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文檔簡介

1、1. 工程概述1.1 工程概述1.1.1 110kV 商業中心變電工程本所址位于冷水灘城市中心區冷水灘面粉廠內,珊瑚東路以南33米、零陵北路以北約350 米處,處于負荷中心。變電站參照國家電網公司輸變電工程典型設計110kV 變電站分冊(湖南電力公司實施方案)的 B-3 方案設計 ,10kV 出線全部采用電纜。變電站110kV 配電裝置采用GIS 設備,擴大內橋接線方案,所有110kV配電裝置本期全部上齊。110kV出線終期2回,本期2回兀接曲珍線。主變壓器本期1 臺 ,容量為50000kVA ,終期 3 臺,容量3X50000kVA ; 10kV 出線本期12 回,終期36 回。 10kV

2、配電裝置采用戶內中置式開關柜,本期采用單母線接線,終期采用單母線斷路器四分段,本期不上分段開關,只上一面隔離柜。本變電站的建設方案與永州電網“十一五”規劃和 2020 年遠景目標網架展望(以下簡稱十一五規劃)有一定的偏差:十一五規劃中,商業中心變的110kV 線路共有兩回,分別至冷水灘北220kV 變和 T 接冷水灘北220kV 變至曲河220kV 變的 110kV 聯絡線上;本期商業中心變的接入系統方案為,兀接曲河變到珍珠塘變的110kV線路,在冷水灘北 220kV 變建成后,將商業中心變到珍珠塘變的110kV 線路剖進冷水灘北220kV 變, 由冷水灘北220kV 變帶珍珠塘和商業中心變的

3、負荷。1.1.2 110kV商業中心輸電工程本工程為曲珍線剖進冷水灘商業中心變工程。線路采用雙回路共 塔架設,本工程一次性架設完成。本線路起自曲珍線 N28-N29號桿之間,止于商業中心變 110kV 龍門架,線路全長2 M.6km。導線采用LGJ-300/25型鋼芯鋁較線,地 線采用XGJ-50 (1M-8.7-1270-B )型鋅鋁稀土合金鍍層鋼絞線,地線 逐基直接接地。1.1.3 10kV配電線路10kV出線終期36回,本期出線12回。采用電纜出線。10kV出線列入永州市城區中低壓配電網規劃。1.1.4 工程建設時序及投資估算110kV商業中心輸變電工程為特事特辦項目(發展200750號

4、文) 已于2007年7月開工,預計于2008年6月建成投產,工程總投資約 為3777.92萬元。1.2 編制范圍110kV商業中心輸變電工程包含如下子項目:序號分類項目名稱1變電部分110kV商業中心變電所工程2線路部分110kV商業中心變兀接曲珍線序號分類項目名稱3光纖配套架設曲河艾到冏業中心笠到珍珠塘笠的 24芯ADSS光纜及相關配套設備上述項目的費用均列入本工程。1.3 設計水平年鑒于冷水灘商業中心110kV變電站2008年6月投產運行,根據 永州電網規劃,選擇2008年作為冷水灘商業中心110kV變電工程接入 系統設計水平年。2.工程建設必要性2.1 電力系統概況永州冷水灘區城市110

5、kV高壓配電網目前是曲河一橫沖一白竹亭下河線竹塘曲河單環網結構,該環網負荷已經達到80MW以上, 由于短線路多,保護配合比較困難,正常運行方式時只能開環運行,供電可靠性低。2007年珍珠塘變電站建成投產后,將形成曲河-珍珠塘-橫沖-曲河環網,使冷水灘城區西北部電網結構得到加強。冷水灘商業中心及其鄰近區域目前由下河線110kV變電站主供,白竹亭、橫沖110kV變電站帶部分負荷。其中由竹塘和橫沖變供電區域因其處于供電線路的末端,供電電壓低,供電可靠性得不到保障, 客戶對供電質量反映強烈。下河線變電站現有變電容量2 M1.5MVA ,2006年最大負荷已經超過35MW,而商業中心之一的舜德城市摩爾第

6、一期工程用電容量就將達到15MVA ,其終期用電容量將超過30MVA ,下河線變將面臨增容壓力。冷水灘城區電網結構示意圖見附圖12.2 負荷預測冷水灘城區為永州市市政府駐地,隨著市政府招商引資工作的不 斷推進,冷水灘城區的經濟發展迅速,城市基礎設施建設加快,大型 超市、酒店不斷落成,房地產業在中國經濟高速發展的熱潮中也非常 火爆,如舜德城市摩爾、萬喜登酒店、超市、中糧國際等一系列工程 正在修建當中,這當中的一部分工程即將投產,使得該片區域用電負 荷急驟增長,冷水灘商業中心變建成后將主要帶復興片和鳳凰園南片 的負荷,冷水灘區各片區負荷分布見 表2-1。表2-1冷水灘負荷分布及增長預測表單位:萬千

7、瓦片區功能區域07年08年09年10年遞增20年遞增濱江片區沿江風光帶區0.490.580.730.9719.5%2.07.5%河東片區行政、文化體育、居住2.512.823.423.8415.1%6.04.6%復興片區居住及繁華商業功能區2.713.13.473.8313.9%6.04.6%鳳凰園南工業、行政、文化1.31.41.51.69.03.05.9片體育、居住1259%鳳凰工業區工業倉儲1.541.681.842.09.0%4.07.2%火車西站片商貿物流、居住0.830.911.11.2211.7%2.05.1%白花塘片區居住生態1.221.481.611.7511.9%4.08.

8、6%長豐片區工業、居住1.92.072.262.469.0%6.09.3%城郊片區建材、冶煉1.582.232.934.1352.6%7.05.4%合 計14.116.318.921.915.8%40.06.2%2.3建設必要性2.3.1滿足用電發展的需要冷水灘地處湖南省西南部,湘江上游,素有“湘西南門戶”和“瀟湘 第一城”之稱,是永州市委市政府所在地,是地級永州市的政治、經濟、 信息中心。已經初步形成了河東、城南、城北、鳳凰工業園和城西新 城區等五區連接功能配套的工商城市。永州市在全面建設小康社會中,加快了中心城市市政基礎設施建 設的力度,以大投入帶動大發展,中心城市建設全面提速。市委市政府

9、確定“堅持以提質擴容為主線,以改善人居環境為根本,以基礎設施配套為重點,完善規劃體系,加快建設進程,增強城市功能,提升城市品位”的中心城市發展思路,使得冷水灘城區的城市建設與發展大大加快。由規劃可知,商業中心變建成后主要供復興片和鳳凰園南片的負荷。目前,河西復興片主要由橫沖變和下河線變供電。該區域為老城區,人口與房屋建筑密度很大,線路通道極為緊張。鳳凰園南片區主供變電站為下河線變。本區域為開發區,線路通道較為寬松,目前的用電負荷也較少,隨著負荷的發展,2008 年將需要對這兩片區域新建多條10kV線路以緩解供電壓力。而橫沖變距離此片區有67kM,10kV 線路半徑過長,且無10kV 線路通道和

10、間隔。下河線變在老城區人口與房屋建筑密度大,現在再增加10kV 出線很困難,況且下河線變已接近滿載,再增加 10kV 線路提高供電能力不太現實。由預測表可知2007 年復興片和鳳凰園南片的負荷總計4.02 萬千瓦, 到 2008 年兩片的用電負荷將增至4.52 萬千瓦,現有各變電站對其無供電能力,所以急需建設110kV 變電站,以滿足城市中心用電負荷增長的需要。2.3.1 提高供可靠性、保證電能質量、改善城區電網結構冷水灘城區以曲河變為主電源點形成了曲河竹塘下河線白竹亭橫沖曲河和曲河珍珠塘橫沖曲河兩個環網。但是環網結構可靠性不強。正常情況下,這個環網均開環運行。第一個環網在白竹亭變開環,白竹亭

11、變由曲河竹塘下河線白竹亭的線路供電,只有當這條線路出線故障停電時,白竹亭變才會接入曲河橫沖白竹亭的線路。而曲河珍珠塘橫沖曲河的環網,正常情況下也是由曲河珍珠塘變的線路供電。故障情況下,珍珠塘變由曲河橫沖珍珠塘的線路供電。珍珠塘變和白竹亭變到橫沖的線路均是T 接在橫沖到井眼沖的線路上。一是保護配置困難,二是橫沖到井眼沖的線路較長容易發生各類故障,供電可靠性難以保證。目前曲河 -竹塘-下河線-白竹亭橫沖曲河的負荷較大,尖峰時可能超過80MW,受線路輸送能力的限制,不宜在此環網中串入變電站。所以商業中心變擬接入曲河珍珠塘橫沖曲河環網,該變電站建成后將提高此地區的可靠性,保證供電質量,改善城區電網結構

12、,改變供區內原有10kV線路超供電半徑的現狀。由于歷史原因冷水灘城區的110kV 變電站基本不在負荷中心,10kV 主供線路重載且距離過長(已超過4kM ) , 10kV 線路供電區域分布不均勻,各變電站之間的10kV 線路聯絡點較少,不具備負荷轉供能力,故障情況下,不能保證供電可靠性。在某些繁華的商業中心,因用電負荷大,其10kV 線路過載嚴重,用電負荷過于集中某條10kV 線路上,線路結構不合理。3. 系統方案3.1 接入系統方案方案一、新建的商業中心110kV變電站,擬從曲珍線兀接。此方案需新建從兀接點到變電站的110kV線路約2X3.6公里,線徑與曲珍線相同為LGJ-300/25 。曲

13、珍線是為配套珍珠塘110kV 變電站于2006年開始新建的110kV線路,到現在為止運行狀況良好。將此線路兀進變電站,可以很好地解決變電站近期供電,在變電站按遠期規模投產后,也可以很好地解決本變電站與珍珠塘變的供電而不需要改造本變電站到曲河220kV變的線路,投資也比較省,只是兀接線路需與下白線相交。 2009 年冷水灘城北220kV 變電站將建成投產,到時會將珍珠塘到商業中心變白線路兀進城北220kV站,這樣可以很好地提高珍珠塘變和商業中心變的供電可靠性。方案二、新建的商業中心110kV變電站,擬從下白110kV線路兀 接。此方案需新建從兀接點到變電站的110kV線路約2X1.5公里,線 徑

14、為 LGJ-300 。此方案新建的線路長度較短,也不需與其他線路交叉,但此線路為目前冷水灘城區的主供線路,其環網負荷已達到80MW 以上, 其正常運行運行方式為開環運行,電源由曲河220kV 變經曲竹線、竹下線、下白線送至白竹亭變,而白竹亭變又正在增容,將城市摩爾110kV 變電站接在此回線路上,必會引起曲竹線、竹下線過載,使線路不能安全穩定運行,勢必要對城市摩爾110kV 變電站到曲河變的110kV 線路進行改造,線路資大、建設周期長,線路改造過程中調度較為困難。3.2 方案比較從以上敘述容易看出,兩個方案中方案一的投資最省,線路建設周期短 ,較優方案。方案二在變電站投運之前就需要對曲竹線、

15、竹下線進行改造,否則不能滿足穩定運行的要求。綜上所述,推薦方案一為本所接入系統方案。3.3 系統一次部分3.3.1 主變型式選擇和無功配置因本變電站處于冷水灘城市的商業中心,10kV 負荷為變電站的主要負荷,建議主變壓器選擇三相雙繞組帶負荷調壓降壓型變壓器。變壓器額定容量本期為1 X50000 kVA終期為 3X50000 kVA額定電壓:110 i8 X1.25%/10.5 kV無功容量選擇:根據典型設計,每臺 50000kVA的變壓器配置1X ( 3600+5400 ) kVar 容量的電容器。3.3.2 變電所接入系統電壓與導線型號選擇接入系統電壓:預計該片區域最大用電容量為110MVA

16、 ,故變電所接入系統電壓應選110kV 電壓為宜。導線選型:按經濟電流密度選擇(按遠期選擇)100000/(1.732X110) =524.87(A)524.87/1.26=416(MM 2)選擇導線型號為LGJ-300/25,與兀接線路的線徑相同。3.3.3 110kV 出線變電站110kV線路終期出線2回,本期出線2回(兀接曲珍線)。本期導線型號LGJ-300/253.3.4 110kV 電氣主接線110kV 電氣主接線方式采用擴大內橋接線。根據商業中心110kV變終期規模,110kV 進出線共2 回。 商業中心110kV 變 110kV 電氣主接線推薦采用擴大內橋接線。擴大內橋接線主要優

17、點是高壓斷路器數量少,五個回路只需四臺斷路器,減少投資等。缺點是變壓器的切除和投入較復雜;橋連斷路器檢修時,兩個回路需解列運行;出線斷路器檢修時線路需較長時期停運。3.3.5 10kV 電氣主接線10kV 主接線終期采用單母線四分段接線,本期采用單母線接線。10kV 最終出線36 回,本期出線12 回。其它詳見附圖5 電氣一次主接線圖。3.3.6 電氣總平面本工程電氣總平面設計參照國家電網公司輸變電工程典型設計110kV 變電站分冊(湖南電力公司實施方案) B-3 方案,在B-3 方案各子模塊基礎上根據工程實際情況進行修改而成。本站采用半戶內式布置,變電站的主體是生產綜合樓,生產綜合樓按二層布

18、置:一層為 10kV 配電裝置室、電容器室;二層為 110kVGIS室、二次設備室和接地變室。主變壓器采用戶外布置。站內設有環型運輸通道,變電站進站道路從站區東部接入。所區處于東西方向,110千伏由東面進出線,10 千伏出線均采用電纜出線。(電氣總平面布置圖詳見附圖6)3.3.7 主要設備選型1) )主變壓器。推薦采用高壓側有載調壓、油浸式、低損耗、自冷變壓器。型號選擇SZ10-50000/110容量比:100/100額定電壓:110 i8 M.25%/10.5kV連接組別:YN,d11阻抗電壓:14.5%2) 110kV 設備110kV 采用六氟化硫封閉式組合電器,其斷路器額定電流為2000

19、A,額定開斷電流為31.5kA。3) 10kV 設備a)高壓開關柜。10kV采用戶內中置式開關柜,均采用真空斷路器。10kV斷路器額定電流值:進線選用 4000A,出線選用1250A, 進線開斷電流值均選用31.5kA ,出線開斷電流值均選用25kAob)電容器。每臺主變壓器10kV側裝設1組(4500+3600 ) kvar并聯電容器,本期裝設1 組( 4500+3600 ) kvar 并聯電容器采用裝配式。3.3.8 導體選擇1 ) 110kV 導體選擇a)主母線選型。110kV采用六氟化硫封閉式組合電器,其母線額定電流為1600A。b)主變壓器進線回路導體選擇。110kV主變壓器進線回路

20、由經濟電流密度控制,選用LGJ-240/30 導線。2 ) 10kV 導體選擇主變壓器10kV側至10kV母線的工作電流為 2887A,選用2 (TMY-125 M0)的母線橋。10kV母線選用2 (TMY-125 X10)矩形導體,其允許載流量為3900A。3.4 系統二次部分3.4.1 系統繼電保護110kV 進線保護:商業中心110kV 變本期接入2 回 110kV 線路,即兀接曲珍線,其中曲河到商業中心變的110kV線路長約11.1公里,商業中心變到珍珠塘變的110kV 線路長約17 公里。一般情況下這兩回線路均可配置微機距離保護。由接入系統地理接線圖可知,正常情況下,珍珠塘變由曲河珍

21、珠塘的110kV 線路供電,本期將曲河到珍珠塘的線路剖進商業中心變,其方向為曲河商業中心珍珠塘,而曲河到珍珠塘的線路又為城區的供電,考慮其重要性,建議在曲河到商業中心和商業中心到珍珠塘的110kV 線路均光纖電流差動保護。110V 分段保護:本站110kV 配電裝置采用擴大內橋接線,分段保護建議采用過流和速斷電流保護。3.4.2 元件保護及自動化3.4.2.1 計算機監控系統本變電站按無人值班設計,控制保護采用綜合自動化系統。采用分層分布式結構,上層為系統管理層,由監控匯集單元、當地監控接口等組成。實現遙測、遙信、遙控、遙調及調度通信聯絡,運行管理等功能。下層為交流數采、監控及管理系統,每一單

22、元獨立自成一體。設有主變單元、10kV 線路單元和電容器單元、交流站用電單元、直流系統、其它自動裝置。3.4.2.2 防誤本站 110kV 配電裝置采用GIS 設備,其本身已配有機械防誤裝置考慮到變電站的穩定運行,建議變電站不單獨配置微機防誤系統而由監控系統的軟件實現防誤功能。10kV 選用具有“五防”功能的手車柜,10kV 分段斷路器柜與隔離手車柜之間采用電磁鎖閉鎖。3.4.2.3 直流系統本站直流系統電壓為220V,選用I組200Ah蓄電池和高頻開關電源裝置,蓄電池免維護,且直流屏應配有數據接口與綜合自動化連接,并配置直流接地檢測裝置。3.4.2.4 交流系統變電站 10kV 側遠景有兩臺

23、630/10.5 100/0.4 干式接地變壓器兼作站用變壓器,每臺接地變總容量為630Kva, 其中站用電容量容量為100 kVA ,兩臺變壓器分別經斷路器接入10kV I 、 II 段母線上。站用電為380/220V 三相四線制中性點直接接地系統,兩臺站用變 壓器低壓側采用智能電源系統。3.4.2.5 電能計量本變電站配置集中抄表屏一面,用于電度量采集,110kV 電度表屏一面,10kV 電度表就地安裝在10kV 開關柜上。3.5 系統通信3.5.1 通信現狀本所位于永州市冷水灘區河西,根據一次系統推薦方案,商業中心110kV變電所雙線路接入系統,為兀接到城西變至曲河的線路,兀接線路 約為

24、 3Km 。目前永州城區建有SDH155Mbit/s光纖通信電路,形成了曲河變竹 塘變永州局下河線變白竹亭變橫沖變河西老局瀟湘電站 曲河變馬可尼設備光纖通信環網、永州局橫沖變蔣家田變曲河變 永州局的中興622M光纖環網和曲河變城中變永州局以及橫沖變 珍珠塘變白竹亭變的中興155M光纖通信電路,該網絡沿永州城區有關 110kV 和 10kV 電力線路架設12 芯 ADSS 和普通光纜,電路采用馬可尼電信有限公司的SYNFONET STM-1/4 型 SDH 設備和中興S330 設備以及 NOKIA 的接入設備,并各配置有一套網絡管理系統用于SDH 設備的管理。3.5.2 設計范圍及原則3.5.2

25、.1 設計范圍1 )光纖通信系統設計,包括傳輸系統配置、接入設備配置、話路分配等。( 2) 光纖通信系統的光纜線路設計,包括 ADSS 光纜路由選擇、光纜敷設方式、光纜芯數和結構型式選擇等。( 3)通信配套設施設計,包括通信設備的安置、配線設備及通信電源的配置等。( 4)編制工程概算書。3.5.2.2 設計原則( 1 )遵循有關國家標準、部頒標準、規程和規范。( 2)光纖通信系統性能指標參照YD/T 5095 2000 標準、DL/T547 94 和 ITU T/G.826 建議。( 3) 通信設備和光纜選型應符合有關國家標準及通信系統和線路工程的有關規定,注重質量和可靠性。( 4) 本期工程

26、建設鑒于永州地區原光纖骨干網絡的通信設備廠家已經不再生產同類設備并停止供貨,且永州局現已有深圳中興通信公司的SDH 設備和網管,建議SDH 設備采用深圳中興通信公司設備。3.5.3 工程規模及基本情況本工程新建商業中心110kV 變光纖通信站,擴建永州局、珍珠塘變、曲河變、冷水灘局光纖站。光纖電路采用本所配置一套155M 的 SDH 光設備,曲河變、珍珠塘變在現有的SDH 設備上增加一塊光板,網絡組織為商業中心變通信站以兩點接入的方式進入城區中興傳輸系統,電路容量按155Mbit/s配置。本所、永州局和冷水灘局各配置 1臺永州地網層NOKIA的PCM接 入設備,相應話路按照實際需要配置。建設的

27、光纜路由為:曲河變商業中心變珍珠塘變,二段長度分別 為:12.16Km、18.78Km。光纜總長約為30.94kM。光纜為24芯ADSS 光纜。進站光纜按照規定設計,本所配置一臺光 /數/音綜合配線柜。曲河 變和珍珠塘變分別增加相應的ODF單元盒。3.5.4 主要設備材料表本工程主要設備材料見表 3.1和表3.2表3 1光纖通信主要設備材料表(商業中心)序號名 稱規范單位數量備注曲河變商業中心變珍 珠 塘 變永州局冷水灘局合計1SDH通信設備1.1光端機套111.2光接口板L1.1塊1.3光接口板S1.1塊12141.4光放臺1.5單頭尾纖根1.6雙頭尾纖根4844202接入設備套11133身

28、頻開關電源屏塊114交直流電源分配屏塊11548V蓄電池組組116動力環境監控子站套7配線系統7.1光配線架個11*1324, 60*7.2數字配線架個1*11324, 48*7.3音頻配線架個11*1*3300 線,100*8電纜等安裝附件8.1電力電纜4*6mm2m1008.2電力電纜16mm2m8020201208.3電力電纜25mm2m402020808.4電力電纜50mm2m40408.5音頻電纜m4050201108.62Mb/s電纜m20020050450表3 - 2 ADSS及普通無金屬光纜線路主要設備材料表序號名稱規 范單位數量備注1ADSS光纜及附件1.1ADSS光纜24芯

29、,跨距300-600mkm31需招標序號名稱規 范單位數量備注1.2耐張金具跨距 300-600m套761.3懸垂金具跨距 300-600m套641.4螺旋減震器根3221.5光纜接續盒個71.6光纜終端盒個2普通無金屬光纜24芯km需招標3PVC管30mmkm1.64鋼管50mmkm0.44. 所址選擇及工程設想4.1 商業中心變電站站址選擇根據初步踏勘,110kV 商業中心變電站站址選擇零陵北路北側、珊瑚東路南側,冷水灘面粉廠內一地塊上。該地塊位于冷水灘城市中心區,交通運輸十分便捷,站址處于負荷中心。4.2 電氣總平面布置根據變電站地理位置,各級電壓等級進出線方向,進行電氣總平面布置。 1

30、10kV 線路由變電站東側架空進入;10kV 出線站內全部采用電纜,沿電纜溝從西面、北面出變電站圍墻后向周圍地區供電。變電站為半戶內布置。變電站大門朝東,主體為一幢兩層建筑,東西朝向。一層東側由南向北依次為10kV 配電裝置室和10kV 電容器室;西側為主變壓器,戶外布置。二層為110kVGIS 配電裝置室、二次設備室、消弧線圈室等。(電氣總平布置圖詳見附圖6)4.3 配電裝置及豎向布置擬建 110kV 冷水灘商業中心變電站站址位于永州市冷水灘城市中心區冷水灘面粉廠內。場地自然高程115.40121.30m (1985國家高程基準,以下同), 最大高差5.90m。所址為一片菜地,地勢比周圍高,

31、地形起伏不大,所址的上空無任何架空線路。所區東面為冷水灘面粉廠,西南面為舜德城市摩爾物流中心,所區北面約20 米有湘桂鐵路通過。所址內無民房拆遷,需拆除所址北向圍墻58.0m、拆除所址東、北向擋土墻 450方。所址周圍目前無可見污染源,清潔度較好。根據永州地區污穢圖,永州為戶外III級,由于本變電所采用半戶內布置,污穢等級考慮采用室內II 級,設備定貨時公稱爬電比距應取瓷質材料1.8cm/kV ,有機材料2.0cm/kV(按系統最高運行電壓取)。所址進所道路可從東面的冷水灘面粉廠倉庫環形道路引接,需建進所道路約為30m。4.4 建筑規模及結構設想根據國家質量技術監督局2001 年 2 月頒布的

32、 中國地震動參數區劃圖,本所區地震動峰值加速度 <0.05g,地震動反應譜特征周期為0.35s,地震基本烈度小于VI度。變電所建筑物按6度設防。根據初步勘探結果,本場地工程地質條件好,擬建工程可根據建(構 )筑物結構荷載等條件,選擇墻下剛性基礎及柱下獨立基礎。本工程為一幢二層建筑。柱距 3.6 米 7 跨, 3.3 米 1 跨, 6.6 米 6.4米 1 跨, GIS 吊裝平臺寬3.0 米,總長44.5 米; 110kV GIS 配電裝置室跨度 9.6 米。 一層布置10KV 配電裝置室、電容器室、工具間、 門廳 ,二層布置110kVGIS 配電裝置室、二次設備室、消弧線圈室、衛生間。一

33、層層高為4.5 米, 二層南面的110kV GIS 室層高取9.5m, 北面的二次設備室和消弧線圈室層高取4.5m。 二次設備室地坪為架空活動地板,其余地坪均貼地磚。外墻:考慮與周邊環境相協調,外墻采用石頭漆飾面, 顏色采用反映國家電網公司企業文化的標準色調,內墻均刷888涂料。衛生間采用塑鋼門,進設備口采用卷閘門,其他采用定型彩板門。窗采用塑鋼窗,底層窗設置不銹鋼護欄。根據永州市冷水灘區水文站歷年洪水位資料統計,所址地區百年一遇洪水位為95.29 米。本工程場地整平標高為115.42m ,高于百年一遇洪水位,所區不受洪水的影響。按照土石方平衡的原則,土方量挖填方各約17000 方, 擋土墻所

34、區約為 210m 3。根據湖南省永州工程地質勘察院提供的地質鉆探資料,110kV 冷水灘商業中心變電所所址地質情況的組成、埋藏條件及物理力學性能自上而下分述如下:1 、粘土(Qel) :淺黃色、黃褐色,結構緊密,呈硬塑狀態,主要成份為粘性土,分布于整個場地,厚度 0.00 7.20m。承載力特征值為 200Kpa 。2、泥灰巖(D) :淺黃色,隱晶質結構,中厚層狀構造,鈣泥質膠結,巖石質量指標RQD=50 ,屬V類軟質巖石,層厚1.9-2.3米。承載力特征值為800Kpa 。3、灰巖(D) :青灰色、灰白色,隱晶質結構,塊狀構造,主要成份為方解石,巖石堅硬,揭露最大厚度6.1m。承載力特征值為

35、3000Kpa 。根據初步勘探結果,生產綜合樓、變壓器基礎以1 、 2層作為持力層。此兩地層工程地質條件好。基礎采用墻下剛性基礎及柱下獨立基礎。商業中心變總征地面積4433 平方米( 6.65 畝),征地說明:其中變電站東側圍墻與冷水灘面粉廠倉庫環形道路之間狹長地塊面積約823 平方米,變電站西側圍墻外一塊不規則地面積約560 平方米,這兩地塊由于變電站建設對面粉廠已沒有用處,面粉廠廠長強烈要求變電站一起征用,否則不同意在此建設變電站,此兩地塊面積合計1383平方米( 2.075 畝) 。建筑物面積1126.12 平方米,生產綜合樓為二層建筑,框架結構,并根據需要局部設置構造柱。樓(屋)面均為

36、現澆鋼筋混凝土梁板,混凝土強度等級采用C20、 C30, 鋼材采用HPB235 、HRB335 級鋼。4.5 環境保護4.5.1 主要污染源和主要污染物變電所的污染源是廢水主要是含油廢水和生活污水;噪聲源為主變壓器噪聲。4.5.2 環保防治措施4.5.2.1 污水處理變電站污水主要是含油廢水和生活污水。含油廢水主要來于事故排油坑和變壓器周圍及檢修,工程考慮設 集油池油水分離,油回收,廢水外排,滿足排放要求。電站屬無人值班,所址區域生活污水主要來于上班族,產生的生活污水量很少,經化糞池處理后進雨排水系統,對環境不造成影響。4.5.2.2 噪聲防治變電所的主要噪聲源為主變壓器噪聲。噪聲控制首先從噪

37、聲源上控制,所址內主變壓器布置盡量遠離圍墻,以滿足工業企業廠界噪聲標準(12348 90)。配電裝置設計考慮對噪聲的控制,必要時將采取隔聲、消聲、吸聲、隔振等措施。滿足工業企業噪聲衛生標準中的允許值。對產生噪聲的設備在定貨時向制造廠家提出降低噪聲的要求,優選低噪聲的主變壓器,避免對附近居民的影響。5. 輸電線路工程5.1 總述5.1.1 網絡結構目前,冷水灘城區由曲河竹塘下河線白竹亭橫沖曲河的單環網供電,環網負荷大,已達80MW 以上。珍珠塘變投產后將形成冷水灘第二個環網,即曲河珍珠塘橫沖曲河。擬建的商業中心 110kV 變位于冷水灘城市中心,與其最近的110kV 變電站和線路分別為下河變和下

38、白線,和相對較遠的曲珍線。受輸電線路輸送容量的限制,我們考慮將曲珍線剖進商業中心變。曲河變珍珠塘變110kV線路 (以下簡稱曲珍線)位于擬建商業中心變以東約4 公里。5.1.2 設計范圍和建設規模本工程為 曲珍線剖進冷水灘商業中心變工程。線路采用雙回路共塔架設,本工程一次性架設完成。本線路起自曲珍線 N28-N29 號桿之間 ,止于 商業中心變110kV龍門架,線路全長2 M.6km。導線采用LGJ-300/25型鋼芯鋁較線,地 線采用XGJ-50 (1M-8.7-1270-B )型鋅鋁稀土合金鍍層鋼絞線,地線 逐基直接接地。5.1.3 線路輸送容量及導線截面選擇根據系統論證和計算,對負荷進行

39、預測,本線路輸送容量約為60MW, 截面積為300 mm2 的正常經濟輸送容量為59MW, 極限輸送容量為140MW。故本工程宜選用截面為 300 mm2的導線。5.1.4 主要技術經濟特性5.1.4.1 工程概況對于線路走向,由于本工程處于規劃區內,所用桿塔多為鋼管塔。本工程作了 I、II兩個比較方案,其中方案I全長2qkm,線路曲折系數 1.13;方案II全長2 M.6km ,曲折系數1.11;本工程推薦方案H。線路 共轉角 9 次,平均耐張段長900m ,平均檔距200m 。共采用桿塔20基 , 其中雙回路直線鋼管桿6 基,雙回路轉角鋼管桿4 基,自立式雙回路直線鐵塔5 基,雙回路轉角鐵

40、塔3 基,單回路轉角鐵塔2 基。共采用鐵塔基礎50 個,其中現澆階梯式基礎30 個 , 現澆掏挖式基礎20個。5.1.4.2技術經濟特性本線路工程概算靜態總投資 519.01萬元,每公里造價140.18萬元,動態總投資533.96萬元。線路主要材料耗量見表 5-1所示及設備材料清冊。表5-1線路主要材料耗量表材料名稱規格單位數量每公里數量備注導線LGJ-300/25t23.1736.437地線XGJ-50t2.8050.779鋼材總計t174.43748.455其中桿塔用t134.37737.327不含塔材代用拉線用t不含底拉盤鋼材,拉棒拉盤環基礎用t37.53910.427不含金具等接地用4

41、)10-4)12t2.5210.700包括接地引下件金具拉線金具t掛線金具t3.0790.855間隔棒付防振錘FR-3FR-1個290.88080.800含損耗絕緣子串306.00085.000含損耗混凝土總計m3908.304252.307現澆混凝土m3908.304252.307保護帽沙漿m3底拉盤混凝土m3水泥桿混凝土m3砂石灌漿墊層m36.0001.667水泥t336.56393.490含底拉盤,墊層及護坡砂m3484.526134.591含底拉盤,墊層及護坡卵石(塊石)m3854.691237.414含底拉盤,混凝土5.2 路徑方案本工程選線和方案確定遵循以下幾個原則:(1)避開沿途

42、城鎮規劃區,在無法避開時,盡量做到對規劃影響最小;(2)盡量避開成片居民區,少跨房屋;(3)盡量少占耕地。本工程做了 I, II兩個方案比較,本工程推薦方案5.2.1 方案I5.2.1.1 路徑說明線路從商業中心變東面出線后左轉約75° ,再沿湘桂鐵路走線,經面粉廠左轉約30° ,經領頭村北面,再前行約300米右轉約20后至叉 枯塘右轉約10° ,然后線路再經竹頭村,在竹頭村東北面約 400米的 山上左轉25° ,最后一直前行至曲珍線N28-N30剖接點。5.2.1.2 地形與地貌本方案地形多為丘陵,間有水田,高程在100200 m之間,地形起伏平緩,局

43、部植被發育茂盛,多為雜木方案I地形比例為:泥沼15%;丘陵85%。5.2.1.3 交通運輸方案I沿線處于規劃區內,多條水泥公路與線路平行或交叉,本方 案交通方便。5.2.1.4 主要交叉跨越方案I主要交叉跨越見表5-2。表5-2方案I主要交叉跨越表110kV線路135kV線路310 k V線路6低壓線12通信線9公路5鐵路15.2.2 方案H5.2.2.1 路徑說明線路從商業中心變東面出線后左轉約 20° ,再從面粉廠第一、二號 倉庫中間經過,再前行約1公里右轉60左右后至領頭村附近左轉約 70線路再前行至春江路右轉約15°后至叉枯塘南面跨過復興大道,經 竹頭村至文家嶺附近

44、左轉約30然后線路一直前行至曲珍線P28-P29 號桿之間剖接。5.2.2.2 地形與地貌本方案地形多為丘陵,間有水田,高程在120200 m之間,地形 起伏較平緩。西方案地形比例為:泥沼10%;丘陵90%。5.2.2.3 交通運輸方案II沿線處于規劃區內,多條水泥公路與線路平行或交叉,本方案交通方便。5.2.2.4 主要交叉跨越方案II主要交叉跨越見表5-3。表5-3方案H主要交叉跨越表110kV線路135kV線路310 k V線路5低壓線12通信線8公路55.2.3 水文地質條件本工程線路經過的區域地質構造形跡主體走向為東南 -西北走向,測區200年以來沒有發生過三級以上地震,是我國地震最

45、不發育的地區之一,按國家質量技術監督局2001年版中國地震動參數區劃圖,該地區地震動峰值加速度小于0.05g,地震動反應譜特征周期為0.35s。線路區域上為穩定地塊,地震基本烈度小于 6度。區域內出露的地層及巖性從老到新依次為:泥盆系的砂巖、灰巖;二 疊系的砂巖、灰巖;三疊系的紫紅色砂巖;第四系的褐黃或棕黃色粘 土、粉質粘土。測區植被發育較好,基本無滑坡,崩塌等不良地質現 象,一般無軟弱層質。總體看,線路沿線工程地質條件較好。5.2.4 方案比較及結論I、H方案的綜合技術比較見表5-4。表5-4綜合技術比較表項目方案I方案n線路長度(km)87.2曲折系數1.131.11重要交叉跨越次數373

46、4地形比例泥沼15%;丘陵85%泥沼10%;丘陵90%交通運輸條件好好跨越林區(km)水文、地質情況良好良好對一、二級通信線的影響無無規劃部門意見同意同意經上所述,從表中可以看出,I、II兩個方案在技術上均是可行的但方案II線路較短,投資稍少,線損較小,且方案I需跨越湘桂鐵路,且 距離湘桂鐵路太近,無法保證線路對鐵路的允許距離,取得鐵路部門 協議會很困難。故根據以上分析,經綜合比較,本工程推薦方案II為首選方案。5.2.5 變電所進出線說明商業中心110kV變位于冷水灘城區,110kV線路往東面出線, 110kV出線構架一共有兩個間隔。詳見商業中心變電所110kV進出線平面布置示意圖。5.2.

47、6 路徑協議本工程路徑已取得相關部門的同意,詳見附圖。5.3 設計氣象條件本工程地處湘南,屬丘陵地帶。根據實地勘察調查,結合永州市 冷水灘地區已建線路的設計和運行經驗,并根據永州電業局意見,本 工程設計氣象條件采用設計覆冰取 15 mm ,最大風速取25m/s。各項 氣象條件取值見表5-5。表5-5設計氣象條件一覽表項目 設計、一般地區氣溫(C)風速(m/s)冰厚(mm)最高氣溫4000最低氣溫-1000年平均氣溫1500設計大風-5250設計覆冰-51015安裝情況-5100事故情況000大氣過電壓15100內過電壓15150年雷電日(日/年)60冰密度(kg/m3 )0.9X1035.4導

48、線、地線選型5.4.1導線、地線型號及特性本工程架空導線采用LGJ-300/25型鋼芯鋁絞線,地線采用按GB1200-88標準生產的1X7-8.7-1270-B(以下簡稱為XGJ-50)鋅鋁稀土合金鍍層鋼絞線;導、地線機械物理特性見表5-6。表5-6 導、地線機械物理特性導線與地線LGJ-300/25XGJ-50計算截面(mm2)鋁股306.21鋼芯27.1046.24綜合333.31計算外徑(mm)23.768.7股數與每股直徑鋁股48X2.85鋼芯7X2.227X2.9單位重量(kg/km )1058367.1制造長度不小于(m)2000瞬時破壞應力(MPa)237.731168.30溫度

49、線膨脹系數(10-6/C)20.511.5彈性模量(N/mm2 )65000185000密度(kg/m3 )78005.5絕緣配合5.5.1污穢區的劃分參考湖南省電力系統污區分布圖,結合現場調查的實際情況并 征詢永州電業局的運行意見,本工程經過地段皆按23級污穢區考慮 5.5.2絕緣配合直線桿塔懸垂絕緣子串、耐張轉角塔跳線串及耐張絕緣子串均采 用FXBW4-110/100 合成絕緣子。與此配合的線路帶電部分對桿塔構 件的最小空氣間隙如表5-7。表5-7 最小空氣間隙運行情況最小間隙(mm)大氣過電壓1000內過電壓700運行電壓250地線不絕緣,但為了方便變電所內檢測接地電阻, 在變電所龍門架進出線側地線金具串上各裝設一個 XDP-70C帶電間隙絕緣子。5. 6絕緣子串及金具5.1.1 絕緣子串本工程絕緣子推薦采用 FXBW4-110/100合成絕緣子。根據電氣絕緣和機械強度的要求,導線絕緣子串組裝型式如表5 - 8。表5-8導線絕緣子串組裝表絕緣丁、23級單串1 串 FXBW4-110/100雙串2 串 FXBW4-110/100耐張單串(變電所進線檔)1 串 FXBW4-1

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