110kv变电站工程典型设计内容摘要:
源。 37. 通讯系统 西柯变位于同集路西侧同安轻工业园内,地理位置在 220KV 梧稆变与110KV 洪塘头变之间。 为保证本站对地调的可靠通讯,拟设置两路通讯通道与地调通讯。 一路通道可主要利用同集路一侧的 10KV 架空线路由西柯变向洪塘头变敷设 24 芯普通光缆,设置 SDH622 光纤设备通讯,在洪塘头变转接已有的 15 光纤通道与地调通讯;另一路可利用本站至梧稆变的 110KV线路架设 24芯 OPGW光缆一条,两端设置 PDH 光纤设备通讯,在梧稆变转接已有光通道与地调通讯。 OPGW 光缆的设计及费用列入西柯变 110KV 线路工程。 西柯到洪塘头变的 普通光缆的敷设,沿 10KV 线路架空敷设约 3 公里,沿 10KV 电缆管沟敷设约 5 公里。 通讯通道的组织及设备配置情况详见通讯通道组织图和相应的通信设备材料表。 38.过电压保护及接地: ( 1) 直击雷保护 方案一全站由三支 30 米等高独立避雷针组成对户外电气设备的直击雷保护网。 方案二全站由两支 30 米等高独立避雷针组成对户外电气设备的直击雷保护网。 ( 2) 在 110kV各回进线侧及 10kV各段母线上装设氧化锌避雷器作为雷电入侵波保护。 ( 3) 在各台主变 110kV 中性中点处,装设一只 器作为中性点绝 缘保护。 ( 4)在变电站内敷设以水平接地体为主、垂直接地体为辅的外缘闭合的复合地网, 根据西柯变土壤电阻率试验报告,平均土壤电阻率 ρ= .m,经对最大接触电位及跨步电势验算,均不能满足要求,故要求: 1)在 110kV设备区、主变坑四周、户外 10kV 设备区增设均压带,即每隔 米设一均压带; 2)所有进站道路、经常维护的通道及主变坑四周均应在混凝土道路(路面)下铺设沥青混凝土层,其厚度为 4cm,其余设备区场地四周均匀铺设厚度为 20cm的砾石层。 16 39.电气照明 本站电气照明设工作照明系统和事故照明,工 作照明由站用电 380/220三相四线制系统提供,主控室及各级配电室采用荧光灯和白灯混合照明,屋外照明采用投光灯和庭园灯,在楼梯、过道及主控制室、 10kV 配电室内装设事故照明灯,在门卫室内设两台手提式应急灯,主控室、 10kV 配电室、各级配电室楼道入口处均设有荧光灯式应急灯(出入口指示)。 310.电缆敷设 全站电力、主控制电缆的敷设方式为电缆沟、电缆穿管。 10kV 电缆沿主控配电楼外电缆沟敷设,由于远期 10kV 电缆出线较多,且用电项目分布较分散,因而主控楼外设置四个出线电缆沟(均为 W H=1200 1100mm)接至站外电缆主干管沟。 17 第四章 土建部分 方案一 根据站址总体规划及电气工艺要求,方案一采用全户外式,为推荐方案,分述如下: 土建部分 概 述 所址地理位置及场地概况 站址位于厦门市同安区食品轻工业园区,西面与纵四路相邻,交通条件便利。 经调查该场地不属于农业保护用地。 所址地处经济相对发达地区,按最终规模进行规划,一次征地并进行场地平整,分两期建设,站区围墙内用地面积为 ,所址征地面积为。 同安食品轻工业园区已形成 发达的交通运输网络,区内公路由区域性快速交通干道和城市主干道形成四通八达的交通网,交通十分便利。 所址处以西已建成纵四路,水泥路面,路宽 24 米,目前汽车可直达所址,所址交通便利,无需再建进站道路。 站址内无拆迁建、构筑物。 设计原始资料 工程地质和水文地质 根据国家质量技术监督局 《中国地震动参数区划图 ( GB183062020) 》及厦门地质勘察院《岩土工程勘察报告》,所址所在区基本地震 加速度 为 , 18 地震动反应谱特征周期 为 ,地震基本烈度均为 7度区,设计地震分组为第 一组。 根据钻探揭示,所址场地内地层结构自上而下为 : ①素填土、②粉质粘土、 ③ 砾砂、 ④ 残积砾质粘性土。 综合评价,本场地及周边地势开阔平坦,地基土层结构简单,但场地表层地基稳定性较差,需进行强夯,强夯后可保证地基稳定性,适宜拟建物建设,主控楼采用柱下独立基础,持力层为强夯后的素填土层。 所址气象 所址处于福建省南部沿海,属南亚热带季风气候,所址处主要气象灾害为台风和雷暴。 所址气象条件 1)气温 多年平均气温 ℃ 极端最低气温 ℃ 极端最高气温 ℃ 2)气压 多年平均气压 多年最高气压 多年最低气压 3)湿度 多年平均相对湿度 78% 多年最小相对湿度 10% 4)降水量 多年最大降雨量 mm 多年最小降雨量 mm 19 多年日最大降雨量 mm 多年小时最大降雨量 mm 多年 10 分钟最大降雨量 mm 5)风速 多年平均风速: 多年瞬时最大风速 60m/s 五十年一遇离地 10m 高设计风速 (10min 平均最大风速 )为。 6)风向 全年主导风向 E 冬季主导风向 E 夏季主导风向 SE 7)雾、雷暴日数 多年平均雾日数 31d 多年最多雾日数 36d 多年平均雷暴日数 多年最多雷暴日数 多年平均大风日数 28d 多年平均降水日数 123d 最长大风日数 7d 8)当地暴雨强度公式 q=850( 1+) / t 式中: q—— 暴雨强度 [ l / (shm 2) ] t—— 降雨历时 (min) P—— 重现期 (a) 20 主要建筑材料 水泥: ~ 普通硅 酸盐水泥 砼: C10~C25 钢筋: HPB23 HRB335 钢材: Q23高强度钢材 焊条: E43, E50 系列 砖: MU10 多孔砖, MU10 普通实心砖 石材: MU20 以上无风化条石或块石 站区总布置与交通运输 总体规划 与地方规划的关系 变电站地处厦门同安轻工业园区,所址用地已取得当地规划部门的建设项目选址意见书。 所址不存在压矿问题。 所址及附近无文物古迹。 扩建条件 站区按最终规模( 3 40MVA)进行规划,一次征地并进行平整,所内分期建设。 出线方向 根据电网系统接入要求, 110kV 线路由东部进入, 10kV 出线沿南、北两个方向引出。 进所道路 利用纵四路作为进所道路进入本站。 给排水及防洪 21 站区生产、生活及消防用水采用市政给水网络;站区生活污水经处理达标后排入市政污水管道;事故油池经油水分离后将油回收利用,剩余雨水排入市政雨水管道。 坐标及高程系统 为了与当地规划相符,本变电站的测量坐标采用 92 年厦门坐标,高程采用56 年黄海高程。 站区总平面布置 总布置原则 1)总平面按最终规模进行规划设计,用地一次征用并进行平整,分期建设。 2)主控楼布置在站区西部,紧邻纵四路,进出方便。 站区总平面格局 根据上述分析, 站区大致呈由西向东布置主控配电楼、主变、 110kV 配电装置区的总平面格局,。110kv变电站工程典型设计
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