低压配电系统送电方案

中国移动广东公司粤东区域生产中心一期建设项目低压配电系统送电方案一.基本要求1. 严格按图,按现行相关规范施工,各设备房及场所土建工程已完工,符合规范要求的送电条件。

2. 做好送电前各相关场所的安全防护措施,做好专人监护、安全围护、警示牌等工作。

3. 做好参与人员的安全、技术交底、确保参与送电工作的相关人员、做到定员定职、工作目标明确。

4. 送电前须做好如下的基本工作(1)系统相关设备及线路已按图、按规范施工完工,相关场所符合送电条件。

(2)检查线路至相关设备安装的正确性(既校对线路)并检查相关挂牌标识的正确性。

(3)准备送电的馈电回路各用电设备的总开关处在断开状态,专人检查校对并做记录。

(4)用电设备的控制箱已做单体模拟调试,绝缘性能良好,达到规范标准。

(5)单体模拟调试最基本要做到如下要求①绝缘性能测试②控制逻辑正确③各开关操作正常④各指示功能、保护功能符合要求5. 试送电要求①对准备送电的馈电回路专人巡查各开关状态断开②送电端及受电端有专人监护,并用对讲进行联络③对线路做送电前的绝缘性能进行检查④试送电,采用瞬间合断的方法,进行三次,确认无异常后,送电试运行,并做好警示挂牌工作。

6. 对整个调送电工作要做到有书面记录,严格校对图纸与安装内容的一致性,特别是对设备的型号、规格要认真校对无误。

7.做好试送电前的柜、箱检查后,组织分配工作人员,通过对讲机交流所需要人员为15人8.试送电所需要工期为25天9.试送电所需要仪表仪器①万能表②钳形电流表③绝缘电阻测试仪摇表二.拟送电回路内容及顺序(顺序可依据实际情况作相应调整)(一)一机楼一期(一层配电房)低压配电回路内容1. 园区室外照明回路①走向及编号:P1-5屏101 至门卫屏的位置:一层高低压变配电2(1-3~1-C)②未端设备:ALSW-1箱③消防时断电2. 智能系统双电源回路①走向及编号:P3-6屏1009#,P2-5屏1010#至智能消防控制中心②未端设备:1AP1-1箱→UPS③供电范围:(A)第一路供B1~5层。

箱共6台.即1APR B1~5(B)第二路供6~10层。

箱共5台.即1APR6~103. 6~10层应急照明双电源回路①走向及编号:P1-6屏1003#,P2-5屏1004#至楼屋配电间②未端设备:1ALE6-1箱→2ALEW-DT1共6台4. 1~5层应急照明双电源回路①走向及编号:P1-6屏1001#,P2-5屏1002#至楼屋配电间②未端设备:1ALE1-1箱→1ALE5-1共5台5. B1~5层走道照明双电源回路①走向及编号:P1-6屏1005#,P2-5屏1006#至楼屋配电间②未端设备:1ALZB1-1箱→1ALZ5-1共7台6. 6~10层走道照明双电源回路①走向及编号:P1-6屏1005#,P2-5屏1006#至楼屋配电间②未端设备:1ALZ6-1箱→1ALZ10-1共5台7. B1层~1层照明回路①走向及编号:P1-5屏1017#至楼屋配电间②未端设备:1ALB1-2→1ALB1-1→1AL1-1共3台1ALB1-1带1ACB1-1和1ACB1-2各1台1AL1-1带1AL1-1-1和1AL1-1-2各1台1ALB1-1和1ALB1-2各带T接箱1台8. 1层高低压变电房双电源应急照明回路①走向及编号:P1-6屏1019#,P2-5屏1020#至高低压变配电室②未端设备:1ALEB1-2→1ALE1-2~4共4台在一层带T 接箱9. 1层制冷机房风机电源回路①走向及编号:P1-5屏1026#至制冷机房②未端设备:1APL-310. 制冷机房一期(冷冻泵.冷却泵)母线槽双电源回路①走向及编号:P1-4屏1013#,P2-4屏1014#至制冷机房控制室②未端设备:1APL1-1. 1APL1-1~4. 1AP1-4. 1AC1-1共7台11. 制冷机房螺杆式冷水机组母线槽双电源回路①走向及编号:P3-7屏1015#,P2-9屏1016#至制冷机房控制室②未端设备:1APL-3. 1APL3-1~2共3台12. 1层机房专用空调2#双电源回路①走向及编号:P1-4屏1024#,P2-4屏1025#至1层高低压变电室②未端设备:1AP1-2. 1AP1-4. 1AC1-2共3台带T 接箱13. 火灾自动报警系统双电源回路①走向及编号:P1-4屏1011#,P2-4屏1024#至1层消防中心②未端设备:1APE1-114. 地下室生活水泵双电源回路①走向及编号:P1-7屏1027#,P2-6屏1028#至地下室生活水泵室②未端设备:1APB-4. 1APB-3. 1APB-3-1共3台15. 地下室水泵房消防泵双电源回路①走向及编号:P3-5屏1042#,P2-8屏1043#至地下室水泵室②未端设备:1APEB-1. 1APEB1-1~4共5台16. 地下室水泵房冷却塔补水泵双电源回路①走向及编号:P1-4屏1040#,P2-4屏1041#至地下室水泵房②未端设备:1APB-1. 1APB-1-1. 1APB-2共3台带T 接箱17. 地下室客梯、消防梯、排污水泵(消防道排风机)双电源回路①走向及编号:P1-7屏1044#,P2-6屏1045#至地下室楼梯间②未端设备:1APEB1-1. 1APEB1-5. 共2台带T接箱18. 货梯消防电梯排污泵双电源回路①走向及编号:P1-7屏1046#,P2-6屏1047#至地下室楼梯间②未端设备:1APEB1-2~4. 共3台带T接箱19. 屋顶尾气排风机双电源回路①走向及编号:P1-7屏1034#,P2-6屏1035#至楼层配电间②未端设备:1APW-320. 屋顶消防设备双电源回路①走向及编号:P1-7屏1030#,P2-5屏1031#至楼层配电间②未端设备:1APEW-1. 1APEW-1-1~2.共3台21. 屋顶消防梯.客梯2#双电源回路①走向及编号:P1-3屏1036#,P2-3屏1037#至电梯机层②未端设备:1APEW-DT122. 屋顶货梯2#双电源回路①走向及编号:P1-3屏1038#,P2-3屏1039#至电梯机层②未端设备:1APEW-DT2. 1ALEW-DT223. 屋顶广告照明回路①走向及编号:P1-5屏1029#至楼层配电间②未端设备:1ALW-GG24. 1~5层屋顶冷却塔LT1~3双电源回路①走向及编号:P3-6屏1032#,P2-6屏1033#至屋顶配电间②未端设备:1APW-1. 1APW-1-1~5共6台(二)一机楼一期三层配电低压配电回路内容1. 2~5层照明回路①走向及编号:P7-5屏1048#至配电间②未端设备:1AL2-1.分路1AL2-1~4 共5台1AL3-1.分路1AL3-1~4 共5台1AL4-1.分路1AL4-1~5 共6台1AL5-1.分路1AL5-1~5 共6台带T接箱2. 三层高低压电房应急照明双电源回路①走向及编号:P7-5屏1050#,P8-4屏1051#至三层高低压配电室②未端设备:1ALE3-2. 1ALE3-33. 2~5层新风机组(走廊)电源回路①走向及编号:P7-4屏1049#至走廊②未端设备:1AC2-1. 1AC3-1. 1AC4-1. 1AC5-1带T接箱4. 2~5层西侧电池室空调2双电源回路①走向及编号:P7-5屏1054#,P8-4屏1054#至西侧电力电池室②未端设备:1APK2-3. 1APK3-3. 1APK3-1. 1APK4-3. 1APK5-3带T接箱5. 2~5层东侧电力电池室空调双电源回路(消防断电)①走向及编号:P6-4屏1052#,P5-5屏1053#至东侧电力电池室②未端设备:1APK2-4. 1APK3-4. 1APK4-4. 1APK5-4带T接箱6. 二层交换机房1#空调双电源回路①走向及编号:P7-4屏1056#,P8-3屏1057#至交换机房②未端设备:1APK2-17. 二层交换机房3#.4#空调双电源回路①走向及编号:P7-5屏1056#,P8-4屏1057#至交换机房3#.4#②未端设备:1APK2-5. 1APK2-6带T接箱8. 二层交换机房2#空调双电源回路①走向及编号:P6-4屏1058#,P5-5屏1059#至交换机房2#②未端设备:1APK2-29. 四层数据机房1#空调双电源回路①走向及编号:P7-4屏1060#,P8-3屏1061#至四层数据机房②未端设备:1APK4-1B. 1APK4-1A. 带T接箱.10. 四层数据机房3#空调双电源回路①走向及编号:P6-4屏1060#,P5-5屏1063#至四层数据机房3#②未端设备:1APK4-2B. 1APK4-2A. 带T接箱.11. 五层数据机房1#空调双电源回路①走向及编号:P9-3屏1064#,P8-3屏1065#至五层数据机房1#②未端设备:1APK5-1B. 1APK5-1A. 带T接箱.12. 五层数据机房3#空调双电源回路①走向及编号:P6-3屏1066#,P5-4屏1067#至五层数据机房3#②未端设备:1APK5-2B. 1APK5-2A. 带T接箱.13. 3~5层数据机房2#空调双电源回路①走向及编号:P6-3屏1068#,P5-4屏1069#至数据机房2#②未端设备:1APK3-2. 1APK4-5. 1APK5-5. 1APK3-5带T 接箱.(三)二机楼一期(一层配电房)低压配电回路内容1. 园区室外照明回路①走向及编号:P3-4屏2018#至门卫②未端设备:ALSW-1箱③消防时断电2. 智能系统双电源回路①走向及编号:P1-6屏2009#P2-5屏2010#②未端设备:2AP1-1箱→UPS③供电范围:(A)第一路供1~5层。

箱共5台.即2APR1~5(B)第二路供6~10层。

箱共5台.即2APR6~103. 6~10层应急照明双电源回路①走向及编号:P1-6屏2003#,P2-5屏2004#,至楼屋配电间②未端设备:2ALE6-1箱→2ALEW-DT1共6台4. 1~5层应急照明双电源回路①走向及编号:P1-6屏2001#,P2-5屏2002#,至楼屋配电间②未端设备:2ALE1-1箱→2ALE6-1共5台5. 6~10层走道照明双电源回路①走向及编号:P1-6屏2007#,P2-5屏2008#,至楼屋配电间②未端设备:2ALZ6-1箱→2ALZ10-1共5台6. 1~5层走道照明双电源回路①走向及编号:P1-6屏2005#,P2-5屏2006#,至楼屋配电间②未端设备:2ALZ1-1箱→2ALZ5-1共5台7. 1层照明电源回路①走向及编号:P1-5屏2017#至楼屋配电间②未端设备:2AL1-1箱③供电范围:第一路供2AL1-1-1和2ACB1-1第二路供2AL1-1-2第三路供2ACB1-28. 1层高低压变配电室照明1#双电源回路①走向及编号:P1-6屏2019#,P2-5屏2020#至1层高低压变配电室②未端设备:2ALE1-2. 2ALE1-3. 2ALE1-49. 货梯消防电梯排污泵1#2#双电源回路①走向及编号:P1-7屏2037#,P2-6屏2038#至1层楼梯间②未端设备:2APE1-2.10. 火灾自动报警系统电源1#2#双电源回路①走向及编号:P1-4屏2011#,P2-4屏2012#至智能消防值班室②未端设备:2APE1-1.11. 制冷机房一期(冷冻泵.冷却泵)母线槽双电源回路①走向及编号:P3-7屏2013#,P2-9屏2014#至制冷机房控制室②未端设备:2APL-1. 2APL1-1~4共5台12.制冷机房螺杆式冷水机组母线槽双电源回路①走向及编号:P1-4屏2015#,P2-4屏2016#至制冷机房控制室②未端设备:2APL-3. 2APL-3-1~2共3台13. 1层机房专用空调1#2#双电源回路①走向及编号:P1-4屏2024#,P2-4屏2025#至1层高低变配电室②未端设备:2AP1-2. 2AP1-4. 2AC1-2共3台带T接箱14. 1-4层制冷机房风机电源回路①走向及编号:P1-5屏2026#,至制冷机房控制室②未端设备:2AP1-3③消防时断电15. 1-4层屋顶冷却塔LT0~3-1#2#双电源回路①走向及编号:P1-7屏2027#,P2-6屏2028#至屋顶配电配线间②未端设备:2APW-1. 2APW-1-1~5.共6台16. 客梯消防电梯排污泵1#2#双电源回路①走向及编号:P1-7屏2039#,P2-6屏2040#至1层楼梯间②未端设备:2APE1-317. 屋顶尾气排放风机电源回路①走向及编号:P1-7屏2032#,至屋顶配电配线间②未端设备:2APW-318. 屋顶消防设备1#2#双电源回路①走向及编号:P1-7屏2030#,P2-6屏2031#至屋顶配电配线间②未端设备:2APEw-1. 2APEw-1-1 共2台19. 屋顶客梯1#2#双电源回路①走向及编号:P1-3屏2033#,P2-3屏2034#至电梯机房②未端设备:2APEw-DT120. 屋顶货梯1#2#双电源回路①走向及编号:P1-3屏2035#,P2-3屏2036#至电梯机房②未端设备:2APEw-DT2 2ALEw-DT2 共2台21. 屋顶广告照明电源回路①走向及编号:P1-3屏2029#,至屋顶配电配线间②未端设备:2ALw-GG(四)二机楼一期三层配电低压配电回路内容1. 2~5层照明回路①走向及编号:P9-4屏2041#,至配电配线间②未端设备:2AL2-1.分路2AL2-1-1~4 共5台2AL3-1.分路2AL3-1-1~4 共4台2AL4-1.分路2AL4-1-1~5 共6台带T接箱2. 3层高低压变配电室照明1#2#双电源回路①走向及编号:P9-5屏2043#,P8-4屏2044#至3层高低压变配电室②未端设备:2ALE3-3 2ALE3-2 共2台3. 新风机组电源回路①走向及编号:P9-3屏2042#,至走廊②未端设备:2AC2-1. 2AC2-1. 2AC4-1带T接箱③消防断电4. 2~5层东侧电力电池室空调1#2#双电源回路①走向及编号:P7-4屏2045#,P8-4屏2046#至东侧电力电池室②未端设备:2APK2-3 2APK3-1 2APK3-3 2APK4-3 共4台带T接箱5. 2~5层西侧电力电池室空调1#2#双电源回路①走向及编号:P4-4屏2047#,P5-5屏2048#至西侧电力电池室②未端设备:2APK2-4 2APK3-4 2APK4-4 共3台带T 接箱6. 二层IDC机房2空调3#4#双电源回路①走向及编号:P9-4屏2051#,P8-4屏2052#至二层IDC机房2②未端设备:2APK2-1A7. 四层IDC机房2空调1#2#双电源回路①走向及编号:P9-3屏2059#,P8-3屏2060#至四层IDC机房2带T接箱②未端设备:2APK4-1A 2APK4-1B共2台带T接箱8. 二层IDC机房1空调1#2#双电源回路①走向及编号:P9-3屏2053#,P8-3屏2054#至二层IDC机房1②未端设备:2APK2-29. 四层IDC机房1空调1#2#双电源回路①走向及编号:P4-5屏2057#,P5-4屏2058#至四层IDC机房1②未端设备:2APK4-2A 2APK4-2B 共2台带T接箱10. 三层IDC机房1空调1#2#双电源回路①走向及编号:P7-3屏2055#,P8-3屏2056#至三层IDC机房1②未端设备:2APK3-2A 2APK3-2B 共2台带T接箱11. 二层IDC机房2空调1#2#双电源回路①走向及编号:P7-3屏2049#,P8-3屏2050#至二层IDC机房2②未端设备:2APK2-1B(五)油机楼一期(一机楼)低压配电回路内容1.1#高压发电机房照明1#2#双电源回路①走向及编号:P1-6屏1021#,P2-5屏1022#至1层高压发电机房②未端设备:3ALE-1-2.3ALE-1-1(六)油机楼一期(二机楼)低压配电回路内容1.2#高压发电机房照明1#2#双电源回路①走向及编号:P1-4屏2021#,P2-4屏2022#至1层高压发电机房②未端设备:3ALE-2-2.3ALE-2-1。

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送电方案

送电方案

送电方案尊敬的公司领导:目前一号﹑二号﹑三号各变电所安装﹑接线﹑调试工作已基本完成,各项实验已检验合格,具备试送电条件,为了加快下一步设备调试工作,准备给这些变电所送电。

具体送电方案如下:1.制定详细的送电方案,准备必要的安全用器具,安排专门的操作人。

2.详细检查各送电系统的设备情况,卫生清洁﹑设备完好﹑接线正确﹑接触紧固,现场无任何遗留物件。

3.使用2500V摇表摇测各送电设备,绝缘值合格,符合送电标准。

4.直流﹑交流试验均正常,开关状态显示均正常。

5.开关跳合闸实验均正常。

6.检查微机保护定值已按定值单正确输入,保护装置均正确投入。

7.送电前再次安排专人对各配电室﹑变压器室进行详细检查,变压器送电现场必须有专业人员坚守,发现异常立即报告一号变电所人员断开开关停电。

变压器送电,特别是二号﹑三号﹑锅炉房变压器,距离较远,必须首先对电缆充电,无异常后,方可对变压器进行充电,变压器充电至少进行三次,每次间隔至少不低于5分钟。

8.变压器送电,必须检查各种保护均投入,瓦斯保护应投入跳闸位置。

9.变电所送电正常后,连续运行72小时。

运行期间必须派专人坚守,发现异常立即停电,并及时上报有关负责人。

10.送电电源是将二期放散旁工程变压器停用,高压电缆放进一号变电所高压柜BH2进线柜,合母联,由电厂电供10KV电源,各变电所变压器带电,保证调试低压设备。

操作步骤:1).合二段BH3消弧消歇电压互感器刀闸;2).摇进小车至工作位置,合高压二进线柜BH2开关,二段母线充电;3).检查电压表显示正确,母线正常无异音;4).摇进母联隔离柜BH1小车至工作位置;5) .摇进母联AH1小车开关至工作位置开关,合母联开关,一段母线充电;6). 检查电压表显示正确,母线正常无异音;7) .摇进一号变1B开关AH3至工作位置,合开关充电三次,每次间隔不低于5分钟;8) .每次都必须仔细观察电流显示、综保装置情况,并对变压器本体进行详细检查,监听声音无异常;9) . 摇进一号变2B开关BH4至工作位置,合开关充电三次,每次间隔不低于5分钟;10) .每次都必须仔细观察电流显示、综保装置情况,并对变压器本体进行详细检查,监听声音无异常;11) .合一号变电所1B低压进线开关,低压一段母线充电;12) .检查三相电压均正常,母线无异音;13) .摇出母联开关小车;14) . .合一号变电所2B低压进线开关,低压二段母线充电;15) .检查三相电压均正常,母线无异音;16) .摇进二号变1B开关AH5至工作位置,合开关充电三次,每次间隔不低于5分钟;17) .每次都必须仔细观察电流显示、综保装置情况,并对变压器本体进行详细检查,监听声音无异常;18) . 摇进二号变2B开关BH6至工作位置,合开关充电三次,每次间隔不低于5分钟;19) .每次都必须仔细观察电流显示、综保装置情况,并对变压器本体进行详细检查,监听声音无异常;20) . 合二号变电所1B低压进线开关,低压一段母线充电;21) .检查三相电压均正常,母线无异音;22) .摇进母联开关小车;23) . .合母联开关,低压二段母线充电;24) .检查三相电压均正常,母线无异音;25) .摇进三号变1B开关AH6至工作位置,合开关充电三次,每次间隔不低于5分钟;26) .每次都必须仔细观察电流显示、综保装置情况,并对变压器本体进行详细检查,监听声音无异常;27) . 摇进一号变2B开关BH7至工作位置,合开关充电三次,每次间隔不低于5分钟;28) .每次都必须仔细观察电流显示、综保装置情况,并对变压器本体进行详细检查,监听声音无异常;29) .合三号变电所1B低压进线开关,低压一段母线充电;30) .检查三相电压均正常,母线无异音;31) .摇出母联开关小车;32) . .合三号变电所2B低压进线开关,低压二段母线充电;33) .检查三相电压均正常,母线无异音;一、二、三变电所均送上电.再次详细检查设备运行情况,连续运行72小时,安排人员坚守检查.发现异常立即停电,报告有关领导.送电领导组成员: 王厂长秦厂长贡工张昌科李建平邢建宁郭鑫辛红伟送电操作人: 陈应春刘建刚宝鑫李工宝鑫袁工现场负责人: 郭鑫张昌科天缘煤焦化二期工程部2011年5月10日。

高低压配电工程送(受)电方案

高低压配电工程送(受)电方案

高低压供配电工程电气工程送(受)电方案XXXXXXXXXXXX 2018年6月6日编制依据:本方案依据宿迁万达广场投资有限公司宿迁万达广场高低压供配电工程施工合同、电气施工图纸及相关现行国家及行业规范标准编制。

相关国家规范标准如下:《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-90《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》 GB50254-96《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》 GB50150-91《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-92《外壳防护等级》(IP代码) GB4208-2008《电能计量装置技术管理规范》 DL/T448-2000《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-2008《高压电缆选用导则》 DL/T401-2002《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T5725-2015《电力系统安全稳定导则》 DL/T755-2001《电能计量装置安装接线规则》 DL/T825-2002《电力用户业扩工程技术规范》 DB32/T1088-2007《高压电气装置规范》 DB32/T1701-2010《低压电气装置规范》 DB32/T989-2007《电能计量配置规范》 DB32/T991-2007《0.4-220kV电网建设导则》《城乡电网配电装置》变压器应选用2级能效以上高效配电变压器,能效标准等级依照GB20052-2013目的:为了工程施工顺利进行,及各相关专业配合调试,达到更好的工程质量要求,编制本方案,使工程顺利竣工。

一、电气概况:供电范围:苏2017宿迁市不动产权第0031228号权证划定用地范围内商业正式用电供电电压:10KV负荷性质:三级负荷,其中电梯、消防等部分为二级负荷,普通电力用户供电电源:由110千伏钱塘变10千伏备用925间隔和10千伏备用935间隔各新建一回10千伏线路至项目红线外终端环网柜。

低压配电室受电方案

低压配电室受电方案

低压配电室受电方案引言低压配电室是电力系统中非常重要的一个组成部分,主要用于将输电线路送来的高电压电能转换成适用于用户的低压电能,并通过配电线路供应给各个用户。

因此,低压配电室的受电方案对于电力系统的正常运行和用户的安全使用都至关重要。

本文将介绍低压配电室常见的几种受电方案,并对它们的特点进行分析和比较。

单回路受电方案单回路受电方案是低压配电室中最简单、最常见的一种方案。

它通常适用于对电力可靠性要求不高的场所,例如一些住宅区或者一些小型商业建筑。

这种方案通过一根进线将高压电能引入低压配电室,然后再通过多根馈线将低压电能供应给各个用户。

这种方案的优点是结构简单、成本低廉,但是缺点是如果进线出现故障,整个系统将会中断,对用电可靠性要求较高的场所不太适用。

双回路受电方案双回路受电方案是为了提高用电可靠性而发展起来的一种方案。

它通过两根独立的进线引入高压电能,每根进线通过独立的变压器将高压转换成低压电能,然后再通过多根馈线将低压电能供应给各个用户。

这种方案的优点是当一根进线发生故障时,另一根进线仍然可以保证用电的供应,大大提高了用电的可靠性。

缺点是系统结构相对复杂,需要增加设备和成本。

多回路受电方案多回路受电方案是为了满足大型建筑、工业厂房等对用电可靠性和灵活性要求较高的场所而发展起来的一种方案。

它通过多根独立的进线引入高压电能,每根进线通过独立的变压器将高压转换成低压电能,然后再通过多根馈线将低压电能供应给各个用户。

这种方案的优点是可以根据需要对进线和馈线进行灵活的调整和配置,以适应不同用户的用电需求。

缺点是系统结构复杂,设备和成本较高。

联动式受电方案联动式受电方案是为了应对一些对用电可靠性要求极高的场所而发展起来的一种方案。

它通过多根进线和多根对应的馈线构成多个独立的电源系统,每个电源系统都可以独立供电。

当一个电源系统发生故障时,其他电源系统可以自动接管供电,确保用电的可靠性。

这种方案的优点是电源系统之间互为备份,故障切换快速可靠,能够提供高可靠性和高供电质量。

低压电气工程干线送电方案

低压电气工程干线送电方案

低压电气工程干线送电方案一、前言低压电气工程干线送电是指通过配电线路将电能从发电厂或变电站输送到用户端的一项工程。

在现代工业生产和日常生活中,电力作为一种十分重要的能源,扮演着至关重要的角色。

因此,低压电气工程干线送电的设计和施工非常重要,需要充分考虑安全、稳定和高效。

本文将从低压配电系统的基本概念、设计原则和技术要求出发,介绍低压电气工程在干线送电方面的设计方案和施工要点,以期为相关从业人员提供参考。

二、低压配电系统基本概念1. 低压配电系统低压配电系统是指用于输送电压在1000V以下、一般为400V或220V的配电系统,通常应用于工业企业、商业区、居民区等场所。

2. 干线送电干线送电是指配电系统中的主要输电线路,负责将电能从发电厂或变电站输送到各个用电节点。

干线送电需要考虑输电距离、线路容量、稳定性等多个因素。

3. 设计原则低压电气工程干线送电的设计需要遵循以下原则:(1)安全性原则:保证系统的安全和可靠运行。

(2)稳定性原则:保证系统的稳定供电。

(3)经济性原则:在满足安全和稳定要求的前提下,尽可能降低工程投资和运行成本。

三、技术要求1. 线路选址在进行低压电气工程干线送电设计时,需要合理选址,避免线路穿越人口密集区、易发生地质灾害区域或者其他安全隐患区域。

同时,需要考虑线路的敷设方便性,尽量减少需拆迁和施工难度。

2. 线路容量根据用电负荷和输电距离进行合理的线路容量计算。

应根据电气负荷大小、变电站容量大小和线路长度等因素进行综合计算,确保系统供电能力充足,满足用电需求。

3. 设备选型在设计低压电气工程干线送电系统时,需要选择符合国家标准和行业要求的设备,如输电导线、绝缘子、跌落线夹、绝缘导线等。

设备的选型需考虑设备的质量、耐久性和适用环境等因素,确保系统的安全可靠运行。

4. 施工标准在干线送电的施工中,应按照国家有关规定和行业标准进行施工,做好工程施工图纸的编制、管控和监督。

工程施工应严格遵守电气工程安全操作规程,保障施工质量和工程安全。

低压送电方案

低压送电方案

低压送电方案1. 引言低压送电是指将输电线路中的电压通过变压器逐步降低,最终将电能送达用户终端的一种电力输送方式。

在电力系统中,低压送电方案是连接电厂和用户之间的关键环节,对电能的稳定供应和安全使用起着重要作用。

本文将介绍低压送电方案的基本概念、设计原则和常见技术,以便读者了解和应用于实际工程中。

2. 低压送电方案的基本概念低压送电方案是指在输电线路中使用变压器将高压电能转换为较低的电压,然后通过配电线路将电能送达用户终端。

其基本原理是通过变压器的升降压作用来实现电能的输送和分配。

低压送电方案一般包括变电站、变压器、配电线路和终端用户设备等组成部分。

3. 低压送电方案的设计原则在设计低压送电方案时,需要考虑以下几个原则:3.1 安全性原则低压送电方案应保证电能的安全供应和用户的安全使用。

在设计中需要考虑线路的绝缘和保护措施,以及对电能的监测和控制系统。

3.2 经济性原则低压送电方案应在满足用户需求的前提下,尽可能降低成本。

在设计中需要考虑线路的长度、变压器的容量和使用寿命等因素。

3.3 可靠性原则低压送电方案应确保电能的稳定供应和系统的故障容忍能力。

在设计中需要考虑系统的备份和自动切换装置,以及对异常情况的预警和处理机制。

3.4 灵活性原则低压送电方案应具有可扩展性和适应性,以便根据用户需求进行调整和改造。

在设计中需要考虑线路的扩容和变压器的并联或串联等灵活配置。

4. 常见的低压送电技术4.1 线路设计低压送电线路一般采用架空线和地下线两种形式。

架空线适用于供电范围广、传输容量大的场合,而地下线适用于供电范围狭窄、环境敏感的场合。

4.2 变压器选择变压器是低压送电方案中的核心设备,其选择应考虑供电容量、电压等级和功率因数等因素。

常见的变压器有油浸式变压器和干式变压器两种类型,根据实际情况选择合适的类型。

4.3 配电线路布置配电线路的布置应根据用户需求和地理条件进行合理规划。

常见的布置方式有单回线制、双回线制和环网制等,根据不同的场景选择合适的布置方式。

220kv变电站送电方案

220kv变电站送电方案

220kv变电站送电方案[正文]220kV变电站送电方案一、背景随着电力需求的增长和城市建设的不断扩张,电力供应的稳定性成为保障工业生产和市民生活的重要因素。

220kV变电站作为电力系统的重要组成部分,起到将高压电能转变为适用于输配电系统的低压电能的作用。

在设计220kV变电站送电方案时,需要考虑诸多因素,以确保电力供应的可靠性和稳定性。

二、需求分析1. 电力供应需求:确保变电站能够满足工业、商业和居民区等不同用电需求,提供稳定可靠的电力供应。

2. 安全性要求:确保变电站的设备运行安全可靠,避免火灾、短路等安全事故的发生。

3. 经济性要求:在保证供电可靠性的前提下,尽量减少设备运行成本和低效能耗。

4. 可持续性要求:结合当地环境特点,利用可再生能源和环保技术,减少对环境的影响。

三、方案设计基于以上需求分析,设计一个高效稳定的220kV变电站送电方案如下:1. 输电线路规划:根据实际情况和需求,确定合适的输电线路路径和走向,并考虑线路长度、载流量等因素。

同时,应优先选择耐候性好、绝缘性能优异的输电材料和设备,以提高线路的稳定性和可靠性。

2. 变压器选择:选择合适的变压器类型和容量,确保变压器能够满足电力需求,并具备良好的电压调节和能耗控制能力。

3. 保护装置设计:根据变电站的规模和设备情况,设计合理的保护装置,包括过电压保护、接地保护、差动保护等,以确保设备安全可靠运行,提高电力供应的稳定性。

4. 自动化控制系统:引入现代自动化控制技术,建立完善的监控系统和远程控制系统,实现对变电站设备的智能化管理和运维,提高供电可靠性和安全性。

5. 可再生能源利用:结合当地资源特点和环境保护要求,考虑将可再生能源(如太阳能、风能等)应用于变电站的供电系统中,以提高能源利用效率,并减少对传统能源的依赖。

6. 能源储备:设计合理的能源储备装置,如备用电池组或发电机组等,以应对突发情况和电力需求高峰期,确保持续供电。

低压负载送电方案

中电投乐平鸬鹚40MWp农光互补光伏电站项目升压站内400V母线受电方案批准:年月日审核:年月日编写:年月日江西中电景德镇分公司乐平光伏项目部2016年01月04日目录编制说明 (1)一工程概况 (2)二编制依据 (2)三受电范围及主要设备 (3)四调试的质量目标 (3)五送电前应具备的条件及准备工作 (3)六受电方法 (4)七组织形式 (6)八安全及环境因素控制措施 (8)编制说明1 本方案针对中电投乐平鸬鹚40MWp农光互补光伏电站项目编制。

2 根据招设计图纸和有关文件资料,对站内400V母线进行送电,特编此方案。

3 电缆连接方式依据应得到监理、业主同意。

4 本方案只适合中中电投乐平鸬鹚高家光伏工程。

中电投乐平如·-6升压站内400V母线受电方案一工程概况中电投乐平鸬鹚高家光伏工程电站站址位于江西省景德镇乐平市鸬鹚乡龙口村。

Ⅰ期40MWp、Ⅱ期30MWp共7条回路进升压站,其中Ⅰ期40MWp有4条回路,每条回路由9台箱变并接在一起,再进升压站,。

Ⅰ期分南北两区,共有36阵列,其中南区有21阵列,北区有15阵列,共有36个箱变(浙江宁波天安制造),二编制依据2.1 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL408-1991;2.2 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285—2006;2.3 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》;2.4 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行);2.5 《电力设备交接和预防试验规程》;2.6 江西设计院电气一次、二次施工图;2.7 电气一次、二次设备制造厂有关图纸及技术资料。

2.8 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—20062.9 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-20062.10《南方电网工程施工工艺控制规范》Q/CSG11105.2-20082.11《中国南方电网公司十项重点反事故措施》2.12 集团公司《光伏发电站施工质量检查及验收规程》三受电范围及主要设备3.1受电的系统运行方式、倒送电电源、倒送电操作、倒送电结束后的运行方式由业主部门统一调度,施工单位配合。

车站低压送电方案

以我给的标题写文档,最低1503字,要求以Markdown 文本格式输出,不要带图片,标题为:车站低压送电方案# 车站低压送电方案## 1. 引言在车站运营过程中,低压送电是必不可少的一项工作。

低压送电方案的设计和实施对车站的正常运营和乘客的安全都具有重要意义。

本文将介绍一种可行的车站低压送电方案,旨在保障车站的供电安全和稳定。

## 2. 选址和拓扑结构在选址和拓扑结构设计阶段,我们应充分考虑车站的特点和用电需求,确保低压送电的可靠性和效率。

### 2.1 选址原则- 选址应尽量靠近车站的主要用电设备,减少输电线路的长度和能量损耗。

- 选址应充分考虑安全因素,避免与其他设备和建筑物发生干扰。

- 选址应满足供电容量和供电质量的要求。

### 2.2 拓扑结构设计基于选址原则和车站的用电特点,推荐采用环网结构作为车站低压送电方案。

环网结构的优点包括:- 能够提供多个供电入口,保证供电的可靠性和稳定性。

- 可以方便地进行配电和管理,适应车站用电负荷的变化。

- 在供电异常情况下,可以快速切换供电来源,减少对车站运营的影响。

## 3. 供电系统设计车站低压供电系统的设计应满足以下要求:### 3.1 供电方式推荐使用交流供电方式,具体参数如下:- 额定电压:220V### 3.2 配电设备- 主变配电设备:采用容量适当的主变配电设备,包括变压器、断路器、熔断器等。

设备选型应满足车站用电负荷的需求,并确保供电的可靠性和安全性。

- 支路配电设备:根据车站用电设备的类型和功率,设计合理的支路配电方案,包括开关、保护装置、电缆等。

### 3.3 地线系统设计为确保供电系统的安全性,地线系统的设计非常重要。

应按照以下原则进行设计:- 设置良好的地网,确保地线的低阻抗,减少漏电和接地故障。

- 采用合适的地线材料,如优质的铜材,以提供良好的导电性能和耐腐蚀性。

- 定期检查地线系统的接地电阻,确保其符合安全标准。

## 4. 供电管理与维护车站低压送电方案的实施后,及时进行供电管理和维护工作非常重要。

低压配电室送电方案

低压配电室送电方案
一、送电前准备工作
1、配电室内卫生清洁,开关柜、变压器内杂物清理干净,盖好盖板;
2、检查变压器及开关柜内母排、电缆的连接情况,所有螺丝必须紧固;元器件的带电部位与
柜体及相间必须保持足够的安全距离;
3、送电前对安全用具做好试验,并配备检验合格后的测量器具,准备好消防器材;配电室内
准备好各类警示牌、停电牌;
4、检查接地、接零是否完好、可靠;
5、检查开关柜内二次接线是否正确,接线端子是否紧固;
6、所有待投运设备的保护整定值按配电系统图要求整定好;
二、送电步骤
1、断开10kv配电室变压器柜接地刀,摇进变压器柜断路器小车;
2、合上高压进线隔离柜负荷开关;
3、按下变压器合闸按钮,对变压器进行五次冲击,每次间隔5分钟;
4、依次推进各低压开关柜抽屉,合上断路器,用万用表测量电压是否正常,检查各低压柜应
无异常;
5、所有设备送电完毕后,带电运行24小时;。

受电、送电方案1

受电、送电方案1方案编制依据1)一次系统图(参见附图);2)二次系统图及相关图;3)国家标准及检定规程;4)设备制造厂家的随机技术资料。

2受、送电前的准备工作1)凡受、送电的高低压系统的一、二次设备均按照国家有关标准、规程,安装调试合格。

2)受送电系统按照设计施工图整组,试验动作正确可靠。

继电保护整定值调试合格。

有关技术资料齐全。

3)受、送电一、二次系统的安装调试经有关部门检查,确认合格。

4)有关部门受、送电手续办理完善。

5)直流系统要工作可靠。

6)组织机构要健全。

7)器具要齐全。

8)通讯要保证。

9)安全措施要周到。

3受、送电程序1)测试所有受、送电一次设备的绝缘电阻值合格。

2)直流系统、中央信号、继电保护系统,模拟传动受、送电设备的控制、继电保护、信号动作正确可靠。

3)检查所有系统的手车、断路器、隔离开关均在断开和试验位置。

接地刀闸在断开位置。

4)由专人联系通知上级主管使厂用电高备变具备受电条件。

5)由Ⅲ标段施工单位负责厂用电高备变受电。

6)经检验,厂高备变6KV确实送到6KV母线进线开关上侧。

7)由电调通过6KV进线开关柜使厂用电配电室6KV母线受电。

8)厂用电6KV再往外送,程序基本同上。

9)发电机组安装、调试完毕,经过试运,发电正常,准备并网。

10)发电机发电并网。

4安全技术措施1)受送电区域要环境整洁,专人看守,设专区证,非相关人员不得入内。

2)带电范围的变压器、开关、配电室要有可靠的消防器材。

已带电的设备、盘、柜、开关操作机构要挂警示牌。

盘柜周围要放置绝缘垫,周围要标示警戒线。

3)操作人员要穿绝缘鞋,戴绝缘手套。

4)现场要备有专用汽车和医务人员。

5)6KV受电、送电,由电调人员操作,其他人员均不能插手。

5电调主要工具一览表序号工具名称规格型号单位数量1 试验变压器10KVA 15KV/220V 台 12 试验变压器5KVA 50KV/220V 台 13 直流漏泄试验器60KV 500VA 2.5MA 台 14 示波器12SB 台 15 示波器16线台 16 继电保护综合阀台 17 单相调压器5KVA 220/0-250V 台 18 单相调压器2KVA 220/0-250V 台 29 单相调压器3KVA 220/0-250V 台 210 大电流发生器380V/8V/4V 2500A/5000A 套 111 三相调压器9KVA 台 112 开关测试仪台 113 Cos 表0-360°0.5级块 114 标准电流互感器2500-100/5A 台 115 标准电流互感器25-6000A/5 台 116 电流表5A/2.5A 0.2级块 317 电压表150V/75V 0.2级块 318 瓦特表150V 5A 0.5级块 219 直流电压表300V/150V 0.2级块 220 直流电流表0.5-30A 0.2级块 26一次系统简图见下页附图。

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