莫西3D模型平台,坚持走精品路线!
当前位置: 莫西网 > 3D模型下载 > 机械设备 > 配电输电设备 > 配电柜 > 11kV泵站馈线电力线路测量布局设计
用户头像

11kV泵站馈线电力线路测量布局设计

项目分类:配电柜 发布时间:2021-11-21 ID:404822
  • 11kV泵站馈线电力线路测量布局设计

  这套11kV泵站馈线线路测量布局方案,核心服务于农业灌区泵站的专属供电场景,要知道灌区泵站往往布设在郊野渠系周边,供电线路跨越多类地形,从场镇建成区到农田耕作区,再到渠岸坡地,不同区段的线路架设条件差异极大,这套布局就是在实地测量的基础上完成的全链路路径规划。从实际用途来看,它承担着将上游变电站11kV高压电能稳定输送至渠系抽水泵站的核心功能,同时覆盖沿线几个村落的农业生产供电接驳点,既要满足泵站大功率抽水机组的连续供电可靠性要求,也要兼顾沿线零散农业用电的接驳便利性,避免后期重复架线造成的投资浪费。

  设计过程中首先锚定了几个核心约束边界:线路走向必须避让永久基本农田的核心耕作区,减少杆塔占用耕地的面积,同时渠岸段的线路要预留足够的防汛安全距离,避免汛期水位上涨淹没杆塔基础,场镇段的线路则要贴合现有道路走线,和居民建筑保持符合安全规范的水平与垂直净距。从功能分区来看,整个线路划分为四个核心区段,A段对应场镇建成区的走线,沿着现有主干道旁的预留电力通道布设,杆塔采用12米水泥杆,档距控制在50米以内,因为场镇区域建筑密集,档距过大容易出现导线风偏触碰建筑的风险,同时这段预留了3个10kV接驳分支,服务周边村落的农业排灌用电;B段对应农田耕作区的走线,这部分区域地形开阔,没有高大建筑遮挡,杆塔采用15米水泥杆,档距放大到80米,减少杆塔用量降低建设成本,同时导线采用架空绝缘线,避免农业生产过程中大型农机误碰导线引发安全事故;C段对应渠岸沿线的走线,这部分地形起伏较大,部分区段是回填土坡,杆塔基础特意做了加深处理,基础埋深比普通区段深0.8米,同时线路和渠岸的水平距离保持在5米以上,避免渠岸垮塌影响杆塔稳定性,这段还特意设置了2处线路故障分段开关,一旦某段线路出现故障,可以快速隔离故障区段,保障非故障段的泵站供电不中断;D段对应泵站终端的进线区段,这部分在泵站围墙外设置了终端杆塔,预留了避雷器、隔离开关的安装位置,终端杆到泵站高压配电室的进线采用电缆下穿方式,避免泵站周边作业的起重设备触碰架空进线。

  整个布局的测量精度控制在厘米级,所有杆塔的定位点都经过现场全站仪复核,每个档距的导线弧垂都按照当地30年一遇的最大覆冰厚度、最大风速做了力学验算,导线的对地距离在农田段不低于6米,场镇段不低于7米,跨渠段不低于8米,完全满足高压架空线路的安全规范要求。设计时还特意考虑了后期运维的便利性,每基杆塔都设置在农机可以抵达的位置,避免后期运维时人员需要长距离徒步穿越农田,同时分段开关的位置都选在道路旁边,故障抢修时可以快速抵达操作。另外,线路的转角点都经过反复优化,尽量减少大角度转角,降低耐张杆塔的使用比例,因为耐张杆塔的造价是直线杆的2-3倍,减少耐张杆占比可以有效控制整体建设成本,同时也能减少线路的故障点——毕竟转角位置的金具数量更多,长期运行中出现松动、放电的概率比直线段更高。

  从安装边界来看,所有杆塔的基础开挖范围都做了明确标注,场镇段的基础距离道路路缘石不小于0.5米,避免道路改扩建时破坏杆塔基础;农田段的基础尽量选在田埂位置,减少对耕作层的破坏;渠岸段的基础避开了渠系的泄洪通道,不会影响汛期的行洪安全。终端杆的位置距离泵站高压配电室的外墙距离控制在15-20米之间,这个距离既可以保证电缆进线的弯曲半径满足规范要求,也不会因为距离过近导致配电室进出线的安全距离不足。整个线路的路径还和当地的水利、交通、自然资源部门的规划做了衔接,避让了未来5年计划修建的田间道路、渠系扩建区域,避免后期线路因为地方建设需要迁改,减少重复投资。

  在功能特性上,这套布局充分考虑了灌区供电的特殊性:泵站在灌溉季需要24小时连续运行,对供电可靠性要求极高,所以线路在两个关键位置设置了联络开关,具备和周边另一回10kV线路临时联络的能力,一旦主供线路出现长时间故障,可以通过联络开关转供部分负荷,保障泵站的基本抽水需求,避免灌区农作物因为缺水减产。同时,线路的导线截面选择也做了冗余计算,按照泵站终期装机容量的1.5倍选择导线截面,既满足当前的供电需求,也为后期泵站扩容、沿线新增农业用电负荷预留了足够的载流量裕度,避免运行几年后就因为载流量不足需要更换导线。

------分隔线----------------------------
说点什么吧
  • 全部评论(0)
    还没有评论,快来抢沙发吧!