排水泵站供电设计和计算
泵站的设计理念是

泵站的设计理念是
泵站的设计理念是基于高效、可靠、安全和可持续运行的原则。
泵站作为供水、排水和输送液体的重要设施,在设计阶段需要考虑以下几个方面的理念。
首先,高效性是泵站设计的关键。
这包括在确定泵站的工作能力时需要考虑到最大水流量、所需扬程和泵的效率等因素。
同时,需要选择高效的泵和运行方式,以确保能够最大化地提高泵站的工作效率,并减少能源消耗和运行成本。
其次,可靠性是泵站设计的重要理念。
泵站是供水和排水系统的核心部件之一,因此需要采用可靠的设备和技术,以确保长期稳定运行。
这包括选择优质的泵、控制系统和自动化设备,以及采取必要的安全措施来防止故障和事故的发生。
第三,安全性是泵站设计的基本理念。
泵站设计应考虑到该设施可能面临的各种安全风险,如电气安全、机械安全、防火安全等。
必须采取适当的防护措施,包括安全阀、过流保护、火灾报警系统等,以确保泵站的操作人员和设备的安全。
最后,可持续性是当前泵站设计的重要理念。
泵站设计应考虑到节能减排、资源利用等可持续发展的要求。
例如,可以采用太阳能或风能等可再生能源来供电,利用智能控制系统来优化泵站的运行,减少能源消耗和环境污染。
综上所述,泵站的设计理念是基于高效、可靠、安全和可持续运行的原则。
在设计阶段需要考虑到最大水流量、所需扬程、
泵的效率、选择可靠设备和技术、采取必要的安全措施以及考虑到可持续发展的要求等因素,以确保泵站的良好运行。
水利水电工程设计工程量计算规定

UDC SL中华人民共和国行业标准P SL328-2005水利水电工程设计工程量计算规定Rule on calculation Of volume of workin hydropower and water conservancy project2005-8-1发布2005-12-1实施中华人民共和国水利部发布目次1.总则 (1)2.永久工程建筑工程量 (5)3.施工临时工程的工程量 (8)4.金属结构工程量 (9)附录A 水利水电工程简要项目划分 (10)A.1 项目划分原则 (10)A.2 项目划分 (11)1总则1.0.1水利水电工程各设计阶段的工程量,是设计工作的重要成果和编制工程概(估)算的主要依据。
为统一设计工程量的计算工作,特制定本规定。
1.0.2 本规定适用于大、中型水利水电工程项目的项目建议书、可行性研究和初步设计阶段的设计工程量计算。
1.0.3 按照不同设计阶段设计报告编制规程的要求,永久工程和主要施工临时工程的工程量,均应符合《水利工程设计概(估)算编制规定》中工程项目划分的要求。
水利水电工程简要项目划分见附录A。
1.0.4各设计阶段计算的工程量乘附表1.0.4所列相应的阶段系数后,作为设计工程量提供给造价专业编制工程概(估)算。
1.0.5 施工中允许的超挖、超填量、合理的施工附加量及施工操作损耗,已计入概算定额,不应包括在设计工程量中。
1.0.6 本规定中不包括机电设备需要量计算的内容,机电设备需要量应根据水规计[1996]608 号文、DL5020、DL5021、水总[2002]116 号文等有关规程、规定的要求计算。
1.0.7本规定引用的规程和规定。
水规计[1996]608号文水利水电工程项目建议书编制暂行规定水利水电工程可行性研究报告编制规程DL5020—93 水利水电工程初步设计报告编制规程DL5021—93 水利水电工程施工组织设计规范SL303—2004水总[2002]116号文水利工程设计概(估)算编制规定1.0.8 水利水电工程设计工程量计算除符合本规定外,尚应符合国家和有关部门现行的相关专业技术标准的规定。
GB2014中华人民共和国合肥市排水设计导则

合肥市排水设计导则(试行)合肥市城乡建设委员会 二〇一〇年九月编 制 说 明《合肥市排水设计导则》(试行)(以下简称《导则》)由合肥市城乡建设委员会牵头组织,由上海市政工程设计研究总院安徽分院负责编制完成。
,并征求了合肥市排水管理办公室、安徽省建筑工程勘察设计院、合肥市市政设计院等单位有关专家的意见,经过讨论修改,完成本《导则》。
本《导则》属于合肥市地方标准。
制定本《导则》是为了认真贯彻国家的技术经济政策,通过总结工程设计和运行管理经验,在国家标准《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)的基础上,结合我市实际,力求达到技术先进,经济合理,安全适用和确保质量。
本《导则》制定中,编制组调查研究了我市排水设施的长期运转、管理经验,总结了国内的设计成果,参考并借鉴了国内有关标准和资料。
本《导则》共分七章,主要内容有:总则、排水管渠、排水泵站、立体交叉道路排水、自建排水设施、电气与监控、附则等。
《导则》在编制过程中,得到了安徽省建筑工程勘察设计院、合肥市市政设计院、深圳市政院等有关单位、部门的大力支持,在此表示感谢。
本《导则》在《导则》试行执行过程中,如发现需要修改或补充之处,请与市城乡建设委员会建筑节能与设计科技处联系,以便修订时参考。
目 录第一章 总 则 (41)第二章 排水管渠 (5)第三章 排水泵站 (63)第四章 立体交叉道路排水 (74)第五章 自建排水设施 (75)第六章 电气与监控 (86)第七章 附则 (109)第一章 总 则1.0.1 为使我市城市排水工程设计更加符合合肥市实际,做到技术先进,经济合理,安全适用,运行可靠;依据国家有关法律、法规及标准规范,制定《合肥市排水设计导则》(以下简称《导则》)。
1.0.2 本《导则》中所采用的术语和符号定义执行《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)及《合肥市城市排水管理办法》的规定。
1.0.3 本《导则》适用于合肥市规划区内范围内新建、改建、扩建涉及排水设施的建设项目(三县根据实际情况参照执行)。
海口泵站工程方案(3篇)

第1篇随着我国经济的快速发展,城市基础设施建设得到了前所未有的重视。
泵站作为城市防洪排涝、供水、环保等基础设施的重要组成部分,其建设水平直接关系到城市的安全和人民的生活质量。
海口市作为海南省的省会城市,近年来城市规模不断扩大,人口持续增长,城市排水防涝和供水需求日益增长,原有的泵站设施已无法满足当前城市发展的需求。
因此,海口泵站工程项目的建设势在必行。
二、工程目标1. 提高城市防洪排涝能力,保障城市安全。
2. 优化城市供水系统,提高供水质量。
3. 改善城市环境,提升城市形象。
4. 促进区域经济发展,提高城市综合竞争力。
三、工程规模及布局1. 工程规模本工程共建设泵站4座,其中新建3座,改造1座。
新建泵站分别为:东海岸泵站、美兰泵站、秀英泵站;改造泵站为:海甸岛泵站。
总设计流量为55m³/s。
2. 工程布局(1)东海岸泵站:位于东海岸路,设计流量为20m³/s,主要承担东海岸地区的排水防涝任务。
(2)美兰泵站:位于美兰区,设计流量为15m³/s,主要承担美兰区及周边地区的排水防涝任务。
(3)秀英泵站:位于秀英区,设计流量为10m³/s,主要承担秀英区及周边地区的排水防涝任务。
(4)海甸岛泵站:位于海甸岛,设计流量为10m³/s,主要承担海甸岛及周边地区的排水防涝任务。
四、工程方案1. 泵站总体设计(1)结构形式:采用地下式钢筋混凝土结构,设地下泵房、设备间、电气室等。
(2)水泵选型:根据排水防涝需求,选用高效节能的潜水泵,单泵设计流量为5m³/s,扬程为10m。
(3)动力设备:选用变频调速设备,实现水泵的自动化运行。
2. 泵站排水防涝设计(1)排水系统:采用雨水、污水分流制,雨水通过雨水管网排入河道,污水通过污水管网排入污水处理厂。
(2)防涝标准:按照百年一遇的防洪标准设计,确保泵站及周围地区不受洪水侵袭。
3. 泵站供水设计(1)供水系统:采用地表水供水,从附近水库取水,通过泵站提升至城市供水管网。
灌区水泵及水泵站设计图

第一章基本资料的分析与整理第一节地形资料图1:黄墩湖水系示意图一、水文资料1.水位内河设计水位:18.2m;内河最低水位:17.0m;内河最高水位:19.5m;外河设计水位:21.5m;外河最高水位:22.5m;外河最低水位:19.8m。
2.流量设计流量为4.0 m³/s。
第二节其他资料1.能源资料泵站用电由徐州或宿迁电网供给,从徐州或宿迁电网接电,通过升压站变电后,进行泵站供电。
2.交通、建材资料本地交通方便,陆路可通汽车,水路可通船舶;建筑材料可以保证供应,砂石料更可就地取材。
第二章 工程规划第一节 站址确定一、选址原则1.泵站站址应根据流域或城建建设总体规划,泵站工程规模、运行特点和综合利用要求,考虑地形、地质、水源或容泄区、电源、枢纽布置、对外交通、占地、拆迁、施工、管理等因素,并考虑扩建的可能性,经技术经济比较确定;2.站址最好选在地形开阔、岸坡适宜,有利于工程布置的地点;宜选择在岩土坚实、抗渗性能良好的天然地基上,不应设在大的或活动性的断裂构造带及其他不良地质地段,如果当地不具备较好的地质条件,同时考虑到本次设计的泵站规模较小,可以在建站处进行地基处理;3.站址应尽量选在交通方便和靠近电源的地方以方便机械设备、建筑材料的运输和减少输电线路的长度;4.选址时还要特别注意进水水流的平稳和流速分布的均匀以及避免发生流向改变或形成回流、漩涡等现象。
二、泵站选址根据这些原则可确定黄墩湖泵站的站址,其具体位置见图1:黄墩湖排涝泵站平面布置图。
第二节 泵站设计流量和扬程一、计算局部水头损失由于进水方向在进水池前有引渠、前池,同时拦污栅、检修门槽等设施也会带来水头损失,故应分别计算以确定水泵的设计扬程H 设。
其中:1.引渠、前池的延程水头损失取为0.05m ;2.拦污栅的水头损失应先计算水头损失系数,后根据公式计算。
根据《机电排灌设计手册》第55页表2-5查得,拦污栅的水头损失系数计算公式为:αβξsin 34⎪⎭⎫⎝⎛=b s其中:β为栅条形状系数,取为2.42;s 为栅条厚度,取为1cm ;b 为栅条间距,取为7.5cm ;α取为90º。
泵站设计规范 - 5 总体布置

5 总体布置5.1 一般规定5.1.1 供电条件包括供电方式、输电走向、电压等级等,它与泵房平面布置关系密切,应尽量避免出现高压输电线跨河布置的不合理情况。
此外,泵站的总体布置要结合考虑整个水利枢纽或供水系统布局,即泵站的总体布置不要和整个水利枢纽或供水系统布局相矛盾。
我国部分地区曾有过血吸虫流行的历史,由于血吸虫危害难以根治,因此在疫区的泵站设计中,应根据疫区的实际情况,按水利血防的要求,采取有效的灭螺工程措施,防止钉螺在站区滋生繁殖或向其他承泄区(受水区)扩散。
5.1.2 许多已建成泵站的管理条件很差,对工程的正常运用有较大的影响。
因此,本规范规定,泵站的总体布置应包括泵房,进、出水建筑物,变电站,枢纽其他建筑物和工程管理用房,内外交通、通信以及其他维护管理设施的布置。
5.1.3 近年来,对各类工程劳动安全与工业卫生、消防、水土保持工作的要求在逐步提高,泵站工程也不例外。
对于泵站工程,防止水土流失的主要区域是泵站的上、下游引渠岸坡和站区弃土(渣)区。
上、下游引渠岸坡的水土流失,将直接影响泵站运行;而站区弃土(渣)区的水土流失,不仅影响站区环境,严重时甚至危及站区建筑物的安全。
因此,需要对站区的水土流失作出预测,并采取相应的工程及植物保护措施。
为了保障劳动者在劳动过程中的安全与健康,枢纽布置设计应考虑安全与卫生等因素。
5.1.5 站区交通道路除应满足设备运输、人员进出等工程建设和管理要求外,不可忽视消防通道的问题。
尤其是机组台数较多、站房顺水流向较长时,如果交通道路不能满足通行消防车辆的要求时,一旦发生事故,就有可能因救援不及时而造成不应有的损失。
5.1.6 泵房不能用来泄洪,必须设专用泄洪建筑物,并与泵房分建,两者之间应有分隔设施,以免泄洪建筑物泄洪时,影响泵房与进、出水池的安全。
同样,泵房不能用来通航,必须设专用通航建筑物,并与泵房分建,两者之间应有足够的安全距离。
否则,泵房与通航建筑物同时运用,因有较大的横向流速,影响来往船只的安全通航。
泵站建设规范
I
Q/GW ss(wh) XX-2011 目次
1 总则 ..................................................................................................................................................................... 1 2 术语 ..................................................................................................................................................................... 2 3 泵站等级划分 ..................................................................................................................................................... 3 4 站址选择与总体布置 ......................................................................................................................................... 4 5 主要设计参数 ..................................................................................................................................................... 5 5.1 设计重现期与设计流量 ............................................................................................................................ 5 5.2 水位与扬程 ................................................................................................................................................ 5 6 进水设施 ............................................................................................................................................................. 6 6.1 进水管道 .................................................................................................................................................... 6 6.2 格栅 ............................................................................................................................................................ 6 6.3 集水池 ........................................................................................................................................................ 6 7 泵房设计 ............................................................................................................................................................. 8 7.1 水泵选配 .................................................................................................................................................... 8 7.2 泵房、水泵间 ............................................................................................................................................ 8 7.3 电动机间 .................................................................................................................................................... 9 8 调蓄设施设计 ................................................................................................................................................... 10 8.1 设计调蓄量 .............................................................................................................................................. 10 8.2 调蓄池容积 .............................................................................................................................................. 10 9 出水设施 ........................................................................................................................................................... 11 9.1 出水管及压力井 ...................................................................................................................................... 11 9.2 泵站出水口 .............................................................................................................................................. 11 10 电气设计 ......................................................................................................................................................... 12 10.1 一般规定 ................................................................................................................................................ 12 10.2 负荷计算 ................................................................................................................................................ 12 10.3 负荷性质与供电方式 ............................................................................................................................ 12 10.4 电气主接线 ............................................................................................................................................ 12 10.5 变压器设置 ............................................................................................................................................ 12 10.6 主泵电机和容量 .................................................................................................................................... 12 10.7 主要电气设备选型 ................................................................................................................................ 13 10.8 电气设备布置 ........................................................................................................................................ 14 10.9 继电保护 ................................................................................................................................................ 15 10.10 接地与防雷 .......................................................................................................................................... 15 10.11 照明 ...................................................................................................................................................... 17 11 监控 ................................................................................................................................................................. 19 11.1 仪器配置 ................................................................................................................................................ 19 11.2 监控系统 ................................................................................................................................................ 20 12 计量、安全与环保 ......................................................................................................................................... 21 12.1 计量 ........................................................................................................................................................ 21 12.2 防火、防爆 ............................................................................................................................................ 21 12.3 除臭 ........................................................................................................................................................ 21 12.4 通风、采暖 ............................................................................................................................................ 21 12.5 气体检测 ................................................................................................................................................ 21 12.6 防腐 ........................................................................................................................................................ 21
地铁隧道内的排水泵站(房)的设置的一般规定
地铁隧道内的排水泵站(房)的设置的一般规定【学员问题】地铁隧道内的排水泵站(房)的设置的一般规定?【解答】1、区间隧道主排水泵站应设在线路实际坡度低点,每座泵站所担负区间长度,单线不宜大于3km,双线不宜大于1.5km,主要排除结构渗水,冲洗及消防废水;2、当主排水泵站所担负的区间长度超过规定,而排水量又较大时,宜设辅助排水泵站;3、地下车站排水泵房必须设在车站线路坡度的下坡方向的一端,主要排除车站范围内的结构渗水、冲洗和消防废水,如车站端部设排水泵房有困难,而且区间排水泵站距该站又较近时,也可不设排水泵房;4、地下车站污水泵房宜设在厕所附近,主要排除厕所的污水;5、临时排水泵房应设在地铁分期修建的先建段内;6、地下车站局部排水泵房宜设在地面至站厅层的自动扶梯基坑附近,折返线车辆检修坑端部,地下车站站台板下、碎石道床区段及电梯井等不能自流排水而又有可能集水的低洼处;7、露天出入口及敞开通风口排水泵房的雨水排放设计按当地50年一遇暴雨强度计算,集流时间为5~10min;8、洞口的雨水如不能自流排放时,必须在洞口适当位置设排水泵站,并在洞口道床的适当位置,设横向截水沟,保证将雨水导流至泵站集水池。
排水管渠或排水泵站的排水能力,按当地50年一遇的暴雨强度计算,集流时间按计算确定;9、洞口排雨水泵站宜设两至三根压力排水管,其他泵站(房)宜设一至两根压力排水管,车站排水泵房的压力排水管宜通过风道或人行通道接入城市排水系统;10、架空接触网供电时,地下区间排水泵房的室内地面,宜和走行轨顶面齐平;接触轨供电时地下区间排水泵房的室内地面,宜和接触轨防护罩面齐平。
11、排水泵站(房)的布置,参照现行标准《室外排水设计规范》的规定执行。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
水泵站施工组织设计(完整版)
第一章工程概况1.1 工程概况德州经济开发区提水泵站是为解决开发区的袁桥、赵虎等乡镇的农业用水问题而建的提水泵站,该泵站位于袁桥乡程官屯村附近老马颊河上,安装闸下9.68km的马颊河左岸,该泵站马颊河提水,设计提水流量10m3/s,设4台立式轴流泵,扬程4.6米,配套400V低压电机,单机功率185KW,总功率740KW,泵室中间设一孔2.5×3的自流涵洞。
泵室上设主厂房和副厂房,主厂房设置电机,副厂房为配电设施。
泵室接钢筋混凝土出水池,出水池后接消力池和海漫,最后接防冲槽。
1. 2 合同项目和主要工程量1.2.1 提水泵站土建工程土方开挖与回填、引水口砌石、泵房下部结构、进水闸、前池、工作桥、泵房上部结构等。
1.2.2 机电设备及安装工程闸门启闭机购置与安装、水泵安装、电气设备购置与安装、起重机购置与安装等。
1.2.3 其他招标文件要求的其他由我方施工的内容。
1.3 现场自然条件本地区属于暖温带半湿润季风气候区,多年平均气温12.8℃,最高气温43℃,最低气温-27℃,冰冻层深在0.5米左右,多年平均结冰天数86.7天,全年无霜期200-220天。
多年平均蒸发量1279毫米,多年平均降雨量584毫米,汛期雨量占全年降雨量的70%以上。
常年主导风向为西南风及东北风,风速可达33米/秒。
第二章施工总体规划2.1 编制依据(1)德州经济开发区提水泵站工程招标文件及已提供的施工图纸;(2)有关现行行业标准及规范;(3)标前会及现场考察情况;(4)本单位在类似工程施工中成熟的施工技术及经验;(5)本单位可调动的设备、人员等资源;(6)目前国内较先进的类似工程施工设备及工艺、技术等。
2.2 施工进度、质量、安全及文明施工总目标(1)施工进度目标抓住工程施工的重点、难点,加强与其它投标段的配合协作,统筹兼顾组织好项目施工;以确保工期为目标,优化施工方案,制定切实有效的工期保障措施,合理安排好施工程序;新购一批先进的施工设备,强化成龙配套的机械化作业,提高施工进度保证率,确保实现关键项目施工控制性工期目标。
基于PLC的城市排涝泵站监控系统设计
基于PLC的城市排涝泵站监控系统设计基于PLC的监控系统广泛应用于城市排涝泵站中。
文章以浙江某泵站工程为例,介绍设计其监控系统的经验,着重阐述了监控系统的设计理念、系统结构构成、系统主要功能和设备工作要求,并在此基础上提出了自己的经验。
标签:PLC;监控系统;排涝泵站引言近年来,各大城市都不同程度的出现内涝、洪水等灾害性天气,加强城市防洪排涝系统建设成为各地政府多年来基础设施建设领域的重要工作,其中城市防洪排涝泵站就是防洪排涝系统的重要一环。
如何提高防洪排涝泵站的运行效率,减少运行设备故障,降低运行维护成本成为水利工作者的重要使命。
随着工业自动化技术的发展,基于PLC监控系统更广泛的应用于城市防洪泵站中,一定程度上较好的解决了以上问题。
文章以浙江某泵站为例,介绍了一种泵站监控系统的设计。
1 工程概述该泵站工程枢纽主要由一座30m3/s单向泵站和两座节制闸组成。
共装设主泵3台,配套电动机额定电压10kV,功率280kW。
泵站供电电源电压等级为10kV,设站变一台,10/0.4kV,315kV A。
监控对象包括3台单向主泵、8孔节制闸闸门启闭设备(螺杆启闭机)、6台工作闸门启闭设备(液压启闭机)、清污设备(3台回转式清污机,1台皮带传输机)、排水系统(2台渗漏排水泵、2台检修排水泵)、技术供水系统(2台循环供水泵、2台冷却供水泵、2台自动滤水器)、消防供水系统(2台消防供水泵)、10kV高压开关柜微机保护装置、站用变微机保护装置、直流系统设备等。
2 系统结构设计该泵站工程采用以计算机监控系统为基础,以必要、简单的常规监控作为辅助和备用监控手段的监控方式。
通常情况下,设备的运行监视和控制在中控室的主计算机上进行,同时中控室设有能实现在紧急情况下停机、跳闸操作的按钮。
各PLC通过人机联系终端液晶触摸屏实现对所监控设备进行监视和控制。
各系统的现地控制柜上还设有必要简单的信号、控制开关以及操作按钮,以实现设备的现地监控。
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排水泵站供电设计和计算探析
摘要:随着中国经济的飞速发展,基础设施建设的步伐的加快,
给排水工程变得日益繁多和重要。因此给排水泵站的建立对人们的
日常生活至关重要,排水泵站的建立也越来越受到人们的重视。其
中排水泵站的供电线缆的选择及设计是给排水工程电气设计的重
要部分。
关键词:排水泵站 供电设计 计算探析
一、排水泵站供电的主要设备的选择1、配电变压器的选择在设
计中,选择配电变压器除了要充分考虑变压器本身的性能参数外,
还应根据排水泵站用电负载,合理选择容量大小合适的变压器,从
而使变压器经济运行。这样不仅能节约电能,同时也提高了电力传
输功率因数。理论上来讲,变压器的空载损耗等于负载损耗时,传
输效率最高,但这在实际操作时很难做到,可考虑使变压器运行状
态处于在经济运行曲线中,而这与变压器的容量、台数以及性能参
数等密切相关。
2、合理的确定变压器的台数
主要因素是考虑到兼顾灵活性和经济性两方面。当泵站装机总
台数较多,负荷波动较大,或者间隔的时间长, 0.4kv的低压主
变压器容量大于1250kva时,可考虑安装多台变压器,以提高供电
系统的灵活性,减少配电线路的电压损耗、电能损耗和金属导线消
耗量;在泵站单机容量比较大、负荷集中并且运行规律时,可选用
大容量的单台变压器;在泵站装机总容量小,负荷变化比较大的情
况还可选用调容的变压器来减少电能损耗。二、电缆的选择
首先根据电缆用途、使用环境以及各种电缆的性能,同时兼顾
资金因素,以确定具体的电缆类型,再根据电力负荷等因素确定电
缆的具体规格。电缆有很多参数,主要是电缆的导体截面积差异,
就是电缆的规格。电缆规格选择过大时,将增加有色金属的消耗,
使线路成本显著增加;电缆截面选择过小时,线路在运行期间将产
生巨大的电能损失和电压损耗和,可能导致绝缘损坏,甚至引起电
气火灾,这不仅使用电设备的不能正常使用,而且限制以后负荷量
的增加。因此,合理地选择电缆类型,对减少建设费用和节约有色
金属,以及保证良好的电力供应,都具有重大的现实意义。从电缆
导电性能考虑,工作时,电缆的发热温度不能超过有关规定温度,
应使电缆的允许载流量ial(allowable current-carrying
capacity)不得小于通过相线的计算电流i30,即ial≥i30。
从电缆的防火性能考虑,由于普通电缆所采用的护套材料和绝
缘材料多数为普通的pvc塑料和橡胶等,其防火性能差。当成束敷
设的电缆线路遇外部明火或发生故障起火时,容易蔓延成火灾事
故,因此排水泵站供电设计中不推荐使用普通型电缆。
阻燃型电缆是具有阻燃性能的电缆。其护套材料和绝缘材料使
用的是有高阻燃性的交联聚乙烯塑料和聚氯乙烯。在排水泵站等建
筑中,用电设备位置分散、数量多,造成电缆回路多、成束敷设距
离长,因此比较适合阻燃级别需b级以上的此类电缆。
耐火型电缆是具有耐火特性的电缆。其护套材料和绝缘材料采
用高阻燃性塑料,并在绝缘层与导体间加云母包带,在绝缘材料燃
烧后的一定时间内电缆仍能正常工作。
不同规格阻燃、耐火、防火电缆价格表
三、导线的选择
导线可按下列几项要求进行选择:1、导线应有一定的机械强度。
为防止断线断电事故,所用导线应具有一定的机械强度。
2、应确保导线安全稳定运行。所选导线的安全电流应大于日常
的最大负载电流,同时还应考虑以下几点:a.选择干线截面时应保
留有适当余量;b.三相制中的中性线应与相线截面大小相同;c.三
相四线制中,中性线载流量应大于系统中的最大不平衡负荷电流。
用于连接中性线保护的线路,其电导应大于该线路相线电导的50%。
3、能确保电压稳定。对于排水泵站来说,引入端至负荷末端的线
路电压降应小于2.5%,如果线路电压损失大于规定电压损失最大允
许值,则应加大导线截面从而保证线路的电压稳定。
四、关于漏电断路器极数及漏电动作电流的选择供电设计中,
经常遇到断路器的极数与漏电动作电流的选择。依据《低压配电设
计规范》的相关规定“当装设漏电电流动作的保护电气时,应能将
其所保护的回路所有带电导线断开。”在排水泵站供电设计中,负
载多为单相负荷或者单相负荷与三相负荷共存,n线不可能保持低
电位,因此适合选用三相四极漏电断路器。设漏电保护的目的是为
了防电气火灾,根据《低压配电设计规范》“其额定动作电流不应超
过0.5a”应以此为依据进行供电系统的设计。五、供电自控配电系
统的防雷措施
在输电线路上或输电线路附近发生雷击时,输电线路上都会形
成雷电冲击波,雷电冲击波易与工频回路发生耦合,从而导致强电
流进入自控设备的电源模块,因此,配电线路的防雷是供电设计的
重要部分。
目前供电系统比较理想的防雷措施是采用三级浪涌电压保护
器。应特别注意将供电设备的电缆与照明等其他用途的线路严格分
开布局。三级浪涌电压保护器具体为:第一级在变压器的两侧、进
线柜断路器后的中性线和三根相线上,分别对地并联连接,主要释
放雷击等产生的强过电压,由于这些避雷器启动电压较高且有较大
电容,它们与负载之间互相成为分流的关系,从而使下一级设备上
的残留电压高,一般可达到避雷器启动电压的2到2.5倍。第二级
在ups或plc等专用配电母线处的中性线和三根相线上,分别对地
并联,主要目的是泄放第一级残留电压压,分流在配电线路上,电
流传输过程中由于感应或耦合产生的过电压,以及其它用电设备的
操作产生的过电压。第三级在ups、plc或其它控制设备接线板熔
断器后的中性线和相线上,分别对地并联连接,主要目的是泄放前
面线路的残留电压压,从而保护设备不受雷击产生的过电压的影
响。
六、供电线路监控仪供电设备监控系统都应具备遥测和遥控的
功能,系统一方面对电力设备的监测控制,还可将关于用电设备的
地理分布、性能状态和运行控制等各项内容的数据传输到一处,经
远程网络系统传输到供电系统的监控中心,同时建立相应的实时数
据库,并且可连接到互联网上任意一台计算机,从而实时监控供电
设备的运行情况。
关于各构件的安置情况:上位机设在监控系统中心,下位机则
在供电设备的现场,各个下位机构成单独的远程控制终端。下位机
内具有rs-485数据传输的网络接口,以及各种相关传感器和输入-
输出接口等,目的是配合用电设备自身的二次仪表。两级的分布式
供电设备监控系统主要由下位机与上位机组成,上位机具有操作站
的功能,完成遥控、故障分析、遥测以及数据检索一类的任务。下
位机的主要目的是实时控制,它实现了供电设备的开关控制和远程
数据的通信,同时实时监测供电设备的电流等参数。
泵站的供电设计尤其是排水泵站的供电设计,每个系统对电力
供应都有不同的技术、使用要求。要使各系统都能安全、正常、高
效地投入运行,给排水泵站的供电系统的设计应综合考虑供电设备
和用电设备的参数、特性、适用范围、水泵生产厂家的生产技术力
量及系统的整体成本等各方面因素。对于新开发研制的水泵的供电
设计,要清楚的了解系统的各项技术参数、适用范围,这样才能建
立起稳定、安全、经济的排水泵站系统。
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