当前位置:文档之家› 750千伏输变电工程

750千伏输变电工程

750千伏输变电工程
750千伏输变电工程

新疆阿勒泰750千伏输变电工程

环境影响报告书

建设单位:国网新疆电力公司评价单位:中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司证书编号:国环评证甲字第3602 号

二〇一七年十月西安

目录

1 前言 1

1.1 工程建设必要性 (1)

1.2 工程概况 (1)

1.3 设计工作过程 (2)

1.4 环评工作过程 (2)

1.5 关注的主要环境问题 (2)

1.6 主要评价结论 (2)

2 总则 3

2.1 编制依据 (3)

2.1.1 环境保护法律法规 (3)

2.1.2 环境保护相关标准 (5)

2.1.3 行业规范 (5)

2.1.4 城乡规划相关资料 (5)

2.1.5 工程资料 (5)

2.1.6 电网规划及其他文件 (6)

2.2 评价因子与评价标准 (6)

2.2.1 评价因子 (6)

2.2.2 评价标准 (6)

2.3 评价工作等级 (7)

2.4 评价范围 (8)

2.5 环境保护目标 (8)

2.6 评价重点 (9)

2.7 工程协议情况 (9)

3 工程概况与工程分析 (11)

3.1 工程概况 (11)

3.1.1 工程一般特性 (11)

3.1.2 新建阿勒泰750kV变电站工程概况 (12)

3.1.3 新建阿勒泰~准北750kV输电线路工程概况 (14)

3.1.4 扩建准北750kV变电站工程概况 (19)

3.1.5 工程占地及土石方 (31)

3.1.6 施工组织及工艺 (24)

3.1.7 主要经济技术指标 (29)

3.2 与政策法规等相符性分析 (29)

3.2.1 工程与产业政策的相符性分析 (29)

3.2.2 工程与电网规划的相符性分析 (30)

3.2.3 工程与土地利用规划的相符性分析 (30)

3.2.4 工程与城镇规划、环境保护规划的相符性分析 (30)

3.2.5 与《十三五生态环境保护规划》的相符性分析 (30)

3.2.6 与新疆主体功能区划的相符性分析 (31)

3.2.7 与新疆生态环境功能区划的相符性分析 (31)

3.2.8 工程选址、选线的环境可行性分析 (32)

3.3 环境影响因素识别 (33)

3.3.1 施工期环境影响因素 (33)

3.3.2 运行期环境影响因素 (33)

3.4 生态影响途径分析 (34)

3.5 可研环境保护措施 (34)

3.5.1 变电站环境保护措施 (34)

3.5.2 输电线路环境保护措施 (35)

4 环境现状调查与评价 (37)

4.1 区域概况 (37)

4.2 自然环境 (37)

4.2.1 地形地貌 (37)

4.2.2 地质 (39)

4.2.3 水文特征 (40)

4.2.4 气候气象特征 (40)

4.3 社会环境 (41)

4.4 电磁环境 (43)

4.4.1 电磁环境现状监测 (43)

4.4.2 电磁环境现状评价 (44)

4.5 声环境 (45)

4.5.1 声环境现状监测 (45)

4.5.2 声环境现状评价 (46)

4.6 生态 (46)

4.6.1 土壤 (46)

4.6.2 植被 (46)

4.6.3 动物资源 (47)

5 施工期环境影响评价 (48)

5.1 生态影响预测与评价 (48)

5.1.1 对土地利用的影响分析 (48)

5.1.2 对植被的影响分析 (48)

5.1.3 对动物的影响分析 (50)

5.2 声环境影响分析 (50)

5.3 施工扬尘分析 (52)

5.4 固体废物环境影响分析 (52)

5.5 污水排放分析 (53)

6 运行期环境影响评价 (54)

6.1 电磁环境影响预测与评价 (54)

6.1.1 变电站电磁环境影响分析 (54)

6.1.2 输电线路电磁环境影响预测与评价 (57)

6.1.3 输电线路电磁环境影响类比分析 (68)

6.2 声环境影响预测与评价 (71)

6.2.1 变电站声环境影响预测与评价 (71)

6.2.2 输电线路声环境影响预测评价 (75)

6.3 地表水环境影响分析 (77)

6.4 固体废物环境影响分析 (77)

6.5 环境风险分析 (77)

7 环境保护措施及其经济、技术论证 (80)

7.1 污染控制措施分析 (80)

7.2 环境保护措施 (80)

7.2.1 变电站采取的环境保护措施 (80)

7.2.2 输电线路环境保护措施 (82)

7.3 措施的技术、经济可行性分析 (84)

7.4 环保措施投资估算 (85)

8 环境管理与监测计划 (86)

8.1 环境管理 (86)

8.1.1 环境管理机构 (86)

8.1.2 设计、施工招标阶段的环境管理 (86)

8.1.3 施工期环境管理 (86)

8.1.4 环境保护设施竣工验收 (86)

8.1.5 运行期环境管理 (87)

8.2 环境监理 (88)

8.2.1 监理机构及人员 (88)

8.2.2 监理过程及内容 (88)

8.3 环境监测 (90)

9 评价结论与建议 (91)

9.1 工程概况 (91)

9.2 工程建设的必要性 (92)

9.3 工程与产业政策、相关规划的符合性分析 (92)

9.4 环境质量现状 (93)

9.4.1 电磁环境现状评价 (93)

9.4.2 声环境现状评价 (94)

9.5 环境保护措施 (94)

9.5.1 变电站采取的环境保护措施 (94)

9.5.2 输电线路环境保护措施 (96)

9.6 环境影响评价主要结论 (99)

9.6.1 电磁环境影响评价结论 (99)

9.6.2 声环境影响预测及评价结论 (101)

9.6.3 生态环境影响预测及评价结论 (101)

9.6.4 敏感点电磁环境影响 (102)

9.6.4 水环境影响分析 (102)

9.6.5 环境风险分析 (102)

9.7 公众参与 (102)

9.8 环境影响评价综合结论 (102)

1 前言

1.1 工程建设必要性

根据新疆电网规划,为满足阿勒泰地区大规模盈余电力送出的需要,实现阿勒泰地区中西部主网架梳理,同时满足阿勒泰西部地区电源接入,提高电网安全、可靠运行能力,国网新疆电力公司拟建设新疆阿勒泰750千伏输变电工程,将750kV网架延伸至阿勒泰地区。该工程建成后,有利于水电开发及水火电互补运行,同时提高新疆地区供电能力及可靠性,满足新疆地区经济社会发展和群众生活需要,维护社会稳定,以及为新能源大规模开发、汇集、外送创造条件,因此本工程建设十分必要。

1.2 工程概况

新疆阿勒泰750千伏输变电工程包括:

(1) 阿勒泰750kV变电站(新建)

阿勒泰750kV变电站位于新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布尔津县西北约7km的阔依格勒。本期工程为新建工程,拟建设2×1500MV A 主变;2回750kV出线(接至准北750kV变电站);建设220kV间隔11回,至龙湾变3回,至乔巴特水电站2回,至大山口水电站1回,至额尔齐斯变1回,至城南汇集站2回,至吉木乃变2回;建设1×360Mvar (至准北750kV变电站)的750kV高抗+6×90Mvar的66kV低抗+2×90Mvar的66kV低容。总占地面积14.03hm2,其中围墙内占地面积12.4 hm2。

(2) 准北750kV变电站(扩建)

准北750kV变电站位于塔城地区和布克赛尔蒙古自治县夏孜盖乡西南侧2km处,为在建变电站。本期在准北750kV变电站内扩建750kV出线2回(至阿勒泰750kV变电站),建设1×360Mvar(至阿勒泰750kV变电站)+1×90Mvar的66kV低抗。本期为变电站围墙内扩建,不新增占地。

(3) 阿勒泰~准北750kV输电线路(新建)

本工程新建阿勒泰~准北750kV输电线路,该线路起自阿勒泰750kV变电站,止于准北750kV变电站,线路按两个并行单回路架设,全长约174km+174km,沿途经过阿勒泰地区布尔津县、吉木乃县、塔城地区和布克赛尔蒙古自治县。

1.3 设计工作过程

本工程可研设计工作由中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司承担。2016年9月,电力规划设计总院主持召开工程可研评审会,原则同意本工程设计方案。2016年10月,召开工程可研收口会。

1.4 环评工作过程

2016年10月28日,国网新疆电力公司委托中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司(以下简称“我公司”)开展本工程环境影响评价工作。接受环评任务后,我公司成立了该工程的环评小组,对工程认真分析研究,进行现场踏勘,收集相关资料,并委托新疆德能辐射环境科技有限公司对本工程所在地区的环境质量现状进行监测。在此基础上,依据有关环评技术导则进行环境影响评价,编制本工程环境影响报告书,建设单位公众参与贯穿整个环评工作。

1.5 关注的主要环境问题

本工程环评关注的主要环境问题包括:施工期产生的噪声、扬尘、废污水等对施工场所周围环境的影响,工程施工对生态环境的影响(如植被破坏、土地占用等);运行期产生的工频电场、工频磁场及噪声对周围环境的影响等。

1.6 主要评价结论

本工程为750kV交流输变电工程,属国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》中鼓励类项目(第四项电力第8条500千伏及以上交、直流输变电),工程建设符合国家产业政策、环保政策和相关规划,当地公众积极支持本工程建设。工程在设计、施工、运行阶段将按照国家相关环境保护要求,分别采取一系列的环境保护措施来减小工程的环境影响,本环评在对其进行论证的基础上,结合本工程的特点又增加了相应的环境保护措施。在严格执行各项环境保护措施后,可将工程建设对环境的影响控制在国家环保标准要求的范围内,使本工程建设对环境的影响满足国家相关标准要求。从环保角度分析,本工程的建设是合理可行的。

在本工程环境影响评价工作中,得到了当地政府、环保、林业、水利等行政部门和国网新疆电力公司、新疆德能辐射环境科技有限公司等单位的大力支持和协助,在此一并表示衷心的感谢!

2 总则

2.1 编制依据

2.1.1 环境保护法律法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日起修订施行);

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2016年9月1日起修订施行);

(3)《中华人民共和国水污染防治法》(2008年6月1日起修订施行);

(4)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997年3月1日起施行);

(5)《中华人民共和国大气污染防治法》(2016年1月1日起修订施行);

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日起修订施行);

(7)《中华人民共和国水土保持法》(2011年3月1日起修订施行);

(8)《中华人民共和国野生动物保护法》(2017年1月1日起修订施行);

(9)《中华人民共和国电力法》(2015年4月24日起修订施行);

(10)《中华人民共和国防沙治沙法》(2002年1月1日起施行);

(11)《中华人民共和国草原法》(2013年6月29日起修订版施行);

(12)《中华人民共和国土地管理法》(2004年8月28日起修订施行);

(13)《中华人民共和国文物保护法》(2015年4月24日起修订施行);

(14)《中华人民共和国城乡规划法》(2015年4月24日起修订施行);

(15)《中华人民共和国森林公园管理办法》(1993年12月11日起施行);

(16)《中华人民共和国野生植物保护条例》(国务院令第204号,1997年1月1日起施行);

(17)《电力设施保护条例》(国务院令第239号,2011年1月8日起修订施行);

(18)《电力设施保护条例实施细则》(2011年6月30日起施行);

(19)《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号,1998年11月29日起施行);

(20)《中华人民共和国文物保护法实施条例》(国务院令第377号,2003年7月1日起施行);

(21)《土地复垦条例》(国务院令第592号,2011年3月5日起施行);

(22)《国家重点保护野生动物名录》(1989年1月14日起施行);

(23)《国家重点保护野生植物名录(第一批)》(1999年9月9日起施行);

(24)《全国生态环境保护纲要》(国务院国发[2000] 38号);

(25《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(国务院国发[2005] 39号);

(26)《新疆维吾尔自治区环境保护条例》(2017年1月1日起施行);

(27)《关于落实科学发展观切实加强环境保护工作的决定》(新疆维吾尔自治区人民政府新政发[2006] 71 号);

(28)《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号,2013年5月1日起施行);

(29)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第33号,2015年6月1日起施行);

(30)《关于发布<环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录(2015年本)>的公告》(中华人民共和国环境保护部公告2015年第17号);

(31)《电磁辐射环境保护管理办法》(国家环境保护总局令第18号,1997年3月25日起施行);

(32)《环境影响评价公众参与暂行管理办法》(国家环境保护总局环发[2006] 28号,2006年3月18日起施行);

(33)《全国生态功能区划》(中华人民共和国环境保护部、中国科学院2015年第61号公告);

(34)《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》(中华人民共和国环境保护部文件环发[2011] 150号);

(35)《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》(环境保护部办公厅文件环办[2012] 131号);

(36)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环境保护部环发[2012] 77号);

(37)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环境保护部环发[2012] 98号);

(38)《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)>的通知》(环境保护部环办[2013] 103号);

(39)《关于严格执行建设项目环评管理相关规定和加强公众参与工作的通知》(新疆维吾尔自治区环境保护厅文件新环评价发[2012] 500号);

(40)《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国水土保持法>办法》(2013年10月1日起修订版施行);

(41)《新疆维吾尔自治区人民政府关于全疆水土流失重点预防保护区、重点监督区、重点治理区划分的公告》(2000年10月31日发布)。

2.1.2 环境保护相关标准

(1)《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016);

(2)《环境影响评价技术导则输变电工程》(HJ24-2014);

(3)《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009);

(4)《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2011);

(5)《环境影响评价技术导则地面水环境》(HJ/T2.3-93);

(6)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004);

(7)《交流输变电工程电磁环境监测方法》(试行)(HJ 681-2013);

(8)《电磁环境控制限值》(GB8702-2014);

(9)《声环境质量标准》(GB3096-2008);

(10)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008);

(11)《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011);

(12)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。

2.1.3 行业规范

(1)《110~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010);

(2)《220kV~750kV变电站设计技术规程》(DL/T5218-2012);

(3)《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002);

(4)《送电线路基础设计技术规定》(DL/T5219-2005);

(5)《330~750kV架空输电线路勘测规范》(GB50548-2010)。

2.1.4 城乡规划相关资料

(1)《新疆维吾尔自治区主体功能区划》;

(2)《新疆生态环境功能区划》。

2.1.5 工程资料

《新疆阿勒泰750千伏输变电工程可行性研究报告》(中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司,2016年10月)。

2.1.6 电网规划及其他文件

(1)《新疆准北750千伏输变电工程环境影响报告书》(新疆鼎耀工程咨询有限公司,2015年4月);

(2)《关于新疆准北750千伏输变电工程环境影响报告书的批复》(中华人民共和国环境保护部,环审[2015]137号,2015年6月);

(3)《关于新疆阿勒泰750千伏输变电工程环境影响评价执行标准的确认函》(阿勒泰地区环保局,2016年12月);

(4)《关于委托开展新疆阿勒泰750千伏输变电工程环境影响评价编制工作的函》(国网新疆电力公司,2016年10月);

(5)《关于新疆准北750千伏输变电工程环境影响评价执行标准的复函》(新疆维吾尔自治区环境保护厅,2014年4月)

2.2 评价因子与评价标准

2.2.1 评价因子

结合输变电工程环境影响特点及本工程所在地环境特征,确定主要环境影响评价因子见表2.2-1。

表2.2-1 主要环境影响评价因子一览表

评价阶段评价项目现状评价因子单位预测评价因子单位

施工期

声环境昼间、夜间等效声级,L eq dB(A) 昼间、夜间等效声级,L eq dB(A) 大气环境TSP mg/m3TSP mg/m3水环境BOD5、COD、大肠杆菌总数mg/L BOD5、COD、大肠杆菌总数mg/L 固体废物固废产生量kg/d 固废产生量kg/d 生态环境土地占用m2土地占用m2

运行期电磁环境

工频电场kV/m 工频电场kV/m

工频磁场μT工频磁场μT 声环境昼间、夜间等效声级,L eq dB(A) 昼间、夜间等效声级,L eq dB(A) 水环境BOD5、COD、大肠杆菌总数mg/L BOD5、COD、大肠杆菌总数mg/L

2.2.2 评价标准

根据新疆维吾尔自治区阿勒泰地区环境保护局、新疆维吾尔自治区环境保护厅关于本工程及前期工程环境影响评价执行标准的确认函,评价中采用如下标准,详见表2.2-2、表2.2-3。

表2.2-2 电磁环境评价标准

名称标准限值标准来源

电场强度

公众曝露控制限值:4kV/m

《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 牧草地、道路等场所控制限值:10kV/m

磁感应强度公众曝露控制限值:100μT

表2.2-3 声环境影响评价标准

名称执行标准类别

噪声质量

标准

变电站《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类

线路《声环境质量标准》(GB3096-2008)

一般村庄:1类

有交通干线经过的村庄、集镇:2类

交通干线两侧一定距离内:4类排放

标准

变电站

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008)

3类标准

施工期场界《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011),昼间70dB(A),夜间55dB(A)

2.3 评价工作等级

(1) 电磁环境

根据《环境影响评价技术导则输变电工程》(HJ24-2014),本工程新建阿勒泰变电站、扩建准北变电站均属于750kV户外式变电站,其电磁环境影响评价工作等级为一级;750kV 架空输电线路边导线地面投影外两侧各20m范围内无电磁环境敏感目标,其电磁环境影响评价工作等级为二级。

(2) 声环境

本工程建设地点所处声环境功能区为GB3096规定的1类、2类和3类地区,工程建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下,且受影响人口数量未显著增多。根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009),确定声环境影响评价工作等级为二级。

(3) 生态环境

本工程永久、临时占地面积小于2km2,变电站及输电线路均不涉及特殊及重要生态敏感区。根据《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2011),判定本工程生态影响评价工作等级为三级。

(4) 水环境

本工程阿勒泰750kV变电站正常运行时产生的废污水主要是变电站运行维护人员产生的生活污水,污水经地埋式生活污水处理设施处理后用于站区喷洒抑尘及绿化,不外排。准北750kV变电站本期扩建不新增运行维护人员,不新增生活污水量,现有生活

污水水量小且水质简单,经过处理后用于站区喷洒抑尘或输送至站外蒸发池处理,不外排。根据《环境影响评价技术导则地面水环境》(HJ/T2.3-93),仅进行简要的环境影响分析。

2.4 评价范围

(1) 工频电场、工频磁场

1) 输电线路:

边导线地面投影外两侧各50m内带状区域。

2) 变电站:

站界外50m范围内区域。

(2) 噪声

1) 输电线路:

边导线地面投影外两侧各50m内带状区域。

2) 变电站:

排放噪声为站界外1m处,环境噪声为站界外200m范围内区域。

(3) 生态环境

1) 输电线路:

边导线地面投影外两侧各300m内带状区域。

2) 变电站:

围墙外500m范围内区域。

2.5 环境保护目标

本工程扩建变电站在前期工程站址选择时,新建变电站及输电线路在站址、路径选择时,对沿线地方政府、规划、国土、环保、林业等部门进行了工程汇报、征询意见、调查收资、协调路径等工作,并根据相关部门的意见对站址及线路路径进行优化。

经现场踏勘并与相关主管部门确认,在本工程变电站及线路上述评价范围内,均不涉及特殊及重要生态敏感区。变电站工频电场、工频磁场及噪声评价范围内无电磁及噪声敏感点分布。输电线路工频电场、工频磁场及噪声评价范围内有少量居民点分布。本工程环境保护目标主要为工程沿线的居民类环境保护目标、河流类地表水环境保护目标以及生态环境保护目标。

表2.5-1 本工程居民类环境敏感目标一览表

序号敏感点名

所处

行政区

房屋结构地形

现与本工程的位

置关系

功能规模

环境影响

因子

1 巴勒布尔

海1#

吉木乃县喀尔

交乡

平房平顶

低丘

W40m 居住1户,5人Es、B、N

2 巴勒布尔

海2#▲

吉木乃县喀尔

交乡

平房平顶

低丘

W40m 居住1户,3人Es、B、N

3 哈尔苏哈

村▲

和布克赛尔蒙

古自治县夏孜

盖乡

平房平顶平地W50m 居住

约80户,400人,其中评价

范围内1户,3人

Es、B、N

4 夏孜盖乡

和布克赛尔蒙

古自治县

平房平顶平地N50m 居住

约160户,900人,其中评价

范围内1户,3人

Es、B、N

注:▲为现状监测点。

表2.5-2 本工程地表水、生态环境目标一览表

地表水环境保护目标序号名称性质

1 额尔齐斯河距离本工程最近为1.8km。

2 和布克河

和布克河为季节性河流。本

工程线路跨越和布克河。

生态环境保护目标

1 额尔齐斯河湿地距离本工程最近为1.8km

2 植被、土壤

变电站及输电线路沿线植

被土壤

2.6 评价重点

本评价以工程分析和对工程所在地的自然环境、社会环境及生态环境现状调查分析为基础,评价重点为施工期对生态环境的影响,其中包括对土地、植被、动物等的影响;运行期为工频电场、工频磁场及噪声影响预测,变电站增加水环境影响分析。

2.7 工程协议情况

本工程拟扩建的准北750kV变电站已在一期工程建设时,就站址选择取得地方政府部门的意见,站址合理可行。

本工程新建输电线路推荐路径及新建阿勒泰750kV变电站推荐站址已取得所经县政府、规划、国土、林业、环保等部门原则同意的意见,针对各部门提出的意见及建议,在工程设计中予以落实(详见表2.7-1)。

表2.7-1 本工程新建输电线路所取文件情况一览表

一、新建阿勒泰~准北750kV输电线路

地区单位协议要求落实情况

布尔津县县人民政府同意750kV线路路径方案已落实

住建局同意750kV线路路径方案,按国家和地区规定办理相关手续

待下一阶段办理相

关手续

国土局同意750kV线路路径方案,按国家和地区规定办理相关手续

待下一阶段办理相

关手续

环保局同意750kV线路路径方案,需通过环评审批后方可实施

环评已在编制过程

林业局同意750kV线路路径方案,开工前需办理征占林地手续

待下一阶段办理相

关手续

草原监理所同意750kV线路路径方案,注意保护草原生态已落实

文物局

同意750kV线路路径方案,,沿线未发现文物古迹,如施工过程中发现

文物古迹请及时向文物部门反映。

已落实

和布克赛尔蒙古自治县县人民政府

原则同意该项目线路路径方案,需核实确保项目与和布克赛尔民用机场

选址不冲突。

已落实

住建局原则同意线路路径方案已落实

环保局原则同意项目,需完成环评工作并按程序报批。

环评已在编制过程

林业局原则同意线路路径方案,涉及林地请及时办理征占林地手续。

待下一阶段办理相

关手续

草原监理所

同意项目征占用天然牧草场,项目开工前需按规定办理草地征占用手

续。

待下一阶段办理相

关手续

吉木乃县县人民政府同意该项目线路路径方案已落实

住建局同意该项目线路路径方案已落实

环保局原则同意该项目建设,按国家规定履行环评手续。

环评已在编制过程

林业局

同意该项目线路路径方案,该线路占用了灌木林地,需办理相关占用林

地手续。

待下一阶段办理相

关手续

畜牧兽医同意本工程线路征用天然牧草场,依法办理草原征占用手续。

待下一阶段办理相

关手续

二、新建阿勒泰750kV变电站

布尔津县县人民政府同意将阔依格勒站址作为推荐站址已落实

国土局同意变电站选址已落实

环保局同意变电站选址已落实

林业局同意变电站选址,后期办理林地手续待下一阶段办理相关手续文物局同意变电站选址已落实

3 工程概况与工程分析

3.1 工程概况

3.1.1 工程一般特性

本工程工程特性见表3.1-1。

表3.1-1 工程特性一览表

工程名称新疆阿勒泰750千伏输变电工程

建设性质新建、扩建

建设地点新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布尔津县、吉木乃县;塔城地区和布克赛尔蒙古自治县

建设内容及规模①新建阿勒泰750kV变电站;

②新建阿勒泰~准北750kV输电线路;

③扩建准北750kV变电站。

新建阿勒泰750kV变

电站

站址新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布尔津县

建设规模

项目本期建设规模

主变(MVA) 2×1500

750kV出线(回) 2

220kV出线(回) 11

750kV高压电抗器(Mvar) 1×360

66kV低压电抗器(Mvar) 6×90

66kV低压电容器(Mvar) 2×90

排水生活污水处理后用于站区绿化,不外排。

占地面积站址总用地面积14.03hm2

新建阿勒泰~准北750kV输电

线路

电压等级750 kV

线路长度2×174km

架设方式并行单回路

涉及行政区阿勒泰地区布尔津县、吉木乃县;塔城地区和布克赛尔蒙古自治县导线型式6×JL/G1A-400/50

杆塔型式酒杯形自立直线塔、干字形耐张转角塔

扩建准北750kV变电

站址塔城地区和布克赛尔蒙古自治县夏孜盖乡

建设规模

项目已建工程规模本期建设规模主变(MV A) 2×1500 /

750kV出线(回) 2 2 750kV高压电抗器(Mvar) 2×300 1×360

220kV出线(回) 10 / 66kV低压电抗器(Mvar) 4×90 1×90

66kV低压电容器(Mvar) 2×60 /

排水本期扩建不新增运行人员,本期无废污水产生

占地围墙内扩建,不新增占地

工程投资本工程静态投资14.92亿元,其中环保投资645.2万元,占0.44%。工程占地本工程总占地108.58 hm2,其中永久占地33.08hm2,临时占地75.5hm2预计投运日期2019年

3.1.2 新建阿勒泰750kV变电站工程概况

3.1.2.1 站址比选及环境合理性分析

本工程可研阶段,重点对阿勒泰750kV变电站阔依格勒站址、工业园站址、科克逊站址进行比选,技术条件比较见表3.1-2。

表3.1-2 阿勒泰750kV变电站站址技术条件比较表

项目阔依格勒站址科克逊站址工业园站址

1 地理位置

站址位于窝依莫克乡哈太

村,位于布尔津县城西约7

km处。

站址位于窝依莫克乡哈太村,位

于布尔津县城西南约10.5 km处。

站址位于布尔津县工业园区内,

与北侧县城距离约3.0km,布尔津

110kV 变电站位于站址西北侧。

行政区划属于窝依莫克乡哈太

村。

2 对系统规划

的适应性

满足系统落点要求

3 站址和城乡

规划的关系

与城镇规划无冲突与城镇规划无冲突与规划的城南工业园冲突

4 站区拆迁无拆迁

5 文物、矿产无文物、不压矿

6 地形地貌额尔齐斯河二级阶地,地势

平坦

位于中山山前冲洪积扇上,场地

为戈壁滩地貌。

位于中山山前冲洪积扇上,场地

为戈壁滩地貌。

7 地质、地震地震动峰值加速度为0.10g,对应的地震基本烈度为Ⅶ度,适宜建站

8 地层岩性场地内基岩主要为下第三系

乌伦古河组(E2-3w)

泥岩和华力西期花岗岩。

场地内基岩主要为华力西期花岗

岩。

场地内基岩主要为华力西期花岗

岩。

9 地下水及其

腐蚀性

场地地下水主要为松散岩类

孔隙水,局部存在基岩裂隙

水。场地地下水对混凝土结

构具弱腐蚀性;对钢筋混凝

土结构中的钢筋具微腐蚀

性。

场地地下水主要为基岩裂隙水,

赋存于花岗岩裂

隙中,水位埋藏较深

场地地下水主要为基岩裂隙水,

勘测期间20m 范

围内未见地下水。

10 水文气象不受额尔齐斯河百年一遇洪水淹没影响

11 进出线条件整体进出线条件很好总体出线条件一般,周边影响设

施较多

总体出线条件较差

12 大件运输运输条件基本一致

13 水源自来水

14 外接电源从110kV 布尔津变电站35kV

备用间隔引接,线路距离约

10km

从110kV 布尔津变电站35kV

备用间隔引接,线路距离约

13km

从110kV 布尔津变电站35kV

备用间隔引接,线路距离约

2.5km

15 敏感目标均不涉及特殊及重要生态敏感区,电磁及噪声评价范围内均无敏感点分布

16 地方政府部

门意见

已取得地方政府、规划、国

土等部门的协议文件。

已取得地方政府、规划、国土等

部门的协议文件。

与城南工业园规划冲突,暂未取

得相关协议文件

(1) 从技术角度比较,三个站址比选如下:

①就站址位置而言,阔依格勒、科克逊站址均与布尔津县现有城乡规划不矛盾,

均不涉及民房拆迁,均不压覆文物和矿产,施工、生活、运行管理依托条件均较好,工

业园站址与城南工业园规划冲突。

②就系统落点及进出线条件而言,三个个站址系统地理位置适中,均满足系统落点要求。阔依格勒站址进出线条件较好,其余两个站址出线条件较差。

③就地形地貌条件而言,三个站址地形平坦开阔。

④就地质条件而言,三个站址均适宜建站,均不受河流百年一遇洪水影响。

⑤就协议情况而言,阔依格勒、科克逊两个站址均取得地方政府、规划、国土、林业、环保等部门原则同意的协议文件。

(2) 从环境保护角度,两个站址比选如下:

①就站址环境而言,三个站址均远离各类特殊及重要生态敏感区,工业园站址与城南工业园规划冲突。

③各站址均远离村庄,电磁及噪声评价范围内均无敏感点分布,变电站运行产生的工频电磁场及噪声对周围环境影响均很小。

④各站址生活用水及站内外排水条件相当。

综上所述,从环境保护角度分析,三个站址条件相当;但从技术角度分析,阔依格勒站址较其他两个站址出线条件好,其余各方面条件相当。故本环评以阔依格勒站址为

推荐站址。

3.1.2.2 地理位置

阿勒泰750kV变电站站址位于窝依莫克乡哈太村,位于布尔津县城西约7 km处。

3.1.2.3 建设规模及主要设备

(1) 主变规模

新建2×1500MV A 主变。

(2) 出线规模

750kV出线2回至准北750kV变电站;

220kV出线11回,分别至龙湾变3回,至乔巴特水电站2回,至大山口水电站1回,至额尔齐斯变1回,至城南汇集站2回,至吉木乃变2回。

3) 无功补偿

本期建设1×360Mvar(至准北750kV变电站)的750kV高抗+6×90Mvar的66kV低抗+2×90Mvar的66kV低容。

3.1.2.4 总平面布置及占地

阿勒泰750kV变电站站区总平面规划按4 个功能分区,750kV 配电装置区布置在站区南侧,向西和向南方向出线。220kV 配电装置区布置在站区西北侧,向西北方向出

线。主变场地及66kV 配电装置区布置在750kV 配电装置区与220kV 配电装置区之间。站前区布置在站区东南面,站区出入口布置在东北面,进站道路从省道S232引进,新建进站道路长度约1250m,改建350m。站址总用地面积约14.03hm2,其中围墙内用地面积约12.4hm2。

3.1.2.5 供排水方案

生活用水:打井取水,用水量约为3.36m3/d。

排水:站区雨水经雨水收集后集中排至站外;站内生活污水通过管道收集并送至地埋式一体化污水处理装置,处理能力1m3/h,经二级生化处理后,用于站区抑尘喷洒及绿化,不外排。

3.1.2.6 事故废油处理措施

变电站主变、高抗等带油设备在事故状态下产生的油污水经事故油池(站内设事故油池2座,分别可容纳约60T、20T变压器油)隔油处理后,变压器油由厂家回收,形成的废油交由有危废处理资质的单位处置,不外排。

3.1.3 新建阿勒泰~准北750kV输电线路工程概况

3.1.3.1 线路路径选择和优化原则

(1) 根据电力系统规划要求,综合考虑线路长度、地形地貌、地质、水文气象、交通和其他障碍设施,以及施工、运行及地方政府意见等因素,进行多方案比较,使路径走向安全可靠,经济合理;

(2) 尽可能靠近现有国道、省道、县道及乡村公路,改善线路交通条件,方便施工运行。

(3) 尽量避让已有的各种矿产采空区、开采区、规划开采区及险恶地形、移动沙丘等不良地质地段以及大面积沙漠区域,尽量避让林木密集区,旅游景点,保护自然生态环境,减少林木砍伐。

(4) 协调本工程和沿线障碍设施、电力线、规划区等相互关系,充分尊重各级政府的意见及建议,避让沿线重要设施及规划区。

(5) 综合协调本线路路径方案与沿线已建、在建、拟建输电线路、公路、铁路及其它设施间的矛盾,减少与已建送电线路交叉跨越,特别是110kV、220kV送电线路,以降低施工过程中的停电损失,提高运行的安全性。

(6) 在路径选取和确定时,统筹考虑今后拟建线路的路径走廊。

3.1.3.2 路径比选

本工程输电线路在可研阶段设计有西方案、中方案和东方案。三个方案比选情况详见表3.1-3。

表3.1-3 本工程输电线路路径方案比较表

序号

路径方案

比较项目

西方案中方案东方案

1 线路长度(km)2×186 2×174 2×180

2 曲折系数 1.1

3 1.065 1.098

3

地形划分

(km/%)山地2×30/16%2×33/19%2×20/11%

4 平丘2×156/84%2×141/81%2×160km/89%

5 海拔高

程(m)

500~1400m 500~1300m 500~1200m

6 交通运输情况交通条件好交通条件较好交通条件一般、部分地段不通公路

7 重要交叉跨越跨铁路一次、跨高速一

次、跨220kV 九次、跨

110kV 三次、跨国道一次

跨铁路一次、跨高速一次、

跨220kV 十二次、跨

110kV 三次、跨国道一次

跨铁路一次、跨高速一次、跨

220kV 五次、跨110kV 一次、

跨国道一次

8 矿产资源探矿权避

让情况

穿越15个探矿权、1个采

矿权

穿越5个探矿权穿越7个探矿权

9 跨越河流情况跨越和布克河1次跨越和布克河1次跨越和布克河1次

10 生态敏感区均远离自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区

居民类敏感点电磁及噪声评价范围内居民类敏感点较少

1) 从线路长度及曲折比较:中方案线路长度最短,曲折系数最小。

2) 从所经地形方面比较:三个方案所经地形条件均较好,沿线多为平丘。

3) 从沿线交通条件比较:西、中两个方案沿线交通条件均较好,有国道、县道、乡道可供工程施工使用。

4) 从交叉跨越情况比较:三个方案均跨越国道、高速公路、铁路及220kV线路,东方案跨越次数最少,其余跨越次数相当。

5) 三个方案沿线均无压覆重要矿产区域,均无其他重要设施,且均远离城镇规划区及工业园区。

6) 从取得协议来看,三个方案均已取得沿线地方政府、规划、国土、环保等部门原则同意的意见。

(2) 从环境保护角度比较:三个方案均远离自然保护区、世界文化和自然遗产地等

110千伏变电站设计

目录 摘要 (3) 概述 (4) 第一章电气主接线 (6) 1.1110kv电气主接线 (7) 1.235kv电气主接线 (8) 1.310kv电气主接线 (10) 1.4站用变接线 (12) 第二章负荷计算及变压器选择 (13) 2.1 负荷计算 (13) 2.2 主变台数、容量和型式的确定 (14) 2.3 站用变台数、容量和型式的确定 (16) 第三章最大持续工作电流及短路电流的计算 (17) 3.1 各回路最大持续工作电流 (17) 3.2 短路电流计算点的确定和短路电流计算结果 (18) 第四章主要电气设备选择 (19) 4.1 高压断路器的选择 (21) 4.2 隔离开关的选择 (22) 4.3 母线的选择 (23) 4.4 绝缘子和穿墙套管的选择 (24) 4.5 电流互感器的选择 (24) 4.6电压互感器的选择 (26)

4.7各主要电气设备选择结果一览表 (29) 附录I 设计计算书 (30) 附录II 电气主接线图 (37) 10kv配电装置配电图 (39) 致谢 (40) 参考文献 (41)

本文首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110kV,35kV,10kV以及站用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了110kV电气一次部分的设计。 关键词:变电站变压器接线

荷园110千伏输变电工程

个人资料整理,仅供个人学习使用 石家庄荷园110千伏输变电工程 1.项目概况 为实现石家庄中心城区配电网远景目标网架,优化区域电网结构,国网河北省电力有限公司石家庄供电分公司拟投资5802万元在石家庄市长安区实施“石家庄荷园110千伏输变电工程”,建设内容包括新建石家庄荷园110kV变电站工程和新建兆通~华署II线东垣T接线π入荷园变电站110kV线路工程。 ①新建石家庄荷园110kV变电站工程:变电站位于石家庄市北二环以北,高营大街以东,恒中路(规划)与金明街(规划)交叉口西南侧。变电站规划主变容量为3×50MVA,本期建设2×50MVA,采用户内布置(布置在2#主变和3#主变位置)。电压等级110/10kV,110kV配电装置采用户内GIS设备,110kV规划出线3回,本期2回;10kV规划出线42回,本期28回。变电站总占地面积约5295m2,其中变电站围墙内占地约3536m2,站外道路及其他占地面积约1759m2,占地现状为未利用地(原有建筑已拆除),变电站站址距北侧南高营村住户约100m。 ②新建兆通~华署II线东垣T接线π入荷园变电站110kV线路工程:双回线路,线路起自兆通~华署II线东垣T接线N2号塔附近新建钢杆,止于荷园110kV变电站西起第一、第二出线间隔。线路路径长约0.12km,其中架空线路0.01km,采用双回路塔架空架设;双回地下电缆线路0.11km,采用地下隧道敷设。拆除兆通~华署II线T接东垣变电站110kV线路铁塔1基,新建线路路径位于石家庄市长安区。 2.评价标准 声环境:项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)1 类功能区标准,昼间为55dB(A)、夜间为45dB(A);在交通干线恒中路(规划)、金明街(规划)两侧50m距离内执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类区标准,昼间为70dB(A)、夜间为55dB(A)。 工频电磁场:执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1标准,根据该标准规定,0.025kHz-1.2kHz频率范围内,电场强度公众曝露控制限值为(200/f)V/m,根据计算得出频率50Hz的电场强度控制限值为4kV/m,因此本评价以4kV/m作为工频电场强度评价标准;磁感应强度公众曝露控制限值为(5/f)μT,根据计算得出频率50Hz的磁感应强度控制限值为100μT,因此本评价以100μT作为磁感应强度的评价标准。 噪声:本项目变电站西、南、东厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类区标准,昼间为55dB(A)、夜间为45dB(A);北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类区标准,昼间为70dB(A)、夜间为55dB(A);架空输电线路在交通干线恒中路(规划)、金明街(规划)两侧50m距离内,噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类区标准,昼间为70dB(A)、夜间为55dB(A);建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中噪声限值,昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。 3.工艺分析 (1)变电站施工 本项目变电站施工内容分为土建工程、消防系统工程、电气安装工程三大工序,施工过程中土建、消防、安装交叉施工,土建开工顺序为生产综合楼、围墙、主变基础、户外设备的构支架、电缆通道、下水道、事故油池、道路等;电气设备安装分为主变压器系统安装、110kV 配电装置安装、10kV配电装置安装、控制及保护屏、电缆敷设接线安装、无功系统安装、单体设备及分系统调试等工序。 (2)架空线路施工 输电线路施工土方开挖主要为塔基基础的开挖,本项目塔基基础主要为采用板式基础、台阶基础和灌注桩基础,均采用人工掏挖。 杆塔建设施工材料采用汽车运输,塔基基础采用现场浇筑混凝土,机械搅拌,机械捣固。灌注桩基础采用机械钻孔,孔钻好以后,安装钢筋骨架,安装前设置定位钢环、混凝土垫块以保证保护层厚度,固定骨架,灌注混凝土。施工用混凝土均为外购商品混凝土,不在现场进行搅拌。 杆塔组立分为整体组立和分解组立两大类。采用整体组立杆塔施工工艺,须先在地面将杆塔整体组装,从而减小高空作业,提高施工效率,并且有利于安全作业,提高经济效益。但整 0 / 2

500KV输电线路典型毕业设计

东北电力大学毕业设计论文 设计题目:长吉单回路送电线路新建工程 学院:建筑工程学院 班级:土木043班 姓名: 指导教师:

目录 500KV吉长送电线路工程第一耐张段总任务书 设计摘要 第一章架空线力学计算及排塔定位 第一节导线的力学计算 4-16 第二节地线的力学计算 16-28 第三节排塔定位 29-42 第二章架空线金具设计 第一节确定防震措施,绘制防震锤安装图 43-45 第二节选择线路金具,绘制绝缘子串组装图 45-47 第三章电气设计48-54 第四章杆塔结构设计 第一节杆塔荷载计算 54-63 第二节断线张力荷载计算 63 第三节安装荷载计算 63-66 第四节荷载组合 66-67 第五节 sap2000内力分析及内力验算 67-70

第五章基础设计71-77 SAP2000内力分析结果 设计总结 读书笔记 英文翻译 附录 附录一导线应力弧垂曲线 附录二地线应力弧垂曲线 附录三导线安装曲线 附录四地线安装曲线 附录五杆塔风荷载计算分段图 参考文献 1、《架空送电线路技术规程》SDJ3-79 2、《架空电力线路设计》王力中编 3、《杆塔结构及基础》刘树堂编 4、《高压架空送电线路设计手册(第二版)》东北电力学院编

5、《线路电器技术》陈化钢编 6、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 7、《高压架空送电线路技术机械计算》周振山编 8、《建筑结构制图标准》GB/T 50105-2001 9、《架空送电线路施工》孙传坤编 10、《送电线路金具设计》程应镗编 11、《线路运行与检修1000问》山西省电力公 晋城送电分公司编

最新版500千伏输变电工程项目可行性研究报告

500千伏输变电工程项目可行性研究报告

目录 1、工程概述 2、系统部分 3、线路路径方案 4、路径断面方案比选 5、电缆选型 6、工程设想 7、投资估算

1、工程概述 本报告为进线部分说明书,仅对某某变电站本期二回500kV 进线相关的技术问题进行说明,其它部分不在此重复阐述。 1.1 工程建设规模 500kV 某某变电站站址位于成都北路以西,山海关路以南,大田路以东,北京西路以北,进出线均采用电缆形式,在隧道内敷设。其 中进线采用 3 回500kV 电缆,输送容量1000MW 。本期建设 2 回,均从500kV 三林变电站受电。 500kV 电缆采用隧道方式敷设,目前有4 个备选路径方案,总长度为15.6~19.9km。 1.2 设计依据和范围 1.2.1 设计依据 某某电力公司上电计字2014 第132 号“关于委托500kV 某某输变电工程初步可行性研究的函”; 某某电力公司发展计划部2015 年1 月10 日关于500kV 某某变电站主变规模论证会议的会议纪要。 1.2.2 设计范围 本可行性研究报告对某某首次使用的长距离500kV 电缆的选型、敷设、施工注意事项进行了阐述。 在本报告的估算书中,仅计算了500kV 电缆2 回(本期建设规模)的建设费用,线路长度按照推荐路径方案考虑。 1.3 设计规范性文件 a.《电力工程电缆设计规范》(GB-50217-94) b.《发电厂,变电站电缆选择与敷设设计规程》(S DGJ-89)

c.《高压电缆选用导则》(D2-401-91) d.《高压配电装置设计技术规程》(SDJ5-85) e.《电力设备接地技术规程》 f..《火灾自动报警系统设计规范》(G B 50116-1998)g.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(G B 50168-1992)h. 《电缆防火措施设计和施工验收标准》(DLGJ 154-2000)I .《交流电气装置的接地》(DL/T 621-1997 )J.《高压充油电缆施工工艺规程》(DL 453-1991)k. 《电缆载流量计算》(JB/T10181.1-10181.6-2000) 2、系统部分 根据华东电力设计院“500kV 某某变电站接入系统”的研究,某某站远景建设 3 台1500MVA 的主变,本期建设 2 台1500MVA 主变,均通过500kV 电缆从浦东方向的500kV 变电站受电,本期 2 回来自三林变电站。 某某站500kV 主接线方式采用线路变压器组方式。为满足某某 站的安全可靠供电,本期500kV 电缆应满足正常情况下每回 1000MW ,事故情况下每回1500MW 的输送容量。 3、线路路径方案 500kV 某某变电站本期建设 2 回电缆,均来自500kV 三林变电站。结合中心城区道路网规划及某某园区道路规划,设计了 4 个路径方案。下面将对该 4 个方案的走向,沿途穿越轨道交通情况,线路长度进行介绍;并通过各方面综合论证提出推荐方案。

山西朔州等500kV输变电工程-国电科学技术研究院

成都十陵500kV输变电工程环境影响报告书 (简要本) 国电环境保护研究院 国环评证甲字第1905号 2015年8月

1项目建设必要性 根据成都电网电力平衡、500kV容载比分析:2017年,在十陵500kV变电站投运前,成都电网500kV容载比仅为1.5,低于规程要求。因此,为提高成都电网500kV容载比,满足供电可靠性,成都十陵500kV输变电工程建设十分必要。随着龙泉汽车城产业发展以及四川天府新区发展,东部片区负荷未来将继续保持高速增长,龙王、桃乡供电压力将持续加大。新建十陵500kV变电站有利于缓解龙王、桃乡供电压力,提高电网运行灵活性及可靠性。 2工程概况 2.1项目基本构成 成都十陵500kV输变电工程包括2个子项目,具体为: (1)成都十陵500kV变电站新建工程; (2)桃乡至龙王线路π入十陵变500千伏线路工程。 本工程项目组成见表2.1~表2.2。

2.2成都十陵500kV变电站新建工程 (1)地理位置 新建成都十陵500kV变电站位于成都市龙泉驿区黄土镇洪福村1组。 (2)本期建设规模 本期新建主变容量2×1200MV A;500kV和220kV配电装置均采用GIS户外布置型式,500kV出线间隔本期4回(2回至桃乡,2回至龙王);220kV出线间隔本期8回。66kV无功补偿:低压并联电容补偿本期2×4×60MVar;低压并联电抗补偿本期2×1×60MVar;SVC动态无功补偿本期2×180MVar,每套SVC配置TCR 180MVar+并联电容器2×60MVar+滤波电容器1×60MVar。 (3)最终规模 终期主变容量4×1200MVA主变,500kV出线8回,220kV出线16回,远期预留2组高抗(按征地扩建考虑),并联电容器4×4×60MVar和并联电抗器4×1×60MVar,SVC动态无功补偿装置4组(每组包含TCR 180Mvar+并联电容器组2×60MVar+滤波电容器组1×60MVar)。 (4)总平布置 电气平面布置力求紧凑合理,出线方便,减少占地面积,节省投资。根据建

110kV输变电工程(施工组织设计)

目录 施工组织设计.............................................................................................. - 1 - 1.施工设计........................................................................................... - 1 -1.1工程概况及特点..................................................................................... - 1 -1.2 施工方案 ............................................................................................. - 1 -1.3 施工现场总平面布置图 ......................................................................... - 23 -1.4工期及施工进度计划............................................................................. - 87 -1.5拟投入本工程的施工机具、设备及检测仪器及部署...................................... - 92 -1.6质量目标、质量保证体系及技术组织措施.................................................. - 92 -1.7安全目标、安全保证体系及技术组织措施.................................................. - 97 -1.8 计划、统计和信息管理 ........................................................................ - 105 - 1.8.1 档案管理办法 ........................................................................... - 105 - 1.8.2 施工项目信息管理 ..................................................................... - 112 - 四、创优策划........................................................................................... - 126 - 1. 质量目标 ...................................................................................... - 126 - 2. 管理组织机构及主要职责................................................................. - 126 - 3. 质量管理组织机构.......................................................................... - 128 - 4. 技术措施 ...................................................................................... - 129 - 1)架线工程质量薄弱环节及预防措施 ................................................. - 129 -2)基础工程质量薄弱环节及预防措施 ................................................. - 132 - 5. OPGW质量管理及检验的标准 .......................................................... - 133 - 五、安全文明施工策划 .............................................................................. - 141 - 1. 安全方针目标 ................................................................................ - 141 -1.1 安全方针: ......................................................................................... - 141 - 1.2 人身、设备安全目标: ........................................................................ - 141 - 2. 风险管理组织机构.......................................................................... - 141 - 3. 建立健全安全施工责任制................................................................. - 142 -3.1各级各部门安全管理主要职责................................................................ - 143 -3.2 架线工程施工安全控制措施 .................................................................. - 145 -3.3 运输及基础工程施工安全措施 ............................................................... - 146 -

110千伏变电站工程临建工程施工方案

苏州金门110kV变电站新建工程 临建工程施工方案 苏州金门110kV变电站新建工程项目部 二零一五年十月

批准:年月日 安全审核:年月日质量审核:年月日 技术审核:年月日 编写:年月日

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、施工准备 (2) 四、办公区与生活区施工方案 (2) 五、施工区、材料加工区、设备材料堆放区方案 (5) 六、临时用水现场排水布置及临时用电布置 (6) 七、施工现场消防布置 (7) 八、成品保护措施 (7) 九、安全保证措施 (7) 十、文明施工技术措施 (8) 附件: (8)

临建工程施工方案 一、编制依据 《输变电工程安全文明施工标准》(Q/GDW250-2009) 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3)187-2015 《临时性建(构)筑物应用技术规程(试行)》(DGJ 08-114-2005) 《施工现场临时建筑物技术规范》(JGJ/T188-2009) 二、工程概况 苏州金门110kV变电站新建工程位于苏州市金门路以南,进站道路由西侧彩香路引接。 苏州金门110kV变电站新建工程临建房主要为单层彩钢板结构,进场的临建材料必须要有质保书,并且要符合厂家设计施工图要求。 苏州金门110kV变电站新建工程临时建筑物主要位于拟建变电站南侧,主要包括办公区、生活区及加工区。 办公区位于进站道路右侧,主要包括办公室、会议室、展览室、活动室、卫生间。生活区位于进站道路右侧,包括宿舍、厕所浴室、食堂等。生活区全部采用单层彩钢板结构,食堂、厨房、卫生间、浴室采用防滑地砖,其他房间采用水泥地坪,整个食堂区域均设置纱窗。加工区位于办公区和生活区与拟建变电站东侧围墙中间,包括仓库、危险品仓库及钢筋加工区域、模板加工区域、搅拌区域、钢管堆场区域。 临时建筑一览表见下表。 临时建筑一览表 区域序 号房间名 称 数 量 建筑面积结构类型屋面做法简单装 修 办1业主办 公室1 3.6×6.0×1间=21.60㎡单层彩钢板 结构 单坡彩钢板 屋面 防滑地 砖

35~110kV输变电工程可行性研究报告深度要求

贵州电网公司 35~110kV输变电工程 可行性研究报告内容深度规定 贵州电网公司 2013年4月贵阳

前言 为规范贵州电网公司35~110kV输变电工程项目可行性研究工作的内容和深度,加强输变电项目前期工作的管理,满足项目立项审批的要求,提高电网项目投资效益,为工程项目顺利开展初步设计提供基础,特制定本规定。 本规定由贵州电网公司建设管理中心提出、归口并负责解释。由贵州电力设计研究院负责起草。 本规定由下列人员编审: 批准: 审定: 审核: 主要起草人:

目录 前言 1总则 (1) 2 可行性研究报告编制的基本要求 (1) 3 工程概述 (1) 4 电力系统一次 (2) 5 电力系统二次 (4) 6 变电站站址及工程设想 (5) 7 输电线路路径及工程设想 (9) 8 环境保护 (10) 9 节能 (10) 10 投资估算及经济评价 (10) 11 附件及附图 (11) 附录A 本规定用词说明 (13)

1总则 1.1 本规定适用于贵州电网系统内110kV输变电工程项目(包括变电和线路工程)的可行性研究工作。35kV输变电工程参照执行,并可适当简化。 1.2 可行性研究是工程项目前期工作阶段的一个主要设计文件,是编制可行性研究报告书的依据,并为工程的初步设计和推行的典型设计控制造价指标提供前提条件。 1.3 可行性研究工作须以电网规划为基础。必须贯彻国家的技术政策和产业政策,执行各专业有关的设计规程和规定,推进技术进步,控制工程造价。 2 可行性研究报告编制的基本要求 2.1 可行性研究工作重点是论证项目建设的可行性问题,确定工程建设规模、投产时间和评估项目投资的经济性。 2.2 可行性研究报告一般包括电力系统(一、二次)、变电站选址、线路选线、主要设计原则及工程设想、投资估算及经济评价等主要内容,并可根据工程项目具体情况做相应增减。 2.3 可行性研究报告应包括说明书,各专业相关图纸。设计文件与相关协议齐全,文字说明清楚,图纸清晰、正确。对设计方案应有分析比较。 3 工程概述 3.1 设计依据 3.1.1 报告编制的任务依据 1)经批准或上报的电网规划审查文件或上级主管部门指导性文件。 2)与本工程项目有关的其他重要文件。 3)与委托方签订的设计咨询合同或设计委托书。 3.1.2 报告执行的技术依据 1)国家和地方相关的法律、法规文件。 2)国家和电力行业相关的技术标准、规程和规范文本(注明标准、规程和规范的名称及最新版本编号)。 3)地方政府部门和各职能主管部门的相关规定。 3.2 工程概况

500kV输电线路故障诊断方法综述_魏智娟

2012年第2期 1 500kV 输电线路故障诊断方法综述 魏智娟1 李春明2 付学文1 (1.内蒙古工业大学电力学院,呼和浩特 010080;2.内蒙古工业大学信息学院,呼和浩特 010080) 摘要 对近几年国内外具有代表的中外文献进行了学习研究,重点论述了输电线路故障诊断的四种方法:阻抗法,神经网络和模糊理论等智能算法,小波理论,行波法。综合输电线路的四种故障诊断方法,建议采用小波熵原理对输电线路故障模型进行故障类型识别,运用基于小波熵的单端行波测距方法实现故障定位。 关键词:故障诊断;阻抗法;智能算法;小波理论;行波法 The Survey on Fault Diagnosis in the 500kV Power Transmission Lines Wei Zhijuan 1 Li Chunming 2 Fu Xuewen 1 (1.The Power College of Inner Mongolia University of Technological, Inner Mongolia, Hohhot 010080; 2.The Information College of Inner Mongolia University of Technological, Inner Mongolia, Hohhot 010080) Abstract Based on the overview of typical literatures at home and abroad, this research focused on the four methods of failure diagnosis of transmission lines, namely, Impedance method, Intelligent method such as Neural Network Theory and Fuzzy Theory, Wavelet Theory and Traveling Wave method. And based on the synthesis of the four methods, this research suggested that simulation should be conducted to the failure models of transmission line by applying Wavelet Entropy Principle and the results of the simulation should be analyzed in order to identify the failure types; and the failure simulation should be conducted by the single traveling wave distance-testing method of wavelet entropy, and the results of the simulation should be analyzed in order to realize failure location. Key words :failure diagnosis ;impedance method ;intelligent algorithm ;the Wavelet Theory ;the traveling wave method 超高压输电线路是电力系统的命脉,它担负着传送电能的重任,其安全可靠运行是电网安全的根本保证。输电线路在实际运行中经常发生各种故障,如输电线路的鸟害故障[1]、输电线路的风偏故障等[2],及时准确地对输电线路进行故障诊断就显得非常重 要。国家电网公司架空送电线路运行规程明确规定 “220kV 及以上架空送电线路必须装设线路故障测 距装置”[3-4]。由于我国幅员辽阔,地形地貌的多样 性致使输电线路工作环境极为恶劣,输电线路发生 故障导致线路跳闸、电网停电,对电力系统安全运 行造成了很大威胁,所以,在线路发生故障后迅速 准确地进行故障诊断,减少因故障引起的停电损失, 降低寻找故障点的劳动强度,尽最大可能降低对整 个电力系统的扰动程度,确保电力系统的安全可靠稳定运行具有十分重要的意义。本文在总结前人的基础上,重点论述了超高压输电线路的4种故障诊断方法,建议采用小波熵原理对输电线路故障类型 进行故障识别,利用基于小波熵的单端行波测距方法实现故障定位。 1 输电线路故障诊断 当输电线路发生故障时,早先的故障定位通常是由经验丰富的运行人员在阅读故障录波图的基础上,综合电力用户提供的信息,进行预测、判断可能出现的故障位置,然后派巡线人员通过查线确认故障位置并及时排除故障。在电力市场竞争日渐激

10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准

复测、分坑、验槽及杆塔号对照表 Q/CSG表1-A.1路径复测记录表(线记1) 工程编号: Q/CSG表1-A.1 设计桩号杆塔型式 档距 m 线路转角塔位高程 m 直线桩横线路偏移 mm 备注设计值实测值偏差值设计值实测值方向偏移值 备注1.请注明直线转角。 2.仪器名称:仪器编号:检验证书号:监理:质检员:施工负责人:检查人:

Q/CSG表1-A.2被跨越物及地形凸起点测量记录表(线记2) 工程编号:Q/CSG表 1-A.2 跨越档 档距 m 被跨越物 (或地形凸起点) 名称 高程 m 与邻近桩位 最近距离 备注 设计 桩位 距离 m 监理:质检员:施工负责人:检查人:

Q/CSG 表1-A.3普通 (掏挖) 基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表(线记3) 工程编号: Q/CSG 表1-A.3 监理: 质检员: 施工负责人: 检查人: 设计桩号 杆塔型 基础型 施工日期 年 月 日 呼称高 施工基面 检查日期 年 月 日 序号 检查项目 允许偏差 检查结果 备注 1 转角杆塔角度 设计值 0°1′30″ 2 直线杆塔桩位置 mm 横线路:50 3 基础根开及对角线尺寸 mm 设计值 AB BC CD AB BC AC DA BD CD DA ±2‰ AC BD 4 基础坑深 mm 设计值: A B +100,-50 C D 5 基础坑底板断面尺寸 mm 设计值: A B -1% C D 6 拉线基础坑位置 mm 设计值: A C E ±1%L B D F 7 拉线基础坑深 mm 设计值: A B C +100,不允许有负偏差 D E F 8 拉线坑马道坡度及方向 符合设计要求 A B C D E F 备注 1. L 为拉线基础坑中心至拉线固定总水平的距离。 2. 仪器名称: 仪器编号: 检验证书号: 3. 掏挖基础的尺寸不允许有负偏差。

(完整版)110千伏输变电工程合同

110K V输变电 工程合同 委托方(甲方): 受托方(乙方):

第一部分合同协议书 委托方(甲方): 受托方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律、法规和规章的规定,双方经协商一致,订立本协议。 第1条工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 第2条勘察设计范围 乙方按照规划提供的改线选址的红线,承担北城变110KV送电线路改迁工程的勘察设计工作的范围如下: 1、110kV北城变出线5回线路:110kV五北线、110kV 北温线、110kV白北II回、同塔双回110kV苏北线及110kV白北I 回线路; 2、同塔双回110kV白北I回及白南I回线路; 3、同塔双回110kV苏北线及白南I回线路。 第3条合同协议价格 合同价格人民币(大写):(¥元) 第4条合同组成部分 下列文件为合同的组成部分: 1、合同协议书; 2、通用合同条款; 4、专用合同条款 上述文件应互为补充和解释,如有不一致,以所列顺序在前的为准。 第5条词语含义

本协议中所用词语的含义与专用合同条款、通用合同条款中相

应词语的含义相同。 第6条合同生效 加盖双方公章生效。 第7条份数 本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等法律效力。 (横线以下为双方签字盖章,无正文) 甲方(章):乙方(章): 法定代表人:法定代表人: 授权代表:授权代表: 开户银行:中国建设银行乌鲁木齐 账号: 税号: 签订日期:年月日

第二部分通用合同条款 第1条一般约定 1.1 定义 下列词语应具有本条所赋予的含义: 1.1.1 合同: 指由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标(签约)通知书、采购文件,以及合同协议书明确列为合同组成部分的其他文件所组成的整体。 1.1.2 采购文件:指招标文件及投标文件、谈判文件及应答文件、询价文件及报价文件、单一来源采购文件及响应文件、质疑答复及其他与采购有关的文件、资料。 1.1.3 委托方:是指合同条款约定的、具有发包主体资格和支付合同价款能力的当事人以及取得委托方资格的合法继承人,一般为项目法人单位。委托方有权委托建设管理单位代为执行委托方在本合同项下的权利及义务。 1.1.4 受托方:指具有工程勘察设计主体资格并被委托方接受的当事人以及取得受托方资格的合法继承人,但不包括其任何受让人。 1.1.5 工程:指合同协议书中约定的工程。 1.1.6 合同价格:指乙方完成本工程勘察设计及现场服务等合同约定的全部工作,甲方应支付的总费用。 1.1.7 日(天):指公历日。 1.1.8 除本合同另有约定外,“以上”、“以下”、“以内”、“×日内”“、“届满”,均包括本数;“不满”、“以外”,不包括本数;“×日前”“×日后”不包括当日。按照日、月、年计算期间的,开始的当天不算入,从下一天开始计算。期间的最后一天不是工作日的,该期间应于下一个工作日终止。

沿河500千伏输变电工程

项目建议书 项目名称:沿河土家族自治县500千伏输变电工程 项目建设地点:沿河县官舟镇 项目建设规模:主变压器1×750MV A单相自藕变压器(远景规模3×750MV A),500KV出线2回(远景规模6回),220KV出线5回(远景规模12回)。 投资估算及筹措:8亿元,招商引资 合作方式:独资 一、项目背景 该站建设后将与秀山、松桃和德江500千伏变电站形成枢纽,为下一步的电源提供了保障的电源点。本工程的建设可以提高主网对沿河地区的供电能力和供电可靠性,对保证酉阳及松桃电网的安全运行,促进工农业生产和国民经济的发展,适应人民对生活用电的需求均将起到重要作用。 二、建设的必要性 县人民政府在“十二五”规划中提出要在板场乡建立一座核电站,为满足沿河县的用电需要及核电站电站的并网要求,改善电源电网结构,缩短供电距离,提高供电的可靠性,建设沿河官舟500kV 变配套核电站—酉阳秀山—松桃双回500kV送电线路工程和沿河官舟500kV变配套核电站—德江500kV送电线路工程十分必要。 1.2 设计依据及规程规范 1.2.1 设计依据

500kV及以下电压等级的变电所设计规程和电力线载波通信设计技术规定及通讯设备厂家资料。 1.2.2 规程规范 220kV~500kV变电所设计技术规程SDJ2-88 电力线载波通信设计技术规定SDGJ175-86 火力发电厂、变电所通信站面积标准DLGJ146-1998 电力载波通信站仪表配置规定DLG147-1998 三、项目建设条件 1、资源条件评价:根据电网“十二规划”,我县将在2010年的供电量达到9.4386亿千瓦时,沿河县内电力的不足已经成了严重制约当地工业发展的“瓶颈”,必须尽快引进新的、大的电源点。只有这样,才能迅速推动当地经济的快速发展。 线路廊道:松桃经秀山到沿河至德江,沿河境内约80公里,沿河至德江约75公路; 2、基础条件 地质条件:官舟地势较高,受梁家山、清木水、大顶山和尖峰山、黄泥顶等山脉环抱,最高海拔1343米,最低海拔290米,形成了有名的:“官舟三坝”及大大小小的坨、沟、岔、属低山山间平低山起伏,沟岔纵横,形成了低山沟谷蚀地貌。以溶蚀地貌为主,岩溶区面积109.50平方千米,非岩溶区面积31.65平方千米。 气候条件:境内属中亚热带季风气候。年均温15.5℃,1月日均温4.4℃,极端最低温-7.4℃,7月日均温25.9℃,极端最高温39.2℃,

浙江500kV兰溪输变电工程.

浙江500kV兰溪输变电工程环境影响报告书 (简本) 国电环境保护研究院国环评证甲字第1905 号 2007年6月

目录 1 项目建设必要性 (1) 2 工程概况 (1) 2.1项目基本构成 (1) 2.2 500kV兰溪输变电工程 (2) 2.2.1 500kV兰溪变电所 (2) 2.2.2 500kV兰溪变配套线路 (3) 2.2.3 浙能500kV兰溪电厂(兰溪Ⅰ、Ⅱ)间隔扩建 (4) 3环境保护目标及环境质量现状 (4) 3.1环境保护目标 (4) 3.2环境质量现状 (5) 4 站址和线路的规划相符性 (5) 5 环境影响评价主要结论 (5) 5.1电磁环境影响 (5) 5.2声环境影响 (7) 5.3水环境影响 (7) 5.4生态环境影响 (8) 5.5工程占地及拆迁影响 (8) 6 公示 (8) 7 评价结论 (9)

1 项目建设必要性 (1)增强金华地区的供电能力,满足经济快速发展的需要 金华西部的兰溪、建德、淳安三县市近年来用电负荷增长迅速,2006年最高负荷已达72万kW,预计2009年将达108万kW左右。随着负荷的增长,即使将该片现有的500kV双龙变的一台主变更换成75万kV A主变,也无法满足金华中西部的供电需求。 (2)完善220kV网架结构,满足负荷增长的需要 从电网结构来看,目前兰溪电网主要通过220kV双龙~灵洞2回、双龙~黄村2回从双龙变受电。至“十五”末期,该4回线上将接有5座220kV变电所,220kV电网结构不尽合理、供电可靠性差。 (3)符合浙江电网500kV主网架规划 500kV兰溪变变的建设将有效改善金华西部220kV电网结构,为该片电网提供强有力的电源支撑,且能为今后建德和淳安的220kV变电所改接入就近的500kV变电所、减轻瓶窑变供电压力创造条件,从而提高建德和淳安电网的供电能力和电能质量,是浙江电网500kV主网架的重要组成部分。500kV兰溪输变电工程的建设,符合浙江省500kV电网规划。 因此,结合浙江省500kV电网主网架发展规划,为满足金华地区用电水平的不断增长,在2009~2010年建成投产500kV兰溪输变电工程很有必要。 2 工程概况 2.1项目基本构成 500kV兰溪输变电工程项目组成见表2-1。 表2-1 500kV兰溪输变电工程基本组成一览表

110千伏输变电工程施工设计方案

110千伏输变电工程施工组织设计

1.施工设计 1.1工程概况及特点 1.1.1 工程概况 1.1.1.1变电工程 1)概况 某110千伏输变电工程(变电部分)工程地理位置站址位于某县城北面直线距离约3km的莫洛镇果普村。属昌都某县莫洛镇果普村管辖。站址附近为昌都至县城的S501省道的公路,交通较为便利。 站址海拔约3665~3670m,场地较为平坦开阔,站区高差约5m,整体地形坡度约10度,场地东侧为中高山。 变电站总土方工程量为:挖方6284.16立方米,填方489.48立方米。挖方中含站区场地及进站道路土方量。站区建构筑物基槽余土1600立方米。进站道路:挖方450立方米,填方150立方米,土方综合后,外弃土5794.68立方米,无外购土。 2)工程建设规模 (1)主变规模:本期1×10MVA,最终2×10MVA。 (2)出线:110kV:最终出线2回,本期出线1回至玉龙变电站; 35kV:最终出线6回,本期2回; 10kV:最终出线6回,本期3回。 (3)10kV侧低压无功补偿:最终每台主变低压侧低压电容2×1.5Mvar, (4)消弧线圈:本期35kV侧装设一套630kVA消弧装置。 3)施工范围 (1)建设场地清理及平整,地基处理;站区围墙以内的生产及辅助生产设施和建(构)筑物(含站内打井);站内钢结构安装;进站专用道路及其附属构筑物;站外供、排水防洪设施及其附属建、构筑物;道路接口费及办理相关手续。变电站相应的系统设计、系统保护、远动及通信设计(含站用外接电源的线路及对侧间隔)。其中包括主变高、中、底压三侧相应的一、二次设备、系统保护、远动及通信设备的安装调试(包括单体调试、分系统调试、整套启动调试、特殊试验、施工企业配合调试等,调试方案需报西藏电力科学研究院审定并监督执行);视频监控、全站火灾报警系统设备配合安装调试(其中包括消防报检及办理手续工作、第三方检测费);除甲供材料外其他设备材料的采购安装(其中包括:全所照明、防雷接地、暖通、消防等);负责全站设备收货(主变压器要求厂家在主变基础就位,其余均在施工现场地面交货)、检查、保管、验收、配合物流中心办理出入库手续。 (2)变电站本期设置两台站用变,其中1回电源引自站内10kVⅠ段母线,另1回为外接电源(需施工单位现场确认后引接),引自站外35kV变电站或10kV线路(线路长度约5km但未

500kV输电线路架空绝缘地线

500kV 输电线路架空绝缘地线摘要〕通过对一起500kV 输电线路地线掉线事故的分析,指出了目前输电线 路设计、运行的不足和潜在的安全隐患,并提出若干防止地线掉线、改进防雷性能的对策。同时结合实际情况,对保护OPGW 复合光缆的课题进行了初步探讨。 关键词〕输电线路;感应电压;架空绝缘地线;掉线 500 kV东惠甲线由原500 kV惠增线在东莞站解口而成,是西电东送工 程的重要部分。该线路采用双地线结构,其中型号为LGJ-95/55的普通地线全线绝缘,另一回型号为AY/ST127/28 的OPGW 复合光缆则全线接地。 2004-10-16T 8:50,输电线路巡视人员发现500 kV东惠甲线N102塔地 线由于瓷质绝缘子铁帽和钢脚分离而掉线,掉线的地线跌落在导线A 相横担上,地线与A相导线的距离缩小,最大减幅达4 m。由于N102采用ZB1 直线塔型,横担比地线支架长约1.5 m,且前后数基均为直线塔,前后档距 也较小,因而地线垂直跌落后在距离横担边1 m 处,虽使地线对导线的距离减少,却未引发线路跳闸。 1原因分析 1.1架空绝缘地线的感应电压 输电线路上的架空地线,大多数都是在每基杆塔上直接接地的,但接了地的地线会长期流过感应电流,使线损增大。为了减少地线的线损和利 用地线进行高频载波通讯,不少线路都采用了架空绝缘地线。2000 年,500 kV东惠甲线由原500 kV惠增线在500 kV东莞站解口时,将原来一回架空 绝缘地线改为OPGW 复合光缆,通讯功能由OPGW 复合光缆承担,但为了减少线损,另一回仍采用架空绝缘形式。

架空绝缘地线有较高的感应电势,其大小与线路电压、负荷、长度及地线与导线间距离有关。500 kV 东惠甲线由于电压高、负荷重,架空绝缘地线的感应电势可能达到10 kV 级。如此高的感应电压使地线绝缘子实际上相当于被作为导线绝缘子(电压等级为几个10 kV 级的输电线路)使用,造 成对绝缘子电气和机械性能的损伤。 1.2瓷绝缘子电气和机械性能的丧失 (1) 由于所使用的瓷绝缘子为内胶装结构,其胶装粘合剂水泥和钢脚、铁帽、瓷件的热膨胀系数各不相同。温度变化时因各部件热胀系数的差异,将使瓷件受到压应力和剪切应力的作用;水泥的长期膨胀(俗称“水泥生长”) 也使瓷件和铁帽受到局部应力并产生疲劳效应,其绝缘性能随着运行时间的延长会逐渐降低,甚至完全丧失,此时瓷绝缘子处于击穿运行状态。运行中的瓷质绝缘子承受的感应电压越高,其电气性能丧失的时间越短。 (2) 处于临界击穿或已击穿状态的绝缘子的电气性能虽已大幅度下降或丧失,不能满足绝缘的要求,但其机械强度仍然可以满足设计的要求,所以此时地线不会马上掉线。由于胶装粘合剂水泥等填充物的存在,绝缘子有一定的电阻值,在10 kV 级感应电压的作用下,绝缘子出现了比正常接地感应电流大得多的“短路”感应电流。这个感应电流对绝缘子内部会有明显的热作用,热量的积累导致绝缘子温度升高。机电负荷和温升的长 期变化进一步加速了绝缘子的老化,而进一步老化的结果又导致热效应的加剧,从而形成了恶性循环。经过一段长时间或遭受雷击等强电流的作用,胶装粘合剂水泥等填充物因热效应局部融化,失去支撑能力,或因瞬间骤热而发生爆炸,因而产生绝缘子断串。 1.3掉线原因 500 kV东惠甲线的架空绝缘地线采用大连电瓷厂生产的XDP6-7C地线 专用绝缘子,带保护间隙,于1996 年投运。由于绝缘子掉线前2 个月内,当地并未出现雷电,因此掉线原因应该是绝缘子老化,绝缘子填充物局部融化。更换下来的绝缘子与悬垂线夹连接的金属部分有严重锈蚀,上面还残留有泪滴状的绝缘子填充物,绝缘子头部填充物有局部融化的痕迹,这表明高感应电压及其产生的强泄漏电流对绝缘子的老化和掉线起到了重要作用。 2暴露的问题 2.1绝缘子选用不当 500 kV 东惠甲线的架空绝缘地线采用瓷质绝缘子,有多种不利于运行的因素。

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档