新疆某输变电工程可行性研究报告.docx
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新疆某输变电工程可行性研究报告
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新疆某输变电工程可行性研究报告
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TOC\o"1-2"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc298800725"5送电线路路径选择及工程设想PAGEREF_Toc298800725\h4
HYPERLINK\l"_Toc298800726"5.1概况PAGEREF_Toc298800726\h4
HYPERLINK\l"_Toc298800727"5.2线路路径方案PAGEREF_Toc298800727\h3
HYPERLINK\l"_Toc298800728"5.3工程设想PAGEREF_Toc298800728\h9
HYPERLINK\l"_Toc298800778"6节能、环保、抗灾措施分析PAGEREF_Toc298800778\h16
HYPERLINK\l"_Toc298800779"6.3线路节能分析PAGEREF_Toc298800779\h16
HYPERLINK\l"_Toc298800780"6.4环保措施PAGEREF_Toc298800780\h18
HYPERLINK\l"_Toc298800781"6.5抗灾措施。
PAGEREF_Toc298800781\h19
5送电线路路径选择及工程设想
5.1概况
5.1.1设计规模及范围
根据《伊犁州"十二五"电力规划》,为了补强伊犁电网220kV网架结构,构筑局部城市环网,增强电网供电能力,优化110kV电网接线,提高伊犁地区供电能力和可靠性,伊犁电网公司已将建设南郊110kV输变电工程列入伊犁电网规划中。
为了优化伊犁州的电网接线,伊犁电网公司拟在伊宁市新建南郊110kV变电站,该站规划110kV最终出线4回,本期上2回,备用2回;规划10kV最终出线20回,本期上20回,具体110kV出线间隔排列见附图1,其接入系统方案如下:
(1)本期将西郊~宁远110kV线路π接入南郊110kV变电站,形成西郊~南郊110kV线路、宁远~南郊110kV线路,新建段导线截面采用300mm2。
(2)远期备用2回。
新建西郊至宁远110kV线路π接入南郊变送电线路起自南郊110kV变电站110kV龙门架,止于原二西Ⅱ回110kV线路4#(运行号,下同)附近的改接点,新建线路长度约3.1km。
5.1.2变电站进出线规划
5.1.2.1南郊110kV变进出线
新建的南郊110kV变电站,站址地处伊宁市以南的塔什库勒克乡,紧邻南郊35kV变电站。
根据系统规划,南郊110kV变110kV线路向东偏南出线,本期出线2回,出线间隔由西南向东北方向依次为:
备用(1Y)、西郊(2Y)、宁远(3Y)、备用金顶(4Y)。
本工程占用由西南向东北的第二个间隔西郊(2Y)和第三个间隔宁远(3Y)。
如插图5.1.2.1—1~2所示。
插图5.1—1南郊110kV变110kV进出线示意图
南郊110kV变站址
插图5.1—2南郊110kV变地理位置图
5.2线路路径方案
根据现场调查,本工程110kV送电线路路径较短,且受城市规划影响较大,故线路路径只设计了一个方案。
5.2.1路径方案概述
新建西郊至宁远110kV线路π进南郊变电站的π进、π出段采用同塔走线,线路起自新建南郊110kV变电站110kV龙门架,与备用双回路同塔四回建设。
大幅度右转走线至35kV二南线终端附近,利用35kV二南线廊道走线,左转跨过伊犁河路,避开大片房屋右转走线至313省道附近的四回路分支塔处,跨过313省道后采用双回路架设,接着右转跨过伊犁河。
随后避开成群房屋大幅度左转,新开辟廊道,走线至奶牛场一连附近右转接至二西Ⅱ回4#(运行号,下同)边上的π接点处。
35kV二南线
跨伊犁河处
伊犁河桥
插图5.2—1跨伊犁河处
新建线路全长约3.1km。
其中四回路段长约0.7km,双回路长约2.4km。
其中南郊变龙门架出线约1.7km利用原35kV二南线走廊走线。
以南郊变龙门架出线方向为前进方向,本工程两回线路π进段挂上层回路,π出段挂下层回路,备用回路亦为上层一回,下层一回。
四回路段均加挂导线,四回路部分的杆塔及其基础、地线、导线等计入本工程。
同时为了减少四回路段的线损,π进段与备用回路,π出段与备用回路在四回路终端和分支上导线短接,降低导线阻抗值,以降低线路损耗。
地形条件
西郊至宁远π接南郊变110kV送电线路高程在600m-700m之间,以平地为主,各类地形的分布长度及占全线比例情况见表5.2—2。
表5.2—2地形一览表
地质条件
线路所经地区位于新疆伊犁州伊宁市境内,线经区地貌单元有伊犁河河谷、冲积平原两大单元。
线路所经地段地形开阔、平坦,沿线地形为平原、丘陵,植被以杨树、灌木为主。
线经区附近无活动性断裂构造通过,本区地壳稳定,第四纪以来无全新活动断裂及发震断裂,无新近大型断裂活动,属构造稳定地区。
综合考虑《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)和《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001),线经区区域地震动峰值加速度为0.15g,抗震设防烈度为Ⅶ度,属设计地震第二组。
沿线岩土地层及构成及特性
1)沿线岩土地层
线经区内出露地层主要为第四纪晚更新世~全新世堆积层()地层,表层为粉土、粉质粘土、粉细砂、细砂和冲洪积相砾石组成,厚度为几米至十几米不等;下部由卵、砾石层夹砂层和粉土、粉质粘土组成,是组成冲洪积平原的主要物质。
据本次地质调查和钻探揭露,场地内地层与岩性从上至下描述如下:
①砼地面:
厚约6cm。
②粉质粘土:
黄褐色,埋深6cm,层厚为3.1~5.8m,平均厚度4.2m,稍湿~湿,可塑,局部夹透镜体粘土及粉土,场地内均有分布。
③粉土:
局部为粉质粘土,黄褐色,埋深3.1~5.8m,层厚为2.4~3.0m,平均厚度2.7m,可塑,稍湿,稍密,摇震反映中等,无光泽反映,干强度、韧性低,手捏易碎,夹透镜体圆砾,场地内均有分布。
根据附近工程经验,初步判断场地的粉土为非自重湿陷性土,但具一定的湿陷性。
④圆砾:
局部为砾砂,青灰色,湿,稍密~中密,埋深6.0~8.0m,砾石多呈次圆状,大于2mm粒径的颗粒占总重的65%左右,一般粒径在1.0cm左右,最大粒径见8cm,成分复杂,以变质岩为主,火成岩及沉积岩次之,充填物为砂和粘性土,级配较好,分选性差,该层厚度大于3.0m,未揭穿。
2)各地层主要物理力学性质指标
根据经验类比并结合地区经验提出变电所内各地层主要物理力学性质指标见表1。
表1场地地层主要物理力学性质指标
沿线水文气象条件
沿线跨越的河流为伊犁河,从收集的资料来看伊犁河百年一遇的洪峰流量为2220m/s,50年一遇的洪峰流量为1665m/s,跨越河段较为顺直,主流宽约200m,滩地宽约300m。
据现场踏勘和调查访问,且两岸地势较高,容易跨越,跨越断面设计洪峰流量待最终确定跨河点位置进行计算推求。
其气象资料采用伊犁气象及察县气象站资料:
年平均气温:
8.4℃
年极端最高气温:
37.9℃
年极端最低气温:
-40.0℃
年平均气压:
941.3hpa
年平均风速:
2.2m/s
全年主导风向:
E
全年次主导风向:
NE和ENE
年均降水量:
257.5mm
一日最大降水量:
41.6mm
历年年最大蒸发量:
1877.2mm
多年年平均蒸发量:
1613.6mm
历年年平均雷暴日数:
27.2天/年
历年年平均沙暴日数:
2.3天
多年雾凇年平均日数:
27/天
覆冰厚度:
10mm
历年平均最大积雪深度:
89mm
历年最大冻土深度(伊犁站)60cm(察县站)108cm
15年一遇15米高10分钟平均最大风速28m/s
30年一遇15米高10分钟平均最大风速30m/s
沿线不良地质现象
根据现场实地踏勘、调查了解及已掌握的有关勘测资料,沿线不压覆矿产及文物,未发现诸如滑坡、岩溶、泥石流、采空区、危岩和崩塌、地面沉降、活动断裂等不良地质作用所引起的地质灾害,线路全线基本稳定。
结论及建议
⑴沿线地区第四系以来总的趋势处于相对平缓的活动时期,沿线地区属构造相对稳定地块。
根据国家质量技术监督局2001年颁布的《中国地震动参数区划图》,线路地段场地地震峰值加速度等于0.15g,地震基本烈度Ⅶ度。
⑵根据当地建筑经验,周围环境无污染源,地下水对混凝土及混凝土中的钢筋微腐蚀性,对钢结构有弱腐蚀性。
线经区属于高纬度地带,冬季低温、时间长,加之临靠天山山脉,降雪量较大,融雪水渗入土层,形成季节性冻土。
冻土厚度0.6m,10月开始冻结,次年3月融化。
基础埋深大于0.6m时,季节性冻土对基础无影响。
⑶最大冻土深度伊犁河南为1.08m,以北为0.6m
通信保护
本工程线路对沿线通信线路的危险影响和干扰影响都在国家标准规定的允许值之内。
对沿线市、县级电视差转台、转播台已满足国标GBJ143—90“架空电力线路、变电站对电视差转台、转播台无线电干扰防护间距标准”的要求。
主要交叉跨越
交叉跨越情况见表5.2—3
表5.2—3交叉跨越一览表(次)
注:
全线挂三牌,三级通信线改道0.3km,10kV及以下电力线改道0.5km,机耕路改道0.3km。
跨房屋处
插图5.2—2跨房屋处(老35kV二南线廊道)
路径协议情况
表5.2—4路径方案协议表
5.3工程设想
5.3.1主要设计气象条件
按照所收集到的伊犁州地区的气象资料,参照本工程邻近线路的设计运行经验,本工程110kV送电线路基准高度10m,基本风速取27.5m/s,最大覆冰取10mm,重要跨越重要性系数取1.1。
设计气象条件取值如表5.3-1。
表5.3-1气象组合条件表
5.3.2线路导、地线型式
(1)根据系统专业提资,本工程导线截面选用300mm2。
针对本工程的特点,结合选定的设计气象条件,我们对钢芯铝绞线、铝包钢芯铝绞线和铝合金绞线多种不同截面的导线进行了电气、机械以及运行经验等各方面的比较,推荐导线采用国网新标准导线型号:
JL/G1A-300/25-48/7型钢芯铝绞线。
(2)根据系统通信专业提资:
本期需要新架设光缆的线路工程如下:
原沿西郊~宁远110kV线路上一根光缆随电力线路剖进本站,新建线路四回路段架设2根48芯OPGW光缆,四回路分支后通过三通接线盒分为2根24芯OPGW光缆架设至西郊侧与宁远侧,纤芯型式:
G.652C。
因此,南郊110kV站接入系统配套线路工程导、地线选型见下表:
(3)在终端至龙门架上增设GJ-80镀锌钢绞线一根,兼作短路分流和避雷线。
(4)导、地线机械电气特性
表5.3—2导线技术参数
表5.3—3地线技术参数
(4)导、地线防振
根据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)的规定,本工程导、地线均采用防振锤进行防振。
防振采取以下措施:
1)全线平均运行张力上限不超过保证计算拉断力的25%;
2)导线、普通地线、OPGW光缆均安装防振锤进行防振(OPGW防振措施由厂家提供),安装数量见下表:
表5.3—4防振锤安装数量表
5.3.3绝缘配置
(1)污秽等级的划分。
南郊110kV站站址位于伊宁市区,通过现场调查,考虑到地区的
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