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特高压变电站电气施工图纸审查要点20170210

特高压变电站电气施工图纸审查要点20170210
特高压变电站电气施工图纸审查要点20170210

特高压变电站电气施工图纸审查要点

1.前言

施工图纸是施工和验收的主要依据之一。为使验收人员充分领会设计意图、熟悉设计内容、正确对施工进行旁站监督和验收,确保施工质量,必须在开工前进行图纸审查。对于施工图中的差错和不合理部分,应尽快解决,保证工程顺利进行。

2.施工图纸审查的重点是:

a)施工图纸与设备、原材料的技术要求是否一致。

b)施工的主要技术方案与设计是否相适应。

c)图纸表达深度能否满足施工需要。

d)构件划分和加工要求是否符合施工能力。

e)扩建工程的新老站及新老系统之间的衔接是否吻合,施工过渡是否可能。除按图面检查外,还应按现场实际情况校核。

f)各专业之间设计是否协调。如设备外形尺寸与基础设计尺寸、土建和电气对建(构)筑物预留孔洞及埋件的设计是否吻合,设备与系统连接部位、管线之间、电气之间相关设计等是否吻合。

g)设计采用的四新(新材料、新设备、新工艺、新技术)在施工技术、机具和物资供应上有无困难。

h)施工图之间和总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾。

i)能否满足生产运行对安全、经济的要求和检修作业的合理需要。

J)设备布置及构件尺寸能否满足其运输及吊装要求。

k)设计能否满足设备和系统的启动调试要求。

1)材料表中给出的数量和材质以及尺寸与图面表示是否相符。

m)补充图例符号及主要设备表应注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量。

3.施工图纸电气部分审查

3.1电气一次设备

3.1.1、对于主变压器、高压电抗器中性点接地部位应按绝缘等级增加防护措施。

3.1.2、设备预埋件及构支架预留螺栓孔应与设备固定螺栓规格相匹配。

3.1.3、对随设备支柱一体加工的隔离开关机构箱固定基座误差提出要求,以保证隔离开关垂直拉杆的垂直度。

3.1.4、电抗器室(BOX-IN)母线支柱瓷瓶爬电比距应满足该地区污秽等级的爬距要求。防雨、驱潮、观测设施应能满足运维要求。

3.1.5、各构件建成尺寸应能满足安规中设备不停电时的安全距离之相关要求。

3.1.6、设备支架柱(杆)头板的几何形状与尺寸,不得影响电缆穿管与设备接线盒的连接;混凝土环形杆杆头板加筋肋的位置不得影响接地扁铁的焊接。

3.1.7、设备支架柱(杆)的基础应不影响操作机构箱电缆穿管的顺畅穿入。

3.1.8、明确随设备成套供货的支架加工误差标准,防止现场安装增加垫片。

3.1.9、明确设备本体、机构箱门把手、螺栓等附件的防锈蚀(如烤漆、热镀锌、镀铬等)工艺。

3.1.10、校核设备连线的接线方式和导线材料选择,应满足设备接线端子设计的各项应力指标,必要时须提供相关计算书。

3.1.11、对设备厂家设计的本体接地端子,提出满足变电站设备接地引线搭接面积的要求。

3.1.12、对设备厂家现场配置的主变压器排油充氮灭火装置连接管道应提出防渗漏措施。

3.1.13、确认在线监测装置在设备本体上布置的探头位置和取样点数量,能满足运维需要;对在线监测装置在设备本体上布置的管线,提出工艺要求和防渗漏措施。

3.1.14、主变、高抗等大型设备至少应有两个固定接地点。

3.1.15、主变、高抗等大型注油设备的压力释放阀宜在本体间加装蝶阀以方便校验更换。

3.3.16、GIS、HGIS充气设备应确认气室分割布置是否合理;长气室的气隔绝缘盆子附近要设置便于进行气体测试取样的阀门,该测试取样阀门结构形式应与设备本体保持一致。

3.1.17、审查图中设备表上电气设备的规格型号与一次系统图、电气原理图是否相符。设备内部元件选必是否满足工艺控制。断路器、接触器、热继电器等与被控制设备是否配套。施工中经常发现热继电

器电流整定范围与电动机电流不符的情况,如不相符,则查明错误所在,做出详细记录。

3. 2母线施工

3.2.1、硬母线安装通常采用支撑式矩形铝排或矩形铜排,外加绝缘护套,与站用变套管端子之间应采取伸缩措施。

3.2.2、35kV及以下硬母线需要加装绝缘套时,设计单位应按加装绝缘套设计选择金具,避免安装时金具不配套影响安装工艺。

3.2.3、管形母线安装时,母线平直,端部整齐,挠度

3.2.4、支撑式管形母线安装时,一段母线中,除中间位置采用紧固定外,其余均采用松固定,以使母线滑动自如;伸缩节设置合理,连接导体选择可靠。

3.2.4、设备引下线宜采用扩径空心导线,上空引下位置尽量靠近端子垂线,以减少导线对设备连接端子的影响。

3.3屏、柜安装

3.3.1、应明确所有屏柜的色标号以及外形尺寸,明确厂家屏内接线工艺标准。

3.3.2、应规范端子箱、动力箱、机构箱及汇控柜等箱体底座框架与其基础及预埋件的尺寸配合。

3.3.3、端子箱箱体应有升高座,满足下有通风孔、上有排气孔的要求;动力电缆与控制电缆之间应有防护隔板。内部加热器的数量和功率满足特殊环境要求,布置位置应与电缆保持一定距离,且加热器

的接线端子应在加热器下方,避免运行时灼伤加热器电缆。端子箱内应采用不锈钢或热镀锌螺栓。

3.3.4、断路器机构箱、汇控柜下部基础预留孔大小和位置应合理,以满足电缆布排的工艺要求。

3.3.5、屏顶小母线应设置防护措施。

3.3.6、屏、柜内应分别设置接地母线和等电位屏蔽母线,并由厂家制作接地标识。

3.3.7、配电室内应留有便于安装拆除屏柜的地锚点,根据需要设置吊装锚点。

3.3.8、盘、柜宽度与土建盘基础宽度是否相符合,盘、柜安装位置周围是否可能漏水,温度、湿度保障措施等是否合理。

3.4电缆敷设、接线与防火封堵

3.4.1、交流动力电缆在普通支架上敷设不宜超过1层且应布置在上层。单芯电力电缆应“品”字形敷设。

3.4.2、控制室、继电保护小室内电缆较多,为便于施工、运行、维护,防静电地板支架与电缆支架设计要相互配合,宜直接采用带电缆托架的屏柜支架。

3.4.3、设在一层的控制室或继电保护小室若设置防静电地板,应便于改扩建时的设备进出,采用电缆沟进线的应确认留有足够的设备进出通道。

3.4.4、在电缆沟十字交叉口、丁字口处增加电缆托架,以防止电缆落地或过度下坠。

3.4.5、监控系统、远动装置、电度表计费屏、故障信息管理子站等装置的工作电源不应接至屏顶交流小母线,应接至UPS交流电源。双路电源时,要对每路电源是否独立供电进行核对。

3.4.6、双通道保护复用接口柜的两路直流电源应分别取自不同段直流电源。

3.4.7、在设备招标文件和工艺设计中,应明确主变压器、油浸电抗器、GIS和罐式断路器等设备电缆不外露。变压器、油浸电抗器器身敷设的本体电缆、集气管、波纹管、油位计电缆、温度表软管应保证工艺美观。

3.4.8、电缆敷设应绘制电缆走向图和转角断面图。所有屏柜门体接地跨线应统一工艺要求。

3.4.9、在电缆竖井中及防静电地板下应设计电缆槽盒,专门布置电源线、网络连线、视频线、电话线、数据线等不易敷设整齐的缆线。

3.4.10、电流回路应采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2. 5mm2;其他回路截面不应小于1. 5mm2。

3.4.11、强、弱电回路,双重化回路,交直流回路不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列。

3.4.12、电缆沟内防火墙:敷设阻燃电缆的电缆沟每隔80~100m设置一个隔断,敷设非阻燃电缆的电缆沟宜每隔60m,设置一个隔断,一般设置在临近电缆沟交叉处。防火墙中间采用无机堵料、防火包或耐火砖堆砌,其厚度一般不小于250mm,两侧采用1Omm以上厚度的防火隔板封隔。)防火墙两侧的电缆周围利用有机堵料进行密实的

分隔包裹,其两侧厚度大于防火墙表层的20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。沟底、防火隔板的中间缝隙应采用有机堵料做线脚封堵,厚度大于防火墙表层的 1 0mm,宽度不得小于20mm。

3.4.13、电缆线路应标示:线路走向、回路编号、电缆型号及规格、敷设方式(应符合标准图集有关页次及选项);电缆沟及排管应附有主要线路段的断面图。

3. 5接地装置安装

3.5.1、如果设计接地体利用桩和土建基础钢筋等自然接地体,就要查土建图中是否有要求把基础钢筋和桩筋焊接连通;如果防雷引下线设计为利用土建柱内钢筋引下,就要查看土建图是否有要求把往内钢筋通长焊接连通.且至少为2很主筋。如果这些细节土建图中没有明确要求,就要找设计院或工程指挥部协调,最好能让土建专业焊接.因为土建专业做该项工作比电气专业要方便得多。

3.5.2、变电站构架及设备支柱接地端子底部与设备基础保护帽顶面的距离以不小于200mm为宜,便于涂刷接地标识漆(螺栓紧固部位不得涂刷)。

3.5.3、设备支柱上部接地端子的位置应便于接地体的安装,接地端子的数量应与设备双接地或单接地的要求一致。

3.5.4、设计单位应分别校核并确定各类设备接地引下线的截面尺寸,重要程度不同的接地要求,应采用截面尺寸不同的接地引下线。

3.5.5、混凝土电杆杆头板应设置供设备二次接地用的螺栓孔,或

在钢箍上设置接地端子。

3.5.6、架构及设备支架下部接地端子螺栓孔的直径应不小于15mm,接地端子不少于两孔。

3.5.7、架空避雷线应与变电站接地装置相连,并设置便于地网电阻测试的断开点。

3.5.8、主要电气设备(主变、高压电抗器、避雷器、断路器、PT,CT等)需采用双接地,应用两根与主接地网不同干线连接的接地引下线,每根均应符合热稳定校核要求。

3.5.9、补偿电抗器的接地、网门和围栏不应形成电磁环路,防止产生涡流。

3.5.10、设备接地应有便于测量的断开点,接地黄绿标识应规范,黄绿色标间距宜为接地体宽度的1. 5倍。

3.5.11、施工图中应明确屏柜、屏柜门、低压配电柜及站区照明设备接地或接零的要求。

3.5.12、变电站人工接地网的敷设应符合以下规定:

a)人工接地网的外缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形,圆弧的半径不宜小于均压带间距的一半;

b)接地网内应敷设水平均压带,按等间距或不等间距布置;

c )35kV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设碎石、沥青路面或在地下装设2条与接地网相连的均压带。

d)除临时接地装置外,接地装置应采用热镀锌钢材,水平敷设的可采用圆钢、和扁钢,垂直敷设的可采用角钢和钢管。腐蚀比较严

重地区的接地装置,应适当加大截面,或采用阴极保护等措施。

不得采用铝导体作为接地体或接地线。当采用扁铜带、铜纹线、铜棒、铜包钢纹线、钢镀铜、铝包铜等材料作接地装置时,其连接应符合本规范的规定。

e)接地体顶面埋设深度当无规定时,不应小于0. 6m。角钢、钢管、铜棒、铜管等接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置连接(焊接)部位外侧100mm范围内应做防腐处理;

3.5.13、变电站接地线连接应符合以下规定:

a)接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。在与公路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处,均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁,楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套。

b)不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作接地线。蛇皮管两端应采用自固接头或软管接头,且两端应采用软铜线连接。

c)接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。自然接地体应在不同的两点及以上与接地干线或接地网相连接。

3.5.14、变电站电缆接地

a)当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。

b)110kV及以上中性点有效接地系统单芯电缆的电缆终端金属护层,应通过接地刀闸直接与变电站接地装置连接。

c)110kV以下三芯电缆的电缆终端金属护层应直接与变电站接地装置连接。

3.5.15、变电站附属及二次设备接地

a)高频感应电热装置的屏蔽网、滤波器、电源装置的金属屏蔽外壳,高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分和与其连接的金属管道均应接地,并宜与接地干线连接。与高频滤波器相连的射频电缆应全程伴随100mm2以上的铜质接地线。

b)保护屏应装有接地端子,并用截面不小于4mm2的多股铜线和接地网直接连通。装设静态保护的保护屏,应装设连接控制电缆屏蔽层的专用接地铜排。各盘的专用接地铜排互相连接成环,与控制室的屏蔽接地网连接。用截面不小于100mm2的绝缘导线或电缆将屏蔽电网与一次接地网直接相连.

3.5.16、变电站GIS接地

a)变电站GIS基座上的每一根接地母线,应采用分设其两端的接地线与变电站的接地装置连接。接地线应与GIS区域环形接地母线连接。接地母线较长时,其中部应另加接地线,并连接至接地网;

b)接地线与GIS接地母线应采用螺栓连接方式;

c)当GIS露天布置或装设在室内与土壤直接接触的地面上时,其接地开关、氧化锌避雷器的专用接地端子与GIS接地母线的连接处,宜装设集中接地装置;

d )GIS室内应敷设环形接地母线,室内各种设备需接地的部位应以最短路径与环形接地母线连接。GIS置于室内楼板上时,其基座下的钢筋混凝土地板中的钢筋应焊接成网,并和环形接地母线连接。

e)全封闭组合电器的外壳应按制造厂规定接地;法兰片间应采用跨接线连接,并应保证良好电气通路。

3.5.17、变电站避雷针(带、网)接地

a)避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接或热剂焊(放热焊接);

b)避雷针(带)的引下线及接地装置使用的紧固件均应使用镀锌制品。当采用没有镀锌的地脚螺栓时应采取防腐措施;

c)装有避雷针的金属筒体,当其厚度不小于4mm时,可作避雷针的引下线。筒体底部应至少有2处与接地体对称连接;

d)独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面;

e)独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置可与接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m;

f)独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m;

g)变电站配电装置的架构或屋顶上的避雷针(含悬挂避雷线的构架)应在其附近装设集中接地装置,并与主接地网连接。

h)装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线,必须采用直

埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线。电缆的金属护层或金属管必须接地,埋入土壤中的长度应在1Om以上,方可与配电装置的接地网相连或与电源线、低压配电装置相连接。

I)独立避雷针结构设计宜采用格构式钢结构设计。

3.6电容器系统、电抗器系统安装

3.6.1、装配式电容器的硬母线连接应注意满足膨胀的要求,放电线圈或互感器的接线端子和电缆头应采取防雨水进入的保护措施,电容器的接线螺栓紧固后应设置标记漆线。所有基础槽钢均应用镀锌扁钢连通,并至少两点与主接地网连接,槽钢与接地引线采用焊接.

3.6.2、干式电抗器支柱的底座均应接地,宜采用铜排,支柱的接地线不应成闭合环路,同时不得与地网形成闭合环路,一般采用单开口或多开口等电位联结后接地;磁通回路内不应有导体闭合回路。

3.6.3、干式电抗器沿支柱敷设的接地线,应采取可靠的固定措施,防止震动产生较大的杂音。

3.6.4、电流、电压互感器安装时本体与接地网两处可靠连接,电容式套管末屏、TV(PT)的N端、TA(CT)二次备用线圈短接可靠并接地,TV(PT)二次备用线圈一端可靠接地。

3.7变电站计算机监控系统

3.7.1、变电站计算机监控系统中所有操作控制均应经防误闭锁,并有出错报警和判断信息输出。

3.7.2、对手动操作的隔离开关和接地开关,应采用编码锁防误操作,也可采用电磁锁,并宜在就地控制箱设电气闭锁。各种闭锁均应

设权限等级管理。

3.8变电站组合电器系统安装

3.8.1、要求设备基础:相间标高误差,220kV以下≤2mm,220kV 及以上≤5mm;同相标高误差≤2mm;同组间x,y轴线误差≤1 mm;断路器各组中相x,y轴与电器室x,y轴线及其他设备x,y轴线误差,220kV以下≤5mm,220kV及以上≤10mm;电器室y轴与室内外设备基础y轴误差≤5mm;地基表面,相邻基础埋件误差≤2mm,全部基础埋件误差≤5mm.

3.8.2、组合电器的外套筒法兰连接处应做地线跨接。

3.8.3、接地引线安装按运行要求设置试验接地端子。

3.9穿墙套管安装

额定电流在1500A及以上的穿墙套管直接固定在钢板上时,套管周围不应形成回路。600A及以上母线穿墙套管端部的金属夹板(紧固件除外)应采用非磁性材料,其与母线之间应有金属相连,接触应稳固,金属夹板厚度不应小于3mm,当母线为两片及以上时,母线本身间应予以固定。采用热缩套进行防护,热缩套的规格(包括电压等级)应与导电杆及母线配套。

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