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东煦220kV变电站初步设计说明书变电部分.docx

东煦220kV变电站初步设计说明书变电部分

不系舟红枫
2019-01-23 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《东煦220kV变电站初步设计说明书变电部分docx》,可适用于高等教育领域

东煦kV输变电工程(变电部分)初步设计东煦kV变电站初步设计总目录序号图名图号、初步设计说明书BCAA、主要设备材料清册BCAA、电气图纸BCD~、土建图纸BCT~、概算书(另行装订)BCEA变电站电气变电站接线及主要电气设备选择电气主接线本站最终主变规模为台MVA主变压器本期工程为台MVA主变压器。kV采用带断路器的线路变压器组接线形式最终进线三回。本期kV采用带断路器的线路变压器组接线形式二回电缆进线分别来自kV张桥变电站和kV高东变电站。kV配电装置采用GIS设备户内布置。kV接线远景采用单母线三分段两台分段断路器接线形式进出线回。本期采用单母线接线形式回出线采用GIS设备户内布置。kV接线远景采用单母线六分段三台分段断路器接线形式即每台主变带二段母线回出线平均分配于每段母线上。本期kV采用单母线四分段两台分段断路器接线回出线每段母线设回大电流馈线采用开关柜户内布置。kV侧远景每台主变配置两组Mvar的电容器和一组Mvar的电抗器补偿。本期每台主变配置Mvar电容器和Mvar电抗器各一组电容器分别接在kVI、III段母线上电抗器分别接在kVII、IV段母线上。kV接地变和接地电阻固定连接于每台主变压器的kV侧引排上。短路电流计算kV东煦变电站短路计算及设备选择见表和表。kV东煦变电站主变的短路阻抗为:Uk高低=Uk高中=Uk中低=。根据以下情况进行短路电流计算:a)标幺值阻抗以MVA为基准b)主变容量考虑远景情况c)kV不考虑任意两台主变并列运行d)kV不考虑任意两台主变并列运行。图正序等效网络图短路电流计算结果见表。表短路电流计算表短路地点短路点编号基准容量短路点平均工作电压短路点等值标么阻抗短路容量短路电流周期分量有效值短路冲击电流峰值SjUgX*∑S”=SjX*∑I”ichMVAkVMVAkAkAkV母线FkV母线FkV母线F主变各进线侧额定电流按不小于额定容量倍计算。kV各分支电流按总进线电流的考虑。主要电气设备的选择kV东煦变电站站址位于上海市浦东新区北部的高行地区变电站北侧为五洲大道西侧为张扬北路。随着该地区的迅速发展供电负荷快速增长可靠性要求高。因此为了提高设备运行的可靠性和尽可能的降低设备投运后的维修工作量并尽可能地减少占地面积建议kV采用GIS设备kV采用GIS设备kV设备采用开关柜。下面就本工程设备的选择作一简述供有关方面参考。()主变压直流系统选择两组阀控式密封铅酸蓄电池(胶体)单体蓄电池的浮充电压取:Uf=V。按正常浮充电运行时保证直流母线电压为额定电压的计算选择每组蓄电池个数n=*≈只。单体蓄电池均充电压Uc=*=V单体蓄电池放电末期终止电压Um=*=V蓄电池组充电电压上下限~V浮充电压V。()每组蓄电池组容量选择按小时放电考虑。容量按最终规模负荷选择并按最严重的事故方式进行校核。直流系统计算蓄电池及充电设备参数计算见表。表直流系统计算表(按远景考虑)类别直流负荷名称间隔数负荷大小(W)总负荷(W)主变主变保护主变各侧合并单元、智能终端主变过程层交换机kVkV线路保护测控kV母线保护kV分段保护测控kV线路合并单元、智能终端kV分段合并单元、智能终端kV母设合并单元、智能终端kV过程层交换机kV间隔层交换机kVkV线路保护测控kV母线保护kV分段保护测控kV开关柜控制指示kV间隔层交换机公共设备二次设备室间隔层交换机站控层交换机公用测控装置故障录波同步时钟系统故障时kV母线保护动作kV母线保护动作负荷统计值(W)负荷系数负荷计算值(W)事故放电计算时间初期minminmin随机s保护测控√√√断路器跳闸√恢复供电断路器合闸√事故照明√通信√√√UPS√√√I=A,I=A,I=A,IR=AA.按第一阶段放电计算Upn=V,t=min,KC=CC=KK·IKC=x=AhB.按第二阶段放电计算Upn=V,t=min,KC=,t==min,KC=,CC=KK〖IKC(II)KC〗=x〖()〗=AhC.按第三阶段放电计算Upn=V,t=min,KC=,t==min,KC=,t==min,KC=,CC=KK〖IKC(II)KC(II)KC〗=x〖()()〗=AhD.随机负荷计算CR=IRKCR==Ah叠加后可得C=max(Cc,CcCR,CcCR)=Ah。故选择蓄电池容量为Ah。充电装置型式及台数kV变电站宜采用高频开关充电装置配置两套模块N+。直流系统接线方式()本站直流系统采用两段单母线接线两段直流母线之间应设置联络电器每组蓄电池及其充电装置应分别接入不同母线段。()直流系统接线应满足正常运行时两段母线切换时不中断供电的要求切换过程中允许两组蓄电池短时并列运行。()每组蓄电池均应设有专用的试验放电回路。试验放电设备宜经隔离和保护电器直接与蓄电池组出口回路并接。直流系统供电方式()二次设备室或就地小室的测控、保护、合并单元、智能终端等设备采用辐射式供电方式kV开关柜顶直流网络采用环网供电方式。()馈线开关选用专用直流空气开关分馈线开关与总开关之间至少应保证~级级差。直流系统设备布置直流屏(柜)布置于本站直流负荷中心即布置于二次设备室内。蓄电池采用支架方式集中布置于两间独立的蓄电池室内。UPS电源部分本站配置两套UPS电源采用主机双套冗余方式主机容量按×kVA考虑主机和馈线等设备由两面柜组成。UPS负荷包括计算机监控系统、通信设备等。UPS应为静态整流、逆变装置。UPS宜为单相输出输出的配电屏(柜)馈线应采用辐射状供电方式。UPS正常运行时由站内交流电源供电当输入电源故障或整流器故障时由变电站V直流系统供电。UPS的正常交流输入端、旁路交流输入端、直流输入端、逆变器的输入和输出端及UPS输出端应装设自动开关进行保护。事故电源(逆变)电源部分本站配置一套事故电源(逆变)电源主机按照单套配置容量按×kVA考虑。事故照明(逆变)负荷包括事故照明、电能量计费系统、火灾报警系统等。事故照明(逆变)应为静态整流、逆变装置宜为单相输出输出的配电屏(柜)馈线应采用辐射状供电方式。事故照明(逆变)正常运行时由站内交流电源供电当输入电源故障或整流器故障时由变电站V直流系统供电。事故照明(逆变)的正常交流输入端、旁路交流输入端、直流输入端、逆变器的输入和输出端及UPS输出端应装设自动开关进行保护。通信电源部分本站配置两面V通信电源柜通过配置两套独立的DCDC转换装置实现对通信设备的V直流电源供电容量按kW考虑。通信电源系统采用两段单母线接线每套独立的DCDC转换装置应分别接入不同母线段。通信电源负荷主要为通信光端机、PCM设备等。一体化电源监控部分本站配置一体化电源监控柜面一体化监控装置通过总线或DLT方式与各子电源监控单元通信各子电源监控单元与成套装置中各监控模块通信一体化监控装置以DLT标准协议接入监控系统II区交换机实现对一体化电源系统的数据采集和远程监控维护管理。其他二次系统全站时钟同步系统本站需配置一套全站公用的时钟同步系统主时钟按照双重化配置支持北斗和GPS标准授时信号优先采用北斗系统能对站内监控系统站控层设备、保护装置、测控装置、故障录波装置、相量测量装置、智能终端、合并单元及站内其他智能设备等进行对时。站控层对时采用SNTP方式间隔层和过程层采用IRIGB()方式条件具备也可采用IEC方式。本期在主控楼二次设备室、kVGIS室、kV开关柜室内各配置一面时钟屏。电能计量系统计量点设置原则及表计配置东煦kV变电站电能计量关口点为:主变kV及kV侧电能表按S级配置。关口计量表选用高精度电子式电能表能够准确、完整、可靠地完成变电所内电能量数据的采集功能结构为模块式表内参数可当地和远方下载关口点电能表为三相四线制或三相三线制多功能电能表电能表有功精度为s级无功精度为级具有两个RS-RS串口输出方式并具备脉冲输出方式脉冲输出为无源接点。其余非关口点除V电度表外kV进出线非关口电能表全部采用支持DLT标准的数字式电度表其应通过国家有关计量部门鉴定。非关口数字式电能计量装置按单电能表配置具有光纤以太网接口采样值支持点对点或网络方式精度为S级通过DLT标准采集过程层MU单元上的信息解析出各线路电压、电流采样值、采样频率等信息并通过高性能DSP计算出电网参数和电量数据。计量关口点对PT、CT的要求根据DLT《电能计量装置技术管理规程》条规定计量关口点PT精度应为级、CT精度为S级PT二次回路电缆压降应小于其额定二次电压的。CT要求专用线圈、PT要求专用线圈。电能量信息的传送方式和通道东煦kV变电站设置电能量计量采集系统套包括智能电能表、电能量计量采集装置等。电能量采集装置以网络方式向上海市调计费系统传送电量信息。设备状态在线监测系统变电设备在线状态监测系统采用分层分布式结构由传感器、状态监测IED构成利用状态监测系统后台主机实现一次设备状态监测数据的汇总分析。在线状态监测范围及参量本期工程在线状态监测范围及参量为:主变压器油中溶解气体金属氧化物避雷器泄漏电流、放电次数。在kVGIS内部预留局部放电监测探头用于今后运行检修时的离线状态监测。在线状态监测IED配置在线状态监测IED按照电压等级和设备种类进行配置。每台主变配置台状态监测IED。全站kV避雷器配置台状态监测IED。状态监测后台系统后台系统按变电站对象配置全站应共用统一的后台系统各类设备状态监测宜统一后台分析软件、接口类型和传输规约实现全站设备状态监测数据的传输、汇总、和诊断分析。通信要求传感器与状态监测IED间宜采用总线方式传输模拟量数据。状态监测IED之间或状态监测IED与后台系统间宜采用DLT标准通信通信网络宜采用Mbps及以上高速以太网。与主站系统接口要求本期需接入上海市电力公司状态监测主站端系统本工程列主站端接口费用与其它系统的通信应严格按照《电力二次系统安全防护总体方案》要求通过MPLSVPN实现网络和业务以及不同安全分区的隔离确保系统功能安全。二次设备的组柜及布置东煦站kV均采用户内GIS设备合并单元、智能终端等过程层设备及保护、测控、电能表等间隔层设备全部就地下放布置。kV按间隔配置一面柜每面柜内含每个间隔的合并单元智能终端集成装置、保护测控集成装置、电能表等。kV保护、测控、计量多合一装置安装于kV开关柜内。二次设备的接地、防雷、抗干扰二次设备的接地、防雷在站内设置二次等电位接地网以防止二次逻辑混乱计算机死机芯片损坏、保护“失灵”等各种干扰的问题。二次等电位接地网采用%导电率mm镀铜钢绞线。站内二次电缆双端接地可有效减少其芯皮电位差为保护二次电缆不受大电流流过的危害铺设二次等电位接地网。二次等电位接地网采用镀铜钢绞线可有效减少二次电缆芯皮电位差和流过二次电缆的故障电流。在二次屏(柜)下的电缆桥架内按屏(柜)布置的方向敷设截面为mm镀铜钢绞线。并首末端连接形成二次等电位接地网的内等电位接地网。二次设备室的内等电位接地网用至少根以上、截面为mm镀铜钢绞线与变电站的主接地网可靠接地。屏(柜)上装置的接地端子应用截面不小于mm的多股铜线和接地铜排相连。接地铜排用截面为mm镀铜钢绞线与二次设备室的内等电位接地网相连。二次设备的抗干扰措施干扰源分析电磁干扰的产生原因多种多样变电站内最典型的干扰源包括:()高压回路中操作隔离开关及断路器引起的电气暂态现象()高压回路中绝缘击穿或避雷器和火花间隙放电引起的电气暂态现象()高压装置产生的工频电场和磁场()接地系统中的短路电流引起的电位升()雷电引起的电气暂态现象()由于低压设备开合操作引起的快速瞬变干扰()静态放电()由于设备内部或外部的无线电发射装置产生的高频场()由于设备内部其他电气或电子设备产生的高频传导和辐射骚扰()由供电线路传来的低频传导骚扰()核电磁脉冲(NEMP)()电磁烦扰。抗干扰措施分析由于电磁干扰是客观存在的现象所以我们必须采取一些技术措施将干扰降低到最低程度从而保证装置的安全运行。通常抑制电磁干扰的措施包括以下几个方面:一方面是抑制干扰源另一方面是阻断电磁干扰的途径和提高装置本身的抗干扰水平。(一)抑制干扰源的措施“抑制干扰源”可以通过在变电站的设计中加以实现具体的措施有:()在保护柜、自动化柜、智能控制柜和开关柜下敷设截面积不小于mm的接地铜排接地铜排应首尾相连形成接地网接地网应与主接地网可靠连接()长电缆跳闸回路应采取防止长电缆分布电容影响和防止出口继电器误动的措施。()变电站内控制电缆应选择屏蔽电缆并应将电缆屏蔽层宜在两端接地控制电缆应远离干扰源敷设必要时应采取隔离抗干扰措施。()弱电回路和强电回路不应共用同一根电缆低电平回路和高电平回路不应共用同一根电缆交流回路和直流回路不应共用同一根电缆。()要求各装置的开关量输入回路的电源采DCVDCV。(二)阻断电磁干扰的途径和提高装置抗干扰水平的措施“阻断电磁干扰的途径和提高继电保护装置的抗干扰水平”是由装置的生产厂家来保证的目前国内主流的保护装置生产商例如南京南瑞、北京四方、许继、深圳南瑞、南京南自、南瑞科技等都采用了许多防止装置受电磁干扰的措施。各生产商在保护装置、合并单元和智能终端等装置的电源端口、通信端口及输入、输出端口上采取了各种抗电磁干扰的措施均能满足中华人民共和国国家标准GBT《电磁兼容》中相关条文的要求。通常采取的措施有:()由于保护装置、智能终端都属于微机型设备所以这些装置的电源端口以及开关电源是传到和辐射电磁干扰的源泉。因此设备生产厂商在装置电源回路中都采用了抑制电磁干扰的措施包括抑制开关电源内部噪声、在开关电源输入端口设置滤波回路、在装置内弱电回路中设置滤波、采用分布电源()装置的开关量输入、输出回路采用各种抗干扰措施在装置电流、电压量输入端口处设置高耐压的电容在开关量输入回路设置耦合器在通讯端口进行隔离采用适当的传输介质。各厂商主要在采取的措施包括:生产厂商采取的措施南京南瑞北京四方许继电气深圳南瑞南京南自上海思源装置直流电源输入端口√√√√√√输入端口电流、电压量输入√√√√√√开关量输入回路√√√√√√输出端口装置出口回路等√√√√√√通讯端口装置网络端口√√√√√√(三)产品的抗电磁干扰监测各相关生产企业都将各自的产品送交国家级的检测机构进行抗电磁干扰方面的检测。相关的检测机构都是依据中华人民共和国国家标准GBT《电磁兼容》。主要检测了微机保护装置、合并单元、智能终端等装置的:静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、抗MHz脉冲群干扰、浪涌(冲击)抗扰度、辅助激励量中断影响、工频磁场抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、抗辐射电磁场骚扰等方面的性能。根据国电南瑞、国电南自、上海思源、深圳南瑞、北京四方、许继电气等提供的检测报告证明这些设备均能满足国家在抗电磁干扰方面的要求。光缆网线电缆的选择电缆的选择本工程电缆主要用于站内设备交直流电源、主变非电量保护、GIS本体至汇控柜等二次回路连接。交流电源电缆主要用于站内一次设备动力、加热照明电源直流电源电缆主要用于站内二次设备动力电源及控制回路电源采用电力电缆若需户外电缆沟敷设电缆应选阻燃铠装型号故电缆型号选择ZCVV()电缆芯数和截面(mm)根据设备需要可选()*()、**等。二次控制回路电缆应采用屏蔽控制电缆均选阻燃型号户内电缆可选ZCKVVP户外电缆沟敷设电缆应选铠装ZCKVVP电缆芯数和截面(mm)根据连接需要可选*、*、*等。光缆的选择本工程主要智能设备如保护测控装置、智能终端、合并单元、网络交换机、站控层设备等以SV、GOOSE、MMS网络或点对点方式连接由于采用千兆级网络交换机考虑传输高带宽、高可靠性和抗电磁干扰等要求宜选用光缆连接。变电站内光缆宜选用阻燃多模光缆若考虑电缆沟内敷设宜选用加强芯光缆或铠装光缆。按本站连接需要设备间一般按一对一或二对一方式连接每对采用一收一发两芯备用两芯故应选用芯、芯或芯光缆。故光缆选型为:GYXTZWA(AA)(室外通信光缆、金属加强构件、中心管、油膏填充、阻燃、夹带平行钢丝的钢聚乙烯粘接护套、()芯多模)。网线的选择本工程二次设备室内设有站控层设备、调度数据网设备、辅助控制系统等其网络通信连接按户内连接考虑故可采用屏蔽双绞线。按传输带宽速率需要分五类或超五类屏蔽双绞线可满足间隔层设备网络、调度数据网、辅助控制等系统通信需要而站控层设备网络采用千兆级交换机故宜选用相匹配的六类屏蔽双绞线。变电站土建站址区域概况与拆迁赔偿情况站址所在位置站址位于上海市浦东新区浦东北路交叉口东北侧变电站北侧贴邻规划河道西侧为浦东北路。站址现场目前是厂房、仓库以及一些临时用房。场地自然标高为(~)m(吴淞高程)。站址的拆迁赔偿状况工程站址为市政公用设施用地拆迁。站址土地使用状况本站在(~)xm范围内进行设计站址用地面积hm站区紧贴浦东北路,无进站道路总用地面积hm围墙内面积hm。进站道路和交通运输进站道路站址西侧紧邻浦东北路浦东北路是市政道路拟在站区西侧设置个出入口与浦东北路相接。大件运输条件站址西侧紧邻浦东北路浦东北路红线宽度为m可通行大型运输车辆。附站区现状照片:站址水文气象条件气象资料根据上海市气象局至年三十年气象资料数据如下:气象资料()气压累年年平均气压hpa()气温累年年平均气温℃累年年平均最高气温℃累年年平均最低气温℃累年年极端最高气温℃(年月日)累年年极端最低气温℃(年月日)最热月(月)平均气温℃最冷月(月)平均气温℃()相对湿度累年年平均相对湿度累年年最小相对湿度(年月日)()降水量累年年平均年降水量毫米累年年最大降水量毫米(年)累年年最小降水量毫米(年)累年月最大降水量毫米(年月)累年最大小时降水量(年月日)累年最大小时降水量(年月日)累年最大小时降水量(年月日)()蒸发量(蒸发皿为直径厘米的小型蒸发器)累年年平均蒸发量:毫米累年年最大年蒸发量:毫米(年)累年月最大蒸发量:毫米(年月)()天气现象累年年平均雷暴日数天累年年最多雷暴日数天(年)累年年最大积雪深度厘米(年月日)累年年平均积雪日数天()风向、风速累年年平均风速ms累年实测分钟平均最大风速ms(ENE年月日)累年年主导风向ESE累年夏季主导风向ESE累年冬季主导风向NNW()日照累年年平均日照时数小时累年年平均日照百分比水文条件本拟建场地浅部土层中的地下水属于潜水类型其水位动态变化主要受控于大气降水和地面蒸发等地下水位丰水期较高枯水期较低。根据上海市工程建设规范《地基基础设计规范》(DGJ)第条规定在该工程建筑设计时场地内地下水位高水位埋深可按年平均离地表面m使用低水位埋深可按m使用,两者以安全为原则取用。站址工程地质场地地震效应根据国家标准《建筑抗震设计规程》(GB)、上海市工程建设规范《建筑抗震设计规程》(DGJ)的有关规定及场地工程地质条件分析本建筑场地抗震设防烈度为度设计基本地震加速度g设计地震分组为第一组本工程建筑场地属Ⅳ类场地场地土属软弱场地土场地属抗震不利地段。工程地质状况根据原《kV东煦变电站工程岩土工程地质勘察报告》(工程编号:BK)工程地质特征概述如下:素填土主要成分为粘性土不宜直接作为天然地基持力层。层粉质粘土呈软塑状层厚m中高压缩性地基承载力设计值fd为kPa静探比贯入阻力Ps平均值为MPa在承载力及变形满足设计要求的情况下可以考虑作为轻型建筑物的天然地基持力层。层淤泥质粉质粘土层厚m不能作为天然地基持力层。③层粘质粉土夹粉质粘土层厚m松散饱和土质一般地基承载力设计值fd为kPa静探比贯入阻力Ps平均值为MPa一般可作为天然地基持力层。③层粘质粉土夹粉质粘土层厚m松散饱和土质一般静探比贯入阻力Ps平均值为MPa该层埋藏较深一般不考虑作为天然地基持力层。③层粘质粉土以下各土层埋藏较深均不考虑作为天然地基持力层。拟建场地在地表下m深度以浅范围内不存在砂质粉土和粉砂可不考虑地震液化的影响。由于现场条件的限制本次勘探孔未能到位勘探但根据调查拟建场地附近未发现有暗浜、土洞等不良地质现象。下阶段勘探时应查明场地的不良地质现象及分布情况。经调查拟建场地及其附近区域无环境污染源存在根据相关规范的规定沿线地下水对混凝土具微腐蚀性在长期浸水条件下对钢筋混凝土中的钢筋具微腐蚀性在干湿交替条件下对钢筋混凝土中的钢筋具弱腐蚀性对钢结构具弱腐蚀性。站区总平面布置和竖向布置总平面布置站址呈梯形长~m宽m。站区占地面积:hm。变电站内建构筑物主要有东煦kV变电站本体、事故油池、消防水池、雨水泵站。东煦kV变电站本体布置在场地中央西侧由南向北依次布置有雨水泵站事故油池消防水池。变电站共设两个永久出入口均位于站区西侧。站内道路形成环形一般道路宽m主变运输道路宽m。竖向布置及土石方变电站场地自然标高为~m站外道路路脊标高m本地区历史最高内涝水位m变电站室外场地标高暂定为m。本站场地标高和现场自然地坪标高差小于m相差不大不需做挡土墙站区内需拆除原有厂区建筑垃圾按m厚计算。站址土方量经初步估算:①站区场地平整土方量:挖方m(含弃方m)填方m②进站道路土方量:挖方m填方m③建(构)筑物基槽余土:m④站址土方综合平衡后需:运出土方量m取土m围墙、大门及标识墙站区围墙采用实体围墙墙高m围墙每隔m设一砖柱(*)伸缩缝间距为m。进站道路与大门位于站区西侧在进站大门主入口处右侧位置设置国家电网公司统一的“标识墙”标识墙尺寸为m×m底色采用国家电网公司基调颜色左半侧为国家电网公司标志其上为球形标志下有“国家电网”四字右半侧上有“上海市电力公司”字样下有“东煦kV变电站“字样。字体统一为黑体字。变电站大门采用轻型电动钢门。主要技术经济指标表表 土建部分主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注变电站总用地面积hm围墙内占地面积hm进站道路占地面积hm边坡挡土墙占地面积hm其他占地面积hm进站道路长度新建改造(m)m变电站总土石方工程量挖方m填方m站区总土石方工程量挖方m填方m进站道路总土石方工程量挖方m填方m外购土工程量m外弃土工程量m围墙长度m挡土墙体积m护坡面积m站内道路面积(含站前停车场)m户外场地碎石(或铺砌、绝缘)地面面积m电缆沟长度mmm宽xm深站区总建筑面积m站内给水管线长度m站内排水管线长度m站外供水管线长度m站外排水管线(沟渠)长度m地基处理方案桩基主要建构筑物情况主要建构筑物名称及总建筑面积变电站主要建筑物为主变及开关控制楼。建筑外包尺寸为总建筑面积:m。主变及开关控制楼为一幢带半地下室的三层建筑物其中地下层为电缆层、电抗器油坑、主变油坑、消防水池、消防泵房一层为主变室、主变散热器室、kV、kVGIS室、kV配电装置室、接地变室、站用变室、消防泵房、警卫室二层有继保室、监控室、办公及资料室、安全用具室、会议室、通信蓄电池室、蓄电池室、卫生间。三层有电容器室。整幢建筑长m,宽m。主变室、主变散热器室、电抗器室、kVGIS室室内外高差m其它房间室内外高差均为m。主变及开关控制楼为带地下室的二层钢筋混凝土框架结构基础采用带护壁片筏基础楼屋面均采用现浇板。主要建构筑物的结构形式主变及开关控制楼为带半地下室的二层钢筋混凝土框架结构基础采用带护壁片筏基础楼屋面均采用现浇板。事故油池、消防水池和雨水泵站均采用现浇钢筋混凝土结构。电缆沟、电缆排管和工井采用现浇钢筋混凝土结构。建筑装修标准所有建筑物刷外墙涂料。门采用彩钢板门及铝合金门窗及百页窗采用铝合金窗。屋面均采用三元乙丙卷材防水。其余部分装修标准采用上海市电力公司年《kV变电站(土建)建设标准试行》要求执行。详见条室内装饰一览表。主要建筑材料⑴钢材:型钢、钢板主要用QB钢。⑵钢筋:构造钢筋及次要结构用HPB钢受力结构用HRB钢。⑶混凝土:预制混凝土构件为C~C现浇混凝土结构为C~C素混凝土及垫层为C~C某些地下设施建筑物采用防水混凝土强度等级为C~C抗渗等级为P。框架填充墙:混凝土小型空心砌块或加气混凝土砌块。抗震设防站址区域的抗震设防烈度为度第一组设计基本地震加速度值为g本站设计采取的抗震设防烈度为度。站本体建筑物根据其重要性按丙类建筑考虑框架抗震等级二级场地类别属IV类场地土。地基处理方案本工程场地内覆盖有多层深厚的软土基础持力层为③层淤泥质粉质粘土变形不能满足设计要求基础采用桩基选用管径Φx的预应力混凝土管桩混凝土强度等级C桩长约m桩数约根。暖通、环保暖通气象资料(当地通风、空调设计所采用的气象资料)夏季空调室外计算干球温度:℃夏季空调室外计算湿球温度:℃夏季通风室外计算温度:℃冬季空调室外计算干球温度:℃冬季空调室外空气相对湿度:冬季通风室外计算温度:℃冬季采暖室外计算温度:℃冬季室外大气压力:hPa夏季室外大气压力:hPa夏季最多风向:SE冬季最多风向:NW夏季室外平均风速:ms冬季室外平均风速:ms室内设计参数序号房间名称夏季室内设计温度(℃)冬季室内设计温度(℃)kV配电装置室~~办公及资料室、安全用具室、会议室~~继保室~~蓄电池室~~采暖方案及设备选型本工程位于上海地区不设置集中采暖系统。通风方案及设备选型主变压器本体与散热器分开设置。散热器敞开通风。主变本体设置在封闭的室内仅设置必要的消声百叶进排风口主变本体室内墙面采用吸声措施并设检修风机满足设备通风降温需求平常通风风机兼作灾后通风用。电容器室、电缆层、站用变室、接地变室均设置自然进风、机械排风各房间均设置一台流量mh的轴流风机kV配电装置室、kVGIS室、kVGIS室设置SF事故排风满足事故排风次数不低于次小时的要求。电抗器采用自然进风自然排风的通风方式在房间上下部设置必要的消声百叶进排风窗维持设备要求的房间温度要求。kV配电装置室采用自然进风、机械排风排风通过风机接风管穿过门厅排至室外进风通过隔墙上开设防火百叶通风口引入室外新风。蓄电池室设置事故排风机排风机考虑防爆并满足事故排风次小时的换气次数要求。空调方案及设备选型继保室设计负荷约wm选用台P商用分体空调制冷热kV配电装置室设计负荷wm选用一套多联空调制冷热多联空调室内机采用天花板嵌入式蓄电池室设计负荷约wm设置P防爆壁挂式空调机其余辅助设备房间如办公及资料室、会议室、资料室等设计负荷均按wm考虑各选用台P分体空调。空调系统的节能措施空调设备均选用节能型产品能效比满足相关规范要求。通风及空调系统的智能化通风及空调系统均与消防系统连锁当变电站火灾时切断所有风机、空调电源。环保建设地区的环境现状站址位于上海市浦东新区浦东北路交叉口东北侧变电站北侧贴邻规划河道西侧为浦东北路。站址现场目前是厂房、仓库以及一些临时用房。本站地下构筑物及建筑物边均可种植草皮在空地上还可种植一些对防治污染有利的常绿低矮灌木。这样既可防噪声防污染又可美化环境又能使夏季环境温度降低有利于设备运行。对环境的影响和措施主要污染源和主要污染物本站主要污染源有电磁场、噪声主要污染物有生活污水、含油废水。控制污水的初步方案站区内实施雨污水分流。生活污水经格栅沉砂池处理后排入市政污水管。主变等设备的事故含油废水经事故油池油水分离后废水排入站内污水管废油由具备相应资质的专业单位运出站外处理。变电站污水排入站外市政污水管。控制电磁场的初步方案)变电站电磁场标准《环境电磁波卫生标准》GB《电磁辐射防护标准》GB。《电磁辐射环境影响评价方法与标准》HJT《kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》HJT)变电站遵循的电磁场标准高频电磁场(~MHZ)场强限值取《环境电磁波卫生标准》GB、《电磁辐射防护标准》GB、《电磁辐射环境影响评价方法与标准》HJT、《kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》HJT中的最安全值:<Vm。工频电磁场(HZ)按《kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》HJT规定工频场强<kVm磁场感应强度<mT。无线电干扰标准按《kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》HJT规定测试频率为MHz的晴天条件下不大于dB(μVm)。)变电站电磁场来源变电站的电磁场是由站内的各种电气设备例如:变压器、电抗器、电容器、母线绝缘子等在运行过程中产生的干扰综合而成的。变电站内设备的布置不同以及进出线情况等不同都会影响整个变电站的综合干扰水平。对部分已建的kV变电站和新建的kV变电站有上海市辐射环境监理所监测的电磁辐射报告。例如:kV瑞金变电站位于上海市瑞金南路、肇家浜路路口东南侧。年时已运行二台MVA风冷变压器。露天安装中间防火墙相隔。测试的电磁场数值为在距主变压器m处工频电场(测试数据为~kVm)。变电站围墙外工频电场(测试数据为~kVm)工频磁场(测试数据为~mT)高频综合电场(测试数据为X~XVm)均低于标准。kV中山(万航)变电站位于上海市长宁路、中山北路。年月投入运行。整个变电站全户内布置。已运行二台MVA分体自冷变压器。在距主变压器m处工频电场(测试数据为X~XkVm)。变电站建筑外m处工频电场(测试数据为X~XkVm)均低于标准。kV金都(曹行)变电站位于上海市闵行区曹行镇。年投入运行。变压器露天布置。在距主变压器m处工频电场(测试数据为X~XkVm)低于标准。#主变千伏开关C相处工频电场(测试数据为~kVm)高于标准(kVm)。但在变电站的围墙外工频电场值均低于标准。kV金桥(银山)变电站位于上海市浦东新区杨高路。年月投入运行。在变电站围墙内工频电场强度(测试数据为X~XkVm)工频磁场强度(测试数据为~mT)高频综合电场(测试数据为~Vm)均低于标准。kV花木一变电站位于上海市浦东新区杨高中路。在变电站围墙内工频电场强度(测试数据为X~XkVm)工频磁场值(垂直分量:测试数据为~mT水平分量:测试数据为~mT)高频综合电场(测试数据为~Vm)均低于标准。kV恒丰变电站位于上海市恒丰路。在变电站围墙内工频电场强度(测试数据为X~XkVm)工频磁场(测试数据为~mT)。变电站周围MHZ频率的无线电干扰波动范围~dB(µVm)。从大量测试数据表明变电站内的电磁场强低于国家并满足环保行业标准对周围地区居民的正常无线电通讯接收及人体健康均无不良影响。控制噪声的初步方案站址位于上海市浦东新区浦东北路交叉口东北侧变电站北侧贴邻规划河道西侧为浦东北路。站址现场目前是厂房、仓库以及一些临时用房。设计按工业企业厂界环境噪声排放标准(GB)类噪声标准限制(即昼间≤dB(A)夜间≤dB(A))。变电站的噪声主要来源于变压器及其散热器、电抗器及其散热器的冷却风机。由于本工程中变压器、电抗器采用本体与散热器分体布置形式变压器本体、电抗器本体均封闭于室内阻隔了其低频噪声的外泻。变压器本体噪声宜小于dB(A)电抗器本体噪声宜小于dB(A)主变及电抗器散热器噪声宜小于dB(A)在主变本体和电抗器本体室内墙面采用吸声结构同时选用低噪声风机、低噪声的分体风冷空调按类区噪声标准限制(即昼间≤dB(A)夜间≤dB(A))则变电站的噪声对周围环境没有影响。环境影响评价的结论通过采取以上各项控制污染的措施站区内污水排放符合《污水综合排放标准》电气设备产生的电磁场经多重屏蔽作用其对周围的影响将大大削弱甚至接近于环境值变电站的电磁波影响将大大低于国际上公认的标准并完全符合国家标准对居民的生活和健康不会带来不利的影响在采取降噪措施后使变电站外的噪声满足环保部门的要求。给排水、卫生和消防给排水⑴给水站址位于上海市浦东新区浦东北路交叉口东北侧变电站北侧贴邻规划河道西侧为浦东北路。浦东北路上有市政给水管道及雨污水管道。本工程给水水源取自市政给水管网由站址所在地自来水公司负责提供(尚待业主向当地自来水公司提出申请取得其同意供水的书面文件)。要求自来水公司在本站附近提供一路DN用水点(消防水)及一路DN用水点(生活水)的接口水压不小于MPa水质符合《生活饮用水卫生标准》。变电站生活给水水量为md供变电站卫生间及浇洒道路绿化用水。⑵排水变电站室外排水采用雨、污水分流。站内设置事故油池主变等油坑事故含油废水经事故油池油水分离后废水排入站内雨水管废油由具备相应资质的专业单位运出站外处理。在站内设置化粪池生活污水经化粪池处理后排入站内污水管。变电站污水排入浦东北路市政污水管。站区雨水为有组织排水。在站内设置全地下雨水泵站雨水通过泵站提升后排入浦东北路市政雨水管。室内外生活给水管采用衬塑钢管丝扣连接。室内排水管采用聚氯乙烯(PVCU)排水管室外埋地排水管采用聚氯乙烯径向加筋管(PVCU)。所有塑料管道均需采用已取得准用证的管材按有关国家规范施工安装。卫生站内无职工宿舍、食堂但设有卫生间。室外采用雨污水分流粪便污水经处理合格后排入浦东北路污水管中雨水排入浦东北路雨水管道中。本站无有毒有害气体排放。蓄电池使用新型的“超能型阀控密封式蓄电池”密封良好在使用过程中没有酸液和酸雾逸出无须独立机房也无须加液被称为“免维护电池”。在空调环境下使用设备性能更佳。在站区内的场地空闲地段进行绿化起到吸音及净化空气的作用。消防⑴消防设计原则本变电站设置室内外消火栓系统油浸主变压器本体设置水喷雾灭火系统。室内消火栓系统和水喷雾灭火系统均采用水泵加压的稳高压消防系统室外消火栓系统采用市政压力的低压系统。变电站所有电力设备间均设置火灾探测报警系统并配置移动式灭火器。⑵消防灭火系统①消防给水系统根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB-)变电站内建筑物为丙类火灾危险性必须设置室内外消火栓。经计算建筑物体积超过m根据该规范条和条消防水量表可查表得知室外消防水量为Ls室内消防水量为Ls。根据根据上海市工程建设规范《油浸式电力变压器火灾报警与灭火系统技术规程》第条“变电站内的变压器当采用有防火墙隔离的分体式散热器时布置在户外或半户外的分体式散热器周围可不设置火灾自动报警系统和固定式灭火系统。”故对主变压器本体设置水喷雾灭火系统对散热器不设置水喷雾灭火系统。综上所述本变电站设置室内外消火栓系统油浸主变压器本体设置水喷雾灭火系统。室内消火栓系统和水喷雾灭火系统均采用水泵加压的稳高压消防系统室外消火栓系统采用市政压力的低压系统。由于站址地处郊区设计考虑消防给水水源由市政给水管网引入一路进水(管径为DN)根据《建筑设计防火规范》条在只有一路市政水源情况下必须设置消防水池。(如有两路进水认为进水可靠一路进水可能停水。)根据该规范条消防水池必需满足火灾延续时间h的室内外消火栓用水量(其中供室外消火栓系统的水量为m供室内消火栓系统的水量为m)和h的水喷雾用水量(m)之和要求。其中储存室外消火栓水量(m)的水池需满足市政一路水源停水时供消防车取水用。根据消防车取水要求该水池取水口(水池顶板)不能高于室外地坪以上m否则消防车无法取水。即该水池不能为地上高位水池形式。而室内消火栓系统和水喷雾系统都需要设置水泵加压根据消防规范消防泵组必须满足自灌式吸水要求即供给室内消火栓系统和水喷雾系统的消防水池(m)的最高水位必须高于水泵泵轴m以上以保证消防水泵经常充满水并能及时启动供水。即如果消防水泵设置于地面上该水池必须为地上高位水池形式。由此可见两种功能的消防水池标高要求不同无法设置成一座水池必须分设两座。参照上海市消防局关于kV申江变电站方案阶段消防审核意见,要求消防水泵房独立设置。故本变电站消防泵房及水池的设计方案如下:在综合楼地下层和一层设置一座消防水泵房(泵房内设置室内消火栓泵组和水喷雾泵组贴邻建造m消防水池)在室外设置一座独立全地下消防水池(有效容积m)。变电站内同时火灾次数按一次考虑。消防用水量表序号项目消防流量供水时间(h)供水压力(MPa)消防用水量(m)Lsmh室外消火栓≥MPa室内消火栓≥MPa水喷雾≥MPa合计注:消防用水量m指一次火灾用水量。②室外消火栓系统室外消火栓用水量为Ls。室外消火栓采用低压给水系统。室外消火栓间距不超过m。③室内消火栓系统室内消火栓用水量为Ls。在消防水泵房内设置室内消火栓泵组包括两台消火栓主泵(一主一备)、两台稳压泵(一主一备)和一台气压罐(L)。消火栓主泵的技术参数为:Q=mhH=mN=kW。室内消火栓泵组由消防水池直接供水。主变及开关控制楼内设置室内消火栓箱箱内配置室内消火栓、喷雾水枪、消防龙带及可以直接启动消火栓栓口直径为mm水枪喷口直径为mm消防龙带长度为m。④水喷雾灭火系统三台主变压器本体采用水喷雾灭火系统水喷雾系统用水量按单台最大用水量考虑(为Ls)。在消防水泵房内设置水喷雾加压系统包括两台水喷雾泵(一主一备)和一套气压罐系统(m)。水喷雾泵的技术参数为:Q=LsH=mN=kW。水喷雾泵组由消防水池直接供水。在消防水泵房内设置三套雨淋阀组。⑤移动式灭火设施变电站所有电力设备间均配置移动式磷酸铵盐干粉灭火器。配置型号、数量、位置参照《建筑灭火器配置设计规范》及《电力设备典型消防规程》。⑥管材消防管道中管径DN采用无缝钢管法兰连接热镀锌二次安装管径DN采用热镀锌钢管丝扣连接。⑶消防报警系统①报警及控制方式由于本站为kV变电站主变容量较大地位重要故考虑采用全站报警方式。本变电站的空调与通风系统与消防报警系统联动当火灾发生时消防报警系统应联动切除空调及通风系统的电源。火灾报警控制系统由主控制器、各种探测器、手动报警按钮、警铃、电缆等设备组成,当发生火灾时探测器将火灾信号送至主控制器在主控制器上能显示火灾发生的时间、地点并发出声光报警信号。主控制器设在二次设备室内它负责全站消防系统的监控。它负责全站消防系统的监控,能显示各台变压器及各设备房间的火警情况并报警。整个系统可自动、遥控和人工手动起动。②报警及控制范围本站在二次设备室、kV配电装置室、走廊及楼梯间采用智能感烟探测器kVGIS室、kVGIS室、接地变室、站用变室、电容器室及电缆层内安装空气采样感烟探测器主变及其散热器采用线型定温探测器。各探测器负责全站消防系统的监控显示各设备房间的火警情况并报警。当站内发生火灾时探测器传送火警信号至消防主机。确认火情后立即发出联动信号开启雨淋阀当雨淋阀被打开后其出口处的压力开关动作并发出信号启动消防泵进行水喷雾灭火。同时将雨淋阀出口处的压力开关动作信号发送至火灾报警控制器。另外在变电站的各个楼层均设置了消火栓消火栓按钮的状态信号需接入站内消防系统一旦发生火情可以通过消火栓按钮启动消火栓进行灭火。③消防供电火灾报警控制装置所用交流V电源由不间断电源直接供电且装置本身带有蓄电池作为交流电源的备用电源。水喷雾泵及消火栓泵电动机为V等级采用专用电源柜供电该电源柜由两个站用变低压侧直接供电末级进行自切因此具有很高的供电可靠性。职业安全防人身安全措施变电站配电装置的布置根据相关安全工作规程规定站内考虑检修可能高处作业的平台、走道、斜道(如行车平台)应装设m高的防护栏杆和cm高的挡脚板或设防护立网。防触电安全措施为能满足运行中人身和设备的安全要求在变电站的设计中满足各种电气设备的安全净距。开关设备外壳均可靠接地。为了确保安全运行高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置防误闭锁装置不得随意退出运行。事故应急照明变电站为无人值班变电站在主控制室、继电器室、屋内配电装置室、蓄电池室、通信机房、消防设备室主要屋内通道、楼梯出口等处均应设置事故应急照明。事故照明平时兼作正常照明使用当交流电源断电时自动切换到蓄电池电源供电。电磁场强的数值及对工作人员的保护措施变电站执行有关环境电磁波卫生标准电磁场强的数值小于国标职业照射和公众照射的限值。防有毒气体变电站无有毒有害气体排放应注意GIS设备微小的SF气体泄漏其防护措施为:)装有SF设备的配电装置室设有机械通风装置风口设在室内底部。)装有SF设备的配电装置室与主控制室分别设在不同的二个房间内用砖墙隔离。)装有SF设备的配电装置室与下方的电缆层、电缆隧道相通的孔洞用阻燃材料密封。)SF设备的配电装置室与下方的电缆层、电缆隧道的门上标上“注意通风”标志。)在SF设备的配电装置室低位区安装SF气体泄漏报警仪在工作人员入口处装置显示器。防噪声措施)主变压器本体布置于主变压器室内主变散热器布置于户外这样可以隔绝变压器本体的电磁噪声。)采用低噪声的空调机、排风机。)主变压器室内墙面采用吸声结构。防火和防爆建筑消防变电站站区内的建构筑物间距以及站内外建构筑物的间距符合《建筑设计防火规范》的要求。站区内设置环形消防车道。建筑物分类为丙类厂房耐火等级为一级。建筑物地下室按规范要求设置防火分区。建筑物设置封闭楼梯间。建筑物按规范要求设置防火门。设备消防)消防给水水源由市政给水管网引入一路进水管径DN在站区内形成消防环管并设置室内外消火栓、消防水池和消防水泵。)油浸主变压器本体设置水喷雾灭火系统三台油浸主变压器按同时一台火灾考虑。)所有电力设备房间按规范要求配备移动式干粉灭火器。)设置火灾自动报警系统。)电缆从室外进入室内的入口处、电缆竖井的出口处、电缆接头处、主控制室与电缆夹层之间以及长度超过m的电缆沟和电缆隧道采取防止电缆火灾蔓延的阻燃或分隔措施。防爆主变压器布置在室内单独的房间内。变电站节能措施优化设计方案电气设备选型和材料选择将在考虑安全、施工、维护方便的基础上注意节能和节约用材材料选用将经过精心计算对可选材料首先选用制造能耗低的材料。本变电站采用计算监控系统控制和保护系统大量信息传输通过光缆和通信线节省大量的有色金属设计过程中将通过优化二次设计、合理选择电缆截面来降低高耗能电解铜的消耗。降低主变压器损耗主变压器是变电站主要耗能设备变压器无论运行在满载还是欠载状态每组变压器均需消耗空载损耗电能因而主变压器选型时将对空载损耗提出严格要求。变压器损耗采用如下控制标准:空载损耗:≤kW负载损耗:≤kW变压器冷却方式对变压器运行损耗有一定影响本工程采用片式散热器的ONAN冷却方式降低能源消耗。合理选取站用变压器在站用电的设计上将严格按照变电站的实际用电负荷及相关同时率计算站用电负荷并依此选取适合容量的变压器避免选择过大容量的站变以降低空载和负载损耗。根据估算本工程站用变压器容量取kVA。降低站用电各类负荷的耗能指标变电站中用电量较大的经常性负荷主要有kV配电装置室和控制室空调用电、设备操作机构中的防露干燥加热。配电装置室、控制室空调除满足运行人员工作条件外主要为大量采用的微电子设备提供适合的工作环境。考虑目前微机保护等电子设备技术日益成熟对环境温度要求基本能适应大多自然温度条件综合考虑室内环境温度控制和因环境温度变化引起相对湿度变化对设备的影响合理配置空调容量。从节约能源角度提高设备环境适应能力要求是首先要考虑的。对户内安装的电气设备常规运行条件下一般采用自然对流通风散热尽可能减少机械通风既有利节能也能减少维护工作和噪声污染。设备操作机构中的防露干燥加热考虑采用温湿自动控制以降低经常性能耗。照明采用高光效光源和高效率节能灯具以降低能耗。建筑节能工程参照的节能标准及规范:《公共建筑节能设计标准》GB墙体不采用粘土实心砖采用节能、环保的小型混凝土空心砌块减少门窗洞口尺寸控制窗墙面积比本工程采用预拌混凝土和预拌砂浆。屋面采用厚泡沫玻璃板保温措施。kV配电装置室、控制室、办公室等设置空调的房间外窗选用塑钢普通中空玻璃。中空玻璃为A(厚平板玻璃、夹层内空气层厚mm、厚平板玻璃)。玻璃自身的遮阳系数为传热系数为外窗的气密性等级为级。外窗的可开启部分不小于。本站采用的风机单位风量耗功率不大于[W(mh)]。本站空调采用分体风冷单元式空调分体风冷单元式空调能效比值取值不小于《公共建筑节能设计标准》GB中的规定。选用节水型卫生洁具及相应的出水龙头或阀门。选用高效率灯具并采用高光效光源及电子镇流器功率因数≥。对侧间隔本站本期建设回电缆进线分别来自kV高东变电站和张桥变电站。kV高东变电站电气一次本期工程kV东煦变电站#主变kV电源进线来自实施全站改造后kV高东变电站kV东煦#(备用)间隔。改造后的kV高东变电站kV侧拟采用户内GIS配电装置双母线双分段接线形式最终出线回其中架空出线回电缆出线回。本项目实施前拟建架空出线回电缆出线回其中回供kV东煦站#主变间隔另有回电缆出线仅配置到母线隔离开关。kV布置于独立的kV配电装置楼本期供kV东煦站#主变间隔的电缆向南经控制楼后出站接入站外线路工程新建工井。本期工程涉及的实施全站改造后kV高东变电站kV东煦#(备用)GIS间隔内一次设备材料及相关费用已在“kV高东变电站改造工程”中开列本工程不再重复。电气二次本期kV东煦变电站至高东站的线路按终端线配置保护即在高东站侧新配置两面线路保护屏每面屏内含一套微机型距离保护(含重合闸功能)及一套单跳圈分相操作箱。新增线路保护需完善与kV母差保护、故障录波、GPS同步时钟系统等公共回路的接口。高东站内现有kV线路电度表屏上已无备用电度表本期需新增一块线路电度表安装于原有kV线路保护屏。自动化本期东煦站号主变kV电源进线来自kV高东站高东站正在进行全站改造东煦站号主变接入高东站全站改造后备用出线间隔高东站内kV线路测控装置在全站改造工程中已按最终回线路配置无需新增设备。列kV高东站自动化调试费用一项。kV张桥变电站电气一次张桥站内原备用间隔内无一次设备本期需要增加仓kV户外设备含断路器组隔离开关组电流互感器台避雷器台。电气二次本期kV东煦变电站至张桥站线路按照终端线配置保护即在张桥站侧新配置两面线路保护屏每面屏内含一套微机型距离保护(含重合闸功能)及一套单跳圈分相操作箱。新增线路保护需完善与kV母差保护、GPS、故障录波、等公共回路的接口。张桥站内现有kV线路电度表屏上已无备用电度表本期需新增一块线路电度表安装于原有kV线路保护屏。自动化东煦站有回kV线路来自kV张桥变电站对侧张桥站内配置有一套上海惠安系统有限公司的D自动化系统kV线路测控装置已按最终规模回配置本期至东煦站的回线路接入站内已有kV备用线测控装置无需新增设备。本期工程列kV张桥站自动化调试费一项。土建部分本期kV张桥变电站内需新建电缆终端基础一组(只)、断路器基础组、x(深)电缆沟米另需对破损路面进行修复。东煦kV变电站初步设计说明书BCAA第页共页毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文)是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知除文中特别加以标注和致谢的地方外不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。作者签名:     日 期:     指导教师签名:     日  期:     使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版并提供目录检索与阅览服务学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文在不以赢利为目的前提下学校可以公布论文的部分或全部内容。作者签名:     日 期:     学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版允许论文被查阅和借阅。本人授权    大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。涉密论文按学校规定处理。作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日注意事项设计(论文)的内容包括:)封面(按教务处制定的标准封面格式制作))原创性声明)中文摘要(字左右)、关键词)外文摘要、关键词)目次页(附件不统一编入))论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论)参考文献)致谢)附录(对论文支持必要时)论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于万字(不包括图纸、程序清单等)文科类论文正文字数不少于万字。附件包括:任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)。文字、图表要求:)文字通顺语言流畅书写字迹工整打印字体及大小符合要求无错别字不准请他人代写)工程设计类题目的图纸要求部分用尺规绘制部分用计算机绘制所有图纸应符合国家技术标准规范。图表整洁布局合理文字注释必须使用工程字书写不准用徒手画)毕业论文须用A单面打印论文页以上的双面打印)图表应绘制于无格子的页面上)软件工程类课题应有程序清单并提供电子文档装订顺序)设计(论文))附件:按照任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)次序装订)其

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