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文檔簡介

1、光伏發(fā)電設計方案(優(yōu)選)1概述1.1設計依據1.1.2設計范圍本工程光伏并網發(fā)電系統,一期工程規(guī)模10MW,本工程設計范圍為(1)新建110KV升壓站一座(2)相關電器計算分析,提出有關電器設備參數要求(3)相關系統繼電保護、通信及調度自動化設計2.電力系統概述3.1.電氣主接線本期工程建設容量為20MWp,本期光伏電站接入110KV系統,光伏電站設110KV、35KV集電線路回,經 一臺升壓變電站接入電站內110KV變電站,SVG容量為10Mvar3.1.3.1 110KV升壓站主接線設計本期110KV升壓站設計采用1臺20MWa/110KV升壓變壓器,1回110KV出線。3.1.3.2光伏

2、方陣接線設計1概述;1.1設計依據;1.1.11遵循的主要設計規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定等:;1變電所總布置設計技術規(guī)程(DL/T205 ;2)35kV- 110kV無人值班變電所設計規(guī)程;3)3kV110kV高壓配電裝置設計規(guī)范(;4)35-110KV變電站設計規(guī)范(GB20 ; 5)繼電保護和安全自動裝置技術規(guī)范( GB14 ; 6)電力裝置的繼電保護和自動裝 置設計1概述1.1設計依據1.1.11遵循的主要設計規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定等:1)變電所總布置設計技術規(guī)程(DL/T2056-1996 );2)35kV- 110kV無人值班變電所設計規(guī)程(DL/T5103-1999 );3)3kV110kV高壓配

3、電裝置設計規(guī)范(GB20060-92);4)35-110KV變電站設計規(guī)范(GB20059-92);5)繼電保護和安全自動裝置技術規(guī)范(GB14285-93);6)電力裝置的繼電保護和自動裝置設計規(guī)范(GB20062-92);7)交流電氣裝置過電壓保護和絕緣配合;8)微機線路保護裝置通用技術規(guī)程(GB/T15145-94);9)電測量儀表裝置設計規(guī)程(DJ9-87);10)其它相關的國家規(guī)程、規(guī)范及法律法規(guī)。1.2設計范圍本工程光伏并網發(fā)電系統,一期工程建設規(guī)模20MW,本工程設計范圍為(1)新建110kV升壓站一座;(2)相關電氣計算分析,提出有關電氣設備參數要求;(3)相關系統繼電保護、通

4、信及調度自動化設計;2.電力系統概述3.1.3電氣主接線本期工程建設容量為 20MWp,本期光伏電站接入110kV系統,光伏電站設110kV、35kV電壓等級配電裝 置,本期110kV接入為單母線接線,出線 2回,35 kV為單母線,35kV集電線路6回,經一臺升壓變電站 接入電站內110kV變電站,SVG容性容量為10Mvar。3.1.3.1 110kV升壓站主接線設計本期110kV升壓站設計采用1臺20MVA/110kV升壓變壓器,1回110kV出線。3.1.3.2光伏方陣接線設計根據太陽能電池方陣設計,本電站采用一個1000kW方陣與2臺200kW并網逆變器組合,全站共計組成 20個電池

5、方陣與逆變器組合單元。擬定電氣主接線方案如下:(1)逆變器與35kV升壓變壓器的組合方式本電站采用2臺逆變器與一臺35kV升壓變壓器(36.75/0.27/0.27kV)組合方式。(2)35kV升壓變壓器的組合與系統接線為了簡化接線,節(jié)省回路數,現將35kV升壓變壓器每10臺高壓側并聯為1個聯合單元,共計組合為 5個35kV升壓變聯合單元,35kV母線采用單母線接線。3.1.4站用電接線站用電源采用雙電源,一路引自升壓站附近10kV電網線路,另一路由站內35kV母線經降壓變壓器降壓到400V供電,兩路電源互為備用。本工程升壓站經計算設置 2臺站用變壓器,其中1臺引自站內35kV母線,變壓器采用

6、 SC10-220/35 35 ± 2X 2.5%/0.4kV;另1臺是引外接電源,由附近 10kV線路引接,變壓器采用 SC10-220/10 220kVA、10± 2 X 2.5%/0.4kV,站外引接的10kV電源做為主供電源。升壓站 2臺站用變壓器一臺運行另一臺熱備用,380/220V站用電系統采用單母線接線即可滿足要求。3.1.5短路電流計算及主要電氣設備選擇3.1.5.1短路電流計算本升壓站各電壓等級短路電流水平如下:110kV母線31.5kA, 35kV母線31.5kA。3.1.5.2主要電氣設備選擇本項目場地污穢等級為III級,戶外電氣設備按爬電比距不小于2

7、.5cm/ kV選型。(1) 110kV升壓變壓器型式:三相油浸式雙繞組風冷升壓變壓器額定容量:20000kVA額定電壓:1158X 1.25%/35kV額定頻率:20HZ短路阻抗:10.5%調壓方式:有載調壓 聯接組標號:Yn , d11中性點接地方式:直接接地 主變中性點接地方式為直接接地,絕緣水平為分級絕緣,每臺主變中性點設置一臺HY 1.5W-72/186避雷器和一臺GW13-72.5W , 630A型隔離開關。(2) 35kV箱式變壓器型式:35kV額定容量:1100kVA額定電壓:短路阻抗:Uk=6.5%調壓方式:聯接組標號:Y,d11-d11(3) 110kV斷路器型號:LW30

8、-126額定電壓:126kV額定電流:3120A額定短路開斷電流:40kA額定短路關合電流:80kAP額定短路耐受電流:31.5kA額定峰值耐受電流:80kAP額度短路持續(xù)時間:4s(4) 110kV避雷器3 / 20 DOC格式可編輯型號:Y10WZ-108/281額定電壓:108kV持續(xù)運行電壓:84kV持續(xù)放電電流:10kA直流1mA參數 電壓:陡波沖擊電流殘壓(峰值):315kV雷電沖擊電流殘壓(峰值):281KV持續(xù)沖擊電流殘壓(峰值):239kV箱式變壓器(美式)36.75土 2X 2.5%/0.27/0.27無勵磁調壓 > 157KV(5) 110kV隔離開關型號:GW4-

9、126W 額定電壓:126kV額定電流:2000A熱穩(wěn)定電流:40kA/3s操作機構:電動操作機構(6) 35kV鎧裝型移開式高壓開關柜型號:KYN61-40.5額定電壓:40.5kV額定電流:2000A額定短路開斷電流:31.5kA額定短路持續(xù)時間:4 s額定峰值耐受電流:80kA操作機構:彈簧操作機構1) 35kV斷路器額定電壓:40.5kV額定電流:2200A額定短路開斷電流:31.5kA額定短路關合電流:80kA額定短路耐受電流:31.5kA額定峰值耐受電流:125kA額度短路持續(xù)時間:4s2) 電流互感器型號:LZZB8-35A 額定電壓:35kV 出線變比:1220/5A 0.5/

10、5P30/5P30/5P30進線變比: 300/5A 0.5/5P305P30(7) 無功補償按全面規(guī)劃、合理布局、分級補償、就地平衡的原則,對升壓站進行無功補償,在升壓站35kV母線上進行補償,設置SVG靜止型動態(tài)無功補償。110kV升壓站在35kV母線上裝設動態(tài)無功補償裝置1套,每套補償容量暫定為 10000kvar。,該無功補償裝置能夠實現動態(tài)的連續(xù)調節(jié)以控制并網點電壓,并滿足電網電壓調節(jié)速度的要求,該裝置還設有濾波的功能。(8) 消弧裝置考慮光伏電場場區(qū)35kV出線為電纜,總長共計約 30km,經計算,電纜及電站單相接地電容電流總計為 20A,大于規(guī)范要求的10A,計算消弧容量合計為

11、2200kVA。因此35kV母線上設置消弧消諧裝置,且具備 跟蹤補償能力。3.1.6防雷、接地及過電壓保護設計3.1.6.1光伏場區(qū)過電壓保護及接地1)過電壓保護110kV升壓變電所的過電壓保護和絕緣配合設計根據DL/T 620交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合進行。直擊雷保護:考慮到太陽能電池板安裝高度較低,本次太陽能電池方陣內不安裝避雷針和避雷線等防直 擊雷裝置,只需將太陽能電池組件支架均與場區(qū)接網可靠連接。2)接地裝置根據交流電氣裝置的接地技術規(guī)程DL/T621-1997規(guī)定,對所有要求接地的部分均應接地。參考國標光伏發(fā)電站防雷技術要求和行標光伏發(fā)電站防雷技術規(guī)程征求意見稿設計。站內設一

12、個總的接地裝置,在充分利用各光伏電池方陣基礎內的鋼管樁作為自然接地體引下,以水平接 地體為主,垂直接地體為輔,形成復合接地網,將電池設備支架及太陽能板外邊金屬框與站內地下接地網 可靠相連,接地電阻以滿足電池廠家要求為準,且不應大于4歐姆。3.1.6.2逆變及升壓站過電壓保護及接地1)過電壓保護直擊雷保護:在綜合樓屋頂安裝避雷帶對控制室和通信室進行防直擊雷保護,并在升壓站四周安裝避雷針,作為本升壓站直擊雷的保護。配電裝置的侵入雷電波保護:根據交流電氣裝置的接地DL/T621-1997和交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合DL/T620-1997中規(guī)定,在升壓站110kV出線側和110kV母線上均設

13、置無間隙金屬氧化鋅避;進出廠區(qū)的埋地電纜必須帶金屬屏蔽層;匯流箱、 直流;2)接地裝置;光伏升壓站,對保護接地、工作接地和過電壓保護接地;3.1.7照明;照明系統電源從廠用電0.4kV母線引來;綜合樓、35kV配電控制室、110kV升壓站及主;110kV升壓站內主控室和配電室照 明分為正常和事;主變壓器及 110kV升壓站場地采用投光燈出線側和110kV母線上均設置無間隙金屬氧化鋅避雷器對雷電侵入波和其他過電壓進行保護。進出廠區(qū)的埋地電纜必須帶金屬屏蔽層;匯流箱、直流柜、交流柜等交直流低壓系統經絕緣配合逐級加 避雷器或其他保護設備;逆變器交直流側均裝有過電壓保護裝置。2)接地裝置-60 

14、71;, 敷光伏升壓站,對保護接地、工作接地和過電壓保護接地采用一個總的接地網。本升壓站的接地網為以水 平接地體為主,并采用部分垂直接地極組成復合環(huán)形封閉式接地網。水平接地體采用熱鍍鋅扁鋼設深度為凍土層厚度以下,垂直接地極采用DN20, 2200mm長的熱鍍鋅管鋼。若接地電阻沒有達到要求,可增加接地極或使用降阻劑等措施,直至升壓站接地電阻達到要求。3.1.7照明照明系統電源從廠用電 0.4kV母線引來。照明系統電壓為380/220V。主要部位照明配置如下:綜合樓、35kV配電控制室、110kV升壓站及主變場地等場所的照明由綜合區(qū)廠用0.4kV配電段取得,控制位置在低壓配電柜上或通過就地開關完成

15、。110kV升壓站內主控室和配電室照明分為正常和事故照明兩種方式,正常時由交流供電;當交流電源消 失后,事故照明系統經交直流切換裝置自動切換至直流供電。主變壓器及110kV升壓站場地采用投光燈照明。在電站主要出入口、建筑物內部通道、樓梯間等處采用自帶蓄電池的應急標志燈指示安全疏散通道和方向,應急時間不少于60分鐘;所有事故照明燈及應急標志燈均加玻璃或非燃材料制作的保護罩。戶外110kV升壓站采用氣體放電類燈光源,辦公室、配電室、會議室等采用熒光燈類光源。為避免眩光,控制室內采用嵌入式熒光柵格天棚,走廊、樓梯、廁所等一般場所采用節(jié)能燈類光源。為監(jiān)視直流電源工作狀況,在主控室內設有直流常明燈。為滿

16、足消防安全需要,正常工作照明和事故疏散照明的電源分別采用單獨回路供電,并獨立穿管敷設。3.1.8電氣設備布置3.1.8.1 110kV主變壓器及其配電裝置布置110kV配電裝置采用普通戶外中型布置,110kV主變壓器和配電裝置統一規(guī)劃布置在110kV升壓站內。主變壓器35kV側通過母線接至戶內電站 35kV配電裝置;主變壓器高壓側接至110kV主變出線斷路器,并經架空線引至110kV母線。在主變壓器出線側依次布置110kV斷路器、電流互感器、隔離開關、熔斷器、電壓互感器、避雷器等電氣設備。3.1.8.2 35kV、10kV配電裝置布置電站35kV配電段、站用0.4kV配電段統一集中規(guī)劃布置在升

17、壓站高低壓配電室內。35kV配電裝置為戶內布置,采用戶內鎧裝型移開式交流金屬封閉開關設備,柜內配真空斷路器或高壓熔 斷器和接觸器。升壓站高低壓配電室、控制室、電氣設備室、交接班室組成一綜合性兩層建筑。高壓配電室內開關柜布置方式為單列布置。3.183電纜敷設(1)電池組串與匯流箱的連接電纜,垂直方向沿電池組件安裝支架敷設,水平方向沿電纜槽盒敷設,經 匯總后直埋進入逆變升壓配電室。(2) 全站逆變升壓35kV電纜和廠用10kV在光伏場內考慮采用直埋方式敷設,匯總進入35kV配電室電 纜溝。(3) 在升壓站35kV配電室內設置電纜溝,控制室、電氣設備室內設防靜電地板層,并與35kV配電室 內電纜溝連

18、通;防靜電地板層內設電纜支架。(4) 升壓站內設有電纜溝通往各主要電氣設備附近,溝內設電纜支架,動力電纜和控制電纜敷設時同溝 分層;電纜在無電纜溝的地方穿管暗敷。(5)除火災排煙風機、消防水泵等消防設施所需電纜采用耐火電纜外,其余均采用阻燃電纜。3.184電纜防火及阻燃措施(1)在電纜主要通道上設置防火延燃分隔措施,設置耐火隔板、阻火包等。(2)墻洞、盤柜箱底部開孔處、電纜管兩端、電纜溝進入建筑物入口處等采用防火封堵。(3)電纜防紫外線照射措施:本工程所有室外電纜敷設,將沿光伏電池板下、埋管、電纜槽盒或沿電纜溝敷設,以避免太陽直射,提 高電纜使用壽命。3.1.9電氣一次主要設備3.2電氣二次3

19、.2.1電站的調度管理與運行方式光伏電站按 無人值班”(少人值守)的原則進行設計。采用以計算機監(jiān)控系統為基礎的監(jiān)控方式。計算機監(jiān)控系統應滿足全站安全運行監(jiān)視和控制所要求的全部設計功能。中央控制室設置計算機監(jiān)控系統的值 班員控制臺。整個光伏電站安裝一套綜合自動化系統,具有保護、控制、通信、測量等功能,可實現光伏 發(fā)電系統及110kV開關站的全功能綜合自動化管理,實現光伏電站與地調端的遙測、遙信功能及監(jiān)測管理。(1)遠動裝置方案本升壓站采用具有交流采樣功能的變電站微機監(jiān)控系統,由微機監(jiān)控系統設立的遠動工作站完成遠動功 能,遠動通道采用 NX2M數據網傳輸方式,遠動管理系統和后臺數據轉發(fā)裝置分開,均

20、按雙配方案配置, 遠動規(guī)約與調度端設備通信規(guī)約相一致。(2)遠動電能量計量系統323電站的綜合自動化系統(1)計算機監(jiān)控系統b)計算機監(jiān)控系統的結構:站控層、網絡層和間隔層,網絡結構為開放式分層、分布式結構。站控層為 全站設備監(jiān)視、測量、控制、管理的中心,通過光纜布置在對應的開關柜內,在站層為全站設備監(jiān)視、測 量、控制、管理的中心,通過光纜或屏蔽雙絞線與間隔層相連。間隔層按照不同的電壓等級和電氣隔離單 元,分別布置在對應的開關柜內,在站控層及網絡失效的情況下,間隔層仍能獨立完成間隔層的監(jiān)視和斷路器控制功能。計算機監(jiān)控系統通過運動工作站與調度中心通訊。3.2.4.1保護配置原則根據電力裝置的繼電

21、保護和自動化裝置設計規(guī)范(GB20062 92)、繼電保護和安全自動裝置技術規(guī)程(GB14285 2006)以及光伏電站接入系統設計規(guī)定的要求,新能光伏電站工程的繼電保護配 置原則如下:1) 110kV配置一套完整、獨立的主保護及后備保護2) 主保護對全線內發(fā)生的各類故障類型均能無時限動作切除,后備保護也能以階段時限切除各類故障類 型。3) 主保護應有斷路器操作箱,實現三相跳閘。3.242保護配置方案配置如下:1) 110kV升壓站線路保護110kV線路保護采用光纖分相電流差動保護作為主保護,配置階段式相間距離保護、接地距離及零序電 流方向保護作為后備保護,并具有重合閘及同期檢定功能,保護通道

22、采用專用光纖通信。本110kV線路保護兩側的光纖差動保護裝置采用同生產廠家、同型號、同版本的保護裝置。2) 35kV箱式變電站升壓變壓器保護由于箱式變電站變壓器高壓側為熔斷器,低壓側為自動空氣開關,當變壓器過載或相間短路時,將斷開 高壓側熔斷器與低壓側空氣開關。因此不另配置保護裝置。箱式變電站油浸變壓器瓦斯信號、高壓倒熔斷器動作信號、低壓倒自動開關動作信號均經逆變器室光電 適配器送至計算機監(jiān)控系統。3)35kV廠用變壓器保護廠用箱式變電站變壓器為油浸式變壓器,由高壓側(35kV )熔斷器及低壓側自動開關實現保護。4)并網逆變器保護并網逆變器為制造廠成套供貨設備,設備中包含有欠電壓保護、過電壓保

23、護、低頻保護、孤島保護、短 路保護等功能。5)自動裝置a)自動重合閘:禁止光伏升壓站與系統非同期并列。本光伏升壓站側重合閘采用檢同期三相一次重合閘,*變側重合閘采用檢無壓三相一次重合閘,在線路的兩側均裝設電容式電壓互感器以實現自動重合閘。b)故障錄波裝置本光伏升壓站配置一臺故障錄被裝置,以錄取故障時35kV進出線、35kV母線、110kV出線的電流、電壓等,供故障分析及上傳地調。c)微機解列裝置本光伏升壓站配置一套微機解列裝置,為防止發(fā)生過過頻過壓、低頻低壓以及失步震蕩解列光伏電站與 系統的聯系,待系統恢復正常時升壓站再與系統并網。6)電能質量監(jiān)測裝置本工程配置電能質量監(jiān)測裝置一套,以實現對光

24、伏電站高壓側的電壓波動、電壓閃變等監(jiān)測。7)調度數據網接入設備本工程配置調度數據網接入設備一套,包括路由器1臺,交換機2臺,N*2M組網。二次接線(1 )測量系統本電站電氣測量儀表根據 SDJ-87電測量儀表裝置設計技術規(guī)程設置。由于配置了計算機監(jiān)控系統, 所有電氣測量將全部進入計算機監(jiān)控系統,根據設備運行需要在現地配置必要的常測儀表,常測儀表的精 度可按一級考慮。計費用的關口使用電能計量裝置,其設備選型由當地供電部門認可,相應的電流互感器和電壓互感器, 準確度等級為0.2s級,且電流、電壓線圈專用。(2)信號系統本電站采用全計算機監(jiān)控系統,運行需要的監(jiān)視信號均由相應的元件輸入計算機控制系統,

25、不再設獨立 的中央音響系統,各類信號全部送入計算機監(jiān)控系統。由計算機顯示實時狀態(tài)信號并根據需要發(fā)出聲、光 報警信號。另外,在現地設備上也應有必要的運行狀態(tài)和故障信號。1)微機保護裝置與計算機監(jiān)控系統之間采用數字通信;2)35kV、110kV配電裝置的斷路器、接地開;3)箱變組合熔斷器、負荷開關及低壓倒開關狀態(tài);4)變壓器輕瓦斯保護信號及重瓦斯跳閘;5)直流系統和交流不停電電源故障信號;(3)互感器的選擇與配置;a)互感器的配置;電流互感器的選擇原則;電流互 感器的額定一次電流應略大于安裝處額定一次電;電流互感器的準確度等1)微機保護裝置與計算機監(jiān)控系統之間采用數字通信方式。2)35kV、110

26、kV配電裝置的斷路器、接地開關位置信號采用點對點采集。3)箱變組合熔斷器、負荷開關及低壓倒開關狀態(tài)。4)變壓器輕瓦斯保護信號及重瓦斯跳閘。5)直流系統和交流不停電電源故障信號。(3)互感器的選擇與配置a)互感器的配置電流互感器的選擇原則電流互感器的額定一次電流應略大于安裝處額定一次電流。電流互感器的準確度等級為:接帶計量電度表的電流互感器,其準確等級為0.2s級,接帶常測儀表的電流互感器,其準確等級為 0.5級,繼電保護用電流互感器采用5P級。電流互感器的二次額定電流選 5A。電流互感器的容量應不小于其實際負載。電流互感器的配置見二次配置圖b)電壓互感器的配置電壓互感器的選擇原則:。電壓互感器

27、的額定一次電壓應不小于負荷安裝處的額定一次電壓。電壓互感器的準確度等級為:接帶計量電度表的電壓互感器線圈,其準確度為0.2級。接帶常測儀表的電壓互感器線圈其準確度等級為0.5級。接帶保護用的電壓互感器線圈其準確度等級為3P級。電壓互感器的二次電壓為100V/ V 3100V/3。電壓互感器各線圈容量均應大于(或等于)其實際負載。3.2.10控制電源系統1 )直流系統本工程擬設置免維護鉛酸蓄電池成套直流電源系統,布置在主控制室。容量為200Ah,電壓220V。該直流系統能對計算機監(jiān)控系統、斷路器、通信設備及事故照明提供可靠的直流電源,該套直流裝置由免維 護鉛酸蓄電池、直流饋線屏、充電設備等裝置組

28、成。充電設備能夠自動根據蓄電池的放電容量進行浮充電、 均衡充電,并且能長期穩(wěn)定運行。直流系統與微機監(jiān)控系統有通信聯系接口,并具有三遙功能。2)交流不停電電源本工程全站擬裝設一套容量為 5kVA的交流不停電電源,向監(jiān)控主機、網絡設備、火災報警系統、閉路 電視系統等設備提供交流工作電源。3.2.11火災自動報警系統本工程擬在35/110kV升壓站區(qū)域及各逆變器室設置一套火災報警系統,包括探測裝置(點式或纜式探測器、手動報警器)、集中報警裝置、電源裝置和聯動信號裝置等。其集中報警裝置布置在升壓站主控制室 內,探測點直接匯接至集中報警裝置上。在35/110kV升壓站區(qū)域內設備和房間及各逆變器室發(fā)生火警

29、后,在集中報警裝置上立即發(fā)出聲光信號, 并記錄下火警地址和時間,經確認后可人工啟動相應的消防設施組織滅火。擬采用聯動控制方式對區(qū)域內 主控室、配電室的通風機、空調等進行聯動控制,并監(jiān)控其反饋信號。3212視頻安防監(jiān)控系統本工程擬在升壓站、光伏方陣、逆變器場地等重要部位設置閉路電視監(jiān)視點,根據不同監(jiān)視對象的范圍 或特點選用定焦或變焦監(jiān)視鏡頭。各閉路電視監(jiān)視點的視頻信號通過圖像寬帶網,將視頻信號處理、分配、 傳送至主控室內的監(jiān)視器終端,并聯網組成一個統一的覆蓋本工程范圍的閉路電視監(jiān)視系統。本工程擬設100個閉路電視監(jiān)視點。3.2.13電工試驗室根據光伏發(fā)電工程管理原則和依本電站情況,擬配置一套檢修

30、、維護、校驗電氣設備所需的儀器、儀表。4通信部分5 土建工程5.1設計范圍光伏電站土建部分設計范圍包括:廠區(qū)道路設計、生活區(qū)總體布置、生活區(qū)內各單體的建筑、結構、給 排水、暖通、電氣各專業(yè)的設計以及太陽能光伏組建基礎設計和逆變器室、110kV升壓站的建筑、結構、消防、采暖設計。5.2光伏陣列基礎及逆變器室設計5.2.1光伏陣列基礎設計及地基處理通過幾種基礎形式進行比較,最后確定采用螺旋樁基礎。5.2.2逆變器室設計設計使用年限:20年建筑分類:民用建筑建筑耐火等級:二級建筑抗震設防烈度:七度建筑結構類型:框架結構建筑層數:地上一層建筑高度:層高:5.4m,室內外高差200mm,采用挑檐設計,總

31、高 5.6m基礎:擬采用磚條形基礎,天 然地基。持力層為卵石層。設計標高:±0.000相當于絕對標高現場定工程等級:三級外墻為370mm厚磚墻。門窗:外窗采用雙層白色塑鋼中空玻璃窗;規(guī)格:5+9A+5,80系塑鋼窗框;外門采用鋼板門;窗戶上下均加設軸流風機;所有門窗均采用防風沙門窗。裝修:外墻采用高級外墻涂料粉刷墻面;內墻面為白色乳膠漆;地面采用水泥砂漿面層。5.3場內集電線路設計根據路徑方案及沿線地形地貌特征,場內集電線路電纜采用地下敷設方式,埋深深度為凍土層以下,采 用挖溝埋設的方式進行電纜的敷設施工。5.4電站設計5.4.1生活區(qū)生活區(qū)位于場址區(qū)內南側中部。生活區(qū)內布置有:綜合

32、樓、附屬用房、門房、等??紤]風沙及日照等因素,單體布置采用南北向對面布置方式;綜合樓位于生活區(qū)東部,綜合樓南側布置附屬設施,各個單體間 由環(huán)狀道路使其連接通達,道路與兩個單體間自然形成了廣場及活動場地。生活區(qū)入口處,設置花池,且可在建筑物與建筑物之間的 空地處種植當地易于成活樹種和草皮,來營造自然、綠色的辦公、生活環(huán)境。5.4.2場區(qū)道路的布置進場道路引自廠址區(qū)西邊省道,為6m寬混凝土道路。為滿足設備運輸及運行管理和消防需要,在生產區(qū)周圍設環(huán)場道路,環(huán)場道路采用 4m寬混凝土路面;生產區(qū)內部太陽能板按照組團設計,組團間采用4m寬礫石路面,呈網狀分格各個組團,并與場地四周環(huán)形道路連接,方便檢修巡

33、視車輛的通行。所有道路橫坡坡度為1.5%,縱坡坡度為0.3%,設置排水明溝,將雨水收集后自流排出場外;道路轉彎半徑均不小于543圍墻、大門場區(qū)周圍設置高度1.8m高的防護圍欄,圍欄為鐵絲網圍欄,防止外來人員誤入。大門采用單開不銹鋼電動伸縮門,高1.8m,兩側為磚砌大門垛,貼石材。大門一側設電站統一標識墻及門房。544豎向布置設計場區(qū)內采用道路排水方式,縱坡同道路設計坡度0.3%。雨水由道路排入排水明溝,自流排出場外。5.4.5運動設施布置生活區(qū)內為豐富生產人員的業(yè)余生活,布置相關體育設施。5.4.6給排水設計5.4.6.1生活給水系統(1)生活水源本工程生活用水水源為電站內自備井。(2)用水量

34、a)生活用水量本工程用水人數按15人計,生活用水量標準為 120L/人d,最大日用水量為2.25m3/d。b)綠化用水量本工程綠化面積約114415m2,綠化用水標準采用 2.0L/m2 d,按每五天澆灑完一次計算,則最大日用水 量為 45.77 m3/d。c)澆灑道路用水量本工程道路、廣場面積約為11878 m2,澆灑用水標準采用2.0L/m2 d,按每五天澆灑完一次計算,則最大日用水量為2.38 m3/d。d)沖洗電池板用水量本工程太陽能系統為多晶硅太陽能系統,考慮每年用水清洗12次,每次清洗用水量為30 m3,則年用水量為360 m3。e)總用水量本工程生活、綠化及澆灑道路最大日總用水量

35、為10.82 m3/d,再考慮沖洗電池板用水量,則本工程年總用水量為7046.8 m3/a。546.2給水系統生活及消防用水從電站內自備井由深井泵引水至電站生活水箱及消防水池內。室外綠化及澆灑道路用水直接取自深井泵供水管,電站內共設置地下式灑水栓5套,供綠化、澆灑道路及沖洗電池板用水。本工程采用二次加壓供水方式。場區(qū)內設給水泵房(生活泵房與消防泵房合建),泵房內設一座4 m3的生活水箱、兩臺脈沖式消毒凈水器器和一套生活變頻供水設備(含兩臺生活供水泵,互為備用),及兩 臺消防泵。綜合樓生活用水由變頻供水設備直接供給。生活水箱由電站自備井深井泵給水管補水。生活變 頻供水設備型號為:AAB10/0.

36、3-2-1.5,設計最大供水能力為 10m3/h,供水壓力為0.3MPa。衛(wèi)生間熱水由屋 頂太陽能熱水器供給。5.4.6.3排水系統本工程排水系統采用雨、污水分流制,雨水和污水單獨排放。(1)雨水排水系統建筑物屋面雨水采用外排水。室外雨水由道路旁設置的雨水明溝收集后自流排出場外。(2)污水排水系統室內生活污水系統采用單立管伸頂通氣排水系統,污水自流排入室外污水管網;5.4.6.4生活給排水主要設備;生活給排水系統主要設備表;5.4.7采暖系統;由于工程運行人員少,根據本工程實際綜合考慮暫推薦;5.4.7.1通風系統;逆變器、配電室通風系統采用自然補風、機械排風方式;5.4.7.2空調系統;辦公

37、、宿舍等均考慮采用分體式空調;5.5其他單體設計;依據本光伏電站工程規(guī)模及光電組建形式,由于國家規(guī); 5.5.1110kV升壓網。室外設一座12 m3化糞池和一套污水處理設備,室內污水經化糞池及污水處理設備處理并消毒后用 作綠化用水。5.4.6.4生活給排水主要設備生活給排水系統主要設備表547采暖系統由于工程運行人員少,根據本工程實際綜合考慮暫推薦采用空調供暖,備用低溫電爐加熱。5.4.7.1通風系統逆變器、配電室通風系統采用自然補風、機械排風方式,風機采用軸流風機,建筑物側墻安裝,預留墻 洞,外設方形活動金屬百葉式風口,不設通風管道。為降低系統噪聲,采用低噪聲風機,以滿足通風和環(huán) 保要求。

38、547.2空調系統辦公、宿舍等均考慮采用分體式空調。5.5其他單體設計依據本光伏電站工程規(guī)模及光電組建形式,由于國家規(guī)范暫無人員面積定額指標,參見已成運行光伏電站管理人員編制,本期按需要確定建筑指標。 本工程辦公及設備用房主要包括:110kV升壓站、附屬設施等。5.5.1 110kV 升壓站設計使用年限:20年 建筑分類:工業(yè)建筑建筑耐火等級:二級 建筑抗震設防烈度:七度 建筑結構類型:框架結構 建筑層數:地上二層建筑高度:層高:4.5m,室內外高差:420mm,女兒墻高:0.6m,總高5.55m基礎:擬采用鋼筋混凝土 獨立基礎,天然地基。持力層為卵石層設計標高:±0.000相當于絕

39、對標高現場定。工程等級:三級外墻為370mm厚磚墻,內墻為240mm厚磚墻。110kV升壓站布置有低壓配電室、站用變室、35kV開關室等。門窗:110kV升壓站外窗均采用白色塑鋼雙框雙玻窗,玻璃為防火玻璃;規(guī)格:5+12A+5,90系塑鋼窗框;外門采用鋼制防火門;裝修:外墻采用高級外墻涂料粉刷墻面;內墻面均為白色乳膠漆;地面采用水泥地面;吊頂采用石膏板 吊頂。5.5.2綜合樓設計使用年限:20年 建筑分類:民用建筑 建筑耐火等級:二級 建筑抗震設防烈度:七度 建筑結構類 型:框架結構建筑層數:地上三層建筑高度:層高:4.5m,室內外高差:420mm,女兒墻高:0.6m,總高7.8m基礎:擬采用鋼筋混凝土獨立基礎,天然地基。持力層為卵石層設計標高:±0.000相當于絕對標高現場定。工程等級:三級外墻為370mm厚磚墻,內墻為240mm厚磚墻。綜合樓布置有辦公室、門廳、會議室、宿舍等。層高 4. 5m,其余房間層高均為 3.6m。門

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