[发明专利]一种用电工程高供高计设计的方法在审
申请号: | 201810547907.8 | 申请日: | 2018-05-31 |
公开(公告)号: | CN108963840A | 公开(公告)日: | 2018-12-07 |
发明(设计)人: | 王俊;钟伟东 | 申请(专利权)人: | 海宁市金能电力实业有限公司 |
主分类号: | H02B3/00 | 分类号: | H02B3/00 |
代理公司: | 嘉兴永航专利代理事务所(普通合伙) 33265 | 代理人: | 江程鹏 |
地址: | 314400 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 变压器 环网柜 绝缘型 通用化 单列 电容器 框架式断路器 油浸式变压器 成套开关柜 电气主接线 干式变压器 化学灭火器 设计标准化 变压器室 布置方式 出线回路 高压柜室 进线回路 进线总柜 配电装置 设计效率 抽屉式 低压柜 固定式 室内 规范化 配置 | ||
本发明公开了一种用电工程高供高计设计的方法,包括以下步骤,包括以下设备:变压器、10kV进线回路数、10kV出线回路数、电气主接线、0.4kV电容器、SF6气体绝缘型环网柜、固定式或抽屉式成套开关柜、进线总柜配置框架式断路器、高压柜室、变压器室、化学灭火器装置,电气一次部分:10kV SF6气体绝缘型环网柜采用单列布置,0.4kV配电装置采用单列布置方式;油浸式变压器布置于独立的变压器室内,并安装变压器遮栏;干式变压器与低压柜布置于同一房间内。本发明提高设计效率,缩短周期,使用标准物资,实现设计标准化、规范化、通用化。
技术领域
本发明涉及用电工程技术领域,尤其涉及一种用电工程高供高计设计的方法。
背景技术
高压配电工程因项目规模、负荷、结构及组合形式各不相同,导致配电设计图纸通用性不高。为提高设计效率,缩短周期,使用标准物资,实现设计标准化、规范化、通用化,10kV配电工程(高供高计)工程通用设计根据高压形式和户内户外不同分为3大类,分别为箱变形式、户内环网柜形式和户内中置柜形式配电工程。箱变形式有3种方案。户内环网柜形式和户内中置柜形式主要有高压柜、变压器及其低压柜两部分组成,户内环网柜形式高压柜有2种方案、变压器及其低压柜有6个子模块;户内中置柜形式高压柜有4类方案、变压器及低压柜有14个子模块。
现有的10kV配电工程(高供高计-环网柜形式)项目规模、负荷、结构及组合形式各不相同,导致配电设计图纸通用性不高,为提高设计效率,缩短周期,使用标准物资,实现设计标准化、规范化、通用化,本发明提出一种用电工程高供高计设计的方法。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种用电工程高供高计设计的方法。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种用电工程高供高计设计的方法,包括以下步骤,
S1,包括以下设备:变压器、10kV进线回路数、10kV出线回路数、电气主接线、0.4kV电容器、SF6气体绝缘型环网柜、固定式或抽屉式成套开关柜、进线总柜配置框架式断路器、高压柜室、变压器室、化学灭火器装置;
S2,电气一次部分:10kV SF6气体绝缘型环网柜采用单列布置,0.4kV配电装置采用单列布置方式;油浸式变压器布置于独立的变压器室内,并安装变压器遮栏;干式变压器与低压柜布置于同一房间内;
S3,电气二次部分:10kV进线柜不设保护;10kV出线柜选用负荷开关-熔断器组合电器实现反时限过流保护;低压侧总进线采用瞬时脱扣、短延时脱扣和长延时脱扣三段保护;低压侧出线宜采用瞬时脱扣、长延时脱扣两段保护;
S4,土建部分:排水:采用自流式排水,设置集水井汇集雨水,经地下设置的排水暗管至窨井,然后将水排至附近市政雨水管网中;对于地下的设置排水泵,采用强排措施;消防:采用化学灭火方式;通风:高压配电室采用自然通风;变压器室正常运行时以自然通风为主,辅以机械通风装置;夏季排风温度不宜高于45℃,进风和排风的温差不宜大于15℃;变压器室进风窗面积根据实际情况计算,进出风窗的面积比为1:1.5,中心高差不小于3m,均加装金属百叶窗加铁丝网;机械通风装置的通风管道应采用非燃烧材料制作,进风口处宜安装空气过滤器;低压配电室采用自然通风;装有SF6设备的配电装置室装设强力通风装置,风口设置在室内底部;地下开关站必须设置排气通风装置,并可由运行人员自主控制。
优选的,采用1回10kV电缆进线,单母线,1回10kV出线;10kV电源接入公用线路或公用开闭所;高压柜采用SF6气体绝缘环网柜户内单列布置,进线柜采用复合开关柜,出线柜采用复合开关和熔断器柜;环网柜与变压器直接采用电缆连接;变压器及其低压柜部分可在“子模块”库中根据实际配变情况选择。
优选的,所述变压器选用S11及以上高效节能型油浸式变压器或SCB10及以上高效节能型干式变压器,容量为500、630或800kVA。
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