Q/GDW 11408-2015 ±800kV及以上特高压直流工程阀厅设计导则.pdf

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标准编号:Q/GDW 11408-2015
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标准类别:电力标准
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Q/GDW 11408-2015标准规范下载简介

Q/GDW 11408-2015 ±800kV及以上特高压直流工程阀厅设计导则.pdf

7.2.4.16在风沙较大地区,空调新风口应考虑防风沙措施。在严寒及寒冷地区,应考虑防寒措施。 7.2.4.17 采用气体灭火的房间,通风进、排风口应设置电动关闭阀门,火灾时应能自动关闭。 7.2.4.18 在楼板或屋面布置的空调设备应设置减振基础,其他地方布置的空调设备宜设置减振基 础,风机、空调机和水泵进、出口宜设柔性接头与管道连接。 7.2.4.19 空调系统的消声和隔振设计应根据工艺和使用要求、噪声和振动的频率特性及传播方式, 通过计算确定

3.2.4在阀厅内针对阀塔和回风管、进风口设置吸气式烟雾探测器。同时对每个阀塔配置紫外火焰 则器,每个阀塔的弧光应能被至少2个紫外火焰探测器同时监测 3.2.5吸气式烟雾探测系统和紫外火焰探测器两类探测器同时探测到火灾信号时,应闭锁对应的直 系统,闭锁逻辑视工程具体条件确定

7.3.3移动式灭火器配置

7.3.3.1阀厅应设置灭火器,灭火器的配置设计应符合GB50140和DL5027的规定。 7.3.3.2阀厅应设置手提式和推车式ABC类干粉灭火器。 7.3.3.3灭火器应设置在阀厅和巡视走道的出入口等明显和便于取用的地点,并有明显标记GB/T 38252-2019 建筑门窗耐火完整性试验方法,布置间 距应满足相关规范要求,且不得影响交通和安全疏散 7.3.3.4手提式灭火器应放置在灭火器箱内,每个灭火器箱内的灭火器不得少于2具,也不得多于5 具。推车式灭火器应设置在阀厅两端。 7.3.3.5灭火器设置的其它要求应符合GB50140的规定。 7.3.4室外消火栓及消防给水管道 7.3.4.1阀厅室外消防用水量设计依据GB50974和GB50229的规定执行。 7.3.4.2室外消防给水管道设置的其它要求依据GB50974的规定执行。

图厅防雷设计应符合GB50057的规定。

8.1.2.1阀厅屋面宜采用避雷线进行防直击雷保护 8.1.2.2每个阀厅避雷线柱宜设置2根接地引下线与换流站主接地网连接,并在连接处加装集中接 地装置。 8.1.2.3 阀厅避雷线宜采用钢绞线,专设引下线宜采用镀锡铜绞线。 8.1.2.4专设引下线应沿阀厅外墙表面明敷。 8.1.2.5专设引下线与主接地网的地下连接点至换流变中性点或其他变压器中性点接地点之间,沿接 地体的长度不应小于15m。 8.1.2.6专设引下线距阀厅出入口或马路边沿不宜小于3m。 8.1.2.7应在各专设引下线上距地面1.5m~1.8m处装设断接卡,断接卡应加保护措施

8.1.3阀厅主设备接地

8.1.3.1阀厅内应设置接地铜排,接地母排环阀厅一圈,并通过多点与换流站主接地网连接。 8.1.3.2避雷器接地线应直接连接至阀厅内接地铜排,接地线通过计数器部分应采取绝缘措施。 8.1.3.3阀厅内支柱绝缘子钢支座、侧墙绝缘子钢支座、接地开关各部分、穿墙套管法兰、检修箱外 壳均应可靠接地,设备主体应两路可靠接地至阀厅接地铜排,接地线应采用截面积不小于120mm²的铜 绞线。

8.1.4阀厅辅助系统接地

8.1.4.1阀厅内所有暖通设备及管道应分段跨接,跨接铜绞线截面积不小于35mm;每段管道需可靠 接地至阀厅接地铜排,接地线铜绞线应采用截面积不小于120mm²。 8.1.4.2阀厅内所有阀冷设备及管道应分管跨接,跨接铜绞线截面积不小于35mm²;每段管道需可靠 接地至阀厅接地铜排,接地线铜绞线应采用截面积不小于120mm。 3.1.4.3阀厅内所有桥架内均应敷设宽频接地铜线,桥架每隔(不超过10m)与接地铜线相连,接地 铜线截面积不小于120mm²,接地铜线连接至阀厅接地铜排

8.1.5阀厅建筑物接地

8.1.5.1阀厅屏蔽应形成六面体金属板/网构成的法拉第笼,并保证接地良好。阀厅四周和顶面的屏蔽 是靠阀厅四面墙的内层压型钢板和屋顶内层压型钢板来实现,阀厅地面的屏蔽是靠敷于地坪抹面以下 的金属网来实现。为保证接地效果良好,应保证压型钢板间、压型钢板与地面金属网可靠连接,以及 压型钢板对地的接地良好。 8.1.5.2阀厅内所有金属构件均需可靠接地,主钢结构宜采用150mm²铜绞线,辅钢结构宜采用 35mm*铜绞线 8.1.5.3对于低端阀厅分隔墙等不设钢柱的墙体,压型钢板及墙体中的金属构件应可靠接地。 8.1.5.4 阀厅穿墙洞口处的所有金属边框均须两点可靠接地。 8.1.5.5 阀厅门及门上联锁装置应可靠接地。 8.1.5.6 阀厅巡视观察窗送风窗靠阀厅内侧配置的钢筋网实现可靠屏蔽及接地。 8.1.5.7 阀厅0m以上所有穿越阀厅/控制楼墙面的电缆应做电磁屏蔽封堵和接地,封堵金属框架应通 过2根120mm²铜绞线与阀厅内其他金属构件或接地铜线连成一体。 8.1.5.8 对于阀冷管、风管等管径较大,不易于封堵的洞口,也应采取特别的屏蔽、接地措施, 8.1.5.9 阀厅地下理管及侧墙穿管须为金属管并接地, 8.1.5.10 阀厅地面的电缆洞口盖板应为金属包覆,盖板应两点可靠接地:电缆敷设后,洞口盖板应 与电缆沟边沿的角钢埋件可靠连接并接地 8.1.5.11 所有电缆应为屏蔽电缆,电缆屏蔽层应可靠接地。 8.1.5.12 假厅内用子 与墙体相平,避免突出墙面或有尖端指向阀厅内 、墙面或屋架

8.2.1阀厅照明设计应符合DL/T5390的有关规定。 8.2.2阀厅正常照明电压采用380/220V,照明主干线采用三相无线制,中性点直接接地系统。照明灯 具采用AC220V。阀厅应急照明宜采用直流110V。 8.2.3阀厅的各出口均应设置出口指示灯。 8.2.4阀厅照明宜采用节能灯具,不应采用发出紫外光的光源。 8.2.5照明负荷应尽可能均匀分布在A、B、C三相上。 8.2.6每分支回路照明电流不宜过大且灯具数量不宜过多

8.3.1阀厅应设置两个与控制楼相连的电缆通道,其中一个宜采用电缆桥架布置于阀厅屋架上方,另 一个宜采用电缆沟或地面电缆槽盒。阀厅与控制楼电缆通道接口孔洞应采取电磁屏蔽封堵措施。 8.3.1.1阀厅内电缆桥架及槽盒布置和安装要求:阀厅内光缆应敷设在槽盒内,并与电缆敷设通道隔 离。光缆槽盒在敷设路径中不应断开;阀厅内电缆桥架可采用悬吊式或支持式,布置时应考虑充足的 安装、操作和检修空间:电缆桥架(槽盒)宜采用铝合金制:电缆桥架布置时,应避开阀厅内管道、土

梁柱等其它设施,对带电设备应满足电气距离要求;电缆桥架防火封堵设计和电缆敷设应符合GB 217的规定。 3.2阀厅内采用电缆沟时,电缆沟宜设置为明沟,沟盖板应与阀厅地面齐平,电缆沟底应考虑排水 计,电缆沟内电缆支架宜选用耐腐蚀性钢制材料

8.4阀厅呼叫与门联锁系统

8.5.1红外测温系统配置

3.5.1.1阀厅红外测温系统的监视范围为阀厅内主要设备,如换流阀本体、以及有关连接点的热场景 况。红外测温装置的安装高度和地点的选择应满足监视范围最大的要求。 3.5.1.2阀厅红外测温系统要求具备良好的可扩展性,站层设备的配置按照最终规模设计,终端层设 备按本期规模配置 8.5.1.3阀厅红外测温系统必须能在环境、抗干扰等方面满足在强电磁场干扰环境下使用的要求。 8.5.1.4阀厅红外测温系统为网络分布式架构,整体可分为两层,分别为站层和终端层。站层设备包 活控制主机、通信设备和智能控制分析软件等;终端层设备为各个阀厅内的红外测温装置。 3.5.1.5阀厅红外测温系统应具有视频显示功能,以及红外成像测温的功能。当被监测设备出现温度 异常时,具备热点报警功能。

8.5.2红外测温系统设备布置及安装

8.5.2.1阀厅内宜安装4台(套)红外测温装置,以覆盖室内监控目标。阀厅交流侧墙壁的两侧墙角 处宜安装2个固定安装方式的红外测温装置;阀厅直流侧墙壁的上布置2台导轨式红外测温装置,为了 能更好的监视每座阀塔里层间的局部发热状况,两台导轨均采用竖向布置。 8.5.2.2阀厅红外测温系统的连接线缆应采用阻燃屏蔽电缆和光缆,宜穿金属管或金属槽盒敷设。 8.5.2.3阀厅红外测温系统各设备的安装、使用应不影响和妨碍站内一、二次电气设备及其他装置的 独立性、正确性、可靠性。

3.5.3红外测温系统电源

8.5.3.1阀厅红外测温系统的监控主机和后台工作站(或图形显示装置),应由换流站的UPS电源装 置分别提供1路电源供电。 8.5.3.2阀厅红外测温系统的阀厅各红外测温传感器及通信设备,应由站用电系统2路交流220V电源 切换后供电。

8.5.4红外测温系统的接口

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8.5.4.1阀厅红外测温系统宜通过

内的智能辅控系统(图像监视)进行通讯 阀厅红外测温系统应与站内计算机监控系统通信,以便运行人员得到设备故障和报警信号。

8.6.1阀厅图像监控设备配置

8.6.1.1阀厅图像监控系统的设计应符合GB50115的规定。 8.6.1.2阀厅图像监控设备的配置和设计应纳入站内智能辅控系统统筹考虑。 8.6.1.3阀厅图像监控设备应包括前端摄像机、光端机及通信线缆等设备。阀厅前端摄像机宜采用 体化网络球形摄像机,含镜头、云台、解码器、防护罩、支架及安装辅件。 8.6.1.4阀厅前端摄像机宜根据阀厅尺寸及主要电气设备的布置配置5~9台,以满足对阀厅内设备 如换流变压器绝缘套管、阀塔、接地开关等主要电气设备进行全方位监视。 8.6.1.5阀厅图像监控设备应具备防护过电压和抗强电磁于扰的能力,以保证图像信号的质量

8.6.2阀厅图像监控设备布置及安装

8.6.2.1阀厅图像监控设备机箱、电缆屏蔽层、金属外壳均应可靠接地。接地引线应独立并同建筑物 绝缘。 8.6.2.2 阀厅前端摄像机的镜头应采用抗静电处理,防止灰尘吸附,宜布置在阀厅顶部的侧墙边。 8.6.2.3 阀厅图像监控设备的连接线缆应采用阻燃屏蔽电缆和光缆,宜穿金属管或金属槽盒敷设。 8.6.2.4阀厅图像监控设备应具备多种安装方式,以适应阀厅工艺设计对设备安装的限制。11.2.5阀 厅图像监控设备的安装高度和地点的选择应满足监视范围最大的要求。 8.6.3阀厅图像监控设备联动及接口 8.6.3.1阀厅的前端摄像机应能通过标准接口与站内智能辅控系统通信,由站内智能辅控终端进行 控制。 8.6.3.2 2当发生报警时,前端摄像机可传送报警信息,并能联动相关设备,如启动照明灯光、警 笛等。 8.6.3.3当阀厅发生火灾时,前端摄像机宜与站内火灾探测及自动报警系统实现联动,在站内智能辅 控终端监视器上显示火灾区域的相关画面。 8.6.3.4当阀厅发生开关设备变位和故障告警时,站内计算机监控系统宜与阀厅图像监视系统通信, 在图像监视系统监视器上显示告警设备的相关画面,

8.7.1每座阀厅宜设置4个检修箱,电源引自380V站用电对应阀组工作段。 8.7.2阀厅检修箱应配置有三相和单相插座。 8.7.3阀厅检修箱宜根据检修需要合理布置

8.7.1每座阀厅宜设置4个检修箱,电源引自380V站用电对应阀组工作段。

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(资料性附录) 800kV换流站阀厅电气接线、电气平断面图

(资料性附录) 土800kV换流站阀厅电气接线、电气平断面图

字型”布置示意图,图A.3为高低端阀厅内电气接线图 A.4至图A.9是高端阀厅典型工艺设计平断面图,图A.10至图A.15是低端阀厅典型工艺设计平断面 。表A.1是阀厅内典型的不同材质电气接线端子通流密度限值。

土800kV及以上特高压直流工程阀厅面对面布置

00kV及以上特高压直流工程阀厅一字型布置(高低

图A.3土800kV及以上特高压直流工程阀厅接线

图A.4换流站极1高端阀厅典型轴视图

图A.5换流站极1高端阀厅典型平面图

图A.7换流站极1高端阀厅典型断面图(二)

图A.8换流站极1高端阀厅典型断面图(三)

图A.9换流站极1高端阀厅典型断面图(四)

图A.10换流站低端阀厅典型轴视图

图A.11换流站低端阀厅典型平面图

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图A.12换流站低端阀厅典型断面图(一)

图A.13换流站低端阀厅典型断面图(二)

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换流站低端阀厅典型断

图A.15换流站低端阀斤典型断面图(四)

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表A.1各金属材质端子通流密度限值

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编制背景 编制主要原则, 3 与其他标准文件的关系. 29 4主要工作过程· 29 标准结构和内容, 29 6条文说明

背景· 利主要原则· 29 其他标准文件的关系. 要工作过程... 29 隹结构和内容 29 文说明

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本标准依据《国家电网公司关于下达2014年度公司技术标准制修订计划的通知》(国家电网科(2014 64号文)的要求编写。 本标准编制背景:换流站阀厅设计是特高压直流工程设计的核心内容,随着国家电网公司土800kV 特高压直流输电工程逐年增加,阀厅的工艺电气设计和土建设计已趋于成熟。阀厅设计无以往同类国标、 行标、企标可参考。 本标准编制主要目的是总结以往特高压直流工程阀厅设计经验,针对采用不同类型特高压直流设备 的布置方案,对土800kV特高压直流输电工程阀厅设计给出技术指导,使特高压直流工程阀厅设计标准 化、规范化,进一步推进直流输电工程的标准化设计

GTCC-063-2018 电动转辙机(ZDJ9 系列)本标准根据以下原则编制: a)总结国家电网公司范围内已建和在建的土800kV特高压直流输电工程阀厅设计经验和成果; b)兼顾国家电网公司规划建设高于

3与其他标准文件的关系

本标准与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。 本标准不涉及专利、软件著作权等知识产权使用问题。 本标准在宣贯、实施使用中无保密要求。

2014年1月,项目启动。 2014年2月,成立编写组,编写组由国网北京经济技术研究院牵头汇总,中国电力工程顾问集团公 同中南电力设计院,中国电力工程顾问集团公司华东电力设计院分工参与。 2014年3月,完成标准大纲编写,国网基建部召开“2014年度基建类新制定技术标准编制工作启 动会议”,对大纲完成评审。 2015年4月,完成标准征求意见稿编写,采用征求意见稿专家审查会的方式广泛、多次在国家电网 公司相关业务单位、设计院、电力规划总院范围内征求意见。 2015年5月,修改形成标准送审稿。 2015年6月,工程建设技术标准专业工作组组织召开了标准审查会,经过专家审查,审查结论为: 经讨论,一致同意修改后报批。 2015年6月,修改形成标准报批稿

本标准按照《国家电网公司技术标准管理 (2014)455号文)的要求编写。 本标准的主题章结构遵循阀厅设计的主次逻辑和时序,先进行阀厅工艺电气设计,然后依次开展阀 厅土建设计,阀厅辅助系统设计和阀厅其他电气设计 本标准主题章分为5章,依据阀厅设计一般要求,以及各专业功能部分不同要求,分为总则、阀厅 工艺电气设计、阀厅土建设计、阀厅辅助系统设计、阀厅其他电气设计五章。

换流站阀厅工艺电气设计包括阀厅本体电气设计、阀厅电气设备布置与安装、空气间隙校核、三维 电场及热场仿真、导体选型和金具设计等。 换流站阀厅内设备紧多、接口多样、电磁场分布复杂。阀厅内阀塔、换流变阀侧套管及接地开关、 电流互感器、电压分压器、穿墙套管、支柱绝缘子、悬垂绝缘子、管母线、避雷器等设备和各种均压屏 蔽及连接引流金具,形态各异,电压级别多,电气连接复杂,部分设备承受交直流叠加电压,而且阀厅

内空间有限,需要尽可能地减小不同电位设备间的空气净距,因此导致阀厅内的电磁场分布复杂,易出 现设备的电场分布畸变和电晕放电。阀厅设计需保证阀厅相关主设备在稳态运行时没有电晕,受到各类 冲击时可正常运行,同时需尽量减小空气净距,节省占地和投资 根据各工程的系统成套研究结论,特高压直流输电工程一般采用双极双十二脉动接线,每极分高端 (600kV/800kV)和低端(200kV/400kV)两座阀厅,全站四座阀厅。根据工程实际采购设备参数,为节 省占地,节约投资,换流站阀厅布置有“面对面”与“一字型”两种布置型式。“面对面”布置如图A.2 所示,每极高、低端阀厅的换流变压器共用运输轨道,面对面布置;两个低端阀厅面对面布置,中间设 置隔墙。“一字型”布置如图A.3所示,四座阀厅并列呈一字型布置。 本标准第4.6条中,阀厅三维数字化设计是指利用三维数字化设计软件进行阀厅设计: )阀厅三维模型设计由阀厅工艺电气专业牵头,其他各专业配合完成; 阀厅各专业的三维模型成果格式与属性一致,采用.dgn/.cad格式: 阀厅内各电气主设备、金具、绝缘子均需完成三维模型设计,三维模型参数与二维图纸一致; d) 阀厅建筑、结构完成三维模型设计,三维模型参数与二维图纸一致; e) 阀厅通风与空气调节系统、阀冷系统等在阀厅内布置有较大设备的辅助系统均需完成三维模型 设计,三维模型参数与二维图纸一致; 阀厅三维模型最终设计成果与工程峻工实体一致。 本标准第5.2.1.2条中,阀厅长度确立原则,“换流变压器网侧空气间隙”是指换流变压器交流侧接 入不同电压等级时,根据换流变压器网侧套管及其连接金具对地的空气间隙要求校核防火墙间隔宽度是 香满足要求。 本标准第5.3.2.3条中,换流阀布置宜有利于减少换流阀控制光纤的长度是指当换流阀厂家对换流阀 控制光纤长度给出限值时,换流阀的布置应保证控制光纤布置长度小于限值。 本标准第5.3.3.4条中,穿墙套管的垂直安装角度宜采用10°15°角,有利于直流穿墙套管户外 侧排水,并增加对地净距。 本标准第5.3.7.3条中,支柱绝缘子插入均压球部分不宜设置伞裙,有利于减小均压球开洞直径,减 小电场不均匀度。 本标准第5.4.2.3条中,阀厅内导体选型时应综合考虑电晕、载流量、机械强度等因素,是指管母和 软导线选择时,应对其起晕电场计算,校核载流过热与不均匀度,验证其承受的机械强度(设备、地震、 安装检修等)。 本标准第5.4.3.5条中,阀厅内均压球在安装时,开洞大小在满足安装作业需求情况下尽量小,洞口 需安装倒角井打磨去除毛刺。 本标准第6.1.2条中,阀厅是换流站的主要生产建筑物,发生结构破坏会产生很严重的后果,因此 结构安全等级采用一级。考虑到钢屋架跨度大,因此结构重要性系数相应提高,宜采用1.15。 本标准第6.1.3节中,为了满足阀厅工艺流程、设备运行和检修要求,阀厅建筑设计应针对电磁屏 蔽、气密、防火、疏散、防水、防潮、排水、保温、隔热、隔声、采光、通风、防腐、抗风、防盗、防 小动物、防坠落、防电击等方面技术要求提出妥善解决方案。 本标准第6.2.1.1条中,为便于阀厅与控制楼之间的设备及管道联系,同时便于工作人员的巡视观察, 阀厅与控制楼要采用联合布置方式,根据目前国内已投运土8OOkV直流换流站换流区域建筑物的布置 情况,阀厅和控制楼的联合布置方案大致分为以下两种: a)联合布置方案1:当同极高端阀厅、低端阀厅换流变压器采用“面对面”布置时GBT 36160.2-2018标准下载,主控制楼与 极1和极2低端阀厅共同组成联合建筑,2幢辅助控制楼分别与极1、极2高端阀厅组成联合 建筑; 联合布置方案2:当全站24台换流变压器采用“一字形”排列布置于4幢高、低端阀厅的交流 场侧时,主控制楼、辅助控制楼分别布置在同极的高端阀厅和低端阀厅之间。 本标准第6.2.1.3条中,根据对目前国内已投运土800kV直流换流站的阀厅建筑设计掌握的情况,同 时依据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229的相关规定,本条对阀厅零米层出人口的设置、净空尺寸及门的开启方向等作出了明确要求。 本标准第6.2.1.6条中,如果阀厅外墙设置了采光窗.太阳中的紫外线就会照射到阀厅内部。此外, 采光窗的玻瑞一旦破碎,阀厅的气密性能就会受到严重影响,发生上述情况将对阀厅内设备的安全和稳 定运行造成极大危害,因此本条规定阀厅外墙不应设置采光窗。

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