500kV变电站扩建3主变工程初步设计说明
盐都500千伏扩建说明书

江苏盐都500kV变电站扩建#3主变工程初步设计文件总目录目录1 总论 (1)1.1 设计依据 (1)1.2 工程规模 (1)1.4 设计范围 (2)1.5 站址概况 (3)1.6 通用设计、通用设备典型规范及新技术的应用情况 (4)1.7 主要技术经济指标 (6)2 电力系统 (9)2.1 电网现状 (9)2.2 苏中苏北500kV电网发展 (10)2.3 500kV盐都变概况 (11)2.4 建设规模 (13)2.5 无功平衡及调相调压计算 (13)2.6 短路电流计算 (18)2.7 主要设备电气参数 (20)3 系统继电保护 (21)3.1 一次系统简介 (21)3.2 配置原则 (21)3.3 配置及选型方案 (22)3.4 对电气专业要求 (24)3.5 安全自动装置 (25)4 系统调度自动化 (26)4.1 调度自动化现状 (26)4.2 调度关系及信息传输方案 (26)4.3 远动信息内容 (26)4.4 调度端接口 (27)4.5 远动通道 (27)4.6 二次安全防护 (27)4.7 电能计量系统 (28)4.8 GPS时间同步 (29)4.9 相量测量装置 (29)5 电气部分 (29)5.1 电气一次线 (29)5.2 电气二次线 (36)6 土建部分 (44)6.1 概述 (44)6.2 站址工程条件 (45)6.3 屋外配电装置 (53)6.4 地基处理 (54)7 水工部分 (54)7.1 概述 (54)7.2 消防系统 (55)7.3 排水系统 (56)8 主变压器运输 (57)8.1 主要技术参数 (57)8.2 运输工具 (57)8.3 运输路径 (58)附表 (61)附表附表1 500kV、220kV及35kV断路器参数选择表附表2 500kV、220kV及35kV隔离开关参数选择表附表3 500kV、220kV及35kV电流互感器参数选择表附表4 各级电压导体选择结果表附件:电力规划设计总院文件电规规划[2012]816号“关于印发江苏500kV 盐都变扩建#3主变工程可行性研究报告评审意见的通知”及附件1 总论1.1 设计依据本工程依据以下文件开展初步设计:(1)中标通知书;(2)电力规划设计总院文件电规规划[2012]816号“关于印发江苏500kV盐都变扩建#3主变工程可行性研究报告评审意见的通知”及附件;(3)Q/GDW 166.9-2012 国家电网公司输变电工程初步设计内容深度规定第9部分:330kV~750kV变电站;(4)国家电网公司通用设计、通用设备应用目录(2013版);(5)国网基建部关于发布设计新技术推广应用实施目录(2013年版第一批);(6)本工程可研报告及前期工程竣工图资料。
500kV变电站施工方案

500kV变电站扩建工程标准施工方案批准:日期:部门(技术/安全/质量)审核:日期:项目部审核:日期:编制:日期:目录1 编制依据 (1)2 工程概况 (2)2.1工程简述 (2)3 施工安排 (4)3.1施工目标 (4)3.2管理组织机构及岗位职责 (4)3.3施工总平面布置图 (7)3.3.1主要内容: (7)3.3.2户外场地施工平面布置图 (8)3.3.3施工临建设施面积 (8)4 施工进度计划 (10)4.1工期规划及要求 (10)4.2施工进度计划横道图 (10)4.3施工停电计划 (10)4.4保证工期的措施 (11)5 施工准备与资源配置计划 (13)5.1施工准备 (13)5.2资源配置计划 (14)6 施工方法及工艺要求 (20)6.1建筑工程 (20)6.2电气安装及调试工程 (20)7 质量管理 (22)7.1质量管理方针及目标 (22)7.2质量管理组织机构及主要职责 (22)7.3质量管理及检验的标准 (25)7.4质量保证措施 (27)7.5质量通病及预防对策 (28)7.6重要部位的施工方法及工艺要求 (33)7.7特殊/重要工序专项施工方案清单 (34)8 安全管理 (35)8.1安全管理方针及目标 (35)8.2安全管理组织机构及职责 (35)8.3安全管理标准 (38)8.4安全管理措施 (39)8.5应急预案编制原则 (45)9 环境保护 (47)9.1环境保护目标 (47)9.2环保管理组织机构及主要职责 (47)9.3环境保护管理标准 (48)9.4环境保护管理措施 (49)10 创“安全、优质、文明”样板工程 (50)附图 (51)1 编制依据1.1招投标文件1.2国家现行有关标准和技术经济指标;1.3南方电网及广东电网公司现行有关标准;1.4工程所在地区行政主管部门的批准文件,建设单位对施工的要求;1.5工程施工合同;1.6工程设计文件;1.7工程施工范围内的现场条件,工程地质及水文地质、气象等自然条件;1.8与工程有关的资源供应情况;1.9施工企业的规章制度、生产能力、机具设备状况、技术水平等。
500KV变电站毕业设计的设计正文

摘要本毕业设计是500kV(500/220/35)变电站工程电气部分初步设计。
其中500kV、220kV侧采用 GIS方案,为了保证供电的可靠性和一次性满足远期负荷的要求,按照远期负荷规划进行设计建设,从而保证变电站能够长期可靠供电。
根据毕业设计任务书的要求,综合所学专业知识及变电站设计相关书籍的有关内容,设计过程中完成了主变选择、电气主接线的拟定、短路计算、电气设备选择、配电装置的规划、继电保护和自动装置的规划和防雷保护的规划等主要工作。
并且绘制了一套电气图纸(电气主接线图、平面布置图、配电装置断面图)。
关键词500kV变电站 GIS方案电气主接线配电装置AbstractThis graduate design thesis is a (500/220/35 )kV a declining to press to change to give or get an electric shock an electricity parts of first steps design. For the sake of dependable that guarantee the power supply with a request that contented long-term burthen, carries according to the forward the programming proceeding design developments, from but guarantee to change to give or get an electric shock can long-term dependable power supply.According to requirements of design task, comprehensive knowledge learned and the "Substation Design" and related books, the design process to complete the main lining selection, the development of main power, short circuit calculations, electrical equipment selection, power distribution equipment planning, relay protection and automatic protection devices and mine planning for planning major work. And draw a set of electrical drawings (electrical main wiring diagram, with a total floor plan, power distribution unit cross section).Key words:500kV substation GIS scheme main electrical connection power distribution equipment目录1 引言 (1)2变电站原始资料分析 (2)2.1 设计的原始资料 (2)2.2 原始资料具体分析 (2)3 变电各电压等级站电气主接线选择 (4)3.1 概述 (4)3.2 主接线的设计原则及基本要求 (4)3.3电气主接线的选择 (6)4 主变压器的选择 (11)4.1 主变压器选择的有关规定及原则 (11)4.2 本设计主变压器的选择 (12)5 短路电流水平概述 (13)5.1 概述 (13)5.2 限制短路电流水平的措施 (13)5.3 短路电流水平 (14)6 电气设备和导体的选择 (14)6.1电气设备选择的一般要求 (14)6.2断路器的选择 (17)6.3隔离开关的选择 (20)6.4 互感器选择 (22)6.5电抗器的选择 (25)6.6电容器的选择 (26)6.7导体的选择 (27)7绝缘配合及过电压保护 (30)7.1 500kV电气设备的绝缘配合 (30)7.2 220kV电气设备的绝缘配合 (32)7.3 35kV电气设备的绝缘水平 (33)7.4 电气设备外绝缘及绝缘子串泄露距离的确定 (34)7.5直击雷保护和接地 (34)8 电气设备布置及配电装置 (35)8.1 500kV配电装置 (35)8.2 220kV配电装置 (35)8.3 主变压器及35kV配电装置 (36)9 电气总平面布置 (37)10总结 (38)参考文献 (39)谢辞 (40)附录 (41)1 引言近年来,电力在世界各国能源和经济发展中的作用日益增长,它已成为现代社会实用最广、需要最快的能源。
输变电工程方案

输变电工程方案一、项目概况1.1 项目名称:某某地区500kV输变电工程1.2 项目位置:某某地区某某县1.3 项目规模:500kV主变3台,二次厂站10座,输电线路约100km1.4 项目建设理由:随着某某地区经济的发展,电力需求不断增长,目前电力供应已经无法满足需求,为了保障当地电力供应,提高输电能力,必须进行输变电工程建设。
二、工程建设内容2.1 变电站建设2.1.1 主变厂站项目将建设3座500kV主变厂站,选址在某某地区某某县。
主变厂站总占地面积约为50000平方米。
2.1.2 二次厂站项目将建设10座二次厂站,分布在某某地区各个重点供电点。
每座二次厂站占地面积约为5000平方米。
2.2 输电线路建设项目将建设一条500kV输电线路,起于主变厂站,沿途经过某某地区各个二次厂站,终至某某地区某某县。
输电线路全长约100km,预计需要使用铁塔150座。
2.3 相关设备采购项目需要采购各类变压器、断路器、隔离开关、避雷器、金具等设备。
2.4 相关配套设施建设项目需要建设厂房、通道、道路、防雷设施等相关设施。
三、工程建设方案3.1 变电站建设方案主变厂站选址在某某地区某某县,并考虑到将来的扩容需求,选取了一个较为宽敞的土地进行规划和设计。
主变厂站采用户外平面布置,并配有相应的辅助设施和办公用房。
二次厂站选址在某某地区各个重点供电点,根据当地具体情况进行设计,尽量减少占地面积。
3.2 输电线路建设方案输电线路将尽量沿地形适应性地布设,避开城市居民区、农田和水体等敏感区域,减少对自然环境的影响。
同时,考虑到输电线路将穿越不同的地貌和气候区域,对线路设备和杆塔进行抗风、防雷等设计和加固。
3.3 设备采购方案设备采购将充分考虑到设备的品质、性能和可靠性,并且严格按照国家标准进行采购和验收,以保证设备的安全和可靠性。
3.4 配套设施建设方案配套设施建设将尽量减少对环境的影响,并且着重考虑当地的气候和环境特点,选择适合当地环境的建筑材料和技术。
500KV变电站毕业设计的设计正文

500KV变电站毕业设计的设计正文1000字500KV变电站毕业设计的设计正文一、选址及工程概况本变电站选址于广东省惠州市惠东县,是为了满足电力系统的用电需求而建设的。
工程规模为500KV变电站,主要建设110KV、220KV及500KV标准间隔,包括主变、支路设备及控制保护设备、电缆沟道、差动保护、遥信遥控及通信系统等。
本变电站总投资为4800万元,占地面积24000平方米,其中主变容量为200MVA,输出电压为500KV。
二、设计理念1.可靠性在设计变电站时,可靠性是首要考虑的因素。
为了确保变电站的可靠性,必须采用优质的电气设备及配件,并采取先进的防雷、接地及绝缘保护措施。
此外,还要考虑到站内设备间的互相独立以及各设备之间的互斥性。
2.安全性变电站的安全性一直是人们十分重视的问题。
在设计过程中,必须采用符合安全标准的设备,并配备完善的防止电击、火灾及其他事故的保护措施。
同时,在施工和运行过程中需要严格遵守有关规程和标准,采取科学的管理和安全的操作方法,确保电力系统的安全运行。
3.可维护性在设计变电站时,必须充分考虑设备的可维护性。
采用模块化设计,设备与设备之间的接口应统一,以便在后期维修时能够快速定位问题。
在设备的安装过程中,应充分考虑设备的操作、维护和更换,以免影响变电站的正常运行。
4.可发展性变电站的可发展性是其重要性的一个方面。
在设计变电站时,必须预留充足的土地和空间,以便在未来需要扩建时进行增容。
此外,还要考虑新技术的应用和变电站的信息化管理,以满足未来的需求。
三、设计技术方案1.选址和布置本变电站选址于惠东县,布置采用分区分层的方式,分为高、中、低压区域。
高压区位于变电站的中心,包括500KV主变压器与500KV GIS室、电流互感器与电压互感器等设施。
中压区位于500KV主变压器的两侧,包括220KV断路器、220KV GIS室、避雷器等设施。
低压区位于220KV GIS室的两侧,包括110KV断路器、110KV GIS室等。
变电站设计说明书

本科毕业设计说明书(题目:110/35/10KV变电站电气部分初步设计学生姓名:李刚强学院:电力学院系别:电力工程系专业:电气工程及其自动化班级:电02-1指导教师:李梅副教授二〇〇六年六月十日摘要本次毕业设计的题目是:《110/35/10KV变电站电气部分初步设计》。
根据设计的要求,在设计的过程中,根据变电站的地理环境、容量和各回路数确定变电站电气主接线和站用电接线,并选择各变压器的型号;进行参数计算、画等值网络图,并计算各电压等级侧的短路电流,列出短路电流结果表;计算回路持续工作电流、选择各种高压电气设备,并根据相关技术条件和短路电流计算结果表校验各高压设备;为了保证电力系统供电和稳定运行,进行了无功补偿、主变保护的设计;最后为了把所选设备有一个合理的布局,进行了配电装置的设计。
通过本次设计,学习了设计的基本方法,巩固四年以来学过的知识,培养独立分析问题的能力,而且加深对变电站的全面了解。
关键词:主接线;短路电流;电气设备;主变保护;配电装置AbstractThis grsduate design entitled:”initial electricity design for substation of 110/35/10KV”.Acco rding to requirements,these items should be completed during the process of design.Fristly,on the basis of geographical environment,the capacirty and circuit number,electricity wiring for substion and electrical power wiring is settled.Then choose the type of transformers.Secondly,calculate parameters snd figure equivalent network.Also calculate circuit current of each voltage level,then list the shour-cirrcuit current table;Next,calculate continuing work current of the circuit.And then according to the current ,all kinds of high-voltage equipment is chosen,in the same time test high-voltage equipment which has been chosen,In order to make suer that electric power system serre electricity securely and operate stably,the design for reactive compensation and main transformer protection has been done.At last,design the distribution equipment for a suitabele overall arrangement.Through this design,I acquire the basic method for design,and strengthen the knowledge learned in the four years.More over,this design helps me develop my ability fo analying independently.Also,I have a overall understanding.Key Words: Main wiring; short-circuit current; electrical facilities;main transformer protection;distribution equipment目录引言 (1)第一章变电站电气主接线设计及主变压器的选择 (2)1.1 主接线的设计原则和要求 (2)1.1.1 主接线的设计原则 (2)1.1.2 主接线设计的基本要求 (2)1.2 主接线的设计 (4)1.2.1 设计步骤 (4)1.2.2 初步方案设计 (4)1.2.3 最优方案确定 (7)1.3 主变压器的选择 (7)1.3.1 主变压器台数的选择 (7)1.3.2 主变压器型式的选择 (8)1.3.3 主变压器容量的选择 (9)1.3.4 主变压器型号的选择 (9)1.3.5负荷率计算 (9)第二章站用电设计 (11)2.1 站用电设计的要求及接线形式设计 (11)2.1.1 设计要求 (11)2.1.2 站用主接线设计 (11)2.2 站用变压器的选择 (11)2.2.1 站用变压器的选择的基本原则 (11)2.2.2 站用变压器型号的选择 (12)第三章短路电流计算 (13)3.1 短路计算的目的、规定与步骤 (13)3.1.1 短路电流计算的目的 (13)3.1.2 短路计算的一般规定 (13)3.1.3 计算步骤 (14)3.2 变压器的参数计算及短路点的确定 (14)3.2.1 变压器参数的计算 (14)3.2.2 短路点的确定 (15)3.3 各短路点的短路计算 (15)3.3.1 短路点d-1的短路计算(110KV母线) (15)3.3.2 短路点d-2的短路计算(35KV母线) (16)3.3.3 短路点d-3的短路计算(10KV母线) (17)3.3.4 短路点d-4的短路计算 (18)3.4 绘制短路电流计算结果表 (19)第四章电气设备选择与校验 (20)4.1 电气设备选择的一般规定 (20)4.1.1 一般原则 (20)4.1.2 有关的几项规定 (20)4.2 各回路持续工作电流的计算 (21)4.3 高压电气设备选择 (21)4.3.1 断路器的选择与校验 (21)4.3.2 隔离开关的选择及校验 (25)4.3.3 电流互感器的选择及校验 (27)4.3.4 电压互感器的选择及校验 (31)4.3.5 避雷器的选择及检验 (32)4.3.6 母线与电缆的选择及校验 (34)4.3.7 熔断器的选择 (37)第五章无功补偿设计 (39)5.1 无功补偿的原则与基本要求 (39)5.1.1 无功补偿的原则 (39)5.1.2 无功补偿的基本要求 (39)5.2 补偿装置选择及容量确定 (40)5.2.1 补偿装置的确定 (40)5.2.2 补偿装置容量的选择 (40)第六章主变保护设计 (42)6.1 概述 (42)6.2 各种变压器保护介绍 (42)6.2.1 纵差保护 (42)6.2.2 瓦斯保护 (42)6.3.3 复合电压起动的电流保护 (43)6.3 变压器保护的配置原则 (45)6.3.1 瓦斯保护 (45)6.3.2 纵差动保护 (45)6.3.3 后备保护 (45)6.4 本站主变保护的设计 (46)第七章变电站配电装置的设计 (47)7.1 概述 (47)7.1.1 屋内配电装置的特点 (47)7.1.2 屋外配电装置的特点 (47)7.1.3 成套配电装置的特点 (47)7.2 配电装置的基本要求及设计步骤 (48)7.2.1 配电装置应满足以下基本要求 (48)7.2.2 配电装置设计的基本步骤 (48)7.3 屋内配电装置 (48)7.3.1 概述 (48)7.3.2 屋内配电装置的若干问题 (49)7.4 屋外配电装置 (51)7.4.1 屋外配电装置的分类 (51)7.4.2 屋外高压配电装置的若干问题 (51)7.4.3 屋外配电装置安全净距 (53)7.5 本变电所的配电装置 (53)结论 (55)参考文献 (56)附录 (57)谢辞 (61)符号说明d U ——基值电压N U ——额定电压g U ——电网工作电压d I ——基值电流N I ——额定电流"I ——0s 短路电流周期分量2.0I ——0.2s 短路电流周期分量∞I ——稳态短路电流周期分量ch i ——短路电流冲击值oh I ——全电流最大有效值"S ——短路容量N S ——变压器额定容量max ⋅g I ——最大持续工作电流kd I ——断路器额定开断电流 ch i ——断路器极限通过电流峰值 max i ——三相短路电流冲击值。
桃乡 500kV 变电站第三台主变扩建工程 环境影响报告书

中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司桃乡500kV变电站第三台主变扩建工程环境影响报告书(公示本)建设单位:国网四川省电力公司建设管理中心评价单位:中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司评价证书:国环评证甲字第3207号二○一五年六月成都目 录1前言 (1)1.1环境影响评价背景 (1)1.1.1工程建设必要性 (1)1.1.2工程建设概况 (2)1.2环境影响评价文件类别 (2)1.3评价指导思想 (2)1.4评价实施过程 (3)2编制依据 (4)2.1评价依据 (4)2.1.1法律法规 (4)2.1.2相关规定和部委规章 (4)2.1.3环境影响评价技术规程规范 (5)2.2相关文件 (5)2.3设计文件 (5)2.4评价因子 (6)2.5评价工作等级 (6)2.5.1 电磁环境影响评价 (6)2.5.2 声环境影响评价 (6)2.5.3 生态环境影响评价 (6)2.5.4 施工期环境影响评价 (7)2.6评价范围、评价标准 (7)2.6.1评价范围 (7)2.6.2 评价标准 (7)2.7环境保护目标 (8)2.8评价内容及重点 (8)3工程概况及工程分析 (9)3.1工程概况 (9)3.1.1建设规模 (9)3.1.2地理位置 (9)3.1.3占地面积 (10)3.1.4总平面布置 (10)3.1.4土建工程 (10)3.1.6竖向布置 (10)3.1.7站内外道路 (10)3.1.8给排水 (10)3.1.9 施工组织和施工工艺 (10)3.2变电站站外环境现状及既有工程主要环保措施 (11)3.2.1 变电站外电磁环境状况 (11)3.2.2 变电站外声环境质量 (11)3.2.3变电站生活污水处理设施 (11)3.2.4变电站事故油池 (12)3.3拆迁安置情况 (12)3.4林木砍伐 (12)3.5工程合理性分析 (12)3.5.1与规划的符合性分析 (12)3.5.2 产业政策符合性分析 (12)3.6工程污染源分析 (12)3.7工程特点及主要环保问题 (13)3.7.1本工程的特点 (13)3.7.2主要环保问题 (13)4环境现状调查与评价 (14)4.1自然环境概况 (14)4.1.1地形地貌 (14)4.1.2工程地质 (14)4.1.3气象 (14)4.1.4水文 (15)4.2社会环境概况 (15)4.2.1行政区划 (15)4.2.2社会概况 (15)4.2.3经济概况 (15)4.3电磁环境 (16)4.3.1历史监测资料 (16)4.3.2监测数据有效性分析 (16)4.3.3监测方法及监测仪器 (16)4.3.4监测频次 (17)4.3.5监测点自然环境条件 (17)4.3.6监测期间运行工况 (17)4.3.7电磁环境现状监测结果与评价 (17)4.4声环境 (18)4.4.1历史监测资料 (18)4.4.2监测数据有效性分析 (18)4.4.3监测方法及监测仪器 (18)4.4.4监测频次 (19)4.4.5监测点自然环境条件 (19)4.4.6监测期间运行工况 (19)4.4.7声环境现状监测结果与评价 (19)5施工期环境影响预测与评价 (20)5.1大气环境 (20)5.2水环境 (20)5.3噪声 (20)5.4生态 (21)6运行期环境影响预测与评价 (22)6.1电磁环境影响预测与评价 (22)6.1.1评价因子 (22)6.1.2评价方法 (22)6.1.3 类比变电站选择及合理性分析 (22)6.1.4 类比500kV变电站可比性分析 (22)6.1.5监测方法及仪器 (22)6.1.7类比变电站衰减断面监测结果 (23)6.1.8类比变电站厂界类比监测结果 (23)6.2声环境影响预测与评价 (23)6.3水环境影响分析 (25)6.4风险分析 (26)7环境保护措施及其经济、技术论证 (27)7.1污染控制措施分析 (27)7.2环境保护措施 (27)7.3环保措施的经济、技术可行性分析 (27)7.4工程建设的社会、经济和环境效益 (28)8环境管理和监测计划 (29)8.1环境管理 (29)8.1.1施工期环境管理 (29)8.1.2运行期环境管理 (29)8.2环境保护设施竣工验收 (30)8.2.1验收监测 (30)8.2.2报告主要内容 (30)9公众参与 (32)9.1公众参与依据 (32)9.2公众参与一般要求 (32)9.3公众参与的形式和内容 (33)9.3.1环境影响评价第一次信息公示 (33)9.3.2网上发布环境影响报告书简写本 (35)9.3.3环境影响评价第二次信息公示 (36)9.3.4公众参与调查表 (36)9.4公众参与调查结果分析 (37)9.5公众意见反馈 (40)9.6公众参与结论 (41)10评价结论及建议 (43)10.1项目建设的必要性 (43)10.2项目建设与产业政策的符合性分析 (43)10.3项目及环境概况 (43)10.3.1项目概况 (43)10.3.3区域环境概况 (43)10.4主要环境影响 (44)10.4.1施工期环境影响 (44)10.4.2运行期环境影响预测 (44)10.5环境保护措施 (45)10.6公众参与调查 (45)10.7工程环保投资估算 (47)10.7评价结论 (47)10.9建议 (47)1前言1.1环境影响评价背景1.1.1工程建设必要性成都是中西部地区的特大中心城市,社会经济一直保持高速发展的势头,用电需求也随之保持快速增长,“十二五”期间成都电网供电量年均增长率约为13%。
500kV变电站土建工程施工组织设计

目次1工程概况和特点1.1 工程简述1。
2 工程性质及特点1。
3 工程规模1。
4 工期要求1.5 布置形式1.6 工程涉及的主要单位1.7 施工依据及内容2 施工现场组织机构2。
1 施工现场组织机构2。
2 施工现场组织原则2.3 项目管理机构人员及部门职责3施工现场平面布置3。
1 施工现场总体平面布置3。
2 施工现场临时用电、临时用水总体布置3.3 施工现场消防总体布置4 施工方案4.1 施工技术和资料准备4。
2 材料准备4。
3 施工机具及基本设施配置准备4.4 施工力量配置4.5 施工工序总体安排4.6 主要工序和特殊工序的施工方法4.7 工程成本的控制措施5工期及施工进度计划5.1 工期规划5。
2 施工进度计划网络图5。
3 工程综合进度保证措施5.4 主要施工设备及材料供应计划5.5 设计图纸交付计划6 物资管理6.1 物资供应的分类6.2 物资的交接6。
3 开箱检查工作6.4 物资入库管理7 质量管理目标、质量保证体系及技术组织措施7.1 质量目标、管理组织机构及职责7.2 质量管理措施7.3 质量体系及管理方针7.4 质量管理及检验的标准7。
5 质量保修承诺7。
6 质量保证技术措施8安全管理8.1 安全目标承诺8。
2 安全管理组织机构8。
3 安全管理主要职责8.4 安全管理制度及方法8。
5 安全组织技术措施8.6 重要施工方案及特殊施工工序的安全过程控制9 环境保护及安全文明施工9.1 文明施工和环境保护目标9.2 环境因素分析及控制措施9。
3 加强施工管理、严格保护环境9。
4 安全文明施工目标、组织机构9。
5 安全文明施工实施方案9。
6 文明施工考核、管理方法10 档案、信息管理10。
1职责、范围10.2档案信息归属流向及期限10.3档案信息制作整理要求10.4 竣工图的编制要求10.5档案移交期限11 附图、表11.1 施工平面布置图11.2 施工进度计划表1 工程概况和特点1。
1 工程概况1。
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500kV变电站扩建#3主变工程初步设计目录1 总论11.1 设计依据 11.2 工程规模 11.4 设计范围 21.5 站址概况 31.6 通用设计、通用设备典型规范及新技术的应用情况 41.7 主要技术经济指标 62 电力系统102.1 电网现状102.2 苏中苏北500kV电网发展112.3 500kV盐都变概况112.4 建设规模142.5 无功平衡及调相调压计算142.6 短路电流计算202.7 主要设备电气参数 213 系统继电保护233.1 一次系统简介233.2 配置原则233.3 配置及选型方案243.4 对电气专业要求263.5 安全自动装置264 系统调度自动化274.1 调度自动化现状274.2 调度关系及信息传输方案274.3 远动信息内容274.4 调度端接口284.5 远动通道284.6 二次安全防护284.7 电能计量系统294.8 GPS时间同步304.9 相量测量装置305 电气部分305.1 电气一次线305.2 电气二次线376 土建部分446.1 概述446.2 站址工程条件456.3 屋外配电装置526.4 地基处理537 水工部分537.1 概述537.2 消防系统547.3 排水系统558 主变压器运输558.1 主要技术参数558.2 运输工具568.3 运输路径56附表58附表附表1 500kV、220kV及35kV断路器参数选择表附表2 500kV、220kV及35kV隔离开关参数选择表附表3 500kV、220kV及35kV电流互感器参数选择表附表4 各级电压导体选择结果表附件:电力规划设计总院文件电规规划[2012]816号“关于印发江苏500kV盐都变扩建#3主变工程可行性研究报告评审意见的通知”及附件1 总论1.1 设计依据本工程依据以下文件开展初步设计:(1)中标通知书;(2)电力规划设计总院文件电规规划[2012]816号“关于印发江苏500kV盐都变扩建#3主变工程可行性研究报告评审意见的通知”及附件;(3)Q/GDW 166.9-2012 国家电网公司输变电工程初步设计内容深度规定第9部分:330kV~750kV变电站;(4)国家电网公司通用设计、通用设备应用目录(2013版);(5)国网基建部关于发布设计新技术推广应用实施目录(2013年版第一批);(6)本工程可研报告及前期工程竣工图资料。
1.2 工程规模1.2.1 变电站现状(1)主变本变电站前期已安装2台750MVA的三相一体自耦变压器,远景规划主变容量为3×750MVA。
(2)500kV部分500kV远景出线为10回,现有5回(田湾2回、泰兴1回、上河1回、盐凤1回)。
500kV采用3/2断路器接线,远景为6个完整串,现有5个不完整串和1个完整串。
(3)220kV部分220kV远景出线为14回,现有13回(唐子2回,富强2回、红光1回,新城2回,马沟2回,都翔1回,芦北1回,万盛2回),采用双母线双分段带旁路母线接线。
(4)35kV部分35kV采用单元制单母线接线。
#1、#2主变35kV侧均设有总断路器。
#1主变35kV侧接60Mvar 电抗器2组、40Mvar电容器2组和630kVA所用变1台。
#2主变35kV侧接60Mvar电抗器2组和630kVA站用变1台。
1.2.2 变电站远景规模(1)主变压器3×750MVA。
(2)500kV出线10回。
(3)220kV出线14回。
(4)每台主变压器35kV侧装设4组无功补偿装置。
1.2.3 变电站本期扩建规模根据可研审查意见,本期工程建设规模如下:(1)主变压器1台(#3主变),容量为750MVA,高中压侧中性点经小电抗接地。
(2)500kV、220kV不新增出线,接线形式不变。
(3)本期新增1组60Mvar电抗器,接至#2主变35kV侧;新增1组60Mvar电容器,接至#3主变35kV侧。
#3主变35kV侧不设总断路器。
1.4 设计范围扩建内容所需的系统一次、保护、通信、远动和电气一次、二次的设计及相应的土建工程设计。
1.5 站址概况1.5.1 站址概况盐都500kV变电站位于江苏省盐城市以西10km的郭猛镇汤陈村,进站道路从站区西侧宁盐公路(229省道)引接,长度271m。
该变电站已于2000年6月建成投运。
500kV配电装置布置在站区南侧,向东、西二个方向出线;220kV配电装置布置在站区北侧,向东、西二个方向出线;主控通信楼布置在站区西侧中部。
该变电站工程已按最终规模一次征地,站区围墙内占地面积7.70公顷,全站总征地面积8.48公顷,合127.2 亩。
1.5.2 大件设备运输方案本变电站本期安装1组500kV/750MVA三相(一体)变压器。
主变压器采用水路、公路联合运输方式。
水路运输路径:主变压器装上600t级驳船,上海港→长江→施桥船闸→京杭大运河→高邮船闸→北澄子河→盐邵线→冈沟河→同力码头。
公路运输路径:主变压器在码头上岸后,装上平板车,向西行驶0.4km,向南行驶0.5km,向西转入世纪大道行驶0.7km,向南转入宁盐公路(S229省道)行驶约3.0km,即可抵变电站进站道路。
前期主变压器运输码头,因世纪大道拓宽工程,占用了部分码头位置,原有码头部分拆除。
因此,本期工程需新修建临时码头。
1.6 通用设计、通用设备典型规范及新技术的应用情况1.6.1 通用设计(1)电气一次部分以国家电网公司通用设计500-C-4方案为主要设计依据,根据前期工程竣工图资料,充分发挥通用方案模块化的特点,开展本工程主变场地的平面布置工作。
主变场地上无功补偿装置平行于主变压器布置、无功补偿各分支回路直接由主母线上引接。
(2)系统方案设备配置原则、设备组屏(柜)方案均全面贯彻国网通用设计要求,以满足工程统一性和通用性。
(3)土建部分本期扩建构支架采用钢管结构、钢结构构件及其附件防腐均采用热浸锌工艺防腐。
1.6.2 通用设备严格执行国家电网公司通用设备应用目录(2013版),本期扩建设备均为通用设备应用目录中推广类,无特殊设备,满足物资招标要求。
盐都500kV变电站扩建通用设计、通用设备成果应用表见表1.6-1。
表1.6-1变电站通用设计、通用设备成果应用表1.6.3 新技术应用无。
1.6.4 标准工艺的应用本工程严格执行对《国家电网公司输变电工程工艺标准库(变电工程部分)》的应用。
1.6.5 对于国家电网公司“两型一化”的执行本工程设计方案严格遵守《国家电网公司“两型一化”变电站设计建设导则》。
1.7 主要技术经济指标主要技术方案和经济指标统计详见表1.7-1。
表1.7-1 主要技术方案和经济指标统计一览表2 电力系统2.1 电网现状2.1.1 江苏电网现状江苏电网是华东电网的重要组成部分之一,东联上海、南邻浙江、西接安徽,现有10条500kV 省际联络线分别与上海、浙江、安徽相联,3条500kV线路与山西阳城电厂相联,通过1回±500kV 龙政直流、1回±800kV锦苏直流与华中电网相联。
2013年江苏省全社会最高用电负荷81905MW,用电量为4956.6亿kW·h,分别比上年增长13.28%、8.20%。
2013年江苏全网统调最高用电负荷为77757MW,统调用电量为4562.46亿kW∙h,分别比上年增长13.40%、8.35%。
区外净受电最高负荷15150MW,比上年增长30.83% 2013年底全省统调装机总容量74150MW(不含阳城),统调电厂105座,机组1785台(含1524台风电机组)。
统调发电厂中,火电机组容量68480MW,核电机组2000MW,抽水蓄能机组1100MW,风力发电机组2570MW。
至2013年底,江苏电网拥有:±800千伏换流站1座,换流变容量8180MVA;±500千伏换流站1座,换流变容量3400MVA。
500kV变电站、开关站41座,变压器93台,主变压器总容量80750MVA;500kV线路160条,总长度10675km(含省际联络全线)。
220kV变电站、开关站(含用户变)517座,变压器1035台,主变压器总容量164970MVA (不含电厂220kV升压变容量);220kV线路1470条,总长度24891km(含省际联络全线)。
江苏电网目前存在的主要问题:(1) 特高压大容量输送、部分地区负荷爆发式增长以及省内大容量发电机组接入,使得局部地区500kV电网供电能力和抗大扰动能力不足。
(2) 500kV变电站的500kV/220kV母线和大容量电厂的220kV母线短路电流已接近或超过63/50kA;为限制短路电流,需进一步削弱部分电网的500/220kV电网网架结构的完整性,对受电水平和供电可靠性影响较大。
(3) 随着特高压电网的建设、城市电缆化率的不断提高和城市电网负荷特性,电网无功电压支撑能力尚显不足。
(4) 土地资源稀缺,环境压力大,项目开发建设周期长,政策处理难度大,需加快落实项目布点及开发等前期工作。
2.1.2 盐城电网现状盐城电网的供电范围包括市东台市、大丰市、盐都区、射阳县、建湖县、阜宁县、滨海县、响水县、亭湖区共9个区县。
2013年盐城市全社会最高负荷为4773MW,同比增长了32.84%,全年全社会用电量275亿kW•h,同比增长22.12%。
盐城地区电网最高额定电压为500kV,至2013年底盐城电网拥有500kV变电站2座,主变4台,主变压器总容量3500MVA,500kV线路7条,线路总长度415.29km;220kV变电站30座,主变52台,主变总容量合计8580MVA,220kV线路96条,总长度为2902km;110kV 变电站105座,主变163台,主变总容量合计8819.5MVA,110kV线路201条,总长度为2833km 至2013年底,盐城电网全社会装机容量4460.84MW,其中统调装机容量3604.25MW,另有非统调小机组容量为856.59MW。
2013年盐城地区220kV及以上电网地理接线示意图见图B1903C-A-03。
2.2 苏中苏北500kV电网发展江苏500kV电网已形成“四纵四横”的骨干输电网架,苏北北电南送4个纵向通道总输电能力可达10000MW左右。
“十二五”期间,为配合电源接入及地区负荷发展,苏中、苏北电网还将建设一批500kV输变电项目。
2012~2013年先后建成投运的项目有:南通北(仲洋)输变电工程、扬州西输变电工程、艾塘输变电工程、伊芦扩建3#主变工程、双泗扩建#3主变工程。
2014~2015年,随着500kV盐城南变(双草)升压,500kV沿海通道(伊芦~潘荡~双草~仲洋~东洲)全线贯通;随着500kV南通西升压,500kV三官殿~泰兴开断环入南通西;同时还计划建设扬州北、姚湖、旗杰输变电工程。