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文档简介

202411 中电建新能源集团股份有限公司: 中电建新能源集团股份有限公司: 设计原 设计依 使用要 风能资源评 风电机组布置和电量测 风电机组基础典型设 箱变基础典型设 道路设 安装平台典型设 土石方平衡规 工程 编制依 路径方案选 集电线路形式选 设计气象条 导地线选 电缆选 光缆选 导地线配 导、地线防 导、地线防舞动措 设备选 金具选 防雷及接地设 塔型选 基础型式选 电缆敷 电气一 电气二 总体原 通用要 无线网 智能化设 工程量清单及价 附件微观选址报告大 GB/T GB/T DL/T GB/T NB/T NB/T QX/T QX/T NB/T GB/T GB/T GB GB GB GB GB JGJ NB/T NB/TGBGBGBGBNBGB/TGB/TNB/TJTGJTGJTG/TJTGJTG/TJTGJTGJTGGBGBDL/TDL/TGB/TDL/TGBGBGBDL/TGBDL/TGBDL/TQ/GDWDL/TDL/TDL/TDL/TGBGBGBGBDL/TGB/TGBGBGB/TGB/T1kV35kV1GB/T1kV35kV2GB/TQ/GW4GB/TGB GB/T DL/T DL GB GB/T GB/T GB GB/T NB/T NB/T NB/T DL/T DL/T DL/T Q/GDW Q/GWD Q/GWD NB/T31004- NB/T NB/T GB/T GB/T 1GB/T19873.2 2GB JTT 发改委令[2014]14号电力监控系统安全防护规定国能安全[2015]36号电力监控系统安全防护总体方案国家电网调[2011974号风电并网运行反事故措施要点风速、风向与海拔高度及地形有着直接的关系。在测风塔选址时,宜在最高--最低位置分别设立测风塔。测风塔布置位置应综合考虑单台测风塔控制半径及风电场3.11的规定。对于拟布机区域可能涉3.1-15km的广阔区域,海拔高差在0~50米之间5km有一定起伏,海拔高度在2km,不3km1~3条山脊线且较为连续、山体选择1起伏较大,海拔高度在米以上,相对海拔大于各选择1域风电机组安装高度海拔50m平均海拔以及海拔较低的区域各选择(3)测风塔不应立在半坡m160m,复杂山地地形区域测风高度不应140m。大点位需要验证或需要精细化判断场区内风能资源分布及其他特殊原因导致桁架式进行校验。52套风速传感10m的整倍数高度处设计安装一套风速传10m的整倍数高度处设计10m应在最低高度及预装风电机组轮毂高度处各设计安装1电机组叶轮扫掠面内加装1应在测风塔近地面高度及预装风电机组轮毂高度处附近各设计安装1应在测风塔预装风电机组轮毂高度或近地面高度安装11210m20m设10m1套风速10m高度处安装的风速传感器和风向传感器移至高于森林冠层10m高度左右。2m,不得在同一横向支杆上22风速传感器;2/风速传感器采样时间间隔不应大于1s,记录时间间隔宜为10min,开展阵风1s,各测量设备参数数据采样频率及时段应保持一致,测风数据具备远程发送能力的应定期接收测风数据,时间间隔不宜超过7发现数据停止发送连续2天以上或出现其他异常状况时应予以记录并及时联系测风110min,发现数据整率不应低于90%。3~5km;风功率预测测风塔位置附近应无高大建筑物、树木、输电杆10倍以上;功率预测测风塔数1座功率预测塔,对装机规30Gumbel极值Ⅰ型50年一遇最大风速。表3.1- 表3.1- 评估方法》GB/T18710、《风电场工程风能资源测量和评估技术规范》NB/T31147《风电场气象观测资料审核、插补与订正技术规范》GB/T37523表3.1- IEC10分钟的测风数据计算平均湍流强度和代表性湍流强度(V=15±0.5m/s),IEC等级。5050年一遇最大风速,其中一种方法50年一遇最大风速。50年一遇最大风速,计算结果取其中的最大值。5050年一IEC50IEC61400-1(2019-02)IEC等级和适用的风电机组类型,并综合考表3.1- IECEdition4.02019-Vref1050Iref15m/s下发的发改能源[2018]1403号要求,根据参证站选取的参证时段,进行代表年判断。30年以上2%时,宜将测风塔测风数据订0.7的扇区进行订2%2%向上订正的幅度不宜过大。按照《风电场工程风能资源测量与评估技术规范》NB/T31147计算出预装风电机中电建新能源集团股份有限公 陆上风电场场区典型设计手表3.1- 5010min平均最大风64应设置风能资源缓冲恢复区(10倍风轮直径)232种。232种。保护区、自然保护区的核心区及缓冲区、Ⅰ级保护林地、森林公园、重要湿地、候距离省级及以上等级公路、35kV以上架空输电线路、地面油气管道不宜小于风1.0倍。10m。10m500m,距离海湾等狭窄海域海底电缆不应小于100m50m。应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096对噪声限值的规定,同时满足1:100001:20004m8m。16个,宜在主导风向进行扇区加密。计算流体模型应考虑大气稳定度的影响,仿真模型中大气稳定度的值应根据实际wohler100.46。表3.2- 根据现场实测或参证站多年的温度、气压和采用风机厂家提供的场址空气密度下的功率曲线进行发电量计算时,不再进行空气密度10%。个别尾流大的机位需进行扇区机位处湍流强度等级为C类时,折减可取97%~98%B96%~97%;A96%以下。沙尘、盐雾、结冰等气候少有地区,折减可取9899%9798%;9697%9596%。极端风况等特殊天气时,风机停机造成的发97%。若场址区5%考虑;风电机组基础典设根据场址区的地质条件设计为天然地基上的圆形扩展基础和桩基础。8MPa。对于不良地层埋深较浅的地基(处理深度<5m),6~8250kPa18kN/m³6~8设计使用年限:50风电机组基础结构重要性系数:1.1 5.4.5。设备底座标高≥50年一遇洪(潮)水位+0.5m安全超高。二次灌浆料:高强灌浆料,强度≥80MPa(锈)5.X~10.XMW80m~160m不等,叶轮直4.1-2。表4.1- 各厂家风机荷载---------------------------------------------------------------7459.---------------------8685.----------表4.1- 各典型机型风机基础计算所用平均荷载--------------------灌注桩(PHC桩)基础、梁板式基础。 钢筋混凝土扩展基础示例桩基础(PHC桩 桩基础示例4.1-3与重力式基础相比可节省约20%~30%的混凝土量;缺点是基础钢筋用量较重力5%左右,且钢筋加工、模板制作和安装较为复杂;主梁钢筋密集,基础混6~10天。扩展基础半径R宜为轮毂高度的1/12~1/8,基础整体高度宜为轮毂高度的4.1-3~5。1.03e/R0.23左右。当极端工况22%。1.2表4.1- 天然地基基础设计主要控制指表4.1- 桩基础基础设计主要控制指表4.1- 地基变形允许1m的基础翼缘上表面均需做防腐防水保护处理。防腐防水选用知名品牌材料,满足3个基准墩。基准点应尽量靠近观测点位置,但距离风电机组基础边缘的水平距离不2.010m。1~3机组安装后(竣工后)3~42~312mm时,可认为该风机基础沉降已稳定,可终止观测,但总观测时间尚应满足不12HDPE0.4528℃,在浇筑温度的基础上最大温升5025℃。28d50%且不少3m。在符合本典设对应机型、荷载(4.1-6对应典型机型荷载)150mm,具体根据实际工程地质调整。4.1-4天然地基风机基础体型图D——风机基础底板直径(m);d——m³。表4.1- 天然地基风机基础选用2、钢筋:5.XMW、6.XMW、7.XMW、8.XMW、9.XMW、10.XMW风机基础和轮毂高度≥130m的其他机型的含筋量一般在“混凝土方量×0.105~0.115”12%。在符合本典型设计对应机型、荷载(4.1-7对应典型机型荷载)4.1-7的规定。当具体工程遇有特殊C40HRB400,混凝土垫层强度C20200mm厚。1:1计算开0.8mPHC0.6m考3d。4.1-5风机基础桩基础体型图D——风机基础底板直径(m);d——1.2m³。表4.1- 风机基础桩基础工程量2、5.XMW、6.XMW、8.XMW、9.XMW、10.XMW风机基础承台和轮毂高度≥130m的其他机型基础承台的含筋量一般在“混凝土方量×0.12”13%。4.XMW-H80~110m机型为例,设计典型案例,直150mm,具体根据实际工程地质调整。4.1-6140m时,风机基础设计建议根据塔筒形式,采用混塔基础,混4.1-7150mm,具体根据实际工程地质调整。140m时,风机基础设计建议采用混塔基础设计,与钢塔风机基4.1-4.1-8

4.1-9表4.1- 图纸目100kPa目前主流风机对应的箱变容量为3000kVA~10000kVA1.5m×2.5m3.5m×6.0m不等,各个厂家不同,多数设备均为长方向,箱变基础典型设计假定设备L(长)×W(宽)。其他异型设备可参照执行。50年的洪(潮)5m5m。1m。防火墙可单独设置,也可置于箱变基础平台之上。C30HRB400,混凝土垫层强度等级C20100mm。具体根据实际工程确定。1m50~80mm的卵石。0.5m500mm。当卵石采用钢格栅架0.5m×0.5m0.3m,集油池底板向集油坑找坡,集油坑内设1.2m。箱变基础台阶可采用砖砌台阶也可采用钢爬梯。台阶或爬梯宽度不小于1.0m。当基础顶面高出地面高度≥1.0m时建议采用钢爬梯,其他可以采用砖砌台阶。MU15,具体根据使用环境确定。0.3m。L(长)×W(宽)进行设计,具体工程根据箱变厂家资料进行确定。4.2-1。表4.2- 常规箱变基础工程量1.8mK-1-01基础型式,改变高出地面高度。1.0m时,K-1-01基础型式外加独立防火墙。1.0m时,采用框架结构或架高钢结构平台。L(长)×W(宽)进行设计,采用钢筋混凝土箱型基础,具体本典设示意图基础突出地面≥1.0mH根据实际情况确定。箱变基础外1.2m1m在地面上设置集50~80mm。当箱变高出地面>1.5m3.XMVA~6.XMVA4.2-2。表4.2- 架高混凝土箱变基础工程量5.X6.X7.X8.X9.X10.X5.X6.X7.X8.X9.X10.X1.8m85μm3h耐火极限的防火涂料。1.0m估算工程量,平台和支柱均为型钢。主流5.XMVA~10.XMVA4.2-3。4.2-35.X6.X8.X9.X10.X1.8m5mm。围栏采用低碳钢和低碳冷拔钢丝,可采用热镀锌也可采用浸塑处理。风电场道路主要依据《风电场工程道路设计规范》NB/T10209进行设计,5.1-1表5.1- 叶片举升车常规参30m。表5.1- 30m长塔筒平板运输车常规参表5.1- 25m长塔筒平板运输车常规参~节各运输车辆常规参数表可以看出,叶片采用平板车运输,最5.1-5表5.1- 道路最大纵 高海拔地区道路最大纵5000 道路路线转角示意6%。表5.1- 道路选线原6.0m宽进行设计,支路路基5.5m宽进行设计。参照《公路路基设计规范》JTGD30-2015表5.1- 道路填方边坡坡表5.1- 土质路堑边坡坡表5.1- 岩质路堑边坡坡IIIIIIIV5.1-111505.1-125.1-11300mm,100mm。表5.1- 道路路面结构设计参数表5.1- 路面材料技术要求汇总100mm20mm40%0.5mm以15%IV级。P-2-02~03。C255.0mP-4-03。 中国干湿区域划分800mm以上,空气湿润,蒸发量较小。自然植被是各类不同的400~800mm之间。自然植被为森林草原和草甸草原。属湿润地800mm,但因终年高温,蒸发量大,也属此类。由于华北和东北地区降水200mm50mm。自然景观是半荒漠和荒漠,只有在表5.1- 排水沟建议尺寸值土U形槽等形式,对于平原、丘陵、山地三种地形条件,具体设计指标如下表所示。表5.1-16 M7.5浆砌石矩形边C25混凝土现浇矩U注:1.U形槽排水沟宜少用,因为施工精度的问题,基槽开挖面往往很难与预制UU形混凝土板底部或侧壁破坏。U形槽对边沟进行防护。IM7.5c)M7.5砂浆。表5.1- 圆管涵布置形式汇总1m5.1-18重力式挡墙高度不宜超过表5.1- 路基边坡的防护形8.0~10m2.0m的马道,马道内侧设施C30强度等级。40Mpa,浸水或沿河路段挡土墙石料极8cm。表5.1- 墙趾埋入斜坡地面的最小尺表5.1- 地基的容许承载15cm×15cm3m2m3%20cm50cm的开挖石渣作反滤。挡表5.1- 安全设施布置及构造C25混凝土C25500m处8.5m40m,过渡段15m5%。500m表5.2- 安装平台面积统计40m。110m55.X~6.X安装平台布置示意图如下所示。7.X~10.X70m。 5.X~6.X风机安装平台示意110m5段为例,丘陵和山地风电项目一般沿等高线设置成饱 山地项目叶片正常拼装风机安装平台示意

山地项目单叶片吊装风机安装平台示意表5.2- 安装场技术指标行承载力试验,满足地基承载力≥200kPa后,再铺设钢板,进行吊装作业。1500~2000m2表5.2- 安装平台换填材料及深度建议5.1-11300mm,100mm。换填完成后,应进行承载力试验,满足地基承载力≥200kPa后,再铺设钢板,进20cm挖、填的工程量,且土0.3万~0.6m³之间,土石方2~4m。1.0万~3.5m³之间,以全断面开挖为主;3~7m。5.4-115.4.1节中的土石方说明,道路单公里及单个平台工程量表如下表所示,表 道路主要技术指标表5.4- 道路单公里及单个平台工程量路面(φ1.0路面(φ1.0φ1.06.1-1185~240185~24095~15095~150185~240185~24095~15095~150185~24095~150185~2406.1-25m,遇国道、省道应与基站的水平距离最小应大于线路全塔高及输电线路距地的最大距离。35kV集电线100m100m的区域穿过,远离古树、风水树、山神庙、龙脉等。对避让矿区、矿藏探明区域、采空区、炸药库、油库等。确保路径的可行性的水平安全距离不得小于《电力设施保护条例》和《爆破安全规程》的要求。GB5054513.0.8条的规定外,尚应满足《GB5008935kV6.2-18之间,否则应采取更换回填土或其他有效防腐措施。表6.2- 电缆线路与热力管道间距表风电场集电线路有313在20mm冰区及以上区域的山地线路,应做好冰区划分工作。把同一气候区海拔表6.3- 集电线路形式比选恶劣气象区应提高线路设计等用换土或设计电缆防腐外护等结合架空线路与电缆线路各自对位置关系在合适的位置选择10m高、10min时距平均的年最大风速30年,并结合沿线风灾情况、已建线路设计运行经10m高,3030X1(lnRX10:10a一遇风压值;X100:100a一遇风压值。式中:V为风速W为基本风压Kv10m30a10min10m高、3010min平均最大设计风速。电网线路应考虑线路的重要性及《南方电网生技〔2021〕20防冰抗冰工作提升方案(2021版)》相关要求,适当提高线路抗覆冰等级。2008年冰灾后工程设计冰厚的取值情况,标准设计将覆冰厚度划分为:无35kV输电线路的设计运行经验并参照《规范》典型气象区的划分表6.4- 全国典型气象区的划∆u%=

+

最大压降应满足《GB12325—2008电能质量供电电压》3.14.235kV电中电建新能源集团股份有限公 陆上风电场场区典型设计手表6.5- 钢芯铝绞线参表6.5- 导线选型表(经济输送容量、极限输送容量及负荷距400℃,OPGW300℃。66%地线拉断力,平均运行应力满足防振要求。40OPGWOPGWJLB20A铝包钢绞线。5mmOPGW中电建新能源集团股份有限公 陆上风电场场区典型设计手表6.5- OPGW光缆选型表6.6- 电力电缆铠装层选型表6.6- 电力电缆绝缘类型及厚度适合敷设于地下水较YJV电要求较高的田地或室表6.6- 电缆校正系数1户内或有遮阳空气2户外无遮阳空气中K表6.6- 35kV及以下电缆在不同环境温度时的载流量校正系数表6.6- 空气中单层多根并行敷设时电缆载流量的校正系数注:s为电缆中心间距,d表6.6- 电缆桥架上无间隔配置多层并列电缆载流量的校正系数7表6.6- 不同土壤热阻系数时电缆载流量的校正系数79%的沙土;湿度12%~14%的沙-泥土等表6.6- 土中直埋多根并行敷设时电缆载流量的校正系数5%~10%左右的裕度。但相对来说铜芯电缆造价成本高,经300mm²时,应调整为单芯电缆。场区集电线路推荐应优先采表6.6- 推荐电缆截面表6.6- 电力电缆中间接头与终端接头选型(2000m及以上地区2.电缆与开关柜,箱变(2000m及以上地区3~5km)表6.7- GYFTA53-24B1单模铠装光缆技术参 允许的压扁力(N25表6.7- GYFTZY-24B1导引光缆(非金属光缆)技术参 允许的压扁力(N252.5

b1=

=2.25~2.375(

)×表6.9- 防振锤型号列措施。三跨跨越点应避开重冰区、23依据《输电线路舞动治理工作指导意见》(国家电网生[2010]452号)和《架空二是适当缩短档距和耐张段长度,2级及以上舞动区内,耐张段长度原则上不宜超过表6.11- 设备选型原则当电缆连接单当电缆连接多基于以上两种情况电缆上塔采用防风型跌隔离开关的触头全部敞露在空用来分只有电压没有负荷电流的当电缆连接多125A形成强大的电弧,危及设备和人20mm地区电缆上塔时应相较于隔离开关及跌落式熔断当集电线路处置断路器及零序电流互感器的环网柜型可实现速断保护的功于重覆冰区和缆上塔应采用开关型电缆转隔离开关额定电压(KV)=回路标称电压*1.2/1.1b)3000m;c)50m/s;d)8度;20mmYH10WZ-54/134支座式复合氧化锌避雷器,为了加强集电线路的防雷性能,根据防YH10WC-54/134悬挂式避雷器及放电计表6.11- 氧化锌避雷器参数2ms3φ-132φ-162φ-16表6.11- 避雷针接闪器参数 992、主设备及配套的主要产品:A雷电波阻处理主件;B记录雷电数据仪1台计数器。表6.11- 绝缘子形式选择人口活动不无需登塔逐片对绝缘子进行检员密集地区域不宜采用玻璃绝中冰区输电污秽等级较低的平原丘从而大大减少污秽物的附着机30%7~8年,其部分绝缘子伞裙有老化和造鸟类啄7~8年污秽等级较较小的的平

表6.11- 绝缘子参数高度H高度H4U70BP/146-1型盘型绝缘子,重要交叉跨越2×4U70BP/146-11片绝缘子采用大盘径U70BP/146-22×5片U70BP/146-1型盘型绝缘子。1片绝缘40m10146结构的绝缘子。满足爬电距离计算表6.11- 绝缘子组合形式选择推荐4片、55片、60.45m的要求基础上尽量缩短。SLG-4B主要导线金具选择如下(和导线对应)表6.12- 导线金具选型NL-95/GBT50064-2014《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》,单25,重覆冰线路的保护角可适当加大,高雷算,常规地区接地体采用Ф12及以上热镀锌圆钢,接地引下线采用Ф12及以上热镀锌表6.13- 杆塔工频接地电阻表6.14- 国网塔型名表6.14- 南网塔型名铁塔加工按《输电线路铁塔制造技术条件》(GB/T2694-2018)强度结构钢》(GB/1591-2018)B级。结构图为准。其质量标准应符合《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》铁塔自最短接腿基础顶面以上9.0m平面以下范围内的全部铁塔螺栓装设防所有铁塔构件、脚钉、螺栓(含防盗螺栓)表6.15- 基础选型原混凝土量的4~8少水土流失具有重人工挖孔桩是利用或采用深基础的塔位”械挖孔桩是利用机浅或遇软弱地质层6.15-1塔基断面图规定。同时遵照《电力设施抗震设计规范》(GB50260-2013)中的有关条文。钢)425#C25级,基础保200500 图6.15-2掏挖式基 图6.15-3灌注桩基 图6.15-4台阶式刚性基 图6.15-5台阶式柔性基 图6.15-6人工挖孔桩基1组隔离开关。1.0m。应埋设于冻土层以下,无法避免时应采用相应的保护措施7m。3.2m及以上盘径。50mm穿越道路时,应加装保护管,采用Φ200×-5、Φ150×-5镀锌钢管,保护管1m。电缆于塔身引下时,电缆头离地大于6500mm。地面以上3500mm~20倍计算。顶管法:直接在松软土层或富水松软地层中敷设中、小型管道的一种施工方进施工法用钢筋混凝土排水管》JC/T640的规定。按规范《油气输送管道穿越工程施工规范》GB50424的要求执行。本典型设计适用于电建新能源投资建设的单机容量为5.XMW、6.XMW、污秽等级:C1000m时,应在电气设备选型中考虑海拔对电气设备性能风电机组单元升压变压器应选用户外箱式变电站(以下简称箱变),35kV铜芯电缆,以减小线损、扭缆磨损及聚集温升。同时电7.1-1表7.1- 设备配置通用要求20085525IP54考虑,对于环境较复杂的项目,应进所处区域<eC3e级防腐等C4考虑表7.1- 主要设备技术参数 额定开断电流:31.5kA额定电额定绝缘电压:额定绝缘电压:额定绝缘电压:额定绝缘电压:35kV不同型式变压器额定容量下要求最小短路阻抗值(数据来源《风力发电用干式变压器技术参数和要求》NBT31062-2014)GB1094.1-2013执行,选型时须参照风机厂家箱变选型要求。6.0表7.1- 6600kVA箱变主要元器6600kVA箱变内主要元件包括(不限于此,不含二次保护测控元件 S18-660035kV35kV200/1A0.5S300/1A5P3035/√3Ue=51kV1140V表7.1- 典型风机厂家箱变选15m202331h10m10m时5m,当项目采用混塔时可不设置防火墙;对于贴挂在塔架外壁的机组变 ①②③④⑤⑥⑦⑧22kV表7.1- 低压交流电缆选型要求表7.1- 电缆载流量(数据来源GB50217-2018电表7.1- 地下环境温度不等于25℃时的温度校正系数表7.1- 穿管埋地敷设方式校正系数表7.1- 地下直埋敷设方式校正系数表7.1- 土壤热阻系数不同于2.0K·m/W校正系数7.1-10PEPEMySEMySE4Ω10Ω。15m。0.8m7.1-11风机接地装置材料选择表热镀锌钢、Q2353.3m,并上引三根接地线接至风机塔筒底部的等电位排;外圈为5m。5m2方案一的基础上采用扩网法并配合降阻剂联合使用,以满足对接地电阻小于5Ω·m。4Ω的当土壤电阻率ρ>2000Ω·m时,应对风机基础外部接地的工程进行专题研究,并土壤不宜有较强的腐蚀性;在回填土时应分层夯实。接地回填宜有100mm~300mm填100mm100mm厚PE管保护,电缆保护管0.25m地下直埋敷设。风电场应按照“无人值班”(少人值守)《电力监控系统安全防护规定》(201414号令)和“GB/T19963《风电场接入电网技术规定》要求,风电场风电机组监控依据Q/GDW12056-2020《新能源场站全景监控通用技术规范》,风力发电根据DL/T1631《并网风电场继电保护配置及整定技术规范》,风力发电电机的20%标称电压时,风电场内的风电机组应保证不脱网连续运行625ms。2s90%时,风电场内的风电机组应保证不脱网连续运行。当风电场并网点电压超过标称电压的110%时,风电场的运行状态由风电机组的性GB/T12326GB/T14549、三相电压不平衡度满足GB/T15543的规定时,风电场内的风电机组应能正常运行。1.2p.u.以上;b)51.5Hz以上。表7.2- 风电场高电压穿越运行时间要7.2-2表7.2- 风电场在不同电网频率范围内的运行规5minDL/T1870,风电场、光伏发电站应具备一NB31089 消防系统组网拓扑11表7.2- 单台机组视频点位11~21表7.2- 风机保护监控及辅助系统配置清2~31单台风电机组塔筒振动状态在线监测系统的完整配置方案,至少包括塔筒10(1)2.2.115min势,应对运行状态提出初步评价,并附有相关图形和图表。报告宜采用world,Excel压器两侧断路器;两段式零序电流保护动作跳开变压器两侧断路器;过负荷保护发表7.2- 箱变典型保护配置表7.2- 箱变监控出信号汇总表(不限于以下abcabcUPS电源给箱变测控、保护设备提供交流电源,UPS电源自带蓄2小时停电需求。1套智能环境监控系统,该系统内设内置集成防凝露、温度监测和烟雾表7.2- 箱变监控系统配置清1CT等见箱变一次配置UPS2能源场站全景监控通用技术规范》Q/GDW12056-2020配置,要求如下:35kV40MW14号令要求。14h15minNB/T3107910倍以上。1010m10m的整数倍安装。4Ω,测风塔与传感器位置应在避雷装置的防1表7.2- 风功率预测系统典型配置清名U处理器:2XlntelxeonE7-4807芯片组:lntel7500内存:2*8G DDR3内硬盘:3X300G15SASRAID:8SASRAID:RAID10105IO:PCI-EX162008SVLINUX企业版;1U处理器:2XlntelxeonE7-4807芯片组:lntel7500内存:2*8G DDR3内硬盘:3X300G15SASRAID:8SASRAID:RAID10105IO:PCI-EX1612008SVLINUX企业版名PC操作系统:win7pro32位芯片组:英特尔3450 11141个扩展插槽,吞吐量≥400Mbps,并发连接数≥80万,每秒新建连接数≥1.5RIP、OSPF,1VPN隧道、60M3DES加密能DES,3DES加密;MD5,SHA-1IKE主模式及野ALGNATNAT220V,当交流电100V~240V、50Hz,设备应正确工作,电信级高可靠性,模VRRP111113名2180144333141111R2-3测风塔典型配置图。间件、数据库及终端需满足“K”要求,服务器、工作站所使用芯片、操作系统、选择通过网络安全专用产品安全检测的品牌。表7.2- 风电场通信功能分配4444风电场通信采用单模光缆,选型为OPGW光缆或者地埋金属铠装护套光缆,进头盒/OPGW光缆杆塔上。GYFTA53;进入升压站/GYFTZY。20km,需要与风机厂家沟通,明确处理方案。42436芯光缆为例,光纤通道分配如下。表7.2- 风电场24芯光缆纤芯传输通道分配1~45~89~1213~1617~2021~2223~24PMUPMU表7.2- 风电场36芯光缆纤芯传输通道分配1~45~89~1213~1617~2021~2425~2829~3233~3435~36PMUPMUWiFi无线网络全覆盖,保障自控系统网络运行通畅。GB/T22239-2019GB/T37025-2018的要求。署一台风机交换机;每台风机的塔筒底部、机舱内部应各配置一个APAPAP8.3.3-1无线控制器端口要求:≥8个千兆电口,≥2SFP口,≥22.5GE≥4GbpsAP最大数放装型4流设计;端口要求:≥11千兆SFP光口,≥2口;最大发射功率室外最大发射功率传感器/8.4.1-1至少-4.7-94mm@1/2.8"ProgressiveScan传感器/8.4.1-2至少-4.7-94mm@1/2.8"ProgressiveScan11传感器/8.4.2-1至少-单通道8.4.2-2至少-4.7-94mm@1/2.8"ProgressiveScan大叶轮机组(80m以上机组)传感器/8.4.2-3至少-4.7-94mm@1/2.8"ProgressiveScan8.4.2-4-8.4.2-5-无线传输,最大3个。传感器/8.4.2-6-3个。传感器/8.4.2-7-30℃~4060传感器/8.4.2-8-传感器/8.4.2-9传感器/8.4.2-10-40℃~8传感器/8.4.2-110-传感器/8.4.2-12-8.4.2-1322传感器/8.4.2-14-传感器/8.4.2-15-传感器/8.4.2-16-2传感器/8.4.2-17±25V支持TCP/IP-5只传感器。传感器/8.4.2-18-传感器/8.4.2-19-8.4.2-20-至少传感器/8.4.2-21-8.4.2-22综合精度-8.4.2-23-8.4.2-241--8.4.2-25传感器/8.4.2-26-8.4.2-27-至少传感器/8.4.2-28-8.4.2-29综合精度-8.4.2-30-传感器/8.4.3-1-3传感器/8.4.3-23传感器/8.4.3-30~3000<0.1传感器/8.4.3-4-传感器/8.4.3-5传感器/8.4.3-6-135kV传感器/8.4.3-7135kV传感器/8.4.3-8-20135kVCu传感器/8.4.3-9温度-20℃~601~24h(可设置18.5以下各类监测系统或设备价格的成本,通过收集三家及以上的成熟供应商度计*6*1(含录附 微观选址报告大 附件微观选址报告大 项目概 项目特点及微观选址重 执行的标准、规范及规 设计依 气象站数据分 风电场测风资料的整理与分 风电场风况特 风能资源分析结论与建 模型校 风电场敏感制约因素分 风机布置和机位选 风电机组简 发电量计 附表风电机组逐机位发电 图1.11 图2.11表2.1- 2010图2.1- 气象站多年平均风速统计表2.1- 参证站多年逐月平均风速单位1234567891012图2.1- 参证站多年逐月风速变化图2.1- 参证站多年平均风向玫瑰50I50年一遇最IFx=exp−exp−αx−式中:μ μ=n∑n−n−∑V−μσα=u=μ−VinC1C250−5050−

=u−1lnln表2.1- 气象站历年最大风速统计表单位图2.1- 气象站历年最大风速柱状1

1.0.

p

0.

e100m0.6℃12m2.142.152.16表2.2- 表2.2- 表2.2- 表2.2- 表2.2- 图2.21图2.2- 测风塔塔影效应雷达表2.2- 测风塔有效数据完整率统计表(插补后表2.2- 表2.2- 图2.2- 各测风塔最高高度风能风向玫瑰图2.24图2.25表2.2- IEC10min平均湍流强2.211图2.262.213IECed450表2.2- 5050年一遇最大风速值推导到风电场区域,根据气象站高风速时段50图2.272.2145050年一遇最大风速5010min平均最大风速。10m5010min20000/ρ20000/ρ式中:Vo——10m5010min平均最大风速(m/s);w0——50年一遇基本风压值(kN/m²)V50e=V50max×C2 ——经验系数,取值为1.4。5010min2.2155050年一遇最大风速极端风速模型法10分钟风速系列最大风速,按极端风速模型(EWM)推算本风90m50年一遇最大风速。Ve50极大(Z)=1.4Ve50(Z

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