附页中船重工大连市庄河海域海上风电场址Ⅱ(300MW)项目.doc

附页中船重工大连市庄河海域海上风电场址Ⅱ(300MW)项目宗海界址点(续)界址点编号及坐标(北纬| 东经)6 39°30'58.934" 123°12'39.790" 48 39°27'37.883" 123°09'47.507" 90 39°26'42.973" 123°10'00.297"7 39°30'58.889" 123°13'04.142" 49 39°26'41.367" 123°14'11.118" 91 39°27'20.262" 123°10'10.899"8 39°30'58.838" 123°13'30.641" 50 39°27'08.808" 123°09'40.421" 92 39°27'20.401" 123°10'10.082"9 39°30'58.786" 123°13'57.195" 51 39°26'41.353" 123°09'33.729" 93 39°26'40.997" 123°10'01.679"10 39°30'16.955" 123°10'57.449" 52 39°26'41.317" 123°09'59.398" 94 39°26'41.044" 123°10'25.306"11 39°30'16.901" 123°11'30.934" 53 39°26'41.373" 123°10'27.586" 95 39°26'41.692" 123°10'25.305"12 39°30'16.844" 123°12'04.419" 54 39°26'41.362" 123°10'55.773" 96 39°26'41.646" 123°10'01.677"13 39°30'16.787" 123°12'36.628" 55 39°26'41.382" 123°11'23.960" 97 39°29'27.251" 123°11'52.730"14 39°30'16.723" 123°13'11.389" 56 39°26'41.335" 123°11'52.147" 98 39°29'26.868" 123°11'53.405"15 39°30'16.658" 123°13'44.875" 57 39°26'41.383" 123°12'20.335" 99 39°29'48.757" 123°12'14.14 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123°13'08.987" 234 39°30'59.158" 123°13'33.013" 151 39°28'18.845" 123°13'11.039" 193 39°30'13.699" 123°12'37.614" 235 39°30'29.096" 123°14 '09.947" 152 39°28'18.958" 123°13'10.215" 194 39°29'57.873" 123°12'21.227" 236 39°30'29.307" 123°14'10.739" 153 39°27'24.529" 123°12'27.117" 195 39°29'55.135" 123°12'17.146" 237 39°30'57.159" 123°13'58.361" 154 39°27'24.477" 123°12'56.018" 196 39°30'15. 160" 123°12'35.640" 238 39°30'56.947" 123°13'57.570" 155 39°27'25.125" 123°12'56.021" 197 39°30'15.538" 123°12'34.959" 239 39°29'53.475" 123°12'13.552" 156 39°27'25.178" 123°12'27.119" 198 39°29'53.925" 123°12'15.000" 240 39°29'54.080" 123°12'14.182" 157 39°26'43.163" 123°12'48.502" 199 39°30'16.394" 123°13'13.758" 241 39°30'15.258" 123°12'05.508" 158 39°26'43.052" 123°12'49.326" 200 39°30'16.339" 123°13'42.503" 242 39°30'15.062" 123°12'04.710" 159 39°27'23.000" 123°12'58.320" 201 39°30'16.987" 123°13' 42.506" 243 39°30'18.637" 123°12'04.284" 160 39°27'23.112" 123°12'57.496" 202 39°30'17.042" 123°13'13.761" 244 39°30'18.558" 123°12'05.115" 161 39°26'41.042" 123°12'50.802" 203 39°29'51.638" 123°14'09.380" 245 39°30'57.188" 123°12'11.300" 162 39°26'41.0 52" 123°13'14.429" 204 39°29'52.036" 123°14'10.041" 246 39°30'57.269" 123°12'10.471" 163 39°26'41.700" 123°13'14.429" 205 39°30'15.407" 123°13'46.656" 247 39°30'58.702" 123°11'46.925" 164 39°26'41.690" 123°12'50.801" 206 39°30'15.010" 123°13'45.994" 248 39°30'58.665" 123°12'08.884" 165 39°29'46.320" 123°12'22.699" 207 39°29'14.917" 123°14'10.690" 249 39°30'59.313" 123°12'08.887" 166 39°29'25.798" 123°13'29.877" 208 39°29'14.917" 123°14'11.527" 250 39°30'59.351" 123°11'46.926" 167 39°29'26.401" 123°13'3 0.184" 209 39°29'48.669" 123°14'11.528" 251 39°30'58.746" 123°11'20.425" 168 39°29'46.915" 123°12'23.036" 210 39°29'48.669" 123°14'10.691" 252 39°30'58.710" 123°11'42.360" 169 39°28'22.279" 123°13'43.747" 211 39°28'37.628" 123°14'10.694" 253 39°30'59.358 " 123°11'42.362" 170 39°28'22.373" 123°13'44.575" 212 39°28'37.628" 123°14'11.530" 254 39°30'59.395" 123°11'20.426" 171 39°29'23.750" 123°13'32.899" 213 39°29'11.380" 123°14'11.527" 255 39°30'58.788" 123°10'53.925" 172 39°29'23.655" 123°13'32.071" 214 39°29'11.380" 123°14'10.690" 256 39°30'58.754" 123°11'15.860" 173 39°27'26.532" 123°13'31.747" 215 39°27'56.091" 123°14'10.691" 257 39°30'59.402" 123°11'15.862"附页中船重工大连市庄河海域海上风电场址Ⅱ(300MW)项目宗海界址点(续)界址点编号及坐标(北纬| 东经)258 39°30'59.437" 123°10'53.927" 291 39°28'37.247" 123°10'03.403"259 39°30'58.829" 123°10'27.426" 292 39°29'18.336" 123°10'43.699"260 39°30'58.796" 123°10'49.360" 293 39°29'18.728" 123°10' 43.032"261 39°30'59.444" 123°10'49.363" 294 39°28'08.758" 123°09'54.608"262 39°30'59.477" 123°10'27.427" 295 39°28'08.637" 123°09'55.430"263 39°29'51.506" 123°12'11.443" 296 39°28'34.238" 123°10'01.676"264 39°30'16.054" 123°11'32.979" 297 39°28'34.358" 123°10'00.853"265 39°30'15.547" 123°11'32.458" 298 39°27'39.683" 123°09'47.520"266 39°30'16.627" 123°10'59.730" 299 39°27'39.562" 123°09'48.341"267 39°30'16.580" 123°11'28.651" 300 39°28'05.162" 123°09'54.582"268 39°30' 17.229" 123°11'28.653" 301 39°28'05.283" 123°09'53.760"269 39°30'17.275" 123°10'59.731" 302 39°27'10.607" 123°09'40.433"270 39°30'31.033" 123°10'31.667" 303 39°27'10.486" 123°09'41.255"271 39°30'17.729" 123°10'55.356" 304 39°27'36.087" 123°09'47.495"272 39°30'18.254" 123°10'55.848" 305 39°27'36.207" 123°09'46.673"273 39°30'31.557" 123°10'32.159" 306 39°26'43.152" 123°09'33.742"274 39°30'05.058" 123°10'22.980" 307 39°26'43.031" 123°09'34.563"275 39°30'04.937" 123°10'23.802" 308 39°27'07.011" 123°09'40.408"276 39°30'30.537" 123°10'30.050" 309 39°27'07.132" 123°09'39.586"277 39°30'30.658" 123°10'29.228" 310 39°30'58.959" 123°12'24.862"278 39°29'35.983" 123°10'15.885" 311 39°30'58.963" 123°12'25.704"279 39°29'35.862" 123°10'16.708" 312 39°32'17.763" 123°12'09.269"280 39°30'01.463" 123°10'22.954" 313 39°39'13.772" 123°10'22.893"281 39°30'01.583" 123°10'22.132" 314 39°40'09.356" 123°10'08.664"282 39°29'06.909" 123°10'08.792" 315 39°40'21.469" 123°10'10.648"283 39°29'06.787" 123°10'09.615" 316 39°40'33.512" 123°10'06.201"284 39°29'32.388" 123°10'15.860" 317 39°40'33.322" 123°10'05.399"285 39°29'32.508" 123°10'15.037" 318 39°40'21.404" 123°10'09.813"286 39°29'51.463" 123°12'09.95 8" 319 39°40'09.317" 123°10'07.826"287 39°29'20.988" 123°10'46.632" 320 39°39'13.609" 123°10'22.080"288 39°29'20.401" 123°10'46.989" 321 39°32'17.652" 123°12'08.444"289 39°29'50.846" 123°12'10.232"290 39°28'37.639" 123°10'02.736"。

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大连海上风电规划获批

大连海上风电规划获批

大连海上风电规划获批
佚名
【期刊名称】《可再生能源》
【年(卷),期】2013(31)8
【摘要】日前.大连市海上风电规划报告方案获国家能源局复函(国能新能[2013]262号)批准,同意大连市按规划方案开展海上风电开发建设。

目前,我国上海、山东、河北、广东、江苏等省海上风电场工程规划获得国家批复;浙江、海南海上风电规划目前已经完成评审,正在进一步修改完善中;福建规划已经编制完成。

此次大连海上风电规划获批将进一步推进我国海上风电的规划工作.对于促进全国海上风电健康发展.落实全国海上风电“十二五”规划目标有重要意义。

【总页数】1页(P37-37)
【关键词】海上风电场;大连市;工程规划;风电开发
【正文语种】中文
【中图分类】TM614
【相关文献】
1.海上风电别忙“圈海”发展陆上风电为主 [J], 黄宏平
2.肩负国家海上风电技术研发使命打造中国海上风电发展的主力军——专访中船重工(重庆)海装风电设备有限公司董事长杨本新 [J], 杨文英
3.广东省海上风电产业发展座谈会召开热议“海上风电产业链发展规划” [J], 廖静
4.海南:海上风电发展规划获批 [J],
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大连发电有限责任公司甘井子热电项目2 300MW等级供热机组新建工程边坡工程施工组织设计

大连发电有限责任公司甘井子热电项目2 300MW等级供热机组新建工程边坡工程施工组织设计

一、总体概述(一)、工程概况该工程由大连发电有限责任公司建设;东煤沈阳建筑基础工程公司。

针对该工程具体情况特制定本工程施工组织设计方案,本边坡为永久性边坡,安全等级一级。

1、场地位置:大连市甘井子区革镇堡镇辖区,中国物资储运公司大连仓库院内东侧。

2、工程地质条件:根据岩土工程勘察报告书,本工程边坡地层从上至下依次为:①素填土:杂色,干,主要为水泥路面,厚约250mm,其下为粘性土、灰渣、碎石等。

②中风化石灰岩:灰褐色,中等风化,呈块状,细粒结构,中厚层状构造,岩质较硬,结构较完整,节理裂隙较发育,方解石脉发育其间,局部有铁质渲染。

(二)、边坡地质灾害治理设计情况1、边坡治理原则:①根据设计原则,边坡为永久性支护,有效使用寿命为50年;②边坡支护抗震烈度为7度,基本地震加速度值为0.10g;2、施工参数及要点(1)清理坡面a、清理时必须将坡地面浮土、碎石等清理完毕。

b、坡面危岩应予以清除,需要时回填凹坑处,伐除无保留价值的树木至根部。

c、坡顶碎石土按1:1角度放坡,并尽量保持坡面平整。

(2)边坡支护施工a、钻孔:以坡脚为基准线,布置锚杆孔位,间距3000*3000梅花布置,控制间距不大于设计值10%,钻孔径Φ130,按设计要求的角度、孔深、孔径以及位置施工。

b、预应力锚索:采用1860级高强度低松弛钢绞线制作,每隔2m设刚性支架连接,自由锻涂抹黄油包裹塑料布或套入Φ20PVC塑料管并在接头和两端采用工业胶带封闭。

与注浆管同时下入孔内,锚索裸露部分1.0m。

c、注浆:浆液为素水泥浆,浆液中须加膨胀剂。

注浆管距孔底0.1m,连续注入,直到孔口开始冒浆为止(需要时补浆)。

d、槽钢腰梁安装必须压在Φ8钢筋网上面,喷射混凝土时一次性达到设计要求,桩端拉锚采用C20砼封闭保护,截面尺寸为300×300mm。

e、预应力锁具:锚索采用1860级高强度低松弛钢绞线3×7Φ5锚具,以获得均衡预应力。

大连市庄河Ⅲ海上风电场BIM开发设计与应用

大连市庄河Ⅲ海上风电场BIM开发设计与应用

大连市庄河Ⅲ海上风电场BIM开发设计与应用朱峰林上海勘测设计研究院有限公司摘要:BIM技术经过多年发展,已成为工程设计和施工管理中的重要技术。

以大连市庄河Ⅲ(300MW)海上风电场BIM开发设计与应用项目为例,建立全专业的海上风电场三维模型。

通过三维模型的精确定位及直观性进行碰撞检查、设计优化,避免后续大量的施工返工工作;通过参数化建模的方式,提高升压站节点设计及出图效率;提取三维模型中的信息进行精确工程量计算,为造价控制、施工决算提供依据;通过二次开发,实现了BIM模型在SACS和ANSYS中的转换与应用。

在此项目中应用BIM技术,为海上风电场的设计提供了强大和高效的技术支持,同时为今后BIM技术开发设计与应用提供参考依据。

关键词:BIM技术;海上风电;参数化建模;应用分析DOI:10.13770/ki.issn2095-705x.2019.10.013BIM Development Design and Application of Zhuanghe III Offshore Wind Farm in DalianZhu FenglinShanghai Survey and Design Research Institute Co.,Ltd.Abstract:BIM technology is an important technology for engineering design and construction management after years development.Based on300MW zhuanghe III offshore wind farm BIM devel-opment design and application project as example,the author builds up full profession offshore wind farm three dimensional model.Through accurate positioning and intuitive three dimensional model,the article carries out collision inspection and design optimization to avoid construction rework.Through parametric modeling method,BIM enhances node design and graphic output efficiency of power plant booster station.The author extracts three dimensional model information to carry out accurate engi-neering calculation to give reference to cost control and construction accounting.Through secondary software development,BIM model realizes SACS and ANSYS conversion and application.The author uses BIM technology in this project to give strong and effective technical support to offshore wind farm design and reference guide for BIM technology development design and application in the future.Key words:BIM Technology;Offshore Wind Farm;Parametric Modeling;Application AnalysisENERGY CONSERVATION TECHNOLOGIES AND PRODUCTS0引言风力发电是目前世界新能源市场应用最广、技术最成熟的主流新能源发电形式之一。

海上风电施工招标公告(3篇)

海上风电施工招标公告(3篇)

第1篇招标编号:[招标编号]招标单位:[招标单位名称]一、招标项目基本情况1. 项目名称:[项目名称]海上风电场工程2. 项目地点:[项目具体地点]3. 项目规模:[项目规模描述,如:总装机容量为XX万千瓦,共XX台风机]4. 项目概况:[项目简要介绍,包括建设目的、工程内容等]5. 资金来源:[资金来源说明,如:自筹、银行贷款等]二、招标范围本次招标范围包括但不限于以下内容:1. 海上风电场工程的海上风机基础、塔筒、叶片等设备的设计、制造、运输、安装及调试;2. 海上风电场工程的海上施工平台、运输船、起重船、打桩船等施工船舶的租赁或购置;3. 海上风电场工程的临时设施建设、维护及拆除;4. 海上风电场工程的施工安全管理、环境保护、质量保证等工作;5. 海上风电场工程的试运行、验收及保修等工作。

三、投标人资格要求1. 具有独立法人资格,持有有效的营业执照;2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;3. 具有海上风电工程相关资质,如:风电场工程总承包资质、海上风电工程安装资质等;4. 具有丰富的海上风电工程施工业绩,近三年内至少完成过XX个类似项目的施工;5. 具有良好的施工团队和设备,能够满足本项目的施工需求;6. 具有良好的安全管理体系,近三年内无重大安全事故发生;7. 具有良好的环保意识,能够满足国家和地方的相关环保要求。

四、招标文件获取1. 招标文件获取时间:[招标文件获取开始时间]至[招标文件获取结束时间];2. 招标文件获取方式:[招标文件获取方式,如:现场购买、网上下载等];3. 招标文件售价:[招标文件售价]元/套;4. 招标文件购买地点:[招标文件购买地点]。

五、投标文件递交1. 投标文件递交截止时间:[投标文件递交截止时间];2. 投标文件递交地点:[投标文件递交地点];3. 投标文件递交方式:[投标文件递交方式,如:现场递交、邮寄等]。

六、开标时间及地点1. 开标时间:[开标时间];2. 开标地点:[开标地点]。

大连市庄河Ⅲ海上风电场三维数字化设计与应用

大连市庄河Ⅲ海上风电场三维数字化设计与应用

69风场主要模型图钢结构自定义节点库风场整体情况工程概况 三峡新能源大连市庄河Ⅲ海上风电场位于辽宁省大连市庄河海域,作为东北地区首个已核准的海上风电项目,同时作为全国首个“智慧能源城市”的清洁能源供给侧项目,庄河Ⅲ项目对于促进庄河地方经济发展及清洁能源建设具有重要意义。

项目总装机容量300MW,风场内安装72台风机。

风机基础包括单桩和高桩承台型式基础类型。

风电机组通过海底电缆汇集送至海上升压站。

海上升压站通过海缆送出至登陆点,再通过架空线路送至陆上集控中心。

BIM应用亮点依托上海院搭建的三维协同设计平台,项目使用ProjectWise进行各专业间的三维协同管理。

通过对总体、电气、舾装、结构、暖通、消防、给排水、施工、地质等专业系统的有机整合,构建了海上风电场数字化整体解决方案。

在本项目的实施过程中,构建了整个风场的全专业三维模型,包括风机整体结构、电气设施、海上升压站、陆上集控中心、地质模型、海缆路由等模型。

通过碰撞检测、切图与工程量自动统计、虚拟施工模拟等BIM应用,提高了设计效率,缩短了设计周期。

针对钢结构节点设计遇到的技术难点,本项目创新使用Tekla自定义节点单元模块,将海上升压站结构中的常用节点类型通过参数化编程的方式制作成节点库,在不同项目中快速调用,大大提高了建模效率。

针对风机基础设计中计算软件模型接口遇到的难点,本项目二次开发了适用于SACS和ANSYS的模型接口工具箱,可以将BIM模型直接转换成SACS和ANSYS中所需的模型和参数,大大降低了仿真建模的难度,提高了计算效率。

BIM应用效果通过三维模型的碰撞检测,各专业避免了相互干涉,提前发现问题并及时反馈设计人员进行优化调整,减少了后期设计变更。

通过参数化建模设计方法,形成了可以复用的钢结构节点库,同时实现了三维切图和自动工程量统计,实现了节点的正向设计。

与传统的二维节点出图相比,可以提高约90%的设计效率。

通过二次开发的计算软件模型接口,实现了将BIM模型直接转换成SACS和ANSYS中所需的模型和参数,解决了SACS和ANSYS中模型参数输入耗时、繁琐的问题,极大提高了风机基础的计算效率。

我国成功研发海上风电作业平台

我国成功研发海上风电作业平台

我国成功研发海上风电作业平台
佚名
【期刊名称】《玻璃钢/复合材料》
【年(卷),期】2014(0)11
【摘要】近日,中国国际商会工程船舶委员会、北车船舶与海洋工程发展有限公司、上海崇和实业有限公司在沪发布了我国成功研发海上自升式风电作业平台的消息。

该平台作为我国自主研发的新型自升式海上风电作业平台,是海底采选矿装备关键性技术的创新,其在吊装能力上实现了最大幅度满足风机大型化的发展需求,经我国造船学会鉴定,该自升式海上风电作业平台具备国内领先、国际先进的技术水平。

【总页数】1页(P113-113)
【关键词】作业平台;海上风电;自主研发;工程船舶;国际商会;自升式;海洋工程;委员会
【正文语种】中文
【中图分类】TH210.3
【相关文献】
1.肩负国家海上风电技术研发使命打造中国海上风电发展的主力军——专访中船重工(重庆)海装风电设备有限公司董事长杨本新 [J], 杨文英
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3.南通润邦海洋工程装备有限公司建造的“华电稳强”自升式海上风电作业平台成功下水 [J], 陈艳君[1]
4.亨通投建的自升式海上风电作业平台——“华电稳强”号平台顺利启航 [J],
5.我国海上风电作业平台技术取得重大突破 [J],
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海上风电高桩承台基础钢管桩制作精细化管理

组织焊工进行实地焊接考试,考察焊工水平O
钢管桩正式焊接前应进行焊接工艺试 验,确定焊接方法、程序、参数和技术措施,并 对制定的焊接工艺进行评定,评定合格后上 报监理、设计、业主审批同意后方可实施。
本项目中钢管桩纵、环缝焊接均采用双 面埋弧自动焊法,焊接效率高,焊缝缺陷率 低。为减少变形和内应力、提高焊缝质量,管
极限偏差/mm ±1 2 1 ±0.5
4.2卷圆、回圆
钢板卷圆、回圆是钢板变成钢管桩单管
节的基本工序(图5)。
钢板卷制前,应将坡口处的毛刺、氧化物 等有碍焊接的杂物清理打磨干净。卷制完成 后,采用点焊的形式固定钢板对接口处,并保 证卷制管节的外形尺寸在允许偏差范围内
(表 2)。 4.3纵、环缝焊接
纵缝、环缝焊接是管节成型固定、管节拼 装成管段、管段合拢成管桩的重要连接方式, 属于特种作业。所有焊工须持证上岗,必要时
4制作过程质量控制 钢管桩制作工艺流程如下: 放样下料-卷圆-纵缝焊接T回圆T管
节拼装T环缝焊接T管段防腐涂装-管段合 拢一合拢缝焊接一> 管桩验收。
对钢管桩所有制作过程均严格落实“自 检、互检、专检”三检制度,上道工序合格后方 可转入下道工序,并做好检验及交接记录,责 任落实到参与制作的每一个人,保证各工序、 产品的可追溯性。
图3钢板取样送检
(2) 焊材(焊条、焊丝、焊剂)
钢管桩所用焊材宜釆用同一品牌,焊条、 焊丝、焊剂的相关性能应与钢管桩母材相适 应,且符合现行国家标准和设计规范要求,并 应考虑防腐蚀要求。
(3) 防腐涂料
海上风电基础钢管桩防腐蚀要求较高, 使用的是海工重防腐涂料。为保证涂层性能 及外观的一致性,应釆用同一品牌。防腐涂 料进场后,检查到货清单明细、油漆产品说明 书、油漆检验报告和合格证等有关技术资料, 必要时进行相关性能指标送检。钢管桩生产 厂家应根据设计图纸要求,并结合预采购防 腐涂料产品使用说明,提前编制防腐涂装、修 补工艺方案及油漆配套体系,上报监理、设 计、业主单位审批确认后方可使用。

太能投(庄河)发电有限公司_企业报告(业主版)


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大连市庄河 V(250MW)海上风电 上 海 勘 测 设 计 研 究 场项目勘察设计采购项目中标结 院有限公司 果公告
三峡能源大连市庄河海上风电场 址 V 项目海缆桌面路由报告编制 采购项目成交公告审批
海域海岛环境科技 研究院(天津)有限 公司
三峡能源大连市庄河海上风电场 址 V 项目接入系统专题报告编制 采购成交公告
中国能源建设集团 辽宁电力勘测设计 院有限公司
*按近 1 年项目金额排序,最多展示前 10 记录。
5323.6 4586.0 4450.0 479.5 227.4
\ \ \
2023-06-20 2023-06-02 2023-06-12 2023-06-21 2023-06-16 2022-10-26 2022-10-26 2023-04-10
(2)研究和试验发展(3)
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额(万元) 公告时间
21
同比增长:100.0%
项目总金额(万元)
(不含费率与未公示金额)
¥103081.85
同比增长:100.0%
平均金额(万元)
¥9371.08
同比增长:100.0%
平均节支率
0.0%
同比增长:0.0%
*平均节支率是指,项目节支金额与预算金额的比值的平均值。(节支金额=项目预算金额-中标金额)
1.2 需求趋势
企业基本信息
单位名称: 营业范围:
太能投(庄河)发电有限公司 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务,供电业务,水力发电(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
一、采购需求
1.1 总体指标

300MW海上风电场电气主接线设计

300MW海上风电场电气主接线设计郑明【期刊名称】《南方能源建设》【年(卷),期】2015(2)3【摘要】结合我国海上风电场项目的典型条件,对一个装机容量为300 MW,通过交流220 kV线路接入电网的海上风电场的电气主接线方案进行了探讨,提出了海上升压站和高压海底电缆的电压选择方案,集电线路的拓扑布局和集电开关配置方案,主变压器的台数、容量和型式选择方案以及无功补偿的配置方案。

对海上风电场电气设计的主要问题提出了建议,为海上风电场电气设计提供了参考。

%The paper consider a typical condition of the offshore wind farm project in China, which has a capacity of 300 MW, through a 220 kV line connected to the grid.The electrical single line diagram is discussed, then the paper presents the voltage of the offshore substation and the HV-submarine cable, the array cable topology and collector system switch configuration, the main trans-former number, capacity and type selection scheme and the reactive power compensation scheme.The views on main problems of e-lectrical design of offshore wind farm are proposed, which provide a reference for the electric design of offshore wind farm.【总页数】5页(P62-66)【作者】郑明【作者单位】中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司,广州510663【正文语种】中文【中图分类】TM645【相关文献】1.基于分裂变压器的大型海上风电场电气主接线应用研究 [J], 彭国荣;佘双翔;陈敏;刘小松;肖立家;刘德才2.某山区风电场电气主接线设计 [J], 巫卿;俞雷;赵晓明3.海上风电场电气主接线及无功补偿装置的概念设计 [J], 郭继红;郭宝海;4.300MW海上风电场工程预可行性研究 [J], 张东兴5.乐亭菩提岛海上风电场示范项目300MW工程可行性研究报告通过审查 [J],因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

华能如东海上风电场工程(300MW) - 华东勘测设计研究院


1.4 与法律法规、政策、规划符合性
(1) 与法律法规符合性
2005 年通过的 《中华人民共和国可再生能源法》 明确将包括风能在内的可再生能源 开发利用列为能源发展的优先领域,《可再生能源中长期发展规划》到 2020 年,全国 风电总装机容量要达到 3000 万千瓦。 (2) 产业政策符合性
根据《产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 修正)》,项目为海上风电场建设项 目,属于产业结构调整鼓励类项目。 (3) 规划符合性
备 升 压 站 主 变 压 器
110kV 海缆长度 型 台 容 号 数 量
S11-152MVA YN,d11,d11 台 MVA kV 3 2 152 115
额定电压
华能如东海上风电场工程(300MW)环境影响报告书简本
集控 中心
主 变 压 器
型 台 容
号 数 量
SSFSZ11-300MVA 台 MVA kV 台
2
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工程特性表
表 1.2-1 名 称 单位(或型号) 数 量 备 注 风电场区域经度(东经)范围 风电场区域纬度(北纬)范围 工程场区海底高程 平均海平面高度 设计高潮位 设计低潮位 极端高水位(50 年一遇) 基 本 概 况 极端低水位(50 年一遇) 风电场离岸距离(最近~最远) 历史最高气温 历史最低气温 年平均风速(1201#测风塔) 风功率密度 50 年一遇最大风速 50 年一遇极大风速 主导风向 主要风能方向 台 风 电 机 组 数 台 MW 片 m m kV 套 m m m m m m km ℃ ℃ m/s W/m m/s m/s
额定功率 叶片数 风轮直径 轮毂高度 额定电压 塔筒内升压设备 35kV 海缆型号
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