广州供电局10kV及以下客户受电工程施工图设计内容及深度要求(2019).pdf

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广州供电局10kV及以下客户受电工程施工图设计内容及深度要求(2019).pdf

2.3高低压一次主接线图

2.3.1一次主接线图应要素齐全:

高压所有元件数量和土要型号参数; (2)低压进线、联络开关及该柜内主要元件的型号参数: (3)与高低压系统图内容一致、左右方向一致; (4)接线图中,应画出发电机进线开关和市发电切换开关: (5)对于相同的柜内元件,可以“同左”之类的形式省略; 2.3.2一次主接线图中应能正确反应出主要开关的逻辑关系,特别是联络关系和联锁关系;

2.410kV高压柜一次接线配置图

出线开关额定电流值配置合理,分断能力和高压电缆配合选用;电流、电压、零序互 度选用合理QGDW 11329-2014 变压器短路法加热施工工艺导则,避雷器参数满足防雷要求

器变比和精度选用合理,避雷器参数满足防雷要求。 2.4.1.110kV断路器选型: (1)KYN进线柜和联络柜选用真空断路器,小车抽出式,总开关额定电流一般选用1250A, 介断能力31.5kA;KYN出线或单台变压器的高压开关额定电流630A,分断能力25kA; (2)固定式进出线柜和联络柜选用真空断路器,开关额定电流选用630A及以上,分断能力 OkA及以上; 2.4.1.210kV负荷开关选型:短路耐受电流20kA以上,根据不同情况选用真空、SF6、空气等 色缘介质; 2.4.1.310kV隔离开关选型:短路耐受电流20kA以上 2.4.1.410kV电流互感器选型: (1)二次侧可视情况选用5A或1A; (2)计量用互感器精度0.2S级,测量用互感器精度0.5级或以上; (3)计量用互感器采用双绕组,电能表和负荷管理终端各用一绕组: (4)保护绕组精度取10P10或以上:

2.4.1.11接地开关选

(1)地刀耐受电流20kA或以上,带挂锁装置; (2)不能设在电源进线端,且必须有五防联锁; 2.4.2高压柜的继电保护设置要求: 2.4.2.1.全密封全绝缘断路器柜内继保设过流、速断、零序保护: 2.4.2.2KYN柜单回路进线的,进线柜设过流、速断和零序保护,另设失压发信; 2.4.2.3KYN进线柜若双回路进线的,进线柜设过流、速断和零序保护、失压跳闸,其中视情 兄在联络柜或备供进线柜设备自投; 2.4.2.4KYN出线柜设过流、速断、零序、瓦斯/温度保护; 2.4.2.5KYN联络柜设过流和速断保护,若电缆进出线则加零序保护: 2.4.2.6.KYN并网柜需根据规定设置频率、电压及防孤岛保护。 2.4.3机械或电气联锁必须符合“五防”要求; 2.4.4必须附上各种运行状态开关的逻辑关系表,表中必须注明所有可能发生的状态: 2.4.510kV应急备供电源设置必须符合供电方案协议内容,并符合以下原则 2.4.5.1市电连锁与市发电联锁必须独立设置,两套之间不可混合(例如不可设5合2之类的取 ),且市发电联锁方式应为“2合1”。例如2路市电进线且有10kV发电机接入时,2路市电之间 锁独立一套,市发电之间的联锁独立另一套。 2.4.5.2市发电切换应自投不自复。

2.50.4kV低压柜一次系统图

2.5.1各设备元件参数的设置要求

2.5.1.1低压总进线断路器选型

(1)采用三段及以上保护,智能式控制器; (2)额定绝缘电压:交流1000V。 (3)额定短路接通能力:65kA(峰值) (4)额定短路分断能力:

变压器容量S≤800kVA时,选用35kA(有效值);额定短时耐受电流:1秒; 1000kVA≤S<2000kVA时,选用50kA(有效值),额定短时耐受电流:1秒; 变压器容量S≥2000kVA时,选用65kA(有效值),额定短时耐受电流:1秒; (5)当变压器容量S≤200kVA时,可改用塑壳开关作进线总开关; (6)考虑柜内母排的布置要求在满足安全距离要求前提下,总进线开关与联络开关可布置于 同一面低压配电柜内,但必须为抽出式小车开关。 2.5.1.2塑壳断路器选型: (1)配置过载长延时时及短路瞬时两种保护时宜选择热磁式塑壳断路器 (2)配置过载长延时,短路短延时,短路瞬时和接地故障四种保护功能时选择电子式塑壳断 路器。 3)在消防安全需要的场合,根据回路供电要求,塑壳开关应配置分励脱器;在有需要欠压 保护的的场合,塑壳开关应配置欠压脱扣器 (4)实际负荷有调整时,可根据估算容量和负荷性质配置电子式塑壳断路器 (5)向充电设备供电的配电回路应具有短路、过载保护和剩余电流保护功能,剩余电流保护 约额定动作电流应不小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流最大值的2倍 2.5.1.3隔离开关选型: (1)隔离开关额定电流应大于线路的计算电流,短时耐受电流水平应满足线路短路故障要求 荐选用的额定电流等级主要有100A、200A、400A、600A、800A、1000A、1500A, (2)动力箱中选用侧面操作手柄式开关 2.5.1.4低压互感器选型: (1)互感器型号可按需要选用环氧树脂(LMZ)和塑料(BH)等; (2)计量互感器精度0.2S级,测量互感器精度0.5级或以上; (3)计量互感器额定电压0.5kV,测量互感器额定电压0.66kV; (4)二次电流原则上取5A或1A;

变压器容量S≤800kVA时,选用35kA(有效值);额定短时耐受电流:1秒; 1000kVA≤S<2000kVA时,选用50kA(有效值),额定短时耐受电流:1秒: 变压器容量S≥2000kVA时,选用65kA(有效值),额定短时耐受电流:1秒: (5)当变压器容量S≤200kVA时,可改用塑壳开关作进线总开关; (6)考虑柜内母排的布置要求在满足安全距离要求前提下,总进线开关与联络开关可布置于 司一面低压配电柜内,但必须为抽出式小车开关。 2.5.1.2塑壳断路器选型: (1)配置过载长延时时及短路瞬时两种保护时宜选择热磁式塑壳断路器 (2)配置过载长延时,短路短延时,短路瞬时和接地故障四种保护功能时选择电子式塑壳断 路器。 3)在消防安全需要的场合,根据回路供电要求,塑壳开关应配置分励脱器;在有需要欠压 呆护的的场合,塑壳开关应配置欠压脱扣器 (4)实际负荷有调整时,可根据估算容量和负荷性质配置电子式塑壳断路器 (5)向充电设备供电的配电回路应具有短路、过载保护和剩余电流保护功能,剩余电流保护 的额定动作电流应不小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流最大值的2倍 2.5.1.3隔离开关选型: (1)隔离开关额定电流应大于线路的计算电流,短时耐受电流水平应满足线路短路故障要求 准荐选用的额定电流等级主要有100A、200A、400A、600A、800A、1000A、1500A, (2)动力箱中选用侧面操作手柄式开关 2.5.1.4低压互感器选型: (1)互感器型号可按需要选用环氧树脂(LMZ)和塑料(BH)等; (2)计量互感器精度0.2S级,测量互感器精度0.5级或以上; (3)计量互感器额定电压0.5kV,测量互感器额定电压0.66kV; (4)二次电流原则上取5A或1A:

2.5.1.2塑壳断路器选型

2.5.1.4低压互感器选型

2.5.1.5电容柜内元件选型

2.5.3失压脱扣的设置要求:

2.5.3.1对于一般用户是否在低压侧装失压脱扣不作要求; 2.5.3.2对于有精密仪器负荷等重要用户,需要装设延时低压脱扣,延时脱扣时间设定为: (1)当用户10kV供电为单电源时,低压总进线开关失压脱扣采用延时35秒; (2)当用户10kV供电为双电源时,低压总进线开关失压脱扣采用延时5秒

7.1二次原理图中的逻辑联锁关系、元件、符号需完全对应一次系统图; 1.2二次原理图中的联锁须安全可靠,相互联锁时,合闸回路和跳闸回路应同时联锁

2.7.2二次原理图中的联锁须安全可靠,相互联锁时,合闸回路和跳闸回路

2.7.3对具备“远程/就地控制,自动/手动备自投"保护功能的设备,应加装投退开关以备用户 选用。 2.7.4报警二次回路应设电铃或电笛报警,能及时反应出不同的故障状态,但不可设在高压计 量柜。

3.1.1电房位置规划选址应符合以下要求:

(1)开关房、综合房、公变房、公变低压房必须设在建筑物首层 (2)专变高低压房可设置在建筑物的地下层,但不宜设置在最底层;当建筑物地下只有一层 时,应采取预防洪水、消防水或积水从其他渠道淹渍配电站的措施 (3)电房宜尽量避免设在住宅止下方,当不可避免时应考虑采取隔离噪声、震动等措施; (4)电房止上方或贴邻应避免有厕所水池浴室之类; (5)尽量接近负荷中心,同时考虑末端压降在允许范围内(低压三相≤7%、单相≤10%); (6)统建小区应预留充电桩二期建设用电变压器房、敷设通道、末端箱的土建安装位置及条 件等; (7)其他应考虑的因素,如电房净高足够,方便设备运输和维护、粉尘少、没有过多震荡或 过高温环境、便于通风采光等; 8)非临时用电的10kV专变台架变压器,其低压侧应采用在新建低压房内新装低压设备的 形式,不得采用户外低压箱挂杆或座地安装的形式。 3.1.2当使用油量大于100kg的油浸式变压器时,不可与高低压设备放同一室内; 3.1.3电房内高低压设备布置应总体合理,尽量避免交义现象,配电柜排列方向、编号及尺寸 应与一次结线图相一致,安全通道距离满足规范要求; 3.1.3.1电房长度大于7m的配电室应设两个安全出口,开宜布置在配电室的两端; 3.13.2高低压柜的总长度大于6m时,其柜后通道应设两个出口,当低压配电装置两个门口间

的距离超过15m时应再增加出口,且电房门要求向外开。 3.1.3.3若受现场条件限制,电房不能避免与厕所水池等贴邻的,电房与厕所水池等之间应设 双墙; 3.1.3.4室内电房的门前应有不少于2米宽通道至建筑物外街道; 3.1.3.5专变电房内设备安全通道距离应符合以下要求: (1)专变高压柜通道的最小宽度应符合下表要求:

2)专变低压柜通道的最小宽度应符合下表要求:

电房内有柱类局部位时通道宽度可减少200

(4)当柜侧靠墙安装时,柜侧距离墙壁不少于200mm; (5)其余设备间距详见GB50053第"4.2条通道与围栏相关要求”; 3.1.3.6高压柜采用电缆进出线时,原则上采用下进下出线形式; 3.1.4电房内其他辅助设施要求:

替轴流风机; 3.1.4.2距离变压器低压侧600mm处装设带活动门的固定遮栏,遮栏高不低于1800mm,网孔 不大于40x40mm; 3.1.4.3变压器高压侧铜排部分需加热缩绝缘外套,变压器高低压侧接线端子处加绝缘护套; 3.1.4.4电气平面图应含各种“安健环"辅助设施,例如:电房环境控制箱、工具箱、变压器遮 、干粉火火器箱、轴流风机、防潮灯、应急灯、红外线灯、照明装置、防鼠挡等; 3.1.4.5干式变压器底座加装阻尼弹簧或防震垫以减少震动; 3.1.4.6当变压器为户内式安装,且变压器两端的高低压柜内已安装低压避雷器的前提下,变 压器高低压出线端子处可不必再安装避需器:

3.2.1电房土建的基本要求:

(4)变压器高低压侧缆沟:不少于500mm; (5)低压柜坑:不少于600mm; 3.2.1.6变压器房在通常情况下,变压器基础应高于电缆沟标高,当受条件限制时,10kV进 缆沟可采用局部抬高的做法。 3.2.1.7电房内地面标高设置: (1)户外独立电房的室内地面宜高于户外地面+0.3米或以上; (2)附属建筑物内的电房室内地面宜高于本层地面+0.3米或以上; (3)当电房位于地下层且受建筑物层高限制时THOMETEX 15-2020 餐饮用湿毛巾 湿巾,室内地面标高可适当降低,但应不小于50mn (4)当室内标高不满足现场防水淹要求时,应采取设防水门槛等措施以防水进入电房: 3.2.1.8所有门窗和风机孔均须加装防鼠网; 3.2.1.9电房门口设防鼠挡板(8mm厚、600mm高硬塑板),挡板两侧墙上贴上不低于700毫 高瓷片; 3.2.1.10高低压柜基础应预埋[10槽钢,槽钢应有效接地; 3.2.1.11电房门窗类型:采用带百叶窗的不锈钢门窗,尺寸(宽×高)不小于: (1)高压室(KYN柜):1800mmx2500mm; (2)高压室(HXGN柜):1200mmx2500mm; (3)变压器室:1800mmx2500mm; (4)低压房:1200mmx2500mm; 3.2.1.12通往室外门窗均须有飘逢等防雨措施: 3.2.1.13暂没有安装高低压设备的柜坑应以镀锌钢板覆盖,镀锌钢板厚度不小于6mm; 3.2.2电房内地网要求: 3.2.2.1电房内应以40mmx4mm扁钢环绕整个电房墙脚一周,并引出g16圆钢接至房内高低 备,每组高低压设备不少于2个引出点; 3.2.2.2房内设备和门窗等一切金属设备应统一接地,形成局部等电位:

(4)变压器高低压侧缆沟:不少于500mm; (5)低压柜坑:不少于600mm; 3.2.1.6变压器房在通常情况下,变压器基础应高于电缆沟标高,当受条件限制时,10kV进线 电缆沟可采用局部抬高的做法。 3.2.1.7电房内地面标高设置: (1)户外独立电房的室内地面宜高于户外地面+0.3米或以上; (2)附属建筑物内的电房室内地面宜高于本层地面+0.3米或以上; (3)当电房位于地下层且受建筑物层高限制时,室内地面标高可适当降低,但应不小于50mm (4)当室内标高不满足现场防水淹要求时,应采取设防水门槛等措施以防水进入电房: 3.2.1.8所有门窗和风机孔均须加装防鼠网; 3.2.1.9电房门口设防鼠挡板(8mm厚、600mm高硬塑板),挡板两侧墙上贴上不低于700毫 米高瓷片; 3.2.1.10高低压柜基础应预埋[10槽钢,槽钢应有效接地; 3.2.1.11电房门窗类型:采用带百叶窗的不锈钢门窗,尺寸(宽×高)不小于: (1)高压室(KYN柜):1800mmx2500mm; (2)高压室(HXGN柜):1200mmx2500mm; (3)变压器室:1800mmx2500mm; (4)低压房:1200mmx2500mm; 3.2.1.12通往室外门窗均须有飘逢等防雨措施: 3.2.1.13暂没有安装高低压设备的柜坑应以镀锌钢板覆盖,镀锌钢板厚度不小于6mm; 3.2.2电房内地网要求: 3.2.2.1电房内应以40mmx4mm扁钢环绕整个电房墙脚一周,并引出g16圆钢接至房内高低压 设备,每组高低压设备不少于2个引出点; 3.2.2.2房内设备和门窗等一切金属设备应统一接地,形成局部等电位

3.2.2.3建筑物内电房,地网须与原建筑物整体钢筋相连: 3.2.2.4户外独立电房的水平接地体埋设深度不得少于0.8米: 3.2.2.5地网焊接长度不少于200mm,对地电阻不大于4欧姆; 3.2.2.6户外独立电房房顶需设避雷网,避雷网需设不少于2处独立引下地线:

3.4.1电气、土建部面图中,各尺寸标注应齐全,并注明该剖面图对应的电房名称和设备名称; 3.4.2专变房内变压器高压侧的10kV避雷器,可按现场情况取消或改设在高压出线柜内 3.4.3所有砌体需要求采用1:2水泥沙浆抹面; 3.4.4电房垫层采用C15垫层,厚度100mm以上,垫层下应设100mm以上石粉层;电房地面采 20垫层,厚度100mm以上,柜坑支撑墩和变压器基础采用C25砼: 3.4.5电房内柜坑砌砖墩标准不低于Mu10,水泥砂浆标准不低于M7.5。 3.4户外设备基础 3.4.1户外设备基础不应低于该区域历史水淹的最高位置: 3.4.2座地式配电箱、充电桩等设备基础距地高度不应小于0.3m 3.4.3户外基础按天然地基承载力fak≥120kPa设计。具体工程应根据其地质报告复核基础设 必要时应修改基础设计或采用合理的地基处理方案; 3.4.4地网接地电阻不大于4Q

4.1.1户外电缆走向图中,应包含应有的内容:底图、标志建筑、起点和终点电房、电缆中间 头位置、材料表、标注、比例尺、指北针、图例等; 4.1.2户外电缆走向图的比例大小应适中,对于复杂的地形需要分多种不同敷设方式的,建议 比例宜不大于1:1000:对于道路结构简单且敷设方式单一的,建议比例宜不大于1:2000:当走向

4.2.14当为架空线引下或两电房之间距离大于50米时,两端均需设避雷器,反之仅杆上安装 避雷器即可; 4.2.15在走向图增加部面示意图,标示原有电缆走廊使用情况及新敷电缆位置,新敷电缆首 先使用下层电缆。

受现场原有电房环境条件限制且不具备改造条件时,在没有安全风险的前提下,设备间的安 全距离可适当放宽,房内土建缆沟深度在满足电缆弯曲半径的前提下可适当放宽。 5.2工程范围 只在供电方案协议中本期明确的改造范围内的电气设备及电气系统进行改造,不属于本期改 造范围内的原有电气设备在安全性不受影响的前提下可保持不变。 5.3非标设备 原则上不允许选用非标高低压柜(如KYN靠墙柜)GB/T 27620-2011 植物有害生物根除指南,若受现场条件限制确实需使用,需填写 《不按标准实施的业务记录表》,严格执行“提级”审批流程,且该高压柜需具备独立的国家资质 单位试验报告

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