变电站主接地网施工工艺流程及操作要点
变电站主接地网施工工艺流程及操作要点
变电站防雷接地是为防止电气设备意外带电造成电网、设备、人身事故的基本措施。本文从施工实际角度简述主接地网施工工艺流程及操作要点,力求能促进工程施工技术水平的提高,保证防雷接地工程的施工质量。从而确保接地装置安全运行,将对保障变电站运行安全有着十分重要的意义。
1、 施工工艺流程
开始
前期准备工作
接地沟开挖
垂直接地体安装
主接地网敷设、焊接
连接部位防腐
隐蔽工程验收签证作
接地沟土回填
设备接地安装
主接地网测试
后期工作
结束 不合格 合 格
合 格 不合格
接地网降阻措施 2、 施工工艺流程及操作要点
2.1 前期准备工作
2.1.1 施工技术资料的准备
开工前首先应组织有关人员熟悉施工图及有关设计文件,了解设计意图,并按照设计要求做好接地施工方案、作业指导书编制等技术准备工作,并进行技术交底工作。其次根据经会审后的设计施工图编制材料清册,并校对材料规格和数量。
2.1.2 施工材料的准备及材料质量保证措施
施工材料到达现场后,应对材料的规格、数量及外观质量进行检查。同时将材料厂家的产品合格证、质保书及厂家资质证明等相关文件报监理项目部审核,业主确认后方可进场使用。严禁不合格材料进入施工程序。
2.1.3 施工前应配置最基本的施工人员和配备足够完好的施工机具
表1 主要施工机具的配置表
序号 机械或设备名称 规格型号 数量 备注
1 三级电源箱 若干
2 模具\焊机 根据材料规格 若干
3 移动式工具箱 1只
4 液力剪线器 2把
5 现场搬运车 1辆
6 锹、洋镐 / 若干
7 弯排机 1台
8 切割机 1台
9 冲击电钻 1把
10 电焊机 3台
11 水准仪 DS3 1台
12 皮尺 50m 2把
13 卷尺 5m 5把
表2 主接地网施工施工人员配置表
序号 岗位名称 人数 备注
1 工作负责人 1
2 技术员 1
3 安全监督 1
4 质量监督 1
5 施工人员 10 挖机操作工,扁钢下料制作工,放热焊操作工等 2.1.4 施工现场准备
根据业主指定的区域,首先设置接地材料加工棚、生活临时设施等。其次根据施工图纸和现场实际情况在预施工区域设置安全围栏,并悬挂安全标示牌等安全防护措施。
2.2 接地沟开挖
2.2.1 根据主接地网设计图纸要求,对对接地体(网)的敷设位置、网格大小进行放线。
2.2.2 按照设计或规范要求的接地敷设深度进行接地沟开挖,深度按照设计或规范要求的最高标准为准,超挖50-100mm左右。宽度为一般为500-1000mm,沟壁需放坡处理,底部如有石块应清除。
开挖完成的接地沟
2.2.3 接地沟宜按场地或分区域进行开挖,充分利用土建开挖,减少重复工作,同时应及时恢复各类安全防护措施,确保安全文明施工。
进行接地沟深度深测量
2.3 垂直接地体安装
2.3.1 按照设计或规范长度进行进行采购垂直接地体。
2.3.2 垂直接地极采用人力锤击方式的安装,为避免垂直接地体施工时顶部敲击部位的损伤,在垂直接地体顶部进行保护(如加自制钢管金属保护帽)。碰到强风化石时采用机械成孔安装。
2.3.3 按设计图纸的位置安装垂直接地体。
2.3.4 垂直接地体的埋入深度、间距必须满足设计要求。
2.3.5 接地体安装结束后,顶部敲击部位应进行防腐处理。
角钢接地体埋深图示
角钢接地体放入接地沟
2.4
主接地网敷设、焊(熔)接
2.4.1 主接地网的敷设与施工应与土建工程的场地平整、填方、挖沟渠、基础和电缆沟的开挖配合进行。并在构支架基础、设备基础边根据图纸接地引下方向将接地引线引出基础表面100-200mm左右。
接地引线引出偏长过于浪费 引出基础面100-200mm左右便于后续设备引下连接即可
2.4.2 主接地线在经过构支架基础、电缆沟、电缆隧道、建筑物等都应在其下方经过,或适当调整采取弯曲等方式绕过,不得浇制在混凝土中。接地体在通过道路、管道、墙壁及其它可能受机械损伤的地方,应采取保护措施,如使用钢管或角铁加以保护等。
主接地网扁钢窗口雨水井等不符合规范要求
电缆沟沟道下的接地扁钢弯曲通过
碰到基础的接地扁钢弯曲通过
2.4.3 主接地网埋设深度应符合设计图纸上规定的要求,一般不应小于600mm。
2.4.4 垂直接地体及水平接地体的间距应符合设计的规定。当无规定时,垂直接地体的间距不应小于5米,水平接地体的间距大于等于5米,间距一般不宜小于8000mm。
2.4.5 主接地网的边缘应闭合,转角处应做成圆弧状,圆弧的半径应大于均压带间距的一半。主接地网内均压带基本上按照等间距布置,局部可根据情况进行适当调整,进35kV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的大门、走道处,应铺设碎石、沥青路面或在地下装设2条与接地网相连的“帽檐式”均压带。
“帽檐式”均压带示意图
2.4.6 主接地网水平网施工时,应采取防沉降措施,可沿接地体每间隔50米绕制“Ω”型伸缩节。
防沉降“Ω”型伸缩节
2.4.7 开变压器、避雷器、电压互感器、电流互感器、断路器支架均要双接地。每台电气设备应以单独的接地体与接地网连接,不得串接在一根引下线上。一般情况下,并联电容器组的串联电抗器、站用电回路的限流电抗器、并联电抗器回路中的支柱绝缘子的基础内均压环不得形成封闭金属回路。
已完成的设备基础均压环
电抗器的均压环已断开
2.4.8 主接地网若采用镀锡铜绞线(镀铜钢绞线),镀锡铜绞线(镀铜钢绞线)的连接采用火泥熔接技术,熔接的具体要求为:
2.4.8.1 对应焊接点的模具规格必须正确并完好,焊接点导体的焊接模具必须清洁、干燥,尤其是重复使用的模具,其焊渣必须清理干净并保证模具完好。
2.4.8.2 接头焊接应预热模具,模具内热熔剂填充密实,点火过程安全防护可靠。
2.4.8.3 接头内导体应熔透,保证有足够的导电截面。熔焊前要检查模具与连接导体的密合度,适时用填缝胶对模具的的接缝处进行密封,以免有铜水流出。
2.4.8.4 铜焊接头表面光滑、无气泡、无贯穿性孔洞、裂纹等,应用钢丝刷清除焊渣并涂刷防腐沥青。
2.4.9 火泥熔接操作流程
2.4.9.1 在放置导线前将导线和熔模模腔、流道、型腔清洁干净,如果导线或模具潮湿需先将其烘干,以免放热过程中产生水气,影响熔焊质量,特别是每日的第一模,必须进行烘干处理。
2.4.9.2 夹紧模具,放下金属隔离片,封住流道口。注意不要让熔焊剂流入型腔。见图2-1、图2-2,火泥熔接示意图1、2。
图2-1火泥熔接示意图1 图2-2火泥熔接示意图2
2.4.9.3 倒入熔焊剂后将引燃粉撒在表层及模口,盖好模具顶盖。见图2-3,火泥熔接示意图3。
2.4.9.4 点燃引燃粉。注意人要站在点火口侧面。见图2-4,火泥熔接示意图4。
图2-3
火泥熔接示意图3
图2-4
火泥熔接示意图4
2.4.9.5 焊剂即在模具腔中作放热反应。见图2-5,火泥熔接示意图5。
2.4.9.6 待熔焊剂反应完毕后约20秒,即可开启模具,将导线取出,用专用工具清除焊渣。见图2-6,火泥熔接示意图6。
图2-5 火泥熔接示意图5 图2-6 火泥熔接示意图6
2.4.10 主接地网若采用镀锌扁钢或圆钢时,需要进行下料制弯等加工,再进行拼装、焊接等工序,其基本要求有:
2.4.10.1 敷设前圆钢需调直,煨弯不得过死,弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。
2.4.10.2 镀锌扁钢弯曲时宜采用冷弯(平弯、立弯)工艺。弯制前应先校平、校直,不得用金属体直接敲打扁钢进行调直,以免造成扁刚表面损伤、免破坏镀锌层出现锈蚀。直线段上不应有明显弯曲,并应立放。转角处接地干线弯曲中径不得小于扁钢厚度的2倍。镀锌扁钢平弯时尽量采用热轧扁钢,镀锌层不易过后,否则弯曲外边容易出现镀锌层和扁钢开裂甚至断裂现象;冷轧扁钢在立弯时,弯曲背面也容易出现镀锌层爆裂,情况不严重时可涂刷范腐漆处理。
冷轧扁钢在平弯时出现较多裂纹甚至断裂 热轧扁钢在平弯时成型良好
2.4.11 当采用电焊焊接为连接方式时,必须认真执行有关安全用电的规定,正确使用焊接机具,不得将电焊机直接放置在潮湿泥地上,无临时接地或防雨水措施,严防触电事故的发生。所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬变、裂纹、虚焊、气孔、焊瘤等缺陷,焊接处的焊药及时敲净。
2.4.11.1 焊瘤主要指熔池下部仰焊时出现的“小鼓肚”缺陷,可利用焊条左右摆动和挑弧动作加以控制,或出现在搭接接头立焊时,焊接电流应比平焊适当减少,焊条左右摆动时在中间部位走的快些,两边稍慢些即可解决。
仰焊时出现较为严重的虚焊、焊瘤缺陷
通过调节电流和运条基本消除缺陷
2.4.11.2 出现咬边缺陷是应重新选用合适的电流,避免电流过大;操作时电弧不能拉的过长,并控制好焊条的角度和运弧的方法。
仰焊时出现较为严重的焊瘤缺陷 上边焊缝成形较差挂瘤严重,且防腐长度不够
2.4.12 采用搭接焊时,其搭接焊长度要求如下:
2.4.12.1 镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接,即三面满焊。(当扁钢宽度不同
变电站电气设备安装技术重点及施工工艺
变电站电气设备安装技术重点及施工工艺
一、前言
变电站作为电力系统的重要组成部分,其电气设备安装是其最为核心的工作之一。变电站电气设备的安装技术重点及施工工艺将直接影响其运行的可靠性及安全性,因此它的质量非常重要。本文将介绍变电站电气设备安装技术重点及施工工艺。
1、设备基础
变电站电气设备的基础是其支撑结构,它需要保证设备在使用时能够安全地承受重量和震动。因此,设备基础是变电站电气设备安装中至关重要的一环,并且必须严格按照设计要求进行施工,保证设备基础的强度和稳定性。
2、设备接地
在变电站中,设备接地是十分重要的,可以大大提高设备的运行安全性。设备接地的施工需要按照国家标准以及电气设备的使用要求进行,贯彻安全第一原则。设备接地时应注意接地电阻,接地网的铺设方式,接地设备的正确选择和使用等,以保证设备接地的合理性。
设备接线是变电站电气设备的另一个重要部分,也是影响设备运行稳定性和安全性的因素之一。在进行设备接线时需要注意电缆的选取、绝缘检查以及接头材料、接头质量等方面。同时,还应注重设备接线的固定方式,避免出现安装松动或接线不良等问题。
4、设备防护
变电站为避免因外部环境干扰而产生安全事故,需要对电气设备进行防护措施。设备防护主要包括隔离、绝缘、防爆、避雷等措施,这些措施可以有效地保护设备免受外部环境的影响。在进行设备防护时应尽量满足国家标准和制造商的要求,保证设备运行的可靠性和安全性。
5、设备测试
设备测试是变电站电气设备安装的又一个重要环节。设备测试的目的是为了确认设备的性能是否符合要求,测试内容涉及设备的绝缘强度、接地电阻、电阻值等指标,这些指标直接影响设备的运行稳定性和安全性。设备测试应贯彻实验操作规格,依照标准进行,避免出现测试误差,保证测试结果的准确性。
三、施工工艺
1、施工前准备 变电站电气设备安装施工前需要进行充分的准备。首先,要将施工计划和设备安装方案细化,明确每个环节的工作内容和施工步骤。其次,要全面掌握当前施工现场的环境和情况,为设备安装提供有力保障。同时,还要确保施工现场的安全和工程质量,并掌握常规施工操作的技巧和注意事项。
接地施工方案
110kV变电站新建工程
接地网施工方案
一、编制依据
1、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB-50169-2006)
2、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)
3、《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院 393号)
4、《工程建设标准强制性条文建筑工程部分》(2013年版)
5、《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173-2015
6、《国家电网公司基建技术管理规定》国网(基建/2)175-2015
7、《中华人民共和国安全生产法》(2014年12月1日起执行)
8、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3)186-2015
9、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3)187-2015
10、《国家电网公司输变电工程验收管理办法》国网(基建/3)188-2015
11、《国家电网公司电力建设安全工作规程(变电站部分)》()
12、110kV变电站新建工程《防雷接地》施工图
二、工程概况
本变电站主接地网的接地扁钢采用垂直排放,主接地网敷设时在各柱、设备处将接地引线引出地面,以备引接到柱和设备。引出围墙外的备用接地引出线,在围墙内应设断接点,便于测试,穿档土墙设穿管。主接地网埋深原土层下,所有水平均压带“十”字交叉处或“T”形相交处要求按规定可靠焊接,接地线连接处的搭接长度必须为接地体宽度的2倍。主接地网水平接地体采用-60*8的热镀锌扁钢,接地引上线选用户60*8的热镀锌扁钢,垂直接地体(70*7的热镀锌角钢)作为辅助加强接地,基间距不小于以限制相互之间的屏蔽屏蔽作用。接地网边缘转角处采用弧形布置,圆弧的半径不小于均压带间距的一半。距室内地坪及楼面~处设环形接地母线(辅助接地网),各室中的设备金属支架、照明配电箱外壳、风机外壳、空调外机、室我栏杆、穿墙套管及楼地面、屋面和墙、柱、梁上的金属预埋件、电缆桥、支架的通长圆钢、扁钢、消防报警箱等所有需接地的设备和金属、均应就近与环形接地母线搭接。
供电局110kV变电站接地改造施工方案-110kv放线施工方案
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供电局110kV变电站接地改造施工方案
110kv放线施工方案
XX县供电局110kV变电站接地改造施工方案XX电子技术有限公司2011年X月X日全站接地施工方案一、工程简介XX县变电站土壤电阻率约≈1100Ω.M(待详定)。建站运行近二十年,接地网已经老化,本站近两年遭受多次雷击,一般是因为地网老化,电阻抬升,造成泄流不畅,二是部分接地引下线连接点锈断或接触不牢固,导致泄流不畅,造成设备雷击损坏。全站接地装置采用水平接地体为主的复合接地装置,水平接地体布置采用等间距布置方法。
二、接地施工要求1、本变电站主接地网采用等间距网络布置,网格尺寸为5米,按图纸标注尺寸施工,如遇土建基础需要避开时,因本变电站属于正在运行的变电站,且建筑物较多,可根据变电站内部设备及建筑物整体布局情况做适当调整。
2、新地网的铺设采用等距5米网格铺设(跨步电势安全范围),水平接地材料采用60*6mm规格热镀锌扁钢,垂直接地材料采用Ф50mm*2000镀锌钢管。垂直接地体间距为5米。
3、本变电站土壤电阻率较高,因此,接地系统采用水平接
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地网的方式,再采用防腐离子接地体用于高土壤电阻率的避雷针集中垂直接地极。施工后接地电阻应<1.50Ω。
4、水平接地体埋深1.0m,垂直接地极长2.0m,接地网暂时不外引、不立体扩网、不使用降阻材料。变电站接地改造完成后对接地电阻进行测量,若不满足接地设计要求再采用特殊的降阻方法在接地网外围进行降阻改造。集中接地装置的垂直接地极相互间距为5米,若施工时不能满足,该集中接地装置可与主接地网连接,单避雷针及避雷线接点至主变压器35kV及以下设备与接地网连接点之间,沿接地体的长度不得小于15m。避雷针集中接地装置的水平接地极半径为4m,垂直接地极长5m,相互间距约为5m。
110kV变电站工程防雷接地施工方案
目 录
一、编制依据 ....................................................... 0
二、工程概况 ....................................................... 0
三、作业工期 ....................................................... 1
四、作业前应做的准备 ............................................... 2
五、作业程序、方法和要求 ........................................... 2
六、作业过程中见证点(W)和停工待检点(H)的设定 ................... 6
七、作业结果的检查、验收和质量标准 ................................. 6
八、安全、文明施工措施 ............................................. 6
九、危险源辩识、风险评价、控制措施(见下表) ....................... 7
十、质量通病预防与强制性条文执行措施 ............................... 8 一、编制依据
1. XX 110kV变电站新建工程全站防雷接地施工图(南供设计院)。
2. 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)
3. 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)
4. 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1-5161.17-2002)
5. 公司三整合体系文件和本工程施工组织设计
6. 关于印发《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(修订版)的通知
变电站接地装置的设计与施工
变电站接地装置的设计与施工
在电力系统中,接地装置是非常重要的设备之一,特别是在变电站中。接地装置的设计和施工质量直接关系到变电站的安全和稳定运行。本文将重点讨论变电站接地装置的设计和施工,以及相关注意事项。
1. 接地装置的设计
接地装置的设计要符合国家相关标准和规范,确保其可靠性和安全性。首先,需要根据变电站的规模和特点确定接地装置的类型和数量。一般来说,变电站的接地装置包括接地网络、接地极和接地引线等部分。
接地网络是接地装置的核心部分,可分为栅栏式接地网和网状接地网两种。栅栏式接地网适用于规模较小的变电站,具有布置灵活、施工方便的特点;而网状接地网适用于规模较大的变电站,具有接地电阻小、抗冲击能力强的优势。
接地极是接地装置的主体部分,其设计要考虑到接地电阻的要求,尽量减小接地电阻,提高接地效果。接地引线用于连接接地极和接地网,要选择导电性能好、耐腐蚀、耐老化的导线,确保接地系统的稳定性和可靠性。
2. 接地装置的施工
接地装置的施工是确保接地效果的关键环节,要严格按照设计要求和相关规范进行施工。首先,需要选择合适的施工人员和施工队伍,具有丰富的施工经验和专业技能。 在施工过程中,要注意接地极的安装和埋设,确保其埋深符合要求,接地极与接地网之间的连接紧固牢固。接地引线的铺设要避免过长、过弯曲,保持导线的原始性能。
另外,在接地装置施工完毕后,需要进行接地系统的测试和调试工作,确保接地电阻符合要求,接地效果良好。定期对接地系统进行检查和维护是必不可少的,保证接地系统的长期稳定运行。
总的来说,变电站接地装置的设计和施工是非常重要的,直接关系到电力系统的安全和稳定运行。只有严格按照相关要求进行设计和施工,才能确保接地系统的可靠性和安全性。希望本文对您有所帮助。
配电室接地网施工方案
配电室接地网施工方案
一、施工准备
1.1 现场勘查:对接地网施工区域进行实地勘察,了解现场地形、地质、环境等实际情况。
1.2 人员组织:组建专业施工队伍,明确各岗位人员职责,确保人员配备充足。
1.3 施工设备:根据施工需要,准备必要的施工设备,如电焊机、冲击钻、打磨机等。
1.4 图纸会审:组织设计单位、施工单位等相关人员对接地网施工图纸进行会审,确保施工图纸的正确性和可行性。
二、接地网设计
2.1 设计原则:遵循国家相关标准规范,确保接地网设计的安全性、可靠性和经济性。
2.2 设计内容:根据配电室的负荷、设备布局等因素,确定接地网的形式、材料、规格等,并绘制详细的施工图纸。
2.3 设计优化:根据现场实际情况,对接地网设计进行优化调整,提高接地网的实用性和可靠性。
三、施工材料
3.1 钢材:选用优质钢材作为接地网的主要材料,确保其机械性能和防腐性能满足要求。 3.2 连接材料:选用合适的连接材料,如放热焊接材料、螺栓等,确保其导电性能和连接强度。
3.3 防腐材料:对接地网进行防腐处理,选用合适的防腐涂料,提高接地网的使用寿命。
四、施工方法
4.1 施工流程:按照设计图纸要求,先进行接地极的安装,再安装接地母线,最后进行接地电阻测试。
4.2 施工工艺:采用合适的施工工艺,如电焊、螺栓连接等,确保接地网的安装质量和安全性。
4.3 质量检测:对接地网安装完成后进行质量检测,确保各项指标符合设计要求。
五、质量检测
5.1 检测内容:对安装完成的接地网进行质量检测,包括接地电阻值、电气连续性等。
5.2 检测方法:采用合适的检测方法,如电压降法、电桥法等,确保检测结果的准确性和可靠性。
5.3 检测标准:按照国家相关标准规范进行质量检测,确保接地网的质量符合要求。
六、安全措施 6.1 人员安全:加强人员安全教育,规范操作规程,防止人员伤亡事故的发生。
6.2 设备安全:定期对施工设备进行检查和维护,确保设备的正常运行和使用安全。
江苏500kV变电站主接地网安装施工方案(网格布置,镀锌扁铁,焊接)
目 录
1 编制依据 ......................................................................................... 错误!未定义书签。
2 工程概况......................................................................................................................2
3 施工准备 ..................................................................................................................... 2
4 施工流程图 ................................................................................................................. 3
5 施工质量要求 ............................................................................................................. 4
6 安全要求: ................................................................................................................. 5
7 危险点、环境因素辨识与控制措施 ............................................................................. 5
变电站二次接地网施工工艺
变电站二次接地网施工工艺
6.1 适用范围
220kV及以上变电站室内室外二次接地网,110kV变电站室
内二次接地网。
6.2 设计要求
220kV及以上变电站内应敷设独立的二次接地网。该接地网
全网均由截面不小于100mm2的铜排构成,分为室内和室外
二次接地网(110kV变电站至少应敷设室内二次接地网)。二
次接地网应满足一下要求(2007年反措):
1)沿二次电缆沟道敷设专用铜排,贯穿主控室、继保室至
开关场地的就地端子箱、机构箱及保护用组合滤波器等处的
所有二次电缆沟,形成室外二接地网。该接地网在进入室内
时,通过截面不小于100mm2的铜缆与室内二次接地网可靠
连接,同时在室外场地二次电缆沟内,该接地网各末梢处分
别用截面不小于50mm2的铜缆与主接地网可靠连接接地。开
关场地的端子箱内接地铜排应用截面不小于50mm2的铜缆
与室外二次接地网连接。
2)在主控室、继电器室屏柜下层的电缆室内,按屏柜布置
的方向敷设首末端连接的专用铜排,形成继电器室的二次接
地网。继电器室内的二次接地网经截面不小于100mm2的铜
缆在控制室电缆夹层处一点与变电站主地网引下线可靠连
接。
3)对于10kV保护下放于10kV高压室的,应在10kV高压
室内的二次电缆沟中敷设截面不小于100mm2二次专用接地
铜排,其末端在高压室内以截面不小于100mm2铜缆一点与
变电站主地网引下线可靠连接,该铜排还应通过截面不小于
100mm2铜缆与主控室、继电器室内二次接地网可靠连接,
各10kV保护装置应用截面不小于4mm2的铜导线与该铜排
可靠连接。
6.3 施工工艺要点及主要质量控制要点
(1)接地铜排不要求绝缘。
(2)室外二次接地网不可以首尾相连,否则当一次发生故
障或者其他干扰侵入时,二次接地网中容易形成环流,会对
连接在整个二次接地网上的的设备产生长时影响。
图4-6-1所示为室外二次接地网示意图。ad、be、cf分别
代表室外电缆沟,在各末梢处,均用截面不小于50mm2的铜
变电站防雷接地施工方案
防雷接地工程施工方案
一、工程概况
羊八井 110kV升压站防雷接地装置, 由水平接地主干线和接地极组成, 水平接地主干线采用 -40 ×5 铜排,垂直接地极采用 φ30 L=2500
快装式 柔性等离子接地极。
二、编制依据
1、《站区防雷接地》施工图
2、《图纸会检纪要》
3、《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 GB50150-2006
4、《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006
5、《变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》 (Q/GDW1
183 —2012)
6、《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》
(国 家电网基建 [2010]19 号)
7、《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》变电站篇
8、《国家电网公司输变电工程标准工艺(三) 》2012 年版
9、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》 Q/GDW248-2009
10、国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管
理办法(国网(基建 /3 )-2015 )
三、工艺流程:
接地装置安装
接地电阻测试 3
四、主要质量控制要点:
1)施工准备:
1、 技术准备: 熟悉施工图纸和设计对接地网施工技术要求,熟悉接地网施工规范。
2、 材料准备: 根据设计规格和型号,结合工程用量进行接地网用铜排、接地极等材 料准备;对到达现场材料的规格、质量、外观等进行必要的检查,同时必 须具有出厂质保资料等;焊接用的焊条、焊粉、助焊剂等辅助材料必须具 有出厂合格证。
3、 机械准备: 电焊机、切割机、气焊、电夯、接地沟开挖用机械设备或工具等。
2)作业条件:
1、 学习、审查施工图纸编制焊接工艺规程,并进行技术交底。
2、 准备好机械设备和工具,经维护、试用处于良好状态。
3、 焊工必须持证上岗。
3)防雷接地的基本要求
1、本所接地应符合《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》
110kV变电站防雷接地综合项目施工专项方案
目 录
1、适用范围 .............................................. 1
2、编写依据 .............................................. 1
3、项目概况 .............................................. 1
4、施工方案 .............................................. 2
5、组织方法 ............................................. 11
6、技术方法 ............................................. 20
7、质量标准及检验要求 .................................... 22
8、安全文明及环境保护方法 ................................ 23
9、施工注意事项 ......................................... 30
附件:万达广场110kV输变电工程三级进度横道图(电气)
1、适用范围
本施工施工方案适适用于万达广场110kV变电站全站水平接地主网及和铜接地主网相连接室内环网(镀锌扁钢)热熔焊接施工。
2、编写依据
2.1 设计图纸《万达广场110kV变电站防雷接地图》;
2.2《建筑物防雷设计规范》GB 50057-;
2.3《DB50065- 交流电气装置接地》;
2.4《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50210-;
2.5《工程测量规范》 GB50026-;
2.6《国家电网企业安全工作规程》(变电部分);
2.7《电力建设安全工作规程》(变电所部分)(DL5009·3—);
2.8《建筑电气安装工程质量检验评定标准》
