10kv及以下配电工程通用设计内容摘要:
2SD 32 Z212A 33 Z212B 34 Z212C 35 Z212D 36 3 15m 直线杆 预应力混凝土杆 ZY15A 37 ZY15B 38 ZY15C 39 ZY15D 40 预应力混凝土杆 ZY15SA 41 ZY15SB 42 ZY15SC 43 ZY15SD 44 预应力混凝土杆 ZY215A 45 ZY215B 46 ZY215C 47 ZY215D 48 非预应力混凝土杆 Z15A 49 Z15B 50 Z15C 51 Z15D 52 2Z15A 53 2Z15B 54 2Z15CA 55 2Z15CB 56 非预应力混凝土杆 Z15SA 57 Z15SB 58 Z15SC 59 Z15SD 60 非预应力混凝土杆 Z215A 61 Z215B 62 Z215C 63 Z215D 64 2Z215A 65 2Z215B 66 2Z215CA 67 2Z215CB 68 4 跨越杆 非预应力混凝土杆 KZ101 69 非预应力混凝土杆 KZ102 70 非预应力混凝土杆 KZ121 71 非预应力混凝土杆 KZ122 72 非预应力混凝土杆 KZ151 73 非预应力混凝土杆 KZ152 74 带拉线转角杆 5 直线转角杆 非预应力混凝土杆 ZJ10A 75 非预应力混凝土杆 ZJ10B 76 非预应力混凝土杆 ZJ10C 77 非预应力混凝土杆 ZJ10D 78 非预应力混凝土杆 ZJ12A 79 非预应力混凝土杆 ZJ12B 80 非预应力混凝土杆 ZJ12C 81 非预应力混凝土杆 ZJ12D 82 非预应力混凝土杆 ZJ15A 13 83 非 预应力混凝土杆 ZJ15B 84 非预应力混凝土杆 ZJ15C 85 非预应力混凝土杆 ZJ15D 86 非预应力混凝土杆 2ZJ15A 87 非预应力混凝土杆 2ZJ15B 88 非预应力混凝土杆 2ZJ15CA 89 非预应力混凝土杆 2ZJ15CB 90 6 单排耐张转 角杆 非预应力混凝土杆 NJ110A 91 非预应力混凝土杆 NJ110B 92 非预应力混凝土杆 NJ110C 93 非预应力混凝土杆 NJ110D 94 非预应力混凝土杆 NJ112A 95 非预应力混凝土杆 NJ112B 96 非预应力混凝土杆 NJ112C 97 非预应力混凝土杆 NJ112D 98 非预应力混凝土杆 NJ115A 99 非预应力混凝土杆 NJ115B 100 非预应力混凝土杆 NJ115C 101 非预应力混凝土杆 NJ115D 102 非预应力混凝土杆 2NJ115A 103 非预应力混凝土杆 2NJ115B 104 7 双排耐张转 角杆 非预应力混凝土杆 NJ210A 105 非预应力混凝土杆 NJ210B 106 非预应力混凝土杆 NJ210C 107 非预应力混凝土杆 NJ210D 108 非预应力混凝土杆 NJ212A 109 非预应力混凝土杆 NJ212B 110 非预应力混凝土杆 NJ212C 111 非预应力混凝土杆 NJ212D 112 非预应力混凝土杆 NJ215A 113 非预应力混凝土杆 NJ215B 114 非预应力混凝土杆 NJ215C 115 非预应力混凝土杆 NJ215D 116 8 直线耐张 非预应力混凝土杆 ZN10A 117 非预应力混凝土杆 ZN10B 118 非预应力混凝土杆 ZN10C 119 非预应力混凝土杆 ZN10D 120 非预应力混凝土杆 ZN12A 121 非预应力混凝土杆 ZN12B 122 非预应力混凝土杆 ZN12C 123 非预应力混凝土杆 ZN12D 124 非预应力混凝土杆 ZN15A 125 非预应力混凝土杆 ZN15B 126 非预应力混凝土杆 ZN15C 127 非预应力混凝土杆 ZN15D 128 9 终端杆 非预应力混凝土杆 D10A 129 非预应力混凝土杆 D10B 130 非预应力混凝土杆 D10C 131 非预应力混凝土杆 D10D 132 非预应力混凝土杆 D12A 133 非预应力混凝土杆 D12B 134 非预应力混凝土杆 D12C 135 非预应力混凝土杆 D12D 136 非预应力混凝土杆 D15A 137 非预应力混凝土杆 D15B 138 非预应力混凝土杆 D15C 139 非预应力混凝土杆 D15D 140 10 分支杆 非预应力混凝土杆 F1 141 非预应力混凝土杆 F2 142 非预应力混凝土杆 F3 143 非预应力混凝土杆 F4 144 非预应力混凝土杆 F5 145 11 跨越杆 非预应力混凝土杆 K101 146 非预应力混凝土杆 K102 14 147 非预应力混凝土杆 K103 148 非预应力混凝土杆 K121 149 非预应力混凝土杆 K122 150 非预应力混凝土杆 K123 151 非预应力混凝土杆 K151 152 非预应力混凝土杆 K152 153 非预应力混凝土杆 K153 154 非预应力混凝土杆 KJ101 155 非预应力混凝土杆 KJ102 156 非预应力混凝 土杆 KJ103 157 非预应力混凝土杆 KJ121 158 非预应力混凝土杆 KJ122 159 非预应力混凝土杆 KJ123 160 非预应力混凝土杆 KJ151 161 非预应力混凝土杆 KJ152 162 非预应力混凝土杆 KJ153 10kV 柱上断路器 杆型 汇总表 杆型编号 适用范围 模块编号 模块编号 杆型 1 双杆 1 12m KZ01 2 15m KZ02 3 单杆 2 12m KZD01 4 15m KZD02 5 单杆分支 3 12m KZF01 6 15m KZF02 10kV 电缆终端杆型汇总表 杆型编号 适用范围 模块编号 杆型 1 直线 1 ZD01 2 终端 2 ND02 第五 章 10kV 架空配电线路 通用设计 图集内容 杆塔图 10kV 架空配电线路杆塔组装图 (另见附图 ) 10kV 柱上断路器组装图 (另见附图 ) 10kV 电缆终端杆组装图 (另见附图 ) 15 第三 篇 10kV柱上变压器台 通用设 计 第 六 章 10kV 柱上变压器台 通用设计 总说明书 电气一次部分 本方案配电变压器为柱上安装,低压侧采用三相四线制供电系统。 变压器选择 变压器选用 S11M 型低损耗、低噪音型全密封式油浸配电变压器(也可 根据条件允许研究选用 其它 S11 型以上性能产品)。 容量: 315kVA(也可选用 50Kva~ 315kVA) 电压等级: 10/ 连接组别: D, yn11 阻抗电压: Uk % =4 变压器高低压侧配置 (1) 高压侧配置跌落式熔断器,配变容量 250KVA, 315KVA 配 XS 型, 200KVA及以下及容量的变压器配普通的跌落保险。 (2) 为防止线路雷电侵入波过电压,高低压侧均安装氧化锌避雷器。 (3)本 通用设计 配电装置选用具有防雷、漏电保护、防窃电、计量、过流保护一体的低压综合配电箱。 有条件的可配置综合测试仪,无条件的应预留综合测试仪安装位置,以满足现场采集或远传。 低压综合配电箱内配置多功能电子表。 低压综合配电箱,一般配置 1~ 3 路出线开关;低压综合配电箱应加锁,有防止触电警告标志并采取可靠接地和防盗措施。 (4)低压侧三级漏保参数选择应相互配合,满足安全运行要求。 低压电容器无功补偿 容量 100kVA及以上配电变压器应装设按无功需量或设定的参数自动跟踪投切无功补偿装置 , 一般无功补偿容量按照变压器容量的 8~ 15%配置( 3%为手动),具体补偿容量按照系统实际情况进行计算确定。 低压电容器无功补偿装置装于低压综合配电箱 内,安装于配变 台架 上。 导体选择 高压引下线、引上线和母线宜采用多股绝缘线,其截面按变压器额定电流选择,但不应小于 35mm2。 高低压引线截面配置可参照表 61: 表 61 高低压引线截面配置表 变压器容量(KVA) 50 80 100 125 160 200 250 315 低压侧电缆型号及规格(参考值)4179。 50 4179。 95 4179。 95 4179。 150 4179。 150 4179。 240或 4(1179。 240) 2(4179。 240)或 4(1179。 240) 2(4179。 150)或 4(2179。 150) 接地 接地设计遵照 DL/T6211997《交流电气装置的接地》实施,接地装置设计在实际工程设计阶段应根据实际条件进行。 高压配电线路,在居民区的钢筋混凝土杆,应设可靠的保护接地,接地电阻均不宜超过 30Ω。 配电变压器,开关设备的防雷装置应采用氧化锌避雷器。 其接地线应与金属外壳连接。 接地体宜采用垂直敷设的角钢、圆钢、钢管或水平敷设的圆钢、扁钢等。 总容量为 100KVA以上的变压器,其接地电阻不应大于 4Ω,总容量为 100KVA及以下的变压器,其接地电阻不应大于 10Ω。 台变安装模式 采用两根高度等高水泥杆,间隔 米。 在距地面高 米处两根水泥杆 16 之间用槽钢连接,变压器支撑在槽钢上。 高压侧采用架空进线,低压侧采用架空或电缆进线,变压器高压熔断器装设高度对地面的垂直距离不应小于 ,各相水平 距离不应小于。 低压综合配电箱装设高度对地面的垂直距离不应小于。 电气二次部分 配变的高、低压侧均采用熔断器保护。 低压补偿电容器组采用智能型低压复合开关综合投切成套装置。 低压侧配置配电智能监测终端装置,实时监测低压侧电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、累计电量等,电量按内部考核计量准确度为 级。 通信接口 RS232 及 RS485,配置智能 GPRS/CDM 数据传输装置,通过 GPRS/CDM 无线公网实现远传。 土建部分 本方案土建采用两根等高水泥杆,间隔 米。 在距地 面高 米处两根水泥杆之间用槽钢连接,变压器支撑在槽钢上。 主要设备材料清册 本清册汇总了电气一、二次部分的主要设备及材料。 见表 6表 63。 表 62 电气一次部分主要设备清册 序号 设 备 名 称 型号及规范 单位 数量 备 注 1 配电变压器 S11M50~315 177。 2179。 %/ D,yn11, Uk=4% 台 1 2 10kV 跌落式熔断器 组 1 额定电流根据主变容量确定 3 10kV 避雷器 HY5WS17/50 只 3 序号 设 备 名 称 型号及规范 单位 数量 备 注 4 低压避雷器 5 JP 柜 配电容器补偿装置 、计量及 二次设备 台 1 根据具体 情况确定 表 63 电气二次部分主要设备及材料清册 序号 设 备 名 称 型 号 及 规 范 单位 数量 备 注 1 配电智能监测终端装置 (内 含: ) 套 1 配电智能监测装置( RS232/RS485) 台 1 智能 GPRS/CDM 数据传输装置 1 台。10kv及以下配电工程通用设计
相关推荐
镇地区配电线路路径应与道路、河道、灌渠相协调、不占或少占农田。 应避开储运易燃、易爆物的区域。 避免引起交通和机耕的困难。 尽量避开和不穿越高大树木、尽量不通过经济林。 线路路径的选择经县供电局协调已取得当地政府,村组的认可。 路径图上详看 地形图 贵州电网公司 晴隆 供电局 晴隆 县 2020 年 10kV 及以下线路工程 设计说明书 16 、地形、地质及材料运输 表 7 序号 项 目 名 称
12mm 的接地螺钉。 接地点附近应标有接地符号。 9. 断路器采用独资或合资国内优质产品。 操动机构要求 1. 操动机构采用弹簧操动机构,应保证断路器能三相分、合闸以及三相跳闸和自动重合闸。 2. 操动机构自身应具备防止跳跃的性能。 应配备断路器的分合闸指示,操动机构的计 数器,储能状态指示 应明显清晰,便于观察,且均用中文表示。 3. 应安装能显示断路器操作次数的计数器。
落地安 装 ,安 装 高度 应按设计 要求, 设计无要求 时应 符合 规 范要求。 立柱可采用 钢 管或型 钢 制作。 8) 封闭 式母 线垂 直安 装 沿 墙或 柱子 处 , 应 做固定支架, 过楼 板 处应 加 装 防震 装置,并做防水台。 9) 封闭 式母 线插 接箱安 装应 可靠固定,垂直安 装时 ,安 装 高度 应 符合 设计 要 18 求, 设计无要求时 ,插接箱底口宜 为 1.
该工程的实施是十分必要的。 三、路径方案 、路径选择 配电线路路径的选择,应认真进行调查研究,正确地运用 ”对立统一 ”的辩证规律,全面地处理各种因素的关系 、综合考虑施工、交通、运行、城镇总体规划、和路径长度等因素,做到经济合理、安全实用。 路径选择的基本原则如下: 与街道、城镇、乡村规划协调、与配电网络规划相结合。 线路路径尽量选长度最短、转角少且角度小、特殊跨越少、水文和地质条件好、投资少
entral Committee the amendment to the Chinese Communist Party members and leading cadres honest politics several guidelines and Chinese Communist Party discipline and Punishment Regulations column 1
施工单位和有关部门。 4.负责合作单位工作联系单、联系函的收发登记和保存工作,以备查阅。 5.负责管理工程部与公司其他部门之间文件收发登记存档工作。 6.负责工程签证单、扣款单、工程形象进度等文件的登记、送达及催办工作; 7.负责各种款项的登记、送达及催办工作。 8.负责工程付款统计工作,每月 25日统计一次,送次有关部门及领导; 9.负责复印、打字相关文件、图纸、资料并登记下发给有关专业部门。