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信合10kv预制舱式变电站,信合10kv预制舱厂家

更新时间:2024-03-30 00:25:54 [举报]

预制舱主要特点:

全预制舱装配式变电站改变了变电站传统的电气系统布局、土建设计和施工模式,通过工厂生产预制、现场安装两大阶段来建设变电站。其标准化设计、模块化组合、工业化生产、集约化施工,使变电站建设含量高、环境污染少、精细化建设的道路。

1.在土建方面:改善了传统月电气系统布局,贯彻建筑节能、节材、节水、节地方针,力求使建筑结构轻型化,利用现场拼接工艺,变施工串连流程来缩短施工周期。

2.电气方面:需制定变电站通用设计、部件加工详图、工厂的生产工艺、现场拼接工艺、建筑取费定额、装配式建造管控六大标准体系。
3.全预制装配式变电站建造模式,需要现代预制件、钢构件的工厂做支撑,改变传统模式的重新定义。沧州
预制舱是我国电力设施发展的新科技,金属焊接结构(集装箱预制舱箱变)的预制舱体成了电力发展的重要组成部分。

一、1.预制舱舱体应运用“冰箱”保温措施与工艺,采用双层钢板(内部填充物采用建设部许可聚氨酯防火保温材料,确保整个预制舱的保温和防火性能)+环保金属装修层。门板厚度不低于50mm,满足达到“24墙”保温功效。
2.预制舱采用双层钢板且内外层钢板间满足处于悬浮状态(点接触断桥技术),小间隙不小于3mm, 内外层钢板之间填充阻燃发泡保温材料(聚氨酯) ,保温材料隔热系数< 0.024w/(m.k),密度37kg/m³, 内外层钢板的热传导率小于2%。
3.舱体内设置自动温控系统,并加装工业型加热装置,具备长时间加热功能,不得采用民用电暖气或暖风机,以满足舱体内的运行环境的稳定性。

装配式智能变电站又称预制舱为进一步深化智能变电站技术,统一建设标准,提升工程建设质量、安全、效率,国家电网公司开展标准配送式智能变电站建设,提出“标准化设计、工厂化加工机械化施工、装配式建设”的技术原则,这是建设“电网”,的重要措施,是标准化建设的深化,这不仅能够有效的缩短工期,提高工程质量,降低施工周期成本,而且更利于环保,提高智能变电站效率,全面提高电网建设能力,使变电的建设走向科技含量高、资源消耗低、环境污染少、精细化建造的道路。预制舱式变电站是我国电力设施发展的新科技,金属焊接结构(集装箱预制舱箱变)的预制舱体成了电力发展的重要组成部分。

预制舱的结构:
1预制舱的内部空间和结构,舱体内部由二次设备、空调、照明、消防、安防、图像等设备构成,同时还需要满足设备运行和检修人员的工作要求,需对舱体内部进行检修,装修材料选用防火防水材料,可在装修材料和舱壁之间添加隔热材料,阻隔阳光照射保障箱体隔热功能,舱内的照明空调可根据需求选择不同的实现方式,为了有效的节约,舱内安装工业空调和排风系统,可实时调整舱内的运行运行环境;由于目前都采用无人值守方式,舱内还须安装安防、图像、图像监控、火灾报*系统;接线布置可根据设备的正常运行适当布置。
2.预制舱式GIS组合电器及预制舱式变电站。预制舱式GIS组合电器包括预制箱体、进出线间隔和分段测保间隔,进出线间隔包括进线间隔和主变间隔;进线间隔包括进线电缆终端、隔离开关一、隔离开关

3.互感器一和断路器一;主变间隔包括出线电缆终端和隔离开关三;分段测保间隔包括一个母联分段间隔和两个测保间隔,母联分段间隔包括断路器二、互感器二和两个隔离开关四,测保间隔包括连接在一起的互感器三和隔离开关五;相邻两组进出线间隔之间设置有分段测保间隔,进出线间隔、分段测保间隔和母线形成线状结构,进出线间隔、分段测保间隔和母线位于预制箱体中。预制式二次组合设备舱由舱体、二次设备、空调、照明、消防、安防、图像等设备构成,舱内所有设备均在工厂内完成相关接线及调试工作,并作为1个整体或2~3个单体运输至现场。

主要特点:
全预制舱装配式变电站改变了变电站传统的电气系统布局、土建设计和施工模式,通过工厂生产预制、现场安装两大阶段来建设变电站。其标准化设计、模块化组合、工业化生产、集约化施工,使变电站建设含量高、环境污染少、精细化建设的道路。
1.在土建方面:改善了传统月电气系统布局,贯彻建筑节能、节材、节水、节地方针,力求使建筑结构轻型化,利用现场快速拼接工艺,变施工串连流程来缩短施工周期。
2.电气方面:需制定变电站通用设计、部件加工详图、工厂的生产工艺、现场拼接工艺、建筑取费定额、装配式建造管控六大标准体系。
3.全预制装配式变电站建造模式,需要现代预制件、钢构件的工厂做支撑,改变传统模式的重新定义。

10kv预制舱项目也要遵守预制舱舱体设计技术规范,消防、照明、通风、报警系统等都是的。
变电站10kv预制舱产品特点
1、采用防火防腐材料,具有较强的保温能力,内部装设工业空调,能够有效调节舱内温度。
2、具有较强的抗震防变形能力,采用一体式焊接结构,结构强度高,可靠性强。
3、各电气柜满足五防要求,五防装置应安全可靠。
4、舱体密封处理,能够有效阻挡外部沙尘进入舱内,保障舱内设备的稳定运行。
5、具有完善的安全逃生系统,符合电力要求,可满足IP54防护等级,使用寿命可达25年
10kv预制舱结构要求
10kv预制舱舱体应具有良好的密封性,防护等级不能低于IP4X。所有部件具有足够的强度和抗压能力,不易变形,能够承受运输、安装和运行时短路所产生的作用力而不致损坏。内部的开关柜应隔离开关机构灵活方便,开关柜内的控制、保护小箱应牢固,便于设备的调试和检修

随着国民经济和社会的快速发展,能源需求越来越大与人力资源紧张,建设工期紧,电网工程质量及工艺要求越来越高等矛盾越来越,变电站现有的建设模式已无法适应新的要求。要加快变电站施工进度,提高工程质量,变电站建设应采用模块化、标准化、工厂化生产,现场仅进行简单的组装模式。
预制仓式变电站是将变压器、多回路高压开关系统、无功补偿装置、绝缘母线、变电站综合自动化系统、通讯、远动、计量及直流电源等电气单元,按照系统性、安全性、可靠性、易维护、一体化的原则分别安装在一个或几个隔热、防火、防盗、防潮、防小动物、五面通风、全封闭、可移动的钢结构箱体内。因其深入负荷中心,减少供电半径,提高供电质量,特别适合厂矿企业变电站的建设及改造,被誉为“21世纪变电站建设的目标模式”。
预制舱式变电站优势
1. 投资较少,占地面积小 
  相对于传统意义上的普通变电站,预制舱式变电站不需建设控制室和高压室,占地面积小,现场只需按箱变基础的尺寸,制作一个钢筋混凝土基础即可。
2. 设计、施工周期短 
  设计时,设计人员根据变电所的实际要求,只需作出一次主接线图和箱外设备的设计,然后选择由厂家提供的箱变规格和设备型号参数,做出箱变内部设备平面图。真正做到变电所建设的工厂化,以缩短设计制造周期。
  施工时只要将出厂时设备已安装好的箱变固定安装在钢筋混凝土基础上,进行箱外主变、外部电缆进线等必要的一、二次连接,即完成了安装,施工期可缩短一半以上。
3. 提高变电所运行的可靠性 
  由于预制舱式变电所采用控温,防尘、防潮、防腐等一系列措施,使安装在箱体内的二次保护,远动装置及开关设备等处于良好的工作环境中,再加上设备布置紧凑,一、二次设备的集成化程度高,减少了不必要的连线和节点,降低了电气回路中的故障率,从而使变电所运行的可靠性大大提高。
4. 采用技术,综合自动化程度高,配置灵活,实现了无人值守。 
  高集成化、单元化和积木式的组合,使用和配置一、二次设备十分灵活。全站采用微机综合自动化系统。系统稳定、高灵敏性、高集成化。且维护保养极其简单。在调度中心或集控站就可以简单方便的监控或遥控变电站,实现了无人值守。

随着现代社会的不断发展,各种建设越来越追求速度,集装箱预制舱就是一个应速度二产生的一种设备,今天咱们详细来讲一下电力集装箱预制舱的注意事项以及在风力发电中的应用。

1、电力集装箱预制舱的口碑好,可以提高货物的运输量,但是员工在装载货物时也要注意一些问题,例如要将货物放在集装箱的中心位置,使货物的重心较稳,假如输送的过程中发生震荡,也不至于让货物掉落,还可以增加机械设备集装箱减少货物来回反复的放置浪费的时间。

2、在运用电力预制舱集装箱进行装货时,要留意装箱的角件,在装载货物前就考虑好进货、特种集装箱码放的角度,防止货物摆放不下而不得重新装载的问题发生。

3、若遇到货物数量很多的时候,需要先考虑好物品的摆放位置并计算好货物之间要留出的间隙,可以有效防止货物的掉落,或车辆不稳造成货物的碰撞损坏,在货物品种很多不容易分辨的时候,要写好物品的所在位置以防混淆。

4、注意电力集装箱的门是正着开还是侧开的,不要装太多的货物要留出一定的空隙,防止开门时货物掉落砸到人,也要减少货物掉落的损失,注意大小不同的货物的排放位置,电力集装箱很大的货物尽量好横着放在离门比较近的位置。
基于上述许多优点,预制舱已用于风电场。
1、辅助设备室。预制机房变电站作为我国电网发展的重要产品,正逐步取代传统变电站,成为都市电网设备的骨干力量。特别是,辅助设备室广泛用于电网。二次机房中的设备与常规变电站中的设备相同,并且监视变电站设备,分配传输网络公司以及系统通信和测量的功能是统一的。

2、SVG预制机舱

机舱主要包括SVG控制柜组件,SVG起动装置,相连的电抗器,传感器,隔离开关,冷却风扇和其他设备。设备的功能不仅满足风力发电系统的功率系数,电压波动和闪变要求,而且减少了系统故障对风扇的影响。SVG的移动性和可扩展性使您可以在构建风电场的同时扩展整个无效的功率补偿系统。

3、预制机房接地

机舱主要包含一整套电阻器接地装置,接地电阻器,接地变压器,单极隔离开关,电流传感器和其他设备。该设备的主要功能是在发生单相接地故障时降低工频的过电压水平。当发生单相接地故障时,流经故障部分的电流将成为配电系统的电容电流。由于电容电流非常小,因此在故障点可能会产生不连续的电弧电流,从而导致高过电压。

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