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风电新建项目可行性建议书 风电新建项目可行性建议书

格式:word 上传:2022-06-25 05:18:19

《风电新建项目可行性建议书》修改意见稿

1、“.....高低压电缆线路均采用直埋敷设。土建部分升压站新建主控制楼座二层,其建筑面风电项目可行性建议书免费在线阅读经化粪池沉淀处理后排至渗水井内。场区性建筑为便于柱采用钢筋混凝土杆钢横梁。基础均为钢筋混凝土独立式基础。采暖通风主控制楼采暖设备采用辐射电暖器,主控制室会议室采用分体柜式空调器。附属建筑采暖设备采用中温辐射器。给排水部分给水水源为在场为立方米。化器过滤处理后,再由变频调速给水设备向场内建筑物供水。由于场内生活污水无处排放,故场内生活污水础型式为独立式钢筋混凝土结构。本期工程共需修建米宽砂石路公里。风力发电机基风力发电机安装检修及运行维护,在每排风机前修建米宽砂石路,并分别与进场给排水部分给水水源为在场调器。筋混凝土独立式基础。采暖通风主控制楼采暖设备采用辐射电暖器,主控制室会议室采用分体柜式空本期工程共需修建米宽砂石路公里......”

2、“.....主控制室会议室采用分体柜土建部分升压站新建主控制楼座二层,其建筑面积平方米,体积立方米新建千伏室内配电装置室座层,建筑面积平方米,体积为立方米。新建附属建筑座层为砖混结构,其建筑面积由架空绝缘导线路至箱式变电站之间采用根型交联聚乙烯绝缘电缆,由变压器至风机之间采用根和根聚乙烯绝缘及护套电缆并列敷设。其中由升压站至箱式变电站回路干线选用分支回路选用和型架空绝缘导线。由架空绝缘导线路至箱式变电站之间采用根型交联聚乙烯绝缘电缆,由变压器至风机之间采用根和根聚乙烯绝缘及护套电缆并列敷设。高低压电缆线路均采用直埋敷设。土建部分升压站新建主控制楼座二层,其建筑面积平方米,体积立方米新建千伏室内配电装置室座层,建筑面积平方米,体积为立方米。新建附属建筑座层为砖混结构,其建筑面积平方米,体积立方米。主控制楼千伏室内配电装置室及附属建筑均采用砖混结构毛石基础......”

3、“.....构支架柱采用钢筋混凝土杆钢横梁。备配置及联网线路单台风力发电机均采用机变的方式升压。综合考虑风力发电机组的超发能力以及变压备配置及联网线路单台风力发电机均采用机变的方式升压。综合考虑风力发电机组的超发能力以及变压备配置及联网线路单台风力发电机均采用机变的方式升压。综合考虑风力发电机组的超发能力以及变压器的过载能力,千瓦风机配台,型变压器。场区内供电线路全部采用架空绝缘线路。其中由升压站至箱式变电站回路干线选用分支回路选用和型架空绝缘导线。由架空绝缘导线路至箱式变电站之间采用根型交联聚乙烯绝缘电缆,由变压器至风机之间采用根和根聚乙烯绝缘及护套电缆并列敷设。高低压电缆线路均采用直埋敷设。土建部分升压站新建主控制楼座二层,其建筑面积平方米,体积立方米新建千伏室内配电装置室座层,建筑面积平方米,体积为立方米。新建附属建筑座层为砖混结构......”

4、“.....体积立方米。主控制楼千伏室内配电装置室及附属建筑均采用砖混结构毛石基础。千伏构支架及基础部分千伏构配电装置采用普通中型布置,构支架柱采用钢筋混凝土杆钢横梁。基础均为钢筋混凝土独立式基础。采暖通风主控制楼采暖设备采用辐射电暖器,主控制室会议室采用分体柜式空调器。附属建筑采暖设备采用中温辐射器。给排水部分给水水源为在场风力发电机安装检修及运行维护,在每排风机前修建米宽砂石路,并分别与进场公路相连,以形成畅通的安装检修运输通道。本期工程共需修建米宽砂石路公里。风力发电机基础型式为独立式钢筋混凝土结构。箱式变电站内打深井眼,设备选用深井潜水泵,给水经全自动量子净化器过滤处理后,再由变频调速给水设备向场内建筑物供水。由于场内生活污水无处排放,故场内生活污水经化粪池沉淀处理后排至渗水井内。场区性建筑为便于柱采用钢筋混凝土杆钢横梁。基础均为钢筋混凝土独立式基础......”

5、“.....主控制室会议室采用分体柜式空调器。附属建筑采暖设备采用中温辐射器。给排水部分给水水源为在场为立方米。新建附属建筑座层为砖混结构,其建筑面积平方米,体积立方米。主控制楼千伏室内配电装置室及附属建筑均采用砖混结构毛石基础。千伏构支架及基础部分千伏构配电装置采用普通中型布置,构支架聚乙烯绝缘及护套电缆并列敷设。高低压电缆线路均采用直埋敷设。土建部分升压站新建主控制楼座二层,其建筑面积平方米,体积立方米新建千伏室内配电装置室座层,建筑面积平方米,体积变电站回路干线选用分支回路选用和型架空绝缘导线。由架空绝缘导线路至箱式变电站之间采用根型交联聚乙烯绝缘电缆,由变压器至风机之间采用根和根备配置及联网线路单台风力发电机均采用机变的方式升压。综合考虑风力发电机组的超发能力以及变压器的过载能力,千瓦风机配台,型变压器。场区内供电线路全部采用架空绝缘线路......”

6、“.....远动部分风力发电场升压站配置套计算机监控系统,实现对全所信息的采集处理与监视控制。完成事件记录及事故告警等功能风机组合供电设置,主变保护配置面微型机保护柜,千伏出线电容器所用变均采用微机型保护测控装置。通信部分调度关系根据风力发电场所在地理位置,该风力发电场应由供电公司地调负责调度指挥。通信通道在千伏线外配电装置为水泥杆钢横梁,普通中型布置。千伏屋内配电装置采用系列金属铠装中置式高压开关柜。主变压器布置在千伏和千伏配电装置之间,屋外布置。继电保护本期工程在千伏线路装设套微机型距离保护装伏安主变压器台。本期建设千伏出线间隔个,最终出线回。千伏本期出线回,最终出线回。电气主接线千伏采用单母线接线,千伏采用单母线分段接线,风力发电机组采用扩大单元接线。配电装置及总平面布置千伏屋位置本期装机容量,兼顾地区规划网架......”

7、“.....线路全长千米,导线型号为。千伏升压站。建设规模升压站内新建千为。电气部分电力系统部分风电场场址位于市西南高力沟村附近,地处铁岭地区电网本期工程在风力发电场安装台千瓦风力发电机组,总装机容量为千瓦。根据地区电网现状及风电场厂址力发电机间距约米,风力发电机排距约米。经过软件进行了发电量的计算。本期工程安装台型风力发电机组的年上网电量为万度。平均单台机组年上网电量为万度。折合满容量运行小时数为小时,容量系数发电机布机时主要是根据场区地形的变化特点,将风力发电机排布在山梁的高处,并适当考虑风力发电机之间排布的影响,本期工程安装风力发电机间距按为风轮直径,风力发电机排距按进行设计。即风之间的间距和排距,应综合考虑风力发电场场地条件风资源特性以及风力发电机之间尾流影响等条件。通过技术经济比较后确定。由于风力发电场场址处为多个山丘及偏东西走向的山梁形成的丘陵场地,因此......”

8、“.....各高度均以风的能量所占比例最大,占次多能量风为和风。三个能量偏多能量风向占总能量的左右。应以风力发电场主导风向及主导能量方向来确定排列方向。而风力发电机机组之风场能量分析情况看,各高度均以风的能量所占比例最大,占次多能量风为和风。三个能量偏多能量风向占总能量的左右。应以风力发电场主导风向及主导能量方向来确定排列方向。而风力发电机机组之间的间距和排距,应综合考虑风力发电场场地条件风资源特性以及风力发电机之间尾流影响等条件。通过技术经济比较后确定。由于风力发电场场址处为多个山丘及偏东西走向的山梁形成的丘陵场地,因此,在风力发电机布机时主要是根据场区地形的变化特点,将风力发电机排布在山梁的高处,并适当考虑风力发电机之间排布的影响,本期工程安装风力发电机间距按为风轮直径,风力发电机排距按进行设计。即风力发电机间距约米,风力发电机排距约米。经过软件进行了发电量的计算......”

9、“.....平均单台机组年上网电量为万度。折合满容量运行小时数为小时,容量系数为。电气部分电力系统部分风电场场址位于市西南高力沟村附近,地处铁岭地区电网本期工程在风力发电场安装台千瓦风力发电机组,总装机容量为千瓦。根据地区电网现状及风电场厂址位置本期装机容量,兼顾地区规划网架,风电场本期接网方案为新建回从风电场升压站到跃进变电所母线的线路,线路全长千米,导线型号为。千伏升压站。建设规模升压站内新建千伏安主变压器台。本期建设千伏出线间隔个,最终出线回。千伏本期出线回,最终出线回。电气主接线千伏采用单母线接线,千伏采用单母线分段接线,风力发电机组采用扩大单元接线。配电装置及总平面布置千伏屋外配电装置为水泥杆钢横梁,普通中型布置。千伏屋内配电装置采用系列金属铠装中置式高压开关柜。主变压器布置在千伏和千伏配电装置之间,屋外布置......”

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