湖北武穴大金风电场工程集电线路及安装南部区域分析文档格式.docx
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IEC60502额定电压1kV(Um=1.2kV)至30kV(Um=36kV)挤包绝缘电力
电缆及其附件
AEICCS5额定电压5—46kV热塑聚乙烯和交联聚乙烯绝缘屏蔽电力电缆
技术条件(第8版)
IEC60840额定电压30kV(Um=36kV)至150kV(Um=170kV)挤包固体
绝缘电力电缆及其附件的试验方法和要求
DL/T401高压电缆选用导则
GB2952电缆外护层
GB/T3956电缆的导体
GB/T3953电工圆铜线
GB3957电力电缆铜、铝导电线芯
JB7829额定电压26/35kV及以下电力电缆户内型户外型热收缩终端
JB/T8144.3额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求电缆接
头
GB6995电线电缆识别标志
GB6995.3电力电缆识别标志第三部分:
电力电缆识别标志
GB6995.5电力电缆识别标志第五部分:
电力电缆绝缘线芯识别标志
GB8170数值修约规则
GB4005电力电缆交货盘
GB50217电力工程电缆设计规范
GB/T3048电线电缆电性能试验方法
GB9237电缆导体压缩和机械连接接头试验方法
GB/T2951电缆绝缘和护套材料通用试验方法
GB50168电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范
GB9330聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
YD/T901层绞式通信用室外光缆
GB/T7424.1-2003光缆总规范第1部分:
总则
GB/T7424.2-2002光缆总规范第2部分:
光缆基本试验方法
GB/T13993.1-2004通信光缆系列第1部分:
GB/T15972光纤总规范
IEC60793-1光纤总规范
GB/T16529.3-1997光纤光缆接头第3部分:
分规范光纤光缆熔接式接头
ITU-TG.652(2005)单模光纤和光缆的特性
YD5121-2005长途通信光缆线路工程验收规范
GB5006166kV及以下架空电力线路设计规范
DLT5219架空送电线路基础设计技术规定
GB50007建筑地基基础设计规范
GB50010混凝土结构设计规范
GB50017钢结构设计规范
GB50068建筑结构可靠度设计统一标准
GB50009建筑结构荷载规范
3工程概况及现场条件
3.1地理位置
湖北武穴风电场位于湖北省黄冈市武穴市境内,风电场范围主要分为三片,均为丘陵山区。
北部丘陵山区区域位于武穴市中部,处于大别山和幕府山形成的“狭管”中较为狭窄处,且主导风向上下游均无遮挡。
这片丘陵由多道较为破碎的山体构成,间有水库、池塘等水体。
整个区域南北长约12km,东西宽9km,最高点海拔350m左右,山体平均海拔在200m-300m之间。
中部和南部为丘陵山区,其中北面丘陵山区区域位于武穴市西部区域,为一整条西北-东南走向的小山脊,东西长约14km,西北部与黄梅交界,山体海拔高度在100~200m之间;
南部丘陵山区区域位于武穴市南部,处于大别山和幕府山形成的“狭管”南侧,长江北岸。
这片丘陵由两道连续的山脊组成。
南侧山脊距长江较近,海拔约250-400m。
东西长12km,南北宽4km。
北侧山脊较矮,海拔约100-250m。
东西长15km,南北宽2km。
风电场对外交通方便,S308省道从中部丘陵山区中部穿过,S204省道从中部丘陵山区西部穿过,S240省道从南部丘陵山区穿过,场内有县道和村村通道路,优越的交通为风电场建设提供便利。
3.2风电场工程概况
本风电场工程北部、中部、南部装机总规模80MW,设计安装40台单机容量2000kW的风力发电机组。
南部风电场装机3台,风力发电机额定输出电压为0.69kV,采用“一机一变”单元式接线,对单机容量为2000kW的风机设置容量为2200kVA,电压变比为12/0.69kV的箱式变电站,全场风机以1回10kV集电线路汇集后送到10kV系统。
10kV集电线路采用电缆敷设方式,电缆型集电线路采用YJLV32-8.7/10型电缆,电缆截面根据连接风机数量选为3x70,3x120等。
3.3气象条件
表1武穴气象站气象参数表
月份
多年平均风速
1月
2.0
2月
2.1
3月
2.2
4月
5月
6月
1.9
7月
8月
1.7
9月
1.8
10月
11月
12月
平均值
最大值
最小值
最大最小差值幅度
29.41%
武穴市气象站月平均风速统计成果表单位:
m/s
3.4沿线工程地质条件
场区位于武穴市境内,属于低山地貌,地表多为林地、密灌,主峰海拔高度为200m,地形划分:
100%山地。
场区岩石的风化主要受岩性、构造和地形地貌的控制。
风化类型主要为面状风化和带状风化。
场区岩石多为花岗岩、片麻岩夹白云石英片岩、角闪片岩。
花岗岩和片麻岩抗风化能力较强,片岩次之。
沿构造带风化相对较深。
场区东侧边坡主要为顺向坡,在地形较陡处,受地表水冲刷或岩石受结构面不利组合的影响产生局部小型崩塌。
场区无大的不良地质现象发育。
3.5工程建设目标
3.5.1质量目标
达到设计要求投产,质量等级评价为优良,土建工程单位工程优良率100%,分项工程优良率大于90%。
3.5.2安全目标
现场安全文明施工状况良好,实现人身死亡事故“零目标”,确保不发生以下事故:
不发生人身死亡及群伤事故;
不发生特大、重大设备、机械设备事故;
不发生恶性误操作事故;
不发生重大火灾事故;
不发生重大交通责任事故;
不发生特大环境污染事故;
3.5.3工程实现达标投产,争创优质工程。
4工程范围及工程量
4.1工程范围
4.1.1本工程集电线路由中部10kV直埋电缆及光缆组成,电缆线路长7.74km。
采用YJLV32-8.7/10-3×
70、YJLV32-8.7/10-3×
150、YJLV32-8.7/10-3×
240电缆形式。
其走向详见南部风电场集电线路走向示意图(NA01921C-A04-04)。
4.1.2本招标范围包括:
1)10kV箱变卸货、保管、场内运输、安装、调试和交接试验工程、试运行;
2)10kV电缆型集电线路填挖土方、电缆的敷设安装及调试和交接试验工程、试运行。
3)全线高、低压电缆、控制电缆卸货、保管、防盗、场内运输、敷设、安装及试验工程、试运行;
架空型集电线路的所有主材、辅材的检验、卸货、保管、防盗、场内运输、敷设、安装及试验工程、试运行;
4)全线光缆的采购、敷设、安装及调试工程、试运行;
5)电缆防火工程;
6)箱变至风机塔筒间动力电缆、控制电缆、光缆敷设、除风机基础内、箱变基础内埋管外的电缆埋管、填挖土方及光缆的采购、制作、安装、试验;
7)10kV/1kV高低动力电缆到现场的送检。
8)负责690V低压电缆的电缆头及附件的采购和安装以及35kV电缆头附件的采购和安装。
4.1.3对本工程集电线路走廊内涉及到的建设场地临时用地,由招标方负责。
4.1.4工地工区设点、材料站布置等由投标方自行选定,并由对业主及监理确认,其所用费用由投标方负责。
4.1.5投标方一旦中标,就将承担本标段整个线路工程的全部施工,按前述国家规程、规范及本文中要求验收合格,并负责保修二年。
4.1.6 具体开工时间由招标方根据项目进度提前15天通知,中标方也可根据自身判断提前进场,但需取得招标方的同意。
4.1.7箱变、10kV电缆、10kV电缆附件及690V电缆、控制电缆由招标方采购。
4.2工程量清单:
详见招标文件商务部分
5箱变安装及调试
10kV箱式变压器安装工程共有如下内容:
3台箱式变电站(型号为ZGS-ZF-2200/12)的安装;
电气冷态实验、带电冲击试验和箱变带电调试期间的维护;
箱变接地(箱变本体接地与接地网可靠连接);
箱变外壳进行编号的喷漆工作(箱变运行编号由招标方另行提供);
箱变防火封堵;
箱变低压侧电缆头制作、安装、试验;
箱变高压侧电缆安装、试验
箱变测控的安装调试
箱变至风机、升压站至风机的通信光缆的熔接、试验工程。
6电缆工程
6.1施工范围
1)电缆工程包括:
风机控制柜与箱变间1kV动力电缆、箱变与箱变间及每组10kV集电线路最后一台箱变与升压站10kV开关柜间的电缆连结,所有直埋电缆的土方开挖、回填,电缆的敷设、电缆穿管防护、电缆头的制作、连接、试验,热(冷)缩套管等室内外防护设置;
2)1kV低压电缆:
风机控制柜采用6根YJV-1kV-3×
240及2根YJV-1kV-1×
240电缆并联,采用(基础内)穿管、(基础外)直埋敷设方式。
3)10kV高压电缆
箱变高压侧间连接电缆型号为YJLV22-3×
70-8.7/12kV~YJLV22-3×
240-8.7/10kV,具体长度见表3。
高低压电缆由招标方负责采购,投标方负责电缆到场后的取样送检、电缆卸车、保管、敷设,试验。
4)电缆防火工程:
投标方负责所属标段内所有电缆孔洞的防火封堵及电缆防火施工,含箱变进出电缆的防火封堵。
5)10kV电缆中间头、终端头及其附件由招标方负责采购。
卸货、保管、制作安装由投标方负责。
6.2技术要求
1)施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均须符合要求,外观无扭曲、坏损等现象。
2)电缆敷设前进行绝缘测定。
如工程采用1kV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻不低于10MΩ。
摇测完毕,应将芯线对地放电。
3)电缆端部应做好防水措施,使用橡皮包布密封后再用防水胶布包好。
4)电缆敷设机具的配备:
采用机械放电缆时,应将机械安装在适当位置,并将钢丝绳和滑轮安装好。
人力放电缆时将滚轮提前安装好,严禁电缆直接在地面上拖动。
5)电缆的搬运及支架架设
a)电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。
滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。
如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚动,以免电缆松驰。
b)电缆支架的架设地点的选择,以敷设方便为原则,一般应在电缆起止点附近为宜。
架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。
6.3主要施工方法
6.3.1直埋电缆敷设
1)直埋敷设电缆的路径选择,宜符合下列规定:
a)应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段。
b)无防护措施时,宜避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段。
2)直埋敷设电缆方式,应符合下列规定:
a)电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。
b)位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔60m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。
3)直埋敷设于非冻土地区时,电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;
当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。
4)直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或正下方。
5)直埋敷设的电缆与铁路、公路、道路或街道交叉时,应穿于保护管(镀锌钢管),保护范围应超出路基、街道路面两边以及排水沟边0.5m以上。
6)直埋敷设的电缆引入构筑物,在贯穿墙孔处应设置保护管,管口应实施阻水堵塞。
7)直埋敷设电缆的接头配置,应符合下列规定:
a)接头与邻近电缆的净距,不得小于0.25m。
b)并列电缆的接头位置宜相互错开,且净距不宜小于0.5m。
c)斜坡地形处的接头安置,应呈水平状。
d)重要回路的电缆接头,宜在其两侧约1.0m开始的局部段,按留有备用量方式敷设电缆。
8)直埋敷设电缆采取特殊换土回填时,回填土的土质应对电缆外护层无腐蚀性。
9)施工过程
a)清除沟内杂物,铺完底沙或细土。
b)电缆敷设
i.电缆敷设可用人力拉引或机械牵引。
采用机械牵引可用电动绞磨或托撬(旱船法)。
电缆敷设时,应注意电缆弯曲半径应符合规范要求。
ii.电缆在沟内敷设应有适量的蛇型弯,电缆的两端、中间接头、电缆井内、垂直位差处均应留有适当的余度。
c)铺砂盖砖:
i.电缆敷设完毕、应请建设单位、监理单位及施工单位的质量检查部门共同进行隐蔽工程验收。
ii.隐蔽工程验收合格,电缆上下分别铺盖l00mm砂子或细土,然后用砖或电缆盖板将电缆盖好,覆盖宽度应超过电缆两侧5cm。
使用电缆盖板时,盖板应指向受电方向。
d)回填土。
回填土前,再作一次隐蔽工作检验,合格后,应及时回填土并进行夯实。
e)埋标桩:
电缆在拐弯、接头、交叉、进出建筑物等地段应设明显方位标桩。
直线段应适当加设标桩(以目视为准)。
标桩露出地面以15cm为宜。
f)电缆进入电缆沟、穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。
6.3.2电缆穿管敷设
地下电缆与公路、铁道交叉时,应采用穿管,地下电缆通过小的沟渠时也应采用穿管敷设,且将管内用混凝土夯实。
电缆保护管内壁应光滑无毛刺。
其选择,应满足使用条件所需的机械强度和耐久性。
保护管管径与穿过电缆数量的选择,应符合下列规定:
1)每管宜只穿1根电缆。
2)管的内径,不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。
6.3.3光缆熔接的施工要求
1)光缆接续的主要步骤
A.准备工作
技术准备:
了解将要使用的光缆连接盒的性能、操作方法和质量要求。
器材准备:
器材准备包括光缆连接盒的配套部件、熔接机、光纤接续保护材料
及常用工具。
B.光缆护层的处理:
光缆外护层、金属层的开剥尺寸、光纤余留尺寸按不同结构连接盒的所需长度在光缆上作好标记,然后用专用工具逐层开剥。
光缆护层开剥后,缆内的油膏可用专用清洗剂擦干净。
C.加强芯、金属护层的接续处理
加强芯、金属护层的连接方法应按所选用的连接盒规定的方式进行,电气导通与否应根据设计要求实施。
D.光纤的接续
光纤应采用熔接方式连接,以热融热缩套管或三明治式保护夹保护。
E.光纤连接损耗的监测
光缆接续中光纤连接损耗应予现场监测。
不符合熔纤要求的光纤须重新熔接。
并提供合格的熔接报告。
F.光纤余留长度的盘整
光纤连接后,经检测连接损耗达到标准要求并完成保护后,按连接盒结构所规定的方式进行光纤余长的盘绕处理,光纤在盘绕过程中,应注意曲率半径和放置整齐。
G.光缆连接盒的密封处理
不同结构的连接盒,其密封方式也不同。
具体操作中应按连接盒封装标准中规定的方法严格执行。
对于光缆密封部位均应作清洁和打磨,以提高光缆与防水密封材料间密封性能的可靠性。
H.光缆接续完成后的处理
应按要求安装放置连接盒,注意整齐、美观。
I.终端盒与尾纤的标识
终端盒的尾纤出口必须标识尾纤连接的光电模块接口号,以及此光纤连接的另一端的风机ID号及光电模块接口号,尾纤序号可按数字或字母加标识管套予以区分。
2)光缆熔接要求
A.接续时连接盒内光纤应做出永久性标记。
B.光缆接续的方法和工序应符合不同接续器件的工艺要求。
C.光缆接续应有良好的工作环境,一般应在车辆或帐篷内作业,以确保熔接设备正常工作。
D.光缆接续余留长度和连接盒内光纤的余留分别为:
连接盒外光缆余留每端不少于0.6m连接盒内光纤余长每端不少于0.6m。
E.每条光纤通道的平均连接损耗应达到标准的规定值。
7通信光缆
7.1光缆的技术要求
7.1.1光缆类型及芯数
本工程光缆采用松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘结护套、纵包皱纹钢带铠装、聚乙烯套通信用室外光缆(GYFTA53-16B1型光缆),单模光纤,芯数为16芯。
7.1.2光缆结构的基本要求
缆芯为松套管结构,缆芯内和松套管内应充满填充化合物;
使用足够强度的加强构件,光缆外护层高强绝缘,用优质原材料制造,能承受强电场影响,具备防水、防潮、抗污、抗化学腐蚀的性能,光缆能防扭曲折断,具有扭矩平衡特性。
投标方根据以上基本要求,需提供详细光缆结构图,并提供达到以上要求的技术说明及测试报告。
7.1.3光缆的机械性能
7.1.3.1光缆允许张力和侧压力
具体数据由投标方根据安装条件确定,列于表8.1.3.1
表7.1.3.1
内容
光缆
允许张力(N)
允许侧压力(N/10cm)
最大破断张力(N)
长期
短期
7.1.3.2光缆在承受表8.1.3.1所列“长期允许张力”的情况下,光缆延伸率应不大于0.2%,同时,光缆内每一根光纤的延伸率及附加衰减应为零;
承受表8.1.3.1所列“短期允许张力”时,光缆延伸率应不大于0.15%,张力解除后,每一根光纤的衰减不应有变化。
7.1.3.3光缆在承受表8.1.3.1所列“长期允许侧压力”的情况下,光缆内每一根光纤的衰减不应有变化;
承受表8.1.3.1所列“短期允许侧压力”的情况下,压力解除后,每一根光纤的衰减不应有变化,护层不应有破损。
7.1.3.4光缆机械性能的测试项目和技术要求至少包括以下内容:
a拉伸:
符合IEC794-1-E1
b压扁:
符合IEC794-1-E3
c冲击:
符合IEC794-1-E4
d反复弯曲:
符合IEC794-1-E6
e扭转:
符合IEC794-1-E7
f卷绕:
符合IEC794-1-E11
g弯折:
符合IEC794-1-E10
h外护套磨损:
符合IEEE-P1222的相关规定
7.1.3.5光缆经过上述各项试验后均应满足下列要求:
a光缆中全部光纤和构件都完好。
b护层应无目力可见的裂纹。
c光纤衰减无变化。
7.1.4光缆温度特性
7.1.4.1光缆温度要求:
工作时:
-45℃~+70℃
敷设时:
-20℃~+60℃
运输、储存时:
-45℃~+60℃
7.1.4.2温度循环试验:
在经受下列极端工作温度-55℃~+85℃时,光纤应保持其机械和光学的完好性。
光纤在极端工作温度下的衰减变化相对于20℃的附加衰减应不大于0.05dB/km。
7.1.5光缆允许的曲率半径
光缆外径的20倍
光缆外径的10倍
符合IEEE-P1222的相关规定。
7.1.6光缆渗水性能
符合IEC794-1-F5规定。
7.1.7光缆电场试验
7.1.8光缆尺寸
7.1.8.1外护套厚度
投标方必须提供外护套厚度的标称值、平均值、最小值数据。
7.1.8.2光缆外径
投标方必须提供光缆外径数据,光缆外径误差≤5%。
7.1.8.3其它要求
光缆特性应符合IEC及IEEE-P1222技术规范的要求;
光缆使用寿命应达到25年以上;
光缆能承受生产、运输、安装时各项操作而不发生对圆柱形状的破坏,以免内部光纤受损。
7.1.9光缆在浸水24小时后测试,外护套的电性能应符合以下要求:
在直流电压500V下对水绝缘不小于2000MΩ/km。
耐电压水平应不低于:
在直流电压15kV下2min不击穿。
7.1.10光缆在70℃环境下无填充复合物和涂覆复合物等滴出。
7.1.11投标方应按表8.1.11的要求,填写光缆技术性能表。
表7.1.11光缆技术性能表
名称
单位
单模数值
标称重量
kg/m
标称外径
mm
外护套标称厚度
铠装层标称厚度
最大抗拉强度
kN
光缆外护层绝缘电阻
光缆外护层耐压强度
最小弯曲半径
静态
动态
允许侧压力
N/10cm
允许张力
N
运行,储存,运输温度范围
℃
7.1.12基本要求
单模光纤主要技术性能指标详见表8.1.12。
表7.1.12单模光纤主要技术性能指标
光学特性
典型衰减,1310nm
≤0.34dB/km
典型衰减,1550nm
≤0.20dB/km
零色散波长
1300-1324nm
零色散斜率
≤0.092ps/(nm2·
km)
模场直径(MFD)1310nm
9.2±
0.4μm
偏振模色散(PMD)
单根光纤最大值
≤0.2ps/km
链路最大值
≤0.12ps/km
截止波长λcc
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