Kv变电站土建部分施工组织设计

Kv变电站土建部分施工组织设计
Kv变电站土建部分施工组织设计

塔里木油田凝析气轻烃深度回收工程—电力建设部分110KV轻烃回收厂变电所建设土建项目(巴州能源公司)

编制人:

审核人:

审批人:

信邦建设工程有限责任公司

2016年7月

目录

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第一章施工方案及技术措施

一、工程概况

工程内容及施工范围

塔里木油田凝析气轻烃深度回收工程轻烃回收厂的负荷等级为二级,负荷约为,为满足厂区所有供电需求,建设轻烃回收厂110KV变电所,初期供电方案由草湖110KV 变电站扩建1回110KV间隔,引接一回110KV电源至轻烃回收厂,待塔河220KV变电站建成之后,由塔河220KV变电站引接两回110KV电源为轻烃回收厂110KV变电站供电。

整体项目划分四个标段:1、轻烃回收厂110KV变电所土建;2、轻烃回收厂110KV 变电所电气安装及110KV草湖变电所至轻烃回收厂110KV变电所110KV输电线路架设;

3、110KV变电所站内间隔施工;

4、220KV塔河变电所至轻烃回收厂110KV变电所110KV 单塔双回输电线路架设。

本次施工项目为110KV轻烃回收厂变电所土建施工。

土建施工内容:塔里木油田凝析气轻烃深度回收工程轻烃回收厂110KV变电所,建筑面积为1304平方米;本工程位于新疆巴音蒙古自治州轮南镇。门卫室,建筑面积14平方米;构筑物:2座变压器基础,1座储油池,8座避雷器基础,6米宽路面,9座110KV进线架构边立柱基础,8座隔离开关支架基础。

工程简介

本工程主体二层,轴线尺寸为米×米,室内外高差米。一层自西向东分别为

10KV配电室,电容器室,电源室,工具间,卫生间等,层高米;二层西侧为110KV GIS 组合电器室,层高米以及自东向西分别为办公室,资料室,控制室,层高米。

门卫室为一层,轴线尺寸为3米×6米,室内外高差米,层高米。

主要建筑设计特点

墙体采用Mb5混合砂浆砌密度级别B06,强度级别的加气混凝土砌块;

墙身防潮层设在室内地面以下60mm处,为20厚1:2水泥砂浆加防水剂。当室内地坪有高差时,防潮层应该分开设置,两防潮层同墙体迎土面一层设置相同的20厚1:2水泥砂浆加防水剂,防水剂比例按产品说明书;

散水作法:混凝土散水,宽1200,防冻胀层为300厚砂卵石。作法见05J909《工程做法》SW18散1A;

室外水泥面层台阶作法:见05J909《工程做法》SW5台2A,垫层下设300厚砂卵石防冻胀层;

室外台阶及坡道挡墙作法见12J003《室外工程》B9页做法1;

外墙面装修作法:各部位用料见立面图,墙面为乳白色陶彩漆,作法见05J909《工程做法》WQ10外墙13A,13D,外墙灰色面砖,勒脚高度600,作法见05J909《工程做法》WQ14外墙18A;

内墙面装修作法:刮腻子环保涂料墙面,面层为白色涂料(燃烧性能A级),作法见05J909《工程做法》NQ12内墙7A1 NQ13内墙7D1;卫生间为贴面砖防水墙面,高度至吊顶面以上米,作法见05J909《工程做法》NQ31内墙16A NQ32内墙16D1;

踢脚板做法:金属踢脚,作法见05J909《工程做法》TJ17踢13A 13D,高度为120mm;

地面作法:其他房间及走廊为水泥自流平涂层地面,垫层上刷三遍环氧沥青漆,作法见05J909《工程做法》LD28地25C。卫生间及前室为防滑地砖面层,防滑地砖规格300*300,垫层上刷三遍环氧沥青漆,且比同层地面低20mm,作法见05J909《工程做法》LD16地13C。电源室为全铝防静电架空活动地板,基层标高,面层标高±,规格600*600,燃烧等级A级,作法见05J909《工程做法》LD61地57C;

楼面作法:巡视平台,室外楼梯为混凝土地面,作法见05J909《工程做法》LD4楼1A。GIS室为水泥自流平涂层楼面,填充层为300mm,作法见05J909《工程做法》LD28楼25C。走廊,办公室,资料室,楼梯为水泥自流平涂层楼面,作法见05J909《工程做法》LD28楼25A。控制室为全铝防静电架空活动地板,作法见05J909《工程做法》LD61楼57C;

顶棚作法:电源室,控制室采用600*600的铝扣板吊顶,除图中特殊注明外,图中吊顶标高距地面3900mm,作法见05J909《工程做法》DP20棚36B。资料室,办公

室,工具间采用装饰吸音板吊顶,作法见05J909《工程做法》DP18棚33。门厅,走廊,过厅采用石膏板吊顶,作法见05J909《工程做法》DP11棚15;

屋面作法:选用100厚岩棉板保温层,防水层采用两层3+3厚SBS防水卷材,作法见12J201《平屋面建筑构造》A6页做法A12;

屋面检修梯作法见15J401,首阶距地面900高,距地面2000以上设防护笼;结构设计特点

本工程建筑物、构筑物的结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度7度;

混凝土强度等级:基础垫层C15;基础一二台、基础梁柱、一层KZ为C40;一层板、梁、二层KZ、梁、板为C35;圈梁,现浇过梁及构造柱为C25;

受力钢筋混凝土保护层厚度:梁20,柱20,板15,基础底板50。

给排水工程概况

给水

水源及接管点:110KV变电站内用水分消防、生活给水由轮南镇的给水管网直接接入。

给水管网:站区内生活给水管道为枝状布置,消防管网为环状布置,均为埋地敷设,管道在穿越道路和电缆沟处作套管保护。

排水

站区内排水采用雨、污分流制。

采暖、空调与通风工程概况

本工程110KV变电站内的采暖范围主要包括:门卫室,资料室,控制室,电容器室,电源室配电室、办公室等房间,采暖房间不包括:工具间,GIS室等。

二、编制依据

1、建设单位提供的《塔里木油田凝析气轻烃深度回收工程—电力建设部分110KV 轻烃回收厂变电所建设土建项目(巴州能源公司)》招标文件。

2、建设单位提供的《塔里木油田凝析气轻烃深度回收工程—电力建设部分110KV 轻烃回收厂变电所建设土建项目(巴州能源公司)》设计图纸。

3、现行国家和行业颁布的相关施工规范(规程)和标准。

5、信邦建设工程有限责任公司企业标准。

三、施工准备工作

技术准备

1)认真熟悉施工图及相关技术资料,做好图纸会审,包括与业主进行工程各部位功能的确认,施工范围的界定。

2)审查设计图纸与说明书在内容上是否一致,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾和错误;

3)审查建筑决平面图与其它结构图在几何忙尺寸、坐标、标高、说明等方面是否一致,技术要求是否正确;

4)明确拟建工程的结构形式和特点,了解掌握设计图纸中的工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部分项工程或新结构、新材料、新工艺,检查现有施工技术水平和管理水平能否满足工期和质量要求,并采取可行的技术措施加以保证;

5)根据施工图进行现场勘察、测量,并对施工图进行深化设计,对工程作法进行确认。

6)补充深化施工组织设计,编制质量计划及作业指导书。

7)做好施工技术交底,质量、安全交底。

8)明确建设期限、分期分批投产或交付使用的顺序和时间,以及工程所用的主要材料、设备的数量、规格、来源和供货日期;明确建设、设计和施工等单位之间的协调、配合关系,以及建设单位可提供的施工条件。

9)编制项目质量计划

由项目经理组织编制本工程的项目质量计划,明确各项工作职责和程序,以此作为实施质量保证文件,提交业主监督。

10)与监理单位共同商定有见证取样资质的试验单位,并制定有关材料试验、检验计划。

11)测量定位准备,应对工程施工所需要的测量仪器进行送检和报验工作。并根据建设单位提供的基准点和水准点,建立适合本工程的测量定位网络和标高控制网络。

进场和现场准备

1)根据施工平面布置图,安排好项目管理的办公室、物料库房并在各个施工单元中设施工队的分管库房,并设专人管理。

2)架设各施工单元的临时水、电线管线及消防桶,消防位置到位。

3)在施工区域明显位置,挂贴安全警示牌。

4)按照建设单位提供的建筑总平面图及给定的永久性经纬坐标控制网和水准控制点,进行场的控制测量,设置场区的永久经纬坐标桩、水准基桩和建立场区的工程测量控制网。

5)搞好施工场地的“三通一平”及地下清障工作。三通一平是指路通、水通、电通和场地平整。按总平面布置图在场地内筑设临时施工道路,保证车辆行走畅通。

6)按照消防要求,设置足够数量的消防设施。

7)安排施工用各种机具设备,分批调度进场,根据平面布置就位,并接通施工用水用电。

8)办妥各项有关施工证件手续,执行国家和当地有关规定条例办法,做到有准备开工,按规范施工。

9)计划主材来源,对各种材料、半成品等材料征得建设方同意后,进行订货供料合同和手续,并按施工进度计划提前进料供货,按指定地点堆放或进仓入库。

10)按照施工组织设计要求,根据施工总平面图的布置,建立消防、保安等组织机构和有关规章制度,布置安排好消防、保安等措施。

11)施工场外准备

①根据图纸的要求和施工进度的安排,做好材料的加工和订货。

②向建设单位提交开工申请报告。

③根据工程的工程量、进度、质量确定劳务队伍及工种人员数量,考虑劳务队伍,并采用招标制,在开工前确定劳务队伍。

④向各级行政主管部门办理各类开工手续和报备案工作。

资源计划准备

1)材料资源准备,应首先报业主、监理封样认可后,组织资源加工进场。

2)根据施工图纸及现场测量情况,深化设计方案,制定材料的半成品、成品加工、订货计划。

3)根据监理,业方要求对材料进行复试,检验。

施工劳动力准备

1)建立施工项目领导机构

根据工程规模、结构特点和复杂程度,确定施工项目领导机构的人选和名额;遵循合理分工与密切协作、因事设职与因职选人的原则,建立有施工经验、有开拓精神和工作效率高的施工项目领导机构。

2)建立精干的工作队组

根据采用的施工组织方式,确定合理的劳动组织,建立相应的工作队组。

3)集结施工力量,组织劳动力进场

按照开工日期和劳动力需要量计划,组织工人进场,安排好职工生活,并进行安全、防火和文明施工等教育。

4)做好职工入场教育工作

为落实施工计划和技术责任制,应按管理系统逐级进行交底。交底内容通常包括:工程施工进度计划和月、旬作业计划;各项安全技术措施降低成本措施和质量保证措施;质量标准和验收规范要求;以及设计变更和技术核定事项等,都应详细交底,必要时进行现场示范;同时健全各项规章制度,加强遵纪守法教育。

施工机械设备准备

机械设备是保证施工顺利进行的物资基础,这些设备的准备工作必须在开工之前完成,根据施工总平面布置机械设备。根据需用计划,分别落实货源,提前订货,安

排运输和储备,使能满足连续施工的需求。大型设备由公司设备科安排在开工之前到场。小型设备项目部安排维修或采购,保证开工之前到场。

拟投入的主要施工机械设备表

拟投入本工程的主要检测设备表

四、施工技术方案

测量放线:

主要仪器设备的配备:全站仪1台,经纬仪1台,水准仪1台,50m钢卷尺2把,100m钢尺1把。

测量人员配备:测量施工人员2名。

测量前的准备工作

施工测量是确保按图施工和保证工程质量的主要工作之一。施工前,先编制切实可行的测量方案,并且遵循“由整体到局部、先控制后细部”、“高精度控制低精度”、“前一步工作未校验不进行下步工作”的原则开展工作。本工程测量放线工作主要为建筑定位、基础及各层间轴线测设。

测量前对现场场地进行实地勘察,了解现场地形建筑物周围环境、建筑物与原有建筑关系,熟悉图纸,了解建筑物内部各部位相互关系,从而编制测设详图,计算测设数据。

建筑物定位:

根据规划局或建设单位提供的测量导线桩及绝对标高控制点,用全站仪测设建筑物的轴线控制网,在建筑物轴线控制网上测设各建筑物大角轴线控制桩,测量距离采用水准仪监测高程,必要时及时进行距离修正。

各轴线测设完毕后,将各主轴线引至建筑物外,设控制桩,砌砖保护好,作为下步基础轴线测量的控制点。

建筑物定位测量完毕报请业主、监理、设计、规划局四方进行复核、验收。

基础施工阶段各轴线测设:

基坑挖完后,利用设定的控制桩为依据,采用交叉投测法,将控制轴线投测到垫层上,控制轴线闭合后再测设各轴线位置。

主体施工阶段各轴线测设:

在工程主体施工中,二层轴线依据一层地面上设置的内控网,采用电子激光经纬仪天底投测法,将控制网投测至在施层后,再进行轴线测设。

为了保证轴线位置的准确性,在对轴线测设前,必须先进行控制点间的闭合测量(主要以角度闭合为主),闭合无误后,方可进行轴线测设。

各轴线测设完毕后,必须利用各轴线点间距离关系进行复核,保证轴线测量精度

在±3mm,总高累计轴线引测允许偏差±10mm。

高程传递及各层间标高测量:

依据业主提供的高程点,在场区内建立高程准点,以此作施工标高测量依据。

基础工程设立高程点,以方便在基础工程中使用,主体工程高程传递,每层自+标高线沿柱向上使用钢尺垂直测量,引设三处至在施层,用水准仪校核,其校差不大于±2mm,校核无误后,方可采用水仪测量标高,建筑总高度累计标高传递允许偏差±10mm。

土方工程:

1)机械设备:挖掘机、自卸汽车

2)施工器具:圆锹、方锹、十字镐、耙子、水准仪、踏尺

施工方法

机械开挖,人工配合。

基坑周边采用直径48×钢管搭设临边护栏,并挂防护网进行防护。

施工顺序

1)土石方开挖的基底标高根据施工图计算,开挖顺序从 轴~~?轴、A轴~~C轴。

2)施工顺序如下:

3)土石方开挖方式及要求

本工程基坑选用机械开挖。土方开挖的基底标高与设计一致。

开挖深度:机械开挖至相对标高,预留20cm人工清理。

土机从基坑的端头以倒退行驶的方法进行开挖。自卸汽车配置在挖土机的两侧装运土,土方开挖每层分段开挖长度不得超过30m。

挖土机沿挖方边缘移动时,机械距离边坡上缘的宽度不得小于基坑深度的1/2。

夜间挖土时在坑边设红灯警示,同时安排好场地照明。

基坑护栏;基坑坑边设置护栏,高,长220m,立杆间距,下横杆距地,上横杆与下横杆间距为。护栏上悬挂醒目标识,上下基坑设扶梯搭设宽米钢管扶梯设扶手,坡度不大于35 度。

挖土采用挖掘机、自卸汽车等进行土方开挖和运输,具有操作机动灵活、运转方便、生产效率高、施工速度快等特点。施工应以设计图纸和有关施工规范为依据。

1)主要机具设备

本机械化挖土工程主要的机具设备有:挖掘机及自卸汽车等。

2)作业条件

制定好基坑开挖施工方案,绘制施工总平面图和基坑土方开挖图,确定开挖路线、顺序,基底标高、边坡坡度、基坑围护等方案。

完成测量控制网的设置,包括控制基线、轴线和水准基点。场地平整进行方格网

桩的布置和标高测设,计算挖土方量,对建筑物做好定位轴线的控制测量和校核;进行土方工程的测量定位放线,并经检查复核无误后,作为施工控制的依据。

完成必需的临时设施,包括生产设施及生活设施及机械进出和土方运输道路、临时供水供电线路。

机械设备运进现场,进行维护检查、试运转,使处于良好的工作状态。

3)施工操作工艺

挖掘机作业时采用沟端开挖和沟侧开挖方法。运土汽车布置于挖掘机的一侧,以减少回转角度,提高生产率。

自卸汽车数量应按挖掘机械大小、生产率和工期要求配备,应能保证挖掘或装载机械连续作业。

基坑边角部位,机械开挖不到之处,应用少量人工配合清坡,将松土清至机械作业半径范围内,再用机械运走。人工清土所占比例一般为%8 ,修坡以厘米作限制差误。

挖土机、运土汽车进出基坑运输道路,应利用基础一侧或两侧相邻的基础以后需开挖部位,使它互相贯通作为车道,或利用提前挖除土方后的地下设施部位作为相邻的几个基坑开挖地下运输通道,以减少挖土量。

机械开挖由深而浅,基底预留一层200mm 厚,采用人工挖槽清底找平,从避免超挖和基底土遭受扰动。

基底标高及土质必须符合设计要求,预留200mm土层厚度,采用人工开挖,严禁超挖。

开挖时应注意保护测量控制定位桩、轴线桩、水准基桩,防止被挖土和运土机械设备碰撞、行驶破坏。

夜间施工应设足够的照明,防止地基、边距超挖。

开挖边坡土方,严禁切割坡脚,以防导致边坡失稳.

机械行驶道路应平整、坚实;必要时,视工地地质条件,底部铺设卵石、道渣垫道,防止作业时下陷。

机械挖土合理放坡,防止塌方、溜坡等造成机械倾翻、淹埋等事故。

机械施工区域禁止无关人员进入场地内。挖掘机工作回转半径范围内不得站人或进行其他作业。挖掘时、装载机卸土,应待整机停稳后进行,不得将铲斗从运输汽车驾驶室顶部越过。

挖掘机操作和汽车装土行驶要听从现场指挥;所有车辆必须严格按规定的开行路线行驶,防止撞车。

挖掘机行走和自卸汽车卸土时,必须注意上空电线,不得在架空输电线路下工作;如在架空输电线一侧工作时,垂直与水平距离分别不得小于与4-6m(110-220kv 时)。

夜间作业,机上及工作地点必须有充足的照明设施,在危险地段应设置明显的警示标志和护栏。

雨期施工,运输机械和行驶道路应采取防滑措施,以保证行车安全。 基坑换填以及回填:

基础施工完毕后应马上进行基础和地基回填,回填土中粒径超过150mm 的石块和掺杂的有杂质应予清除。夯实方法采用蛙式打夯机分层夯实,边角部位采用气动式打夯机夯实。

建筑室内回填前如有耕土应清除耕土至老土层。

回填土每300mm 一层。最佳含水率及最大干密度按设计要求经验确定,严格控制含水率,如土质过干,洒水湿润再夯实,雨水淋过土质晒干再用。建筑物回填土采用素土分层夯实压实系数λC ≥。

基础隐蔽回填须经相关责任主体验收合格后方能回填。 基础工程

本工程基础功采用钢筋混凝土独立基础,使用的混凝土强度标号为C40,基底标高为,基土垫层设计标高为,垫层采用C15素混凝土。

模板工程 材料准备

模板采用δ=18mm 厚九夹板制作加工,采用60×90mm 木方模板背楞,木方间距不得超过200mm 。

对拉螺栓杆采用φ14圆钢制作,两端丝扣长度不得小于150mm 。 模板钢管支撑系统中钢管为φ48×。 模板安装

1)独立基础模板体系

2)地梁模板体系

600mm 。

模板及其支架必须以下规定:

1)保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的准确。

2)具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受新交砼的自重和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载。

3)构造简单,拆装方便,便于钢筋的绑扎、安装和砼的浇筑和养护等要求。 4)模板的接缝不应漏浆。

钢筋定位

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5)木模与支撑系统应选不易变形、质轻、韧性好的材料不得使用腐朽、脆性和受潮湿易变形的木材。

基础柱模板安装

基础柱模板在独立基础达到强度后,拆除独立基础模板后重新支模,模板高度

为底板或基础梁底标高。基础柱模由侧模、柱箍、支撑组成安装前应先将基础柱内

及钢筋上的杂物清理干净,先安装侧模再安装柱箍将其固定,为了保证柱模的稳

定,柱模之间要用水平撑、剪刀撑支撑稳定。

模板的拆除及保养

1)模板在砼强度能够保证其表面及棱角不因拆模而受损时方能拆模。

2)拆模程序是后支的先拆,先支的后拆,先拆除非承重部分,后拆除承重部分。

3)非承重模板拆除时,结构强度不小于为宜(以同条件试块试验为准)。

4)拆模时不要用力过猛过急,拆下来的木料要及时清理、整修、涂刷隔离剂,等待下次使用。

5)拆除的模板要及时清运,同时清理模板上的杂物,涂刷隔离剂,分类堆放整齐。

模板安装的允许偏差

轴线位置: 3mm

基础柱垂直度: 3mm

相邻两板高低差: 2mm

截面内部尺寸: +4mm -5mm

表面平整度(2m长度上): 5mm

模板施工要点:

为保证基础模板的垂直平整度等质量要求,基础混凝土单独浇捣,基础上部必须设置斜撑,确保基础的垂直度。为便于浇捣,按混凝土工程结构规范要求,每2m设置门子板,用于灌注混凝土及插入振动棒,避免混凝土泻落过高产生离析现象和振捣困难产生烂根蜂窝现象。

1)进场钢筋应按级别、种类和直径分类架空堆放,不得直接放置在地上,以免锈蚀和油污,进场钢筋应有出厂质量合格证明,并及时抽样进行复检,复检合格后方可进行加工。

2)钢筋加工应先按图纸设计要求及《11G101-3》图集、《11G101-1》图集进行翻样,然后经相关部门核认后开始加工。

3)加工的半成品钢筋应按型号、品种及规格尺寸等挂牌堆放。

4)Ⅰ级钢筋末端需做180o弯钩,其圆弧曲线直径不小于钢筋直径的倍,平直部分长度不小于钢筋直径的3倍;Ⅱ级钢筋末端须作90o或135o弯折时,弯曲直径不

宜小于钢筋直径的4倍,平直部分长度应按设计要求确定。箍筋的末端应作135o弯钩,弯钩端头平直长度不小于钢筋直径的10倍。

5)钢筋端部弯头长度以设计图纸钢筋表中钢筋弯头长度为准,但必须满足锚固长度,如钢筋表中弯头长度+水平段锚固长度小于计算锚固长度时,弯头长度应以计算值为准。

1)独立基础及基础梁钢筋绑扎应设计要求及《11G101-3》图集进行绑扎,其间距应满足设计要求;

2)柱插筋及定位

基础混凝土浇筑之前应按照设计及规范、图集要求进行柱插筋,柱插筋的锚固长度、钢筋甩出长度、钢筋根数、钢筋间距、钢筋位置等均应满足设计及规范、图集要求。

为了保证其柱插筋绑扎过程中定位准确,除了按照设计及规范、图集要求在基础内设置相应数量的箍筋,应在基础梁顶另外增加1根定位钢筋,详见下图:为了确保混凝土浇筑完毕后柱插筋位置不出现偏差,应在基础顶部采用定位钢管箍或定位钢筋箍的方式对柱插筋进行固定,详见下图:

3)基础梁钢筋定位

部分基础梁上部钢筋或下部钢筋存在2排设置,为确保钢筋的位置及固定牢固,具体措施如下:上部钢筋:钢筋长度为基础梁宽度-保护层厚度+2*10,沿基础梁长度方向按500mm间距设置;二是为了防止在混凝土浇筑过程中,上部底排钢筋位置发生变动,采用马凳筋作为措施筋来进一步固定好基础梁上部底排钢筋的位置。下部钢筋:钢筋长度为基础梁宽度-保护层厚度+2*10,沿基础梁长度方向按500mm间距设置。

3 钢筋弯起点位置20

4 箍筋、横向钢筋间距

绑扎骨架±20

焊接骨架±10 5 焊接预埋件

中心线位置 3

水平高差+3

6 受力钢筋的保护层

基础±10 柱、梁±5 板、墙±3

1)钢筋采用绑扎搭接方式连接;

2)接头位置宜设置在受力较小处,在同一根钢筋上宜少设接头。

3)受力钢筋接着的位置应相互错开,当采用机械接头时,在任一35d且不小于500mm区段内,和当采用绑扎搭接接头时,在任一倍搭接长度的区段内,有接头的

接头形式受拉区接头数量受压区接头数量

绑扎连接25 50 4)纵向钢筋的锚固长度、搭接长度,详见下表:

混凝土强度等级

与抗震等级钢筋种类与直径C20 C25 C30 C35 ≥C40

一、

二级

抗震

等级

三级

抗震

等级

一、

二级

抗震

等级

三级

抗震

等级

一、

二级

抗震

等级

三级

抗震

等级

一、

二级

抗震

等级

三级

抗震

等级

一、

二级

抗震

等级

三级

抗震

等级

HPB235 普通

钢筋

36d 33d 31d 28d 27d 25d 25d 23d 23d 21d

HRB335 普通

钢筋

d≤

25

44d 41d 38d 35d 34d 31d 31d 29d 29d 26d d>

25

49d 45d 42d 39d 38d 34d 34d 31d 32d 29d 环氧

树脂

d≤

25

55d 51d 48d 44d 43d 39d 39d 36d 36d 33d

涂层钢筋

d >25 61d 56d 53d 48d 47d 43d 43d 39d 39d 36d

HRB400 RRB400

普通钢筋

d ≤

25 53d 49d 46d 42d 41d 37d 37d 34d 34d 31d

d >25 58d 53d 51d 46d 45d 41d 41d 38d 38d 34d

环氧树脂涂层钢筋

d ≤25 66d 61d 57d 53d 51d 47d 47d 43d 43d 39d

d >25

73d 67d 63d 58d 56d 51d 51d 47d 47d 43d

注:1.四级抗震等级,=。

2.当弯锚时,有些部位的锚固长度为≥

+15d ,见各类构件的标准构造详图。

3.当HRB335,HRB400和RRB400级纵向受拉钢筋末端采用机械锚固措施时,包括附加锚固端头在内的锚固长度可取为本表中锚固长度的倍。

4.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应乘以修正系数。

5.在任何情况下,锚固长度不得小于250mm 。

纵向受拉钢筋绑扎搭接长度、

注:

当不同直径的钢筋搭接时,其和

值按较小的直

径计算。

在任何情况下

不得小于300mm 。

式中ζ为搭接长度修正系数。

抗震

非抗震

纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζ

纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)

≤25 50 100 Ζ

基础砼工程

基础砼均采用商品砼泵送施工,基础垫层C15;基础一二台、基础梁柱C40。 砼浇筑路线:

砼采用1台砼输送泵输送砼,能满足施工要求,为保证新旧砼不接冷槎,施工中采用从短边轴开始,沿长边采用斜面薄层法浇筑砼。

砼浇筑:

在浇筑过程中特别注意不得出现冷缝,在振捣过程中,发现有沁水现象,采用二次抹面后再扫毛的方法处理,以减少表面收缩裂缝。

混凝土的浇筑顺序由远而近,同一区域的混凝土按先浇竖向结构后水平结构的顺序,连续浇筑、分层振捣。当不允许留施工缝时,区域之间、上下层之间,浇筑间歇时间不得超过混凝土的初凝时间。

混凝土中外加剂的掺量根据施工需要,要求混凝土搅拌站安排专人负责掺加。

振捣泵送混凝土时,振动棒插入的间距为400mm,振捣时间为30秒。对有预留孔,预埋件部位要注意观察,发现混凝土有不密实等现象立即采取措施。采取人工捣固工具配合机械振捣,保证混凝土的密实性和强度,操作中避免碰撞模板、预埋件等。

浇筑完的基础混凝土表面,在初凝前,先用铁筒滚压,再用木抹子二次压抹,以防止混凝土泌水下沉产生表面裂缝。拉线检查混凝土表面的平整度。

混凝土水平和竖向输送采用泵送钢管,根据混凝土输送距离及高度,选择满足要求的输送管,并经常检查接头的可靠性,浇筑混凝土时,储料斗内置留足够的混凝土,防止吸入空气造成堵管。

选派经过培训的混凝土振捣工按技术交底进行振捣,为避免漏振和过振的情况,在保证混凝土分层厚度的基础上,振到混凝土表面泛浆而不再下沉为止。

混凝土浇筑过程中必须安排模板工守模,发现跑模立即处理。

砼养护:

混凝土浇捣后,逐渐凝固、硬化,其过程主要由水泥的水化作用来实现,水化作用必须在适当温度和湿度条件下才能完成。因此为保证混凝土有适宜的硬化条件,使其在规定龄期内达到设计要求的强度并防止产生收缩裂缝,必须对混凝土进行养护。

(1)混凝土浇筑完毕后的12小时以内,对混凝土加以覆盖和采用养护膜及浇水养护。

(2)养护时间:对普通硅酸盐水泥搅拌的混凝土,正常气温每天浇水不少于二次,不得少于7天;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗性要求的混凝土,不得少于14天。

(3)浇水次数为保持混凝土表面处于湿润状态,养护用水同拌制用水。

(4)混凝土强度未达到mm2前,严禁踩踏或安装模板支架。

混凝土的试验:

现场安置标养箱,养护混凝土标准试块,标养箱按规范制作;现场制作铁笼子,装放同条件混凝土试块进行同条件养护,作为拆模的依据和对混凝土质量进行评定。用于检查结构构件混凝土强度的试件,试件取样留置符合下列规定:(1)不超过100m3同配合比的混凝土,取样不得少于一次。

(2)每一同配合比的混凝土,其取样不得少于一次;同一单位工程每一验收项目中同配合比的混凝土,其取样不得少于一次。

(3)每次取样至少留置一组标准养护试件。

(4)冬季施工时应留置600℃试块(本工程定于11月15日完工,考虑到可能会有收尾工程在此日期之后,因此此项暂做考虑)。

(5)对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件。(用于结构实体检验)

(6)同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜小于10组,且不应小于3组。(结构实体检验)

(7)结构实体的试件装入钢筋笼中放在留置部位,以便检查验收。

质量保证措施及注意事项:

(1)由于采用泵送商品混凝土,所以要加强设备保养和维修。(包括输送泵、振动棒等)

(2)事先合理安排好充足的人力,后勤服务,保证在泵送混凝土过程中歇人不歇机。

(3)备足足够原料,加强机械设备的保养,确保混凝土的供应及时不间断。

(4)浇筑混凝土前,必须对输送泵进行维修、保养。浇筑混凝土后及时冲洗,同时对弯头、接头处的密封性及泵管壁厚进行检查,及时更换受损超标的泵管。

(5)夏季气温30℃以上时用浸水麻袋覆盖泵管进行降温,随天气变化对混凝土塌落度(外加剂掺量)进行适当调整。

(6)设专人对混凝土浇水养护并做好成品保护,强度未达到设计要求不得上人。

基础防腐:

1)坚固、密实、有足够强度。表面平整、清洁、干燥,没有起砂、起壳、裂纹、蜂窝麻面等现象。

2)施工前清理基层表面浮灰、水泥渣及疏松部位,有污染部位用溶剂擦净并晾干。

3)涂刷施工应在处理好的基层上按基层、面层顺序进行,从垂直面开始自上而下再到水平面,沿一个方向一次涂刷,涂刷要均匀,不露底,结皮及存有气泡现象。

以下柱、基础以及基础梁混凝土采用抗硫酸盐水泥,并添加钢筋阻锈剂。基础垫层底部铺设SBS一层,基础与土壤接触部位涂刷环氧沥青漆三遍防腐,厚度不小于700μm。基础梁、±以下柱涂刷环氧沥青漆三遍防腐,厚度不小于1mm。

土方回填

施工准备

1)材料的要求:采用戈壁土或级配土

2)主要机具

(1)机械填方:自卸汽车、挖土机、压路机等。

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告

电气与信息学院 毕业设计(论文)开题报告

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告 一、课题的目的和意义 随着国民经济的迅速发展,电力工业的腾飞,人们对能源利用的认识越来越重视。现在根据电力系统的发展规划,拟在某地区新建一座220KV的变电站。 本次设计是在掌握变电站生产过程的基础上完成的。通过它我不仅复习巩固了专业课程的有关内容,而且拓宽了知识面,增强了工程观念,培养了变电站设计的能力。同时对能源、发电、变电和输电的电气部分有个详细的概念,能熟练的运用有些知识,如短路计算的基本理论和方法、主接线的设计、导体电气设备的选择以及变压器的运行等。 二、文献综述 1 变电站的概述 随着经济的发展,工业水平的进步,人们生活水平不断的提高,电力系统在整个行业中所占比例逐渐趋大。现代电力系统是一个巨大的、严密的整体。各类发电厂、变电站分工完成整个电力系统的发电、变电和配电的任务。电力系统是国民经济的重要能源部门,而变电站的设计是电力工业建设中必不可少的一个项目。由于变电站的设计内容多,范围广,逻辑性强,不同电压等级,不同类型,不同性质负荷的变电站设计时所侧重的方面是不一样的。设计过程中要针对变电站的规模和形式,具体问题具体分析。 变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。我国电力系统的变电站大致分为四大类:升压变电站,主网变电站,二次变电站,配电站。我国电力工业的技术水平和管理水平正在逐步提高,对变电所的设计提出了更高的要求,更需要我们提高知识理解应用水平,认真对待。[1] 结合我国电力现状,为国民经济各部门和人民生活供给充足、可靠、优质、廉价的电能,优化发展变电站,规划以220KV、110KV、10KV电压等级设计变电站。从我国目前部分地区用电发展趋势来看,新建变电站应充分体现出安全性、可靠

110kV变电站电气一次部分课程设计

课程设计任务书 设计题目: 110kV变电站电气 一次部分设计 前言 变电站(Substation)改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经

变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。 随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求。本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。 目录 第1章原始资料及其分析 (4) 1原始资料 (4) 2原始资料分析 (6) 第2章负荷分析 (6) 第3章变压器的选择 (8) 第4章电气主接线 (11) 第5章短路电流的计算 (14) 1短路电流计算的目的和条件 (14) 2短路电流的计算步骤和计算结果 (15) 第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (18) 1 导体和电气设备选择的一般条件 (18) 2 设备的选择 (19) 结束语 (25)

220KV变电站电气设计说明书

220KV变电站电气设计说 明书 第1章引言 1.1 国外现状和发展趋势 (1) 数字化变电站技术发展现状和趋势 以往制约数字化变电站发展的主要是IEC61850的应用不成熟,智能化一次设备技术不成熟,网络安全性存在一定隐患。但2005年国网通信中心组织的IEC61850互操作试验极大推动了IEC61850在数字化变电站中的研究与应用。目前IEC61850技术在变电站层和间隔层的技术已经成熟,间隔层与过程层通信的技术在大量运行站积累的基础上正逐渐成熟。 (2) 当前的变电站自动化技术 20世纪末到21世纪初,由于半导体芯片技术、通信技术以及计算机技术飞速发展,变电站自动化技术也已从早期、中期发展到当前的变电站自动化技术阶段。其重要特点是:以分层分布结构取代了传统的集中式;把变电站分为两个层次,即变电站层和间隔层,在设计理念上不是以整个变电站作为所要面对的目标,而是以间隔和元件作为设计依据,在中低压系统采用物理结构和电器特性完全独立,功能上既考虑测控又涉及继电保护这样的测控保护综合单元对应一次系统中的间隔出线,在高压超高压系统,则以独立的测控单元对应高压或超高压系统中的间隔设备;变电站层主单元的硬件以高档32位工业级模件作为核心,配大容量存、闪存以及电子固态盘和嵌入式软件系统;现场总线以及光纤通信的应用为功能上的分布和地理上的分散提供了技术基础;网络尤其是基于TCP/IP的以太网在变电站自动化系统中得到应用;智能电子设备(IED)的大量应用,诸如继电保护装置、自动装置、电源、五防、电子电度表等可视为IED而纳入一个统一的变电站自动化系统中;与继电保护、各种IED、远方调度中心交换数据所使用的规约逐渐与国际接轨。这个时期国代表产品有CSC系列、NSC系列及BSJ系列。 (3) 国外变电站自动化技术 国外变电站自动化技术是从20世纪80年代开始的,以西门子公司为例,该公司第一套全分散式变电站自动化系统LSA678早在1985年就在德国汉诺威正式投入运行,至1993年初,已有300多套系统在德国和欧洲的各种电压等级的变电站运行。在中国,1995年亦投运了该公司的LSA678变电站自动化系统。LSA678的系统结构有两类,一类是全分散式,另一类是集中和分散相结合,两类系统均由6MB测控系统、7S/7U保护系统、8TK开关闭锁系统三部分构成。 (4) 原始变电站自动化系统存在的问题 资料分目前国际上关于变电站自动化系统和通讯网络的国际标准还没有正式公布,国也没有相应的技术标准出台。标准和规的出台远落后于技术的发展,导致变电站自动化系

110kV变电站电气部分设计

毕业设计(论文、作业)毕业设计(论文、作业)题目: 110kV变电站电气部分设计 分校(站、点): 年级、专业: 09秋机械 教育层次:本科 学生姓名: 学号: 指导教师: 完成日期: 2012年5月5日

中文摘要 变电站作为电力系统中的重要组成部分,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。本论文中待设计的变电站是一座降压变电站,在系统中起着汇聚和分配电能的作用,担负着向该地区工厂、农村供电的重要任务。该变电站的建成,不仅增强了当地电网的网络结构,而且为当地的工农业生产提供了足够的电能,从而达到使本地区电网安全、可靠、经济地运行的目的。 本论文《110kv变电站一次部分电气设计》,首先通过对原始资料的分析及根据变电站的总负荷选择主变压器,同时根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求,选择了两种待选主接线方案进行了技术比较,淘汰较差的方案,确定了变电站电气主接线方案。 其次进行短路电流计算,从三相短路计算中得到当短路发生在各电压等级的母线时,其短路稳态电流和冲击电流的值。再根据计算结果及各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行主要电气设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器等)。 最后,并绘制了电气主接线图、电气总平面布置图、防雷保护配置图等相关设计图纸。 关键词电气主接线设计;短路电流计算;电气设备选择;设计图纸 Abstract Power system substation as an important part of the entire power system directly affects the safety and economic operation. To be designed in this paper is a step-down substation substation in the system plays the role of aggregation and distribution of electric energy, charged with the factory to the region, the important task of rural electrification. The completion of the substation will not only strengthen the local power grid network structure, but also for the local industrial and agricultural production provides enough power, so that the regional power grid so as to achieve safe, reliable and economic operation purposes. The paper "110kv substation once part of the electrical design," the first original data through the analysis and selection based on total load of the substation main transformer, the main wiring under both economical and reliable, flexible operation requirements, select the main connection of two programs to be selected A technical comparison, out of poor program to determine the main electrical substation connection program. Second, the short-circuit current calculation, obtained from the three-phase short circuit calculation occurs when short-circuit the voltage level of the bus, its steady-state current and the impact of short-circuit current value. According to the results and the voltage level of voltage and maximum continuous operating current of the main electrical equipment selection and validation (including circuit breaker, disconnecting switch, current transformer, voltage transformer, etc.). Finally, the main draw of the electrical wiring diagram, electrical general layout map, lightning protection and other related design layout plan drawings.

220kV变电站电气一次部分设计

毕业设计(论文)任务书

220kV变电站设计 摘要 本设计书主要介绍了220kV区域变电所电气一次部分的设计内容和设计方法。设计的内容有220kV区域变电所的电气主接线的选择,主变压器、所用变压器的选择,母线、断路器和隔离刀闸的选择,互感器的配置,220kV、110kV、35kV线路的选择和短路电流的计算。设计中还对主要高压电器设备进行了选择与计算,如断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器等。此外还进行了防雷保护的设计和计算,提高了整个变电所的安全性。 关键词:变电站;主接线;变压器

220kV substation design ABSTRACT The design of the book introduces the regional 220kV electrical substation design a part of the content and design. The design of the contents of the electrical substation 220kV main regional cable choice, the main transformer, the transformer used in the choice of bus, circuit breakers and isolation switch option, the configuration of transformer, 220kV, 110kV, 35kV line choice and short-circuit current calculations. The design of the main high pressure also had a choice of electrical equipment and computing, such as circuit breakers, isolating switches, voltage transformers, current transformers and so on. In addition, a lightning protection design and computing, increased the safety of the entire substation. Keywords: substation; main connection; transformer

220KV变电所电气部分的初步设计

220KV变电所电气部分的初步设计

摘要 变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用,拟在某区域新建一座220KV变电站。 本设计主要介绍了220kv区域变电站电气一次部分的设计内容和设计方法。设计的内容有220kv区域变电站的电气主接线选择,主变压器,站用变压器的选择,母线,断路器和隔离刀闸的选择,互感器的配置,220kv,110kv,10kv线路的选择和短路电流的计算,设计中还对主要高压电气设备进行了选择与计算,如断路器,隔离开关,电压互感器,电流互感器等,此外还进行了防雷保护的设计,电气总平面布置及配电装置的选择,继电保护的设备等,提高了整个变电站的安全性。 关键词:变电站;主接线;变压器;继电保护

目录 1绪论 (1) 1.1选题的目的和意义 (1) 1.2国内外研究现状及发展趋势 (1) 1.3 变电站的设计任务 (1) 2主变压器的选择 (3) 2.1概述 (3) 2.2主变压器台数的确定 (3) 2.3主变压器型式的选择 (3) 2.4主变压器容量的选择 (4) 2.5主变型号选择 (5) 2.6无功补偿 (5) 2.6.1无功补偿的必要性 (5) 2.6.2无功补偿的方式 (6) 3 电气主接线的方案设计 (7) 3.1电气主接线概述 (7) 3.2电气主接线的方案选择 (7) 3.2.1主接线方式介绍 (7) 3.2.2主接线的方案选择 (8) 4 所用电系统设计 (10) 4.1 所用电系统设计的原则和要求 (10) 3.2所用变压器容量、台数选择 (10) 3.3 新建变电所所用电接线 (11) 5 短路电流的计算 (12) 5.1 概述 (12) 5.2短路电流计算的目的和内容 (12) 5.3短路电流的计算 (13) 5.3.1变压器参数的计算 (13) 5.3.2短路电流的计算 (14) 5.3.3回路最大持续工作电流的计算 (16) 6电气设备的选择 (18) 6.1概述 (18) 6.2断路器的选择 (19) 6.3隔离开关的选择 (21) 6.4电流互感器的选择 (23) 6.5电压互感器的选择 (25) 6.6母线的选择 (27) 6.7电力电缆的选择 (29) 6.8限流电抗器的选择 (31) 7继电保护配置 (32) 7.1概述 (32) 7.2主变压器保护 (32) 7.3线路及母线保护 (33)

110KV变电站电气部分设计

110KV变电站电气部分设计 二〇〇九年八月 目录 设计任务书 (4) 第一部分主要设计技术原则 (5) 第一章主变容量、形式及台数的选择 (6) 第一节主变压器台数的选择 (6) 第二节主变压器容量的选择 (7) 第三节主变压器形式的选择 (8) 第二章电气主接线形式的选择 (10) 第一节主接线方式选择 (12) 第三章短路电流计算 (13) 第一节短路电流计算的目的和条件 (14) 第四章电气设备的选择 (15) 第一节导体和电气设备选择的一般条件 (15) 第二节断路器的选择 (18) 第三节隔离开关的选择 (19) 第四节高压熔断器的选择 (20) 第五节互感器的选择 (20) 第六节母线的选择 (24) 第七节限流电抗器的选择 (24) 第八节站用变压器的台数及容量的选择 (25) 第九节 10kV无功补偿的选择 (26) 第五章 10kV高压开关柜的选择 (26) 第二部分计算说明书 附录一主变压器容量的选择 (27) 附录二短路电流计算 (28) 附录三断路器的选择计算 (30) 附录四隔离开关选择计算 (32) 附录五电流互感器的选择 (34) 附录六电压互感器的选择 (35) 附录七母线的选择计算 (36) 附录八 10kV高压开关柜的选择 (37) (含10kV电气设备的选择) 第三部分相关图纸 一、变电站一次主结线图 (42) 二、10kV高压开关柜配置图 (43) 三、10kV线路控制、保护回路接线图 (44) 四、110kV接入系统路径比较图 (45) 第四部分 一、参考文献 (46)

二、心得体会 (47) 设计任务书 一、设计任务: ***钢厂搬迁昌北新区,一、二期工程总负荷为24.5兆瓦,三期工程总负荷为31兆瓦,四期工程总负荷为20兆瓦;一、二、三、四期工程总负荷为75.5兆瓦,实际用电负荷 34.66兆瓦,拟新建江西洪都钢厂变电所。本厂用电负荷设施均为Ⅰ类负荷。 第一部分主要设计技术原则 本次110kV变电站的设计,经过三年的专业课程学习,在已有专业知识的基础上,了解了当前我国变电站技术的发展现状及技术发展趋向,按照现代电力系统设计要求,确定设计一个110kV综合自动化变电站,采用微机监控技术及微机保护,一次设备选择增强自动化程度,减少设备运行维护工作量,突出无油化,免维护型设备,选用目前较为先进的一、二次设备。 将此变电站做为一个终端用户变电站考虑,二个电压等级,即110kV/10kV。 设计中依据《变电所总布置设计技术规程》、《交流高压断路器参数选用导则》、《交流高压断路器订货技术条件》、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》、《高压配电装置设计技术规程》、《110kV-330kV变电所计算机监控系统设计技术规程》及本专业各教材。 第一章主变容量、形式及台数的选择 主变压器是变电站(所)中的主要电气设备之一,它的主要作用是变换电压以利于功率的传输,电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高了经济效益,达到远距离送电的目的。而降压变压器则将高电压降低为用户所需要的各级使用电压,以满足用户的需要。主变压器的容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。因此,主变的选择除依据基础资料外,还取决于输送功率的大小,与系统的紧密程度,同时兼顾负荷性质等方面,综合分析,合理选择。 第一节主变压器台数的选择 由原始资料可知,我们本次设计的江西洪都钢厂厂用电变电站,主要是接受由220kV双港变110kV的功率和220KV盘龙山变供110kV的功率,通过主变向10kV线路输送。由于厂区主要为I类负荷,停电会对生产造成重大的影响。因此选择主变台数时,要确保供电的可靠性。 为了提高供电的可靠性,防止因一台主变故障或检修时影响整个变电站的供电,变电站中一般装设两台主变压器。互为备用,可以避免因主变故障或检修而造成对用户的停电,若变电站装设三台主变,虽然供电可靠性有所提高,但是投资较大,接线网络较复杂,增大了占地面积和配电设备及继电保护的复杂性,并带来维护和倒闸操作的许多复杂化,并且会造成短路容量过大。考虑到两台主变同时发生故障的几率较小,适合负荷的增长和扩建的需要,而当一台主变压器故障或检修时由另一台主变压器可带动全部负荷的70%,能保证正常供电,故可选择两台主变压器。 第二节主变压器容量的选择 主变压器容量一般按变电站建成后5--10年规划负荷选择,并适当考虑到远期10--20年的负荷发展,对于城郊变电站主变压器容量应与城市规划相结合,该变电站近期和远期负荷都已给定,所以,应接近期和远期总负荷来选择主变容量。根据变电站所带负荷的性质和电网的结构来确定主变压器的容量,对于有重要负荷的变电站应考虑当一台主变压器停用时,其余变压器容量在计及过负荷能力的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷,对一般性变电站当一台主变压器停用时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70--80%。该变电站的主变压器是按全部负荷的70%来选择,因此装设两

110kV变电站电气一次部分初步设计论文

电力高等专科学校 教培中心教学点 毕业论文 专业:电力系统自动化 班级:变检0602 二OO九年四月

容提要 根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电站电气一次部分初步设计,并绘制电气主接线图及其他图纸。该变电站设有两台主变压器,站主接线分为110kV、35kV和10kV三个电压等级。各个电压等级分别采用单母线分段接线、单母线分段带旁母线和单母线分段接线。 本次设计中进行了电气主接线的设计。电路电流计算、主要电气设备选择及效验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、母线等)、各电压等级配电装置设计及防雷保护的配置。 本设计以《电力工程专业毕业设计指南》、《电力工程电气设备手册》、《高电压技术》、《电气简图用图形符号(GB/T4728.13)》、《电力工程设计手册》、《城乡电网建设改造设备使用手册》等规规程为依据,设计的容符合国家有关经济技术政策,所选设备全部为国家推荐的新型产品,技术先进、运行可靠、经济合理。

目录前言 第一部分 110kV变电站电气一次部分设计说明书第1章原始资料 第2章电气主接线设计 第2.1节主接线的设计原则和要求 第2.2节主接线的设计步聚 第2.3节本变电站电气接线设计 第3章变压器选择 第3.1节主变压器选择 第3.2节站用变压器选择 第4章短路电流计算 第4.1节短路电流计算的目的 第4.2节短路电流计算的一般规定 第4.3节短路电流计算的步聚 第4.4节短路电流计算结果 第5章高压电器设备选择 第5.1节电器选择的一般条件 第5.2节高压断路器的选择 第5.3节隔离开关的选择 第5.4节电流互感器的选择 第5.5节电压互感器的选择 第5.6节高压熔断器的选择 第6章配电装置设计 第7章防雷保护设计 第二部分 110kV变电站电气一次部分设计计算书第1章负荷计算 第1.1节主变压器负荷计算 第1.2节站用变压器负荷计算 第2章短路电流计算 第2.1节三相短路电流计算 第2.2节站用变压器低压侧短路电流计算第3章线路及变压器最大长期工作电流计算第3.1节线路最大长期工作电流计算 第3.2节主变进线最大长期工作电流计算第4章电气设备选择及效验 第4.1节高压断路器选择及效验 第4.2节隔离开关选择及效验 第4.3节电流互感器选择及效验 第4.4节电压互感器选择及效验 第4.5节熔断器选择及效验 第4.6节母线选择及效验 第5章防雷保护计算

220kV变电站电气设备选择

目录 摘要 (2) 关键字 (2) 第一章引言 (2) 第二章电气主接线设计 (3) 2.1电气主接线的概念及其重要性 (3) 2.2 电气主接线的基本形式 (3) 第三章主变压器的选择 (5) 3.1主变压器的台数和容量选择 (6) 3.2主变压器形式的选择 (6) 3.3连接方式 (7) 3.4选择原则 (7) 3.5主变压器选择的结果 (7) 第四章 220kV电气部分短路电流计算 (8) 4.1变压器的各绕组电抗标么值计算 (10) 4.2 10kV侧短路电流计算 (11) 4.3 220kV侧短路电流计算 (14) 4.4 110kV侧短路电流计算 (15) 第五章导体和电气设备的选择 (17) 5.1电气设备选择的要求 (17) 5.2 220kV侧设备的选择和校验 (18) 5.3 110kV侧设备的选择和校验 (21) 5.4 10kV侧设备的选择和校验 (23) 小结 (26) 参考文献 (27) 附录 (28) 1

220kV变电站电气设备选择 张洋洋 摘要:随着我国科学技术的发展,电力系统对变电站的要求也越来越高,本设计讨论的220KV 变电站电气设备的选择设计,首先对原始资料进行分析,然后选择合适的主变压器,在此基础上进行主接线设计,短路电流计算等一系列相关工作。 关键字:变电站短路电流计算设备选择 第一章引言 毕业设计是我们在校期间最后一次综合训练,它从思维,理论以及动手能力方面给予我们严格的要求,使我们的综合能力有了进一步的提高。 能源是社会生产力的重要组成部分,随着社会生产的不断发展,人类对使用能源质量要求也越来越高。电力是工业的基础,在国家建设和国民经济发展中占据十分重要的地位,是实现国家现代化的战略重点。电能也是发展国民经济的基础,是一种无形的,不能大量存储的二次能源。如果要满足国民经济发展的要求,电力工业必须超前发展,这是世界发展的规律。因此,做好电力规划,加强电网建设,就很尤为重要。同时,电气设备的选择在改变或调整电压等方面在电力系统中起着重要的作用。它承担着变换电压,接受和分配电能,控制电力流向和调整电压的责任。220kV电气设备选择设计使其对边边站有了一个整体的了解。该设计包括以下任务:1、主接线的设计 2、主变压器的选择 3、短路电流的计算 4、导体和电气设备的选择。 2

220kV变电站电气设计

摘要 随着我国科学技术的发展,特别是计算机技术的进步,电力系统对变电站的更要求也越来越高。 本设计讨论的是220KV变电站电气部分的设计。首先对原始资料进行分析,选择主变压器,在此基础上进行主接线设计,再进行短路计算,选择设备,然后进行防雷接地以及保护、配电装置设计。 关键字:变电站;短路计算;设备选择;防雷保护。

目录 摘要 (1) 引言 (4) 任务书 (5) 第一章主变压器的选择 (6) 1.1主变压器的选择原则 (6) 1.1.1 主变压器容量和台数的选择原则 (6) 1.1.2 主变压器容量的选择 (6) 1.1.3 主变压器型式的选择 (7) 1.1.4 绕组数量和连接形式的选择 (7) 1.2主变压器选择结果 (8) 1.3所用变选择 (8) 第二章电气主接线的设计 (10) 2.1主接线概述 (10) 2.2主接线设计原则 (10) 2.3主接线的选择 (10) 第三章 220KV变电站电气部分短路计算 (14) 3.1变压器的各绕组电抗标幺值计算 (14) 3.210KV侧短路计算 (15) 3.3220KV侧短路计算 (18) 3.4110KV侧短路计算 (20) 第四章导体和电气设备的选择 (22) 4.1断路器和隔离开关的选择 (23) 4.1.1 220KV出线、主变侧 (23) 4.1.2 主变110KV侧 (27) 4.1.3 10KV断路器隔离开关的选择 (29) 4.2电流互感器的选择 (34) 4.2.1 220KV侧电流互感器的选择 (34) 4.2.2 110KV侧的电流互感器的选择 (36) 4.2.3 10KV侧电流互感器的选择 (37) 4.3电压互感器的选择 (38) 4.3.1 220KV侧母线电压互感器的选择 (38) 4.3.2 110KV母线设备PT的选择 (39) 4.3.3 10KV母线设备电压互感器的选择 (39) 4.4导体的选择与校验 (39)

110kV变电站电气一次部分课程设计

110k V变电站电气一次部分课程设计 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

课程设计任务书 设计题目: 110kV变电站电气 一次部分设计 前言 变电站(Substation)改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远

距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。 随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求。本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。 目录 第1章原始资料及其分析 (4) 1原始资料 (4) 2原始资料分析 (6) 第2章负荷分析 (6) 第3章变压器的选择 (8) 第4章电气主接线 (11) 第5章短路电流的计算 (14) 1短路电流计算的目的和条件 (14) 2短路电流的计算步骤和计算结果 (15) 第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (18) 1 导体和电气设备选择的一般条件 (18) 2 设备的选择 (19)

220kv变电站电气部分设计

220kv变电站电气部分设计

******毕业生论文 题目:220kV降压变电所电气部分设计 系别电力工程系_ 专业供用电技术 班级 ********** 学号*********** _ 姓名

Keywords: main electrical wiring;transformers;short circuit current;lightning protection。 目录 摘要 (2) ABSTRACT (2) 引言 (6) 第一章电气主接线选择 (7) 第1节概述 (7) 第2节主接线的接线方式选择 (6) 第二章主变压器容量、台数及型式的选择 (9) 第1节概述 (9) 第2节主变压器台数的选择 (9) 第3节主变压器容量的选择 (10) 第4节主变压器型式的选择 (10) 第三章短路电流计算 (12) 第1节概述 (14) 第2节短路计算的目的及假设 (15) 第四章电气设备的选择 (18) 第1节概述 (18)

第2节断路器的选择 (19) 第3节隔离开关的选择 (21) 第4节高压熔断器的选择 (23) 第5节互感器的选择 (23) 第6节母线的选择 (25) 第7节支持绝缘子及穿墙套管的选择 (27) 第8节限流电抗器的选择 (29) 第五章电气总平面布置及配电装置的选择 (30) 第1节概述 (30) 第2节高压配电装置的选择 (31) 第六章继电保护配置规划 (33) 第1节变电所主变保护的配置 (37) 第2节 220KV、110KV、10KV线路保护部分 (34) 第七章防雷设计规划 (35) 第1节概述 (35) 第2节防雷保护的设计 (36) 第3节主变中性点放电间隙保护 (37) 结论 (38) 致谢 (38) 参考文献 (38)

发电厂电气部分110KV变电站课程设计

二、设计原始资料 1、电力系统接线及参数如图1所示,待设计的变电站为丙变电站,是一个110系统的枢纽变电站。 2、待设计的变电站的电压等级为:110kV、35kV、10kV。5~10年规划负荷如下: 2.1 35kV电压级:架空出线6回,每回出线最大输送功率5MW,送电距离30km,功率 因数,Ⅰ、Ⅱ类负荷所占比例为60%. 负荷同时率取0。9。 2.2 10kV电压级:架空出线10回,每回架空出线最大输送功率2MW,送电距离6km,功 率因数:cosΦ=0.8。,Ⅰ、Ⅱ类负荷所占比例为70%.负荷同时率取0.9。 3、自然条件:站址为农田,土质为黏土,土壤电阻率ρ=60m海拔高度.处于 Ⅳ类气象区。 4、各电压级进出线方向110kV进线为同一方向进线;35kV出线为两个方向出线;10kV 出线为多方向出线。 5、各电压级母线后备保护的动作时间:10kV母线1s;35kV母线2s;110kV母线3s。 6、依据负荷曲线,变电站最大负荷利用小时数。 7、电力系统直流分量电流衰减时间常数,(冲击系数)。 8、系统运行方式:最大运行方式为发电厂机组全部投入,变电站110kV为4回进线、 最小运行方式为每个电厂停一台发电机,变电站110kV各发电厂只有一回进线。 .

此表装订在报告(论文)的前面。

摘要 本摘要主要进行110KV变电站设计。首先根据任务书上所给系统及线路和所有负荷的参数,通过对所建变电站及出线的考虑和对负荷资料分析,满足安全性、经济性及可靠性的要求确定了110KV、35KV、10KV侧主接线的形式,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数、容量、及型号,从而得出各元件的参数,进行等值网络化简,然后选择短路点进行短路计算,根据短路电流计算结果及最大持续工作电流,选择并校验电气设备,包括母线、断路器、隔离开关,并确定配电装置。根据负荷及短路计算为线路、变压器、母线配置继电保护并进行整定计算。本文同时对防雷接地及补偿装置进行了简单的分析,最后进行了电气主接线图的绘制。

某220kV变电站电气部分设计

某220kV变电站电气部分设计 摘要 本设计的主要内容是对一座220kV变电站的电气部分进行设计。设计要求采用2回220kV进线,110kV出线7回,10kV出线9回。分三期完成,一期完成220kV进线2回,110kV出线3回,10kV出线3回。具体设计项目包括:主变容量选择、电气主接线方案设计、电气总平面布置、短路电流计算、一次设备的选择及校验、各级电压配电装置的布置、二次回路方案的选择及继电保护的整定所用电设计、防雷接地方案的设计。 本设计中所涉及的主要计算包括:短路计算、一次设备校验计算、继电保护整定计算。 关键词:220kV;变电站;设计;短路计算;校验

Design for the electrical part of a 220kV substation Abstract The main target of this design is the electrical part of a 220kV substation. Design requires that using two 220kV back into line, seven to 110kV line and 9 to 10kV line. The whole project is divided into tree periods while two 220kV back into line, three 110kV line and three 10kV line are planed to be accomplished in the first period. This design includes following parts: selection of the capacity of the main transfer, main connection, plane arrangement, short circuit calculation, first side facility selection and verification, plane arrangement for each voltage part, rely protection design, substation-used electricity design, lightning protection design. The main calculation mentioned in this design including: short circuit calculation, verification calculation for first part facility, rely protection calculation. Keyword: 220kV;Substation;Design;Short circuit calculation;verification

500KV变电站电气部分设计

摘要 本论文主要阐述了500KV变电站电气部分的设计。随着我国科学技术的发展,特别是计算机技术的进步,电力系统对变电站的要求也越来越高。变电站作为电能传输与控制的枢纽必须改变传统的设计和控制模式,才能适应现代电力系统、现代化工业生产和社会生活的发展趋势。本设计为500kV超高压变电站,为枢纽变电所。500kV变电所控制系统的特点是可靠性要求更高、被控制的对象多、控制对象的距离远、控制电缆用量大,要求自动化水平高和抗干扰问题突出。本设计讨论的是500KV变电站电气部分的设计。其中包括负荷计算、无功补偿、变电所位置的选择及变压器的选择、主接线设计、短路计算及电气设备的选择与校验、继电保护设计,还包括防雷设计等。 关键词变电站超高压 500kV

This paper expatiate on the part of 500kV electrical substation design. With the development of science and technology in China, particularly computing technology has advanced, the power system demands on substation more traditional design and control mode, to adapt to the modern power system, modernization of industrial production and the development trend of social life. The transformer substation that is designed this time is the key position transformer substation of 500kV. It is the hub of Substation.500 kV substation control system is characterized by higher reliability requirements, the object of control, and control of the object distance and the amount of control cable, and require a high level of automation and anti-jamming problems.The design is refer to the part of 500kV electrical substation design. Whole book primarily contain,calculation of power load,reactive power expiation,location of electric station and choice transformer and design the main wiring and short-circuit calculation and choice and test of electric equipments and the design of protective relays and the design of preventing thunder, etc. KEY WORD Substation EHV 500kV

浅析110kV变电站电气设计

浅析110kV变电站电气设计 电力供应是我国生产生活能源的主要供应方式。日常生活中,电力供应保障着社会经济生活的正常运转,没有电力能源,整个社会经济生活的运转将陷入瘫痪状态。所以电力供应的充足、安全与稳定是至关重要的。文章阐述了有关变电站设计、选择和安装程序中要注意的问题以及如何实现变电站的科学有效运作,以更好的保障电力的输送和使用。 标签:电力供应;短路电流;系统设计;变电装置 引言 变电站是电力供应系统的主要环节之一,它担负着输出电流的高低压转换工作。一方面,变电站的作用是升高发电厂发出的低压电流,以更好的进行电流的安全方便的长途输送;另一方面,变电站将发电厂发出的电流降低,高压电只有通过降低电压才能供应我国居民的正常生产生活用电。现阶段,我国居民生活用电的电压是220伏,工业用电则为380伏,而直接从发电厂输出的电压会达到1000伏以上,这就要充分发挥变电站的变压作用。我国变电站电压为110千伏,在变压器的选用中,要根据实际需要进行合理适当的部件选择,并且要精准的计算通过的电流和电压值,实现安全稳定的供电。 1 主接线的选择和考虑因素 在电气输送过程中,电流的输送是依靠主接线来完成的,因此,主接线的选择是十分重要的,主接线连接着各项输电设备,如发电机,变压器和设备开关等等,起到电路连接传送的作用。主接线设计和连接的好坏直接影响到电力输送的效果,所以,在设计主电线时要满足以下几点要求:(1)转换灵活迅速。主电线要能够适应不同设备在不同条件下的正常运转,当遇到电路突发故障时能迅速转换电流的运行方式,使故障的影响率降到最低。(2)主接线的性能要安全可靠。要降低不必要的接线数量,电线本身的质量要达到使用标准,确保降低电力发生突然中断的概率,减少停电带来的损失。(3)接线设计要经济节能。设计时要尽量减小接线的占地面积和体积,要以轻巧灵便为原则,尽量减少变压器的数量,以及在电气输送过程中的电力损失。主接线的方式分为单母线,桥型接线,双母线和分段接线等几种方式,其中,双母线接线方式供电可靠,灵活性强,使用范围较广,如果发电量不大,则可以选择桥型接线的方法。 2 如何克服電力短路故障 通俗来讲,电路系统中的每个电力设备都可以看成是一个电阻部件,都具有一定的电阻,当设备在运转时突然产生电阻降低的异常情况,致使部分线路电流异常增大,就发生了整个系统的短路情况。一旦发生短路现象,会对个别设备和整个电力系统造成极具破坏力的影响,严重时会烧毁电机设备。所以要在选用变电站部件时充分考虑其抗电流短路的限量值。短路电流的极限值一般都是经过对

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