风电场集电线路设计要点


当线路路径比较长时,此时需要的电缆量就比较大,此时的电压降与载
流量若无法满足规范要求,那么就可以选择增大截面的方式来弥补不足。
但是,在实际操作中,风电场中的电缆截面一般应在300平方毫米以内,
一旦选择截面较大,就会造成分段或接头太多,那么就会对线路持久运
行产生不利。
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3.集电线路的本体设计
3.5 架空线路的杆塔结构型式选择
2)电缆终端塔不宜占用风机或跨越风机平台,影响风机吊装及后期 运维;
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2.设计流程
2.2 与相关专业的协调配合
4)杆塔不宜与进场道路靠得太近,以免影响终杆塔运行安全、材料 运输及后期运维,
2、在风机基础建设时,需对电缆终端塔进行交桩。 1)风机基础开挖时,会产生大量的弃土,如未及时沟通,大量的弃 土就有可能占用电缆终端塔位置,影响其施工; 2)风机基础浇筑时,需要预留风机至箱变的电缆通道; 3)确保风机与箱变、箱变与电缆终端塔地面位置不宜小于15m;
1)杆塔结构:结合风电场地形、地貌,其场内的架空线路采用的直 线杆塔一般应使用钢筋混凝土电杆,而转角杆塔与终端则应使用国内定 型的自立式角钢铁塔或者混凝土电杆。
2)杆塔选型:根据气象条件、导地线、回路数、地形地貌等因素, 选择合适的杆塔型式。
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11Βιβλιοθήκη 32.设计流程2.2 与相关专业的协调配合
为缩短风机至箱变、箱变至电缆终端塔的电缆长度,需要各个专业相 互配合。
1、待终端塔位置确定后,需提资给风资源、变电和土建专业,确认 终端塔位置不影响相关专业所涉及工作内容;
1)风机会因为征地、地质、风资源等因素,位置可能会有变化,因 此需要不断更新。如相关专业对接不及时,轻则浪费点电缆长度,重则 延误工期。
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3.集电线路的本体设计
3.1 集电线路的电压等级的选择
当前风电机组的出口电压大部分为0.69kV,采用风电机组—箱式变 压器单元接线方式进行升压后有10kV和35kV两个电压等级可供选择,对 于风机容量小且机位距离升压站较近的情况,集电线路可采用10kV电压 等级。如果风电场装机容量较大且距离升压站较远,采用10kV集电线路 运行与维护工作量较大,线路损耗较多,因此一般采用35kV电压等级。
因风电场相关设备的投资比较昂贵,而风电场集电线路又是其中重 要的组成部分,为了最大化节约成本,就需要对集电线路的设计进行不 断研究与优化。
本次结合风电场集电线路的特点,提出以下两个方面的设计要点: 1)设计流程; 2)集电线路的本体设计;
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2.设计流程
2.1 设计规划
1、根据风电场的建设规模,确定集电线路的回路数; 2、根据地形图及风资源专业提供的风电场风机位置,规划那些风机 串联在一条回路上; 3、根据结构专业提供的风电场风机及平台位置,结合地形条件确定 电缆终端塔位置,从而确定架空线路路径; 4、根据土建专业提供的厂区施工便道路径,确定电缆线路路径。
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3.集电线路的本体设计
3.3 集电线路的路径选择
1)架空线路路径的选择 结合各风机、升压站的相对位置,利用先进的技术手段,避开不良地 质区域,选择合理的架空线路路径。 2)电缆线路路径的选择 风电场电缆敷设路径首先要避免电缆遭受机械外力、过热和腐蚀等危 害,其次应尽量结合场内道路,在满足安全的条件下, 保证电缆路径最 短。
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3.集电线路的本体设计
3.2 集电线路方式的选择
风电场集电线路有3 种形式: 第1 种是架空线方式,风电机组所发电能经箱式变电站升压后,通过 电缆接至最近的架空线路杆塔; 第2 种是电缆连接方式,风电机组所发电能经箱式变电站升压后,通 过电缆连接至相邻箱式变压器高压侧; 第3 种是架空与电缆混合方式。 从节省投资方面考虑,风电场集电线路一般情况下优先采用架空线路 ,当风电场处于海滨、林区等环境保护或旅游区域时,可采用电缆线路 或架空电缆混合线路。
风电场集电线路设计要点 变电站设计简介
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潘露
202x0x1年7年xx1月0月xx日武汉xx xx公司xx院
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1. 前言
就当前来看,风电场工程建设的主体部分一般比较分散,各个主体 之间相互隔着一定距离,其间需要利用集电线路把风电机组加以连接, 才能达到相关的效果。但是,实际应用中,各个风电机组产出的电源都 为低压电源,因此要想实现集电过程中线路的损耗最低,就应先进行升 压,之后才通过输电线路的作用统一将其输送到升压站。
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3.集电线路的本体设计
3.4 导、地线及电缆选择
风电场由于造价较高,为了尽量减少成本开支,导地线及电缆一般采
用分段差异化进行设计。
导线:根据输送容量进行选择;
地线:结合通信和防雷需要进行选择。
电缆:电缆的导体我们择优选择铝芯,并且在最大化满足了电压降与
修正载流量下,采取经济电流密度将合适的电缆截面计算出来,比如说
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风电场集电35kV送电线路施工组织设计

风电场集电35kV送电线路施工组织设计

风电场35k V送电线路施工组织设计目录第一章工程概况 (1)1.工程概况: (1)1.1三期工程: (1)第二章施工现场组织机构 (2)2.1施工组织机构: (2)2.2施工质量管理 (2)第三章施工方案 (2)3.1施工准备 (2)3.1.1施工技术资料 (2)3.1.2材料准备 (2)3.1.3施工机械 (2)3.1.4施工通讯 (2)3.2主要工序和特殊工序的施工方法 (2)3.2.1线路复测定位 (2)3.2.2土坑开挖(选用) (2)3.2.3灌注桩施工: (2)3.2.4铁塔组立 (3)3.2.5放线作业 (3)3.2.6导线液压连接操作 (3)3.2.7接地敷设 (8)第四章工期及施工进度计划 (8)4.1工期规划及要求 (8)4.2保证工期的措施 (8)4.3主要材料供应计划 (8)4.3.1本工程所需材料由物资公司采购供应。

(8)4.3.2材料供应计划 (8)第五章质量目标、质量保证体系技术组织措施 (8)5.1质量目标 (8)5.2质量管理组织机构及主要职责 (9)5.3质量管理的措施 (9)5.4质量管理及检验的标准、规范 (10)5.5质量保证技术措施 (10)第六章安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (10)6.1安全管理目标 (11)6.2安全管理组织机构 (11)6.3安全管理制度及办法 (11)6.4安全组织技术措施 (12)6.5重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (12)第七章环境保护及文明施工 (13)7.1环境保护 (13)7.2加强施工管理、严格保护环境 (13)7.3文明施工的目标、组织结构和实施方案 (13)7.4文明施工考核管理办法 (14)7.5安全消防管理制度 (14)第八章输电线路施工危险点分析与预控措施(选用) (15)第一章工程概况1.工程概况:1.1三期工程:根据本工程风电场建设规模、风机布置位置,以及箱变的设置情况。

为降低本工程拟建电厂的整体投资,使其更具经济性,依据拟建风电场的具备条件,在风电场内连接线路拟采用架空送电线路形式。

风电集电线路设计注意事项

风电集电线路设计注意事项

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风电场配电系统的设计与优化

风电场配电系统的设计与优化

风电场配电系统的设计与优化一、引言随着环境保护意识不断增强以及新能源的兴起,风电场作为一种可再生能源得到了广泛的关注和应用。

而作为风电场能量输出的终端,风电场配电系统的设计和优化对于保证风电场稳定、高效运行至关重要。

二、风电场配电系统的概况风电场配电系统是将风力发电机产生的电能集中交由变电站升压并接入电网,或者为了满足自己的输电需求,而结合设备选型、保护设备及输电线路,组成一套配电系统。

目前,风电场配电系统的主要结构框架分为两种类型:1. 集中式配电系统集中式配电系统是将每个风力发电机的输出电能通过交流电缆引至集中式变流器,变流器将交流电能转化为直流电能后,在风电场内的集中式直流配电系统中进行配电,最终将直流电能由集中式变流器输入到变电站中,升压后送入电网。

该系统结构简单、维护成本低、损耗小且可靠性高,但是当风电场内发电机数量增多时,交流电缆和低压直流配电系统成本会增加,而直流输电线路的损耗随着距离和容量的增加而增加。

2. 分布式配电系统分布式配电系统是将每个风力发电机的输出电能分别通过交流电缆引至变流器,变流器将交流电能转化为直流电能后,在风力发电机内的分布式直流配电系统中进行配电,然后将直流电能输送至变流器中心站,在变流器中心站将直流电能转化为交流电能后,接入电网。

该系统相比于集中式配电系统可以更好地适应风电场扩建以及输电线路扩容,但是由于每个变流器的安装维护成本较高,在造价和可靠性上都逊于集中式配电系统。

三、风电场配电系统的设计与优化1. 设计原则风电场配电系统的设计应该遵循以下原则:(1)安全、可靠、高效配电系统在实现风电场发电、输电的同时,要满足设备运行的安全性、可靠性和高效性,需要对设备的性能进行严格的选型要求,满足运行的安全性和可靠性上。

(2)节能环保在风电场的设计中,需要进行能源的有效利用和可持续发展,减少能源的浪费和污染,从而实现环境的节约与保护。

(3)先进科技采用现代化技术和优秀的设备,通过效率提升,降低能源消耗,提高设备运行效率和使用寿命,提高风电场的整体电力水平。

风电场集电线路路径选择(架空)

风电场集电线路路径选择(架空)

风电场集电线路路径选择(架空)集电线路作为风电场设计的一部分,路径的选择对线路整体设计至关重要。

路径选择正确与否,将影响到线路设计是否安全、经济、合理。

路径选择应遵循的原则有以下几点:1、路径要短。

这是线路工程经济性的决定因素之一。

短就意味着路径要尽可能的选择直线,避免曲折迂迥,线路短,工程造价就低,施工维护量就少,线路中电能损耗也少。

因此,最理想的线路路径是一条直线。

但由于地形和各种障碍物的影响,实际上所选择的路径往往是由许多转角点联成的折线。

因此,在选择线路路径时,应根据线路走直线的原则,尽量避免转角或少转角,尤其是要避免度数大的转角,使线路达到最短。

当然,当线路遇到特殊地段时,应针对现场情况进行处理,例如将路径改变方向,绕过此特殊路段,不能一味的追求短而导致工程施工难度加大。

2、地势要平。

路径经过的地势和地质条件决定了杆塔的基础及结构形式以及施工和维护的难易程度。

平坦的地势和优质的地质条件可以大大减少施工的难度,同时可选用相对简单的基础和杆塔形式,因此,线路选择时地势要平。

但线路如果在平地架设,会涉及到很多因素,例如农田、村庄等其他障碍物。

综合上述因素,在路径选择时,尽量选择坡度较缓的地带。

3、避免交叉跨越(1)避免与河流交叉跨越。

与河流交叉跨越,施工难度加大,同时,维护检修的时候也不方便。

因此路径尽量避免与河流交叉跨越,特别是大型河流。

如遇特殊情况必须跨越时,也应选择河道最窄、两岸最高、土质最好、不易被洪水冲刷的地段过河。

(2)避免与电力线和通讯线交叉跨越。

与电力线和通讯线交叉跨越,施工难度加大,同时,维护检修的时候也不方便。

因此路径尽量避免与电力线和通信线交叉跨越。

如遇特殊情况必须跨越时,应符合相应的电气距离要求。

4、交通运输方便。

路径应该选择在靠近道路、交通运输方便的地方,从而减小施工难度。

同时,应尽量避免或少占耕地。

必须通过时,应采用不带拉线或内拉线的杆塔。

5、尽量避开森林、绿化区、果木林、公园、防护林带等。

风电场集电线路设计

风电场集电线路设计

风电场集电线路设计作者:禹超来源:《硅谷》2011年第16期中图分类号:TM614 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2011)0820087-021 概述1.1 建设风能发电的必要性我国政府对可再生能源的开发利用高度重视,2006年1月1日正式生效的《中华人民共和国可再生能源法》中明确指出,国家将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域,通过制定可再生能源开发利用总量目标和采取相应措施,推动可再生能源市场的建立和发展。

风能发电作为可再生能源中最具有经济开发价值的清洁能源,风资源的开发利用是我国能源发展战略和调整电力结构的重要措施之一。

风能既是绿色环保的可再生能源,同时也是目前技术成熟的、可作为产业开发的可持续发展的重要能源,大规模发展风力发电是解决我国能源和电力短缺最现实的战略选择。

1.2 风电场集电线路的特点风电场工程主体为分散于各处、相互之间保持一定间距的风电机组,由于一般风机发电机的出口端电压为690V,属低压电源。

为减少场内连接线路的线路损耗,经升压后,由场内的高压联络线路统一送至升压站,需建设的高压联络线路按风电场工程的定义称为场内集电线路。

根据风电场的装机容量,需确定风电场的主接线形式。

根据风机特点,目前已更多地采用一机一变的单元接线,即在每台风机边设置一台满足风机单机容量输出的箱式变压器。

同时,为提高整个风电场的安全、可靠运行,以50MW风电场装机容量规模为例,3-4回左右的主接线方式较为适宜。

在既有风机的控制保护同时,又有箱变的保护配置,能达到风电机组的安全运行要求,而且通过合杆等方式又能节约一定的集电线路工程量。

风电场内的集电线路方式既可以采取架空线路方式,也可以采取电缆敷设方式。

而根据电力市场的现状,一般电力电缆线路的投资远远高于架空线路,较之能达到倍数级的关系。

除个别地区的风电场,由于土地资源和环境等因素制约下场内只能采用直埋敷设电缆方式外,大部分的风电场由于地处偏远地区,人烟稀少,同时对环境影响较小的前提下,较多的形式是场内集电线路采用架空线路方式。

风力发电场输电系统的设计与评估

风力发电场输电系统的设计与评估

风力发电场输电系统的设计与评估随着全球对可再生能源的需求不断增加,风力发电成为了一种重要的可再生能源来源。

在风力发电场中,风力涡轮机产生的电能需要通过输电系统将其传输到消费者。

因此,设计和评估风力发电场的输电系统尤为重要。

一、设计1. 输电线路的选择在设计风力发电场的输电系统时,首先需要考虑输电线路的选择。

常见的输电线路包括架空线路和地下电缆。

架空线路具有成本低、容量大的优势,但容易受到天气条件的影响,容易出现故障。

地下电缆则相对更稳定,但成本较高。

根据具体情况,综合考虑成本、可靠性、环境因素等,选择适合的输电线路类型。

2. 输电线路的布局在风力发电场中,风力涡轮机通常分布在较为广阔的区域内。

因此,在设计输电系统时,需要合理布局输电线路,以最大限度地减少能量损失和电压降低。

通过考虑风力涡轮机的布置、频率控制等因素,设计一条合理的输电线路布局,将电能传输到消费者。

3. 输电系统的容量设计风力发电场的容量设计需要充分考虑到负载需求和输电线路的承载能力。

根据风力涡轮机的额定功率和风能资源的供应情况,结合负载需求和输电线路的承载能力,设计风力发电场的输电系统容量。

确保能够满足消费者的用电需求,并保持输电线路的稳定运行。

二、评估1. 输电系统的功率损耗评估输电系统的功率损耗评估是评估输电系统效率的重要指标。

通过测量输电线路上的电压降低、功率损耗等参数,评估输电系统的线损情况。

同时,使用电力负载评估工具,对输电系统的功率损耗进行模拟计算,进一步了解输电系统的效率水平。

2. 输电系统的稳定性评估风力发电场的输电系统需要保持稳定运行,以确保电能的传输和供应。

稳定性评估可以分析输电系统的短路能力、电压波动等参数,判断输电系统是否满足稳定运行要求。

通过对输电系统的电力负载进行评估,分析系统的运行状况,对系统进行稳定性评估。

3. 输电系统的可靠性评估风力发电场的输电系统的可靠性评估包括对输电线路、变电站等设备的可靠性评估。

风电场集电线路路径选择(电缆)方案

风电场集电线路路径选择(电缆)方案风电场集电线路路径选择(电缆)方案集电线路作为风电场设计的一部分,路径的选择对线路整体设计至关重要。

路径选择正确与否,将影响到线路设计是否安全、经济、合理。

架空方案的路径选择:架空方案更加倾向于气象环境简单的北方地区,而电缆方案则在气象环境比较复杂多变的南方地区以及环评水保有特殊要求的地区有广泛应用。

本文讲述了电缆方案的路径选择。

路径选择应遵循的原则有以下几点:1、电缆路径要短。

无论是架空线路还是电缆线路,“短”绝对是线路工程经济性的决定因素之一。

当然,所谓的“短”,是要结合现场实际情况,进行路径选择。

电缆线路并不像架空线路一样可以随心所欲的“走直线”。

因为电缆敷设是地下工程,并且大多数风电场所在的地形、地势比较复杂,所以路径短常常意味着费用高。

当然,如果青海地区采用电缆线路的话就另当别论了。

目前风电场电缆线路更多的采用沿道路敷设的方案,虽然不是理论上的最短路径,但结合安全性、经济性、合理性以及后期施工等因素综合考虑,沿道路敷设方案无疑是地形、地势复杂的山地风电场电缆线路的最“短”路径。

2、避免与其它管线交叉。

目前,国内的风电场大多数离城市的距离相对较远,一般情况下不会存在与其它管线交叉的情况。

但这种情况还是有的,例如输油管线、热力管线等。

遇到这种情况,若能够通过较短距离的绕路避开相关的管线是最好不过了。

若无法避免交叉,则需要满足相关规范的距离要求并做好相应的保护措施。

3、避开规划中需要施工的地方。

和上条一样,这样的情况很少出现,但若是遇到规划中需要施工的地方,在路径方案上要进行合理避让,避免后续因为施工引起线路故障,导致不必要的损失。

4、便于施工及维修。

电缆线路尽量选择交通方便的路径,电缆线路会在沿线设置许多检查井,以便出现故障的时候,风电场运维人员能快速到达并处理。

之前说到的山地风电场电缆线路沿道路敷设方案,更是充分体现了这点。

5、不使电缆受到各种损坏(机械的、化学的、地下电流、水土锈蚀、蚁鼠害等)。

山地风电集电线路优化设计方案重难点论述

山地风电集电线路优化设计方案重难点论述摘要:对于整个风电项目投资来说,升压站、风机基础等各个专业造价相对变化不大,而集电线路路径设计方案、接线方式的选择、电缆选型等等水平的优劣则对工程造价有着显著的影响,如何保证在集电线路全寿命周期运行费用最低,为投资者提供最佳设计方案,本文将有重点的进行论述。

关键词:风力发电集电线路优化方案1 概述对于平原风电项目来说,整个风场视线开阔,风机排布规则,场内集电线路路径走向也一目了然,安全性与经济性布置很容易把控,但山地项目的机位排布在微观选址阶段就存在很高的要求,需要根据前期开发的相关条件下,结合工程实际情况进行现场实勘,通常由风资源、集电线路和场内道路三个专业的工程设计人员共同配合完成。

尤其是在选定风机位的时候就要详细参考集电线路杆塔基础选址、架空或地埋电缆路径的选择,山地项目风机与风机之间大多为直接跨越,无论出于安全性的考虑,还是工程经济性角度出发,抑或是实际施工过程中的便捷性,抓住重点进行优化设计都是非常有必要的。

2 路径方案设计平原风电项目集电线路路径设计比较规则,回路分配平均,山地项目则完全不一样,地形地貌多变,高程变化明显,线路路径很少能够完全呈直线,选择地埋电缆方式时大部分会与场内道路路线吻合,但这样电缆长度会相对增长很多,工程造价明显提高,项目管理人员在开工决策之前会联合施工图设计单位实地踏勘调研,通过多路径方案对比与优化设计,推荐最终的电缆路径方案,节约电缆敷设距离,降低电缆中间接头出现频率,值得重点指出的是,线路地埋电缆沿场内道路敷设虽然会节省电缆沟开挖等施工工程造价和征占地费用,但增加的电缆造价明显在其之上。

3 接线方式的确定风电机组接入开关柜在常规条件下都是按照总容量进行等分接入的,也可考虑根据地理位置的不同的实际情况结合施工的便捷性布置,一般某一台开关柜接入风电机组的数量差别不宜过大,风机通过箱变经过电缆串接后接入开关柜,如果一条集电线路接入的风机台数在数台以上,可以考虑在几台风机之间安装分支箱,以防后期在某台风机箱变设备出现故障,这样在检修的时候可以通过操作分支箱把故障设备隔离,不用在进行检修维修时整条回路断电操作,间接提高整个风场的生产效率。

浅析山区风电场集电线路的设计要点

浅析山区风电场集电线路的设计要点摘要:当前,我国的能源结构以常规能源(煤、石油和天然气)为主,由于常规能源的不可再生性,使得能源的供需矛盾日益突出。

集电线路作为风场的重要组成部分,对工程安全运行及投资起着重要的作用。

本文主要从集电线路方案选择、设备选型、结构设计等方面提出了一些建议和方案,从而达到节约工期、节省投资、方便运维、保护环境等目的。

关键词:山区;风电场;集电线路1集电线路方案的选择1.1按电压等级风电场集电线路按电压可分为10kV和35kV两个等级。

10kV低压侧额定电流及短路电流较大,设备选择困难,且出线电压采用10kV,集电线路回路数量较多,总长度较长,电能损耗及压降较大,相应的设备投资也较高,而35kV电压等级在技术、经济上比10kV电压等级具有更好的优势。

所以,目前风电场集电线路主要采用35kV电压等级。

1.2按敷设类型集电线路按敷设类型可分为架空型和电缆直埋型。

①架空线路是一种应用成熟广泛的输电方式,可靠性较高,安全性良好,并且这种输电方式的造价相对经济。

但由于导线裸露在空气中,受周围环境影响较大,如:最低气温、最高气温、大风、覆冰、雷击等条件影响。

对于山区风场,集电线路设计时应充分考虑大风及覆冰对架空线路造成影响,容易发生导线、地线断线事故,甚至倒塔事故。

对于雷击事故较高地区,宜全线架设避雷线。

②对于电缆线路而言,风电场场区基本采用直埋敷设。

电缆线路埋设在地下,不受周围气象环境的影响,能够使集电线路运行期间发生故障的概率大大降低。

由于电缆线路敷设在地下,因此很少会发生雷击情况,防雷接地较为简单,电缆线路接地费用相对较低。

同时,日常的维护和检修也较为方便、直接,主要对电缆中间接头和电缆终端进行检查即可。

另外,电缆线路基本上沿风电场道路敷设,可充分利用风电场内施工道路进出现场来完成施工作业。

整体施工安装相对简单,施工的周期时间也大大缩短。

但受地形条件影响大,工程投资相对较高,发生事故后,处理较困难。

风电场集电线路设计要点

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3.集电线路的本体设计
3.1 集电线路的电压等级的选择
当前风电机组的出口电压大部分为0.69kV,采用风电机组—箱式变 压器单元接线方式进行升压后有10kV和35kV两个电压等级可供选择,对 于风机容量小且机位距离升压站较近的情况,集电线路可采用10kV电压 等级。如果风电场装机容量较大且距离升压站较远,采用10kV集电线路 运行与维护工作量较大,线路损耗较多,因此一般采用35kV电压等级。
风电场集电线路设计要点 变电站设计简介
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202x0x1年7年xx1月0月xx日武汉xx xx公司xx院
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1. 前言
就当前来看,风电场工程建设的主体部分一般比较分散,各个主体 之间相互隔着一定距离,其间需要利用集电线路把风电机组加以连接, 才能达到相关的效果。但是,实际应用中,各个风电机组产出的电源都 为低压电源,因此要想实现集电过程中线路的损耗最低,就应先进行升 压,之后才通过输电线路的作用统一将其输送到升压站。
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3.集电线路的本体设计
3.3 集电线路的路径选择
1)架空线路路径的选择 结合各风机、升压站的相对位置,利用先进的技术手段,避开不良地 质区域,选择合理的架空线路路径。 2)电缆线路路径的选择 风电场电缆敷设路径首先要避免电缆遭受机械外力、过热和腐蚀等危 害,其次应尽量结合场内道路,在满足安全的条件下, 保证电缆路径最 短。
1)杆塔结构:结合风电场地形、地貌,其场内的架空线路采用的直 线杆塔一般应使用钢筋混凝土电杆,而转角杆塔与终端则应使用国内定 型的自立式角钢铁塔或者混凝土电杆。
2)杆塔选型:根据气象条件、导地线、回路数、地形地貌等因素, 选择合适的杆塔型式。
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