哈西客站工程概况.docx
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哈西客站工程概况.docx
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哈西客站工程概况
二、工程概况:
序号
项目
内容
1
工程名称
哈尔滨铁路枢纽新建哈尔滨西客运站工程第Ⅰ标段
2
建设单位
哈尔滨铁路局哈尔滨西客站建设工程指挥部
3
设计单位
铁道第三勘察设计院集团有限公司
中建(北京)国际设计顾问有限公司
4
施工单位
中铁建设集团有限公司哈尔滨西客站施工Ⅰ标联合体项目经理部
5
监理单位
北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司
哈尔滨西客运站主站房建筑面积69905.0m²,预留商业面积10884.8m²,高道路及匝道建筑面积10904m²;雨篷建筑面积83068.0m²。
属于特大型旅客车站。
车站站房位于线路两侧及高架上层。
站场总规模为10台22线,其中:
基本站台2座,尺寸为450mx15mx1.25m;中间站台8座,尺寸为450mx12mx1.25m。
正线4条,到发线18条。
哈尔滨西客运站形式为高架车站,车站主体呈"工"字型布置分为南北站房,通过站台上部高架层候车区连接。
南侧设置地上二层地下二层侧式站房,东西宽192米,进深36米。
车场北侧设置三层侧式站房,东西宽192米,进深36米。
南北两站房之间设高架候车层,东西宽96米,进深237.5米;站台下方设出站地道与城市通廊,东西宽48米,进深237.5米。
站房总进深309.5米,东西总宽192米。
本专业施工内容包括:
1、电力配电系统;
2、照明配电系统;
3、防雷及接地系统;
1.负荷等级
一级负荷:
信号、通信、客运管理信息系统(售检票和安检设备)、变电所用电、公共区照明、应急照明、公安监控、与消防有关的自动扶梯、排烟风机、FAS/BAS、气体消防、消防设备用电等负荷;
二级负荷:
房屋区照明、自动扶梯、垂直电梯、静态标识、排水泵、新风系统、通风系统等;
三级负荷:
广告照明、清扫插座、景观照明、冷冻机组、电加热设备及其他不属于一二级负荷的用电设备。
3.电源配置
根据铁道部相关会议,哈大线哈尔滨西枢纽拟建220/35/10kV变电所,为哈尔滨西站房预留了四路10kV电源。
4.变电所的设置情况
根据负荷分布情况,站房内共设置3座变电所。
南站房在±0.00米新建1座降压变电所(容量为2X2500kVA),1座跟随式降压变电所(容量为2X2500kVA);北站房在-11.5米新建1座降压变电所(容量为2X2500kVA)。
10kV高压开关柜采用GIS型,10kV高压断路器采用真空型,低压配电柜采用抽出型,三相电力变压器采用SC10干式型。
5.备用电源和应急电源
1)柴油发电机:
根据哈尔滨西站规模及位置,在哈尔滨西站的南、北站房各设一组柴油发电机组,做为消防设备及基本站台一般照明的备用电源。
当正常电源中断时,机组立即启动,并在15s内能投入正常带负荷运行。
机组与供消防设备的正常电源通过ATS进行切换。
当正常电源恢复时,机组自动退出工作状态并延时停机。
2)应急电源EPS:
为应急照明提供应急备用电源。
3)不间断电源UPS:
为重要弱电机房提供应急备用电源及优质供电电源。
(机房UPS由弱电深化设计确定)。
6.主接线及运行方式
变电所高低压侧均采用单母线分段,中间加联络开关的接线方式。
正常时高压10kV母线断路器断开,两路10kV电源、两台变压器同时运行。
当其中一路10kV电源非故障跳闸时,10kV母线断路器闭合,由另一路10kV电源供电;低压0.4kV侧两路0.4kV电源同时运行,当一台变压器退出运行时,三级负荷切除,0.4kV侧母线断路器投入,另一变压器保证一级和重要二级负荷供电。
7.电能计量及监测
(1)电能计量:
在高压进出线及低压进线、馈线(根据负荷性质不同、用电单位不同)均设置电能计量装置。
(2)监测:
在每座10/0.4kV变电所内设RTU,远方调度中心通过终端RTU对变电所内的高低压回路进行遥测。
8.无功功率补偿装置
每座10/0.4kV变电所的0.4kV侧采用串接电抗器的无功补偿装置与有源滤波并联使用的方案,保证补偿后的功率因数不低于0.92,同时抑制谐波在允许范围内,减少对电网的影响。
9.变配电监控系统
本工程设置变配电监控系统,通过对变配电设备运行状态的实时监测,完成保护、监视、报警及诊断记录等功能,进行电力负荷管理与控制,实现变
配电室的无人值守,提高系统可靠性和适应性。
配电监控保护屏设在综合工区10kV配电所内。
低压柜均采用数字式电力仪表,实现功能:
1)0.4kV电源进线回路、母联分段回路实现遥测、遥信:
三相电流、三相电压、频率、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度、无功电度等;监测
开关状态、故障信号等。
2)0.4kV低压馈电出线回路实现遥测、遥信:
三相电流、三相电压、频率、有功电度、无功电度等;开关状态、故障信号。
10.电气火灾监控系统
1)为了防止电气火灾,本工程设电气火灾监控系统,用于监测配电系统漏电状况,有效防止漏电火灾的发生。
漏电报警信号线送至本工程南站房一层消防控制室内显示。
电气火灾监控系统控制器设在消防控制室。
2)本工程变配电室低压配电柜、各层照明总配电箱进线或出线开关处均设置防火灾漏电保护器。
漏电信号仅作用于报警,不切断电路。
3)电气火灾监控系统可检测漏电电流、过电流信号,发出声光报警信号,报出故障位置,监视故障点变化,存储各种故障信号。
4)本系统从一层消防控制室至低压配电柜、各配电箱及各配电箱之间的通讯线路,均预留管线SC25热镀锌钢管,平面图中不作表示。
11.低压配电:
采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。
铁路通信信号系统、售票系统、安防系统、安检设备、消防设备、应急照明、列车到发预告显示系统等重要负荷采用双电源供电并在末端互投。
电梯、扶梯、给水设备等由变配电室低压柜专线供电。
公共场所照明配电系统按由变配电室两段母线交叉供电设计。
五、电力配电、控制系统
1.各类负荷配电原则
(1)一级负荷配电方式:
一级负荷由两路相对独立电源分别供电至用电设备或低压双电源切换装置处,采用双电源自动切换方式,当两个电源中一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。
一级负荷中的特别重要负荷:
消防用电设备及应急照明由10/0.4kV变电所的0.4kV母线接引两路独立电源,末端切换。
公共场所照明配电采用变电所两段母线交叉配电的配电方式。
(2)二级负荷配电方式:
从10/0.4kV变电所一段0.4kV母线馈出专用的单回电源线路至设备的电源箱。
(3)三级负荷配电方式:
由一路电源供电,当供电系统为非正常运行方式时,允许将其切除。
2.配电方式
低压配电系统采用三级配电的方式,即总配电(变电所)、区域配电(配电间)和终端配电(商业、机房等)。
三级配电系统相互之间保护开关动作具有选择性。
对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式配电;对一般设备采用放射式与树干式相结合的混合方式配电;变电所到各个配电间及大容量机房的配电缆线形成二级干线配电网。
配电间至终端配电设备之间形成三级支线配电网。
区域级和终端配电系统采用下列保护装置:
塑壳断路器和微型断路器作为过载和短路保护装置。
对生活水泵、排水泵、客梯等二级负荷采用电缆由配电间沿电缆桥架敷设,引至设备控制点;
对消火栓泵、喷淋泵、水炮泵、防排烟风机、消防控制室、变电所、弱电机房等一级负荷采用专用两路电源供电,用电缆由变电所沿不同电缆桥架敷设至配电点,并在末端互投;消防设备的过负荷保护只作用于报警信号,不作用于切断电源。
接到消防控制室报警信号后自动启动。
消火栓泵、喷淋泵、水炮泵、冷冻水泵等设备的控制柜为落地安装;
消火栓泵、喷淋泵、水炮泵等设备的控制柜应具有自动巡检功能;
本工程消防设备的控制箱(柜)作"消防"标志,并符合消防规范要求;
3.控制方式
大型动力设备采用软启动或变频控制,小于30kW的电动机采用直接启动方式启动;通过机电设备监控系统对风机、风阀、水泵、空调机组等动力设备进行远程监控。
低压配电柜及配电箱内所有分励脱扣器均动作于直流24V信号。
六、照明系统设计
1.照明种类及照度标准
(1)照明种类:
照明主要包括正常照明、应急照明、商业及广告照明、景观照明等。
1)正常照明:
正常照明从变电所引出380/220V电源供电,照明灯具额定电压为交流220V。
变电所所内照明采用双电源切换供电;办公区域各楼层设置正常照明配电箱,采用单回路供电,电源引自站房变电所;站房公共区、人口密集的出入通道等处的正常照明电源引自变电所两段不同母线,采用两个专用回路各带50%灯具,交叉供电的的方式。
基本站台的正常照明由与柴油发电机并网的母线段单独引来。
2)应急照明:
应急照明采用双电源末端切换供电,另在配电间集中设置EPS作为应急照明的应急备用电源。
正常时应急照明为双电源自动切换交流供电,当双电源失电后,由EPS备用直流电源经逆变器变成交流后供电,持续供电时间不少于90min。
应急照明包括备用照明、安全照明、疏散照明。
消防控制室、柴油发电机房、变电所、配电间、消防水泵房、数据、通讯、通信、信号、客运信息等系统机房在火灾、事故时仍需坚持工作,这些房间设置与正常照明合一的备用照明,在正常照明电源故障停电时,仍可保持正常照明的照度。
售票厅、候车厅、集散厅、出站通道、城市通廊、站台、安检、检票等处设置安全照明,安全照明的照度值一般不低于该场所一般照明照度值的5%。
疏散楼梯间、疏散通道、售票厅、候车厅、出站通道、城市通廊、安全出口等处设置疏散照明。
疏散通道的疏散照明照度值不低于0.5lx,人员密集场所的疏散照明照度值不低于1lx,楼梯间内的疏散照明照度值不低于5lx。
本工程采用集中控制型消防应急疏散照明指示灯系统,在人员密集的大空间场所的疏散通道和主要疏散路线的地面上或靠近地面的墙上设置能保持视觉连续的可换向灯光指示标志及疏散导流标志。
3)商业及广告照明
为了充分发挥公共场所投资效益,在进/出站厅等公共区域预留商业及广告照明电源。
4)安全特低电压照明
在变电所电缆夹层、电梯井道等处设置安全特低电压照明,安全电压由36V安全变压器供电。
2.光源及灯具的选择、照明灯具的安装及控制方式
(1)光源及灯具的选择
候车厅、售票厅等高大空间场所,采用金卤灯或节能灯光源;办公场所的照明,采用三基色T5节能型荧光灯为主。
照明灯具的选择应与建筑物的形式、室内装修的色彩及风格相协调,且灯具内应附带电容补偿装置和接地端子等。
用于应急照明的光源采用能快速点燃的光源。
(2)照明灯具的安装及控制方式
照明灯具主要采用嵌入式、管吊式、吸顶式安装。
大面积公共场所采用智能照明控制系统。
通过分布式控制网络对灯具进行自动化管理,既可就地在值班室、配电间等地通过配电箱控制,也可在控制中心自动控制,按照白天、夜晚、高峰等不同模式编程,自动控制投入灯具的数量,以达到节能目的。
其他办公或设备房屋采用就地控制。
应急照明火灾时由消防控制室自动控制强制点亮应急照明灯。
3.景观照明的种类、电压等级、光源选择及控制方法等
室外照明灯具有:
投光灯、地埋灯等。
投光灯采用金卤灯等高光强气体光源,地灯采用金卤灯或节能灯,供电电压为220V,由值班室集中控制并纳入智能照明控制系统进行控制。
站房内所有金属灯具外壳均与PE线可靠连接,所有插座回路均设漏电保护。
4.广告照明按区域单独由变电所供电,采用智能照明控制系统进行控制。
七、设备选择与安装
1.变配电室内高、低压柜均为成套定型产品,高压配电设备选用环网开关柜,低压配电设备选用抽屉式低压开关柜。
2.变压器按环氧树脂真空浇注或线圈包封型干式变压器设计,设强制风冷系统。
并设有温度监测及报警装置。
结线为D,Yn11。
保护罩由厂家配套供货,防护等级不低于IP20。
3.各层照明配电箱、插座配电箱,除竖井、防火分区隔墙上明装外,其它均为暗装;安装高度为底边距地1.5m。
应急照明箱箱体应有明显标志,并作防火处理(刷防火漆)。
站台雨棚照明配电箱采用户外防雨式,防护等级IP55,落地安装,下设300mm基座。
4.动力配电箱、控制箱壁挂明装,箱体高度600mm以下,底边距地1.5m;600mm~800mm高,底边距地1.2m;800mm~1000mm高,底边距地1.0m;1000mm~1200mm高,底边距地0.8m;1200mm以上,为落地式安装,下设300mm基座。
5.卷帘门控制箱距顶200mm,卷帘门两侧设就地控制按钮,底距地1.4m,并设玻璃门保护。
控制按钮至控制箱设WDZN-BYJF-750V-6x1.0mm2SC25;从卷帘门控制箱至卷帘门两侧中间顶部,各预留一根SC25管,作为卷帘门下降时,在门两侧顶部安装声、光警报装置。
施工单位应配合厂家预留管。
卷帘门应设熔片装置及断电后的手动装置。
6.照明开关、插座均为暗装,除注明者外,均为250V,10A。
应急照明开关应带电源指示灯,开关断开时,电源指示灯亮,以显示开关位置。
插座均为单相两孔+三孔安全型插座。
除注明者外,插座均为底边距地0.3m;开关底边距地1.3m,距门框0.2m(有架空地板的房间,所有开关、插座的高度均为距架空地板的高度)。
卫生间内开关,插座选用防潮防溅型面板。
7.电缆桥架均为金属槽式。
应急电源电缆桥架外刷防火漆。
竖井内竖向桥架应与平面图水平桥架连接。
平面中桥架所注安装高度为最低高度,安装时需根据现场情况,若上部无设备应尽量往上抬,但应满足安装电缆所需空间。
在吊顶内安装时,至少应满足底距吊顶50mm。
桥架施工时,注意与其它专业的配合,在与其他管线交叉时,在梁间尽量上翻。
8.电缆桥架穿过防烟分区、防火分区、楼层时应在安装完毕后,用防火材料填充堵死。
金属桥架全长不少于2处与接地干线可靠连接。
9.吊顶内风机盘管电源预留在吊顶内,风机盘管至调速开关线均为WDZ-BYJF-7x1.0SC25,平面图中不再标注。
调速开关底边距地1.3m。
10.消防泵设自动巡检装置,应具有自动/手动巡检功能,自动巡检周期应能够按需要设定;消防泵逐台启动运行,每台泵运行时间不少于2分钟。
设备应能保证在巡检过程中如遇消防信号应能退出巡检,进入消防状态,即消防有优先权。
巡检过程中若发现问题,应能声、光报警,并可以记录故障的类型、时间。
自动巡检时,水系统不应增压。
采用电动阀门调节给水压力的设备,所使用的电动阀门应参与巡检。
11.出口指示灯在门上方安装时,底边距门框0.2m;若门上无法安装时,在门旁墙上安装,顶距吊顶50mm;出口指示灯明装;疏散诱导指示灯暗装,底边距地0.5m,或埋地安装。
12.水泵、空调机、新风机、各类风机等设备电源出线口的具体位置,以设备专业图纸为准。
13.与设备配套的控制箱、柜,订货前应与设计人员配合。
八、设备和缆线选择选型
1.高压电缆选用YJV-10kV交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电力电缆。
2.低压出线电缆选用WDZ-YJFE-1kV低烟无卤辐照阻燃电力电缆,与消防有关的电力电缆选用WDZN-YJFE-1kV低烟无卤辐照耐火电力电缆;电气竖井内敷设部分预分支电缆;建筑物内电缆明敷在桥架上,普通电缆与应急电源电缆应分设桥架或采取隔离措施,若不敷设在桥架上,应穿热镀锌钢管敷设。
3.所有支线除消防设备出线选用WDZN-BYJF-750V低烟无卤辐照耐火型导线,至潜水泵出线,潜水泵自带防水电缆外,其它出线等均选用WDZ-BYJF-500V低烟无卤辐照阻燃导线,穿热镀锌钢管SC暗敷。
在电缆桥架上的导线应按回路穿阻燃热塑管或绑扎成束。
应急照明支线穿SC管暗敷在楼板或墙内,由顶板接线盒至吊顶灯具一段线路穿钢质耐火波纹管或普利卡管;普通照明支线在不影响使用及安全的前提下,可采用JDG管、金属线槽明敷。
4.控制线为ZR-KVV型电缆,与消防有关的控制线为NH-KVV型电缆。
5.电线、电缆穿管规格:
BYJF型
2.5mm2:
2根SC15,3~5根SC20,6~8根SC25;
4mm2:
3根及以下SC20,4~5根SC25;
6mm2:
3~5根SC25;
直线段超过30米和2个及以上弯曲时应放大一级管径。
YJFE型
6.所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线按国家、地方标准图集中有关的作法施工。
九、防雷、接地与安全
1.本工程防雷等级为二类。
建筑的防雷装置满足防直击雷、侧击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。
2.接闪器:
利用站房金属屋面板做接闪器,金属屋面板与钢结构屋架做可靠电气连接。
站房屋面板为铝镁锰金属,厚度0.9mm,板下无易燃物,满足规范关于利用金属屋面做接闪器的要求。
3.引下线:
利用建筑物钢结构柱体、钢筋混凝土柱子内两根Φ16以上主钢筋通长焊接做避雷引下线,引下线间距不大于18m,引下线上端与金属屋面板及钢结构屋架焊牢,下端与建筑物基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接。
外墙引下线在室外地坪下800处引出预留与室外接地线焊接。
4.接地极:
接地极为结构基础板轴线上的上层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网并连接室外人工接地装置、护坡桩组成。
当接地电阻不满足要求时增设室外人工接地极,室外接地极距建筑物大于3m,距室外地面0.8m。
用40x4热镀锌扁钢连接成水平接地装置,垂直接地极为Φ50热镀锌钢管,长2.5m,每5m设一根。
5.防雷电波侵入:
所有进出建筑物的强弱电电缆均为埋地敷设,其金属护套和金属保护管以及其它进出建筑物的各种金属管道均与防雷接地装置可靠连接。
6.站房靠站台侧利用防雷引下线引出的钢筋与站台钢筋及路基下方的贯通地线可靠连接,完成站房的接地。
7.建筑物的外墙引下线在距室外地面上0.5m处设测试卡子。
8.凡突出屋面的所有金属构件,如金属通风管、屋顶风机、金属屋架等均应与避雷带可靠焊接。
9.室外接地凡焊接处均应刷沥青防腐。
10.站台雨棚利用其金属屋面板做接闪器,利用雨棚柱做防雷引下线,利用雨棚柱基础做接地极。
11.本工程防雷接地、变压器中性点接地、电气设备的保护接地、电梯井道、消防控制室、通信机房、信号机房等的接地共用统一接地体,要求接地电阻不大于1欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极。
12.从变配电室至强电竖井内的桥架上敷设一条40x4mm热镀锌扁钢,将变配电室接地与强电竖井内接地相连。
电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接。
弱电竖井内的接地线其下端应与总等电位接地装置及接地网可靠连接。
所有强、弱电竖井内均垂直敷设二条,水平敷设一圈40x4mm热镀锌扁钢,水平与垂直接地扁钢间应可靠焊接。
13.通信机房、信号机房ETB接地端子排采用2根BV-35铜导线分别穿阻燃PVC32绝缘管与基础接地体相连。
端子板做法详见图集02D501-2-35,安装高度底距地0.2m,长度500mm。
通信机房、信号机房的接地做法参见铁二院信号专业图纸,未尽事宜见铁路有关规范及文件的要求。
14.弱电机房、配线间、配电间、设备机房设LEB局部等电位连接箱,采用-25x4镀锌扁钢与邻近结构钢筋相连。
做法详见图集02D501-2。
箱内端子板做法02D501-2-35,长度300mm。
箱底距地0.3m。
15.UPS/EPS不间断电源输出端中性线(N极)采用BV-1X25mm2PVC32与竖井内接地干线相连接,做重复接地。
16.垂直敷设的金属管道及金属物的底端及顶端应就近与接地装置连接。
17.凡正常不带电,而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。
18.本工程采用总等电位联结,总等电位由黄铜板制成,应将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结,总等电位联结线采用BV-1x25mm2,总等电位联结均采用各种型号的等电位卡子,绝不允许在金属管道上焊接。
具体做法参考《等电位联结安装02D501-2》。
弱电机房、设备机房设置局部等电位端子箱。
19.过电压保护:
在变配电室低压母线上、屋顶室外风机配电箱内装一级电涌保护器SPD;各层层照明配电总箱、弱电机房配电箱内装二级电涌保护器。
20.计算机电源系统、有线电视系统引入端、电信引入端设SPD过电压保护装置。
21.本工程采用(TN-S)系统,其专用接地线(即PE线)的截面规定为:
当相线截面≤16mm2时PE线与相线相同。
当相线截面为16~35mm2时PE线为16mm2。
当相线截面>35mm2时PE线为相线截面的一半。
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