110kV智能變電站“新技術(shù)、新設(shè)備、新材料”
一、基建新技術(shù)的應(yīng)用
1.1、無人值守變電站順序控制技術(shù)
(1)采用面向?qū)ο蟆⒒诓僮髌钡捻樞蚩刂萍夹g(shù),除典型操作票外,還可按需生成組合票,并進(jìn)行模擬驗(yàn)證,完成各類組合順序控制。
(2)對IEC 61870-5-104國際遠(yuǎn)動(dòng)通信規(guī)約的功能擴(kuò)充,存票和判別在變電站側(cè)自動(dòng)完成,集控中心通過操作票選擇、傳送、驗(yàn)證、確認(rèn)、執(zhí)行、反饋等流程實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)方順序控制,無需人工干預(yù)。
(3)建立繼電保護(hù)功能模型,實(shí)現(xiàn)保護(hù)運(yùn)行狀態(tài)實(shí)時(shí)顯示、控制和管理,將保護(hù)測控等二次系統(tǒng)納入順序操作范圍,建立一、二次設(shè)備對象間的動(dòng)態(tài)拓?fù)洌瑢?shí)現(xiàn)全面順序控制。
1.2、智能終端、合并單元一體化裝置
目前硬件水平也完全能夠支持智能終端、合并單元的整合。智能終端、合并單元一體化裝置可以同時(shí)采集合并LPCT、電子式互感器(光纖通訊接口)的原始采樣數(shù)據(jù),發(fā)送符合IEC61850-9-1/ IEC61850-9-2 的采樣值信息給間隔層裝置。
本裝置具有開關(guān)量及其他一次設(shè)備在線監(jiān)測量的采集和傳輸功能,響應(yīng)間隔層裝置的GOOSE跳合閘等命令。裝置可提供直流量采集、大量開入量采集和開出執(zhí)行,通過邏輯組合可靈活實(shí)現(xiàn)非電量直接跳閘、分接頭調(diào)檔、刀閘控制、五防控制、隔離斷路器在線監(jiān)測等組合功能。
1.3、變電站用交直流一體化電源系統(tǒng)
將站用交流電源、直流電源,交流不間斷電源(逆變電源)和通信電源進(jìn)行系統(tǒng)集成創(chuàng)新,以先進(jìn)的高頻開關(guān)電源變換技術(shù),微電子技術(shù),通信技術(shù)為聯(lián)接紐帶,進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)計(jì)開發(fā),建立統(tǒng)一監(jiān)控信息平臺(tái),實(shí)現(xiàn)所有站用電源高度集成化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化。該系統(tǒng)以直流系統(tǒng)為核心,取消了通信蓄電池組和UPS蓄電池組,共享直流電源的蓄電池組。系統(tǒng)采用總監(jiān)控裝置,通過以太網(wǎng)通信接口,采用IEC61850規(guī)約與變電站后臺(tái)設(shè)備連接,實(shí)現(xiàn)對一體電源系統(tǒng)的遠(yuǎn)程監(jiān)控維護(hù)管理。該系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)電源系統(tǒng)安全化、網(wǎng)絡(luò)智能化,解決了站用電源分散設(shè)計(jì)存在的問題,是智能變電站對站用電源進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)化管理并實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)全參數(shù)在線檢測功能的最佳解決方案。
1.4、變電站智能輔助控制系統(tǒng)
全站配置一套智能輔助控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)視頻安全監(jiān)視、火災(zāi)報(bào)警、消防、通風(fēng)和環(huán)境監(jiān)測等系統(tǒng)的智能聯(lián)動(dòng)控制。
智能輔助控制系統(tǒng)包括圖像監(jiān)視及安全警衛(wèi)子系統(tǒng)、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及消防子系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)測子系統(tǒng)等。
智能輔助控制系統(tǒng)不配置獨(dú)立后臺(tái)系統(tǒng),利用狀態(tài)監(jiān)測及智能輔助控制系統(tǒng)后臺(tái)主機(jī)實(shí)現(xiàn)智能輔助控制系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分類存儲(chǔ)分析、智能聯(lián)動(dòng)功能。
智能輔助控制系統(tǒng)包括狀態(tài)監(jiān)測及智能輔助控制系統(tǒng)后臺(tái)主機(jī)1臺(tái)(列入狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)后臺(tái))、圖像監(jiān)視和安全警衛(wèi)子系統(tǒng)1套、電子圍欄子系統(tǒng)1套、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及消防子系統(tǒng)1套、采暖通風(fēng)控制及消防聯(lián)動(dòng)設(shè)備1套、環(huán)境監(jiān)測設(shè)備1套等。
為保證變電站安全運(yùn)行,便于運(yùn)行維護(hù)管理,在變電站內(nèi)設(shè)置一套圖像監(jiān)視及安全警衛(wèi)子系統(tǒng)。其功能按滿足安全防范要求配置,不考慮對設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)視。
圖像監(jiān)視及安全警衛(wèi)子系統(tǒng)設(shè)備包括視頻服務(wù)器、多畫面分割器、錄像設(shè)備、攝像機(jī)、編碼器及沿變電站圍墻四周設(shè)置的電子?xùn)艡诘取F渲校曨l服務(wù)器等后臺(tái)設(shè)備按全站最終規(guī)模配置,并留有遠(yuǎn)方監(jiān)視的接口;就地?cái)z像頭按本期建設(shè)規(guī)模配置。
1.5、故障錄波及網(wǎng)絡(luò)記錄分析一體化裝置
全站統(tǒng)一配置1套故障錄波和網(wǎng)絡(luò)記錄分析一體化裝置,由網(wǎng)絡(luò)記錄單元、暫態(tài)錄波單元、故障錄波及網(wǎng)絡(luò)分析主機(jī)構(gòu)成。裝置記錄所有過程層GOOSE、SV網(wǎng)絡(luò)報(bào)文、站控層MMS報(bào)文,具備暫態(tài)錄波分析功能與網(wǎng)絡(luò)報(bào)文記錄分析功能,分析結(jié)果上傳至站控層主機(jī)兼操作員站。
按電壓等級和網(wǎng)絡(luò)配置網(wǎng)絡(luò)記錄單元、暫態(tài)錄波單元,主變單獨(dú)配置網(wǎng)絡(luò)記錄單元,暫態(tài)錄波單元,同時(shí)接入主變各測錄波量,實(shí)現(xiàn)有故障啟動(dòng)量時(shí)主變各側(cè)同步錄波。故障錄波及網(wǎng)絡(luò)記錄分析裝置對SV網(wǎng)絡(luò)、GOOSE網(wǎng)絡(luò)、MMS網(wǎng)絡(luò)的接口,采用相互獨(dú)立的數(shù)據(jù)接口控制器。
1.6、隔離斷路器在線監(jiān)測系統(tǒng)
一次設(shè)備采用隔離斷路器(DCB),全站設(shè)置一套一次設(shè)備在線監(jiān)測系統(tǒng),采用分層分布式結(jié)構(gòu),由傳感器、狀態(tài)監(jiān)測IED、后臺(tái)系統(tǒng)構(gòu)成。監(jiān)測范圍包括隔離式斷路器的SF6氣體密度、分合閘先去電流波形、行程曲線、儲(chǔ)能狀態(tài)燈等。每臺(tái)隔離斷路器(DCB)配置1臺(tái)狀態(tài)監(jiān)測IED,隔離斷路器(DCB)監(jiān)測IED安裝于間隔智能組件柜內(nèi)。
隔離斷路器在線監(jiān)測示意圖
1.7、新型低損耗站用變
按照《35kV~220kV無人值班變電站設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程》要求,110kV變電站宜從主變壓器低壓側(cè)分別引接兩臺(tái)容量相同,可互為備用,分列運(yùn)行的站用變壓器。每臺(tái)站用變壓器按全站計(jì)算負(fù)荷選擇。工作變壓器長期處在低負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),采用損耗更低、節(jié)能效果更好的非晶合金鐵芯變壓器作為站用變壓器,對變電站節(jié)能降耗具有重要意義。非晶合金鐵芯變壓器是采用非晶合金材料代替?zhèn)鹘y(tǒng)的硅鋼片制作壓器鐵芯,運(yùn)行中引起的鐵芯空載電流和空載損耗都較小。 其空載損耗比用硅鋼片鐵芯的變壓器可下降 70%以上,空載電流下降約 80%,是目前節(jié)能效果較為理想的站用變壓器。
1.8、變截面電纜溝
電纜溝是變電站的基礎(chǔ)設(shè)施,是各配電裝置和主控制樓之間的聯(lián)接紐帶。常規(guī)電纜溝在直線段內(nèi)的截面往往是一樣大的,同一溝道內(nèi)配置同樣層數(shù)和規(guī)格的電纜支架。但由于電纜溝末端電纜數(shù)量比較少,勢必造成電纜溝兩端存在大量空閑支架。溝道還會(huì)因?yàn)榕潘男枰纬善旅妫斐煽臻g的浪費(fèi)和施工不便。針對這種情況,結(jié)合國網(wǎng)基建新技術(shù)的應(yīng)用成果,本工程采用改變電纜溝截面尺寸,在電容器回路電纜溝保持溝寬不變的情況下,根據(jù)局部電纜的數(shù)量動(dòng)態(tài)調(diào)整電纜溝溝深,達(dá)到“量體裁衣”的效果。
1.9、新型阻火膨脹模塊
新型膨脹阻火模塊采用無機(jī)膨脹材料和少量高效膠聯(lián)材料模壓固化而成,綜合了傳統(tǒng)有機(jī)防火堵料、無機(jī)防火堵料和阻火包的優(yōu)點(diǎn),具有優(yōu)良的防火性能,耐火時(shí)間長、發(fā)煙量低,能有效阻止火災(zāi)蔓延與煙氣的傳播。
1.10、復(fù)合材料電纜支架
電纜支架采用復(fù)合材料支架,利用復(fù)合材料抗腐蝕的特點(diǎn),解決鋼制電纜支架易腐蝕問題,消除影響變電站安全運(yùn)行的隱患。用作電纜支架的復(fù)合材料通過耐高低溫試驗(yàn)、耐酸堿鹽腐蝕度試驗(yàn)、荷載試驗(yàn)、熒光紫外線/冷凝試驗(yàn)及人工氣候(氙燈)曝露試驗(yàn)、阻燃試驗(yàn)及絕緣性試驗(yàn),各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)符合工程設(shè)計(jì)的要求。
1.11、 降噪金具
為降低變電站的噪聲,我院進(jìn)行了本站降噪金具的設(shè)計(jì),具體措施如下:
(1)減小雙導(dǎo)線本體外側(cè)間隙;加大雙導(dǎo)線本體外側(cè)過渡圓角;采用鉸鏈結(jié)構(gòu);深埋緊固件。
(2)加大導(dǎo)線過渡圓角尺寸;螺栓尾部不凸出線夾外表面,使完全處于線夾屏蔽范圍之內(nèi);在加工時(shí)T型線夾外表面做拋光處理,去除毛刺等引起電暈危險(xiǎn)點(diǎn);加長壓接部分拔梢長度,避免壓接后導(dǎo)線鋁股松弛(起燈籠)起電暈。
(3) 適當(dāng)加大設(shè)備均壓環(huán)、屏蔽環(huán)環(huán)體尺寸;
(4) 加大管母線金具過渡曲率半徑;在加工時(shí),外表面需做拋光處理,提高表面質(zhì)量;采用節(jié)距較小、截面相對較大純鋁線伸縮過流;將伸縮過流純鋁線成扇形布置,使其形成一個(gè)防暈罩來保護(hù)金具其他零部件,避免放電起暈。
(5)加大封端球球體直徑;球體用鋁板折彎成型;在加工時(shí),外表面需做拋光處理,來提高表面質(zhì)量。加大設(shè)備配套防暈裝置環(huán)體尺寸;和金具配套加工,使其完全罩住金具而使金具不產(chǎn)生電暈。
二、電氣部分
2.1、智能一次設(shè)備
智能一次設(shè)備對設(shè)備的智能化水平提出了較高要求,模糊了傳統(tǒng)意義上一次設(shè)備和二次設(shè)備的界線,一次設(shè)備的智能化需要一次、二次設(shè)備的融合和一體化設(shè)計(jì)。
2.1.1、智能變壓器實(shí)現(xiàn)
智能變壓器設(shè)備的在線監(jiān)測內(nèi)容如下:油溫。本方案取消智能匯控柜箱,設(shè)置智能組件柜置于變壓器本體之上,各裝置與智能組件柜之間連接在主變出廠前由廠家完成,智能組件柜內(nèi)對具備智能終端、非電量保護(hù)等智能組件定的綜合處理功能,整合后置于智能組件柜之中,各裝置與智能組件柜采用電纜連接在出廠前由廠家完成。
2.1.2、隔離開關(guān)斷路器的應(yīng)用
隨著斷路器技術(shù)的提高,維修周期和使用壽命變長,設(shè)計(jì)時(shí)可只考慮架空線、變壓器、電抗器等的維護(hù)。采用集成式的隔離斷路器,將隔離功能集成到斷路器中,可以大大簡化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和接線方式、優(yōu)化檢修策略,減少設(shè)備用量、減小變電站占地面積以及節(jié)約成本。
110kV配電裝置設(shè)備采用隔離斷路器,并將電子式電流電壓互感器的套管代替水平型隔離開關(guān)的靜側(cè)絕緣子安裝在開關(guān)底座上;這樣做完全省去了隔離開關(guān)、互感器占位,設(shè)備融合共享,節(jié)省設(shè)備造價(jià)。同時(shí)新的設(shè)備安裝、測試周期短,可極大地減少變電站的建設(shè)周期。
隔離斷路器外形示意圖
2.1.3、GIL全封閉母線的應(yīng)用
剛性氣體絕緣輸電線路(GIL),以前也稱為氣體絕緣管道電纜(GIC),盡管從分類角度看是屬于電線電纜行業(yè),但從結(jié)構(gòu)和工藝看與傳統(tǒng)的電纜完全不一樣,而與高壓開關(guān)行業(yè)的GIS 母線技術(shù)和發(fā)電機(jī)端金屬封閉母線有著類似的結(jié)構(gòu)和工藝,GIS 母線也可以說是一種特殊的GIL。其優(yōu)點(diǎn)主要為:
1) 介質(zhì)損耗因素極低,導(dǎo)體截面容易做大,因此可以在特高壓傳輸特大容量電力;
2) 對電磁干擾有較好屏蔽作用;
3) 電容電流小,可以長距離輸送電力;
4) 可用于高落差敷設(shè)安裝;
5) 防火性能優(yōu)良;
6) 運(yùn)行維護(hù)簡單;
GIL全封閉母線還可像GIS一樣,將隔離開關(guān)和母線設(shè)備等包含在母線中。
2.1.4、懸掛式避雷器
110kV出線采用懸掛式復(fù)合避雷器,避雷器懸掛在角形出線構(gòu)架上,可有效減少配電裝置縱向尺寸,節(jié)省變電站面積。另外,懸掛式避雷器距地面較遠(yuǎn),可減小避雷器與大地間的雜散電容,改善座式避雷器電壓分布不均的情況,減小均壓環(huán)尺寸。同時(shí),懸掛式避雷器的抗震性能優(yōu)于座式避雷器。其斷面如圖所示。
110kV配電裝置出線間隔斷面圖
2.1.5、 全絕緣銅管母線
目前110kV和220kV變電所低壓側(cè)均采用10kV、35kV電壓等級,隨著主變?nèi)萘康募哟螅儔浩鞯蛪簜?cè)進(jìn)線側(cè)的額定電流也在不斷加大。常規(guī)矩形母線在技術(shù)上和結(jié)構(gòu)上越來越難滿足母線發(fā)熱和短路電動(dòng)力的要求,由此引起附加損耗、集膚效應(yīng)系數(shù)的增大,造成截流能力的下降、電流分布不均勻。尤其是單臺(tái)主變?nèi)萘繛?80MVA及以上時(shí),主變10kV出線側(cè)不僅有母線橋本身的電動(dòng)力問題、發(fā)熱問題,還有母線橋支柱絕緣子、鋼構(gòu)架以及母線橋附近混凝上柱、基礎(chǔ)內(nèi)的鋼筋在電磁場中感應(yīng)渦流引起的發(fā)熱問題。此外,矩形母線安裝費(fèi)時(shí)、費(fèi)力、工序復(fù)雜,安裝難度大。
矩形銅排現(xiàn)場安裝圖
全絕緣銅管母線作為矩形母線的替代品。其具有以下特點(diǎn):
(1)載流量大
全絕緣銅管母線的主體為空心銅管或鋁合金管,表面積大,相對常規(guī)矩形母線,其導(dǎo)體表面電流密度分布均勻,最高額定電流可達(dá)12000A。
(2)絕緣性能好
全絕緣銅管母線采用密封屏蔽絕緣方式,外殼接地電位為零,母線表面電場分布均勻,電氣絕緣性能強(qiáng)。可以直接通過電纜溝和電纜夾層。
(3)機(jī)械強(qiáng)度高
全絕緣銅管母線主體允許應(yīng)力為矩形母線的4倍,可承受的短路電流大,機(jī)械強(qiáng)度高,使得母線支撐跨距最大可達(dá)8米。
(4)散熱好、溫升低
全絕緣銅管母線為空心導(dǎo)體,母線兩端開有通風(fēng)孔,內(nèi)徑風(fēng)道能自然形成熱空氣對流,散熱條件好相比常規(guī)母線要好。
(5)損耗低
全絕緣銅管母線的外形決定了其表面集膚效應(yīng)系數(shù)低,Kf≦1,交流電阻小,因而母線的功率損失小。損耗小、阻燃、耐老化、配合其他絕緣材料,產(chǎn)品的使用壽命≧30年。
(6)抗電氣震動(dòng)能力強(qiáng)
動(dòng)穩(wěn)定試驗(yàn)結(jié)果表面,電壓10kV、額定電流4000A的銅質(zhì)管母,可承受63kA(4s)短路電流沖擊。其可以直接將母線固定在鋼構(gòu)架上或混凝土支架上,取消穿墻套管和支柱絕緣子,具有較強(qiáng)的抗震動(dòng)能力。
(7)不受環(huán)境干擾,可靠性高
全絕緣銅管母線的每相是封閉屏蔽絕緣,內(nèi)部無凝露產(chǎn)生,且消除了外界潮氣,灰塵以及外物所引起的接地和相間短路故障,運(yùn)行具有高度的可靠性。 母線架構(gòu)簡明、布置清晰、安裝方便、維護(hù)工作量少。產(chǎn)品一次安裝成功,終身免維護(hù)。
全絕緣銅管母線安裝現(xiàn)場
2.1.6、 新型智能型故障相經(jīng)電抗器接地綜合保護(hù)裝置
10kV接地裝置采用智能型故障相經(jīng)電抗器接地綜合保護(hù)裝置,與母線PT柜集成在一個(gè)開關(guān)柜中,節(jié)省10kV接地變柜和消弧線圈設(shè)備和場地,該裝置發(fā)生單相接地故障時(shí),在故障相瞬時(shí)投切小電抗,無需線路跳閘;對永久故障具有選線高準(zhǔn)確率;還具有消除系統(tǒng)鐵磁性諧振功能;在消弧或消諧的同時(shí),有過電壓保護(hù)功能。
2.1.7、太陽能路燈
太陽能光伏發(fā)電無需燃料、無污染、運(yùn)行費(fèi)用少、維護(hù)簡單、無噪聲和可持續(xù)使用。推廣光伏發(fā)電的發(fā)展應(yīng)用對于推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、減輕能源供應(yīng)壓力、減少一氧化碳等溫室氣體和主要污染物排放、加快節(jié)能減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)具有重要的環(huán)境效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
太陽能路燈的系統(tǒng)原理
2.1.8、 保護(hù)遠(yuǎn)程管理
通過一體化監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)二次設(shè)備遠(yuǎn)程維護(hù)管理,利用站內(nèi)信息網(wǎng)絡(luò)收集變電站的保護(hù)、錄波器動(dòng)作和故障信息,經(jīng)處理后通過電力數(shù)據(jù)網(wǎng)送至調(diào)控一體化系統(tǒng)主站。遠(yuǎn)方調(diào)度能通過自動(dòng)化系統(tǒng)調(diào)取繼電保護(hù)裝置和故障錄波裝置定值、動(dòng)作事件報(bào)告和故障錄波報(bào)告、運(yùn)行狀態(tài)信號等。
還可以結(jié)合保護(hù)動(dòng)作過程可視化、二次回路狀態(tài)在線監(jiān)視等高級應(yīng)用功能,實(shí)現(xiàn)保護(hù)遠(yuǎn)方監(jiān)控,全面推進(jìn)繼電保護(hù)故障信息管理系統(tǒng)實(shí)用化建設(shè),極大提高電網(wǎng)故障信息的快速采集、分析和處理能力,為“大運(yùn)行”模式下調(diào)度監(jiān)控人員及時(shí)分析事故原因、準(zhǔn)確定位故障和快速恢復(fù)供電提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。
2.1.9、層次化保護(hù)控制系統(tǒng)
層次化保護(hù)配置方案是常規(guī)保護(hù)配置方案和廣域保護(hù)配置方案的融合。應(yīng)用區(qū)域電網(wǎng)層次化保護(hù)系統(tǒng),在就地化保護(hù)的基礎(chǔ)上增加站域保護(hù)和廣域保護(hù)的功能,彌補(bǔ)目前就地化保護(hù)配置方案的不足,并與安穩(wěn)系統(tǒng)功能進(jìn)行適當(dāng)?shù)娜诤稀哟位Wo(hù)系統(tǒng)包括三個(gè)層面:就地快速保護(hù)、站域保護(hù)控制和廣域保護(hù)控制。
層次化保護(hù)控制系統(tǒng)由兩個(gè)及以上廠站的站域保護(hù)通過通信設(shè)備聯(lián)絡(luò)構(gòu)成的系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)區(qū)域或更大范圍的電力系統(tǒng)的保護(hù)和控制,分為智能設(shè)備層、站域保護(hù)層、廣域保護(hù)層、以及系統(tǒng)分析層。層次化保護(hù)控制系統(tǒng)在站內(nèi)主要是部署站域保護(hù)裝置。站域保護(hù)同時(shí)作為廣域保護(hù)子站,聯(lián)絡(luò)站端與調(diào)控中心,利用共享信息優(yōu)勢,統(tǒng)一完成站內(nèi)公用保護(hù)功能,簡化站內(nèi)二次接線,提高站端保護(hù)動(dòng)作性能。
層次化保護(hù)控制系統(tǒng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
2.1.10、站域保護(hù)
站域保護(hù)利用站內(nèi)全景數(shù)據(jù)的統(tǒng)一信息平臺(tái)提供的全站數(shù)據(jù)信息,整合變電站內(nèi)的保護(hù)和部分控制裝置的功能,對站內(nèi)保護(hù)控制設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行系統(tǒng)層面上的監(jiān)測,不僅簡化了現(xiàn)有變電站的保護(hù)配置,而且還可判斷切除故障對變電站安全穩(wěn)定運(yùn)行產(chǎn)生的影響,甚至有選擇地選取切機(jī)、切負(fù)荷等措施。站域保護(hù)在變電站內(nèi)實(shí)現(xiàn)信息的整合利用,綜合判斷站內(nèi)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),在站內(nèi)實(shí)現(xiàn)保護(hù)控制設(shè)備的協(xié)調(diào)和集成,具有站域后備保護(hù)功能,為簡化保護(hù)配置、協(xié)調(diào)保護(hù)與控制系統(tǒng)的動(dòng)作行為提供可行的解決辦法。
全站配置雙套站域保護(hù)裝置,采用網(wǎng)采網(wǎng)跳方式。本方式既簡化站域保護(hù)裝置接口的配置,也充分利用了GOOSE信息共享特性,簡化了IED之間的聯(lián)閉鎖接線。站域保護(hù)可實(shí)現(xiàn)母差保護(hù)、線路保護(hù)和變壓器保護(hù)、備自投和低周減載等功能,正常運(yùn)行時(shí)投入全站備自投和低周減載功能,在就地主保護(hù)或后備保護(hù)發(fā)生故障時(shí),投入站域后備保護(hù)功能。
站域保護(hù)裝置各功能模塊間聯(lián)閉鎖信息由裝置內(nèi)部實(shí)現(xiàn)。站域保護(hù)內(nèi)的線路、母差、主變和備自投各功能模塊之間采用內(nèi)部規(guī)約,實(shí)現(xiàn)“無縫”聯(lián)閉鎖模式,不存在任何外部干擾的可能性,大大簡化了各功能模塊之間的配合關(guān)系,提升了整套保護(hù)裝置的性能。
2.1.11、預(yù)制光纜
傳統(tǒng)的光纜熔接方案比較成熟,但工藝上比較復(fù)雜。室外光纜需要經(jīng)過處理后在ODF中與尾纜熔接,此過程需要專業(yè)人員及機(jī)器操作,受操作人員技術(shù)水平、設(shè)備質(zhì)量及環(huán)境粉塵等因素的影響,容易形成隱患。而且施工時(shí)如果正值夏季,由于光纖固有的熱脹冷縮效應(yīng),不利于系統(tǒng)的長期穩(wěn)定運(yùn)行。并且熔接要求操作精細(xì),費(fèi)時(shí)費(fèi)力,影響項(xiàng)目排期。
而采用ODC預(yù)制光纜方案,正好可以避免傳統(tǒng)方案的這些弱點(diǎn)。ODC預(yù)制光纜組件由兩部分組成,一部分是預(yù)制于室外光纜上的ODC-plug,另一部分是跳線端預(yù)制的ODC-Socket,采用合金工藝,具有IP68防護(hù)等級,堅(jiān)固耐用。如下圖所示,光纜組件無需熔接,現(xiàn)場只需要簡單的接插即可連通工作,可以并行施工,縮短施工周期,組網(wǎng)靈活,非常簡便。并且由于在工廠潔凈恒溫環(huán)境中批量生產(chǎn)并經(jīng)過嚴(yán)格出廠檢驗(yàn),從生產(chǎn)速度、成品品質(zhì)上都會(huì)有很好的保證。但缺點(diǎn)是由于預(yù)制,必須預(yù)先確定光纜長度且總體費(fèi)用稍高。
即插即用的預(yù)制電纜
三、土建
3.1、設(shè)置透水路面
透水路面是指以透水混凝土、透水瀝青、透水磚、草皮磚等透水性建材替代普通混凝土、瀝青、釉面磚等傳統(tǒng)建材鋪裝硬化的路面。透水路面能很快將雨水滲透至路基下,甚至到達(dá)地下含水層,不會(huì)產(chǎn)生路面積水。其設(shè)計(jì)原則是:盡量讓雨水滲透進(jìn)入土壤;當(dāng)雨水通過路面的滲透速率大于土壤滲透速率時(shí),多余的雨水接入站內(nèi)排水管網(wǎng)。
3.2、屋面防水
(1)采用平屋面,結(jié)構(gòu)找坡5%。
目前平屋面設(shè)計(jì)中選取平屋面坡度范圍為l%~3%,本工程設(shè)計(jì)選用5%。設(shè)計(jì)認(rèn)為:屋面坡度為l%以上則能保證屋面順暢排水,除此之外,平屋面的坡度范圍選取還應(yīng)考慮不影響人在屋面上的一般活動(dòng)和屋面載荷的要求。施工人員認(rèn)為:屋面排水的最小坡度值在滿足設(shè)計(jì)要求的情況下,也應(yīng)該滿足屋面施工質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),屋面保證不積水。但是,建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的屋面找平層和細(xì)石混凝土面層的平整度允許偏差為5 mm,對少數(shù)超過偏差的測點(diǎn)規(guī)定最大偏差可達(dá)7.5mm,假設(shè)偏差點(diǎn)的下凹曲線弦長在1m以內(nèi),設(shè)計(jì)屋面坡度為2%時(shí),實(shí)際坡度值僅為2.5/500=0.5%,不能保證屋面順暢排水。設(shè)計(jì)屋面坡度為2.5%時(shí),實(shí)際坡度值為5/500=l%,達(dá)到要求。如果屋面整體下凹,那么3%的坡度也不能保證有效排水。屋面坡長越大,集雨面積越大,排水越困難。且卷材防水屋面由于卷材搭接處要增加一層卷材厚度,相當(dāng)于又減少了屋面的坡度。由此分析,平屋面的坡度值可以為3%~5%,屋面的坡長在5 m以內(nèi)取下限值,坡長大時(shí)取上限值,考慮卷材防水屋面的搭接,增加1%的屋面坡度,據(jù)此,該廠房屋面排水坡度定為5%。
(2)在屋面防水層表面刷涂反射性好的淺色保護(hù)層。
試驗(yàn)表明,將混凝土屋面刷白,其表面最高溫度比混凝土本色降低18℃左右;在防水表面刷涂銀白色涂料,其表面溫度可降低12℃,所以防水層表面刷涂白色反射保護(hù)層,不僅可減輕屋蓋的溫度變形,還能延長防水材料的壽命,改善建筑物的熱工性能。因此,在廠房的屋面耐磨砼保護(hù)層上,增刷一層銀白色涂料,將大大提高屋面防水層的使用壽命。
(3)采用油膏嵌縫處理特殊節(jié)點(diǎn)
油膏嵌縫涂層屋面板面是采用嵌縫材料防水、涂膜防水或板面自防水涂刷附加層的一種屋面形式,也是目前應(yīng)用較多的一種屋面形式。
由于配電裝置房屋面設(shè)置GIS基礎(chǔ),荷載大,框架結(jié)構(gòu)跨度大,使結(jié)構(gòu)變形值相應(yīng)增大,基層開裂的概率也增大,加之氣溫變化、地基沉降、機(jī)械振動(dòng)等使屋面處于多種因素作用,總是處于運(yùn)動(dòng)狀態(tài),特別是在應(yīng)力集中處應(yīng)變較大,其變形值大大高于我國屋面防水涂膜技術(shù)要求規(guī)定的抗裂性指標(biāo);卷材防水層在低溫時(shí)延伸率較小,更容易產(chǎn)生裂縫,故采用涂膜防水時(shí),必須配合使用油膏嵌縫。經(jīng)有關(guān)權(quán)威部門的調(diào)查報(bào)告顯示,大部分的屋面滲漏屬于節(jié)點(diǎn)滲漏,通常在伸縮縫、水落口、泛水、天溝、檐口、屋面貫穿管管口、女兒墻及外傷等處。因此,必須在上述屋面特殊部位(即嵌油膏處)外,還包括板端、板邊緣、天溝與天溝的接縫、屋面貫穿管口邊等接縫均做嵌油膏,做到油膏與縫槽兩側(cè)粘結(jié)牢固,縫底采用泡沫或隔離劑等,使油膏底部與基層不粘結(jié),以充分發(fā)揮油膏的延伸與回彈性;最后保護(hù)好嵌縫油膏,使其不直接暴露在大氣中。另外還必須在屋面所有陰角處,都要做防水涂膜加強(qiáng)層,即在這些部位已做好防水涂膜的基礎(chǔ)上,再用玻璃纖維布(密目型)在陰角兩個(gè)方向各搭250~300mm后,再涂刷一遍防水涂膜,達(dá)到加強(qiáng)節(jié)點(diǎn)的目的。
(4)采用超長鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)無縫設(shè)計(jì)施工技術(shù)
該技術(shù)主要內(nèi)容是以混凝土收縮的整體補(bǔ)償為基礎(chǔ),通過結(jié)構(gòu)內(nèi)應(yīng)力與應(yīng)變的實(shí)驗(yàn)、分析與計(jì)算,確立了通過“膨脹加強(qiáng)帶”的技術(shù)取消伸縮縫和后澆縫,實(shí)現(xiàn)超長鋼筋混凝土的連續(xù)施工的設(shè)計(jì)施工方法。這種設(shè)計(jì)施工方法稱之為“無縫設(shè)計(jì)施工方法”。其特征在于根據(jù)構(gòu)筑物的收縮應(yīng)力曲線,在收縮大的部位設(shè)置膨脹加強(qiáng)帶,以較高摻量膨脹劑或較大用量的膨脹水泥配制成大膨脹的混凝土;其它部位用較小摻量的膨脹劑或較小用量的膨脹水泥配制成小膨脹混凝土(補(bǔ)償收縮混凝土)。膨脹加強(qiáng)帶的構(gòu)造為帶寬2m,帶兩側(cè)掛密孔鐵絲網(wǎng),網(wǎng)孔直徑
(5)采用K—ll滲透結(jié)晶型防水涂膜
該材料是一種水泥基滲透結(jié)晶型防水材料.一般用在地下工程、水利大壩、橋梁路面、地鐵防水工程中。屋面工程不能完全依靠這種材料作為防水層來杜絕滲漏,但在屋面基層遇水的情況下,該材料能產(chǎn)生滲透結(jié)晶作用.閉合混凝土基層的毛細(xì)孔和細(xì)小裂縫,這樣既起到防水作用又兼有隔汽層的作用。
(6)采用玻璃纖維增強(qiáng)水泥(簡稱為GRC)
該材料是近年來興起的一種新型建筑材料,在非承重建筑構(gòu)件領(lǐng)域應(yīng)用較多。它具有輕質(zhì)高強(qiáng)的特點(diǎn),可消除脆性水泥基材內(nèi)部的集中應(yīng)力,抑制基材裂縫的發(fā)生與發(fā)展,提高了抗裂性。該技術(shù)施工的屋面防水層的有效使用壽命在l0年以上。
使用該材料作找平層不僅大大增強(qiáng)了基層的防水性能,而且較高的抗裂強(qiáng)度可以保護(hù)上部防水層。新型GREC屋面防水技術(shù)的實(shí)施不需任何專用設(shè)備。利潤一般不低于40%。
(7)采用硬質(zhì)聚氨酯泡沫保溫層
聚氨酯泡沫PUF應(yīng)用于建筑保溫并不是近些年的事情,在歐美已經(jīng)有幾十年的歷史。近幾年因我國建筑節(jié)能的意識(shí)不斷提高,PUF技術(shù)在我國建筑節(jié)能方面逐步得到了認(rèn)可。通過實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)可以看出噴涂硬質(zhì)聚氨酯泡沫防水保溫技術(shù)是一種性價(jià)比優(yōu)良的成熟做法,值得在建筑工程中大力推廣。
1.3.2 新型墻體保溫材料
新型聚氨酯復(fù)合外墻外保溫系統(tǒng)是一種性價(jià)比優(yōu)異的新型外墻外保溫系統(tǒng),具有優(yōu)異的保溫性能(導(dǎo)熱系數(shù)≤0.022w/m˙K)。該系統(tǒng)的技術(shù)體系,克服了其他外墻外保溫存在的開裂、表面強(qiáng)度低、不宜在其表面再做飾面磚等一些荷載較大的裝飾材料等弊端。并具有穩(wěn)定性強(qiáng)、有較好的防火性能、耐撞擊性能優(yōu)、對主體結(jié)構(gòu)變形適應(yīng)能力強(qiáng),抗裂性能好、具有良好的施工性能等強(qiáng)于其他墻體外保溫材料的優(yōu)點(diǎn)。
該保溫材料噴涂在外墻面上,復(fù)合一層(抹)聚苯顆粒保溫漿料,補(bǔ)充外墻的保溫性能,緩解熱量釋放,解決了外墻保溫的“熱惰性”問題。這是其他保溫材料和技術(shù)系統(tǒng)難以做到的。該系統(tǒng)的熱工性能是實(shí)現(xiàn)65%建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的選擇。
1.3.3 智能暖通系統(tǒng)
應(yīng)用主動(dòng)式相變智能暖通系統(tǒng),在主廠房圍護(hù)結(jié)構(gòu)及地面內(nèi)使用相變材料,在圍護(hù)結(jié)構(gòu)外安裝全天候可變遮陽板,通過全站智能輔助控制系統(tǒng),根據(jù)光照角度、強(qiáng)度自動(dòng)控制遮陽板。
本暖通系統(tǒng)在夏季高溫環(huán)境時(shí),遮陽板根據(jù)光照強(qiáng)度自動(dòng)調(diào)整角度,阻隔陽光,相變儲(chǔ)能墻體(地面)吸收殘余熱量,使主廠房室內(nèi)在外界高溫條件下仍保持涼爽,可比普通房間溫度降低2℃以上,降低空調(diào)能耗;夜晚環(huán)境溫度下降,相變儲(chǔ)能墻體(地面)向環(huán)境釋放熱量,降低室內(nèi)溫度波動(dòng)幅度,同時(shí)利用夜晚谷電,節(jié)省暖通成本。
冬季遮陽板完全打開,最大限度利用太陽能,并將環(huán)境熱量蓄存于相變儲(chǔ)能墻體(地面)中;夜晚環(huán)境溫度下降,相變儲(chǔ)能墻體(地面)釋放白天吸收的熱量,使主廠房室內(nèi)溫度保持穩(wěn)定,降低供暖能耗,據(jù)實(shí)驗(yàn)測算,復(fù)合相變墻體可使冬季主廠房室內(nèi)溫度提高3-5℃,效果顯著。
通過應(yīng)用該方案,室外最高溫度將在凌晨1時(shí)左右傳至室內(nèi),極大地增強(qiáng)了室內(nèi)溫度穩(wěn)定性。與采用普通材料的主廠房相比,整個(gè)冬季夜間制熱能耗節(jié)能率均在30%以上,而夏季白天制冷能耗也會(huì)降低18-25%,節(jié)能效果明顯。
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責(zé)任編輯:仁德財(cái)
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