需要考虑以下几个方面:1. 变压器的选择和配置升压站的核心设备是变压器,因此必须选择适当的变压器以满足输电系统的电压等级和容量需求。

在变压器的配置方面,必须考虑变压器的冷却方式、调节方式以及谐波损耗等因素。

2. 开关设备的选择和配置升压站中的开关设备主要用于控制、保护电路和处理故障。

在开关设备的选择方面,必须考虑其额定电压、额定电流、绝缘等级以及操作特性等因素。

此外,开关设备的配置应根据升压站的具体要求进行设计。

3. 保护和监测设备升压站的保护和监测设备主要用于检测输电线路和设备中的故障,并提供及时的故障保护措施以避免事故的发生。

在保护和监测设备的选择方面,必须考虑设备的可靠性、灵敏性、速度和精度等因素。

4. 地线和接地方式升压站电气系统的接地方式应选择适当的方式,以保证安全使用和可靠地接地。

在接地方式的选择方面,需考虑地电阻、对电磁干扰的影响以及对设备的影响等因素。

综上所述,升压站电气系统的设计必须经过科学合理的规划和严格的电气安装标准。

只有如此,才能应对不断扩大的风电场规模和提高系统安全可靠性的要求。

风电场工程升压站主体工程结构施工方案

风电场工程升压站主体工程结构施工方案

风电场工程升压站主体工程结构施工方案1.1 工程概况升压站主要有主控楼、综合配点楼、汽车库及附属用房、联合泵房、深井泵房等组成,下面以升压站主体工程施工为例,简述其主要工序的施工方法,其他单位工程均可参照进行施工。

1.2 施工测量1.2.1 矩形控制网四大角桩的测设(1) 以方格网控制点为基础,以直角坐标法、极坐标法放出装置楼矩形控制网四大角桩。

(2) 主控楼和附属楼矩形控制网四大角桩的检测:所有建筑轴线在垫层浇筑完后用经纬仪投放,墨斗线弹于垫层面,用红油漆做记号。

(3) 用经纬仪在四边上定出轴线点并埋设砼桩。

(4) 整体建筑房屋均用经纬仪投线,保证预埋螺栓、柱的正确位置。

1.2.2基础的施工测量(1) 基础定位根据装置楼轴线控制网、基础平面图,将柱基础纵横轴线投测到地面上,并根据柱基础图放出柱基挖土边线,在离开挖线外侧的四周轴线上打上4个位木桩,钉上小钉,表示柱轴线。

(2) 基坑开挖、抄平基坑开挖后,当基坑快要挖到设计标高时,在基坑四壁或坑底打入钢筋或小木桩,在此上引测垫层面(或稍高于垫层面)同一标高点,供修正坑底和浇垫层。

(3) 支模板时的测量工作垫层混凝土浇好后,根据柱基定位桩在垫层上投出基础轴线(中心线),并弹上墨线作为支立模板的依据。

1.2.3 柱身、平台的施工测量现浇柱身模板支好后在柱顶模板上标出柱中,经纬仪架在互成90°的轴线上进行上处投点,检查柱身垂直偏差,并对模板进行垂直度校正。

对现浇柱身标高检查,用钢尺从柱基±0沿柱身向上引测。

1.3 土方工程1.3.1 土方开挖基础土方量较大,为加快施工进度,避免土方多次重复开挖和确保施工安全,主控楼和附属楼土方工程采取机械逐个开挖,人工清底。

施工程序如下:施工准备——测量定位放线——检查验收——开挖土方、运输——修边坡清底——人工挖排水沟、集水井——检查验收整个工程土石方开挖采用1台1.0m3反铲挖土机挖掘,配5台自卸翻斗汽车运土,土方随挖随运至弃渣土场地。

风电场升压站防雷接地设计步骤和方法

风电场升压站防雷接地设计步骤和方法

风电场升压站防雷接地本文主要总结了风电场升压站防雷接地设计步骤和方法,风电场升压站防雷接地设计流程图如图1 所示。

图1 风电场升压站防雷接地设计流程图1 外专业提资与分析1.1 总图首先要熟悉升压站的总平面布置图,主要从以下几个方面进行分析:(1)熟悉升压站各道路、各建筑物布置,明确升压站面积等参数。

(2)升压站所在位置的地形地貌:需要回填的区域,边坡的位置,坡度的急缓。

(3)如果场内电阻率过高,需要考虑引外路径。

注意所进道路是否已征地,附近是否有水渠和村庄,水源是否为保护水源。

1.2 土壤电阻率测量报告仔细阅读土壤电阻率测量报告,重点关注土壤电阻率成果表。

确定各测线位置,地表湿度,土壤电阻率。

根据附件1的接地电阻计算软件可以计算出垂直和水平方向土壤电阻与地网综合工频电阻,从而决定是否需要外引地网。

1.3 电气电气提资主要为电气主接线图和短路电流计算表,用以计算短路电流与阻抗,从而校验接地体的热稳定截面。

注意零序阻抗的计算要根据最不利的情况来选取。

如在云霄风电场中,#1主变容量为31.5MV A,远景的#2和#3主变容量为50 MV A 与40MV A,当发生三相短路时,最糟糕的情况是最大容量变压器发生三相短路,故计算零序阻抗的时候S e=50M。

1.4 建筑了解建筑剖面图与屋面图,主要用于建筑防雷提资,以设置防雷接地卡、接闪网、接闪器。

2 建筑防雷提资2.1 制图步骤(1)确定建筑防雷等级。

一般风电场升压站属于三类防雷建筑物,根据文献[1]可知第三类防雷建筑物上的接闪网、接闪器应沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×26m的网格。

当建筑物高度超过60m时,首先应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。

接闪器之间应互相连接。

(2)专设引下线不应少于2根,并应沿建筑物四周和庭院内四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不应大于25m。

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陆上风力发电工程标准化施工工艺手册升压站电气安装篇前言为稳定提高陆上风电项目开发建设质量,提升质量管理水平。

XXXX开发有限公司已在XXX境内连续开发建设了四期风电场项目,积累了丰富的陆上风电项目建设经验,希望在本次(第五期)XXXXX风电场项目建设树立标杆工程。

由XXXXX风电项目建设监理部牵头,联合XXXX有限公司XXXX总承包项目部、施工单位(XXX)共同编制了《陆上风力发电项目施工工艺标准化手册——建筑篇》,决定在本项目推行。

该施工工艺标准化手册,是针对一线施工人员的指导材料,重在规范关键施工工艺操作,以确保XX风电场项目工程施工质量为目的。

该标准化手册经业主、监理单位、EPC总承包单位、各施工单位多次开会研讨、修改与补充,但限于编者的能力、水平和知识局限,诸多细节未能详细详述,需根据推行实践情况进一步修订和完善。

希望该标准化手册的推出对本项目精细化管理及施工质量的稳定提高能够起到积极的推动作用,为我国风电建设贡献一份应尽的力量。

2目录第1章电气设备安装........................................................................ - 4 -第一节主变压器安装 (4)第二节高压组合电器(GIS)安装 (10)第三节高压断路器安装 (16)第四节:隔离开关安装 (21)第五节:电流互感器、电压互感器安装 (26)第六节避雷器安装 (29)第七节软母线安装 (32)第八节矩形母线安装 (38)第九节开关柜安装 (42)第十节主控室盘柜(二次盘柜)安装 (49)第十一节就地盘柜(检修箱)安装 (53)第十二节蓄电池组安装 (55)第2章防雷接地............................................................................ - 57 - 第一节防雷接地安装.. (57)第3章电缆工程............................................................................ - 63 -第一节电缆支架安装 (63)第二节电缆桥架安装 (67)第三节电缆保护管安装 (70)第四节电缆敷设 (74)第五节动力电缆做头接线 (83)第六节控制电缆做头接线 (86)第七节防火封堵施工 (93)第4章电气照明.......................................................................... - 100 - 第一节电气照明施工 (100)第1章电气设备安装第一节主变压器安装1.1施工工艺质量要求1.1.1变压器就位位置符合设计规定,其横向、纵向以及标高误差均小于5mm,且套管与封闭母线中心线一致。

风电场工程升压站采暖通风施工方案

风电场工程升压站采暖通风施工方案

风电场工程升压站采暖通风施工方案1施工前的准备在采暖管道及散热器安装前,首先进行管道支吊架的安装,并刷防锈漆一道,散热器进行水压试验。

2施工顺序散热器安装→干管安装→立管安装→支管安装→刷油、绝热3施工方法3.1干管的安装明装干管沿墙敷设时,用角钢支架或管卡将其固定在墙上,管外皮距墙面净距30-50mm。

暗装干管敷设在地沟内时,沟底、沟壁与管壁间距应不小于150mm。

3.1立管的安装明装立管沿墙敷设时,其管外皮距墙的距离是:当管径DN≤32时,应为25~35㎜ ;当管径DN>32时,应为30~50 ㎜。

立管上的阀门应设在距地面150㎜处。

立管穿楼板时一般加钢套管,套管应高出所在地面20㎜。

立管管卡的设置要求是:当建筑物层高小于等于5米时,每层设一个;层高大于5米时,每层设两个。

3.1横、支管安装明装的横管、之管一般沿墙敷设,并设有0.002的坡度坡向立管或配水点。

支管用管卡或钩钉固定。

3.2散热器及配件安装散热器安装前进行水压试验。

散热器支吊架安装应位置正确,标高无误,埋设牢固。

散热器内表面与墙面距离25~40mm。

散热器中心与窗口中心对正,安装应垂直。

散热器固定卡:单片卡从中心可左右移动30mm,双片卡安装在中心线上。

同一厂房内其安装高度应一致。

阀门安装其启闭应灵活,朝向合理,表面洁净。

3.3暖风机安装暖风机安装位置正确,标高、朝向符合设计要求。

其支吊架固定可靠,油漆完善,所属配件齐全。

导流片灵活,洁净美观。

3.4凝结水箱安装制作应有合格证,各部进出管的位置正确,箱体油漆完整光滑。

水箱的基础应平稳牢固。

对空排气管应畅通,不准加阀门。

水箱保温厚度均匀一致,色泽鲜亮,无污染。

3.5管道及设备安装技术要求:3.5.1管道安装管径小于或等于32毫米采用螺纹连接,管径大于32毫米采用焊接,散热器的主支管采用螺纹连接。

管道支架的埋设深度不应小于120毫米,管道支架的间距见下表:根据设计要求,检查管道的标高和坡度。

风电场升压站电气系统设计

风电场升压站电气系统设计

风电场升压站电气系统设计随着全球能源需求的不断增长,风能被广泛认为是最具潜力的可再生能源之一。

风电场是使用风力发电的重要设施,其核心部分是借助风能转动涡轮机发电,但要让发电机输出的电能能够输送到电网中,就需要进行升压处理。

本文主要讨论风电场升压站的电气系统设计。

一、升压站的定义和作用升压站是风电场电网的重要组成部分,其作用主要是将风电机组产生的电能升压输出。

由于风电机组的发电电压较低(通常只有690V),如果直接通过电网输送,会造成能量损失严重。

因此,升压站需要将电能升压到适合输送至电网的电压,使其损失最小,提高发电效率,同时确保电网的稳定运行。

二、升压站的电气系统设计1.变压器升压站主要由变压器组成,其作用是将风电机组产生的电能从低电压升压至高电压,适合通过电网进行输送。

变压器的设计应当考虑多种因素,如容量、输入和输出电压、变比、绕组形式和绕组材料等。

在选择变压器时,需要根据风电场的规模和距离,以及供电电网的电压等级,选择适当的变压器容量。

输入和输出电压也需要根据地区和电网的要求进行设计,通常升压站的输出电压可以达到110kV或更高。

变比的选择也要根据输入和输出电压来确定,并且根据需求进行适当调整。

在变压器的绕组材料和形式上,应优先考虑选择铜绕组,以降低电阻和损耗。

2.保护装置由于风电场大部分地处郊区,摆放风机的地方多是高海拔、大气压力低以及大气环境不稳定等因素,因此风电场遇到各种各样的问题是必然的。

升压站因运行在高压电场中,所以需要设计多种保护装置,以确保升压站及其周边区域的安全和运行稳定性。

主要的保护装置包括避雷器、逆变器保护、过流保护、过压保护、短路保护等。

这些保护装置可以实现多种功能,如防雷击、防过流、保护变压器和其他设备,确保系统的稳定运行。

3.接地系统接地系统是升压站电气系统的重要组成部分。

接地系统可以保证运行时的电气安全和人身安全,对防止雷击、漏电、电弧效应等都有很好的保护作用。

300MW项目工程200kV升压站土建工程施工作业指导书

300MW项目工程200kV升压站土建工程施工作业指导书

中广核宏基风电场300MW项目工程200kV升压站土建工程施工作业指导书XXX送变电第一分公司中广核宏基风电场土建项目部目的:使变电所土建架构、设备基础工程施工全过程在受控状态下进行。

使施工人员明确施工程序、操作方法、质量要求,确保工程质量、环境、安全符合有关规程、规范和用户的要求。

2 适用范围:本作业指导书适用于变电所土建工程及一般工业建筑工程的基础工程施工过程控制。

3 编制依据:3.1施工图纸3.2施工设计说明书3.3施工图会审纪要3.4设计变更通知单3.5施工组织设计3.6《建筑安装工程施工及验收规范》3.7国家现行的《质量检验评定标准》4 职责项目经理职责:1.组织建立健全本工地的质量、安全管理组织机构网络,负责本工地的全面质量管理工作。

2.严格贯彻执行规程、规范及相关质量管理程序。

3.负责组织职工的技术培训和质量教育。

4.如有不符合标准和程序要求的施工有权下令停工。

5.对工程负主要领导责任,出现重大质量事故及时上报公司,参加并组织有关职能部门及人员做好事故分析和处理工作。

6.对本工程的不合格品的纠正和预防进行管理和控制。

7.参加质量回访及保修期内质量信息进行处理,并负责对施工过程中顾客要求的服务进行实施。

8.预防事故,确保安全施工。

9.保护环境,节约资源。

项目技术负责人职责:1.协助项目经理搞好本工地的全面质量管理工作。

2.负责本工程的技术管理与质量管理工作。

3.负责组织施工人员的现场技术培训和质量教育。

4.负责对新工艺、新技术的推广和应用,提高施工水平。

5.负责施工图纸、设计变更的审查、管理工作。

6.负责施工方案与作业指导书的编审工作,并组织技术交底工作。

7.参加工程质量验收评定工作,配合公司和甲方进行三、四级检查验收工作。

8.负责严格贯彻执行有关规程、规范及各项技术质量管理制度和技术工作标准。

9.参加质量事故的调查、分析和处理工作,对由于技术原因造成的质量事故负责。

10.主持不合格品的评审及验证工作,并及时制定纠正和预防措施。

中广核全椒西王风电场110kV升压站电气二次工程110kV保护作业指导书

中广核全椒西王风电场110kV升压站电气二次工程110kV保护作业指导书

中广核全椒西王风电场110kV升压站电气二次工程
110kV保护作业指导书
批准:年月日
审核:年月日
编写:年月日
作业负责人:
作业日期:年月日时至年月日时
滁州东源电力工程公司调试队
第 1 页共9 页
1 范围
本指导书适用于中广核全椒西王风电场110kV升压站电气二次工程110kV保护作业工作。

2 引用文件
下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中的引用,而构成为本作业指导书的条文。

本作业指导书出版时,所有版本均为有效。

所有标准及技术资料都会被修订,使用本作业指导书的各方应探讨使用下列标准及技术资料最新版本的可能性。

DL 408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)
3修前准备
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风电场升压站施工流程解析

风电场升压站施工流程解析

风电场升压站施工流程解析风电是目前发展迅速的可再生能源之一,风电场的升压站是风电场内的关键设施之一。

本文将就风电场升压站的施工流程进行详细分析。

一、前期准备工作风电场升压站施工之前需要进行充分的前期准备工作。

首先是确定升压站的设计方案,包括站房位置、设备配置、线路规划等。

其次是进行环境评估和土地调查,确保升压站的建设符合相关法规和环保要求。

同时还需要进行资金筹备和与相关政府部门的沟通协调等工作。

二、土建施工阶段风电场升压站的土建施工是整个施工过程的第一步。

主要包括场地平整、基础浇筑、主体结构搭建等工作。

首先,需要对升压站的选址进行土地平整,确保建设的基础条件良好。

接下来进行基础浇筑工作,包括基础基坑的挖掘、钢筋绑扎和混凝土浇筑等。

最后是升压站主体结构的搭建,包括站房的搭建和设备安装等。

三、电气设备安装调试阶段升压站的电气设备安装调试是施工的重要环节。

在这个阶段,需要完成高压设备、变压器等设备的安装和接线工作。

同时还需要进行电力系统的调试,确保设备的正常运行和电力传输的可靠性。

此外,还需要对升压站进行地线接地和防雷装置的安装工作。

四、安全监测与验收阶段在施工的最后阶段,需要进行安全监测和验收工作。

在这个阶段,相关部门会对升压站的施工质量、安全防护措施等进行全面检查。

只有通过验收,升压站才能正式投入运行。

同时还需要进行安全监测,对升压站的设备和系统进行长期的运行监测,确保运行安全可靠。

总结风电场升压站的施工流程是一个复杂而严谨的过程,需要各个方面的协调配合。

通过前期准备工作、土建施工、电气设备安装调试和安全监测与验收阶段的有序进行,才能确保升压站的建设和运行质量。

随着风电行业的不断发展,相信风电场升压站的施工流程会越来越完善,为风电产业的发展做出更大的贡献。

(文末字数:535字)。

风电场项目升压站电气安装工程施工方案与技术措施

风电场项目升压站电气安装工程施工方案与技术措施

风电场项目升压站电气安装工程施工方案与技术措施本工程电气设计包括:变配电系统、供配电、照明、应急照明、建筑物防雷、接地系统及安全措施。

1、沟槽开挖本工程沟槽开挖采用小开挖形式,挖出的土经甲方和监理工程师确认用于沟槽回填使用的部分存放于沟槽两侧,其他多余土外运。

沟槽开挖采用挖掘机配合人工进行,严格按操作规程施工,确保槽底土结构不被扰动,槽底预留部分土层,人工清理整平。

沟槽底两侧各留30-50cm工作宽度,沟槽边坡根据土质情况确定。

对土质差易塌方处采用支撑等防护措施。

为了使沟槽中心线及高程准确,在开挖沟槽时,每隔10米间距设一块坡度板,在折点处增设一块坡度板。

坡度板距槽底高度不大于3米。

在坡度板侧面的顶面用小铁钉钉出中心线,在坡度板的侧面钉上高程板,坡度板上写明桩号,下返数等有关数据,便于控制。

2、电气部分照明系统、电视、电话系统安装必须严格按图纸要求和施工规范进行施工,预埋、穿线、安装等各道工序必须以层次为单位进行隐蔽工程验收报验,经监理单位验收批准后进行下道工序的施工。

(1)配合土建施工进行预留预埋时,应首先弄清土建装修要求:如建筑标高、装饰材料及抹灰层厚度,各预留孔洞的大小等以此来调整预留预埋件的高度和深度。

混凝土内配管可采用套管焊接连接,套管长度取其连接管外径1.5-3倍,连接管对口处位于套管中心部位,并焊接严密、牢固,暗配盒箱位置应准确,并在其对应的模板处用鲜艳油漆做好标志,引出混凝土墙、地面的管子要顺直,两根以上管引出时应排列整齐。

所有管口应平齐、光滑无毛刺,封堵严密,不同专业的配管用不同标记和图纸相符的编号,严防漏配。

(2)钢管暗配要求A、敷设可挠管超过下列长度,中间应装设分线盒管子全长超过30m,无弯曲时;管子全长超过20m,只有一个弯曲时;管子全长超过15m,只有二个弯曲时;管子全长超过8m,有三个弯曲时;B、盒箱开孔应整齐并且与管径相吻合,要求管孔不得开长孔,严禁用电气焊开孔。

C、钢管进入灯头盒、开关盒、配电箱时,可用焊接或丝接固定,管口露出盒(箱)应小于5mm。

中广核贵州龙里风电场升压站建筑物装饰装修方案

中广核贵州龙里风电场升压站建筑物装饰装修方案

作业指导书控制页:*注:技术员负责每项目上交一本已执行完成的、并经过完善有完整签名的作业指导书。

重要工序过程监控表作业指导书(技术措施)修改意见征集表回收签名(日期):目录1、编制依据 (5)2、工程概况 (5)3、施工作业人员配备与人员资格及职责分工 (6)4、主要施工方法 (6)4.1吊顶施工 (6)4.2 涂料施工 (10)4.3内墙贴砖施工 (19)4.4地砖地面施工 (17)4.5耐腐蚀楼地面施工 (20)4.6涂层楼地面施工 (22)4.7防静电楼地面施工 (24)4.8门窗安装施工 (27)4.9外墙贴砖施工 (32)5、外部装修做法 (27)5.1踢脚施工 (34)5.2 台阶施工 (36)5.3排水明沟施工 (36)6、质量保证措施 (36)7、成品保护措施 (38)8、安全保证措施 (41)9、文明施工措施 (43)1、编制依据1.1升压站综合楼施工蓝图1.2《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229-20061.3 《建筑工程施工质量验收统一准规定》GB50300-20011.4《国家建筑标准设计图集》05J9091.5《建筑设计防火规范》GB50016-20061.6《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-20011.7《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-20011.8《民用建筑设计通则》GB50352-20051.9《公共建筑节能设计标准》GB50189-20051.10《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126-20001.11《建筑地面设计规范》GB50037-961.12《建筑内部装修设计防火规范》GB502221.13《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-20021.14《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-20011.15工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)及国家现行的有关法规、规范。

2、工程概况本工程为贵州龙里风电场工程升压站综合楼、配电楼、附属用房、库房建筑物装饰装修工程,总建筑面积2664.4m2。

风力发电场升压站资料

风力发电场升压站资料

风力发电场变电站培训资料版本:编制:审核:批准:北京天源科创风电技术有限责任公司前言为了加强风电场变电站值班人员理论知识的学习,以提高自身的运行维护水平,特编写本书。

本书共分为四章。

第一章主要讲述了变电站的各项运行制度及一些工作规范;第二章主要讲述了变电站倒闸操作的步骤、相关注意事项及事故处理的基本原则;第三章主要讲述了变电站的一次设备的原理、运行维护及异常故障处理;第四章主要讲述了变电站的二次设备的原理、运行维护及异常故障处理。

内容紧密结合现场设备做了系统地介绍,融合了最新的技术,并注重了实用性。

因编写时间较为仓促,加之编者水平有限,疏漏错误之处在所难免,敬请各位同仁能及时地提出,以便修订和完善。

目录第一章变电站运行制度汇编 (4)第一节各运行岗位职责及权限 (4)第二节操作票制度 (5)第三节工作票制度 (6)第四节交接班制度 (7)第五节巡回检查制度 (7)第六节设备定期试验切换制度 (8)第二章变电站倒闸操作及事故处理原则 (9)第一节风电场升压站典型主接线方式 (9)第二节电气设备状态描述 (10)第三节倒闸操作的基本原则 (10)第四节倒闸操作的步骤 (11)第五节事故处理的一般规定基本原则 (12)第三章一次系统设备 (14)第一节风力发电场升压站一次系统示意图 (14)第二节主变运行规程 (14)第三节电压无功补偿装置运行规程 (22)第四节高压断路器运行规程 (25)第五节隔离开关运行规程 (26)第六节接地刀闸运行规程 (27)第七节电压互感器运行规程 (28)第八节电流互感器运行规程 (29)第九节避雷器运行规程 (30)第十节电力电缆运行规程 (31)第十一节所用变运行规程 (32)第四章二次系统介绍 (34)第一节风电场升压站二次系统示意图 (34)第二节变电站综合自动化系统 (34)第三节电气设备主要保护介绍 (36)第四节微机保护测控装置 (43)第五节电压无功补偿控制装置 (44)第六节故障录波装置 (46)第七节直流系统 (47)第一章变电站运行制度汇编第一节各运行岗位职责及权限1.站长1.1 岗位职责1.1.1 全面负责本站各项工作,是本站安全经济运行负责人。

电力升压站修建流程

电力升压站修建流程

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中广核风电场设计导则 升压站
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6.3.3 110~500kV 电流互感器宜采用油浸式。设备招标时,若经济合理,也可采用 SF6 气体绝
缘式。
6.3.4 避雷器宜采用单柱式阀芯。
6.3.5 站内 35kV 配电装置应采用室内布置的金属铠装开关柜,柜内断路器宜采用合资品牌。
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中广核风电场设计导则 升压站
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4页
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4.1 升压站应遵循“少人值守、无人值班或少人值班”,简单、实用的总体设计原则,并按照 公司有关要求确定建筑面积。 4.1.1 当升压站为“少人值守、无人值班”时(保留 1~3 人值班员),应取消办公生活楼。 4.1.2 当升压站为“少人值班”时(值班定员按照公司规定执行),应设置办公生活楼。 4.2 升压站规划容量的选择 4.2.1 规划容量已取得核准文件及电网公司接入系统审批意见的,规划容量视为本期建设容量 纳入设计范围; 4.2.2 规划容量已取得核准文件或者电网接入系统审批意见的,规划容量部分视为本期容量纳 入设计范围,即土建部分按照规划容量一次建设,电气设备分批投入; 4.2.3 规划容量未取得核准文件和电网接入系统审批意见的,但分公司书面承诺规划容量在 2 年之内取得核准文件或者电网接入系统审批意见的,土建及电气仅按照本期建设容量考虑,但 升压站围墙内占地面积按照承诺的规划容量预留; 4.2.4 规划容量未取得核准文件和电网接入系统审批意见,且分公司未书面承诺规划容量在 2 年之内取得核准文件或者电网接入系统审批意见的,升压站所有设计内容仅按本期容量设计。 4.3 站址选择应优先考虑负荷中心,便于风电场集电线路引入和接入系统线路的送出。 4.4 应坚持节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地。 4.4 交通运输方便。 4.5 应考虑与周围环境、邻近设施的相互影响。周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,站址宜 设在受污源影响最小处。 4.6 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),站址宜避免选在有重要文物或开采后对升压站有影响的矿藏地 点,否则应征得有关部门的同意。 4.7 35~110kV 站址标高宜按照重现期 30~50 年的洪水位设计,220kV 及以上站址标高宜按照
设计优化,控制工程造价,积极推广先进、成熟、可靠的设计方案,注重节电、节地和控制非 生产性设施的规模,统一和明确建设标准,体现风电公司建设特点和企业文化。以合理的投资, 提高项目投产后的市场竞争能力和投资效益,特制定《中广核风电场设计导则 升压站》(以下 简称导则)。 2.编制依据 2.1 国家和电力行业有关的标准、规程、规范。 2.2 《电力工程项目建设用地指标(风电场)》 2.3 国家能源局《关于加强风电场并网运行管理的通知》 2.4 国家电力监管委员会《关于加强风电场安全工作的意见》 2.5 国家电网《关于防止风电大规模脱网的重点措施》 2.6 《中广核风电场变电站设计导则(试行)》 2.7 历次评审会议的评审意见。 3.适用范围 3.1 本导则适用于中广核风力发电有限公司所属各全资及控股的陆上风电工程项目。 3.2 本导则作为中广核陆上风电场升压变电站(以下简称升压站)的指导性标准,如与国家的 强制性标准相矛盾,应按国家标准执行。 3.3 本导则适用于装机容量为 50MW~300MW 级的陆上升压站,其它容量风电场的升压站可参照 使用。 3.4 特殊条件下,不采用本导则设计方案,需专题论证。 3.5 在保证工程安全、质量的前提下,鼓励创新和优化设计。 4.总则
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6 1 电气主接线 6.1.1 升压站的电气主接线应根据该站在电力系统中的地位、规划容量、负荷性质、线路和变 压器连接元件总数、设备特点等条件确定,并应综合考虑供电可靠、运行灵活、操作检修方便、 投资节约和便于过渡或扩建等要求。 6.1.2 根据电网规划允许的条件,应优先选择高电压等级接入系统。50MW~100MW 级风电场宜 选择 110kV 及以上电压等级接入系统;100MW~300MW 级风电场宜选择 220kV 及以上电压等级接 入系统;300MW 以上级风电场宜选择 220kV 及以上电压等级接入系统。 6.1.3 风电场应采用可靠性高电气主接线方案。规划容量为 50MW 级风电场宜采用线路-变压器 组接线形式;一次性建成,规划容量为 100MW 级风电场可采用线路-变压器组接线形式,也可 采用单母线接线;规划容量为 100MW 级以上风电场可采用单母线接线,也可采用单母线分段接 线。 6.2 主变压器 6.2.1 风电场升压站主变容量应参考风电场规划容量,按照风电场装机选择。 6.2.2 150MVA 及以下主变应优先选择油浸自冷式变压器,150MVA 以上主变可选择自冷,也可采 用强制风冷。 6.2.3 主变应采用有载调压变压器,接线组别可选择 Yn,D11,也可采用 Yn,yn0,D11。 6.3 高压配电装置 6.3.1 110~500kV 断路器原则采用瓷柱式 SF6 断路器。当地震基本烈度为 8 度及以上时(水平地 震加速度>J0.2g)地区或在寒冷地区(多年极端气温≤40℃)时,断路器可采用罐式断路器,也可 采用瓷柱式混合气体断路器。 6.3.2 高压配电装置受场地限制可采用 HGIS 或 GIS。受当地气候和环境的影响,盐雾、污染和 积雪严重地区宜采用 GIS。
6.4 无功补偿装置
6.4.1 风电场应在 35kV 母线侧设置无功补充装置,宜采用动态无功补充装置。
6.4.2 风电场无功容量应按照分层分区基本平衡的原则进行配置。在满足上述要求下,风电场需
配置的无功容量范围可结合风电场实际接入系统情况,通过风电场接入系统无功专题论证,经
技术经济综合论证确定。
6.5 站用电
6.5.1 升压站宜装设两台容量相同可互为备用的变压器,并从站外引来一路可靠电源为其中一
台站用变供电,两路电源宜采用手动切换方式。
6.5.2 站用变压器宜采用干式变压器,宜布置在中压配电室。若站用变与接地变合用,也可采
用户外油浸变压器。
6.5.3 站用低压配电装置应采用抽屉式低压开关柜。
6.5.4 站用变压器的建议容量:
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重现期 100 年的洪水位设计。 5.升压站总平布置 5.1 升压站应通过技术经济比较,选择占地少、投资省、建设周期快、运行费用低和有利于生 产、方便生活的原则进行设计。升压站总平面布置应紧凑合理,并按最终规划规模进行设计、 可根据项目实际情况选择分期建设。升压站主要建、构筑物的长轴宜平行自然等高线布置,当 地形高差较大时,可采用台阶式错层布置。 5.2 平面布置应遵循生产区和办公生活区分开布置原则;分为生产区和办公生活区两部分。生 产区包括设备区、配电及控制室,办公生活区包括综合楼、车库、备品备件库、水泵房等。 5.3 升压站布置需根据工艺要求和使用统一规划,使各区域相互影响最小。高压架空线路的出线 方向及采用敞开式布置的高压配电装置与主变宜布置在升压站大门背面或侧面。主控室应布置 在便于运行人员巡视检查、观察各级户内外电气设备和减少电缆长度、避开噪声影响的位置。 升压站大门宜采用自动伸缩门。 5.4 进升压站道路的路径应根据站址周围道路现状,结合远景发展规划和所区平面、竖向布置 综合确定。道路可参照 GBJ22-1987 中四级公路主要技术指标进行设计,但路基宽度和平曲线半 径应按搬运所内大型设备的方式决定。当进所道路较短,且工程量不大(进所道路长度小于等 于 50m),也可采用与所内道路相同的路面。进所道路路面宽度宜根据升压站的电压等级确定。 5.5 升压站内道路布置除满足运行、检修、设备安装要求外,还应符合安全、消防、节约用地 的有关规定。升压站的主干道应布置成环形,如成环有困难时,应具备回车条件。升压站内道 路宽度宜为 3.5m;大门至生产区的主干道、220kV 升压站可加宽至 4.5m;330kV 及以上的升压 站可加宽至 5.5m。屋外配电装置内的检修道路和 500kV 升压站的相间道路为 3m,道路的转弯半 径不应小于 6m。通行汽车、平板车的路段,转弯半径应根据汽车、平板车的技术性能确定,道 路纵坡不宜大于 6%,道路路面宜采用水泥混凝土或沥青路面。 5.6 屋外配电装置场地内需要进行操作和检修的设备,其四周宜铺设地面,铺砌宽度应根据工
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艺要求确定。
5.7 升压站生产区占地面积以主变台数作为主要区分依据,具体标准见下表:
主变 台数
电压 等级 (kV)
风电场容量 范围(MW)
生产区占地面积标准(平方米)
高压开关采用户外 高压开关采用 高压开关采用户内
敞开式布置
户外 GIS 布置
会签 2013
张鹏举
牛海峰
张鹏举
再审查
批准
001
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主办部门: 技术经济管理部
审计监察部审查: 秦军
分发:各部门,各分公司
安全质量部审查:杨骏
法律办审查:许嘉鹏
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4.总则
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5.升压站总平布置
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6.电气设备及系统
7
7.建筑结构
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8.供水及排水
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9.附则
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附件 A:大门及围墙
附件 B:建筑物立面及色彩
附件 C:50MW 升压站办公生活楼平面图
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