35kV三都变电站数字化改造初步设计说明书

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1、XX县35kV三都变电站改造工程初步设计说明书(图号:)X X 电 力 勘 察 设 计 院二一一年一月XX县35kV三都变电站改造工程初步设计说明书批准:审核:校核:编写: 目 录1、总的部分2、电气一次部分3、电气二次部分4、远动通信部分5、土建部分1 总的部分1.1 设计依据1.XX供电公司农电工作部下达的设计任务书。2.XX县供电有限责任公司的设计委托书。1.2 变电站的性质和建设规模1.2.1 变电站现状本变电站现为XX县三都镇的主要供电电源点,站址位于319国道旁,大型设备运输条件良好。 本站35kV出线两回(35kV上三线、35kV三江线),主变两台(容量1*2000kVA +1*

2、3150kVA),10kV出线6回,10kV电容器1组。1.2.2 工程改造规模本站为一二期农网改造时新建的小型化站,原有设备已不能满足安全及运行要求,本工程有以下改造内容:1、更换#1主变、#2主变为6300kVA;2、更换#1主变、#2主变35kV侧跌落式熔断器为真空断路器,更换#1主变、#2主变35kV侧负荷开关为隔离开关;3、将10kV由户外布置方式改为高压室布置方式;4、全站数字化改造,新增微机五防系统,更换全站控制电缆;5、新增10kV高压室及相应土建内容。1.3 设计范围及分工1.3.1 设计范围本工程设计范围包括站区围墙以内、设计标高零米以上的所有生产、辅助生产设施、设备安装、

3、土建工程,以及工程概算书的编制。(1)站区总平面。(2)站内各级电压配电装置和主变压器、无功补偿装置的一、二次线,继电保护和远动装置。(3)全站照明和电缆。(4)站内各级电压配电装置、二次室和辅助设施的建(构)筑物。(5)站内给排水设施及污水排放设施。(6)站内采暖通风、空调及消防设施。(7)编制主要设备材料清册。1.3.2 设计分工35kV屋外配电装置以出线构架绝缘子串为界、10kV屋内配电装置电缆出线以屋内电缆终端为界(不含该电缆终端)。2.电气一次部分2.1 系统短路容量设定短路电流按远景系统三相短路阻抗计算,计算结果及电气设备选择校验见图“471-B10311C-A-06”。2.2 电

4、气主接线本期更换两台主变为6300kVA三相双绕组自冷式有载调压变压器。35kV本期架空出线2回,采用单母线接线方式,远期架空出线2回,采用单母线接线;10kV本期电缆出线6回,采用单母线断路器分段接线,远期电缆出线8回,采用单母线断路器分段接线。无功补偿本期配置电容器容量2*600kvar,接于10kV、段母线上;远期2*600kvar,分别接于10kV、段母线上。主变压器35kV侧及10kV侧中性点不接地。2.3 主要电气设备选择根据图“471-B10311C-A-06”的短路电流对电气设备进行选择校验。设备使用环境条件海拔高度为1000m以下,抗震校验烈度为7度。按江西省电力公司“电力系

5、统污区分级与外绝缘选择标准及实施意见”的规定,本变电站按D级污秽区考虑。2.3.2 主变压器为便于变电站无人值班管理,35kV主变压器选用低损耗、检修周期长的三相双绕组自冷式有载调压变压器。主变压器的选型及主要技术参数见型号:SZ11-6300/35;有载调压开关采用国产油浸式1. 额定容量:6300kVA;2. 容量比(高/低):100/100;3. 电压及分接头:353*2.5%/10.5kV;4. 阻抗电压(高低):7.5%;5. 联结组标号:Y,d11。6. 调压方式:有载调压7. 冷却方式:自冷式8. 中性点接地方式:不接地2.3.3 35kV电气设备断路器选用户外真空断路器(采用外

6、置电子式电流互感器),配弹簧操动机构;隔离开关选用双柱水平开启式隔离开关,线路侧带接地开关,均配手动式操动机构;电压互感器宜选用抗揩振油浸式电压互感器,避雷器选用交流无间隙金属氧化物避雷器。1. 35kV断路器:ZW-40.5/1250-25 附弹操机构DC 220V 外置电子式电流互感器。2. 35kV隔离开关:GW4(A)-40.5()D/1250-25 CS14G。2.3.4 10kV电气设备断路器选用户内真空断路器,配弹簧操动机构;电压、电流互感器宜选用干式电压、电流互感器,避雷器选用交流无间隙金属氧化物避雷器。选用KYN28A-12 型中置柜,;主变进线及分段柜配VS1-12/125

7、0-25kA型真空断路器,出线柜及电容器柜配VS1-12/630-25kA型真空断路器,附弹操机构。2.3.5 10kV并联电容器装置因本站户外无位置放置电容器,本工程并联电容器补偿装置采用单台式电容器组,容量0.6Mvar,放置于电容器柜内。2.3.6 站用变压器本工程新增10kV站用变压器一台,采用干式,容量为50kVA,安装在10kV段母线上,接线组别为Y,yn0,型号为SC10-50/10.5 10.55%/0.4kV、UK%=4%、Y,yn0。2.3.7 导体设计35kV侧导线均采用软导线,10kV侧导线采用硬导体与软导线结合的方式。35kV母线没有穿越功率,按每条线路带二台主变压器

8、(6300kVA)计算,10kV母线按1.3倍主变压器容量计算。(1)导体选择的原则1)母线的载流量按系统规划要求的最大同流容量考虑,按发热条件校验导线截面。2)主变压器进线的导线截面按经济电流密度选择。3)各级电压设备引线按回路通过最大电流选择导线截面,按发热条件校验。(2)导体选择结果1)35kV母线选用LGJ-300/25导线,35kV主变进线设备连接线选用LGJ-185/25导线,35kV出线及母设间隔选用LGJ-185/25导线。2)10kV主变进线选用TMY-80*8铜排,主变进线柜及母线分段柜引下线选用TMY-80*8铜排,其他柜引下线选用TMY-60*6铜排,10kV母线选用T

9、MY-80*8母排。2.4 电气设备布置及配电装置电气设备布置本工程将10kV部分由户外布置更改为高压室布置。其他维持现有布置。2.4.2 35kV配电装置维持现有户外软母线AIS设备改进中型双列布置。2.4.3 10kV配电装置10kV配电装置采用户内高压开关柜单列离墙布置,采用电缆段出线;主变压器10kV侧进线以矩形铜母线经穿墙套管通过封闭母线桥引入10kV开关柜。2.5 站用电及照明系统 本工程新增1台站用变压器。2.5.1 站用电接线站用电电压为380/220V,低压接线采用380V三相四线制中性点直接接地系统,接线形式为单母线分段接线。2.5.2 站用电负荷统计每台工作变压器按全站计

10、算负荷选择。2.5.3 站用电布置本工程新增1台站用变压器,接于10kV母线上的高压开关柜内。低压配电柜利用原有。2.5.4 站用变保护采用熔断器保护。2.5.4 动力照明变电站工作照明由站用电交流屏供电,事故照明电源由站用电屏交直流切换装置供给。主控室、配电室及变压器附近配电场地分别安装动力配电箱或检修电源箱,供给照明、检修和试验电源。本站户外照明采用庭院灯及在进站大门两侧柱上设防潮灯照明。主控室盘前采用格栅灯照明,配电室设碘钨灯照明,其它辅助生产室均设简式荧光灯照明。工作电源均由站用电屏供电并在有关位置设置照明分电箱。主控室和开关室主要通道设置部分吸顶灯作为事故照明。2.6 绝缘配合及过电

11、压保护电气设备的绝缘配合,参照DL/T 620-1977变流电气装置的过电压保绝缘配合确定的原则进行。 各级电压等级氧化锌避雷器按GB 1032-2000交流无间隙金属氧化物避雷器及DL/T 804-2002变流无间隙金属氧化物避雷器的使用导则中规定进行选择。2.6.1 35kV电气设备的绝缘配合35kV电气设备的绝缘水平。35kV 电气设备的绝缘水平按国家标准选取,有关取值见表12-8。表12-8 35kV 电气设备的绝缘水平 试验电压设备名称设备耐受电压值雷电冲击耐压(kV,峰值)1min 工频耐压(kV,有效值)全 波截 波内绝缘外绝缘内绝缘外绝缘主变压器高压侧2001852208580

12、其他电器1851859595断路器断口间1851859595隔离开关断口间2151182.6.2 10kV电气设备的绝缘配合(1)避雷器选择。10kV 氧化锌避雷器按国内制造厂生产的设备选型,作为10kV绝缘配合的基准,其主要技术参数见表12-9。 表12-9 10kV氧化锌避雷器主要技术参数避 雷 器 型 号HY5WZ1型避雷器额定电压(kV,有效值)17最大持续运行电压(kV,有效值)13.6操作冲击残压(kV,有效值)38.3雷电冲击(8/20us)5kA残压(kV,有效值)45陡波冲击(1/5us)5kA残压(kV,有效值)51.8(2)10kV电气设备的绝缘水平。10kV电气设备的绝

13、缘水平按国家标准选取,有关取值见表12-10。 表12-10 10kV电气设备的绝缘水平 试验电压设备名称设备耐受电压值雷电冲击耐压(kV,峰值)1min 工频耐压(kV,有效值)全 波截 波内绝缘外绝缘内绝缘外绝缘主变压器低压侧7575853535其他电器75754242断路器断口间75754242隔离开关断口间8549雷电过电压保护(1) 直击雷保护 利用现有避雷针保护。(2) 过电压保护为限制雷电侵入波过电压,在主变压器10kV出口及35kV、10kV母线上分别安装氧化锌避雷器,10kV每回出线安装氧化锌避雷器;为防止电容器操作过电压,在10kV并联电容器首端按规定装设氧化锌避雷器保护。

14、2.6.4 接地接地网采用水平敷设的接地干线为主,垂直接地极为辅联合构成的复合式人工接地装置,并在避雷针及避雷器引下处设集中接地装置。考虑到土壤对接地体的腐蚀,使用年限按30年,年腐蚀率取0.10.2(mm),接地干线按热稳定要求选-506热镀锌扁钢,接地引线选-506热镀锌扁钢。接地极统一采用5052500镀锌角钢,接地体埋深0.8米,变电站主接地网接地电阻设计不大于4。当接地电阻不满足规定要求时,可采用钻接地深井等措施。变电站内采取防静电接地及保护接地措施,由于微机保护、监控系统对接地要求较高,主控室接地采用铜排。2.7 电缆设施在35kV户外配电装置、主变压器均设二次电缆沟至生产综合用房

15、,10kV配电装置室设二次电缆沟至二次设备室,设一次电缆沟到站外。电缆沟内采用热镀锌角钢支架。3 电气二次系统本站现为西安康拓新源公司设备,该公司的设备已运行多年且售后服务滞后,本工程对本站进行数字化改造。3.1 综自系统数字化变电站是基于计算机技术、光电技术、微电子技术、信息技术、高速网络通信技术,以变电站一、二次设备为数字化对象,由电子式互感器、智能化一次设备、网络化二次设备分层构建,建立在IEC61850数据模型和通信规范基础上,能够实现数据采集、数据管理、数据通信、继电保护、测量控制、故障录波、设备诊断、计量计费等功能以及变电站内智能电气设备间的信息共享和互操作,具有高度的运行安全性、

16、可靠性、和智能化的现代化变电站。按照IEC 61850标准,数字化变电站的二次系统可分为三层,即站控层、间隔层和过程层。3.1.1站控层站控层配置后台监控系统一套,A3针式打印机一台,放置于控制室工作台上。配置公用柜一面,内含综合采集装置(测量站变的380V电压信号、主变油温信号、主变档位信号); GPS对时装置;通讯工作站(微机通讯管理系统),实现与调度的通讯功能,部颁CDT规约、IEC60870-5-101/104等多种规约,实现与其他智能设备的接口功能,如微机五防、图像监控系统等。3.1.2 间隔层本站配置综合保护柜一面,内含主变差动保护装置2台,主变后备保护4台,35kV线路保护装2台

17、,10kV线路保护装置6台,10kV电容器保护装置2台,10kV分段保护装置1台,35kV光纤PT综合采集装置各1台,10kV光纤PT综合采集装置各2台,光纤终端箱一台,光集线器两台。主变差动保护装置为二次谐波制动的比率差动保护;差动速断保护;差流过大告警;CT断线检测;两侧电流相位调整;启动通风、闭锁调压。重瓦斯、有载重瓦斯、压力释放、轻瓦斯、有载轻瓦斯等本体保护功能。突变量启动故障录波(前8周波、后56周波、每周波32点)。通讯功能:通过CAN总线与通讯管理单元通讯,保护装置上发遥测、遥信并接收对时和遥控命令。4路光纤传输,用于与光纤数字终端通讯。主变后备保护包含复合电压闭锁过流保护,设二

18、段、每段三时限,一时限跳母联、二时限跳低压侧、三时限跳高压侧;过流保护,设一段一时限,动作后跳母联、低压侧及高压侧;过负荷告警;单相接地检测;PT断线检测。保护电流取主变高压侧、测量电流和电压取主变低压侧突变量启动故障录波(前8周波、后56周波、每周波32点)。1路三元件遥测。通讯功能:通过CAN总线与通讯管理单元通讯,保护装置上发遥测、遥信并接收对时和遥控命令。5路光纤传输,用于与光纤数字终端通讯。35kV、10kV线路保护装置含三段式方向过电流保护(带低压闭锁);零序电流保护;小电流接地选线;三相一次重合闸(检无压或检同期可选)和后加速;低频减载(滑差闭锁、低压闭锁、低流闭锁);PT断线检

19、测并闭锁方向或保护,控制字可投退。突变量启动故障录波(前8周波、后56周波、每周波32点)。1路两元件遥测通讯功能:通过CAN总线与通讯管理单元通讯,保护装置上发遥测、遥信并接收对时和遥控命令。4路光纤传输,用于与光纤数字终端通讯。3.1.3 过程层过程层是一次设备与二次设备的结合面,或者说是指智能化一次设备的智能化部分。过程层主要功能:1)实时电气量检测,主要是电流、电压、相位、谐波分量的检测。2)运行设备的状态参数检测与统计,变电站需要进行状态参数检测的设备主要有变压器、断路器、刀闸、母线、电容器、电抗器、直流电源系统等,在线检测的内容主要有温度、压力、密度、绝缘、机械特性以及工作状态等数

20、据。3)操作控制执行与驱动,包括变压器分接头调节控制,电容器、电抗器投切控制,断路器、刀闸的合分控制,直流电源充放电控制等。被动,智能。(1)35kV进线间隔:35KV电子式电流互感器6台、35KV间隔光纤数字终端2台。(2)主变高压侧:35KV电子式电流互感器6台、主变高压侧光纤数字终端2台。(3)主变低压侧:10KV电子式电流互感器6台、10KV线路光纤数字终端2台。(4)10kV馈线间隔:10KV电子式电流互感器18台、10KV线路光纤数字终端6台。(5)10kV电容器间隔:10KV电子式电流互感器6台、10KV电容器光纤数字终端2台。(6)35kV PT间隔:35KV电子式电压互感器、

21、35KV PT光纤数字终端各1台。(7)10kV PT间隔:10KV电子式电压互感器、10KV PT光纤数字终端各2台。3.2 直流系统利用原有。3.3 防误闭锁本工程新增一套微机五防系统。该系统有以下主要功能:a)通过与监控系统的通讯,可实现闭锁监控系统的遥控操作;b)采用电编码锁闭锁就地操作的断路器及电动隔离开关;c)采用机械编码锁闭锁隔离开关、手动接地刀闸、网门等;d)对于有防止走“空程序”、线路侧验电等要求的特殊闭锁方式,可通过加装智能防空锁、超级防空锁、验电器等锁具实现;e)能完善实现三态小车开关柜的五防闭锁;f)能进行设备的检修操作进行五防闭锁;g)能对联动设备进行五防闭锁。h)无

22、人值班变电站采用在集控站配置中央监控防误闭锁系统时,应实现对受控站远方操作的强制性闭锁。i)电气设备防误装置采用单元电气闭锁回路加微机“五防”的方案,实现双重闭锁功能。3.4 计量、电缆设备选择计量表计利用原有。控制电缆选用阻燃屏蔽电缆,型号为ZR-kVVP22-0.5型。3.5 电缆防火为防止电缆火灾事故,根据设计规程本站设计考虑采用防火阻燃措施,选用阻燃电缆,且在电缆穿墙或楼板进出口处采用防火堵料封堵。3.6 电气二次设备表及设备布置本次工程电气二次需要以下主要设备:设备名称型号规格数量 单位备注1综合保护柜1面主变差动保护装置2台主变高后备保护装置2台主变低后备保护装置2台35KV线路保

23、护测控装置2台10KV线路保护测控装置6台10KV电容器保护测控装置2台10KV分段保护测控装置1台光纤PT综合采集装置3台光纤分线箱1台光集线器2台防雷设备1套屏体及附件2200)1套2公用柜1面综合采集装置2台通讯管理装置1台GPS卫星对时装置1台积分电度装置1台防雷设备1套屏体及附件1套3电子式互感器部分35kV电子式电流互感器12台35KV电子式电压互感器3台10kV电子式电流互感器 33台10KV电子式电压互感器6台4光纤数字终端35kV间隔主变光化保护终端4台35kV间隔线路光化保护终端2台35KV PT光纤数字终端1台10kV线路光化保护终端6台10kV分段化保护终端1台10kV

24、电容器光化保护终端2台10kV PT光纤数字终端2台5后台机柜工控机(配置:CPU频率2.93GHZ、内存容量2G、硬盘存储器250GB、19液晶显示器、鼠标、Combo光驱、音箱)1 台当地监控软件 1套激光打印机HP LQ16001台防雷设备1套6铠装8芯光缆(两头带尾纤熔接)150米/根20根7五防系统柜含五防机一台、防误闭锁软件、电脑钥匙管理箱等相关软硬件。屏体及附件1套8图像监控柜含各种图像监控设备1面 本期屏柜分一排布置于控制室内,具体数量及布置分别见本次设计图纸。4 远动通信 4.1 远动本期新建工程将按全站综合自动化进行设计。远动信息量有:遥控:所有断路器。遥测:主变两侧三相电

25、流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能;主变本体油温。35kV、10kV两段母线电压。35kV线路、10kV线路三相电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能。10kV电容器三相电流、无功功率、无功电能。所用小母线电压。220V直流母线电压。遥信:所有断路器、隔离刀闸、接地刀闸、弹簧未储能信号、控制回路监视信号。监控、保护屏、站用电屏、PT柜、主变保护屏及高压开关送来的异常信号,保护动作信号及事故跳闸信号等。以上信息量通过远动工作站送往县调。主变二侧配置0.5S级电能表。4.2 调度通信4.2.1 调度管理关系本工程设计按以下调度管理关系考虑, 本电站由XX县供电有限责任公司县调调度。4

26、.2.2 通信配置采用现有通信方式。5 土建部分5.1 概述(1)站区场地概述本工程站址位于XX县冠朝镇坎头村区域内,319国道旁,现有35kV 变电站旁,场地现为平地,地势略比319国道高。本期站址围墙内约为1206平方米,35kV线路从站址北面用架空方式进线,站址南面用10kV电缆出线。本工程暂无提供地质报告,但经过初步踏勘,场地处于开挖区域,且地势平整,场地用水可接原变电站自来水系统。站址位于公路旁,现有一条进站公路,满足主变等大型设备运输。(2)主要建筑材料1)现浇钢筋混凝土结构。混凝土:C30、C25用于一般现浇钢筋混凝土机构及基础;C10用于混凝土垫层。钢筋:HPB235级、HRB

27、335级。2)砌体结构。砖及砌块:MU7.5MU30。砂浆:M5M15。3)钢结构。钢材:Q235、Q345。螺栓:4.8级、8.8级。5.2 站区总布置与交通要求5.2.1 站区总平面布置全站总平面布置以南侧为10千伏出线方向,北侧为35千伏进线。围墙内以矩形平面形式布置。东西长28.7米,南北长42米。主厂房布置位于变电站南侧,站内公路由变电站东侧引进。主要技术经济指标见表1-5-1序号项目单位数量1站区围墙内总用地面积m212062总建筑面积m21993站内道路面积m21874站区围墙长度m1425.2.2 进站道路进站道路由南引接,路面宽度4m,进站道路与引接公路相接处转弯半径不小于9

28、m.5.2.3 竖向布置站区场地采用平坡式,主要建筑物室内外高差取0.45m.5.2.4 管沟布置站内电缆沟、上下水管、油管布置时按沿道路、建构筑物平行布置的原则,从整体出发,统筹规划,在平面上与竖向上相协调,远近结合,间距合理,减少交叉。同时应考虑便于检修和扩建。站区电缆沟沟壁采用砖或混凝土沟壁,应根据地区气候条件、地质条件及电缆沟的宽度灵活选择。盖板可采用平铺式包角钢钢筋混凝土盖板。5.2.5 道路和场地处理(1)道路。站内道路综合考虑施工、运行、检修及消防要求。站内道路因位于非湿陷性黄土地区,路面采用郊区型,站内路面高出设计地面50mm。站内道路的建设标准:站内道路采用混凝土道路宽3.5

29、m,设计荷载:站内运输道路汽-15级。站内道路转弯半径为6m.(2)配电装置场地处理。户外配电装置场地根据需要,敷设100mm厚2050mm精选碎石。5.2.6 围墙大门 大门围墙统一采用代表国家电网公司企业文化的大门围墙(含标识墙)5.2.7 规模 变电站的建筑物、构架为本期,预留远期。 5.3 建构筑物5.3.1 主体建筑站内建筑物为综合主厂房,建筑面积为199m2,主要布置10kV配电装置室、二次设备室、机动用房、工具间及卫生间。(1)平面设计:变电站为无人值班变电站,配合工艺专业方案,主厂房布置均为一层,室内外高差450mm。(2)建筑立面设计:外墙面采用环保型弹性涂料,内墙采用乳胶漆

30、,颜色可根据业主需求调整。5.3.2 结构主厂房结构形式均为框架结构。屋面为现浇钢筋混凝土梁板结构,基础采用钢筋混凝土独立基础。室外变电装置:(1)主变压器基础为整板式钢筋混凝土基础。(2)事故油池为地下式钢筋混凝土长方体结构。储油量为4t.(3)屋外配电装置构架及设备支柱为300离心砼等径杆,砼等级为C40。钢结构构件防腐处理。所有钢构件均采用热浸镀锌防腐,钢构支架尽量采用螺栓连接,避免现场焊接。不能镀锌处理或现场安装时局部焊缝及镀锌层破坏处,均采用环氧富锌漆补刷,底漆和面漆各两道。构支架基础采用杯形基础,砼等级为C25,垫层砼为C10,初步采用天然地基。5.4 采暖通风5.4.1 采暖通风

31、气象条件采暖通风气象条件根据具体工程确定。5.4.2 采暖方案及设备选型根究工艺需要及实际,采暖通风: 10kV配电装置室各安装3台静音防爆抽风机;继保室安装2台5匹柜式空调,机动用房安装1台1.5匹挂式空调;卫生间安装普通抽风机1台。5.5 给排水站内用水采取井水取水方式供水。站内排水根究实际情况确定,采用将污水先经化粪池初步沉淀后排入站外低洼地。变压器事故油池由储油池收集后进入事故油池,将废油回收处理,分离后的污水经站区排污系统排出站内,电缆沟低点积水就近接入站内排污系统。5.6 消防部分5.6.1 概述设计范围为站区内的整个消防系统,界限为站区围墙外3m,主要包括:站区总平面布置建筑防火

32、;各建筑物移动式灭火的配置;其他消防措施。站区内建筑物火灾危险性类别为戊类,最低防火等级为二级。站内各建筑物和变压器按DL5027-1993电力设备典型消防规程和GBJ140-1990建筑灭火器配置设计规范要求设置不同类型的移动式灭火器。5.6.2 消防给水本次工程设计中不设消防栓给水系统。5.6.3 建筑消防生产综合楼建筑体积小于3000 m3,,建筑物可不设室内、外消火栓系统。根据DL5027-1993电力设备典型消防规程、GBJ140-1990建筑灭火器配置设计规范、建筑设计防火规范GBJ1687(2001修订版)的规定,结合变电站的实际情况,采用防火外墙及防火门窗,对设有电气仪表设备的

33、房间,考虑采用手提式二氧化碳灭火器作为主要灭火手段。此外,本站主变场地消防采用化学灭火剂,设25立升推车式干粉灭火器1台(放置消防间) ,手提式二氧化碳灭火器12只(二次设备室、10kV配电装置室各4台;生活区总共3台),喷雾式水枪3套,消防铲5把,消防斧3把,消防桶6只,消防器箱3只,以及户外带沙消防灭火保护,设移动消防沙箱间。5.7环境保护变电站为清洁、安静的工业生产场所,在生产过程中不产生有害气体和物质。因此,不存在大气污染和环境污染问题。变电站内生活污水排入站外低洼处,不污染环境。由于采用防渗漏变压器,主变油污很少,经暗涵及水沟排放,已无碍环境。5.8 劳动安全为了保证变电站内运行人员的安全和设备的安全运行,设计中严格执行有关设计规程,电气距离满足安全运行和检修需要。为了防止运行中发生意外事故,对防误操作、防火、防雷接地等方面,都按有关规程、规定进行设计并列入费用。5.9 工业卫生为了保障变电站内运行人员的身体健康,在继保室及休息室经常有人来往的场所,采用水泥地面并装设空调机。对变电站的生活水源,要求严格化验水质,确保达到饮用水的卫生标准。

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