变电所设计常见问题分析

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  摘要:变电所作为电力系统中的重要组成部分之一,在设计中既要遵循国家现行的相关的法律法规,又要结合不同地区供电部门的自身发展和工作需要来切合实际的进行各种方案的制定。本文就目前变电所设计中存在的各种问题分析,并提出相应的完善建议,以供同行参考借阅。
  关键词:变电所 设计 存在问题 分析
  变电所作为目前电力工程建设中的极为普遍且有具有着特殊意义的构成部分扮演了重要的角色。变电所设计是一项融合了多种因素为一体的综合性工作,具有着极强的技术性和规范性。就当前社会发展中,变电设计的诸多工作环节都需要受到国家强制性法律法规的限制与规定,对于各项参数的应用极为苛刻,甚至是一项唯一的选择。因此我们需要在工作中对于其中常见的各种干设计问题进行分析,并对其进行控制。
  1、变电所设计存在的问题
  变电所设计是工程设计的一种,其在工作中不仅需要对于各项参数力求准确,不得随意更改,更是要在工作中做到严格按照国家法规有关规定执行操作。电力部门作为变电所工程的主要发起者,其在工程规划的时候就需要总结当地各种因素,进行全面的总结与分析。在变电所设计工作中常见的问题主要有以下几方面:
  1)变电所位置的选择:某科研楼变电所设计在地下一层,考虑不设人防的需要,将地下一层的层高设计为2.7m;同时,考虑变电所层高的需要,将地下一层局部下沉,将变电所层高设计为5.4m。这明显不符合变电所不应设在地势低洼和可能积水的场所这一规定。
  2)安全出口:一般在变电所设计的过程中需要对长度控制在7m左右,并应当对配电室设置两个出口,并要将出口布置在配电室的两端。而目前社会中,有较多的设计人员对于这一规范很少关注。
  3)电缆夹层梁高,多数变电所在设计中,在电缆布置是只考虑到变电所的梁高,而未曾对其净高进行设置,这就造成了变电所跨度出现变化。同时由于其常常都位于建筑的最底层,有的时候其高度较高的化极容易引起与梁高发生不相符合的现象,造成梁高差异。
  4)值班室:在变电所设计中,有人值班的配电所与变电站在设计中应当设置单独的值班室,在高压配电室中需要在值班室设置一条直接與配电室相同的通道,并在值班室能够直接通向户外或者走向过道的门。然而这种设计标准在目前也未曾受到设计人员的重视,多数变电所为了避免空间的浪费,都是将值班室设置在角落,这就造成了值班人员在发生电力故障之后的处理困难。
  5)电缆沟:有的变电所内双排布置的低压配电屏仅在屏底和后侧设置地沟,两排地沟之间互不连通。为了方便电缆的进出和今后线路的调整,宜将所内所有主电缆沟和控制电缆沟都连通。
  2、设备布置中常见问题
  1)高、低压柜的排列不合理。变电所在设计中由于高低压柜之间存在的宽度较大,往往在设计摆设的时候将其按照高低的仅需进行排列,这种排列方式的存在极容易引起变电系统在运行的过程中出现线路故障,同时在设计中也容易造成出现困难。因此在一般工作中通常都是将电容柜与出线柜进行合理的设置与安排,避免由于在设计中出现混乱而引起了整个电力系统出现运行困难。
  2)高、低压配电系统图与平面图不一致。其在运行的过程中通常都只是表现为两种形式,其一,通过系统图与平面图双层结合的顺序进行排列,使得两者能够形成整体运行模式。其次在工作中避免将平面图摆放在屏的背面,避免由于系统图与平面图发生错位而产生设计影响。
  3)低压配电屏屏前、屏后通道宽度不满足新规范要求。如屏后有时仅距墙700mm,抽屉式低压屏双排面对面布置时仅相距1800mm.根据规范规定,低压配电室内成排布置配电屏的屏前、屏后的通道最小宽度为:其屏后通道,固定式和抽屉式均为1000mm;其屏前通道,固定式单排布置为1500mm,抽屉式单排布置为1800mm,固定式双排面对面布置为2000mm,抽屉式双排面对面布置为2300mm只有当建筑物墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部分的通道宽度可减少200mm。
  4)配电柜(屏)后通道的出口数量不满足规范要求。作为规范强制性条文明文规定:“配电装置长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两个出口,低压配电装置两个出口间的距离超过15m时,尚应增加出口。”这一条要强制执行的理由是为了当高压柜、低压屏内电气设备出现突发性故障时,在屏后的巡视或维修人员能及时离开事故点。
  5)配电室内灯具采用线吊、链吊,且安装在配电装置的正上方不符合安全要求。有关条例规定:“在配电室内裸导体的正上方,不应布置灯具和明敷线路,当在配电室内裸导体上方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m,灯具不得采用吊链和软线吊装”。因低压屏顶部布置有母线铜排通常又不封闭,故要执行此条规定。配电室内可采用线槽型荧光灯用吊杆安装。
  3、电缆型号与截面的选择中常见问题
  1)电缆选型:YJV型交联聚乙烯电缆和VV型聚氯乙烯电缆,是工程建设中普遍选用的两种电缆。YJV型交联电缆与VV型电缆相比,虽然价格略贵,但具有外径小、重量轻、载流量大、寿命长(YJV型电缆寿命可长达40a,而W型电缆仅为20a)等显著优点,因此在工程设计中应尽量选用YJV型交联聚乙烯电缆,逐步淘汰VV型聚氯乙烯电缆。
  2)电缆截面选择:电缆作为导体的一种,其截面选择应满足规范强制性条文有关选择导体截面应符合的四点要求,而我们设计选用的电缆截面有时却不符合该条规范中第一、第二点的要求。第一点:“线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求。”电缆截面的选择除了载流量要满足计算电流要求外,还应按电压损失进行校验。由于未进行电压损失校验,多次发现因选用6mm2、10mm2截面的电缆作远距离配电干线而不能满足用电设备端电压要求的错误,因此应进行电压损失计算,用以校验所选用的电缆截面是否满足用电设备端电压的要求。规范中,对用电设备端电压偏差允许值有下列要求:电机机为±5%;在一般工作场所的照明为±5%,远离变电所的小面积一般工作场所照明、应急照明、道路照明和警卫照明为+5%、-10%;其它用电设备当无特殊规定时为±5%。第二点:“按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流。”在执行本条时应考虑环境温度、导体工作温度,并列系数等对电缆载流量的影响,尤其是电缆敷设时并列数对载流量的影响。
  4、断路器选择与短路电流计算
  在低压配电系统中用作保护电器的有断路器和熔断器两种。目前我们使用最多的是断路器,用它来进行配电线路的短路保护和过载保护。但是,在选用低压断路器时存在不少问题,其中突出的问题是没有进行短路电流计算。配电线路短路保护电器的分断能力应大于安装处的预期短路电流。选择断路器应先计算其出口端的短路电流,但有的设计者却没有进行短路电流计算,所选短路器的极限短路分断能力不够,不能切断短路故障电流。
  5、结语
  综上可见,目前我们在变电所设计的施工中还存在各种各样的问题,稍有失误就可能影响工程质量及进度,继而带来更大的损失。因此,严格按照国家规定的有关条例,是变电所设计工程必须要遵循的原则。
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