全室内变电站设计概述
变电站标准设计简介及应用-设计
设计边界
所有模块的土建设计边界均为围墙中线或道路中线,相应电气专业的电缆、桥架、支架、照明、接地等设计边界与土建设计边界一致,便于各模块的拼接。
设计深度
电气一次专业 (1)不涉及系统一次、短路电流、站外电源等内容,仅作出假定! (2)达到施工招标深度要求!
设计深度
电气二次专业 (1)配合土建专业进行功能房间的布置; (2)系统保护、元件保护只定主要设计原则,不出具体配置图; (3)综自系统,确定主要设计原则,并图示系统网络结构;
方案(个)
第一卷:500kV变电站户外变电站
5
24
26
45
3
第二卷:220kV变电站户外变电站
6
35
21
48
3
第三卷:220kV变电站户内变电站
4
21
17
28
1
第四卷:110kV变电站户外变电站
5
12
13
25
1
第五卷:110kV变电站户内变电站
4
15
8
15
1
合计
24
353
9
500kV模块
500kV户外变电站模块划分
设计深度
通信专业 (1)配合电气、土建专业进行功能房间的布置,出机房通信设备布置方案图; (2)通信设备只定主要设备类型及配置原则,不出具体配置图; (3)标准设计满足变电站各种业务对 通信的需求;
设计深度
土建专业 (1)站内道路、围墙、电缆沟等按标准设计图集做法、原则统一配置; (2)站内建构筑物按统一自然要求设计,深度满足施工招标要求; (3)以围墙及进站大门为界,不包括站外道路、挡土墙、护坡等站外部分;
(1).500kV:断路器三列式布置
变电站设计说明
变电站设计说明土建:油浸变压器室、事故油池耐火等级按一级防火设计。
其他为二级变压器室、配电装置室、发电机出线小室、电缆夹层、电缆竖井等室内疏散门应为乙级外开防火门。
上述房间中间隔墙上的门可为不燃烧材料制作的双向弹簧门。
防火:电缆夹层、主控制室、继电器室、电缆沟采取防止电缆着火延燃措施。
内墙应采用耐火极限不小于1h的不燃烧体。
重点防火区域内的电缆沟应采取防火分隔措施。
油浸变压器与汽机房、屋内配电装置楼、主控楼、集中控制楼的间距不应小于10米,符合5.3.8的,间距可适当减小。
屋外油浸变压器之间的最小间距:35KV及以下5米,66KV 6米,110KV 8米,220KV 及以上10米。
当2.5吨及以上屋外油变间防火间距不满足要求时,设置防火墙。
高度高于变压器油枕,长度不小于储油池两侧各1米。
总油量超过100KG的屋内油浸变压器,应设置单独变压器室。
总事故储油池其容量宜按最大一个油箱容量的60%确定。
储油设施应大于变压器外轮廓每边各1米。
储油设施内应铺设卵石层,其厚度不应小于250mm,卵石直径50-80mm。
主控制楼、屋内配电楼及电缆夹层安全出口不应少于2个,其中一个安全出口可通往室外楼梯,当屋内配电装置长度超过60米时,应加设中间安全出口。
配电装置室内最远点到疏散出口的直线距离不应大于15米。
5.3.8 当汽机房侧墙外5米以内布置有变压器时,在变压器外轮廓投影范围外侧各3米内的汽机房外墙上不应设置门、窗和通风孔,当汽机房侧墙外5米-10米范围内布置有变压器时,在上述外墙上可设甲级防火门。
变压器高度以上可设防火窗,其耐火极限不应小于0.9h。
电缆沟进出主厂房、主控制楼、配电装置室,在建筑物外墙处应设置防火墙。
当柴油发电机布置在其他建筑物内时,应采用防火墙与其他房间隔开,并应设置单独出口。
电缆:C类阻燃电缆。
建筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位,楼板的空洞应采用电缆防火封堵材料进行封堵。
电缆沟内每间距100米处,厂区围墙处应设置防火墙。
变电站电气工程设计概述
变电站电气工程设计概述1. 引言变电站是电力系统的重要组成局部,承当着将高压电能转换为适用于输电和配电的低压电能的任务。
在变电站电气工程设计中,需要充分考虑电力系统的可靠性、平安性和经济性,以确保电能的稳定供给和有效分配。
本文将对变电站电气工程设计的相关概念和要点进行概述。
2. 变电站电气工程设计的目标变电站电气工程设计的目标是确保电能的平安、可靠地传输和分配,同时提高电能利用效率。
具体目标包括: - 提供适用于输电和配电的电压和频率; - 保证电力系统的可靠性,减少停电事件的发生; - 提高电能的利用效率,减少能量的损耗; - 降低电力系统的运行本钱。
3. 变电站电气工程设计的步骤变电站电气工程设计通常包括以下几个步骤:3.1. 方案设计方案设计阶段是变电站电气工程设计的起始阶段,在该阶段需要确定变电站的布置和根本参数,包括: - 变电站的规模和功能; - 主变压器的数量和额定容量; - 进出线路的位置和数量; - 控制与保护系统的设计方案。
3.2. 设备选型在设备选型阶段,需要根据方案设计阶段确定的参数,选择适宜的设备,主要包括: - 断路器和隔离开关; - 变压器和互感器; - 熔断器和避雷器; - 继电保护装置和自动化设备。
3.3. 设计计算设计计算阶段是变电站电气工程设计的核心局部,主要包括: - 输电线路的计算,包括电流、电压降和功率损耗等; - 进出线路的计算,包括短路电流和负荷电流等; - 变压器的计算,包括额定容量和短路阻抗等。
3.4. 保护与控制设计保护与控制设计阶段是确保变电站平安运行的关键一步,包括: - 制定合理的保护方案,保护设备免受过电流、过电压等异常情况的影响; - 设计适宜的自动化系统,实现对变电站各设备的监控和控制。
3.5. 工程施工图设计工程施工图设计阶段是将前期设计的理论方案转化为可操作的施工图纸,包括: - 设备布置图; - 接线图; - 回路图。
4. 变电站电气工程设计的关键技术变电站电气工程设计需要掌握以下关键技术:4.1. 电力系统分析电力系统分析是变电站电气工程设计的根底,包括: - 短路电流计算; - 负荷电流计算; - 潮流计算。
全户内变电站方案设计.doc
全户内变电站方案设计
1、两栋配电楼220kV全户内变电站方案
1)变电站建设规模
变电站为220kV、110kV、10kV三级电压,本期/终期设计规模如下:主变压器:2/3台240MVA变压器;220kV出线:3/6回,全部为电缆出线;110kV 出线:7/14回,全部为电缆出线;10kV出线:20/30回,全部为电缆出线;无功补偿:远期每台240MVA主变10kV侧共设置5组8MVar并联电容器组和1组8MVar并联电抗器,各组主变低压侧无功补偿装置随主变同期安装。
2)变电站的布置
站区总体为两栋一字形配电楼平行布置,主要建筑物采用各功能房间模块组合而成,两栋配电楼0.0m层、5.0m层和11.0m层布置图。
配电楼布置在站区南侧。
主变压器和220kVGIS上下垂直布置,分别位于配电楼0m层和11m 层,其中主变压器散热器布置于配电楼外;10kV并联电容器布置于配电楼东端,在0m、5.5m和11m三层垂直布置。
#2配电楼布置在站区北侧。
0m层主要布置10kV设备,包括并联电抗器、开关柜、接地变成套装置及所用电配电盘;5m 层布置110kVGIS和继电器室。
两栋配电楼下均不设电缆层,按照电压等级分别设置220kV、110kV和10kV电缆隧道。
站区内设置两条南北方向的隧道,将两栋配电楼下方三条电缆隧道相互贯通。
本方案具有布置清晰,层次分明,运行维护方便,施工检修方便等特点,显著节约了建筑面积和占地面积,符合我国“节约用地”的基本国策。
2、结论
通过以上方案可以看出,户内站比户外站空间节省很多,二两栋户内站比一栋的建筑面积又有进一步的节省,而且便于操作,便于维护。
浅析全户内变电站的设计及其创新应用
浅析全户内变电站的设计及其创新应用随着城市建设的发展与居民生活水平的提高,对于电力的应用更加广泛,用电负荷的增长对电能的质量与可靠性都提出了更高的要求。
城市户内变电站为城市电网的发展起着重要的作用。
文章对某城区全户内变电站的设计方案进行阐述,通过设计创新与技术创新,解决目前在变电站应用中存在的环保节能问题,更好地实现社会效益与经济效益,为社会的发展提供更多思路。
标签:变电站;全户内;设计;应用;环保1 引言城市电网中用户相对集中,使用电能也会相对较大。
目前在城市中,电网存在着一些问题,供电可靠性难以保证。
户内变电站的设计是根据国家需要进行的电网建设改造的一个重要环节。
一般来讲,变电站位于城市的核心区,通过户内变电站的应用,可以大大提高电力企业的形象,提高竞争力。
但由于城区的土地宝贵,变电站的选址相对困难,甚至有可能会在报批的过程中受到经济因素影响。
未来城市的变电站设计将会以提高土地利用率、提高变电站的综合利用率为目标。
2 全户内变电站的设计思路某城市的110KV变电站采用110KV配电装置与主变压器放在户外,其他的配电装置布置于户内,这种半户内型的模式运行的时间已经很长,会产生非常强的噪音,而且从形象上讲与现代城区的建设不符,造成景观不协调。
需要对半户内的变电站进行改造,改造前要与全户内的变电站模式进行对比分析,进行充分论证。
[1]一般来讲,半户内变电站的占地面积大一些,需要的绿化面积也会随之增大,室外的变电装置在维护上需要耗费的成本与时间要多一些。
而全户内变电站的绿化面积小一些,技术相对先进,避免了维护带来的成本增加,对于周围环境的影响降低,与城市其他的景观更加和谐。
国家电网公司在对110KV变电站设计中均有一定的模板,全户内变电站设计需要进行参考与改造。
通过对三个模板进行对比,这三个模板均有自己的优势所在,要根据变电站所在地区的特点进行适当选择。
3 变电站设计方案3.1 建设方案在对全户内变电站进行设计时,首先要明确变电站建设需要遵循的原则。
变电站电气工程设计概述
变电站电气工程设计概述1.设计依据:确定变电站电气工程设计的基本依据,包括供电方式、运行方式、负荷特性、输电线路要求等。
根据这些依据,确定设计方案。
2.设计内容:根据变电站的规模和要求,设计主变压器、电容器、断路器、隔离开关、支持设备等各类电气设备的选型、数量和布置。
同时,设计电源系统、自动化系统、保护系统等的配置和连接方式。
3.主要设备选择和布置:根据变电站的容量、负荷特点和运行要求,选择适当的主变压器容量和布置方式。
主设备的选型需考虑功率因数校正、短路容量、过电压容忍度等因素。
4.输电线路设计:通过计算确定变电站与输电线路的接口处的额定电压、额定电流、短路电流和故障距离等参数,以便确保变电站与输电线路的匹配。
5.电气系统计算和配电计算:通过电流计算、电源配置、负荷计算等,确定变电站各部分的电气参数,以便确定电缆截面积、开关容量、电源容量等。
6.自动化控制系统设计:根据变电站的要求设计自动化控制系统,包括PLC、RTU、SCADA等设备的选型和电气连接。
设计自动化系统的主要目的是实现对变电站设备和系统的可控性和安全性。
7.保护系统设计:通过对变电站各部分的电流、电压、功率等参数进行监测和检测,设计相应的保护装置和保护控制回路。
设计保护系统的目的是确保变电站在任何故障情况下保持安全和可靠的运行。
8.系统安全性评估:通过对变电站电气工程设计的全面检查和评估,确保设计方案的合理性和安全性。
系统安全性评估是设计工作的重要环节,直接影响变电站的稳定运行和安全工作。
9.施工组织设计:根据变电站电气工程设计方案,设计施工组织方案和施工流程。
包括施工各阶段的布置、作业顺序、质量控制等。
10.设计图纸和文档:根据变电站的电气工程设计方案,绘制相关的设计图纸,包括一般布置图、接线图、系统图等。
同时,编写设计说明书、施工图纸等技术文档。
总之,变电站电气工程设计是一个复杂的技术工作,需要全面考虑变电站的要求和运行特点,合理配置各种电气设备和系统,保证变电站的稳定运行和安全工作。
架空式全户内变电站结构设计分析
2021.4 EPEM169专业论文Research papers架空式全户内变电站结构设计分析韶关市擎能设计有限公司 孔德昊 中国内燃机工业协会 张凤香摘要:架空式全户内变电站作为当前我国变电站建设中的一种重要形式,本文结合工程实例对架空式全户内变电站的结构设计及有关要点进行研究。
关键词:架空式;全户内变电站;结构设计;分析架空式全户内变电站在电网工程的建设和运行中应用,由于其变电站的占地面积较小,再加上对周围环境的影响低等特征,使其在当前的城市电网建设与电力工程设计应用十分广泛。
其中变电站结构设计作为变电站规划与建设中的重要内容,其设计质量和效果对变电站的安全运行以及电网工程的稳定供电支持都有着十分重要的作用和影响。
1 工程概况分析某变电站建设项目的总占地面积约为0.50万m 2,位于城市郊区,其中围墙内的占地面积约为0.31万m 2,变电站建设地面的粗糙度属于B 类,距离地面的高度约为10m。
该变电站属于架空式全户内变电站,在具体规划设计中,对其50年一遇基本风压设计为0.6kN/m 2,变电站结构的抗震等级根据我国建筑物抗震设计的有关规定以及我国地震动参数区域划分情况,将其抗震设防烈度设定为6度,而对其基本地震加速度值设计为0.05g,特征周期设计为0.35s。
根据该变电站项目规划设计的勘察资料结果,该变电站建设地区的场地土为软弱土类型,其建筑场地类别属于Ⅲ类,场地地貌属于冲积平原地貌,不存在砂土层以及砂土液化情况。
2 架空式全户内变电站结构设计方案由于该变电站项目的建设位于冲积平原区,施工地区的地面高程在3m 左右,整体地势较为平坦,且根据该地区的水文地质条件与历史最高内洪水文资料,在进行该变电站选址的防洪等级设置中,将其按照50年一遇防洪标准设计洪水水位约为10.4m,对变电站站址的场地设计标高拟定为11m。
此外,结合该变电站项目建设的岩土工程勘察资料,由于其施工场地为软弱土层,土体结构主要组成为素填土和淤泥质土等,且进行钻孔勘测显示其淤泥质土层的平均层厚达到7.2m,再加上对该变电站站址场地的标高设计与实际高程相差约8m,因此在进行该变电站的规划与设计中对变电站结构设计主要采用架空与填土方案[1]。
全户内变电站结构与抗震设计的研究
全户内变电站结构与抗震设计的研究【摘要】在我国经济科技飞速发展的今天,电力问题已经成为民生的重要关注问题。
电力系统中,输电与配电的关键就是在变电站,要想分析研究全内户变电站结构设计及抗震设计就要从变电站的基础、结构平面、楼梯、梁柱等方面来对变电站结构设计进行分析探究。
【关键词】变电站;框架结构;设计说明;抗震设计1、全内户变电站结构设计全内户变电站的设计理念主要就是安全防范,变电站结构的抗震等级,地基建设情况和地基的承载力度,防潮抗渗的效果,材料等级,施工相应的技术含量等,都要注意,并且一定要达标,其中都要通过建设图在图上使用节点等方法详细的画出或补充说明相关的信息。
2、抗震设计的原则以预防为主为原则,兼顾小震不坏,中震可以修理,大震不会坍塌的预防要求。
具体内容我们可以理解为:遇到频率高但强度低的地震时,不产生损坏即为小震不坏,在遇到基本烈度地震的时候就算有所损坏也可进行修复,在遇到强烈地震时也不会坍塌,导致重大伤亡和损失。
3、变电站结构设计3.1基础设计要合理的建造使用地基,当地基的选择不合适就要及时的加以建设改进。
比如采用天然地基,柱下扩展基础的宽度比较宽,不符合设计理念,或者地基建造不均匀,地基比较软,承受力不够,这时就要利用柱下条基的方法,使地基的建造不足加以改善。
此时要注意,有些节点的地方基础底面积由于双向反复的使用,会造成地基的伤害,此时要适当的加宽基础,减少不好的损害。
选用桩基础,就要依据工程地点的地质资料来选用相应的桩型,在以往工程上看,桩型一般使用预应力环形杆也就是端承摩擦桩。
当然,有特殊情况,当淤泥层面比较厚时,还要考虑此基础的附摩擦。
选用混凝土基础时,要注意,基础下也要建设相应的垫层,如果还建设有防水层,就要注意防水层厚度的合理性。
当工程当地地段比较优秀,基础深埋也达到了一定的深度(比如大于3米),此时适合在此建设地下室。
如果建设地下室,地下室的底板的建设,首先分析地基的承载力度,当承载力度满足相关需求是,为了防水性能,地下室底板的建设就不要进行外伸。
220kV全室内变电站建设要点分析
220kV全室内变电站建设要点分析摘要:随着经济的高速发展,城市化进程明显加快,中心城区土地资源日趋紧缺,在城市中心的工业用地面积日益减少,郑州腾飞220kV变电站(融城变)地处郑州CBD,第一期主变规模2×180MV A、220kV出线2回、110kV 出线4回、10kV出线16回,全部等级出线都为电缆出线,无架空线。
变电站周围人口密集高档社区林立,而全室内型变电站正好具备“环境有好、资源节约”的技术特点,符合城市建设需要。
Abstract: with the high speed development of economy, obviously faster urbanization, the city centre land resource is in short supply, in the city center of industrial land area is decreasing, zhengzhou 220 kV substations off (the city into change) is located in zhengzhou CBD, first phase of the main transformer scale 2 x 180 MV A, 220 kV, 110 kV qualification 2 to 4, 10 kV to qualify to qualify and back, all levels qualify for cable outlet, no aerial. Around the transformer substation populated with high-grade community, and the whole indoor substations with just type “environment have good, conservation of resources” of the technical characteristics, conform to the city construction need.一、室内变电站技术特点土建与电气配合问题中心城区的全室内变电站,为了减少对周围环境的影响,大多采用室内紧凑型GIS(全封闭组合电气)以及电缆线路的出进线。
220kv全户内变电站结构设计研究探讨
220kv全户内变电站结构设计研究探讨摘要:全户域内的变电站设计在一个电力系统工程方案中,占据的着是非常的关键重要的技术战略地位,重点也是在提高整个电力网络系统设计的安全稳定性水平和安全。
所以,本篇根据220kV室内变电所工程设计的有关内容,进行了剖析与说明,其目的便是提高220kV室内变电所工程设计的实用性,希望给同行提供参考借鉴的意义。
关键词:220kV;全户内变压器;电力系统建设由于社会的经济发展,对电力的需要量也在日益增大,所以在这种的状况下,更多的高电压标准等级变电站地址规划建设考虑在了城市规划的范围内,从而与城市建设的安全运行管理产生了直观性的紧密联系。
同样,与一般的室外变电所,220kV全户内变电所也能够按照城市建设周围的实际状况进行一定的协调,并且由于能够节省大量土地,所以其外形上也具备了相当的优美性能。
不过,因为220kV的室内变电所工程设计中存在着相当的重复性和琐碎性,所以必须对220kV全家庭室内变电所工程设计中的有关内容加以明确,并逐步的加以实施,这才能有效提高220kV全家庭室内变电所工程设计的效益,为国家电网系统的进一步工程建设,给予了更重要的技术保障。
一、220kV全户内变电站概述在220kV全家庭室内变电所方案设计前,就必须先对220kV全家庭室内变电所的设计基本内容进行必要的认识,这才能有利于具体方案设计的实施,从而达到了良好的220kV全家庭室内变电所工程设计效益。
在220kV全家庭室内变电所设计的时候,按照火灾风险程度,可将其设计区分为:室内外消防栓设计、主变压器设备给水喷雾系统设计、电容器设备室体消防控制系统设计等方面,所以是220kV的全家庭室内变电所设计得更加复杂。
二、220kV全户内变电站JIEGOUJIEGOU 结构设计设计一项工作或者项目具体实施的技术基础,从而提高设计作业的严谨性和准确率也是十分必要的。
以下就对220kV全户内变压器结构设计中的重点内容,进行了解析与说明。
10kv变电站设计方案
10kv变电站设计方案10kV变电站设计方案一、设计背景与目的随着城市规模的不断扩大,电力需求也在快速增长。
为满足居民和企业的用电需求,建设10kV变电站是迫切需要的。
本设计方案旨在设计一座能够稳定可靠地供电的10kV变电站,满足城市的用电需求。
二、设计要点1. 变电站总体布局: 变电站分为室内和室外两个区域,室内区域包括主变室、配电室和控制室,室外区域包括低压配电室和防雷区。
2. 主要设备: 主变压器、配电装置、自动化设备等。
3. 设计参数: 额定电压为10kV,频率为50Hz,总容量根据用电负荷计算。
4. 设备选择: 优先采用国内知名品牌的设备,考虑设备的安全性、可靠性和经济性。
5. 施工安全: 设计考虑变电站的施工安全,包括易燃易爆物品的存放和运输,操作人员的防护措施等。
6. 配套设施: 变电站应配备灭火设备、通风设备、照明设备等。
三、设计方案详述1. 布局设计: 变电站建设场地选择在城市边缘,且距离居民区和工业区较远,以防止潜在的电磁辐射和噪音对周围居民和企业的影响。
变电站总体布局采用谐字形状,使得主变压室处于变电站的正中心,配电室和控制室分别位于主变压室两侧。
2. 主要设备选型: 主变压器应具备高效、低损耗和低噪音的特点。
配电装置应具备过流、短路保护等功能。
自动化设备应具备远程监控和检修的功能。
3. 安全措施: 变电站设有防雷装置和安全通道,可以有效防止雷击和外界人员的进入。
在易燃易爆物品的储存和运输方面,要有严格的管理制度,并配备专门的储存和运输设施。
4. 施工方案: 变电站的施工应按照国家标准和规范进行,确保施工的安全和质量。
在施工过程中,要注意操作人员的安全,提供必要的防护设备,并配备专业的施工人员。
5. 配套设施: 变电站应配备灭火设备、通风设备和照明设备,以应对突发事件和保证操作人员的工作环境。
四、预期效果本设计方案设计的10kV变电站能够满足城市的用电需求,稳定可靠地供电。
全户内变电站生产综合楼结构设计
套 参 数 , 就 出一 种 结 果 ,如 果参 数和 结 构 模 型 设 置 不 正 确 ,分 析 的结 果 就 有 很 大 的差 别 ,我 们 常 用 的P M 系 列 软 件 更 是 如 此 , 因此 计 算 KP 模 型 和 软 件参 数 的正 确 与 否 、计 算 结果 的判 断
和 后 处 理 是关 系 到 工 程 设 计 的 安全 和 质 量 的重 要 因素 。 本文 就 从 上 述 几 个 方面 展 开 论 述 ,希 望 能对类 似 结构 设计有 所 帮助 。
合模 型 ,很 容 易实现 。但 是 确 定 水 平 弹簧 刚 度
的具 体 取 值 ,是 一 项 非 常 困难 的 工 作 。 回填 土 对 地 下室 本 身 有 约束 作 用 ,但 是 由于影 响这 种 约束 作 用 的 因素 很 多 ,从 目前 的文 献 资料 [] 2 来
看 ,很 难确 定 约束 作 用 的大 小 。 目前在 S T A WE 软件 中 ,没 有 直接 要 求 用 户 输 入 水平 弹 簧 刚 度
弹 簧 支撑 或弹 性 支 撑 连 接 ,此 时弹 簧 的刚度 可 取很 大或 按照 侧土 的横 向基床 反 力系数 取用 。 对 于半 地 下 室 来说 ,若 按 照全 嵌 固 ,即约
一
的 刚度 。
图 3 典 型 断 面 图
束 地 下室 的水 平 位 移 。 由于采 用 筏 板 基础 ,为
的真 实 数 值 ,而 是 间接 地 要 求 输 入 “ 回填 土 对
地 下 室 约束 作 用 的相 对 ( 簧 ) 弹 刚度 比 ” [] 3 ,其 含 义 是 回填 土 的 约束 刚度 与 地 下 室本 身侧 移 刚 度 的 比值 。若 取相 对 刚度 比为 零 , 则表 示 不 考 虑 回填 土 的约 束 刚度 ;若 取 相 对 刚度 比为 50 .或 更 大 ,则 计 算 结 果与 嵌 固各 层地 下 室顶 板 水 平 位 移 效 果 一 致 。对 于 一 般 工 程 , 取相 对 刚 度 比 在 2~4 间 , 比较合 适 。S t 之 awe软 件 给 出 的地
城市户内变电站设计综述
城市户内变电站设计综述摘要:就当前最近年看来,我国农村变为城市的脚步逐渐加快,因此变电站的建设模式也在不断的改变着。
结合了国内与国外的实际经验,在城市土地的局限性与美观性和环境保护的要求之下,提出了城市设计的室内变电站的原则,建立室内变电站设计目标的系统,协调当地区域总体规划,系统分析城市室内变电站进,提高城市建筑设计的完整性和有效性,使室内变电站的设计能为城市带来有价值的参考意义。
关键词:城市户内;变电站;设计引言城市电力负荷迅速增加,大量的变电站高压级需要在城市中心建设,变电站的建设对我国城市规划有着重大的影响。
与传统的变电站相比,建筑在外部的设施与周边环境更加和谐,能突出其优势所在,特殊施工条件还可以结合其他建筑建设综合利用,因此城市室内变电站越来越广泛应用于城市建设和发展。
本文结合国内外变电站的设计经验和实践,在城市的室内变电站建筑设计方面应有限范围内,我们应该整体进行分析,考虑整体变电站建设的因素来进行优化变电站的设计。
一、城市户内变电站的现状分析根据室内变电站,建筑可以独立建造也可以和其他建筑物一起建造,所有电气设备,包括主变压器和其他高低压电气设备都安装在家庭中。
室内安装了变电站电气设备,主要的变压器和一些高压电气的设备可以安装在室外,我国的变电站是出现在70年代末和80年代初。
在那个年代时,主要是把室外通用电气设备的进行室内装修,都摆放在实际房屋内,主变压器室外布置。
由于电力设备是经过的多层布置的,所以建筑结构的增加减少了土地的使用,变电站在外部的效率也大大提高了。
由于室外高压电气设备在室内装修,设备维修难度较大,电气设备经常会出现断电等问题,自然而然就增加了操作维护工作的实际情况。
建筑物的设计结构就想受到了某种限制,变电站就像一个大工厂。
生产成套的高压电器设备安装简单维修方便,与传统电气设备相比,无静电感应干扰和低噪音优势。
减少建筑占地面积大小,与城市景观所协调的建造是在国内变电站城市室内220千伏变电站的九零年代早期的时候,变电器安装在建筑物内,主变压器户外布局。
变电站电气工程设计概述
变电站电气工程设计概述变电站是电力系统中起着重要作用的设施之一,它可以将电力从高压输电线路升压或降压并分配到低压配电线路中。
在变电站的建设中,电气工程设计是至关重要的一环。
本文将从变电站电气工程设计概述的角度出发,对其实现原理、设计要点及实施步骤等方面进行详细介绍。
一、变电站电气工程设计的基本原理电气工程设计是变电站建设过程中最核心的一步,它直接关系到变电站的运行效率、电力质量及安全稳定等方面。
其基本原理主要包括:1.变电站电气系统的整体设计原则:变电站电气系统的设计应采用合理的系统接线方式、符合标准规范的电气元器件和设备,确保电力系统的可靠性和稳定性。
2.变电站电气系统的保护设计原则:变电站电力系统应该配置适当的保护装置以确保设备及工作人员的安全。
保护装置应具备灵敏可靠的动作性能和良好的抗干扰性能。
3.变电站电气系统的接地设计原则:变电站电气系统的接地设计应符合国家标准和规范要求,确保设备接地系统的可靠性并消除不必要的人身安全等方面的风险。
4.变电站电气系统的施工和调试原则:变电站电气系统的施工过程中应该注意保护设备并确保施工质量,调试过程中要进行全面检查并进行合理的技术调整以确保电力系统的可靠性和稳定性。
二、变电站电气工程设计的要点变电站电气工程设计的要点是实现变电站电气系统的可靠性和稳定性,主要包括以下几个方面:1. 确定电气系统的接线方式:应按照变电站的用电负荷、配电方式等因素来选择合适的系统接线方式,并保证其符合国家安全标准和规范。
2. 根据电气系统设计需求进行设备选型:选用符合国家标准、规范要求以及具有完备的保护配置装置的电气设备。
3. 确定变电站的配电系统结构:在保证电气设备安全可靠的基础上,结合多方面的因素来选择适当的配电系统结构。
4. 确定电气系统的接地方案:采用安全可靠的接地方法,确保设备接地系统的可靠性并消除不必要的人身安全风险。
5. 设计电气系统自动化控制:采用现代化的自动化技术,配以可靠灵活的控制策略,确保电气系统的智能控制和运行稳定性。
变电站建筑设计
变电站建筑设计变电站是一个将高压电网变电为低压电网的重要场所,是电网运行中的关键环节。
需要具有稳定可靠、安全高效、环保节能等特点。
因此,变电站建筑设计应充分考虑各种因素,以期达到最佳效果。
一、用地选择变电站建筑设计应考虑到用地的选择。
应该选择平坦的地形,大致呈正方形或长方形,以便为工程施工和设备安装提供方便。
在附件或高层建筑附近,应该注意避免电磁辐射对人类造成伤害。
二、建筑布局变电站的建筑布局应该充分考虑设备的运作和检修。
变压器、断路器、接地开关等应该设在主控室内,除尘器、热潮器等则应该设在附属建筑物里面,以便提高整个建筑的效率。
布局时也应该充分利用空间,以减少建筑面积,提高综合效益。
三、建筑形式变电站的建筑形式应该充分考虑美观与实用,以提高建筑面积利用率和节约建筑成本。
具体来说,可以采用多层、复合、立体化的建筑形式,以最小占地空间,实现更高的建筑效果。
四、建筑材料变电站的建筑材料应该具备具有防火、防水、防抗震等功能。
同时还可以选用环保、省材、耐用等特点较为明显的材料,以提高整个建筑的使用寿命和安全性。
五、建筑安全变电站建筑设计中还应该注重建筑安全问题。
要考虑到避免高压和低压设备之间的安全距离,避免设备之间发生电弧、火灾等事故。
此外,还应该保证设计的建筑符合国家现行的安全标准,通过施工、检测、认证等流程,确保建筑的安全性。
六、环保与节能变电站建筑设计也应该考虑到环保与节能问题。
可以通过降低噪音、减少污染、提高能源利用率等方式,实现环保节能的双赢。
同时,还可以适当地采用可再生能源,如太阳能、风能等,加大能源利用的力度。
综上所述,变电站建筑设计应该充分考虑到各种因素,如用地选择、建筑布局、建筑形式、建筑材料、建筑安全、环保节能等。
只有通过全面考虑和综合分析,才能设计出具有稳定可靠、安全高效、环保节能等特点的变电站建筑。
变电室设计内容
变电室设计内容1.引言1.1 概述概述部分的内容可以从以下几个方面入手:变电室作为电力系统中重要的组成部分,承载着电流的转换、调节、保护等功能,对电能的安全供应起着至关重要的作用。
在电网建设和运行过程中,变电室的设计是至关重要的环节。
本篇文章将主要对变电室的设计内容进行深入探讨。
首先,我们将从概述变电室设计的目的和重要性,以及文章的结构入手。
然后,我们将具体介绍设计变电室的原则和要点,并对其进行深入分析和探讨。
在变电室设计的过程中,需要考虑多个因素,包括安全性、灵活性、可靠性、经济性等方面。
设计的目标是确保变电室的正常运行,提高电网的稳定性和安全性。
因此,设计者需要在满足电力系统需求的前提下,选择合适的设备和配置,并合理规划变电室内的布局。
文章的结构将按照引言、正文和结论三个部分进行展开。
引言部分将介绍变电室设计的背景和意义,同时概述文章的结构。
正文部分将详细介绍设计变电室的原则和要点,包括设备选型、布局设计、电气连接等方面。
结论部分将对全文进行总结,并对未来的发展进行展望。
通过本文的阐述和分析,读者将能够全面了解变电室设计的相关内容,为今后的电力系统建设和运营提供指导和参考。
变电室作为电力系统中不可或缺的一环,其设计内容的合理性和科学性对于电网的稳定运行具有重要意义。
因此,深入探讨和研究变电室设计内容具有现实的意义。
1.2 文章结构文章结构部分的内容:文章结构是指文章的整体架构和组织方式,它有助于读者在阅读过程中更好地理解文章内容和脉络。
本文的结构主要包括引言、正文和结论三个部分。
引言部分作为文章的开端,旨在向读者介绍本文的背景和目的。
首先,我们会对变电室设计这一主题进行概述,简要介绍变电室在电力系统中的重要性和作用。
接着,我们会详细阐述本文的结构,让读者对文章内容和章节安排有所了解。
最后,我们会明确本文的目的,即为读者提供关于变电室设计的相关知识和要点。
正文部分是本文的核心,主要围绕设计原则和设计要点展开。
变电站电气工程设计概述
变电站电气工程设计概述概述设计依据所需知识设计内容和方法—次电气图设计电气布置图设计二次电气图设计防雷与接地设计站用电与照明设计施工设计说明书十一设计实例西安工业大学电信学院一、概述目前我国的各行各业正处于高速进展时期,而现代化的农业、工业、国防等所有行业的进展都必须以电气工程为基础,所有行业的正常运行都要使用电能。
同时在国家大力进展清洁能源(风力发电、核电、海潮发电等)、采纳超高压和特高压以及直流输电、大利进展智能化电网、区域和地区性的电网不断联网、各大发电公司就近建设电厂(煤、气转变为电能)等一系列举措下,新建、扩建和改造的电网数量专门大、投资庞大。
在电网中,变电站是电能输送环节中连接发电厂和用户最重要的环节,因此作为''电气工程及其自动化"专业的学生对变电站(所)相关知识的把握专门重要和必要。
从 ''电气工程及其自动化"专业来说,变电站应包含电气工程(强电部分)和自动化(弱电部分)两部分内容,本课程讲述的是电气工程方面的内容。
而弱点的内容像变电站通信、调度、自动化和智能化等不属于本设计的范畴。
通信系统一样釆纳载波方式,内线与外线统一、使用长号和短号的模式;调度系统釆纳光纤通信网络,整个网络与一样外网屏蔽防止外网攻击调度系统和保密需要;变电站自动化、数字化和智能化是采纳智能化一次设备(电子式互感器、智能化开关等)和网络化二次设备分层(过程层、间隔层、站控层)、在IEC61850通信规范基础上、实现变电站内智能电气设备间信息共事和互操作功能〔微处理器代替了常规继电器及操纵,实现继电爱护、防误闭锁、测量操纵、远动、故障录波、电压无功操纵等)以及运行治理自动化(运行数据、状态记录;数据信息分层、分流交换;提供故障分析报告、设备检修报告)的现代化变电站。
我们较系统的讲述变电站电气工程设讣的内容,能够提高学生对所学单门、单科知识的用途和之间的联系进一步加深明白得,初步把握电气工程设计的方法和所包含的内容,并能培养学生运用知识解决实际工程问题的综合能力,对进行类似的毕业设计以及实际工作都会有专门大的关心。
一个110KV室内变电站
站。
主厂房位于站区东侧临街布置;110kV GIS 室位于站区南侧;主变间位于站区中间。
变电站设备运输门设在站区东北角。
为减少占地面积,我们采取的措施主要有以下几点:一、以向上拓展空间为原则,在满足工艺要求的前提下,将各设备房间紧凑布置,平面与垂直交通便捷,不合理及多于房间减少。
二、将水泵房与主厂房连于一体,并利用主厂房地下夹层作为水泵房的蓄水池,有效地减少了水泵房占地面积。
三、事故油池我们采用了全地下结构,即满足了分离油水的功能同时在其表面种植花草又可提高绿化率。
为满足消防通道,我们将临街侧主厂房设计为过街楼形式,并设有警卫值班室,便于变电站的使用与管理。
由于本站位于城市中心地区,在如此有限的占地面积内提高站区绿化率是相当困难的。
我们采用了集中绿化区和利用边角地带绿化的方法,尽量提高绿化率。
另外我们还在主厂房一侧屋顶种植花草,即提高了绿化率又可以丰富街道景观。
三、建筑设计: 1.1 外观设计:本工程建筑物由10kV开关室、主变间、散热器间、GIS间组成,10kV开关室为地上三层,其余均为单层建筑,主要厂房均设地下夹层。
由于建筑物地处繁华市区,建筑设计不仅要考虑自身特点,还应与周围建筑物融合协调。
因此注重建筑形体的设计是非常必要的,因为这些位置是建筑物与周围环境的接触面。
在本工程设计中,我们将东侧临街的主厂房尽量做的整齐有序,与周围建筑物融为整体。
同时,在尊重整体格局的前提下,我们还希望将中关村变电站设计成为有个性,富有时代感的城市型变电站。
1.2 建筑装饰说明:设备房间采用丙级钢制防火门,普通办公房间内门采用木门、外门采用铝合金玻璃门。
窗户采用银白色铝合金框白玻璃窗。
主控室及通讯室采用塑料抗静电地板,其他设备房间采用现制磨石地面,普通房间地面采用地砖。
设备间为普通白色涂料,主控室及办公室、值班室采用立邦漆涂料墙面,厕所、厨房墙面磁砖到顶。
设备房间均不吊顶,采用涂料喷漆,其余办公房、门厅、休息室采用纸面石膏板吊顶,浴室、厨房采用PVC板顶棚。
变电室设计内容
变电室设计内容变电室是电力系统中重要的组成部分,承担着电能的传输、分配和转换等重要任务。
它是电力系统中的“大脑”,起着保护电力设备、调节电能流向和维护电网稳定运行的关键作用。
本文将从设计内容的角度,以人类的视角进行叙述,详细介绍变电室设计的重要性和具体要求。
变电室设计需要充分考虑安全性和可靠性。
在设计过程中,需要合理布置设备,确保设备之间的安全间距,以防止设备之间的短路和火灾等事故发生。
同时,还需要合理设置防雷装置和接地装置,提高变电室的防雷能力和地电位的稳定性。
此外,还需要考虑设备的防水、防尘和防腐等特殊要求,以确保设备长期稳定运行。
变电室设计还需要考虑灵活性和可扩展性。
随着电力系统的发展和改造,变电室的容量和功能可能需要不断调整和扩展。
因此,在设计时需要预留足够的空间,以方便未来设备的添加和替换。
同时,还需要合理设置电缆通道和接口,以方便电缆的布线和连接,提高变电室的运维效率。
变电室设计还需要考虑人性化和舒适性。
变电室通常是电力系统运维人员的工作场所,他们需要长时间在其中工作。
因此,在设计时需要考虑人员的工作环境和工作条件,合理设置通风、照明和温度控制等设施,提供良好的工作条件和舒适的工作环境,以提高工作效率和工作质量。
变电室设计还需要考虑美观性和环境适应性。
变电室通常位于城市或乡村的重要节点,对周围环境的影响较大。
因此,在设计时需要注重变电室的外观和环境融合,采用适当的外墙材料和颜色,并进行合理的景观规划,以减少对周围环境的影响,提高变电室的美观性和环境适应性。
变电室设计是电力系统中不可忽视的重要环节。
设计需充分考虑安全性、可靠性、灵活性、可扩展性、人性化和环境适应性等各方面要求,以保证变电室的稳定运行和安全运维。
只有科学合理的设计,才能使变电室更好地发挥其在电力系统中的重要作用,为人们提供稳定可靠的电力供应。
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全室内变电站设计概述杜文粘来娥山东电力工程咨询院(250013)摘要:全室内变电所受所处地理环境、城市规划、设计规模的影响,不仅要节约宝贵的城市土地,且要较好解决变电所与城市规划协调问题。
该文结合220kV老东门变电所设计,对全室内变电所进行总结,为今后类似变电所的设计提供一定的参考。
关键词:全室内变电所电气主接线电气设备选择电气设备布置1 概况220kV老东门变电所属城市变电所,是济南市城市电网改造的重要项目之一,位于济南市负荷密度最大的地段。
该所周围重要用户林立,有大明湖、趵突泉等名胜古迹和繁华商业区;有银座大厦、新闻大厦、华能大厦等高层建筑及佛山苑、正觉寺等住宅区。
因此,对该变电所的供电质量和供电可靠性有较高要求。
2 电气主接线及电气设备选择2.1电气主接线2.1.1主变压器根据《电力系统电压和无功电力技术导则》规定,直接向10kV配电网供电的降压变压器,应选用有载调压变压器,且变电所距供电电源距离较近,变电所正常时电压水平在220-230kV之间,主变宜选额定电压为220kV的有载调压变压器。
故主变压器选用三相三线圈、强迫油循环风冷节能型、高阻抗、低噪音(70dB)有载调压变压器,室内安装,本期安装180MVA一台,远期规划为两台。
2.1.2主接线本工程220kV侧采用线路变压器组接线,不设出线断路器。
两回进线采用内桥接线,较外桥接线而言,线路操作灵活,其中一回线路故障不影响变电所供电,系统继电保护配置相对简单。
110kV部分远近期均为出线6回,主变压器进线远景2回(本期1回)共8个单元。
由于变电所占地范围受限,采用装配式户内配电装置已无可能,因此采用GIS,接线型式为单母线分段。
10kV部分远近期出线均为24回,主变压器进线远景4回(本期2回),所用变出线2回共计30个单元,采用单母线分段接线,每台变压器设两段母线,#1变压器接入I、Ⅲ段母线,#2变压器接人Ⅱ、Ⅳ段母线I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段母线之间设分段断路器,正常情况下分列运行。
2.1.3主变压器中性点接地方式220kV侧为直接接地系统,主变压器直接接地或不接地(本期一台直接接地),且装设金属氧化物避雷器和放电间隙作为主变压器不接地运行时保护中性点绝缘。
110kV侧经消弧线圈接地。
本期10kVI、Ⅲ段母线上各接Zn,ynl接线的所用接地变压器一台,其10kV绕组容量为800kVA,中性点经450kVA的消弧线圈接地,0.4kV侧容量为315kVA,供所用电用。
2.1.4无功补偿按照无功就地分区分电压基本平衡的原则,变电所应根据需要配置无功补偿设备,以补偿变压器的损耗。
本变电所距供电电源(黄台电厂)较近,仅有10km,无功较充足,正常方式下,变电所220kV母线电压较高,在220-230kV范围内,可满足电压质量的要求。
同时本所110kV、10kV全部为电缆出线,电缆本身充电功率比架空线路大,因此从补偿无功功率损耗看,本期可以不装设电容器补偿。
但变电所在布置上预留了电容器的位置。
本所远期在10kV 侧装设无功补偿电力电容器,装置容量为10000kvar,分两组接于10kV母线上。
2.2电气设备选择作为全室内变电所,各级电压等级设备在满足安全可靠的前提下,还应符合高自动化、小型化、无油化、低损耗等方面的要求:(1)尽可能压缩占地空间,节约昂贵的土地和结构建设费用。
(2)为适应变电所布置紧凑、检修空间小的特点,所选用的设备必须有较高的可靠性,维护简单,检修周期长。
(3)由于该所离居民楼很近,对设备的噪音水平、温升限制等比敞开式变电所设备要求高。
(4)对安装在室内设备,尽量选用无油化产品,必要时,选用具有阻燃性能的设备和材料,减少火灾隐患,保证设备和人员的安全。
3 电气设备布置及结构型式本变电所总体采用室内布置,占地面积小,仅占室外普通中型(保护下放型)的13.6%。
综合楼为东西长54m,南北宽27m的二层建筑(局部一层)并带有地下电缆层。
综合楼一层(0m层)设有变压器室、220kVGIS室、10kV开关室、10kV 保护小室、曲折变压器和消弧线圈室以及消防间等;综合楼4.25m层设有110kVGIS室及电容器室。
综合楼9.0m层设有控制保护室、资料室、继电保护仪表室、微机监控室、通信室等。
地下层(-3.84m层)设有电缆层及水泵房。
主变压器室布置在综合楼东西两侧,每个变压器室北侧墙开6mX8m隔音防火门(带小门)作为主变运输通道。
为了降低变电所噪声对周围环境的影响,主变(包括本体及冷却器系统)的噪音限制在65dB以下,主变压器室南侧墙留隔音防火小门。
主变压器室外墙下部除门位置以外,均设消音百页窗。
主变压器室内墙壁做BSX 穿孔复合吸声板贴墙。
主变压器负载损耗为2X685kW。
通风采用自然通风方式,变压器室每间屋顶设2组屋顶通风器,进风口采用消声百页窗,以降低变电所噪声对周围环境的影响。
为了电缆试验及运行方便,主变220kV电缆进线不用插拨式,用独立式,主变220kV电缆进线由地下电缆层穿过室内地面引至电缆头,电缆头与主变220kV侧用软导线连接;主变110kV侧与110kV配电装置用软导线连接;主变压器10kV进线通过穿墙套管后分成两个分支,分别经过母线桥进入I、Ⅲ(或Ⅱ、Ⅳ)段母线。
为了正常小规模检修方便,室内南北向设手动葫芦。
10kV 开关柜室在东西两主变压器室之间。
开关柜采用单层双列布置,中间为操作及运输通道,宽2.5m。
开关柜进线采用成套母线桥。
10kV出线采用电缆,电缆穿过室内地面引至地下电缆层,南北两侧电缆隧道口引出。
220kVGIS室在Om层的北侧,四侧的维护通道大于2m,为了安装及维护方便,室内设有吊沟和地瞄。
室内设有电缆夹层为各级配电装置的二次电缆通道;220kV出线采用电缆,电缆穿过室内地面引至地下电缆层,北侧中间电缆隧道口引出。
110kVGIS室在4.25m层的南侧,四侧的维护通道大于3m,为了安装及维护方便,室内设有5t吊车。
110kV出线采用电缆,电缆穿过室内地面引至地下电缆层,南北两侧电缆隧道口引出。
4.25m层的110kV配电装置室中间四个开间的楼板标高均降低300mm,以方便二次电缆敷设和整个室内美观。
楼板降低标高处设备基础与其它设备高度一致,待设备安装就位后,铺设防静电活动地板补平。
为了远期扩建方便,110kV配电装置室的南侧留4mX5m的可拆卸墙,作为扩建时进设备用。
4 消防设计全室内变电所的消防,必须引起高度重视,否则一旦发生火灾,将造成重大事故。
在本工程的设计中,按照消防规程,采取以下措施:(1)电缆选用阻燃电缆,凡电缆经过的孔洞均进行电缆防火封堵,防止电缆延燃。
(2)主变压器采用水喷雾消防系统,发生火灾时自动报警,可进行自动或手动灭火。
(3)电气设备全部采用无油化,发生火灾的可能性极小。
(4)每个房间内配有多个手提式灭火器,全所共76个。
整个变电所配有40个推车式灭火器。
(5)地下电缆层按要求进行防火分区,以限制火灾范围。
(6)配有工业监视系统,各层与主变压器室均装设摄像头,以监视整个变电所的主要部位。
(7)在各设备间及监控室均设置火灾探测报警系统。
发生火灾时自动报警,手动灭火。
火警探测系统通过微机通讯与微机监控系统联系。
5 防雷接地设计全室内变电所,与室外变电所不同,其不仅要防直击雷和雷电波的侵入,同时也要防雷击电磁脉冲,需要做以下处理:(1)变电所的综合楼顶用中10的圆钢装设避雷带,作直击雷保护,避雷带沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并在整个屋面组成了10mX10m 的网格。
为了减小在需要防雷的空间内发生火灾、爆炸、生命危险和改进电磁环境,采取等电位连接。
本工程有12根中12的圆钢引下与主接地网相连,为整体美观,引下线暗敷,每隔4-5m与结构柱中的钢筋上的预埋连接板焊接一次。
(2)综合楼下的接地体设计寿命应与变电所一致,选用了中25镀锌圆钢,与室外接地网相接。
(3)在综合楼各层及各房间内敷设水平接地环形网,各环形网相互连接并与室外接地网连成一体形成总接地网。
(4)所内220kY电缆一端接地,另一端通过接地保护器接地。
(5)GI$室内的各种设备接地部位都以最短的路径与室内的环形网连接,且基座下的钢筋混泥土地板中的钢筋焊成网,并与环形网连接。
(6)为了减少电磁干扰的感应效应,二次电缆全采用屏蔽电缆。
6 所用电系统设计本变电所所用电源从两台兼作接地变压器用的曲折变压器低压侧取得,所用电为380/220V三相四线制中性点接地系统,采用单母线分段接线,所用馈线均布置在两段母线上,对主变压器通风等重要负荷采用双回路供电,一供一备运行;220kV及110kV汇控柜内的供加热及操作的电源采用双回路环网供电解环运行。
7 照明系统考虑更换方便,灯具安装位置不宜过高,同时不能安装在电气设备正上方和正常运行时不允许进入的电气设备间;灯具的控制开关与运行的巡视通道相配合,将正常运行所需照度和安装、检修所需照度分开,并且照度满足工业监视的要求,选用长寿光源。
8 通风为了减少噪音对周围环境的影响,整个变电所以自然通风为主,事故通风采用自然进风机械排风系统。
220kV、110kVGIS室装设强力通风装置。
便于工作人员进入$F6配电装置室时,先通风15min。
9 监控系统全室内无人值班室变电所,不设控制屏,采用BJ微机监控系统实现遥测、遥信、遥控、遥调及就地监控功能。
微机监控系统采用分层分布式系统结构,分为电站层和间隔层两层式结构。
测控装置集中组屏安装在控制保护室内。
10kV 线路、所用变等采用测控保护合一的分散装置,分别安装在各自的出线开关柜上。
10 操作闭锁220kY/110kV的断路器与隔离开关间的操作闭锁由GIS本身的电气闭锁及微机监控系统完成,10kV开关柜设备间的闭锁由本身的电气闭锁及机械闭锁来实现。
主变三侧间的操作闭锁由电气闭锁完成。
变电所不设专用微机闭锁装置。
11 几点思考总结老东门变电所设计,提出以下几个问题,供以后工程考虑。
11.1是否采用微机闭锁装置根据本工程设计情况,虽然220kV、110kV采用GIS,10kV开关柜有防误作闭锁功能,但不同电压等级间的联锁和所内大量网门的采用,仍需有很多电缆。
因此,今后工程若有必要时,仍需采用微机闭锁装置。
11.2 110kVGI$室是否需要吊车据本工程实际情况,10kVGIS每个间隔最重5t,完全可以用设有吊沟和地瞄的方式完成安装及维护。
而室内设吊车不仅增加室内高度,且增加维护量和投资。
建议今后工程10kVGI$室不设吊车。
11.3是否有必要设围墙一般主城区的全室内变电所今后工程不需要围墙,不仅节约占地面积,且有利于与周围环境协调。
11.4全室内所能否与公共、民用建筑相结合一般全室内所建在城区建筑物和人流密集的中心区,如单从建一座变电所考虑,往往无论从规划和用地上来说都是不合适的,若与周围的大楼等建筑相结合,组成一幢建筑或建筑群,不仅提高土地的建筑容积率,且可美化城市景观。