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特高压GIS设备基础建设

时间:2023-06-24 理论教育 版权反馈
【摘要】:为贯彻国家节约土地的政策,特高压变电站选用GIS设备布置已经成为趋势。基于GIS设备的结构特点和连接形式,GIS设备对地基变形十分敏感,各厂家对土建基础要求各不相同,但均十分严格。对此,有设计院提出采用支墩式GIS基础设计形式,即采用支墩将设备固定并将荷载传至底板,其余场地采用铺砌地坪等建筑地面做法。图25-21平板式筏板基础照片支墩式GIS基础断面见图25-22。

特高压GIS设备基础建设

为贯彻国家节约土地的政策,特高压变电站选用GIS设备布置已经成为趋势。基于GIS设备的结构特点和连接形式,GIS设备对地基变形十分敏感,各厂家对土建基础要求各不相同,但均十分严格。在特高压变电站建构筑物基础设计中,GIS设备基础的设计方案优化一直为设计人员所重视,控制GIS设备基础的变形、开裂、埋件平整度、预留端子定位精度等均有必要进一步探索。

目前已建和在建的特高压工程中,1000kV GIS设备的供应商主要有平高、新东北、西开等,各厂家对基础的要求包括基础承载能力、基础变形、顶面标高、埋件精度、与接地网配合缆沟布置以及满足现场组装和检修等内容。

(1)对基础承载能力要求

设备传至基础的荷载主要包括设备自重、操作力,风荷载和地震引起的基础顶面水平力和垂直力。从不同的厂家资料分析得出,GIS基础受力的特点为上部荷载均为点荷载、布置分散、且大小不一,最大的受力点断路器单元在300kN左右,其余设备单元和母线支撑荷载均较小,串之间荷载分布基本相同。另外,各厂家均要求在基础大板范围考虑10~15kN/m2的活荷载。

(2)对基础变形要求

基础的变形影响到设备元件之间的连接强度,过大的基础变形将增加密封系统的泄漏几率,严重时造成GIS故障进而影响电网运行安全。各厂家在上部设备制造设计时,采取了设置伸缩节等来调节基础引起的变形。尽管如此,对土建基础变形的要求依然十分严格,一般仅允许基础变形缝与上部伸缩节设置位置一致。

对基础的变形要求分水平和垂直两个方向。大部分厂家的1000kV GIS设备均以一个完整串为单元,在每串之间的母线套管上设置伸缩节以协调基础变形,要求每一单元位于同一块独立大板基础上,各单元之间可以设置伸缩缝。设备对基础变形主要在各独立大板之间、同一大板上埋件之间、大板本体与进出线套管基础之间控制。综合目前厂家技术参数,在GIS地基基础设计时,基础和埋件变形限值按表25-19、表25-20控制,能满足工程要求。

表25-19 GIS基础变形限值

表25-20 大板基础上埋件间变形限值(www.xing528.com)

(3)设备对场地要求

各厂家均要求GIS大板范围内有一定的洁净度,场地地面与设备基础面平齐,可以兼作现场组装和检修场地。以往的工程设计均采用大板式基础,顶面标高满足厂家要求。但基础直接置于露天环境或大体积混凝土等均为土建设计带来一定的麻烦,也为电缆沟布置、GIS设备地网的施工和接地端子的埋设精度控制等带来一定的难度。

(4)GIS设备基础结构形式

目前已建成的变电站,采用的基础结构形式有板厚约2m的平板式基础。板厚300mm左右与地梁结合的筏板式基础。这些基础均为露天结构,受温度影响大。另外,在结构施工时电缆沟、接地铜排以及引上端子等需要一并施工完成。对此,有设计院提出采用支墩式GIS基础设计形式,即采用支墩将设备固定并将荷载传至底板,其余场地采用铺砌地坪建筑地面做法。该设计形式避免了基础直接置于露天环境,有效解决了GIS大体积混凝土施工和后期开裂现象,在满足场地组装的同时方便了电缆沟的灵活布置和接地施工以及后期的调整。

图25-21 平板式筏板基础照片

支墩式GIS基础断面见图25-22。

图25-22 支墩式GIS基础断面图

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