结构布局
8.3防水
8.3.1 地埋变的防水处理
地埋式箱变的地下式组合变压器虽然允许浸没在水中运行,但为了地下式变压器的长期安全可靠运行,地坑基础内的防水及排水必须进行周全的考虑和设计。
对于地下水位较低(低于地坑基础底部)的地区,采用预制式地坑结构,地坑顶部通风孔具备有效的通风和防雨能力,地坑基础底部铺设走水砂卵石,水可以直接渗入地下,对于地下水位较高(高于地坑基础底部)的地区,采用预制全封闭混凝土地坑结构,防止地表水流入及地下水渗入地坑内。
8.3.2 地埋变的散热
地埋式箱变主要从以下几个方面保证地下式变压器的温升和散热:
(1)地下式变压器采用S11系列低损耗产品或非晶合金铁心的产品,空载损耗及负载损耗都有很大程度的降低,所以发热量低。
(2)变压器的耐热等级高,具有较大的温升裕度,也提高了变压器的过负荷能力。
(3)在配电箱与基础地坑之间,设置了进风及出风风机,当地下式组合变压器的温升达到设定值时进行强送/排风降温,保证地下式变压器的正常进行。
8.4技术优点
8.4.1 高可靠性
地埋式箱变所选用的地埋式变压器箱体外壳采用防腐不锈钢制作,全密封,高低压进出线采用防水全密封、全绝缘、全屏蔽的接线方式。保证了地埋式变压器的防腐和密封能力,整体防护等级达到IP68,可短时浸没在水中运行。
高压配置插入式和后备熔断器,在变压器发生故障时,可迅速切断,不影响整体线路。
变压器地坑基础设计和制作时进行了防水及排水考虑,顶部通风孔具备有效的防雨防水功能,侧部及底部用特种防水材料处理,渗水不能侵入,在底部安装有受自动地埋式箱变可以浸没在水中运行,可抵御洪涝灾害,所有各项措施保证地埋变20年的使用寿命,可以免维护、免检修,有效提高了供电系统的可靠性。
8.4.2 自动化程度高
地埋式箱变可通过采用GPRS无线网络技术的地下式变压器综合操控装置,向控制中心或设备管理人员报告地下式组合变压器和低压设备的运行状况,还可以实现遥远控制以及对高压断路器实行电操,极大的方便了对地下式组合变压器的操控和使用。
8.4.3 与普通箱变的比较
一般的箱变占地面积较大,难以很好地与环境协调。特别是在一些高档的生活小区新建道路,杂处在小区和道路上的配电设施或箱式变电站不能与小区和道路环境相协调,影响到小区和道路整体的美观,甚至会影响到道路的市容景观。
而地埋式箱变因为变压器安装在地下,不影响周围环境,安装在地面的配电箱体积小,很容易与周围环境相协调。如在生活小区里,地面的配电箱可以与小区绿化配套,成为小区景致的一部分。地面上的配电箱同时可以设计成广告灯箱。
9. 安装
正常环境下面配电变压器宜采用柱上安装或露天落地安装。工厂、车间、市郊生活区的配电变压器,根据具体情况可安装在室内 。
9.1 单柱
变压器、高压跌落式熔断器和高压避雷器装在同一根电杆上。结构简单,安装方便,用料少,占地少,适用于安装50KVA以下的配电变压器.
9.2 双柱
由高压线终端电杆和另一根副杆(长约7.5M)组成。比单柱式坚固,可安装63-315KVA的配电变压器露天落地安装变压器直接放在高度不低于2.5M砖石垒成的台(墩)上。拆装变压器方便,变压器容量不受限制。
9.3 配电变压器安装的安全技术要求
9.3.1 柱上安装的配电变压器的安全技术要求:
1)变压器底座距地面不应小于2.5m,所有的铁件要接地。
2)裸露导电部分距地面的高度应在3.5m以上。
3)变压器底座应与台架固定,上部应用金具与电杆固定。
4)变压器的上引线和下引线均应采用多股绝缘线。高压跌落式熔断器距地面不应小于4m,高压熔断器中间相与边相距离不应小于0.5m,高压熔断器的瓷件中心线与垂线间的夹角为250-300。
5) 应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的警告牌。
9.3.2 露天落地安装的配电变压器安全技术要求:
1) 落地式变压器的基础应高出地面0.2m,如在积水地区,变压器周围应设在排水沟道;变压器四周设置砖石围墙,其围墙高度不低于1.8m,围墙的门应采用耐火材料制成,且设计在变压器低压侧一方,门应向外开,并在门上装锁。不宜采用竹、木围栏。
2) 变压器采用台(墩)式安装,其台(墩)高度不应低于2.5m。
3)室外装设两台以上变压器,其外壳相隔的距离不应小于1.25m。
4)变压器外壳应妥善地。
5)压器距可燃性建筑物的距离不应小于5m,距耐火建筑物的距离不应小于3m。
6)在围墙或台(墩)上,悬挂“止步,高压危险”的警告牌。
9.3.3 室内安装的配电变压器的安全技术要求:
1)室内应有良好的自然通风。
2)变压器室的耐火等级应为一级。
3)压器外廓距后墙壁、侧墙壁净距不应小于0.6m,距门净距不应小于0.8m;变压器室的门窗均应向外开,且门窗的下方应有百叶窗。
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