上海庙换流站750千伏接入工程环境影响评价简要本
上海庙换流站750千伏接入工程环境影响评价简要本

上海庙换流站750千伏接入工程环境影响评价简要本环境影响评价简要报告项目名称:上海庙换流站750千伏接入工程环境影响评价1.项目概况2.项目的环境背景3.评价内容本次环境影响评价主要包括以下内容:3.1建设对周边区域的噪音、振动等环境影响评价,分析建设过程中可能产生的噪音和振动对周边居民和生态环境的影响。
3.2就施工期间的大气污染、水体污染等环境影响进行评价,分析施工过程中可能产生的污染物对周边环境的影响。
3.3评估项目建成后运行期对周边环境以及生态系统的气候变化、土壤质量等影响,包括电磁辐射对周边生态环境的影响等。
4.评价方法4.1采用现场调查和数据分析相结合的方法,对项目建设期间和运行期间可能产生的环境污染进行评价,并使用专业软件对噪音、大气污染、水体污染等进行模拟和分析。
4.2针对评价结果中可能存在的影响,提出相应的控制措施和环境保护措施,保障周边环境的安全。
5.评价结果根据对上述环境影响的评估和分析,得出以下初步评价结果:5.1项目建设期间可能会产生一定的噪音和振动,对周边居民生活和工作造成一定影响,但通过加强施工管理和采取有效的控制措施,可以减少对居民的不利影响。
5.2项目建设和运行过程中可能会产生一定的大气污染和水体污染,但通过科学的排放控制和环保措施,可以有效减少对周边环境的污染。
5.3项目建成后,可能会产生一定的电磁辐射,对周边生态环境和生物体有一定影响,但通过合理的布局设计和电磁辐射控制技术,可以减少这种影响。
6.环保措施和建议综合评估和分析结果,结合国家相关法律法规和环境保护要求,提出以下环保措施和建议:6.1在项目建设期间,加强施工管理,减少噪音和振动对周边居民的影响。
6.2采用先进的污染治理设施和技术,控制施工过程中的大气污染和水体污染,确保施工期间的环境安全。
6.3建成后,定期监测和评估电磁辐射水平,确保不会超过国家标准,对可能受到辐射影响的人群和生态系统加强保护。
7.结论通过对上海庙换流站750千伏接入工程的环境影响进行评价,可以初步得出该工程施工和运行期对周边环境影响较小,并且通过采取相应的环保措施和建议,可以有效控制环境影响,保护周边环境的安全。
750千伏输变电工程项目社会稳定风险评估报告(中国市场经济研究院-工程咨询-甲级资质)

/750千伏输变电工程项目社会稳定风险评估报告&国家发改委甲级资质1.成功丰富的案例我们的项目团队已完成多个项目社会稳定风险评估报告编制工作,为客户完满完成了项目社会稳定风险评估,研究项目涉及行业达三十余个,为客户解决了企业融资、对外招商合作、国家发展和改革委(以前的计委)立项、银行贷款、境外投资项目核准等需求。
2.专业撰写的团队由行业资深专家、博士、高级工程师、注册会计师、造价师、咨询师等专业人士组成的项目小组,为您编制专业、高水准的项目社会稳定风险评估报告。
3.行业专家团队我们拥有高素质的、专业化的行业研究团队,我们的研究人员具有不同背景和资历,拥有多种专业学历背景:社会学,统计学,心理学,营销,贸易,数学等,其中三分之二以上具有相关行业的多年从业经验,研究员对市场趋势具有敏锐的洞察力。
4.国家发改委甲级资质按国家发展和改革委相关规定,用于立项审批的社会稳定风险评估报告需要有具有国家发改委颁发的工程咨询资格的单位编写,本机构可提供国家发改委颁发的甲级工程咨询资质,保证项目顺利的通过发改委审核立项。
主要专业资质范围(参考第六章)。
【报告目录】第一章 750千伏输变电工程项目基本情况第一节、项目概况一、项目单位二、拟建地点三、建设必要性四、建设方案五、建设期六、主要技术经济指标七、环境影响八、资源利用九、征地搬迁及移民安置十、社会环境概况十一、投资及资金筹措第二节、评估依据第三节、评估主体一、拟建项目的评估主体指定方二、评估主体的组成及职责分工第四节、评估过程和方法第二章 750千伏输变电工程项目评估内容第一节、风险调查评估及各方意见采纳情况第二节、风险识别和估计的评估一、风险识别评估二、风险估计评估第三节、风险防范和化解措施的评估第四节、落实措施后的风险等级确定第三章 750千伏输变电工程项目评估结论第一节、拟建项目存在的主要风险因素第二节、拟建项目合法性第三节、拟建项目合理性第四节、拟建项目可行性第五节、拟建项目可控性评估结论第六节、拟建项目的风险等级第七节、拟建项目主要风险防范、化解措施第八节、根据需要提出应急预备和建议第四章 750千伏输变电工程项目附件附件一:750千伏输变电工程项目可行性研究报告附件二:750千伏输变电工程项目申请报告及其社会风险分析篇章附件三:建设单位法定代表人身份证复印件附件四:规划选址文件附件五:用地预审文件附件六:环境影响评价文件附件七:相关规划与标准规范附件八:750千伏输变电工程项目先建设后报批,环保部门处理到位的证明材料附件九:环境影响评价公示照片附件十:公众参与座谈会照片附件十一:公众参与座谈会记录附件十二:750千伏输变电工程项目社会稳定风险座谈会参会人员名单附件十三:750千伏输变电工程项目百分评价统计表附件十四:建设项目周边环境示意图附件十五:全部市场调研问卷调查表附件十六:同类或类似项目决策风险评估资料第一章社会稳定风险评估的介绍第一节社会稳定风险的定义社会稳定风险是指重大事项在政策出台和实施的过程中,由于没有很好地顾及群众的切身利益,或者没有很好地协调好不同利益群体的利益冲突,或者没有获得群众的理解并征得群众的同意而可能引发的群众大规模集体上访或群体性事件,从而危及公共安全的情况。
±800kV线路工程检测大纲

上海庙-山东±800kV特高压直流输电工程黄河大跨越工程 基础检测试验大纲工程勘察综合类甲级证书010349-kj号2015年01月 北 京目录1 前言 (1)1.1工程概况 (1)1.2工程地质条件 (2)2 试验依据、目的 (5)2.1试验依据 (5)2.2试验的目的 (5)3 执行的有关技术标准 (5)4 试验方案设计 (5)4.1试验数量及平面布置 (5)4.2试验要求 (6)5 桩基基础测试的内容和方法 (7)5.1桩基基础测试的内容 (7)5.2单桩竖向抗压静载试验 (7)5.3单桩竖向抗拔静载试验 (10)5.4桩身内力测试 (12)5.5低应变试验 (14)5.6声波透射法 (17)6 质量保证体系 (23)6.1质量控制措施 (23)6.2质量保证措施 (24)6.3质量目标 (24)7 环境保证体系 (24)7.1环境因素辨识与评价 (24)7.2环境因素控制策划 (25)7.3环境控制目标 (25)8 职业健康安全保证体系 (25)8.1安全职责 (25)8.2安全生产 (26)8.3健康安全控制目标 (29)9 工作计划进度及保证措施 (29)9.1工作计划进度 (29)9.2工期保证措施 (31)10 检测主要设备 (32)11 检测人员情况 (32)12 检测工作协调 (33)13 基础检测试验成果 (33)1 前言1.1 工程概况上海庙-山东±800kV特高压直流输电线路工程黄河大跨越段左岸跨越地点在河南省濮阳市台前县打渔陈镇枣包楼村,右岸跨越地点在山东省济宁市梁山县马岔河村。
设计采用“耐张塔-直线塔-直线塔-耐张塔”的方式跨越,全部为单回路。
(大跨越段路径图见图1.1-1)根据相关规程、规范要求,桩基施工前应进行施工工艺性试验和试验桩检测。
拟在黄河北岸大堤内S5塔位内开展大跨越工程进行试桩基础检测工作。
(试桩位置示意图见图1.1-2)图1.1-1 大跨越段路径图—1—图1.1-2 试桩位置图1.2 工程地质条件1.2.1 地形地貌试桩塔位S5地貌类型为冲积平原,地势平坦开阔,海拔高45.4m,该塔位距黄河岸边控导工程的最近距离约180m,场地主要为耕地。
750KV 哈密~安西输变电工程

750KV哈密~安西输变电工程环境影响报告书(简本)建设单位:西北电网有限公司评价单位:中国电力工程顾问集团西北电力设计院 证书编号:国环评证甲字第3602号2008年10月 西 安750kV西宁-西宁二-乌兰-格尔木输变电工程环境影响报告书1 工程概况及工程分析1.1 项目名称、规模及基本构成本项目的名称、规模及基本构成情况见表1.1-1。
表1.1-1 项目基本组成表项目名称 750kV哈密~安西输变电工程建设单位 国家电网公司项目组成 750kV哈密变电站三期扩建工程、750kV安西变电站二期扩建工程和750kV哈密~安西输电线路工程三部分组成。
变电所1)750kV哈密变电站三期扩建工程:2回750KV出线,750kV 高压电抗器4台,750kV串联补偿电容器2组;2)750kV安西变电站二期扩建工程:2回750KV出线,750kV 高压电抗器4台,750kV串联补偿电容器2组。
规模及性质输电线路 1)750kV哈密~安西输电线路工程2回,输送容量1900MW。
2)线路全长354km,总塔基数805基。
同塔双回路塔形式为“T”形塔,导线排列采用逆相序排列。
3) 导线: 8×LGJ-400/50钢芯铝绞线;地线:2条OPGW线。
4)基础形式:掏挖式基础、斜柱柔性基础、直柱刚性基础、岩石嵌固基础、灌注桩基础。
建设期限 2009年~2010年建设地点1)输电线路从东到西东经过新疆哈密(199km)、甘肃安西县(155km)。
2)750kV哈密变电站位于哈密市东北约16.6km边关墩;750kV安西变电站位于安西县东北约6km北大桥。
主要跨越 跨越红柳河1次;跨越铁路3次;跨越高速公路3次,跨越一般公路11次;永久占地线路24.57hm2。
占地临时占地线路127.43hm2。
挖方线路30.45万m3。
土石方量填方线路25.88万m3,弃方4.57万m3。
拆迁无树木砍伐无静态投资线路266920元,变电所148128万元,总计415048万元。
上海庙±800kV换流站土建C包冬季施工方案

目录一、工程概述 0二、气温特点 (2)三、冬期施工特点 (2)四、冬期施工规定 (2)五、冬期施工准备工作 (3)5.1 组织措施 (3)5.2 现场准备 (3)5。
3组织实施 (5)六、冬期施工措施 (5)6.1 土方开挖与回填 (5)6.2 砌体工程 (5)6。
3 场地地坪工程 (6)6.4 钢筋工程 (11)6。
5模板工程 (11)6。
6 混凝土工程 (12)6。
7装饰装修工程 (14)6。
8越冬工程维护 (16)七、冬期施工现场管理 (17)一、工程概述工程范围:本施工方案用于上海庙±800kV换流站工程C标段建筑物室内外装饰装修工程、场地地坪、相关基础工程等。
上海庙±800千伏特高压直流换流站变电站站址位于内蒙古自治区鄂尔多斯市西南方向约280km,距鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇区北约55km,距宁夏回族自治区石嘴山市平乐县陶乐镇东约15km处.站址处地势开阔,四周均无村庄,站址范围内无其它设施及建构筑物。
本工程土建部分施工招标工程量分3个包,我公司承建土建包C,负责换流站750kV、66kV等交流场区域、站前区土建施工。
具体范围包括:综合楼(含车库)、警卫传达室、站区大门及标识墙;综合水泵房(含工业消防水池)、检修备品库、特种材料库;750kV GIS基础、750kV联络变基础、防火墙及设备支架基础、750kV交流场构架及设备支架基础、750kV交流场母线管线支架及设备支架基础、该区域内的500kV进线构架、设备支架、管线构、支架基础及750kV区及联络变区事故油池;750kV继电器小室及蓄电池室(1座)、380V 公用配电室2(1座);联络变区泡沫消防间(共1间)、全站换流变及联络变泡沫消防相关设备、管道、支架、支架基础(共5套);外接电源的站用变构架及基础、站用变基础及站用变事故油池(1座);污水调节池、回用池、污水处理装置及其基础;C包区域内的室外排水及区域内建筑物的室内给排水(含室内水消防)、C包区域主接地网,C包区域预埋管的接地(由土建施工单位完成的)、水工管线的接地、电缆沟的接地及该区域建筑物的接地;包C含750kV交流场、750kV联络变66kV无功补偿装置区、站前区、检修备品库、综合水泵房场区场地终平,区域内道路、场地处理、室外电缆沟、巡视小道及操作地坪、雨水口、围栏基础、该区域内的500kV进线构架、设备支架、管线构、支架基础等。
新疆天山换流站750千伏联变扩建工程环评报告书

12.2.工程概况 ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 115 12.3.工程与产业政策、相关规划的相符性 ²²²²²²²²²²²²²²²²²² 115 12.4.环境概况 ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 115 12.5.环境质量现状 ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 116 12.6.环境保护措施 ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 116 12.7.环境影响评价主要结论 ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 118 12.8.综合结论 ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 121
பைடு நூலகம்
项目负责人:李 江 报告编写人:李 江 范永刚 王志成
报 告 书 编 制 人 员
工作内容 前言 李江 总则 建设项目概况 及工程分析 环境现状调查与评价 李江 工程师 A40050111200 环评岗证字 A40050027 工程师 A40050111200 编写人 职 称 上岗证、职业证书 签 字
批 审 校
准:林 军 核:申家慧 核 人:刘金博
(职业资格登记证号- A40050090600) (职业资格登记证号- A40050060600) (职业资格登记证号- A40050011200) (职业资格登记证号- A40050111200) (职业资格登记证号- A40050111200) (环评上岗证号-A40050029) (环评上岗证号-A40050027)
法人代表:
项目名称:新疆天山换流站 750 千伏联变扩建工程
评价文件:环境影响报告书
上海庙-山东特高压直流接入对宁夏电网的影响

上海庙-山东特高压直流接入对宁夏电网的影响丁茂生1,高峰2,李宏强2(1.国网宁夏电力公司电力调度控制中心,宁夏银川750001;2.国网宁夏电力公司电力科学研究院,宁夏银川750011)摘要:为了研究分析2017年内蒙上海庙-山东特高压直流接入宁夏电网后对宁夏电网安全稳定运行产生的影响,分别从短路电流水平、直流短路比、暂态稳定特性、直流次同步振荡风险等多个方面进行了仿真分析。
仿真结果表明:上海庙直流接入宁夏电网后会导致宁夏电网短路电流整体上升、直流送端系统有效短路比低、直流双极闭锁安稳装置拒动后系统失稳、直流配套电源存在次同步振荡风险等问题,建议加强蒙西电网网架,从其自身网架支撑该直流送出。
关键词:特高压直流;短路电流;直流短路比;暂态稳定;次同步振荡;宁夏电网中图分类号:TM 712文献标志码:A文章编号:1672-3643(2015)03-0001-06有效访问地址:http :///10.3969/j.issn.1672-3643.2015.03.001Influence of UHV DC power transmission from Shanghai Temple to Shandong accessingon Ningxia power gridDING Maosheng 1,GAO Feng 2,LI Hongqiang 2(1.Power Dispatching Control Center of State Grid Ningxia Power Co.,Yinchuan Ningxia 750001,China ;2.Power Research Institute of State Grid Ningxia Power Co.,Yinchuan Ningxia 750011,China )Abstract :In order to research and analyze the influence of safe and steady operation on Ningxia power grid after UHV DC from Shanghai Temple of Inner Mongolia to Shandong will connect with Ningxia power grid in 2017,separately makes simulation analysis on short circuit current level ,DC short circuit ratio ,transient stability performance and DC subsynchronous oscillation risk ,etc.Thesimulation result shows that Shanghai Temple DC accessing Ningxia power grid will lead to the following problems :Ningxia power grid short circuit current will be overall increase ,effective short circuit ratio of DC transmission terminal will be low ,after DC bipolar blocking safe device refusedto move ,the system will lose stability and DC matched power sources will exist subsynchronous oscillation risk ,etc.So suggests that strengthening the network structure of west of Inner Mongolia power grid ,using its own network structure support DC transmission.Key words :UHV DC ;short circuit current ;DC short circuit ratio ;transient stability ;subsynchronous oscillation ;Ningxia power grid阅韵陨:10.3969/j.issn.1672-3643.2015.03.001收稿日期:2015-03-16作者简介:丁茂生(1977),男,高级工程师,工学博士,主要研究方向为电力系统运行控制与管理。
5.±800kV特高压直流输电工程换流站标准化设计文件之(五)- 换流站主建筑物标准化设计指导书-V2.0

版本号:V2.0 ±800kV特高压直流输电工程换流站标准化设计文件之(五)换流站主建筑物标准化设计指导书(试行)直流建设部二〇一五年七月±800kV特高压直流输电工程换流站标准化设计文件之(五)换流站主建筑物标准化设计指导书(试行)批准:审核:郭贤珊黄勇宋胜利胡劲松编写:王幼军王庆曹伟炜范新健饶冰目录1 换流站建筑物综述 (1)1.1主要建筑物火灾危险性类别、耐火等级 (1)1.2屋面防水等级 (2)1.3屋面排水 (2)1.4结构设计原则 (2)2 阀厅 (4)2.1阀厅设计总的要求 (4)2.2阀厅建筑尺寸 (7)2.3阀厅的结构型式 (8)2.4阀厅围护系统设计 (9)3 控制楼 (13)3.1控制楼设计原则 (13)3.2主控楼标准设计方案平面布置 (16)3.3辅控楼标准设计方案平面布置(方案一) (24)3.4辅控楼标准设计方案平面布置(方案二) (29)4 综合楼及其它建筑 (34)4.1综合楼 (34)4.2备品备件库 (35)4.3 GIS室 (35)4.4车库 (36)前言为规范±800kV特高压直流输电工程换流站项目的管理,在充分吸收了向家坝—上海、锦屏—苏南、哈密南—郑州、溪洛渡左岸—浙江金华、灵州—绍兴等特高压直流输电工程建设经验基础上,依托锡盟—泰州、上海庙—山东、晋北—南京±800kV特高压换流站工程设计优化成果,对±800kV换流站的主要建筑物的设计原则进行了统一,从而形成一套比较具有参考性的±800kV换流站主要建筑物标准设计方案,主要应用和指导后续±800kV换流站工程的主要建筑物设计工作,促进特高压直流工程建设质量与效率的提高,全面提升特高压直流工程建设水平。
1 换流站建筑物综述1.1主要建筑物火灾危险性类别、耐火等级±800kV换流站建筑物火灾危险性类别、耐火等级应符合表1.1规定。
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上海庙换流站750kV接入工程环境影响报告书(简要本)国电环境保护研究院国环评证甲字第1905号2016年2月1项目建设必要性(1)满足上海庙±800kV换流变电站接入系统的需要,为上海庙〜山东±800kV特高压直流输电工程提供送端交流网架支撑《国家能源局关于加快推进大气污染防治行动计划12条重点输电通道建设的通知》(国能电力(2014) 212号),要求各有关单位抓紧推进实施包括上海庙〜山东直流工程等12条重点输电通道相关工作,确保按规定时间形成送电能力。
为贯彻执行“大气污染防治行动计划”,有序引导上海庙能源基地的电源开发外送,满足山东地区负荷发展的需要,规划建设上海庙〜山东±800kV特高压直流输电匸程。
上海庙换流站作为上海庙〜山东特高压直流工程送端换流站,其主要作用是组织汇集上海庙地区火电外送电源,换流外送;该站接入亍夏750kV 主网架,其安全稳定性直接影响到上海庙直流及宇夏电网的安全、稳定运行,在系统中具有举足轻重的作用。
根据电力规划设计总院《上海庙〜山东±800kV特高压直流输电工程可行性研究报告评审意见》,上海庙换流站网侧电压采用500kV电圧等级,站内设500kV、750kV两级配电装置,两级配电装置之间通过3组750/500RV联络变压器相联。
换流站通过3回750kV 线路接入F夏电网沙湖750kV变电站,每回线路长度约为45公里。
因此,建设750RV沙湖〜上海庙线路工程是满足上海庙±800kV换流变电站接入系统的需要,工程建成后将为上海庙〜山东±800kV特高压直流输电工程提供坚强的送端交流网架支撑。
(2)限制宇夏750kV主网架短路电流水平,保证电网安全运行2017年上海庙直流接入宇夏沙湖变后,沙湖750RV母线三相短路电流增加11. 8kA,银川东750kV母线三相短路电流增加4. 3kA,灵州750kV母线三相短路电流增加2. 9kAo银川东750kV母线短路电流达到53kA,已超过设备50kA开断能力。
相关750kV母线(主要为银川东、灵州)短路电流限制措施的研究落实是亟需解决的问题。
根据西北电力设计院《上海庙直流工程对宇夏电网短路电流水平的影响及限流描施》的研究结论:①在上海庙直流工程采取限流措施,对降低上海庙500kV母线短路电流有一定作用,对限制银川东、灵州750kV母线短路电流无明显效果。
②在750kV银川东〜灵州双回线安装限流电抗器可有效限制银川东、灵州750kV母线短路电流水平。
考虑远近结合,建议本期每回线路安装30Q限流电抗器。
③若串抗建设存在不确定性,过渡期间可考虑采用线路开断或出审运行等临时性措施来限制银川东750RV母线短路电流水平。
因此在750RV银川东〜灵州双回线安装限流电抗器是限制宇夏750RV主网架短路电流水平,保证电网安全运行的迫切需要。
2工程概况表2 3灵州±800kV换流站扩建串抗工程基本组成一览表表3上海庙换流站〜沙湖3回750RV输电线路工程(含黄河〜银川东I. II回开断接入灵州换流站750kV线路改线工程)基本组成一览表2.1上海庙换流站〜沙湖3回750kV输电线路工程上海庙换流站〜沙湖3回750kV输电线路全线推荐线路路径全长约44. 5km, 其中双回路约2X54. 5km,单回路约35. 5km。
线路路径途经宇夏石嘴山市平罗县和内蒙古自治区鄂托克前旗。
其中线路位于宇夏石嘴山市平罗县境内路径全长约34. lkm,位于内蒙古自治区鄂托克前旗境内路径全长约10. 4kn)o本工程线路大部分位于平地,海拔高度在1000m〜1300m之间,曲折系数 1.168o由于灵州换流站扩建串抗设备需占用原线路工程走廊,为配合上海庙换流站750kV接入工程建设,对现有黃河〜银川东I、II回开断接入灵州换流站750kV 线路工程出线段调整。
新建线路约4.5km,拆除线路4.2kmo主要交义跨越:本工程线路跨越220kV线路3次,110kV线路1次,跨35kV线路5次,10kV 及以下线路10次,通信线10次,公路5次,黄河1次。
主要障碍物拆迁:新建的750RV送电线路选线时已经优化处理,将跨越房屋降至最少,在沿途跨越房屋时,进行工程拆迁处理。
2.2沙湖750KV变电站间隔扩建工程(1)地理位置变电站位于F夏石嘴山市平罗县工业园区平罗县无公害垃圾处理厂的东侧空地上,东距亲水大道约300m,南距平罗县无公害垃圾处理厂道路约300m。
(2)变电站现有情况简介沙湖750kV变电站现有主变2X 1500MVA, 750kV出线4回,220kV出线12回,高压电抗器1 x210MVar+lx300MVar,低压电抗器2x60MVar,低压电容器4x60MVaro (3)本期扩建工程规模扩建3个750RV出线间隔至上海庙换流站,已建成的每组主变低压侧无功补偿装置增加装设lX60Mvar低压并联电容器和2X60Mvar低压并联电抗器。
扩建工程不需新征土地。
(4)变电站的平面布置沙湖750RV变电站按照站址的位置及出线走廊等统筹规划,750RV出线向南;220kV 出线向北;变电站总平面布置考虑从南向北依次为750kV配电装置、主变压器及66kV配电装置、220kV配电装置。
750kV配电装置采用户外GIS方案,一字型布置;220kV配电装置采用户外GIS方案,一字型布置;66kV配电装置釆用户外敞开式,普通中型布置方案。
本期间隔扩建位置位于变电站东南侧。
2.3灵州±800kV换流站扩建串抗工程(1)地理位置灵州±800kV换流站站址位于宇夏回族自治区灵武市石沟驿村东侧。
(2)变电站现有情况简介灵州±800kV换流站LI前正在施工,初期建设规模为:±800kV直流出线1 回(双极),接地极出线1回;750RV交流出线10回(分别至黄河变2回、至银川东变2回和至电源进线6回),330kV交流出线8回;换流变规模(24+4) X413.3MVA: 750kV主变1X2100MVA;容性无功补偿:总容量4782Mvar,分成4大组,16~20小组,每组容量为239~299Mvar:感性无功补偿:高压电抗器2x210Mvar,低压电抗器5xl20Mvar。
(3)本期扩建工程规模本期灵州±800kV换流站在银川东2回750kV线路出线侧装设750kV串联电抗器2X1102.5Mvar,电抗器阻抗为30Q,额定电流3500A。
(4)变电站的平面布置站区总平面布置根据总体规划要求,结合工艺布置,布置如下:换流场地位于站区中心,750kV配电装置场地位于站区北侧,向北出线;330kV配电装置区布置在站区东侧,向东侧出线;滤波场地位于站区西侧;无功装置场地位于站区南侧;综合楼位于站区东北侧:站区入口位于站区北侧偏东,山北侧进站。
本期扩建工程在站区银川东和黃河750kV交流出线北侧扩建。
3环境保护目标及环境质畳现状3.1环境保护目标环境保护LI标为变电站、换流站和送电线路附近区域的民宅及与本工程环境因素有关的敬感目标,主要保护对象为人群。
根据调查,扩建沙湖750RV变电站和灵州±800kV换流站评价范围内均没有环境敬感点;新建线路沿线避开了集中的村庄,线路附近仅有零星民房。
表4本工程变电站和换流站周围环境保护目标一览表表5上海庙换流站〜沙湖3回750kV输电线路拟拆迁房屋一览表表6上海庙换流站〜沙湖3回750RV输电线路附近环境保护目标一览表注:N・噪声,E■工频电场,B•工频磁场3.2环境质量现状(1)工频电场、工频磁场己运行的沙湖750RV变电站周围的工频电场强度、工频磁感应强度均满足4kV/m和1OOUT的限值。
拟建灵州±800kV换流站周圉、上海庙换流站〜沙湖3回75OkV输电线路工程沿线各环境保护U标处的工频电场、工频磁场现状均满足4kV/m和1OOHT的限值。
(2)声环境沙湖750RV变电站厂界环境噪声排放值昼夜均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。
灵州±800kV换流站周围的声环境昼夜均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。
本期工程输电线路沿线环境保护LI标处的声环境现状均满足《声环境质量标准》中1类声环境功能区的标准要求。
4环境影响评价主要结论4.1电磁环境影响(1)变电站750RV变电站间隔扩建是为了将750kV输电线路的导线接入变电站的750kV配电装置上。
从变电站的平面布置图中可以看出,每个间隔之间有一定的距离,对于工频电场强度、工频磁感应强度随距离衰减很快,变电站间隔的增加主要增大了变电站进线处的匸频电场强度、工频磁感应强度,对周圉环境影响不大。
换流站扩建串抗是为了限制750RV母线短路电流水平,保证电网的安全运行,串联电抗器的安装对换流站周围的电磁环境影响很小。
(2)送电线路为预测本工程新建750kV输电线路建成后产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响,采用了类比监测和模式预测的方法。
通过对与本工程新建线路电压等级、架设方式、导线型式等一致的750kV单回水平排列输电线路、750RV 同塔双回输电线路、1个750RV单回线路与1个750RV双回线路并行输电线路的类比监测结果,不同架设方式的线路运行产生的工频电场可能会超过4kV/m 的电场强度控制限值,但均低于10kV/m的控制限值,而输电线路产生的工频磁场均小于评价标准限值。
根据模式预测,当导线对地高度不低于15.5m的情况下, 750RV 单回输电线路和双回输电线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于10kV/m、100UT,导线对地高度不低于19.5m时,产生的磁感应强度均满足100 HT的标准,但工频电场强度有大于4kV/m的区域,当750kV单回输电线路和双回输电线路分别满足25m和24m的架设高度时,工频电场强度能够满足4kV/m的评价标准:750RV并行输电线路运行产生的工频磁感应强度均小于100 P T,产生的工频电场强度有大于4kV/m和10kV/m的区域。
当750kV单回输电线路和双回输电线路导线对地高度抬高至25m和24m 时,线下工频电场强度均小于4kV/m的评价标准限值。
当2条双回并行750kV输电线路导线对地高度抬高至17.5m (并行线路中心线间距60m)时,线下工频电场强度均小于10kV/m的非居民区评价标准,导线抬高至28m时,线下工频电场强度均小于4kV/m的居民区评价标准限值。
1条750kV单回线路与1条750kV双回线路并行线路中心线间距60m 时,当导线对地高度抬高至17.5m时,线下工频电场强度均小于10kV/m的非居民区评价标准,导线抬高至28m时,线下工频电场强度均小于4kV/m的居民区评价标准限值;并行线路中心线间距80m时,导线对地高度满足设计规范要求的15.5m时线下工频电场强度均小于10kV/m的评价标准限值,但要使线下工频电场强度均小于4kV/m的居民区评价标准,导线对地高度需抬高至28mo4.2声环境影响(1)施工期750kV变电站和换流站间隔扩建工程施工主要为电气设备安装,施工量小,施工期对周围声环境基本没有影响。