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萊州风电场一期工程设计
莱州风电一期
冯 健 胡玉贵
(广西电力工业勘察设计研究院)
摘要:介绍山东莱州一期风电场工程设计,对沿海软基地区施工道路结构型式选择、风机基础设计、桩基的选型及防腐措施有一定的借鉴价值。
关键词:风电场 地质条件升压站工程概况
22km,场址北靠大海,东西两侧为海边滩涂,场地平坦开阔,地面高程为2.0~7.0m,场区占地面积约9km2。风电场进场道路可与206省道连通,对外公路交通方便。
风电场主导风向为南南西~南风,10m高年平均风速为4.96m/s,一期工程规划装机48.75MW。场内共有39台单机容量为1.25MW的风力发电机组,配备39座35kV箱式变电站,二层主控制楼110kV升压站。
2 地质条件风电场场址区属滨海平原地貌,场地平坦开阔,内种植有成片的防风防沙林。场址区各建筑地段内均未发现有土洞、塌陷等不良物理地质现象,建筑场地稳定。
场地内覆盖层为第四系海相沉积层(Qm)、第四系冲洪积层(Qal+pl);下伏基岩为燕山期(γ)花岗岩。各地层岩性分述如下:
1)中粗砂①:黄褐色,松散状,级配差,
2)中粗砂②:黄褐色,稍密中密状,级配较差,
3)粉细砂③:黄褐色,稍密中密状,级配一般,
4)淤泥质粉土④:灰黑色,松散状,
5)粉土⑤:灰黄色,灰绿色,见贝壳残片,强度较低,主要为中压缩性土,局部夹砂土,
6)粉土⑥:黄褐色,多呈稍密中密状,见贝壳残片,强度较高,主要为中压缩性土
7)中粗砂⑦:黄褐色,呈稍密中密状,级配一般,
8)粉细砂⑧:黄褐色,呈稍密中密状,级配较好,
9)粉土⑨:黄褐色,多呈稍密中密状,强度较高,为中压缩性土。
10)粉质粘土⑩:黄褐色,硬塑状,为中压缩性土,
11)全风化花岗岩:灰白色,灰绿色,原岩已风化成粒状,
地表水主要通过土层渗入地下含水层。场区附近地表水为海水。经水质腐蚀性分析,水样对砼有中等腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋有强腐蚀性,对钢结构有中等腐蚀性。
本区动峰值地震加速度值为0.15g,抗震设防烈度为7度西部和南部临海地段液化等级为严重~中等液化,东北部地段液化等级为轻微液化无液化。由于淤泥质粉土④承载力特征值小于70kPa,具震陷危害性。
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表层中粗砂结构松散,承载力低,场内消防通道需进行处理后才能满足工程施工要求。路面结构自上而下分层依次为:200mm厚C30混凝土面层(风电场完工后施工)、100mm厚级配矿石碾压5~8遍、300mm厚的混铺块碎石基层、中粗砂基底。根据现场施工情况,300mm厚的混铺块碎石,经压路机碾压后,全部压入表层中粗砂层中,经现场试验先铺一层150mm厚的矿碴然后碾压4~6遍,再在碾压后的矿碴层上施工路面结构,路面结构稳定,满足工程施工要求。
5 电气
发电机升压系统采用一机一变的接线方式,共选用39台箱式变电站,箱式变电站布置在每台风力发电机组附近。每台风力发电机组通过1kV低压电缆穿管敷设接至箱式变电站低压侧,所发电量经箱式变电站升压至35kV后分别接入风电场场内110kV升压变电站。
升压站设置2台容量为31.5MVA、变比为110/35kV的变压器,其110kV侧采用单母线接线方式,35kV侧采用单母线分段接线,分列运行方式。
配电装置采用户外中型布置方式,布置在110kV升压变电站的东侧,向东出线。
35kV配电装置采用手车式开关柜,布置在110kV升压变电站主控制楼1层的35kV开关柜室内,呈单列布置。35kV进线采用电缆,出线采用架空线。主控制室和继电器室布置在主控制楼的2层。主控制楼布置在所区西面,接地变(兼所用变)和消弧线圈布置在110kV配电装置的北面。2台主变压器布置的110kV配电装置和主控制楼之间。
升压站计算机监控系统为分层分布式结构,分为站控层和间隔层。站控层主机/工作站系统布置在主控制室,间隔层布置在继电器室,网络控制在主控制室完成。
风力发电机组拥有完善的避雷系统,叶片顶端装有不锈钢避雷帽,闪电电流经由叶片表面下的铜导线流向钢管塔。转子叶片内设有放电结构,并有可靠的防雷接地措施,以避免形成雷电。在0kV构架上装设避雷针等处装设独立避雷针主变、。在内适当配置避雷器来减少雷电侵入波过电压的危害在kV配电装置中,选用真空断路器作为操作设备,为抑制截流以及其他操作过电压,高压开关柜内采用带间隙的氧化锌避雷器作为过电压保护器。
接地装置接地干线采用热镀锌扁钢,垂直接地极采用热镀锌钢管。另外,。由于地处海滨,为防止接地网受海水腐蚀,接地网考虑设阴极保护,阴极保护采用牺牲阳极的保护方式。
内电缆敷设以架空桥架为主,通向设备采用埋管敷设。区电缆采用电缆相结合的敷设方式。
42.5,受力钢筋为HRB335。混凝土强度等级基础垫层为C15、基础上部基础环短柱为C40、基础下部承台为C35。基础混凝土采取有效
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