10kV箱式电站通用设计(配电工程 箱变)

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10KV箱式变电站设计

10KV箱式变电站设计

10KV箱式变电站设计随着人们生活质量在不断提高,对于用电的需求在不断加大,为适应当前城网改造的需要,结合设计与生产施工经验,本文提出一系列10kV箱式变电站设计应该注意的几个方面,从结构、基础、内部设计等诸多方面分别进行分析。

标签:10KV;箱变;设计引言随着市场经济的发展,国家在城乡电网建设和改造中,要求高压直接进人负荷中心,形成高压受电一变压器降压一低压配电的供电格局,所以供配电要向节地、节电、紧凑型、小型化、低损耗、低噪音、安全、无污染、无人值守的方向发展。

箱式变电站亦称组合式变电站,简称箱变是一种能深人负荷中心作为受电和配电的新型成套设备,是由高压开关设备、变压器、低压开关设备和功率补偿装置等组成在一个或几个箱体内构成紧凑型的变配电成套装置,在城乡电网中得到广泛应用。

1、10kV箱式变电站的基本结构1)基本结构10kV箱式变电站通常分为高压部分、低压部分与变压器,分布方式一般选择品字型分布或目字型分布。

2)设计要求在对10kV箱式变电站进行设计时,除了参考标准的电力工程设计规范以外,还需要注意变电站承载上限、接地网络的设置、变电站设备的安全防护措施、变电站防水措施、检修孔设置、电源线路的铺设等。

2、10KV箱式变电站设计浅议2.1 10KV高压室1)进线和计量室设备的进口刀闸电压10KV,容量在400KV A及以下的变压器可选用额定电流为200A的刀闸;容量在500~630KV A及以上至2000KV A的变压器,可选用额定电流为400A的进线刀闸。

进线电源的避雷器和带电显示装置均可安装在刀闸和计量设备之前的同电位位置上。

2)计量设备电压互感器电压10/0.1KV,标准等级为0.2;电流互感器电压10KV变比为变压器额定电流的85%~95%的电流且选较靠近的标准变比,标准等级为0.2S。

CT和PT以及二次线部分,必须装在计量室内,由供电部门掌握钥匙,室内设备排列按电源前、负荷后的顺序,CT在前,PT在后。

10kV箱式电站通用设计(配电工程 箱变)

10kV箱式电站通用设计(配电工程 箱变)

第三篇10kV室内配电站通用设计第1章10kV箱式电站通用设计总体说明1.1技术原则概述1.1.1设计对象10kV箱式电站典型设计的对象为重庆市电力公司系统内,布置在户外的10kV箱式电站。

10kV箱式电站指由10kV开关设备、电力变压器、低压开关设备、电能计量设备、无功补偿设备、辅助设备和联结件等元件组成的成套配电设备,这些元件在工厂内被预先组装在一个或几个箱壳内,用来从10kV系统向0.4kV系统输送电能。

1.1.2运行管理模式10kV箱式电站典型设计按无人值班设计。

1.1.3设计范围10kV箱式电站典型设计的设计范围是10kV箱式电站以内的电气及土建部分,与之有关的防火、通风、防洪、防潮、防尘、防毒、防小动物和降噪等措施。

本次设计不涉及继电保护专业、系统通信专业、系统远动专业的具体内容,在实际工程中,需要根据配电站系统情况具体设计。

本设计只预留配网自动化设备安装位置,选择可实现电动操作的电气设备,配置基本的信息取样设备和接口。

配网自动化远景实施方案,应结合箱式变电站的电气二次、远动、调度等专业,根据区域规划和技术政策综合确定。

1.1.4设计深度10kV箱式电站设计的设计深度是施工图深度。

1.1.5假定条件海拔高度:≤1000m;环境温度:-30~+40℃;最高月平均温度:35℃;日照强度(风速30m/s):0.1W/cm2;覆冰厚度:10mm抗震设防烈度:按7度设计,地震加速度为0.1g,地震特征周期为0.35s污秽等级:III级地基承载力:fk=150kPa,无地下水影响;洪涝水位:站址标高高于50年一遇的洪水水位和历史最高内涝水位,不考虑防洪措施腐蚀:地基土及地下水对钢材、混凝土无腐蚀作用;设计土壤电阻率:不大于100Ω。

1.2技术条件1.2.1分类原则10kV箱式电站按照结构形式分为组合变电站(简称美式箱变)和预装式变电站(简称欧式变电站)两类。

美式箱变按照油箱结构一般可分为共箱式和分箱式两种。

10kv箱式变电站的设计及应用

10kv箱式变电站的设计及应用

10kv箱式变电站的设计及应用10kv箱式变电站的设计及应用摘要:随着城乡电网改造的不断深入,箱式变电站的运用也越来越广泛,如何设计箱式变电站成为当前的一个重点研究课题。

本文以10kv箱式变电站为基础,总结出10kv箱式变电站的一些设计思考,以期为相关人员提供参考。

关键词:10kv;箱式变电站;设计;优点箱式变电站又称预装式变电站,是一种高压开关、变压器、低压开关组装在一起的电力设备。

随着当前经济的快速发展,经济社会对供电的要求更高,箱式变电站的出现符合当前灵活、可靠的供电需求,已成为广泛运用的新型成套变配电设备。

当前箱式变电站在3-35kv配电系统中运用较多,本文主要对10kv箱变进行阐述。

一、箱式变电站的优势(一)建设快捷灵活箱式变电站的主要设备及相关配件可在电气设备厂组装完成,经检测合格后直接运送到安装现场,直接安装在已建好的混凝土基础上,使得建设过程较为快捷。

箱式变电站在进行高低压线路设计时,其方案较多,可随意组合,组装过程较为灵活。

基于箱变占地小的特点,安装位置也非常灵活。

(二)节省土地资源箱式变电站的土地成本比常规变电站明显减少,其能节省成片土地、充分利用零星土地资源,减少土地费用,有效节省土地资源。

在4000kVA单主变规模变电站中,若建设一座常规35kv变电所,其占地面积需3000㎡,且其土建工程较大,而使用箱式变电站时,其主变箱+开关箱的占地面积约为100㎡,其总体占地面积小于300㎡,大大缩小了占地面积,从而整体减少投资资金,增加经济效益[2]。

(三)外形美观箱式变电站框架采用集装箱材料及制作工艺,具有良好的防腐性,外壳大多采取镀铝锌钢板。

箱变外观较为美观,在建设时可根据周边环境状况,选择不同的外壳颜色,提高变电站与外界环境的协调性,便于城市建设,使人居环境更和谐。

二、箱式变电站的设计要点(一)欧变与美变的选用设计美变主要构成部分包括高、低压配电间隔、散热器、注油式箱体等,其绕组、铁芯、负荷开关和熔断器均设置在储油箱中,箱体采用全密封结构,用高强度螺栓和耐油橡胶垫进行密封处理,因此美变的体积较小。

10kV箱式变电站技术设计规范方案

10kV箱式变电站技术设计规范方案

10kV箱式变电站技术设计规范目录1 规范性引用文件 (1)2 结构及其他要求 (2)3 标准技术参数 (4)4 使用环境条件表 (7)5 试验 (8)1 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。

GB311.1绝缘配合第1部分:定义、原则和规则GB1094.1电力变压器第1部分:总则GB1094.2电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升GB1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙GB1094.4电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则GB1094.5电力变压器第5部分:承受短路的能力GB/T 1094.7电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则GB/T1094.10电力变压器第10部分:声级测定GB1208电流互感器GB1984高压交流断路器GB1985高压交流隔离开关和接地开关GB2536电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油GB2900.15电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关GB/T4109交流电压高于1000V的绝缘套管GB 4208外壳防护等级(IP代码)GB/T4585交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验GB5273变压器、高压电器和套管的接线端子GB/T 6451油浸式电力变压器技术参数和要求GB/T7252变压器油中溶解气体分析和判断导则GB/T7354局部放电测量GB/T7595运行中变压器油质量GB10230.1分接开关第1部分性能要求和试验方法GB 10230.2分接开关第2部分:应用导则GB13499电力变压器应用导则GB/T 13729远动终端设备GB/T 14048.1低压开关设备和控制设备第1部分:总则GB/T 14048.2低压开关设备和控制设备第2部分:断路器GB 16926 交流高压负荷开关熔断器组合电器GB16847保护用电流互感器暂态特性技术要求GB16927.1高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求GB16927.2高压试验技术第2部分:测量系统GB/T 16935.1低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验GB/T17467高压/低压预装式变电站GB/T17468电力变压器选用导则GB 20052三相配电变压器能效限定值及能效等级GB/T 25438 三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求GB/T26218.1污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则GB/T26218.2污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第2部分:交流系统用瓷和玻璃绝缘子GB50148电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GB50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准DL/T537高压/低压预装箱式变电站选用导则DL/T572电力变压器运行规程DL/T 593高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求DL/T596电力设备预防性试验规程DL/T 84412kV少维护户外配电开关设备通用技术条件DL 911电力变压器绕组变形的频率响应分析法DL 1093电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则DL 1094电力变压器用绝缘油选用指南DL 5027电力设备典型消防规程电力设备(交流部分)监造大纲电网设备及材料质量管控重点措施所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

10kV箱式电站通用设计(配电工程箱变).doc

10kV箱式电站通用设计(配电工程箱变).doc

第三篇10kV室内配电站通用设计第1章10kV箱式电站通用设计总体说明1.1技术原则概述1.1.1设计对象10kV箱式电站典型设计的对象为重庆市电力公司系统内,布置在户外的10kV箱式电站。

10kV箱式电站指由10kV开关设备、电力变压器、低压开关设备、电能计量设备、无功补偿设备、辅助设备和联结件等元件组成的成套配电设备,这些元件在工厂内被预先组装在一个或几个箱壳内,用来从10kV系统向0.4kV系统输送电能。

1.1.2运行管理模式10kV箱式电站典型设计按无人值班设计。

1.1.3设计范围10kV箱式电站典型设计的设计范围是10kV箱式电站以内的电气及土建部分,与之有关的防火、通风、防洪、防潮、防尘、防毒、防小动物和降噪等措施。

本次设计不涉及继电保护专业、系统通信专业、系统远动专业的具体内容,在实际工程中,需要根据配电站系统情况具体设计。

本设计只预留配网自动化设备安装位置,选择可实现电动操作的电气设备,配置基本的信息取样设备和接口。

配网自动化远景实施方案,应结合箱式变电站的电气二次、远动、调度等专业,根据区域规划和技术政策综合确定。

1.1.4设计深度10kV箱式电站设计的设计深度是施工图深度。

1.1.5假定条件海拔高度:≤1000m;环境温度:-30~+40℃;最高月平均温度:35℃;日照强度(风速30m/s):0.1W/cm2;覆冰厚度:10mm抗震设防烈度:按7度设计,地震加速度为0.1g,地震特征周期为0.35s污秽等级:III级地基承载力:fk=150kPa,无地下水影响;洪涝水位:站址标高高于50年一遇的洪水水位和历史最高内涝水位,不考虑防洪措施腐蚀:地基土及地下水对钢材、混凝土无腐蚀作用;设计土壤电阻率:不大于100Ω。

1.2技术条件1.2.1分类原则10kV箱式电站按照结构形式分为组合变电站(简称美式箱变)和预装式变电站(简称欧式变电站)两类。

美式箱变按照油箱结构一般可分为共箱式和分箱式两种。

10KV箱式变电站设计(王元祥)讲解

10KV箱式变电站设计(王元祥)讲解

10kV箱式变电站设计信息与工程技术学院农业电气化与自动化王元祥指导老师:刘明丹摘要:箱式变电站又称户外成套变电站,也有称做组合式变电站,它是发展于20世纪60年代至70年代欧美等西方发达国家推出的一种户外成套变电所的新型变电设备,由于它具有组合灵活,便于运输、迁移、安装方便,施工周期短、运行费用低、无污染、免维护等优点,受到世界各国电力工作者的重视。

进入20世纪90年代中期,国内开始出现简易箱式变电站,并得到了迅速发展。

本课题的主要内容包括箱式变电站的发展应用,箱式变电站的结构分类,以及箱式变电站一次系统设计及其设备选型,二次系统设计,以及箱式变电站的智能监控系统。

10kV箱式变电站的设计高压侧额定电压为10kV,低压侧额定电压为0.4KV,主变压器容量为1 600kVA。

主接线采用单母线分段接线。

关键词:箱式变电站结构一次系统二次系统Design of 10kV box-type transformer substationMajor of Agricultural Electrification and Automation in Information and Engineering Technology College ofSichuan Agricultural UniversityStudent: wang yuanxiang Advisor: liu mingdanABSTRACT:Box-type transformer substation calls again outdoor a transformer substation, also call to do the sectional transformer substation. It is a development to wait to 70's Europe and America western prosper in the 60's of 20 centuries the nation release a kind of outdoor the set changes to give or get an electric shock of new change to give or get an electric shock the equipments, because it have the combination vivid, easy to conveyance, move, install convenience, start construction the period is short and circulate the expenses low, free from pollution, do not need maintenance etc.advantage, suffer the international community electric power the worker values. Enter the middle of 90's of 20 centuries.The domestic starts appearing the simple box-type transformer substation , and got the quick development.The article regard box-type transformer substation as a development for relating box-type transformer substation applied, the construction of box-type transformer substation divides into se-section,emphasizing the treatise box-type transformer substation a the very equipments in design in subsystem chooses the type, two subsystems design, and the intelligence of box-type transformer substation supervises and control the system. The design high pressure side sum of box-type transformer substation settles electric voltage as 10 kV, the low-pressure side sum settles electric voltage as 0.4KVs, main transformer capacity is 1600 kVA. The lord connects the single mother in adoption in line cent segment connects the line.Keywords:box-type transformer substation construction first system second system.前言1.1 供配电技术的发展随着市场经济的发展,国家在城乡电网建设和改造中,要求高压直接进入负荷中心,形成高压受电—变压器降压—低压配电的供电格局,所以供配电要向节地、节电、紧凑型、小型化、安全、无人值守的方向发展,箱式变电站(简称箱变)正是具有这些特点的最佳产品,因而在城乡电网中得到广泛应用。

10kV配电标准化装备及设计(第六章箱式变WORD)

10kV配电标准化装备及设计(第六章箱式变WORD)

第六章 10kV箱式变电站一、设计原则(一)电气一次部分1. 箱式变适用场合:(1)城市道路绿化带、住宅小区绿化带及城市空旷地带。

(2)10kV采用电缆进出线的配电区域。

2. 配变容量:本设计采用630kVA及以下,具体为200、315、400、500、630kVA 五种基本型式。

3.电气主接线及进出线规模10kV侧:美式终端型箱变为二工位开关接线方式,美式环网型箱变为四工位开关接线方式;欧式终端型箱变为线路变压器组接线方式,欧式环网型箱变采用单母线接线方式。

低压侧均采用单母线接线方式,对于500kVA以下的美式箱变低压侧也可不设进线总开关;环网型箱式变两回进线或一回进线一回环出线,终端型箱式变采用一回进线;低压侧可根据配电变压器容量、负荷情况相应设置4~6个单元出线。

4.短路电流水平及主要设备选择10kV电压等级设备额定短路开断电流≥20kA,低压侧短路电流水平根据实际系统情况计算选择。

配电变压器:原则上选择S11及以上箔绕变压器(低损耗、全密封、油浸式),城区或供电半径较小区域的配电变压器额定变比采用10.5±2×2.5%/0.4kV;郊区或供电半径较大区域的配电变压器额定变比采用10±2×2.5%/0.4kV,接线组别宜采用D,yn11。

配电变压器低压侧装设计量装置,高压侧不设计量装置。

10kV负荷开关:美式终端型箱变,选用二工位三相联动式负荷开关与变压器共箱布置;美式环网型箱变,选用四工位三相联动式负荷开关与变压器共箱布置;欧式终端型箱变:变压器单元采用负荷开关加熔断器;欧式环网型箱式变:进线及环出线采用负荷开关,变压器单元采用负荷开关加熔断器。

0.4kV断路器:总进线断路器宜采用框架式,配电子脱扣器,一般不设失压脱扣。

出线采用塑壳断路器。

无功补偿容量按变压器容量的20~40%,一般布置于箱体内,电容补偿应根据无功需量自动投切,考虑到散热要求,单台电容器容量不宜大于20kVar。

10KV箱式变电站综合设计与应用分析

10KV箱式变电站综合设计与应用分析

10KV箱式变电站综合设计与应用分析箱式变电站广泛应用于城市供电、工业园区、矿山、农村电网改造等领域,具有结构紧凑、体积小、外形美观、安装方便等优点。

本文将对10KV箱式变电站的综合设计与应用进行分析,并探讨其在电力系统中的重要作用。

一、设计要点1. 综合布置设计箱式变电站设计应考虑供电范围、供电负荷、容量等因素,采用合理的布置方式,保证设备之间的合理空间分配,同时便于操作和维护。

2. 设备选型与配置箱式变电站包含的设备有隔离开关、负荷开关、变压器等,应根据实际需要选择合适的设备型号和配置方案,满足供电负荷需求,并具备一定的扩展能力。

3. 电气接地设计良好的电气接地系统能够提高箱式变电站的安全性能。

设计时应遵循相关规范,确保接地电阻达到要求,同时考虑接地涉及的其他因素,如雷击保护等。

4. 系统保护与自动化设计箱式变电站应配备完备的保护和自动化装置,包括过电压保护、短路保护、欠压保护等,以及合理的自动化控制策略,确保电网的安全稳定运行。

5. 环境影响和防护设计对于户外箱式变电站,应考虑环境因素对设备的影响,合理选取设备耐候性能好的材料,同时采取相应的隔音、隔热、防水等防护措施。

二、应用分析1.城市供电10KV箱式变电站在城市供电方面具有体积小、外形美观的特点,适合安装在繁忙的城市区域,能够方便地满足城市电力供应的需求。

同时,箱式变电站还能减少城市供电装备的占地面积,节省了宝贵的城市用地资源。

2. 工业园区工业园区需要大量的电力供应,而且通常需要根据生产需求进行扩容。

10KV 箱式变电站可以根据不同工业园区的需求进行定制,灵活布置,满足工业园区内电力供应的要求。

3. 矿山矿山作为一种特殊的工作环境,对电力供应的要求较高。

箱式变电站具有结构稳定、抗震性能好的特点,能够适应矿山环境的苛刻条件,保证供电的可靠性和稳定性。

4. 农村电网改造农村电网改造需要解决传统电网设备老化、线路过长、线损严重等问题。

10KV箱式变电站能够快速建设,减少线损,提高供电质量,同时还能够提供更高的电力供应可靠性,满足农村电网改造的要求。

10kV箱式变电站的设计及应用

10kV箱式变电站的设计及应用

的高低压方案齐全 , 高低压之间线路方案可任意组合 ,
可 以根 据实 际配 点 要 求 选 择 , 组 装灵 活方 便 , 占地小 , 适应 性 强 , 可 在方 案实施 过 程 中调整 , 无需 审批 。
1 . 3 项 目建 设周 期短 , 投 资少 、 见 效快
1 箱式 变电站的优点 …
广泛 应 用 。
箱 变 的 主要 组 件 和 二 次 配线 均 在 制 造 厂组 装 , 并 经调 试 和 出厂试 验 合 格 后 运 到 现 场 , 安 装 时 只 需将 其 吊放 在 土建基 座 上 加 以 固定 , 工 作 量 大 大减 少 。箱 变
目前箱 式 变 电站主 要用 于 3~3 5 k V配 电 系统 , 大 多是 l O k V经 高 压线 路 进 入 箱 式 变 电站 经 过 高 压 开关 后 由变 压器 变 为 低 压 ( 一般为 0 . 4 k V) , 再 经 低 压 主开 关 和支 路开关 到达最 终 用 电设 备 。
作者简介 : 蔡卓恩 ( 1 9 7 5 一) , 女, 河南洛 阳人 , 副教授 , 主要研究 方向 : 电气工程 自动化 。
工 业 科 技
置 。三 部分各 为一 室 , 即 由高压 室 、 变 压 器室 和 低压 室 三个 隔室组 成 , 可按“ 目字型 ” 或“ 品字型 ” 布置 , 如图 1 所示 , “ 目字 型 ” 布置与“ 品字 型 ” 布置相比, “目字 型 ”
2 4
联 接在 同一 电路 , 感 性 负荷 所 吸 收 的无 功 功 率 可 从 容
2 0 1 3年 ( 第4 2卷 ) 第 1 期
工 业 科 技 大 的兴趣 , 特别是农 网改造工程 、 城 市 低 变 落 地 启 动 后, 箱式 变 电站 的科研 开发 、 制 造技 术及 规 模 等都进 人 了高速 发展 , 被 广泛应 用于 城 区 、 农村 l 0~1 1 0 k V 中小

10KV箱式变电站设计方案

10KV箱式变电站设计方案

10KV箱式变电站设计1 绪论伴随着改革开放和市场经济的不断深入,我国的国民经济正在快速的发展,电力工业正逐步跨入世界先进水平的行列。

而我国的大中小型的企业对电力的需求和运行可靠性的需求在不断增加。

为大中小型企业提供电力的是各式的变电站。

由于变电站是土建结构复杂、生产工艺系统严密、施工难度较大的工业建筑。

变电站结构的改进、施工装备的更新、新型建材的采用、队伍素质的提高、施工方法的改进以及采用集中控制和采用计算机监控都会对变电站的运行产生影响。

我选择设计本课题,是为了从学习和掌握变电站电气部分设计的基本方法培养独立分析和解决问题的工作能力及实际工程设计的基本技能。

同时也是对自己已学知识的整理和进一步的理解、认识。

我国工业正在迅速的发展,对变电站的设计提出的要求也在不断提高,这就更需要我们不断提高知识理解应用水平,认真对待。

降压变电站是连接供电网络和企业非常重要的环节,所以做好变电站的设计是我国企业供电建设的重要环节。

在目前的变电站建设中,存在土地、资金浪费严重的现象。

改造困难、无线电干扰、工频电磁辐射和噪声等环保问题以及电能质量差已成为影响企业供电成本和运行质量的重要因素。

这已经违背了我国的可持续发展战略。

所以变电站需要采用节约资源的设计方案,要克服通信干扰和噪声、既要保证电能质量和用电安全等问题,同时还要满足以后电网改造简单、资源再利用的要求。

变电站的设计或改造需要既能保证安全可靠性和灵活性,又能保证节约资源、保护环境、易于实现自动化和模块集成。

在这种要求下,变电站电气主接线简单清晰、接地和保护安全高效、建筑结构布置紧凑、电磁辐射污染最小已是大势所趋。

因而,变电站应从电力系统整体出发,力求电气主接线简化,配置与电网结构相应的保护系统,采用紧凑布置、安全环保的设计方案。

基于此,我以设计安全系数高、工业质量好和保护环境、节约资源的变电站为目的,从电源设置、主接线形式确定、设备选择和配电装置布置等方面出发提出了新的设计思路。

10KV箱式变电站设计

10KV箱式变电站设计

• 3.3.5 开关柜的选型 • 3.3.6避雷器的选择 • 为防止侵入的雷电波过电压,当进出线电缆与电线杆上架空线连接时, 要求在电线杆上装设HY5WS-17/50型避雷器,若电缆长度超过50M 时,环网柜内的相应进出线柜中加装HY5WS-17/50型避雷器(乐清 樊高电气有限公司) • 注: • H 复合型材料(外套——硅橡胶) • Y金属氧化物避雷 • 5标称放电电流(8/20波形) • W无间隙 • S配电型避雷器 • 17避雷器额定电压(17kV) • 50避雷器残压(50kV在8/20波形下,电流幅值5kA的条件下残压 50kV)
第二章:10kV箱式变电站的总体结构 设计
• 2.1 10KV配电设备及主材标准序列 • 2.2 变压器 • 2.3 箱式变电站总体布置 10kV箱式变电站高压室额定电压10kV ,低压室额定电压0.4kV。 主变压器额定容量为1600kVA,接在10kV母线上。采用电缆或架空 进、出线。在结构设计上具有防压、防雨和防小动物等措施及占地面 积小、操作方便,安全可靠、可以移动等特点。箱式变电站主要包括 4部分,分别为框架、高压室、低压室、变压器室。 (1)框架:基本结构是由槽钢、角钢和钢板焊接而成,外股、门 和顶盖用新材料色彩钢板制作。(2)高压室:装备真空断路器。包 括三工位负荷开关、熔断器、互感器、避雷器等。(3)低压室:装 备全国统一设计的GGD型固定式低压配电屏、包括主开关柜、计量柜、 多路出线柜、耦合电容器。(4)变压器室:配备1600kVA油浸式变 压器。室顶装有温度监控仪启动的轴流风扇。箱式变电站总体布置图 见附录图。 • 2.4 箱体要求
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3.3设备选型 3.3.2 断路器的选型 综合考虑10kV箱式变电站10kV侧选用ZN23-10型真空断路器,0.4kV侧采用ZN28-04型 真空断路器. (1)ZN23-10型断路器额定电压Un=10kV,额定电流630A,额定短路开断电流30kA, 额定峰值耐受电流63kA,热稳定电流有效值30kA,额定短时耐受电流63kA。 断路器动稳定校验:断路器额定峰值耐受电流63kA大于三相短路冲击电流60kA, 满足要求。 热稳定校验:t=*4=10000≥=(稳态值)*4=9025,满足要求。 综上所述,一次侧断路器满足要求 (2))ZN28-04型断路器额定电压Un=0.4kV,额定电流200A,额定短路开断电流 25kA,额定峰值耐受电流40kA,热稳定电流有效值20kA,额定短时耐受电流40kA。 断路器动稳定校验:断路器额定峰值耐受电流40kA大于三相短路冲击电流39.84kA, 满足要求。 热稳定校验:t=*4=1600≥=(稳态值)*4=979.69,满足要求。 综上所述,二次侧断路器满足要求,断路器选择完毕。

10KV箱式变电站设计方案及性能分析

10KV箱式变电站设计方案及性能分析

10KV箱式变电站设计方案及性能分析一、引言随着电力系统的发展和扩展,能源供应需求的不断增长,10千伏(KV)箱式变电站作为供电系统的重要组成部分,起着变压、配电和控制的重要作用。

本文将围绕10KV箱式变电站设计方案及其性能分析展开讨论。

二、设计方案1. 变电站布置设计箱式变电站由变电设备、控制设备和辅助设备组成。

在设计变电站布置时,应考虑到变电设备的类型、容量和数量,合理规划设备间的布置,确保设备之间的通风良好、维修便捷且符合安全要求。

2. 变电站容量设计根据供电系统的负荷需求和未来的扩展计划,确定箱式变电站的容量需求。

容量设计应兼顾系统安全稳定运行和经济性,合理利用设备容量,提高变电站运行效率。

3. 输电线路设计箱式变电站通过输电线路与主网连接,在设计线路时,应合理选择线路类型、导线截面和绝缘等级,确保线路传输能力满足负荷需求,并具备足够的安全裕度。

4. 变电设备选择根据变电站容量需求和输电线路负载特性,选择合适的变电设备。

常见的变电设备包括变压器、开关设备、保护设备等。

在选择过程中,应兼顾设备运行可靠性、能耗、维护保养成本等方面的考虑。

三、性能分析1. 运行可靠性分析对于10KV箱式变电站,运行可靠性是一个重要指标。

通过对变电设备的寿命分析、设备故障率、可靠性指标等进行评估,可以判断变电站的运行可靠性水平,并提出必要的改进措施。

2. 输电损耗分析输电损耗是指在输电过程中由于电线电缆材料、线路长度、导线截面等因素导致的能量损失。

通过对箱式变电站的输电线路进行损耗分析,可以评估电能传输的效率,并且优化线路设计以降低损耗。

3. 安全性分析安全是箱式变电站设计的首要考虑因素。

通过对变电设备和输电线路的安全性进行分析,可以识别潜在的安全风险,并提出相应的风险控制策略,以保障变电站的正常运行和操作人员的人身安全。

4. 维护保养成本分析箱式变电站的设备需要进行定期的维护和保养,这对于保障设备运行稳定性至关重要。

(完整word版)10KV箱式变电站设计

(完整word版)10KV箱式变电站设计

摘要随着市场经济的发展,国家在城乡电网建设和改造中,要求高压直接进入负荷中心,形成高压受电—变压器降压—低压配电的供电格局,所以供配电要向节地、节电、紧凑型、小型化、无人值守的方向发展。

其次随着社会发展和城市化进程的加快,负荷密度越来越高,城市用地越来越紧张,城市配电网逐步由架空向电缆过渡,架杆方式安装的配电变压器越来越不适应人们的要求。

与此同时,由于信息化、网络化和智能化住宅小区发展,因此不仅要求箱变安全可靠,同时要求具有“四遥”(遥测、遥讯、遥调、遥控)的智能化功能。

根据现代化建设的要求,建议居民住宅小区要首选小型化箱式配变,因为独立配电室投资高,配电房与居民小区住房不相协调,影响整体美观和建设标准的一致性,况且其建设位置因与住房争地盘,也较难设计在负荷中心,造成供电半径向一侧伸展,供电结构不合理,电压质量差,线损增大;杆上变压器一般在路旁,10kV 线路采用架空引入,低压采用架空沿墙敷设或地下电缆配电,也影响了小区的环境形象,还容易出现电力事故,很不安全,供电质量难以保证,低压线损高,杆上变压器不能满足负荷增长的需要。

关键词:箱式变电站结构一次系统二次系统前言箱式变电站又称户外成套变电站,也有称做组合式变电站,它是发展于20世纪60年代至70年代欧美等西方发达国家推出的一种户外成套变电所的新型变电设备,由于它具有组合灵活,便于运输、迁移、安装方便,施工周期短、运行费用低、无污染、免维护等优点,受到世界各国电力工作者的重视。

进入20世纪90年代中期,国内开始出现简易箱式变电站,并得到了迅速发展。

我现在本设计的主要任务:1.10KV箱式变电站的总体结构设计;2.箱式变电站主接线设计与一次设备选型;3.二次系统设计;4.箱式变电站智能监控功能设计。

本课题的主要内容包括箱式变电站的发展应用,箱式变电站的结构分类,以及箱式变电站一次系统设计及其设备选型,二次系统设计,以及箱式变电站的智能监控系统。

10kV箱式变电站的设计高压侧额定电压为10kV,低压侧额定电压为0.4KV,主变压器容量为1 600kVA。

10KV箱变项目设计规范

10KV箱变项目设计规范

10KV/0.4KV箱式变电站设计规范编号:复合夹芯板 白钢板 钢 板≤2000M >2000M温 和 全天候HXGN-12 XGN15-12 SM6其 它:2、技术参数1.)进出线系统:进线 顶 部 底 部馈出 顶 部 底 部2.)控制电路:断路器/负荷开关: AC220V AC380V保护继电器: AC220V AC380V计量表计: AC220V AC380V3.)扩展功能: RS485通讯 4~20mA变送4.)应用: 变压器供电 环网供电5.)加热装置: 没 有 有3、电气参数1.)额定电压: 10 KV2.)额定电流: A3.)额定频率: Hz4.)额定短路电流: kA5.)峰值耐受电流: kA中性点直接接地 中性点不直接接地6.)接地系统:7.)依据标准: GB3906-20064、柜体参数IP21 IP31 IP42 其它:1.)防护等级:有 锁 没 锁 其它:2.)门:前门:门 板 其它:3.)外形尺寸:驼05 RAL7035 RAL7038 RAL90024.)颜色:其它:5.)母线:类型: 铜母线 铝母线水平: 有 没 有镀锡: 有 没 有热缩管: 有 没 有7.)正面分支模拟图: 有 没 有8.)底板: 有 没 有5、结构参数1.)电源电缆连接: 端子排 引流排 直接连接到设备2.)母线标识: A:黄色 B:绿色 C:红色 PE:黄绿3.)控制导线:带冷压端头的500V黑色BVR聚氯乙烯绝缘导线控制回路:1.5mm2信号回路:1.5mm2电压回路:1.5mm2电流回路:2.5mm24.)计量导线:带冷压端头的500V黄、绿、红、蓝色BV聚氯乙烯绝缘导线A:黄色 B:绿色 C:红色 N:蓝电压回路:2.5mm2电流回路:4mm2压接 螺钉紧固5.)控制端子排:内部导线:压接 螺钉紧固有 没有6.)导线标识:7.)标签:刻字、白底红字。

固定方式:自攻螺钉紧固。

6、主要电器元件三、低压部分1、基本参数1.)柜型:GGD BSZ 其它:2.)数 量: 台 描 述:2、技术参数1.)进出线系统: 进线 顶 部底 部馈出 顶 部底 部2.)控制电路:进线/母联: AC220VAC380V馈 出: AC220V AC380V继 电 器: AC220VAC380V计量表计: AC220VAC380V3.)扩展功能: RS485通讯 4~20mA变送4.)应 用: 配 电电动机控制3、电气参数1.)额定电压: 380 V2.)额定电流: A3.)额定频率: Hz4.)额定短路电流: kA5.)峰值耐受电流: kA6.)接地系统:TN-CTN-STTIT7.)依据标准: GB7251.1-2005 4、柜体参数1.)防护等级: IP21IP31IP42其它:2.)门:前门: 有 锁 没 锁 其它:后门: 门板其它:3.)外形尺寸:驼05 RAL7035 RAL7038 RAL90024.)颜色:其它:5.)母线:类型: 铜母线 铝母线水平: 有 没 有垂直: 有 没 有镀锡: 有 没 有6.)正面分支模拟图: 有 没 有有 没 有7.)底板:5、结构参数端子排 引流排 直接连接到设备1.)电源电缆连接:2.)母线标识: A:黄色 B:绿色 C:红色 N: 浅蓝色 PE:黄绿3.)控制导线:带冷压端头的500V黑色BVR聚氯乙烯绝缘导线控制回路:1.5mm2信号回路:1.5mm2电压回路:1.5mm2电流回路:2.5mm24.)计量导线:带冷压端头的500V黄、绿、红色BV聚氯乙烯绝缘导线 A:黄色 B:绿色 C:红色 N:蓝电压回路:2.5mm2电流回路:4mm2压 接 螺钉紧固5.)控制端子排:内部导线:压 接 螺钉紧固有 没 有6.)导线标识:7.)标签:刻字、白底红字。

10kV箱式变电站技术设计规范方案

10kV箱式变电站技术设计规范方案

10kV箱式变电站技术设计规范目录1 规范性引用文件 (1)2 结构及其他要求 (2)3 标准技术参数 (4)4 使用环境条件表 (7)5 试验 (8)1 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。

GB311.1绝缘配合第1部分:定义、原则和规则GB1094.1电力变压器第1部分:总则GB1094.2电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升GB1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙GB1094.4电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则GB1094.5电力变压器第5部分:承受短路的能力GB/T 1094.7电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则GB/T1094.10电力变压器第10部分:声级测定GB1208电流互感器GB1984高压交流断路器GB1985高压交流隔离开关和接地开关GB2536电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油GB2900.15电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关GB/T4109交流电压高于1000V的绝缘套管GB 4208外壳防护等级(IP代码)GB/T4585交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验GB5273变压器、高压电器和套管的接线端子GB/T 6451油浸式电力变压器技术参数和要求GB/T7252变压器油中溶解气体分析和判断导则GB/T7354局部放电测量GB/T7595运行中变压器油质量GB10230.1分接开关第1部分性能要求和试验方法GB 10230.2分接开关第2部分:应用导则GB13499电力变压器应用导则GB/T 13729远动终端设备GB/T 14048.1低压开关设备和控制设备第1部分:总则GB/T 14048.2低压开关设备和控制设备第2部分:断路器GB 16926 交流高压负荷开关熔断器组合电器GB16847保护用电流互感器暂态特性技术要求GB16927.1高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求GB16927.2高压试验技术第2部分:测量系统GB/T 16935.1低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验GB/T17467高压/低压预装式变电站GB/T17468电力变压器选用导则GB 20052三相配电变压器能效限定值及能效等级GB/T 25438 三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求GB/T26218.1污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则GB/T26218.2污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第2部分:交流系统用瓷和玻璃绝缘子GB50148电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GB50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准DL/T537高压/低压预装箱式变电站选用导则DL/T572电力变压器运行规程DL/T 593高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求DL/T596电力设备预防性试验规程DL/T 84412kV少维护户外配电开关设备通用技术条件DL 911电力变压器绕组变形的频率响应分析法DL 1093电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则DL 1094电力变压器用绝缘油选用指南DL 5027电力设备典型消防规程电力设备(交流部分)监造大纲电网设备及材料质量管控重点措施所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

10kV箱式变电站的设计与应用全解

10kV箱式变电站的设计与应用全解

箱式变电站的设计与应用摘要电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气自动化化以后,可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。

本次设计为青海油田培训中心实训基地箱式变电站的设计,根据甲方及相关专业提供的用电负荷和供电条件,并适当考虑生产的发展,按照国家相关标准、设计准则,本着安全可靠、技术先进、经济合理的要求确定箱式变电所的位置和形式。

通过负荷计算,确定变压器的台数和容量。

选择变电所主接线方案及高低压设备与进出线,合理选择整定继电器保护装置等。

由于本人能力有限,设计过程中难免有考虑不足之处,尚请师傅们批评指正,以便能及时纠正错误,利于今后设计工作的进步和提高。

谢谢指导!目录第1章绪论 (3)第2章负荷计算及无功功率补偿计算 (4)第3章主变压器台数及容量的选择 (6)第4章变电所主接线方案的选择 (6)第5章变电所位置、型式的选择 (7)第6章高低压开关柜的选择 (8)第7章变电所高低压电气设备选择 (9)第8章继电保护的配置 (11)第9章总结 (13)第1章绪论1.1 电气设计的一般原则按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kV及以下变电所设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,供电设计必须遵循以下原则:(1)遵守规程、执行政策;必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。

(2)安全可靠、先进合理;应做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理,采用效率高、能耗低和性能先进的电气产品。

(3)近期为主、考虑发展;应根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,适当考虑扩建的可能性。

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第三篇10kV室内配电站通用设计第1章10kV箱式电站通用设计总体说明1.1技术原则概述1.1.1设计对象10kV箱式电站典型设计的对象为重庆市电力公司系统内,布置在户外的10kV箱式电站。

10kV箱式电站指由10kV开关设备、电力变压器、低压开关设备、电能计量设备、无功补偿设备、辅助设备和联结件等元件组成的成套配电设备,这些元件在工厂内被预先组装在一个或几个箱壳内,用来从10kV系统向0.4kV系统输送电能。

1.1.2运行管理模式10kV箱式电站典型设计按无人值班设计。

1.1.3设计范围10kV箱式电站典型设计的设计范围是10kV箱式电站以内的电气及土建部分,与之有关的防火、通风、防洪、防潮、防尘、防毒、防小动物和降噪等措施。

本次设计不涉及继电保护专业、系统通信专业、系统远动专业的具体内容,在实际工程中,需要根据配电站系统情况具体设计。

本设计只预留配网自动化设备安装位置,选择可实现电动操作的电气设备,配置基本的信息取样设备和接口。

配网自动化远景实施方案,应结合箱式变电站的电气二次、远动、调度等专业,根据区域规划和技术政策综合确定。

1.1.4设计深度10kV箱式电站设计的设计深度是施工图深度。

1.1.5假定条件海拔高度:≤1000m;环境温度:-30~+40℃;最高月平均温度:35℃;日照强度(风速30m/s):0.1W/cm2;覆冰厚度:10mm抗震设防烈度:按7度设计,地震加速度为0.1g,地震特征周期为0.35s污秽等级:III级地基承载力:fk=150kPa,无地下水影响;洪涝水位:站址标高高于50年一遇的洪水水位和历史最高内涝水位,不考虑防洪措施腐蚀:地基土及地下水对钢材、混凝土无腐蚀作用;设计土壤电阻率:不大于100Ω。

1.2技术条件1.2.1分类原则10kV箱式电站按照结构形式分为组合变电站(简称美式箱变)和预装式变电站(简称欧式变电站)两类。

美式箱变按照油箱结构一般可分为共箱式和分箱式两种。

美式箱变和欧式箱变按电气主接线划分成环网型和终端型两类,共组成了2个方案。

10kV箱式电站典型设计方案技术条件一览表详见表1-1。

表1-1 10kV箱式电站典型设计方案技术条件一览表1.3电气一次部分1.3.1基本参数额定电压:高压侧为10kV;低压侧为0.4kV。

高压设备最高电压为12kV。

1.3.2主变压器容量根据箱式变电站特点及使用环境,本典型设计采用的主变压器容量为630kV A。

1.3.3电气主接线美式箱10kV侧变采用二位置开关接线方式;环网型欧式箱变采用单母线接线方式。

0.4kV侧全部采用单母线接线方式。

对于500kV A及以下美式箱变,0.4kV侧可不设进线总断路器。

1.3.4进出线规模环网型箱式变电站:2回10kV进线或1回进线1回环出线。

终端型箱式变电站:1回10kV进线。

根据主变压器容量:0.4kV可相应设置4~6个出线单元。

1.3.5设备短路电流水平10kV电压等级设备短路电流水平为16~20kA/2s。

负荷开关熔断器组合电器额定短路开断电流≥20kA。

0.4kV电压等级设备短路电流水平根据实际系统情况计算选择。

1.3.6主要电气设备选择主要电气设备选择可用寿命期内综合优化原则,选择面检修、少维护、使用方便的电气设备,其性能应满足高可靠性、技术先进、模块化的要求。

为了适应箱变负荷增长的需求,变压器按容量在实际工程中可分步实施。

其他配电装置按最终规模一次建成,避免重复投资。

1.3.6.1主变压器变压器原则上选用低损耗、全密封、油浸式变压器,城区或供电半径较小地区的箱式变压器额定变比采用10.5±2X2.5﹪/0.4kV;郊区或供电半径较大,变压器布置在线路末端的箱式变压器额定变比采用10.5±2X2.5﹪/0.4kV,接线组别宜采用Dyn11。

1.3.6.210kV负荷开关(1)美式箱变。

二工位三相联动式负荷开关与变压器共箱或分箱布置。

(2)欧式箱变。

采用负荷开关+熔断器(充气式或空气绝缘负荷开关柜),熔断器采用撞针式熔断器。

1.3.6.3电缆附件美式箱变10kV采用全绝缘、全屏蔽、可插拨式电缆头,额定电流在630A及以下,应满足热稳定要求。

欧式箱变根据负荷开关的类型选择电缆附件,额定电流在630A及以下,应满足热稳定要求。

1.3.6.40.4kV电缆附件对于500kV A及以下的美式箱变可不设0.4kV总进线断路器,500kV A以上的箱变设置在0.4kV总进线断路器。

总进线断路器宜采用框架式,配电子脱扣器,电子脱扣器具备良好的的电磁屏蔽性能和耐温性能,一般不设失压脱扣。

箱式变电站出线采用塑壳断路器,塑壳断路器应根据使用环境配置热磁或电子脱扣,断路器开断时赢保证零飞弧1.3.6.5无功补偿装置无功补偿按照主变压器容量的10%~40%进行配置。

箱变电容补偿装置可以布置在箱体内,也可独立布置。

电容补偿装置应根据无功需量自动投切。

电容应选用干式自愈型电容器,考虑散热要求,单台电容器容量不宜大于20kvar。

有条件的可采用综合测试仪或兼具综合测试仪的无功补偿自动装置,记录变压器基本运行数据(如低压侧三相电压、三相电流、功率因数、小时电量),并保留60天以上,供现场采集或远传。

1.3.7设备布置美式箱变:共箱式品字型。

欧式箱变:品字型或目字型。

品字型结构正前方设置高低压室,后方设置变压器室。

目字型结构两侧设置高低压室,中间设置变压器室。

1.3.8防雷、接地及过电压保护1.3.8.1防雷由于10kV箱式变电站一般都设在市区负荷密集区,周围有较高的建筑物,可不单独考虑防雷设施。

若设置在较为空旷的区域,则要根据现场的实际情况考虑增加防雷设施。

1.3.8.2过电压保护电气设备的绝缘配合参照DL/T620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》确定的原则进行。

氧化锌避雷器按GB 11032—2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》中的规定进线选择。

当进出线电缆从电线杆上进线时,为防止线路侵入的雷电波过电压,需在10kV进出线侧和0.4kV母线安装避雷器。

避雷器宜装设在进出线路杆上。

当进出线为全电缆时避雷器已安装在上级出线柜内。

1.3.8.3接地10kV箱式变电站接地网以水平敷设的接地体为主,垂直接地极为辅,联合构成复合人工接地装置。

接地网建成后需实测接地电阻值,应满足相关规程规范的要求,否则应采取措施,使之达到规程要求箱中所有电气设备外壳、电缆支架、预埋件均应与接地网可靠连接,凡焊接处均应作防腐处理。

接地体采用热镀锌材料。

1.3.8.4其他要求箱式变电站10kV进出线应加装接地及短路故障指示器,有条件时还可实现远传。

1.4电气二次部分1.4.1保护(1)美式箱变的10kV侧采用双熔断器保护即过载熔断器和短路熔断器。

过载熔断器具有双敏特性(温度和电流),对变压器进行保护,短路熔断器设置在油箱内部对变压器相间短路进行保护。

(2)欧式箱变的10kV侧采用负荷开关—熔断器组合电器,实现反时限过电流保护。

1.4.2自动化预留配网自动化终端安装位置,传输辅助信号及其他工况信号。

1.4.3“五防”闭锁箱式变电站的高压侧和低压侧均应装门,门上应有把手、锁、按闩,门的开启角不得小于90度。

高压侧应满足防止误合(分)断路器,防止带电拉(合)隔离开关,防止带电挂接地线,防止有接地线送电,防止误入带电间隔的五防要求。

在无电压信号指示时,方能对带电部分进行检修。

高低压侧门打开后,宜设照明装置,确保操作检修的安全。

1.4.4计量箱变计量表计的装设执行重庆市电力公司计量规程规定。

1.5土建部分1.5.1概述(1)站址场地。

1)站址用接近负荷中心,满足低压供电半径要求。

2)站址宜按正方向布置,采用建筑坐标系。

3)土建按最终规模设计。

4)洪涝水位:站址高于50年一遇的洪水水位和历史最高内涝水位,不考虑防洪措施。

(2)设计原始资料。

站区地震动峰值加速度按0.1g考虑,设计风速30m/s,地震作用按7度抗震设防烈度进行设计,地震特征周期为0.35s,地基承载力特征值fak=150kPa;地基土及地下水对钢材、混凝土无腐蚀作用,海拔1000m以下。

1.5.2标识板重庆电力公司制定的“标识板”设计方案,在具体工程设计师必须采用。

1.5.3箱体外观箱体外观要具备现代工业建筑气息,建筑造型和立面色调要与周边人文地理环境协调统一;外观设计应简洁、稳重、实用。

1.5.4结构与基础(1)箱式变电站的抗震设防烈度按7度设计,设计基本地震加速度值按0.1g考虑,地震特征周期为0.35s,非7度地震烈度区及不满足上述条件的地区,应根据站址所处地区地震烈度验算,设计基本地震动峰值加速度值,设计地震分组,进行必要的调整。

(2)基础一般高于地平面10cm。

(3)各地区地基承载力变化较大,具体工程应根据地质报告完成基础设计,尽量考虑采用天然地基,必要时可结合当地经验采用人工地基。

工程设计中考虑地基抗液化措施。

(4)主要建筑材料。

1)混凝土。

C25一般用于现浇或预制钢筋混凝土结构及基础;C15用于混凝土垫层。

2)钢材。

Q235、Q345。

3)钢筋。

HPB235、HRB335、HRB400级。

4)螺栓。

4.8、6.8、8.8级。

1.5.5消防及其他(1)消防。

箱式变电站与其他建筑物的距离应满足防火规范要求。

(2)采暖通风。

箱式变电站采用自然通风,维护或事故抢修是采用移动设备强迫排风、排水。

箱式变电站不设置采暖。

1.6相比模块划分和基本使用原则1.6.1模块划分原则10kV箱式变电站可分为4个基本模块,以变压器容量和0.4kV出线回路为子模块。

1.6.2模块的拼接使用者可根据实际工程适用条件、前期工作确定的原则,从各典型设计方案中选择适合的方案作为箱变本体设计,然后加入典型设计包括的外围部分完成整体工程设计。

如方案不能满足要求,使用者可选取响应子模块重新组合,以适应实际布置要求。

模块组合拼接成完整的箱变本体设计后,应再加入因实际工程条件不同的、典型设计为包括的基础处理、站外实施、接地等部分,已完成整体设计。

1.6.3模块的调整使用者在参考典型设计方案时,要了解到典型设计方案的基础是模块,典设方案仅提供一种模块使用和组合的思路,在参考典设进行实际工程设计时,一定要对典设方案进行全面了解,这样才能把握住所有模块,根据工程特性合理选用。

实际工程中,使用者要深入了解模块的构成和特性,如果设计规模与典设各部分的设计规范要求。

1.6.4拼接接口部分注意事项在工程中要结合站址周围的实际情况在不影响功能和投资的情况下自行优化总平面布置,着重处理好各模块个性差异造成的平面布置不规则情况。

典型设计虽然统一了许多因人而异的因素,但诸多因地制宜的因素中不可能同意概括,也无必要以更多的方案来适应,为此典型设计的构成采用了单元模块标准化、外部条件虚拟化、总体布局合理化的方法,以适应典型化和个性化相结合的要求。

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