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文档简介

35~220kV变电站常用设计方案技术组合表建设规模(本期/终期积(hm2)/HA-220-A2-人口密度高、土地昂贵地区;受外界条件限制,站址选择困难地区;复杂地质条件、高差较大的地区;严重污染和大气腐蚀性严重地区;对噪声环境要求较高的220kV出线:4/8每台主变压器10kV2组8Mvar+3组10Mvar并联电抗器,也可采用1组8Mvar并联电容器+2组10Mvar+1组220kV:本期及远期110kV:本期及远期一层布置主变压器、220kVGIS、110kVGIS10kV开关柜(双列布置、10kVSVG二层布置10kV并联电容器、二次设备室;各电压等级间隔层设备下放布置,公用及主变压器二次设备布置在二次设备室HA-220-A3-人口密度较高、区;受外界条件限制,站址选择困难地区;复杂地质条件、高差较大的地区;严重污染和大气腐每台主变压器10kV2组10Mvar+2组10Mvar并联电抗器,也可采用110Mvar并联电容器+110Mvar并联电抗器+110Mvar220kV:本期及远期110kV:本期及远期半户内二幢楼平行布置,主变压器户外布220kVGIS配电装置室一层布置220kVGIS、110kVGIS配电装置楼局部设置地下电缆层,一层布置10kV开关柜、接地变压器及消弧线圈、蓄电池室、10kV电容器,二层布置110kVGIS室、二次设备室;建设规模(本期/终期积(hm2)/HA-220-B1-人口密度一般、土地相对昂贵地区;严重污染地220kV出线:4/6每台主变压器10kV4组38Mvar并联电容器+110Mvar220kV:本期及远期110kV:本期及远期220kV配电装置、主变压器、110kV配电装HGIS设备单列布置;HGIS设备单列布置;10kV10kV公用、220kV、110kV及主变压器间隔层设HA-110-A2-人口密度高、土地昂贵地区;受外界条件限制,站址选择困难地区;严重污染和大气腐蚀性严重地区;对噪声环110kV出线:2/4每台主变压器10kV2组5Mvar并联电容器+1组5Mvar并联电抗器,也可采用1组5Mvar+1组5MvarSVG110kV:本期及远期全户内一幢楼二层布置,局部设置电缆层;一层布置主变压器、10kVGIS、10kV开关柜、10kV接地变压器及消弧线圈;二层布置10kV110kV和10kVHA-110-A3-人口密度高、土地昂贵地区;受外界条件限制,站址选择困难地区;严重污染和大气腐蚀性严重每台主变压器10kV(1组5Mvar+1组3Mvar)并联电容110kV:本期及远期半户内一幢楼单层布置,主变压器户外布一层布置110kVGIS、10kV开关柜、10kV建设规模(本期/终期积(hm2)/HA-110-B1-人口密度低、土地征地费用较低地区,不受外界条件限制、站址选择较为容易,无特殊地形条件以及严重污染地110kV出线:2/4每台主变压器10kV(1组5Mvar+1组3Mvar)并联电容110kV:本期及远期110kV配电装置采用户外软母线、HGIS设10kV电容器、10kV接地变压器及消弧线圈户外布置;HA-110-B1-人口密度低、土地征地费用较低地区,不受外界条件限制、站址选择较为容易,无特殊地形条件以及严重污染地110kV出线:2/435kV出线:6/6每台主变压器10kV(1组5Mvar+1组3Mvar)并联电容110kV:本期及远期110kV配电装置采用户外软母线、HGIS设35kV10kV开关柜采用户内双列布置;10kV电容器、10kV接地变压器及消弧线圈户外布置;HA-35-C3-适用于河南电网35千伏变电站新35kV出线:2/4组2Mvar+1组1Mvar)并联电半户内一幢楼单层布置,主变压器、10kV并联电容器、10kV接地变压器及消弧线圈;一层布置35、10kV开关柜、二次设备室;主变压器与35kV开关柜采用电缆连接,与10kV开关柜采用母线桥连接;建设规模(本期/终期积(hm2)/HA-35-C4-适用于河南电网35千伏变电站新35kV出线:2/210kV1组全站设3个预制舱,主变压器、10kV并联电10kV站用变压器户外布置;3510kVⅠ段开关柜独立预制舱混合单列布置,预制舱总长度12.2m,宽度3.6m10kVⅡ段开关柜独立预制舱单列布置,预制舱总长度9.2m3.6m预制舱总长度12.2m、宽度3.6m;220kV(2025(一)220kV180MVA240MVA220kV3(二)110kV121410kV243042(三)当变电站涉及多回新能源汇集时,宜选用SVGSVG经济比较,可选用SVG当城市变电站需要同时配置感性无功和容性无功补SVG(四)220kV110kV220kV110kV10kV受直流偏磁影响的变电站,应预留远期加装主变压器直流(2级及以上能效宜采用混合气体(可采用环保气体)绝缘开关等节能环保型设备,减少碳排放,实现环境友好。宜采用集成式设备,220、110kV优选户内GIS配电装置和户外HGISGIS设备不停电扩建技术,适应不同环境条件下开关设备运行要求,改善运维环境,降低维护工作量,提高电气设备运行可靠性。合理应用动态无功补偿等电压柔性动态调节技术,实现实时支撑和快速恢复系统电压,适应新能源接入,提高电网的电压稳定性。一次设备应具备实现一键顺控、设备状态在线监测的功能。(一)1.220kV4线和变压器等连接元件总数为10~14回时,宜采用双母线单2.110kV12143.10kV10kV310kV42可采用单母线四分段接线,即四段母线,2号主变压器分裂接(二)110kV电压等级:40kA10kV25kA(三)按照《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T50064-2014)电气设备内绝缘相对地额定操作冲击耐压与避雷器1.15。1.4。变压器、并联电抗器及电流互感器截波额定雷电冲击耐压取相应设备全波额定雷电冲击耐压的1.1GISHGISGISGISGISGIS连接处一般不设避雷器,电缆与架空线的连接处应装设避雷器;GIS母线一般不设避雷器,也可根据实际工程情况确定三绕组变压器高、中压侧进线一般不设避雷器,实HGIS(四)主变压器采用有载调压、三相三绕组变压器,并选用节能变压器(2。(2)180MVA主变压器宜采用ONAN的冷却方式,240MVA容量主变压器宜采用ONAN或ONAN+ONAF的冷却方式。(1)110、220kVHGISGIS(2)110、220kVGIS设备的母线、隔离开关等气室宜采220kVGIS(4)10kV开关柜宜采用户内空气绝缘开关柜,经过技术3.10kV10kV4.10kV(1)10kVSVGSVGVSC各电压等级母线应均装设三相电压互感器,220、110kVHGISGISGIS、HGIS避雷器的额定电压应考虑安装地点的暂时过电压幅根据被保护设备的额定雷电冲击耐受电压和额定操避雷器的标称放电电流按不同的电压等级分别为10、5kA220、110kV10kA,10kV5kA。(3)220、110kV导线截面应进行电晕校验及对无线电干电气设备抗震能力应满足《电力设施抗震设计规范》(GB(🖂)(1)1)配电装置布局应紧凑合理,主要电气设备布置应便于(DL/T5352-2018)3)220kV220、110kV用HGIS设备,宜采用悬吊式管型母线中型布置;HGIS4)220、110kVGISGIS间隔距离、建筑内净空距离应满足人员正常巡检及设备室同电压等级的GIS5)10kV开关设备采用开关柜户内布置。开关柜设备可与1)宜采用户外HGIS,出线构架采用两回出线共用一跨构2)220kVHGIS3)双母线(含分段)220kVHGIS以下)1−1。1-1220kVHGIS25(双回间隔长度(道路中心线—围墙GIS建筑物梁柱、电缆竖井位置等调整。GIS室两侧端部宽度(隔中心线到墙轴线)宜按照设备运输侧4.5m、非设备运输侧3.5m220kVGIS13m5t8m220kV(4)110kV户外配电装置HGIS,出线构架采用两回出线共用一跨构2)110kVHGIS3)双母线(含分段)110kVHGIS110kVHGIS配电装置主要推荐尺寸表(1000m及以下)1−2。1-2110kVHGIS110kV1.8(管母间隔长度(道路中心线—围墙31(单列(5)110kVGISGIS1.4m,对于用地紧张、场地受限地区,宜选用紧凑型设备并采用紧凑式布置,以节省空间占地,但间隔中心距不应小于1m;部分间隔中心距可结合工程建筑物梁柱、电缆竖井位置等调整。GIS室两侧端部宽(间隔中心线到墙轴线宜按照设备运输侧3.5m、非设备运输侧2.5m110kVGIS配电装置室纵向尺寸宜为11m。GIS(1)220kV户内布置的主变压器宜采用本体、散热器分体式布置型式,采用油-空气套管方案,主变压器室推荐尺寸为12m×15m×10m(宽×深×净高,散热器室推荐尺寸为7m×15m(宽×深(2)10kV10kV户内开关柜1−3。1-310kV10kV开关柜(空气/充气柜柜前(双列柜前(单列1)10kV低压并联电容器宜选用组合框架式,串联电抗器SVG电流互感器等一次设备可布置于户外,阀组、阀冷主机、阀控制保护屏柜等电力电子设备和控制系统应布置于户内,散热器应在建筑物一层户外布置。SVG设备布置应尽量远离噪声敏感区域。当距离噪声敏感点较近时,应进行噪声计算,不满足噪(六)变电站全站配置两台站用变压器,每台站用变压器容211变电站站用变压器容量推荐采用400kVA(接地变压器兼站用变压器时500kVA、630kVA800kVA。按实际工程需求TN应采用TN−STN−C−S站用交流电源系统馈线应具备剩余电流监测及报警功380/220V(七)(GB50217-2018)进行,并需符合《消防设施通用规范》(GB55036-2022、《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB50229-2019(DL5027-2015)等有关防火要求。电缆应按照电缆应用场景和防火要求进行分沟、分侧、分层敷设。合理设置主沟、支沟。电缆沟沟宽采用800、1100、1400mm。(2)10V110kV220kV站用变压器至站用电室之间的动力电缆,两组及以导引光缆应分侧敷设,当电缆沟支架单侧布置,不屏双电源回路动力电缆、UPS、UPS旁路双电源回路动力电缆等直流充电装置双电源回路动力电缆,交流配电屏至电缆在所有敷设方式及其全路径条件下,均应满足户内变电站当高压电缆进出线较多,或集中布置的二次屏柜较多时可设置电缆层。电缆层层高应满足高压电缆转弯半径要求以及人行通道要求,支架托臂上可设置二次线缆防火槽盒或封闭式防火桥架。若二次设备室位于建筑一层,可采用电缆沟作为屏柜电缆进出通道:若二次设备室位于建筑二层,也可采用带电缆小支架的活动地板托架,以便于电缆规划路由和绑扎。当电力电缆与控制电缆或通信电缆敷设在同一电缆电缆沟防火隔离措施主要有防火分隔、防火封堵、(GB50229-2019每层敷设的动力电缆应设置防火隔板进行分隔:重(八)户外HGISGIS站通过设置构架避雷针或独立避雷针进行防直击雷保护。为了防止反击,主变压器构架上不设否则,建筑物应设置屋顶避雷带。1:1。GIS护。避雷带的网格为8~10m,每隔10~20m设引下线接地。(GB/T50065-2011)要求。GIS(九)光伏发电系统主要考虑屋顶光伏方案,户内方案可在380V光伏发电系统一般包括光伏组件、逆变器、汇流箱、光伏组件串联接入逆变器,接入串数与每串组件数依(GB50797-2012)及安装场地实际于或等于80V时,宜设置直流电弧保护,电弧保护装置可由光(GB/T39750-2021)的规定。智能联动等技术,统一设备模型及规约,提升辅助监控全面感知的深度和广度,支撑远程全景监视及智能运维的业务需求。(一)220kV每回线路配置双重化完整的、独立的、能反应各种110kV220、110kV10kV220kV每组双母线按远期规模配置双重化母线保护,含失110kV10kV当有新能源接入或需快速切除母线上故障时,可配置1母联/220kV110kV10kV分段断路器按单套配置具备瞬时和延时跳闸功能的220110kVSVGOOSE中性点不接地/经高阻抗接地/谐振接地系统中的线路,宜配置小电流接地系统单相接地故障检测功能(即小电流接地系110kV10kV(二)220kV远动设备应双套配置,并优先采用专用装置、无硬1套电能量计量系统。各电压等级电能表宜独立0.2S220kV1套数据网设备含1台路由器、2在安全Ⅰ区、安全Ⅱ区各配置1(三)(1)OPGWITU-TG.652、G.654EG.652D250km宜应用G.654E(2)220kV27272对于新(改、扩)建输电线路建设难度大、建设成本高的区段(如跨江、跨高铁、超长跨距、穿越灾害区/保护区/景区等2OPGW50%。220kV220kV信机房应具备至少2(沟管、竖井、桥架等SDH2Mb/s作为数据业务汇聚节点的变电站可配置OTN满足电网生产IP变电站采用调度运行单位直接放小号、分组交换方1IAD度交换网的备用,可安装11变电站通信设备宜与二次设备统一布置,通信屏位设置23~30(四)220kV站控层网络按照安全防护要求划分为安全Ⅰ区、Ⅱ220kV安全Ⅰ区部署保护、监控及站用交直流一体化电源220、110kV应按电压等级配置过程层网络。220kV电压等级GOOSE网及SV网共网设置,宜采用星型双网结构;110kV过程层网络宜采用星型单网结构。主变压器高、中压侧分别接10kVGOOSE220kV终端均双重化配置;220kV母线合并单元每组双母线双重化配置;110kV母线合并单元每组双母线单套配置;110kV线路、(🖂)智能锁控等系统部署于安全Ⅱ区,采用DL/T860通信报文接入综合应用服务器,通过安全Ⅱ区数据通信网关机与集控系统通信;智能巡视系统部署于安全Ⅳ区,通过综合数据网与集控系统通信。90(六)1(七)220kV(八)直流系统应装设22UPS(九)1套时间同步系统,由主时钟和扩展装置组成。主(十)(一)变电站的总平面布置按最终规模征地、分期建设,总平面布置应在总体规划的基础上,根据建设规模、节能、施工、检修、扩建等要求,结合场地自然条件,经技术经济比较后择优确定。总平面布置应节约集约用地,提高土地利用率,减站内道路宜采用环形道路,变电站大门宜面向站内3000站内主变压器运输道路宽度为4.5m、转弯半径不小于12m;消防道路宽度为4m、转弯半径不小于9m;检修道路宽度为3m、转弯半径不小于7m。站内道路边缘至相邻建(构)筑物的最小净距应满足车辆通行安全。平行于建筑物的道路,当建筑无出入口时,站内道路边缘至相邻建筑物的最小净距为1.5m;当建筑有出入口,但无车道及车辆通行时,站内道路边缘至相邻建筑物的最小净距为3m边缘至相邻建筑物的最小净距根据车型及转弯半径确定。沥青混凝土路面,路面边缘宜高于场地设计标高100mm。湿陷(二)站内建筑应按工业建筑标准设计,应统一标准、统建筑物应采用装配式钢结构,建筑物应进行防腐和建筑物应考虑节能降碳设计,采用绿色照明,合理装置楼(室)等站内建筑物室内标高不宜低于室外场地标高0.6m变电站内建筑物名称应统一,变电站一般设有配电装置楼(室)、二次设备室、消防泵房、预制式辅助用房等建筑物。变电站按无人值班运行设计,仅设置生产用房及辅户外变电站生产用房设有二次设备室(包含二次设备室、蓄电池室等)、10kV配电装置室、安全工具间、防汛器材全户内变电站生产用房设有主变压器室、散热器室、220kVGIS室、110kVGIS室、10kV配电装置室、电抗器室、电容器室、二次设备室、蓄电池室、安全工具间、防汛器材室、应急操作室、资料室等。220kV110kV220kVGIS110kVGIS室、10kV配电装置室、电抗器室、电容器室、二次设备室、蓄建筑设计的模数应结合工艺布置要求协调,宜按现6m3m,跨度根据工艺布置推荐尺寸为12m×15m×10m(宽×深×净高。散热器室:推荐尺寸为7m×15m(宽×深4)220kVGIS13m8m10.5m5)110kVGIS室:跨度宜采用11m6.5m,层高不8.5m。6)10kV6m;9m10kV4(楼上建筑疏散走道净宽不应小于1.1m全户内变电站电缆层顶面高出室外地坪不宜大于1.5m,220kV3.8m其他功能用房的室内净高根据工艺设备尺寸确定,2.1m。50装配式钢结构柱宜采用H型、箱型截面柱,梁宜采用H屋面宜采用钢筋桁架楼承板;楼面宜采用闭口型压况下可采用钢筋桁架楼承板;轻型钢结构屋面材料宜采用丙类钢结构配电装置楼(室)的耐火等级为一级、二耐火等级为一级时,钢柱的耐火极限不应低于3h,钢2h;如为单层布置,钢柱的耐火极限不2.5h2.5h,1.5h;如为单层布置,钢柱的耐火极2h。主变压器构架、主变压器喷淋支架及管网,耐火极限2h。耐火等级为一级的丙类钢结构配电装置楼(室)柱可地下电缆层外墙材料采用钢筋混凝土、内隔墙采用ALC内墙板设计应满足结构、隔声及防火要求,推荐采当采用纤维水泥集成墙板时,电气管线推荐采用明3h。主变压器应进行泄压计算。作为泄压设施的轻质墙0.6kN/m2。主变压器室除泄压墙外,四周墙体采用聚苯颗粒集成墙板、聚苯颗粒复合墙板、ALC8建筑外观设计力求与周边空间环境建筑风格、色彩寸相适应,减少墙板的切割开洞。门采用木门、钢门、铝合金屋面应采用有组织排水,屋面防水等级应为一级;9(三)预制式辅助用房独立布置于站前区,建筑外观应与变(丙类。主体结构可采用钢框架结构或轻型钢结构,主材采用型钢,辅助支撑系统采用方钢管及C钢结构梁柱等主要承重构件材质采用Q235B或Q355B,支撑及檩条等辅助构件材质采用Q235B。根据功能需求,可由多个基本单元现场拼装而成,拼侧采用刚性防水板保护。每个基本单元标准推荐尺寸为6.6m×主体结构、围护体系及电气、水暖、通信等设施及对(四)围墙宜选用装配式实体围墙,一般地段围墙高度不2.3m。城市规划有特殊要求的变电站可采用通透式围墙。凝土柱宜采用工字形,截面尺寸不宜小于300mm×300mm(长站区大门宜与进站道路及站内主设备运输道路中心于2.2m,宜采用电动实体推拉门,门上开设通行小门。站区大3h。土现浇柱,采用标准钢模浇制混凝土;框架+墙板防火墙墙体材料采用180mm厚清水混凝土预制板或150mm厚钢筋加气混配电装置区电缆沟截面尺寸宜采用(宽×高、1100mm×1000mm(宽×高、沟深≤1000mm1000mm离<1000mm100mm。湿陷性黄土、寒冷地区等,不宜采用砌体结构。电缆沟采用成品盖板,材料为包角钢混凝土盖板或主变压器等大型带油设备外轮廓10m范围内,包括构架柱宜采用A型钢管结构,构架梁宜采用三角形独立避雷针及构架上避雷针设计应统筹考虑站址环小型预制基础((🖂)(1)二次设备室、二次设备小室温度宜控制在夏季26~2818~20℃;蓄电池室温度范围宜为20~30℃;消5℃。(3)采用电暖气时,采暖设备负荷配置应通过热工计算2变电站宜优化建筑空间和平面布局,合理利用自然SF6SF6气体监测装置,蓄电池室应设置氢气浓度监测装置并与排风系统联采暖通风空调系统应与火灾报警系统联动,火灾时SF64吸风口应设置在室内下部。事故后通风量不少于每小时6次,3配备全淹没气体灭火系统的电气设备间和电缆层等通风换气系统,换气次数不应小于每小时6值应达到25mm。3220、110kVGIS对于GIS配电装置室内局部散热量较大的智能控制精准送风系统需按“先冷设备、后冷环境”的原则,根据电气设备的工艺要求、散热特点等因素,确定送回风温湿度、合理组织气流。每套精准送风系统应设置2台工业空调,11(六)1水源宜采用自来水或打井供水,在地下水枯竭或管48h。设置海绵设施。常年降雨条件下,屋面、硬化地面径流宜进行控制与利用。排水系统宜设置为重力流排水系统,不具备重力排330m。1000kg油设施,其容积宜按设备油量的20%设计,油坑底部直接铺设卵石落地,其厚度应经计算确定且不小于250mm,卵石直径宜50~80mm。户内单台总油量为100kg以上的电气设备,应设置20%设计。户外总事故集油池有效容积应按最大一台主变压器100%考虑,并设置油水分离装置。排油管管径和坡度设计宜按20min将事故油排尽确(七)变电站内建筑物满足耐火等级不低于二级、体积不3000m3、且火灾危险性为戊类时,可不设消防给水。室外消火栓应配置消防水带和消防水枪,带电设施单台容量为125MVA及以上的油浸变压器应设置固定水管网安全供水的位置。数量确定为3油浸变压器当采用有防火墙隔离的分体式散热器时,布置在户外或半户外的分体式散热器可不设置火灾自动报警系统和固定式灭火系统。建筑物根据火灾危险类别和危险等级配置相应灭火油浸变压器附近应设置成品消防小棚和消防砂箱,消防泵房和水池宜采用上下布置,消防泵采用长轴消防水泵应能手动启停和自动启动。消防水泵不应一组消防水泵的吸水管不应少于2条;当其中一条(GB50974-2014)6.1.5GB509747.2.8(八)不满足假定站址条件的具体工程应在通用设计的基础上参照(一)位于8(二)位于易受洪涝灾害影响地区的变电站,进站道路坡度山区变电站或迎洪水面的围墙应采取钢筋混凝土结构建筑物应设置合理的室内外高差,配电装置楼(室、二次设备室等室内标高不宜低于室外场地标高0.6m0.7m。5站区场地应根据汇水面积合理布置雨水口,避免站内(三)位于大气腐蚀等级C4及以上环境地区的变电站,建筑物(四)位于中性或酸性土壤地区的变电站接地装置宜选用热(🖂)(六)10kV95%或月最大相对湿75%时,应配置除湿设施。(七)变电站应按电压等级和变电站类型(集控站、运维班组驻地站、无人值守站和有人值守站)分类设计,设置生产用房及辅助用房,满足相应的会议、办公、应急处置等需求,具体配(试行》(设备变电〔2020〕57)110kV(2025(一)110kV50MVA63MVA110kV32(二)110kV4(三)2当变电站涉及多回新能源汇集时,宜选用SVGSVG经济比较,可选用SVG当城市变电站需要同时配置感性无功和容性无功补SVG(四)110kV系统中性点应采用有效接地方式35kV及10kV侧不110kV系统中变压器中性点可直接接地,部分变压器中性35kV10kV(2级及以上能效宜采用混合气体(可采用环保气体)绝缘开关等节能环保型设备,减少碳排放,实现环境友好。宜采用集成式设备,110kV优选户内GIS配电装置和户外HGISGIS设备不停电扩建技术,适应不同环境条件下开关设备运行要求,改善运维环境,降低维护工作量,提高电气设备运行可靠性。合理应用动态无功补偿等电压柔性动态调节技术,实现实时支撑和快速恢复系统电压,适应新能源接入,提高电网的电压稳定性。一次设备应具备实现一键顺控、设备状态在线监测的功能。(一)1.110kV电气接线3.10kV性确定母线分段数量。当变电站为310kV出线回路数为362(之间不设置分段断路器(二)110kV电压等级:40kA10kV25kA(三)按照《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T50064-2014)电气设备内绝缘相对地额定操作冲击耐压与避雷器1.15。1.4。变压器、并联电抗器及电流互感器截波额定雷电冲击耐压取相应设备全波额定雷电冲击耐压的1.1GISHGISGISGISGISGIS连接处一般不设避雷器,电缆与架空线的连接处应装设避雷器;GIS母线一般不设避雷器,也可根据实际工程情况确定三绕组变压器高、中压侧进线一般不设避雷器,实HGIS(四)并选用节能变压器(2。主变压器可通过集成于设备本体的传感器,配置相(1)110kVHGISGIS(2)110kVGIS(3)35(10)kV开关柜宜采用户内空气绝缘开关柜,经3.10kV10kV4.10kV(1)10kVSVGSVGVSC独立式电压互感器宜选用电容式电压互感器。内置各电压等级母线应均装设三相电压互感器,110kVHGISGISGIS、HGIS避雷器的额定电压应考虑安装地点的暂时过电压幅根据被保护设备的额定雷电冲击耐受电压和额定操避雷器的标称放电电流按不同的电压等级分别为10、5kA110kV10kA,35、10kV5kA。(3110kV(4)主变压器高、中压侧回路导体载流量按不小于主变1.05外1并应进行绝缘化处理。110kV母联导线载流量按不小于接于母线上的最大元件的回路额定电流考虑,110kV分段载流量按系12电气设备抗震能力应满足《电力设施抗震设计规范》(GB(🖂)(1)1)配电装置布局应紧凑合理,主要电气设备布置应便于(DL/T5352-2018)4)110kVGISGIS等级的GIS设备可共室布置。5)35、10kV开关设备宜采用开关柜户内布置。开关柜设(2)110kV1)宜采用户外HGIS,出线构架采用两回出线共用一跨构2)110kVHGIS3)双母线(含分段)110kVHGIS110kVHGIS配电装置主要推荐尺寸表(1000m及以下)2−1。2-1110kVHGIS110kV间隔长度(道路中心线—围墙(3)110kVGISGIS1.4m,对于用地紧张、场地受限地区,宜选用紧凑型设备并采用紧凑式布置,以节省空间占地,但间隔中心距不应小于1m;部分间隔中心距可结合工程建筑物梁柱、电缆竖井位置等调整。GIS室两侧端部宽(间隔中心线到墙轴线宜按照设备运输侧3.5m、非设备运输侧2.5m110kVGIS配电装置室纵向尺寸宜为10m。GIS(1)110kV主变压器户内布置的主变压器宜采用本体、散热器分体式布置型式,主变压器室推荐尺寸为7.5m×10m×8m(宽×深×净高,散热器室推荐尺寸为6m×10m(宽×深。(2)35、10kV户内开关柜宜采用双列布置或单列布置。35、10kV2−2。2-235、10kV(空气/充气柜10kV(空气/充气柜柜前(双列柜前(单列SVG。SVGSVG(六)变电站全站配置两台站用变压器,每台站用变压器容量按全站计算负荷选择。110kV变电站主变压器为2台及以上时,站用变压器接于主变压器低压侧;初期1台主变压器时,TN应采用TN−STN−C−S站用交流电源系统馈线应具备剩余电流监测及报警功380/220V(七)(GB50217-2018)进行,并需符合《消防设施通用规范》(GB55036-2022、《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB50229-2019(DL5027-2015)等有关防火要求。电缆应按照电缆应用场景和防火要求进行分沟、分侧、分层敷设。合理设置主沟、支沟。电缆沟沟宽采用800、1100、1400mm。(2)10V110kV220kV站用变压器至站用电室之间的动力电缆,两组及以导引光缆应分侧敷设,当电缆沟支架单侧布置,不屏双电源回路动力电缆、UPS、UPS旁路双电源回路动力电缆等直流充电装置双电源回路动力电缆,交流配电屏至电缆在所有敷设方式及其全路径条件下,均应满足户内变电站当高压电缆进出线较多,或集中布置的二次屏柜较多时可设置电缆层。电缆层层高应满足高压电缆转弯半径要求以及人行通道要求,支架托臂上可设置二次线缆防火槽盒或封闭式防火桥架。若二次设备室位于建筑一层,可采用电缆沟作为屏柜电缆进出通道:若二次设备室位于建筑二层,也可采用带电缆小支架的活动地板托架,以便于电缆规划路由和绑扎。当电力电缆与控制电缆或通信电缆敷设在同一电缆电缆沟防火隔离措施主要有防火分隔、防火封堵、(GB50229-2019每层敷设的动力电缆应设置防火隔板进行分隔,重(八)户外HGISGIS站通过设置构架避雷针或独立避雷针进行防直击雷保护。为了防止反击,主变压器构架上不设否则,建筑物应设置屋顶避雷带。1:1。GIS护。避雷带的网格为8~10m,每隔10~20m设引下线接地。GB/T50065HGISGISGIS(九)光伏发电系统主要考虑屋顶光伏方案,户内方案可在380V光伏发电系统一般包括光伏组件、逆变器、汇流箱、光伏组件串联接入逆变器,接入串数与每串组件数依(GB50797-2012)及安装场地实际于或等于80V时,宜设置直流电弧保护,电弧保护装置可由光(GB/T39750-2021)的规定。(一)110kV每回线路宜配置单套线路保护,新能源场站、发电厂并网、单侧电源多级串联等110kV35(10)kV35kV110kV1110kV35kV接入或需快速切除母线上故障时,可配置1母联/110kV35(10)kV110kV及110kV中性点不接地/经高阻抗接地/谐振接地系统中的线路,宜配置小电流接地系统单相接地故障检测功能(即小电流接地系统单相接地故障选线功能):对人身安全和设备安全有特别要求时,还应配置有选择性的小电流接地系统单相接地故障保护,动作于跳闸。(二)110kV远动设备应双套配置,并优先采用专用装置、无硬集控系统独立传输的网口数量。1套电能量计量系统。各电压等级电能表宜独立0.2S套数据网设备含1台路由器、2在安全Ⅰ区、安全Ⅱ区各配置1(三)(1)OPGWITU-TG.652、G.654EG.652D250km宜应用G.654E(2)110kV1OPGW缆芯数原则上不少于48芯,若无法满足远期基础需求,可适当对于新(改、扩)建输电线路建设难度大、建设成本高的区段(如跨江、跨高铁、超长跨距、穿越灾害区/保护区/景区等2OPGW50%。应随新建110kV电力线路建设光缆,110kV通信机房应具备至少2(5110kV变电站应按调度关系及地区通信网络规划要求作为数据业务汇聚节点的变电站可配置OTN满足电网生产IP(1)110kV变电站不设置程控调度交换机,采用调度运行单位直接放小号、分组交换方式设置调度电话;配置1IAD1(2)110kV1(3)110kV7~13(4)通信设备的环境监测功能宜由站内辅助监控系统统(四)110kV站控层网络按照安全防护要求划分为安全Ⅰ区、Ⅱ110kV安全Ⅰ区部署保护、监控及站用交直流一体化电源110kV过程层网络宜采用星型单网结构。主变压器高、中110kV变电站110kV过程层宜设置单星形以太网络GOOSESV35(10)kVGOOSE端集成装置。110kV110kV(🖂)智能锁控等系统部署于安全Ⅱ区,采用DL/T860通信报文接入综合应用服务器,通过安全Ⅱ区数据通信网关机与集控系统通信;智能巡视系统部署于安全Ⅳ区,通过综合数据网与集控系统通信。110kV变电站辅助监控系统后台设备由综合应用服务器、数据处理、状态监视、智能控制、智能应用、运行管理和主站支撑等功能。90(六)1(七)(八)采用一体化电源方案时,配置2套高频开关充电装置,2UPS,22300Ah电源系统,为二次负荷、UPS1通信用-48V(九)1套时间同步系统,由主时钟和扩展装置组成。主(十)110kV户内、半户内变电站110kV能控制柜内。35(10)kV(一)变电站的总平面布置按最终规模征地、分期建设,总平面布置应在总体规划的基础上,根据建设规模、节能、施工、检修、扩建等要求,结合场地自然条件,经技术经济比较后择优确定。总平面布置应节约集约用地,提高土地利用率,减T”形道路,变电站大3000站内主变压器运输道路及消防道路宽度为4m、转弯半径不小于9m;检修道路宽度为3m、转弯半径不小于7m。站内道路边缘至相邻建(构)筑物的最小净距应满足车辆通行安全。平行于建筑物的道路,当建筑无出入口时,站内道路边缘至相邻建筑物的最小净距为1.5m;当建筑有出入口,但无车道及车辆通行时,站内道路边缘至相邻建筑物的最小净距为3.0m;当建筑有出入口,且有车道及车辆通行时,站内道路边缘至相邻建筑物的最小净距根据车型及转弯半径确定。100mm。湿陷(二)站内建筑应按工业建筑标准设计,应统一标准、统建筑物应采用装配式钢结构,建筑物应进行防腐和建筑物应考虑节能降碳设计,采用绿色照明,合理35/10kV110kVGIS10kV建筑设计的模数应结合工艺布置要求协调,宜按现1)7.5m×10m(宽×深。散热6m×10m(宽×深。2)110kVGIS10m6.5m,层高不小8.5m。3)35(10)kV配电装置室:采用单列布置时,跨度宜采7.5m(6m;采用双列布置时,跨度宜采用11m(9m,采10m10kV4(楼上建筑疏散走道净宽不应小于1.1m全户内变电站电缆层顶面高出室外地坪不宜大于1.5m2.9m。其他功能用房的室内净高根据工艺设备尺寸确定,2.1m。50全站建筑物结构型式宜采用装配式钢框架结构。当屋面恒载、活载均不大于0.7kN/m2,基本风压不大于0.7kN/m2时,可采用轻型钢结构。装配式钢结构柱宜采用H型、箱型截面柱,梁宜采用H屋面宜采用钢筋桁架楼承板;楼面宜采用闭口型压况下可采用钢筋桁架楼承板;轻型钢结构屋面材料宜采用耐火等级为一级时,钢柱的耐火极限不应低于3h,钢2h;如为单层布置,钢柱的耐火极限不2.5h2.5h,1.5h;如为单层布置,钢柱的耐火极2h。2h耐火等级为一级的丙类钢结构配电装置楼(室)柱可地下电缆层外墙材料采用钢筋混凝土、内隔墙采用ALC内墙板设计应满足结构、隔声及防火要求,墙板推当采用纤维水泥集成墙板时,电气管线推荐采用明3h主变压器应进行泄压计算。作为泄压设施的轻质墙0.6kN/m2。板、聚苯颗粒复合墙板、ALC建筑外观设计力求与周边空间环境建筑风格、色彩变电站建筑装修不宜大面积使用高档装修材料,避免过度设计。门窗几何规整,预留洞口位置应与装配式外墙板尺寸相适应,减少墙板的切割开洞。门采用木门、钢门、铝合金屋面应采用有组织排水,屋面防水等级应为一级;(三)预制式辅助用房独立布置于站前区,建筑外观应与变(丙类。主体结构可采用钢框架结构或轻型钢结构,主材采用型钢,辅助支撑系统采用方钢管及C钢结构梁柱等主要承重构件材质采用Q235B或Q355B,支撑及檩条等辅助构件材质采用Q235B。根据功能需求,可由多个基本单元现场拼装而成,拼侧采用刚性防水板保护。每个基本单元标准推荐尺寸为6.6m×主体结构、围护体系和电气、水暖、通信等设施及对(四)围墙宜选用装配式实体围墙,一般地段围墙高度不2.3m。城市规划有特殊要求的变电站可采用通透式围墙。凝土柱宜采用工字形,截面尺寸不宜小于300mm×300mm(长站区大门宜与进站道路及站内主设备运输道路中心2.2m,宜采用电动实体推拉门,门上开设通行小门。站区大3h。土现浇柱,采用标准钢模浇制混凝土;框架+墙板防火墙墙体材料采用180mm厚清水混凝土预制板或150mm厚钢筋加气混配电装置区电缆沟截面尺寸宜采用(宽×高、1100mm×1000mm(宽×高、(宽×高沟深≤1000mm1000mm离<1000mm100mm。湿陷性黄土、寒冷地区等,不宜采用砌体结构。电缆沟采用成品盖板,材料为包角钢混凝土盖板或主变压器等大型带油设备外轮廓10m范围内,包括构架柱宜采用A型钢管结构,构架梁宜采用多棱独独立避雷针及构架上避雷针设计应统筹考虑站址环(🖂)(1)二次设备室、二次设备小室温度宜控制在夏季26~2818~20℃;蓄电池室温度范围宜为20~30℃;消5℃。(2)35(10)kV配电装置室存在保护装置时,室内环境5~30℃,应配置空调等有效调温措施。变电站宜优化建筑空间和平面布局,合理利用自然SF6SF6气体监测装置,蓄电池室应设置氢气浓度监测装置并与排风系统联采暖通风空调系统应与火灾报警系统联动,火灾时SF64吸风口应设置在室内下部。事故后通风量不少于每小时6次,3变电站通风设备宜选用高效、低噪声风机,风机能25mm。110kVGIS配电装置智能汇控柜根据环境设置精准送风系对于GIS精准送风系统需按“先冷设备、后冷环境”的原则,根据电气设备的工艺要求、散热特点等因素,确定送回风温湿度、合理组织气流。每套精准送风系统应设置2台工业空调,11备运行。潮湿地区应选用具有除湿功能的空调,避免产(六)水源宜采用自来水或打井供水,在地下水枯竭或管48h。排水系统宜设置为重力流排水系统,不具备重力排3化粪池距离地下水井不得小于30m。1000kg油设施,其容积宜按设备油量的20%设计,油坑底部直接铺设卵石落地,其厚度应经计算确定且不小于250mm,卵石直径宜50~80mm。户内单台总油量为100kg以上的电气设备,应设置20%设计。户外总事故集油池有效容积应按最大一台主变压器100%考虑,并设置油水分离装置。排油管管径和坡度设计宜按20min将事故油排尽确(七)变电站内建筑物满足耐火等级不低于二级、体积不3000m3、且火灾危险性为戊类时,可不设消防给水。室外消火栓应配置消防水带和消防水枪,带电设施建筑物根据火灾危险类别和危险等级配置相应灭火油浸变压器附近应设置成品消防小棚和消防砂箱,消防泵房和水池宜采用上下布置,消防泵采用长轴消防水泵应能手动启停和自动启动。消防水泵不应一组消防水泵的吸水管不应少于2条;当其中一条应充分利用城市市政给水管网,减少消防水池体积。当设消防水池储存室外消防用水时,如市政供水压力满足室外消火栓要求,在入户引入给水管后应设置室外消火栓,其水量(GB50974-2014)第6.1.5GB第7.2.8(八)不满足假定站址条件的具体工程应在通用设计的基础上参照(一)(二)位于易受洪涝灾害影响地区的变电站,进站道路坡度山区变电站或迎洪水面的围墙应采取钢筋混凝土结构建筑物应设置合理的室内外高差,配电装置楼(室、二次设备室等室内标高不宜低于室外场地标高0.6m0.7m。5站区场地应根据汇水面积合理布置雨水口,避免站内(三)位于大气腐蚀等级C4及以上环境地区的变电站,建筑物(四)位于中性或酸性土壤地区的变电站,接地装置宜选用(🖂)(六)35(10)kV95%或月最大75%时,应配置除湿设施。(七)变电站应按电压等级和变电站类型(集控站、运维班组驻地站、无人值守站和有人值守站)分类设计,设置生产用房及辅助用房,满足相应的会议、办公、应急处置等需求,具体配(试行》(设备变电〔2020〕57)35kV(2025(一)35kV21(二)10kV8~20(三)10kV1Mvar、2Mvar。1~2(四)35kV10kV采用集成式设备,35kV变电站优选预制舱式开关设备和户内充(一)1.35kV2或单母线分段接线;当出线回路数为4(二)10kV25kA(三)GB/T50064电气设备内绝缘相对地额定操作冲击耐压与避雷器1.15。1.4。变压器、并联电抗器及电流互感器截波额定雷电冲击耐压取相应设备全波额定雷电冲击耐压的1.110kV(四)(1)35kV主变压器采用有载调压三相双绕组变压器,并选用节能型变压器(2。ONAN主变压器可通过集成于设备本体的传感器,配置相35、10kV(简称一次预制舱)的35kV、10kV35、10kV3.10kV10kV避雷器的额定电压应考虑安装地点的暂时过电压幅根据被保护设备的额定雷电冲击耐受电压和额定操(5)35、10kV5kA。(1)35kV母线的载流量按最大穿越功率考虑,按发热条主变压器高、中压侧回路导体载流量按不小于主变1.05经济电流密度。35kV分段载流量按系统规划要求的最大通流容7GB50260(🖂)(1)1)配电装置布局应紧凑合理,主要电气设备布置应便于2)(构筑物之间电气距离应满足DL/T53523)当配电装置布置在建筑内时,应考虑其安装、试验、4)35kV、10kV配电装置宜采用预制舱式开关设备或户内(2)35、10kV2)35、10kV配电装置采用预制舱式开关设备时,舱体宜35kV10kV开关柜宜采用“一”字型单列布置。预制舱式开关设备布置主要推荐尺寸见表3−13-1预制舱式开关设备布置主要推荐尺寸10kV之间预留0.2m采用户内开关柜。35、10kV户内开关柜宜采用混合双列布置。35、10kV3−2。3-235kV、10kV35kV10kV(空气柜/充气柜柜前(合双列低压并联电容器。10kV低压并联电容器宜选用组合框(六)变电站全站配置2台站用变压器,每台站用变压器容量按全站计算负荷选择;其中一台站用变压器的电源从35kV电源进线断路器前T10kV变电站站用变压器容量采用100kVA,并按实际工程需TN−S站用交流电源系统馈线应具备剩余电流监测及报警功380/220V(七)(GB50217-2018)进行,并需符合《消防设施通用规范》(GB55036-2022、《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB50229-2019(DL5027-2015)等有关防火要求。电缆应按照电缆应用场景和防火要求进行分沟、分侧、分层敷设。(1)电缆沟尽量选择最短路径设置,结合电缆数量,合理设置主沟、支沟。电缆沟沟宽采用800、1100、1400mm。(2)10kV及以上高压电力电缆采用专沟或直埋敷设,与站用变压器至站用电室之间的动力电缆,两组及以导引光缆应分侧敷设,当电缆沟支架单侧布置,不UPS旁路双电源回路动力电缆等重要动力电缆应分侧敷设。当系统保护(线路、断路器、母联、母差)制电缆、断路器操作直流电源双回路控制电缆等重要控制电缆应分层敷设。直流充电装置双电源回路动力电缆,交流配电屏至电缆在所有敷设方式及其全路径条件下,均应满足当电力电缆与控制电缆或通信电缆敷设在同一电缆电缆沟防火隔离措施主要有防火分隔、防火封堵、(GB50229-2019每层敷设的动力电缆应设置防火隔板进行分隔:重(八)35kV主接地网采用水平接地体为主,垂直接地体为辅的复合接地网,接地网工接地电阻设计值应满足《交流电气装置的接地设(T6-1)要求。接地网设计宜选用热镀锌扁钢,对于土壤碱性腐蚀较严重的地区宜选用铜接地材料或铜覆钢材料。智能联动等技术,统一设备模型及规约,提升辅助监控全面感知的深度和广度,支撑远程全景监视及智能运维的业务需求。(一)35(10)kV35kV35kV1母联/35(10)kV35kV分布式电源联络线的变电站,全站可配置135(10)kV(二)35kV10.2S套数据网设备含1台路由器、2在安全Ⅰ区、安全Ⅱ区各配置1(三)度单位应具备1条及以上独立光缆通道的要求。B电区域的35kV2OPGWG.65235kV1OPGW,每根光缆芯数不少于2410kV线路如需建设光缆,芯数不少于24芯。1)35kV变电站应按调度关系及地区通信网络规划要求建2)SDH2Mb/sIAD1(2)35kV1PTN(3)35kV变电站不单独配置通信电源,由站内一体化电通信设备与二次设备统一布置,通信设备设5~7进站引入光缆宜采用普通非金属阻燃光缆。35kV变电站通信机房应具备至少2(四)变电站按无人值守变电站设计,全站配置1DL/T860通信标准的监控系统,具备运行监视、操作与控制等基本35kV35kV35(10)kVGOOSEkV35/10kV全站配置2(🖂)智能锁控等系统部署于安全Ⅱ区,采用DL/T860通信报文接入综合应用服务器,通过安全Ⅱ区数据通信网关机与集控系统通PTN与集控系统通信。35kV90(六)35kV(七)直流系统及不间断电源(一体化电源系统采用一体化电源方案时,配置2套高频开关充电装置,2UPS,22200Ah2220V电源系统,为二次负荷、UPS(八)35kV1(九)35kV半户内变电站宜集中设置二次设备室,站控层设备、设备室。35(10)kV(一)建筑物采用装配式钢结构,梁、柱宜采用全栓接,墙变电站采用隔声、消声等降噪技术,减少工程建设及(二)总平面布置应在总体规划的基础上,根据建设规模、节能、施工、检修、扩建等要求,结合场地自然条件,经技术经济比较后择优确定。总平面布置应节约集约用地,提高土地利用率,减(1)35kVT”形道路;变电站大(2)35kV变电站站内主变压器运输道路及消防道路宽度为4m、转弯半径不小于9m3m、转弯半径不7m。站内道路边缘至相邻建(构)筑物的最小净距应满足车辆通行安全。平行于建筑物的道路,当建筑无出入口时,站内道路边缘至相邻建筑物的最小净距为1.5m;当建筑有出入口,但无车道及车辆通行时,站内道路边缘至相邻建筑物的最小净距为3m边缘至相邻建筑物的最小净距根据车型及转弯半径确定。站内道路宜采用公路型道路,道路采用混凝土道路或沥青混凝土道路,路面边缘宜高于场地设计标高100mm。湿(三)站内建筑应按工业建筑标准设计,应统一标准、统建筑物应考虑节能降碳设计,充分利用自然采光和0.6m。变电站按无人值班运行设计,仅设置生产用房及辅生产用房设有二次设备室、35(10)kV预制式辅助用房设有保电值班室、资料室、安全工建筑外观设计力求与周边空间环境建筑风格、色彩变电站建筑装修不宜大面积使用高档装修材料,避免过度设计。门窗几何规整,预留洞口位置应与装配式外墙板尺寸相适应,减少墙板的切割开洞。门采用木门、钢门、铝合金外门窗玻璃宜采用节能玻璃。屋面应采用有组织排水,屋面防水等级应为一级;建筑设计的模数应结合工艺布置要求协调,宜按现行《厂房建筑模数协调标准》执行,配电装置室柱距宜为6~7.5m4.5m。疏散出口的净高不应小于2.1m。外墙板及其接缝设计应满足结构、热工、防水、防3h6(四)50Q355B。装配式钢结构梁、柱宜采用热轧H耐火等级为二级时,钢柱耐火极限不应低于2.5h,钢1.5h。(🖂)10、35kV(Q/GDW11882-2025、《预制舱式二次组合设备技术规范》(Q/GDW11157-2017)(六)(丙类。主体结构可采用钢框架结构或轻型钢结构,主材采用型钢,辅助支撑系统采用方钢管及C钢结构梁柱等主要承重构件材质采用Q355B。根据功能需求,可由多个基本单元现场拼装而成,拼主体结构、围护体系及电气、水暖、通信等设施及对(七)围墙宜选用装配式实体围墙,一般地段围墙高度不2.3m。城市规划有特殊要求的变电站可采用通透式围墙。站区大门宜与进站道路及站内主设备运输道路中心于2.2m,宜采用电动实体推拉门,门上开设通行小门。站区大3h。框架+墙板防火墙墙体材料采用180mm厚清水混凝150mm厚钢筋加气混凝土板等装配式墙板。配电装置区电缆沟截面尺寸宜采用(宽×高、1100mm×1000mm(宽×高、砌体沟体顶部宜设置预制压顶。沟深≤1000mm时,沟体宜采用砌体;沟深>1000mm或离路边距离<1000mm时,沟体宜采用现浇混凝土。电缆沟沟壁应高出场地地坪100mm。湿陷电缆沟采用成品盖板,材料为包角钢混凝土盖板或主变压器等大型带油设备外轮廓10m范围内,包括独立避雷针设计应统筹考虑站址环境条件、配电装(八)26~2818~2变电站宜优化建筑空间和平面布局,合理利用自然采暖通风空调系统与辅助监控系统联动,辅助监控变电站通风设备宜选用高效、低噪声风机,风机能25mm。(九)排水系统宜设置为重力流排水系统,不具备重力排330m。1000kg油设施,其容积宜按设备油量的20%设计,油坑底部直接铺设卵石落地,其厚度应经计算确定且不小于250mm,卵石直径宜50~80mm。户内单台总油量为100kg以上的电气设备,应设置20%设计。户外总事故集油池有效容积应按最大一台主变压器100%考虑,并设置油水分离装置。排油管管径和坡度设计宜按20min(十)(十一)照《国家电网有限公司差异化规划设计导则》(Q/GDW(一)位于8(二)位于易受洪涝灾害影响地区的变电站,进站道路坡度山区变电站或迎洪水面的围墙应采取钢筋混凝土结构建筑物应设置合理的室内外高差,配电装置楼(室、二次设备室等室内标高不宜低于室外场地标高0.6m0.7m。5站区场地应根据汇水面积合理布置雨水口,避免站内(三)位于大气腐蚀等级C4及以上环境地区的变电站,建筑物(四)位于中性或酸性土壤地区的变电站接地装置宜选用热(🖂)35(10)kV95%或月最大75%时,应配置除湿设施。35~500kV上电压等级线路地线在进行短路热稳定校验时35kV为

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