10kv及以下客户供用工程典型施工方案

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10kv及以下客户供用工程典型施工方案

10kV为非全线电缆:①采用真空断路器和避雷器保护;②如变压器电源为10kV支线,在支线前已设置真空断路器,采用跌落式熔断器和避雷器保护。

10kV为全线电缆,采用负荷开关和熔断器的组合电器保护。

0.4kV总路设置框架式断路器垃圾综合处理工程施工组织设计,支路设置塑壳式断路器保护。

计量方式在10kV侧设置高压总计量,方式如下:

4.2.110kV为非全线电缆

①变压器室外安装,10kV侧电源为架空进线,设置高压计量箱,高压计量箱装设在变压器安装终端杆上。

②箱式变电站,10kV侧电源为电缆进线,设置高压计量柜,高压计量柜安装在箱变10kV配电装置室内。

③变压器室内安装,10kV侧电源为电缆进线,设置高压计量箱,高压计量箱装设在架空改电缆下地终端杆上。

4.2.210kV侧为全线电缆

①变压器室内安装,设置高压计量柜,高压计量柜安装在10kV配电装置内。

②箱式变电站,设置高压计量柜,高压计量柜安装在箱变10kV配电装置室内。

4.2.3如低压存在不同性质的用电负荷,低压分计量设置在各处的出线柜上,不需单独设置计量柜。

单独敷设一由水平和垂直接地体组合的复合接地网,要求接地网接地电阻不大于4欧。设备基础、电缆外壳、金属埋管、钢门窗等应与主地网可靠连接。

如配电房不在周围建筑物防雷保护范围内,则在配电房建筑物的屋顶四周敷设避雷带,沿四角引下与地网可靠连接,引下线距地面米处须设置开断口,从地下0.3米至建筑物1.7米的一段引下线须采取穿管保护措施。

变压器的安装地点不同分为三节:

第一节变压器室外安装,包括变压器杆架式安装及落地台式安装。

第二节箱式变电站(欧变)

第三章变压器容量500~1600kVA10kV侧单电源

室内布置:变压器500~1600kVA1台、2台及以上

箱变:变压器500~800kVA1~2台

10kV侧设置一面电源进线柜、一面进线保护柜、一面专用计量及变压器出线柜、一面母线PT及避雷器柜。

1#箱变:10kV侧设置一面电源进线柜、一面进线保护柜、一面专用计量柜、一面母线PT及避雷器柜、一面2#箱变出线柜、一面变压器保护柜。

2#箱变:10kV侧设置一面变压器保护柜。

10kV侧设置一面进线保护柜、一面专用计量柜、一面母线电压互感器柜、一~多面变压器保护柜(如为电缆下进线,需增设一面电源进线柜)。

1.1.30.4kV侧

每台变压器0.4kV侧设置一面变压器进线柜、五面出线柜、一~两面无功补偿柜。如为多台变压器,在每两台变压器间设置联络。

按照变压器容量的30%配置。在实际工程中补偿容量应根据实际负荷情况进行计算,要求月平均功率因数达到0.9及以上。原则上0.4kV无功补偿按不低于变压器容量的30%配置。一面无功补偿柜内补偿容量不超过240kVAR。

(1)变压器选用不低于9型的油浸式变压器,箱变(容量不超过800kVA)选用不低于9型的全密封式油浸式变压器。变压器容量500~1600kVA,电压10/0.4kV,绕组结线D,yn11。

①变压器容量为500kVA~1000kVA,采用HXGN型环网柜。电源进线采用真空断路器进行保护,变压器采用负荷开关带熔断器的组合电器保护。

0.4kV选择GGD型固定式开关柜或GCS型抽屉柜,断路器可选择CW1、CM1系列、HSW1、HSM1系列、GW3、GM系列或DW15、DZ20J系列等。

10kV侧采用单母线结线。

0.4kV侧:单台变压器采用单母线结线;两台及以上变压器每两台变压器相互联络,采用单母线分段结线。

室内10kV配电装置采用单列双通道布置;箱变内10kV配电装置采用双列单通道布置。

室内0.4kV配电装置采用单列双通道布置或双列三通道布置;箱变内0.4kV配电装置采用双列单通道布置。

4.1.1开关柜保护配置分三种方式:

①环网柜,保护采用去分流式交流操作继电保护,用GL型继电器构成带反时限特性的过电流保护和电流速断保护;

③中置式或固定式开关柜,采用直流、微机测控保护。

10kV开关柜采用就地控制,并实现红、绿灯监视,在控制室内设置事故信号及重复动作的预告信号,在主控制室设置中央信号屏1面、高频开关电源直流柜1面、蓄电池柜1面。

变压器本体保护:800~1600kVA设置瓦斯保护,重瓦斯动作于跳闸,轻瓦斯动作于发信号;1000~1600kVA设置温度保护,动作于跳闸及发信号。

直流系统采用单母线接线,充电装置采用高频开关整流原理,充电模块按N+1备份方式配置,直流母线电压为220V,主控室内设置一面直流柜。设置一组50AH的阀控式免维护铅酸蓄电池,共19只(12V1只),采用组柜方式安装于主控制室内。

4.1.210kV高压计量箱的保护分两种形式:

①用真空断路器和避雷器保护;

②如变压器电源为10kV支线,在支线前已设置真空断路器,则用跌落式熔断器和避雷器保护。

4.1.30.4kV总路设置框架式断路器,支路设置塑壳式断路器保护。对于低压侧联络的两台变压器,根据负荷对用电可靠性要求不同,酌情在0.4kV侧两面变压器进线柜与母线联络柜的三台断路器间设置机械闭锁,实现三投二。

计量方式在10kV侧设置高压总计量,方式如下:

4.2.110kV为非全线电缆

①箱式变电站,10kV侧电源为电缆进线,设置高压计量柜,高压计量柜安装在箱变10kV配电装置室内。

②变压器室内安装,10kV侧电源为电缆进线,设置高压计量箱,高压计量箱装设在架空改电缆下地终端杆上。

4.2.210kV侧为全线电缆

①箱式变电站,设置高压计量柜,高压计量柜安装在箱变10kV配电装置室内。

②变压器室内安装,设置高压计量柜,高压计量柜安装在10kV配电装置内。

4.2.3如存在以下两种情况之一,配电房端10kV专用计量柜可取消:①10kV为专线供电,且在变电站端已设置专用计量;②在配电房前端已设置高压专用计量箱,

4.2.4如低压存在不同性质的用电负荷,低压分计量设置在各处的出线柜上,不需单独设置计量柜。

单独敷设一由水平和垂直接地体组合的复合接地网,要求接地网接地电阻不大于4欧。设备基础、电缆外壳、金属埋管、钢门窗等应与主地网可靠连接。

如配电房不在周围建筑物防雷保护范围内,则在配电房建筑物的屋顶四周敷设避雷带,沿四角引下与地网可靠连接,引下线距地面米处须设置开断口,从地下0.3米至建筑物1.7米的一段引下线须采取穿管保护措施。

根据变压器的安装地点及数量不同分为四节:

第一节500~800kVA箱式变电站(单台变压器)

第二节500~800kVA箱式变电站(两台变压器)

第三节变压器室内安装(单台变压器)

第四节变压器室内安装(两台及以上变压器)

第一节500~800kVA箱式变电站(单台变压器)配网

第二节500~800kVA箱式变电站(两台变压器)

第三节变压器室内安装(单台变压器)

第四节变压器室内安装(两台及以上变压器)

第四章变压器容量500~1600kVA(10kV侧双电源)

变压器500~1600kVA2台及以上

环网柜:10kV侧需设置两面电源进线柜、一面进线保护柜、一面专用计量柜、一面母线电压互感器柜、两~多面变压器保护柜。

固定柜、中置柜:10kV侧需设置两面进线保护柜、两面专用计量柜、一面母线电压互感器柜、两~多面变压器保护柜。

10kV侧共需设置两面进线保护柜、两面专用计量柜、两面母线电压互感器柜、两面母线分段柜、多面变压器保护柜。

1.1.30.4kV侧

每台变压器0.4kV侧设置一面变压器进线柜、五面出线柜、一~两面无功补偿柜。在每两台变压器间设置联络。

按照变压器容量的30%配置。在实际工程中补偿容量应根据实际负荷情况进行计算,要求月平均功率因数达到0.9及以上。原则上0.4kV无功补偿按不低于变压器容量的30%配置。一面无功补偿柜内补偿容量不超过240kVAR。

(1)变压器选用不低于9型的油浸式变压器。变压器容量500~1600kVA,电压10/0.4kV,绕组结线D,yn11。

①变压器容量为500kVA~1000kVA,10kV侧两回电源间不需设置备用电源自投装置,且仅需设置一个专用计量点,采用HXGN型环网柜。电源进线采用真空断路器进行保护,变压器采用负荷开关带熔断器的组合电器保护。

0.4kV选择GGD型固定式开关柜或GCS型抽屉柜,断路器可选择CW1、CM1系列、HSW1、HSM1系列、GW3、GM系列或DW15、DZ20J系列等。

②采用单母线分段结线。

每两台变压器间设置联络,采用单母线分段结线。

10kV配电装置采用单列双通道布置或双列三通道布置。

0.4kV配电装置采用双列三通道布置。

4.1.1开关柜保护配置

4.1.1.1单母线接线

①环网柜,保护采用去分流式交流操作继电保护,用GL型继电器构成带反时限特性的过电流保护和电流速断保护;

环网柜适用于单台变压器容量为500~1000kVA,10kV两回电源采用一用一备的运行方式,两回电源间不需设置备用电源自投装置,且仅设一个计量点。在两面电源进线柜内负荷开关间设置机械闭锁,两台负荷开关只能投入一台。

③中置式或固定式开关柜,采用直流、微机测控保护。

10kV开关柜采用就地控制,并实现红、绿灯监视,在控制室内设置事故信号及重复动作的预告信号,在主控制室设置中央信号屏1面、高频开关电源直流柜1面(直流柜与中央信号视具体情况可合为1面屏)、蓄电池柜1面。

变压器本体保护:800~1600kVA设置瓦斯保护,重瓦斯动作于跳闸,轻瓦斯动作于发信号;1000~1600kVA设置温度保护,动作于跳闸及发信号。

直流系统采用单母线接线,充电装置采用高频开关整流原理,充电模块按N+1备份方式配置,直流母线电压为220V,主控室内设置一面直流柜。设置一组50AH的阀控式免维护铅酸蓄电池,共19只(12V1只),采用组柜方式安装于主控制室内。

选用固定柜或中置柜,可在两面进线柜间设置备用电源自投装置;也可不设置备用电源自投装置,但需在两面进线柜间设置严格的闭锁,两台进线断路器中只能投入一台。

4.1.1.2单母线分段接线

正常情况:10kV分段断开,两回电源同时运行;当一回电源失去后,母线分段合上,由一回电源带全站负荷。

采用中置式或固定式开关柜,直流、微机测控保护。

10kV开关柜采用就地控制,并实现红、绿灯监视,在控制室内设置事故信号及重复动作的预告信号,在主控制室设置中央信号屏1面、高频开关电源直流柜1面、蓄电池柜1面。

变压器本体保护:800~1600kVA设置瓦斯保护,重瓦斯动作于跳闸,轻瓦斯动作于发信号;1000~1600kVA设置温度保护,动作于跳闸及发信号。

直流系统采用单母线接线,充电装置采用高频开关整流原理,充电模块按N+1备份方式配置,直流母线电压为220V,主控室内设置一面直流柜。设置一组75AH的阀控式免维护铅酸蓄电池,共19只(12V1只),采用组柜方式安装于主控制室内。

设置电源进线及母线分段备用电源自投装置,进线或分段备自投可视工程具体情况分项设置。

4.1.30.4kV总路设置框架式断路器,支路设置塑壳式断路器保护。对于低压侧联络的两台变压器,根据负荷对用电可靠性要求不同,酌情在0.4kV侧两面变压器进线柜与母线联络柜的三台断路器间设置机械闭锁,实现三投二。

计量方式在10kV侧设置高压总计量,方式如下:

4.2.1环网柜:在10kV侧设置一个高压计量点,采用高压计量柜方式,布置在10kV配电装置内。

4.2.2固定柜、中置柜:在10kV侧每个电源设置一个计量点,即两个计量点,采用高压计量柜方式,布置在10kV配电装置内。

4.2.3如存在以下两种情况之一,配电房端10kV专用计量柜可取消:①10kV为专线供电,且在变电站端已设计专用计量;②在配电房前端已设置高压专用计量箱。

4.2.4如低压存在不同性质的用电负荷,低压分计量设置在各处的出线柜上,不需单独设置计量柜。

单独敷设一由水平和垂直接地体组合的复合接地网,要求接地网接地电阻不大于4欧。设备基础、电缆外壳、金属埋管、钢门窗等应与主地网可靠连接。

如配电房在周围建筑物防雷保护范围内,则在配电房建筑物的屋顶四周敷设避雷带,沿四角引下与地网可靠连接,引下线距地面米处须设置开断口,从地下0.3米至建筑物1.7米的一段引下线须采取穿管保护措施。

根据10kV接线方式的不同分为两节:

第一节10kV侧单母线接线

第二节10kV侧单母线分段接线

第一节10kV侧单母线接线

第二节10kV侧单母线分段接线

本章为前四章的公共部分,分别归纳了设备选择、断面图及二次接线图。

1.110kV开关柜柜内设备选择结果表

根据不同变压器容量选择变压器保护组合电器高压熔断器、专计CT及高压母线。

1.20.4kV固定柜柜内设备选择结果表

内容包括不同容量变压器的连接组别、阻抗电压等参数,并针对不同容量选择进线保护柜和分段柜内的空气开关、隔离开关、电流互感器、低压母线;无功补偿柜内电容器、隔离开关、电流互感器、交流接触器、熔断器、热继电器及低压母线。

1.30.4kV抽屉柜柜内设备选择结果表

内容包括不同容量变压器的连接组别、阻抗电压等参数,并针对不同容量选择进线保护柜和分段柜内的空气开关、电流互感器、低压母线;无功补偿柜内电容器、隔离开关熔断器组、电流互感器、交流接触器、熔断器、热继电器及低压母线。

内容包括两种变压器室内布置方案的平断面(附安装设备材料表);室内10kV环网柜单列布置断面;室内10kV固定柜、中置柜单列或双列布置断面;室内0.4kV固定柜、抽屉柜单列或双列布置断面。

内容包括10kV环网柜交流或直流操作继电保护二次接线图;10kV固定柜、中置柜直流操作微机保护二次接线图;备自投装置原理接线图;中央信号系统接线图。

安全可靠、经济合理、运行维护方便、科技进步。

通过“一户一表”的改造,达到进一步优化电网结构,降低线变损,提高供电能力和供电质量,实现居民“一户一表”和直管到户。

 根据建设部提出的“2000年小康型城乡住宅科技产业标准”的相关要求,结合社会经济预期发展水平,推荐住宅户表工程按8kW配置,配10(40)A表计。

接户线、户外式刀熔开关箱、进户线、电能表箱、表箱出线至居民入户接线盒,并接通居民户内电源。

采用耐气候型绝缘铝芯导线,截面配置应满足接户线后所供户数的用电需求;有条件的地区可采用电缆进线,电缆线径应充分满足住宅用电需要。

6.2户外式刀熔开关箱

Q/GDW 11809-2018标准下载户外式刀熔开关箱设置刀开关熔断器和氧化锌避雷器作为保护及断开点。

采用耐气候型铜芯或铝芯绝缘导线,截面配置应满足进户线后所供户数的用电需求,采用铝芯绝缘导线时,其截面配置参照接户线配置表。有条件的地区可采用电缆进线,电缆线径应充分满足住宅用电需要。

电能表箱应设置进线室、出线室、电能表室,各室之间分区隔离,并应具备防窃电功能。四表以上组合表箱进线室设置带隔离功能的总路开关,出线接线室设置方便、安全、可靠的断电闭锁装置。

6.6入户线(出表线)

组合表箱至每户门外入户接线盒的导线宜采用三根10mm2分色铜芯线。

入户接线盒装设一只空气开关和剩余电流动作保护器(模数拼装式),8KW配40A,剩余电流动作保护器开关容量与空气开关相符,入户接线盒应设置带锁装置,可由用户自行加锁。

电能表应采用符合供电部门技术要求的全电子单相复费率电能表,且均具有红外通讯功能,推荐采用具有红外通讯功能的全电子单相复费率电能表,有条件的地方可采用无线抄表方式进行抄表。

采用三级保护配合,带重复接地保护装置的三相四线制,刀熔开关箱与组合式防窃电集中表箱分开控制,入户接线盒安装在每一住户的门前外墙保温墙体专项施工方案,断电、用电自己控制。组合式防窃电集中表箱内设带隔离功能的空气总开关,再配上户外式刀熔开关箱及断电闭锁装置,使配置更完善、安全、可靠。

本典型设计为保持图面清晰,各种图形中未严格按比例制作,实施过程中,应以图示标注的尺寸为准。

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