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配电网技术原则

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架空线路的技术原则

1 线路路径的选择 1.1 线路路径要结合城网规划,积极与地方城镇建设部门协调,统一规划 电力线路通道。 1.2 电力线路通道宜在街道的一侧。供电区域划分后,如果街道两侧分属 不同的供区,避免街道两侧利用 高压线路互供;如果街道两侧属同一供区,则可以采用高压线路供电 到街对面。 2 导线 2.1 城区内 10kV 架空线路宜采用交联聚乙烯架空绝缘导线,从变 电站至城区的 10kV 架空线路根据实际情况也可采用钢芯铝绞线。架 空绝缘导线应符合 GB14049-1993 的要求。 2.2 城区 10kV 主干线应有较大的适应性,正常运行负荷电流一般 应控制在其安全电流的 2/3 以下, 导线截面应按长期规划(20 年)考虑。 10kV 主干线截面应不低于 185mm2,支线应根据实际负荷并结合规 划情况确定。 3 导线排列与档距 3.1 为给线路带电作业创造有利条件,10KV 单回架空线路宜采用三 角排列,双回或四回宜采用垂直排列,架空绝缘导线采用三角或垂直

排列时,相间距离不应小于 0.4 米。 3.2 10KV 架空绝缘线路的档距不应过大,宜控制在 50m 以内, 10KV 配电线路的耐张段不宜大于 800m。 3.3 同杆架设的多回架空绝缘导线的横担最小垂直距离, 中压与中压 之间不小于 0.5 米,中压与低压之间不小于 1.0m。 4 电杆 4.1 城网中电杆应采用普通钢筋混凝土电杆,禁止采用法兰盘电杆; 转角杆、终端杆和分支杆应采用方杆和钢管杆,设计时应进行强度校 验。普通钢筋混凝土电杆的强度设计安全系数不应小于 1.7,预应力 钢筋混凝土电杆的强度设计安全系数不应小于 1.8。 4.2 当杆塔上导线(包括高低压)的总截面≤1500mm2 时,直线杆 宜采用Ф190 梢径的电杆,总截面>1500mm2 时,宜采用Ф230 梢径 的电杆,锥度均为 1/75。电杆选型设计时应进行校验,电杆生产必 须符合相应的国家标准。 4.3 当线路转角大于 5°时应使用耐张转角杆。 4.4 电杆的选择应考虑到绿化并结合街道等实际情况, 保证一定的高 度。电杆上导线布置不超过二层时(包括低压) ,电杆高度宜选用 15m 及以上高度,耐张杆宜选用 14m 及以上方杆(钢管杆) ;当电杆 上导线布置超过二层时(包括低压) ,电杆高度宜选用 18m 及以上高 度, 耐张杆宜选用 16m 及以上方杆 (钢管杆, 方杆的梢径宜为 250mm ,锥度均为 1/40) 。

4.5 一个城市的线路杆塔高度宜一致, 一条街道的杆塔高度应尽量一 致。 4.6 电杆的埋设深度宜为:杆高(m) 12.0 15.0 18.0 埋深(m) 2.0 2.5 3.0 4.7 城区线路严禁使用拉线。 5 绝缘子和金具: 5.1 架空绝缘导线直线杆绝缘子可采用复合绝缘子, 严禁采用玻璃绝 缘子。直线杆上绝缘导线的

固定应采用耐侯绝缘扎线或 2.5 mm2 的塑料铜芯线绑扎,不准采用塑料铝芯线绑扎。 5.2 架空线路应选用防污绝缘子, 线路绝缘水平应与变电站 (开闭所) 绝缘水平配合。 5.3 架空绝缘导线金具应采用专用绝缘导线金具,并配带绝缘护套。 架空绝缘导线耐张线夹宜采用铝合金耐张线夹(剥除绝缘法) ,线夹 内的绝缘导线应剥除绝缘层,其剥除 长度应与线夹等长,误差不大 于 5mm,并配置相应的绝缘罩。耐张线夹与绝缘子的连接宜采用二 眼联板,并配置相应的绝缘罩。架空绝缘导线的连接可采用异型并沟 线夹或楔形线夹:导线截面在 120 mm2 及以上安装三个并沟线夹, 120mm2 以下安装二个并沟线夹,并配置相应的绝缘罩,也可采用一个楔形线 夹来代替。分支线与主干线的“T 接”以及变压器高压引下线与主干线 的“T 接”可采用异型并沟线夹或楔形线夹。新建设的架空绝缘导线不 允许接头。

5.4 验电接地环: 为了方便架空绝缘导线验电接地, 架空绝缘导线宜 在以下地点加装验电接地环:分支杆侧、耐张杆及部分直线杆。

验电接地环可采用异型并沟线夹、外加绝缘护罩和矩形接地验电环, 接地电阻不得大于 10Ω。 5.5 10KV 绝缘架空线路的绝缘层切开部分宜采取相应的绝缘措施并 防止雨水浸入,采用 AD 绝缘自粘带加防水胶带方式。 5.6 金具的使用安全系数不应小于 2.5。 6 铁附件: 6.1 线路所使用的所有铁附件必须热浸镀锌。 6.2 线路直线转角时必须采用双横担; 线路耐张和终端时必须采用双 横担。方杆横担应加装撑脚,防止横担下沉和上翘。 6.3 横担的设计和安装应考虑导线的相间距离和线间距离。 7 防雷接地及其它:大量采用架空绝缘导线易造成雷击断线事故, 因此采用架空绝缘导线应采取可靠的防雷措施。 7.1 在耐张线夹采取剥除绝缘层的方式时,应使耐张杆横担可靠接 地,接地电阻不得大于 30Ω。 7.2 地处空旷地带的架空绝缘导线应每隔 250-300m 装设线路型复 合绝缘氧化锌避雷器一组,接地电阻不大于 10Ω。 7.3 10kV 柱上开关必须在其两侧装设配电型复合绝缘氧化锌避雷 器,接地电阻不大于 10Ω。 7.4 电缆长度超过 50 米的,必须在电缆两侧装设配电型复合绝缘氧

化锌避雷器;不超过 50 米的,可只在一侧装设避雷器。 7.5 变电站和开闭所的 10kV 出线都必须要加装避雷器。

7.6 所有高低压设备外壳均必须接地。 7.7 低压绝缘线路除在电源点接地外, 主干线的末端和各分支线的末 端,零线应重复接地。每个低压电网的重复接地点不应少于 3 处,接 地电阻值为 10Ω。 三相四线制接户线在入户支架处, 零线也应重复接 地。 8 柱上开关:

8.1 柱上开关应选用干式真空断路器; 8.2 开关额定电流不应小于 630A,支线不应小于 400A; 8.3 开关额定短路开断电流应不小于 16kA; 8.4 线路长度超过 1.5kM、支干线宜加装分断开关。 8.5 用户专变容量 315kVA 及以上的应加装负荷开关或断路器。 8.6 柱上开关作为环网线路分段开关时,应在开关两侧加装隔离刀 闸;作为支路开关时,应在电源侧加装隔离刀闸,安装点应加装避雷 器。 9 计量装置 10KV 配电线路在线路首端应安装电能计量装置; 开闭所进出线按需 要设置电能计量装置; 有功率交换的配电线路联络开关处应安装正反 向电能计量装置。

配变电室

一、对有关专业的要求 1、可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃(或难燃) 介质的电力变压器室、 电压为 35kV、 l0kV 配电装置室和电压为 l0kV 电容器室的耐火等级不应低于二级。 电压为 0.4kV 配电装置和电压为 0.4kV 电容器室的耐火等级不应低于三级。 2、配变电所的门,应为防火门,并应符合以下要求: ①配变电所位于高层主体建筑(或裙房)内, 通向其他相邻房间的门应 为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门。 ②配变电所位于建筑物的二层或更高层通向其他相邻房间的门, 应为 甲级防火门,通向走道的门应为乙级防火门。 ③配变电所位于地下层时,通向相邻房间或走道的门应为甲级防火 门。 ④配变电所位于普通多层民用建筑内, 通向相邻房间或走道的门应为 丙级防火门, ⑤配变电所附近堆有易燃物品或通向汽车库的门应为甲级防火门。 ⑥可燃性油浸变压器室通向配电装置室或变压器室之间的门应为甲 级防火门。

⑦配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。 3、配变电所的通风窗,应采用非燃烧材料。

4、配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加 0.3m 高度宜按不可拆卸部件最大高度加 0.3m。 5、设置在地下层、楼层的配变电所应向结构专业提出荷载要求,向 建筑专业提出通道要求。 ①高压配电室高压柜前留有巡检操作通道,应大于 1.8m。柜后及两 端应留有检修通道,应大于 1m。 ②低压配电室低压配电室的面积取决于低压开关柜数量, 柜前应留有 巡检通道,应大于 1.8m,柜后维修通道,应大于 1m。 6、电压为 35kV、10kV 配电室和电容器室,宜设不能开启的自然采 光窗,窗户下沿距室外地面高度不宜小于 1.8m。临街的一面不宜开 窗。 7、变压器室、配电装置室、电容器室的门应向外开,并应装锁。装 有电气设备的相邻房间之间有门时,此门应向较低电压方向开启。 8、配变电所各房间经常开启的门窗,不应直通相邻含有酸、碱、蒸 汽

、粉尘和噪声严重的建筑。 9、长度大于 7m 的配电装置室应设两个出口,并宜布置在配电室的 两端。若两个出口之间的距离超过 60m 时,尚应增加出口。楼上、 楼下均为配电室时, 位于楼上的配电装置室至少应设一个出口通向室 外

的平台或通道。 10、位于炎热地区的配变电所,屋面应有隔热措施。控制室(值班室) 宜考虑通风,有条件时可接入空调系统。

11、屋内配电装置距屋顶(梁除外)的距离一般不小于 0.8m;高压 配电室的高度应大于 2.5m;变压器室 10kV 以下的高压裸导线距地 高度大于 2.5m,而低压裸导线要求距地高度大于 2.2m。

环网柜设计原则

1、采用 ABB Safe 模块,免维护设计。 2、户外型、全绝缘、全密封结构,可触摸型式,安全可靠,免维护, 体积小、重量轻、结构紧凑、安装简单,操作方便适用于各种恶劣环 境,并满足防潮、防凝露的要求, SF6 气室防护等级 IP67。 3 、体积小,便于安装和操作。 4、喷塑工艺和工序符合国际标准,抗腐蚀。 5、以无毒、无味、绝缘强度高的 SF6 气体作为其绝缘介质,母排、 连接件、负荷开关、全部置于 SF6 气包中,真正实现户外型、全绝 缘、 全密封结构。 SF6 气体年泄露率小于千分之 0.25,箱体上装有 SF6 气体压力计和低气压报警装置,可随时检查气体压力,通过 RTU 可 远传到控制中心。 6、接线采用全绝缘可触摸式电缆头,电缆接线安全、灵活。 7、环网柜应具备完善的防误操作功能。 8、能够实现配网自动化。 9、箱体采用覆铝锌钢板,在起吊、运输和安装时不应变形或损伤。

10、外壳颜色:军绿色,并与周围环境相协调。 11、门开启角度应大于 90°,并设定位装置。门应有密封措施,并装 有把手、暗闩和能防雨、防堵、防锈的锁。 12、 箱体应设足够的自然通风口和隔热措施, 以保证在正常条件下运 行时,所有电器设备的温度不超过其最大允许温度。

13、箱体应有可靠的密封性能,防小动物进入和防渗、漏雨水措施。 14、 箱门内侧应标出主回路的线路图, 同时应注明操作程序和注事项。 信号灯及仪表的装设位置应易于观察和安全地更换, 其位置应便于巡 视。电缆室的高度应满足安装、试验、维修的要求。 15、环网柜的接地系统应符合要求。 16、环网柜本身的智能化装置,应集控制、检测、数据记录、远方通 讯等功能于一体,结构紧凑,置于环网柜内,与户外运行的环网柜配 套使用。最大支持 4 条线路开关的分、合闸控制、进程指示以及状态 显示。环网柜内应预留足够的外接 IDS-RTU 的位置。 17、主要功能智能装置提供 RS485 或其他通讯接口,可与外接 RTU 可靠通讯。提供后备

电源,保证交流失电 24 小时内正常工作。 18、实现“三遥”功能,具体要求如下:遥信:包括各进、出线开关位 置、交流失压、SF6 气体气压低、电池电压低等;遥测:包括各进、 出线三相电流和三相电压等;遥控:环网柜自带智能装置应提供 I/O 扩展接口和通讯接口,受外接 RTU 控制,完成各路开关合、分闸操 作。


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