华能如东海上风电110KV升压站防雷接地施工方案

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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。

风电场110KV升压站场地平整与房屋建筑工程项目设计方案

风电场110KV升压站场地平整与房屋建筑工程项目设计方案

风电场110KV升压站场地平整及房屋建筑工程项目设计方案第一章总则1.1 编制说明:本《施工组织设计》是根据本次大唐洱源风电有限责任公司发给的工程设计图、招标文件、工程量清单,按国家颁布的现行的施工及验收规、施工规程和有关工艺标准进行编制的。

如能中标,我公司将按中标通知书指定的时间和地点与建设单位协商,签订本工程的施工合同,做好人员、材料、施工机械的组织和进场等施工准备工作,按时开工。

在此基础上,我公司将根据会审后的施工图、建设单位、监理单位对本投标方案提出修改意见等,对本工程的施工组织设计进一步的完善细化,编制详细的分项工程施工方案和组织措施,确保本工程施工的顺利进行。

施工过程中,如有变更,我公司项目部将针对变更情况,根据实际情况,重新修改相应的施工方案,并报建设单位和监理单位,取得认同后予以施工。

1.2 编制依据:1、工程招标文件2、工程的图纸和有关的设计资料。

3、国家现行建筑安装工程施工及验收规、规程、建筑工程企业计价定额,市有关建筑工程技术、质量和安全的规定。

4、我公司推行ISO9002质量保证体系的有关文件。

5、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件分析,结合我公司在各区的工程施工经验。

1.3 编制原则:1、坚持质量第一,用户至上的宗旨,全面执行我公司质量方针,严格按照ISO9001国际标准2000版要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规、操作规程和制度,确保工程质量和安全。

2、严格执行基建程序,发挥我公司的技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施工进度,确保工程顺利完工。

3、充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率。

加快施工进度。

4、遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效的措施,减少环境污染,降低噪音。

5、严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。

1.4工程采用的技术规:本工程施工我公司将贯彻现行建筑施工规要求。

110kV变电站防雷接地施工设计方案

110kV变电站防雷接地施工设计方案

目录1适用范围 (1)2、编写依据 (1)3、项目概况 (1)4、施工方案 (1)5、组织措施 (8)6、技术措施 (15)7、质量标准及检验要求 (16)8、安全文明及环保措施 (17)9、施工注意事项 (21)附件:万达广场110kV输变电工程三级进度横道图(电气)1适用范围本施工施工方案适用于万达广场110kV变电站全站水平接地主网及与铜接地主网相连接的室内环网(镀锌扁钢)的热熔焊接施工。

2、编写依据2.1设计图纸《万达广场11OkV变电站防雷接地图》;2.2《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 ;2.3《DB50065-2011交流电气装置的接地》;2.4《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50210-2011 ;2.5《工程测量规范》GB50026-2007 ;2.6《国家电网公司安全工作规程》(变电部分);2.7《电力建设安全工作规程》(变电所部分)(DL5009 • 3—2013);2.8《建筑电气安装工程质量检验评定标准》2.9国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》;2.10《国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法》2.11《工程建设标准强制性条文-电力工程部分》2.12《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002 )2.13《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300 —2013)2.14送变电质量、职业安全健康与环境管理体系程序文件,管理办法。

3、项目概况万达广场110kV变电站工程接地系统包含配电装置室、主变室、开关室、电容器室和室外等接地网。

接地装置安装采用垂直接地体及镀锌扁钢,设备接地由主系统接地网引接。

围墙以内敷设水平接地网为主,垂直接地体为辅。

主接地网的水平接地选用直径为10mm的圆铜,焊接成5米x5米方孔网格状,垂直接地体采用?12长度为2.5米的铜棒,主建筑物下接地体采用200mm 2的铜绞线,室内环网采用镀锌扁钢,与室外主地网连接采用-40x5的铜带接入,接地主网之间焊接、主网与室内环网之间的焊接、主网与设备接地(即支路)之间的焊接、接地主网与垂直之间的焊接均采用热熔焊接。

风力发电防雷接地施工方案

风力发电防雷接地施工方案

风力发电防雷接地施工方案1. 引言风力发电作为一种可再生的清洁能源,受到越来越多的关注和应用。

然而,在风力发电场建设过程中,由于风力发电机组的高度和立体结构,以及所处环境的复杂性,雷击是一个常见问题。

为了保护风力发电机组和相关设备不受雷击的影响,需采取合适的防雷接地施工方案。

本文将介绍一种风力发电防雷接地施工方案,以确保风力发电场的设备和人员的安全。

该方案主要包括以下几个方面:选择合适的接地材料、接地设计、接地电阻测试、施工要点等。

2. 接地材料选择接地材料的选择是防雷接地施工的基础,需要考虑材料的导电性能、耐腐蚀性能和耐久性等因素。

常用的接地材料包括铜、镀锌铁、铝等。

在风力发电场的防雷接地中,一般选择铜作为接地材料,因为铜具有导电性能好、抗腐蚀性能强的特点,适用于各种复杂环境。

3. 接地设计风力发电场的防雷接地设计需要考虑到多种因素,包括地质条件、设备排布、雷电活动频率等。

首先,需要确认接地点的选取。

接地点应选择在地势最低的位置,以确保雷电击中后电流能顺利通过地下传导,减少对设备的影响。

其次,需要合理布置接地装置。

根据设备排布和雷电活动频率,合理安排接地装置,使其能够覆盖整个风力发电场,并确保有效接地。

最后,需要合理规划接地导线的走向和长度。

接地导线应尽量短,减少电阻,提高接地效果。

同时,接地导线的走向也应尽量避免与其他电缆和设备产生干扰。

4. 接地电阻测试接地电阻是评估接地效果的重要指标,需要进行定期测试和检查。

常用的接地电阻测试方法包括三线法和四线法。

其中,三线法适用于小型接地,四线法适用于大型接地。

测试结果可以通过比较测试前后的接地电阻值,来评估接地的有效性。

在测试过程中,需要确保接地导线与测试仪器的连接良好,并排除其他因素对测试结果的干扰。

测试结果应记录并保存,以备后续参考和对比。

5. 施工要点在风力发电防雷接地施工过程中,需要注意以下几个要点:•施工前需进行详细的方案设计和风险评估,确保施工过程的安全性。

海山风电110KV升压站土建工程施工方案

海山风电110KV升压站土建工程施工方案

目录1、编制依据 (1)2、工程概况及特点 (1)工程概况 (1)建筑物结构特点 (2)3、施工布置 (2)施工道路布置 (2)施工水、电布置 (2)施工用电 (2)施工用水 (5)生产设施场地布置 (6)钢筋加工厂 (6)木材加工厂 (6)4、施工资源配置 (8)主要施工机械设备配置 (8)主要施工人员配置 (8)5、施工进度方案及保障措施 (9)施工进度方案安排 (9)施工保障措施 (13)6、主要分部项工程施工方法及技术措施 (13)测量 (13)定位放线 (13)垂直度控制 (14)根底工程 (14)施工程序 (14)根底挖土 (14)基坑排水 (15)素砼垫层 (15)根底钢筋 (15)根底模板 (15)砼浇捣 (16)回填土 (16)主体结构施工 (16)模板工程 (16)钢筋工程 (20)砼工程 (25)砌体工程 (28)质量控制要点 (28)材料要求 (28)准备工作 (28)构造要求 (28)砌筑方法及要求 (28)楼地面工程 (29)水泥楼地面 (29)地砖楼地面 (29)防滑地砖带防水层楼面 (30)装饰工程 (30)质量控制要点 (30)内墙粉刷 (31)外墙墙面砖 (33)防水工程 (36)防水概况 (36)屋面工程流程 (36)高分子防水涂料施工 (36)门窗工程 (38)施工准备 (38)操作工艺 (39)成品保护 (41)室内电气工程 (42)质量控制要点 (42)电气安装工艺 (42)电气安装一般要求 (42)电力照明系统施工 (42)防雷接地系统安装技术要求 (45)质量保证措施 (46)电气安装系统成品保护 (47)给排水工程 (47)6.10.1 质量控制要点 (48)工艺流程 (48)管道安装一般要求 (48)技术要求 (48)排水管道安装 (49)6.10.6 管道安装试压方法及要求 (50)给排水、消防系统管道附件安装 (50)卫生洁具安装 (51)质量保证措施 (51)通风空调工程 (52)设备调试 (53)准备工作 (53)设备调试方法 (54)6.13脚手架工程 (55)方案要点 (55)脚手架避雷要求 (56)脚手架验算书 (56)脚手架搭拆平安考前须知 (56)6.14 其他建筑工程施工 (56)电缆沟施工 (56)事故油池的施工 (57)站区道路施工 (57)6.14.4 围墙、大门 (57)7、质量保证措施 (57)质量目标 (57)7.2 健全组织机构及职责 (58)质量管理组织 (58)质量管理职责 (59)制度保证措施 (60)7.3.1 质量责任制 (60)7.3.2 质量教育培训制度 (60)7.3.3 施工图管理制度 (61)7.3.5 技术复核制度 (62)7.3.6 工程施工质量检验制度 (62)7.3.7 质量会议制度 (63)7.3.8 质量奖惩制度 (64)7.3.9 质量记录报表制度 (64)坚持样板制度 (64)成品保护制度 (64)物资保证措施 (64)施工过程控制措施 (65)事前控制 (66)过程控制措施 (68)主要质量控制点 (73)质量通病及预防措施 (74)模板工程质量通病的防治措施 (75)钢筋工程质量通病的防治措施 (75)防治渗漏措施 (75)7.砼工程常见病防治措施 (77)装修工程常见病防治措施 (77)8、平安保证措施 (78)建立平安管理监督体系 (78)平安生产制度 (78)开工准备阶段 (78)施工阶段平安生产规定 (79)结构施工平安防护 (81)施工机械 (81)平安防护 (85)现场施工用电 (87)9、文明生产、文明施工保证措施 (88)现场文明施工组织管理机构 (88)现场场容、场貌布置 (89)现场布置 (89)道路与场地 (89)班组落手清 (89)大堆材料 (89)周转设备 (89)环境卫生管理 (89)生活卫生 (90)防止扰民措施 (90)防止大汽污染 (90)防止水污染 (90)防止噪声污染 (91)防止道路侵占 (91)防止地下管线及地下地上设施的破坏 (91)风电110KV升压站土建工程施工方案1、编制依据〔1〕设计图纸、通知;〔2〕工程招投标文件、合同规定的标准;〔3〕现行国家、行业颁发的有关法律、法规、标准、规程、规定或标准;〔4〕本公司可调配的人力、物力和机械等资源条件;〔5〕类似工程的施工经验。

华能如东海上风电场工程(300MW) - 华东勘测设计研究院

华能如东海上风电场工程(300MW) - 华东勘测设计研究院

1.4 与法律法规、政策、规划符合性
(1) 与法律法规符合性
2005 年通过的 《中华人民共和国可再生能源法》 明确将包括风能在内的可再生能源 开发利用列为能源发展的优先领域,《可再生能源中长期发展规划》到 2020 年,全国 风电总装机容量要达到 3000 万千瓦。 (2) 产业政策符合性
根据《产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 修正)》,项目为海上风电场建设项 目,属于产业结构调整鼓励类项目。 (3) 规划符合性
备 升 压 站 主 变 压 器
110kV 海缆长度 型 台 容 号 数 量
S11-152MVA YN,d11,d11 台 MVA kV 3 2 152 115
额定电压
华能如东海上风电场工程(300MW)环境影响报告书简本
集控 中心
主 变 压 器
型 台 容
号 数 量
SSFSZ11-300MVA 台 MVA kV 台
2
华能如东海上风电场工程(300MW)环境影响报告书简本
工程特性表
表 1.2-1 名 称 单位(或型号) 数 量 备 注 风电场区域经度(东经)范围 风电场区域纬度(北纬)范围 工程场区海底高程 平均海平面高度 设计高潮位 设计低潮位 极端高水位(50 年一遇) 基 本 概 况 极端低水位(50 年一遇) 风电场离岸距离(最近~最远) 历史最高气温 历史最低气温 年平均风速(1201#测风塔) 风功率密度 50 年一遇最大风速 50 年一遇极大风速 主导风向 主要风能方向 台 风 电 机 组 数 台 MW 片 m m kV 套 m m m m m m km ℃ ℃ m/s W/m m/s m/s
额定功率 叶片数 风轮直径 轮毂高度 额定电压 塔筒内升压设备 35kV 海缆型号

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。

风电场升压站工程全站防雷接地安装作业指导书

风电场升压站工程全站防雷接地安装作业指导书

一般施工方案报审表表号:--工程名称:XX风电场工程编号:本表一式5 份,3份,承包单位各存 1 份。

云南DDD风电场工程全站防雷接地安装作业指导书XXXXXX建设江苏省电力建设第三工程公司DDD风电场工程DDD风电场工程全站防雷接地安装作业指导书批准:年月日审核:年月日编制:年月日XXXXXX建设江苏省电力建设第三工程公司云南DDD风电场工程目录1. 工程概况及适用范围 (5)2. 编写依据 (5)3. 作业流程 (5)4. 安全风险辨析与预控 (6)5. 作业准备 (6)6. 作业方法 (7)7. 质量控制措施及检验标准 (10)1.工程概况及适用范围1.1 工程概况XX风电场升压站内主接地网、构筑物避雷、二次接地网等接地系统安装1.2 适用范围本作业指导书适用于XX风电场升压站内主接地网、构筑物避雷、二次接地网等接地系统安装作业。

2. 编写依据表2-1 引用标准及规范名称3. 作业流程3.1图3-1作业流程图4. 安全风险辨析与预控表4-1工作前安全风险辨析及措施表5.1 人员配备表5-1 作业人员配备表5.2 主要工器具及仪器仪表配置表5-2 主要工器具、机械及仪器配置表6. 作业方法6.1主接地网安装6.1.1根据接地装置平面布置图标高及平面尺寸用白石灰粉测量放样,在土建路基、排水、基础开挖同步进行。

6.1.2接地网地沟的开挖采用挖掘机和人工相结合的开挖方式,在施工场地开阔,与土建工程施工不会出现交叉的地方用挖掘机进行开挖;在土建已施工,局部无法用挖掘机开挖的地方,采用人工进行作业。

6.1.3水平接地带采用镀锌扁钢敷设,站内水平接地网的埋设深度以设计或规范要求的较高标准为准,且留有一定余度。

焊接接地扁钢时搭接长度为接地扁钢宽度的2倍,焊接完成后清除干净焊渣,然后涂上环氧煤沥青漆。

6.1.4垂直接地极按图纸位置布置垂直打入地下,埋深以设计及规范要求为准,接地体间的间距不应小于其长度的两倍。

华能如东海上风电KV升压站防雷接地施工方案

华能如东海上风电KV升压站防雷接地施工方案

方案报审表工程名称:华能如东300MW海上风电场工程110KV海上升压站建造及安装编号:SHZH-10DQ-A05-07致:天津中北港湾工程建设监理有限公司(项目监理单位)现报上华能如东海上风电110kV升压站工程防雷接地安装施工方案请审查。

附件:南区及北区海上110kV升压站防雷接地安装方案承包单位(章)项目经理:年月日项目监理单位审查意见:项目监理单位(章)监理工程师:年月日总监理工程师:年月日建设单位审批意见:建设单位(章)建设单位代表:年月日注:本表一式三份,由承包单位填报,建设单位、项目监理单位、承包单位各一份,特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准,并附预算结果。

华能如东300MW海上风电场工程南区及北区海上110kV升压站防雷接地安装方案批准:年月日审核:年月日编写:年月日上海振华重工(集团)股份有限公司华能海上升压站项目经理部2016年07月15日目录1.编制依据 ................................................................................................................... 2.工程概况及防雷简介 ...............................................................................................3. 施工条件 .................................................................................................................... 4.作业流程及施工方法 ............................................................................................... 5.技术质量要求 ...........................................................................................................6. 安全文明施工 ............................................................................................................7. 环境保护措施 ............................................................................................................8. 强制性条文执行 ........................................................................................................ 附件一:危险源辩识与风险评价一览表..................................................................... 附件二:环境因素调查及评价表.................................................................................1.编制依据1.1华东勘测设计研究院有限公司设计的华能如东300MW海上风电场工程南区、北区海上升压站接地布置图和防雷保护图纸。

风力发电机组防雷接地施工专项方案

风力发电机组防雷接地施工专项方案

目录1.编制目的 (2)2.风电厂地貌及接地电阻要求 (2)3.编制依据 (3)4.防雷接地系统 (3)4.1总接地网 (3)4.2风力发电机组接地布置 (3)4.3集电线路铁塔接地型式 (4)5.接地材料 (6)5.1材料选择 (6)5.2材质要求 (6)6.质量保证措施 (6)7.安全保证措施 (6)防雷接地施工专项方案1.编制目的目前,风力发电被称为明日世界的能源。

由于它属于可再生能源,为人与自然和谐发展提供了基础,而且不像火电、核电、水电会造成环境问题,所以符合社会可持续发展对能源的要求。

所以,风力发电已在我国达到了举足轻重的地位。

然而,风力发电机组是在空旷、自然、外露的环境下工作,不可避免的会遭受到直接雷击。

由于现代科学技术的迅猛发展,风力发电机组的单机容量越来越大。

主体高度约80米、叶片长度约45米、即最高点高度约为120米的风机,在雷雨天气时极易遭受直接雷击。

雷击是自然界中对风力发电机组安全运行危害最大的一种灾害,雷电释放的巨大能量会造成风力发电机组叶片损坏、发电机绝缘击穿、控制元器件烧毁等。

风机的防雷是一个综合性的防雷工程,防雷设计的到位与否,直接关系到风机在雷雨天气时能否正常工作,并且确保风机内的各种设备不受损害。

为保证风力发电机组的正常、安全使用,特编制此方案。

2.风电厂地貌及接地电阻要求甄家湾风电场位于河北张家口蔚县地区,风力发电机组功率2000KW。

此地,土壤电阻率比较高,超过450Ω.m,加之有岩石的存在,造成不同深度的土壤电阻率分布不均匀。

风机基础占地面积为9.8*9.8π,距其17.5m处有一台箱式变压器,再远处亦是35KV集电线路终端铁塔。

为保证风电场不遭受雷击而正常发电运行,要求风力发电机组的接地电阻值≤3.5Ω,35KV集电线路铁塔的接地电阻值详见接地装置数据表。

3.编制依据(1)施工招标文件及相关施工图;(2)国家、行业及自治区现行的有关工程建设标准、规范、规程及相关的法律、法规,具体如下:《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GBJ50242—2002 《风力发电场项目建设工程验收规范》DLT5191-20044.防雷接地系统4.1总接地网图1、风机与升压变接地网布置图4.2风力发电机组接地布置图2、风机接地布置图4.3集电线路铁塔接地型式铁塔接地施工参照表1以及相关施工图纸。

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。

110千伏防雷接地施工方案课件

110千伏防雷接地施工方案课件

110千伏防雷接地施工方案课件随着现代社会对电力的需求不断增加,电力设施的建设和维护变得尤其重要。

在电力设施的建设过程中,防雷接地施工方案是一个关键的环节。

本文将介绍110千伏防雷接地施工方案课件的内容和重要性。

一、课件内容概述110千伏防雷接地施工方案课件主要包括以下内容:1. 防雷接地的基本概念和原理:介绍防雷接地的基本概念和原理,包括雷电的形成原因、防雷接地的作用和意义等。

2. 防雷接地的分类和要求:介绍防雷接地的分类和不同场景下的要求,包括居民区、工业区、商业区等。

3. 防雷接地施工方案的设计:详细介绍防雷接地施工方案的设计过程和要点,包括场地勘察、设计计算、施工材料选择等。

4. 防雷接地施工的步骤和流程:详细介绍防雷接地施工的步骤和流程,包括施工前的准备工作、施工中的注意事项和施工后的检验验收等。

5. 防雷接地施工中的常见问题和解决方法:列举防雷接地施工中常见的问题,并提供相应的解决方法和建议。

二、课件的重要性110千伏防雷接地施工方案课件在电力设施建设中具有重要的作用,主要体现在以下几个方面:1. 提高施工效率:通过课件的使用,施工人员可以清晰了解防雷接地的基本概念和原理,掌握防雷接地施工方案的设计和施工流程,从而提高施工的效率和质量。

2. 降低施工风险:防雷接地施工涉及到电力设备和高电压路线,存在一定的安全风险。

通过课件的培训,施工人员可以了解施工过程中的注意事项和安全要求,降低施工风险,保障施工人员的安全。

3. 提升工程质量:防雷接地施工的质量直接影响电力设施的安全和可靠运行。

通过课件的培训,施工人员可以了解防雷接地施工的要求和标准,提升工程的质量,确保电力设施的正常运行。

4. 促进技术交流:110千伏防雷接地施工方案课件可以作为技术交流的平台,促进施工人员之间的交流和学习。

通过课件的分享和讨论,施工人员可以相互借鉴经验,提高技术水平。

总之,110千伏防雷接地施工方案课件在电力设施建设中具有重要的作用。

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方案报审表工程名称:华能如东300MW海上风电场工程110KV海上升压站建造及安装编号:程师批准,并附预算结果。

华能如东300MW海上风电场工程南区及北区海上110kV升压站防雷接地安装方案批准:年月日审核:年月日编写:年月日上海振华重工(集团)股份有限公司华能海上升压站项目经理部2016年07月15日目录方案报审表 (1)南区及北区海上110kV升压站防雷接地安装方案 (2)批准:年月日 (2)审核:年月日 (2)编写:年月日 (2)上海振华重工(集团)股份有限公司华能海上升压站项目经理部 (3)2016年07月15日 (3)1.编制依据 (1)2.工程概况及防雷简介 (1)3. 施工条件 (2)4.作业流程及施工方法 (3)5.技术质量要求 (9)6. 安全文明施工 (9)7. 环境保护措施 (10)8. 强制性条文执行 (10)附件一:危险源辩识与风险评价一览表 (11)附件二:环境因素调查及评价表 (12)1.编制依据1.1华东勘测设计研究院有限公司设计的华能如东300MW海上风电场工程南区、北区海上升压站接地布置图和防雷保护图纸。

1.2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006)。

1.3《交流电气装置的接地设计规范》(GB50065-2011)1.4《IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding》IEEEstd 80标准1.5《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)2.工程概况及防雷简介2.1工程概况本工程总装机容量为300MW,本风电场配套设置2座110kV海上升压站、1座220kV 陆上升压站,所有的电能通过海上升压站升压汇集后通过110kV海底电缆送到陆上升压站升压到220kV后送到外部电网。

110kV海上升压站位于39号和40号风机之间(北区110kV 海上升压站)和18号机位附近(南区110kV海上升压站)的海域,220kV陆上升压站位于小洋口港闸南侧和海缆登陆点附近。

两座110kV海上升压站采用包括上部组块和下部结构的布置模式。

下部结构为导管架型式,上部组块完成建造与安装调试后,整体运输至海上完成安装工作。

南区和北区110kV海上升压站上部组块布置基本相同,共三层布置。

一层布置工具间、备品备件间、救生装置、事故油罐等设备并兼为电缆层,35kV和110kV海缆通过J型管穿过本层甲板,然后采用电缆桥架敷设,根据设备高度要求及甲板层作为结构转换成的要求,层高6.5m。

北区和南区二层中间布置主变室和GIS室,主变和GIS上空,主变散热装置和本体分开布置;北区和南区还都布置有40.5kV开关室、接地变室和配电室和暖通机房;北区GIS室左侧设置蓄电池室、电抗器室和柴油机变压器室,南区GIS室左侧布置蓄电池室和避难室;二层层高5.0m。

北区和南区三层中间为主变室和GIS室区域上空,还布置有通讯继保室、中控室、水泵房、暖通机房、导盘室和柴油机房等,三层层高4.5m。

本工程所处区域年平均雷暴日为33.3日,根据《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010),本工程海上升压站属于第三类防雷建筑物。

2.2直击雷保护:海上升压站内需要进行直击雷保护的设备有:顶部平台甲板、VAST天线、气象站、VHF天线、暖通室外设备、空调室外机、变压器户外散热器。

根据设备布置及吊车上避雷针位置,本工程两座海上升压站顶部均设3根针式接闪器,其与吊车避雷针形成联合保护,主要保护VAST天线、气象站、VHF天线、暖通室外设备、空调室外机。

顶部平台甲板和变压器户外散热器通过针式接闪器、避雷针、保护围栏联合保护。

本工程直击雷保护范围采用折线法方式计算,避雷针及保护高度以海平面(30.7米)为基准,设置三根独立避雷针(针式接闪器),高度分别为8.5米(39.2米),7.5米(38.2米),7.5米(38.2米);克林吊避雷针取6米(36.7米);被保护对象取天线6米(36.7米)、4米(34.7米)、2.5米(33.2米),暖通及空调室外机2.2米(32.9米)、1.5米(32.2米)计算。

2.3接地装置设置总体原则本工程接地装置以4根基础大钢管桩作为自然接地体,平台内所有接地装置最终均连接至钢管桩上。

整体钢结构平台应焊接成整体,形成完好的电气通路。

海上升压站内各层设置接地网,主接地网沿房间墙壁明敷布置,支线接地网沿地面明敷布置。

不同层之间通过结构钢立柱形成电气联系,至少保证主网和2根不同立柱可靠联接。

所有电气设备均应进行接地,电气设备每个接地部分应以单独的接地线与接地干线相连,严禁在一个接地线中串联几个需要接地部分。

法兰片间应采用跨接线连接,并应保证良好的电气通路。

3. 施工条件3.1人员配备如下图参加本项目的作业人员要具有多年从事电气安装熟练作业人员为主,所有工作人员应严格按照相关规范执行,自觉遵守《电力建设安全工作规程》的有关条例,作业时由班长、技术员严格把好质量关。

(1)(2) 管理和施工人员职责:①施工队负责人:领导本班成员认真按照规程规范及标准进行施工,负责现场施工规划、工期、质量控制安全文明施工及整体工作分配、协调。

②技术员:负责施工计划、材料计划、质量控制、质量措施和技术指导,在施工前对施工人员进行施工技术交底。

③安全员:负责本班各施工区域的安全文明施工,在施工前对施工人员进行安全技术交底。

④施工组长:负责本组施工进度、施工工艺质量,管理好本组施工人员,随时向班长和技术员反映制约生产的因素。

⑤施工人员:熟悉本工种的施工工艺及施工方法,作业前后检查施工场所,以确保各施工人员的安全,保质保量完成班长安排的工作。

3.2主要机具和量具:主要施工机具:角向磨光机、弯排机、切割机、千斤顶、台钻、卷尺等已齐备。

3.3 施工条件3.3.1焊工经考试合格持证上岗。

3.3.2设计图纸已到。

3.3.3工程所需的材料(50X4铜排、25X4铜排等)符合设计和质量要求,并已运抵现场。

3.3.4用于铜排固定加工件制作完成。

3.3.5 结构满足接地施工条件,室内环网安装时,舾装施工完成。

4.作业流程及施工方法4.1结构接地4.1.1主接地体与钢管桩或结构钢立柱连接处应设置“〨”的符号,且应可视。

4.1.2四根主钢管桩在每层各设置2点接地点,主钢管桩与接地端子(10#槽钢)可靠焊接,在桩体制作时同时完成。

焊接时槽钢中心高度距甲板面200mm。

同时2槽钢之间成50°夹角。

槽钢采用50X4铜排明敷连接,如图所示:4.1.3事故油罐等电位接地:罐体两端各设置一点接地,接地端子(槽钢)在平台制作时同时完成。

罐体接地端子与甲板接地端子采用铜排连接。

4.1.4房顶检修盖板与甲板层用铜绞线进行等电位连接,铜绞线通过螺帽可靠连接,每个盖板至少4点等电位连接。

4.1.5不论是专用接地导体或靠设备底座(或支架)接地,其接触面均应光洁平贴,保证有良好的接触,并应有防止松动和生锈的措施。

4.2 室内接地网、接地干线的敷设4.2.1沿房间墙壁敷设主接地线采用50X4铜排,铜排下边沿距地高度为200mm(有架空地板的,在其下方),支撑件间距约1.5m,转角、过门、过柱处可适当加密,约0.3-0.5m。

主接地体铜排之间采用螺栓接连接。

4.2.2 主接地体离墙面距离约20mm,其余支线接地线采用25X4铜排,采用碰钉工艺固定在甲板面。

接地铜排过门及主要设备(主变集油管道、空调冷凝管等)降低敷设高度避让。

4.2.3主接地体铜排之间、支线接地体与主接地体均采用铜螺栓连接。

支线接地体引下后在敷料层上引至设备引上点。

引上设备长度根据设备不同而专项设置。

4.2.4 主线铜排在完成舾装后固定,在舾装龙骨或瓦楞板及柱子上设置固定件,主铜排约5米分段通过M8螺栓连接。

4.2.5 明敷铜排上引至电缆桥架,沿电缆桥架敷设跨越走道。

4.2.6 GIS设置独立环形接地网,接地网间隔约1500mm用槽钢固定于甲板上,接地网材料及设备接地点引至对应接地引上位置由厂家提供并负责指导现场安装,环形接地网与接地主网至少4点相连。

4.3 电气设备接地4.3.1 电气设备的保护接地及工作接地,应接到船体永久结构或与船体相焊接的基座或支架上。

4.3.2 电气设备的工作接地位置的选择应便于观察、检修、维护。

接地点应不易受到机械损伤和油水浸渍。

4.3.3 工作接地不能与保护接地共用接地导体和螺栓,且不得将设备的紧固螺栓作为工作接地的接地螺栓。

4.3.4 电气设备的保护接地一般应设有专用接地导体,也可选用电缆中的连续接地导体或单独固定的专用接地导体。

4.3.5 电气设备的保护接地及工作接地的接地柱的螺纹直径应不小于6mm。

专用接地接线柱或接地板的导电能力,至少应相当于专用接地导体的能力,且有足够的机械强度。

4.3.6 当电气设备直接紧固在船体金属结构有可靠电气连接的基座(或支架)上时,可不另设置专用接地导体接地。

4.3.7 支线接地线的引上应在设备就位后敷设。

4.3.8 电缆外皮及铠装、电缆支架、各种金属管道、设备箱体、空调、风机、灯杆、金属构件及设备预埋件都应可靠接地于钢平台。

4.3.9 通讯继保室内二次等电位接地(1)二次等电位接地采用25X4铜排,铜排通过绝缘子支撑固定在架空地板下或继保屏柜基础槽钢上;(2)二次等电位接地铜排必须用至少4根以上、截面不小于50mm2的铜缆(排)与一次主接地网在通信继保室一点接地;(3)继保屏柜内二次接地铜排用截面不小于50mm2的铜缆与二次等电位接地网连接;(4)继保屏柜内端子排接地端子用截面不小于4mm2的多股铜线与柜内接地铜排连接。

(5)该工程通讯继保室内二次等电位接地分别使用4X25(屏蔽铠装电缆)与二层35kV 开关柜室接地铜排、GIS现场控制柜接地铜排、主变本体端子箱接地铜排连接。

4.3.10电气设备每个接地部分应以单独的接地线与接地母线相连接,严禁在一个接地线中串接几个需要接地的部分。

4.3.11可移动和可携带的电缆设备的不带电的裸露金属部分,应与设在软电缆或软电线中的连续接地导体相连接,并通过插头和插座接地,其接地导体的截面积应符合设计要求。

4.3.12电气设备工作接地可利用船体作回路的工作接地的接地导体,其截面积应与船体绝缘的一极(或相)的导线截面积相同。

不得使用裸线作为接地导体。

4.3.13用于平衡时载流很小的工作接地线,其截面积应为载流导线截面积的一半,但不应小于1.5平方毫米。

4.3.14电气设备采用设备底脚接地,当有四个或四个以上底脚时,应取对角两脚接地,三个或三个以下底脚的设备,则任选一脚接地。

4.3.15接地装置的紧固应牢靠,均应设有弹簧垫圈或锁紧螺母,以防松动。

4.4电缆接地4.4.1工作电压不超过50V或具双重绝缘的电缆外,其它电缆均应于两端可靠接地,但最后分支电缆允许仅在电源端可靠接地。

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