Projekt einer 110/10-kV-Innenumspannstation

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Projekt einer 110/10-kV-Innenumspannstation

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Index: 96.199.238
Dokumentation: Projektdokumentation ohne Schätzungen und Ergebnisse von Ingenieuruntersuchungen
Abschnitte: Alle Abschnitte
Datenvolumen: 620 МБ
Datei Format: editierbare Formate
Expertenmeinung: ein positives
Technische und wirtschaftliche Indikatoren.
Grundstücksfläche – 10303 m2
Die Fläche der bestehenden Verbesserung beträgt 4823 m2
Die Fläche des Geländes für die Platzierung des Umspannwerks beträgt 5480 m2
einschließlich:
Baufläche – 915 m2
Bebauungsdichte – 17 %
Bereich der Straßenoberflächen innerhalb der Grenze
Grundstück für die Platzierung eines Umspannwerks – 1355 m2
Landschaftsbaufläche – 470 m2
Fläche des ungenutzten Territoriums – 2740 m2

Wichtigste technische Merkmale des Objekts:
Geschlossenes Umspannwerk:
- ein dreistöckiges Innenschaltgebäude, kombiniert mit einem Kontrollraum mit Kabelboden.
- Spannung 110/10 kV;
- Kabellänge ~ 5,5 km.
Geschlossene Installation von zwei Transformatoren vom Typ TRDN-63000/110/10 kV mit Spannungsregelung unter Last und einem Übersetzungsverhältnis von 115 ±9x1,78 %/11 kV und mit ARNT (mit Aussicht auf Leistungssteigerung auf 80 MVA). Leistungstransformatoren werden jeweils in einem separaten Raum installiert. Um im Notfall verschüttetes Öl aufzufangen, sind Ölbehälter mit einer Ölableitung in einen gemeinsamen Ölsumpf ausgestattet, der sich außerhalb des Umspannwerksgebäudes befindet. Geschlossene Schaltanlage (SGD) 110 kV: Anzahl der GIS-Zellen 110 kV - 5 Stk. mit der Möglichkeit der Erweiterung um 2 Zellen.
110-kV-Geräte müssen mit einem maximalen Nennstrom von mindestens 570 A betrieben werden und Kurzschlussströmen von mindestens 31,5 kA standhalten (dreiphasiger Kurzschluss). Die geschlossene Schaltanlage (SGD) 10 kV wird nach dem Schema von zwei einzelnen, durch Schalter unterteilten Bussystemen (typisches Schema 10-2) hergestellt. Anzahl der Zellen - 46 Stk., davon 4 Eingangszellen, 4 Teilzellen, 4 VT-Zellen, 2 TSN-Zellen, 4 Zellen Lichtbogenunterdrückungsreaktoren, 28 lineare Zellen, erweiterbar um 4 Zellen. Es werden vier Abschnitte von 10-kV-Schaltanlagen mit einem Sammelschienen-Nennstrom von 3150 A und einem Ausschaltvermögen der Leistungsschalter von mindestens 25 kA akzeptiert. Geschlossene Installation von 10-kV-Erdungsdrosseln; Geschlossene Installation von 10-kV-Mittelspannungstransformatoren. Betriebsmodus – automatisiert, mit ständigem Wartungspersonal. Um den Eigenbedarf des Umspannwerks zu decken,

Raumplanungslösungen bieten die Platzierung von:
- im technischen Untergrund: Kabelbauwerke 110 kV und 10 kV
- im 1. Obergeschoss: 10-kV-Schaltanlagen- und 110-kV-Schaltanlagenräume, Lüftungskammern Nr. 1 und Nr. 2, Reaktorkammern Nr. 1 und Nr. 2, DGK-Kammern Nr. 1-4, TSN-Räume Nr. 1 und Nr . 2 und Treppen;
- im 2. Stock: 3IP-Räume, Batterien, Kontrollräume und Kommunikationstafeln, Sanitärräume. Einheits-, Verwaltungs- und Aufenthaltsräume von OVB und SRZA sowie Treppenhäuser.

In Bezug auf den Feuerwiderstand der tragenden und umschließenden Konstruktionen wird das Gebäude wie folgt klassifiziert:
- Feuerwiderstandsgrad II gemäß SP 2.13130-2009;
- funktionale Brandgefahrenklasse des Gebäudes – F 5.1;
- bauliche Brandgefahrenklasse des Gebäudes CO gemäß Bundesgesetz Nr. 123;
- Gebäudekategorie für Brand- und Explosionsgefahr – B (NPB105-03).
Gemäß GOST 27751-88 „Zuverlässigkeit von Gebäudestrukturen und Fundamenten“ gehört das Gebäude zur II. (normalen) Verantwortungsstufe. Der Feuerwiderstandsgrad II eines Gebäudes wird durch die Feuerwiderstandsgrenzen von Bauwerken gewährleistet:
- tragende Elemente des Gebäudes (Stützen, Anschlüsse) mit Brandschutz - R 90;
- Außenfassaden – E 15;
- Zwischendecken - REI 45;
- Brandschutzabtrennungen – RE 45;
- Treppen, Treppenläufe und Podeste - REI90.
Fundamente – monolithischer Stahlbeton. Platte auf natürlichem Untergrund mit einer Dicke von 500 mm aus Beton der Klasse B25, Güteklasse W6 für Wasserbeständigkeit. Technische Wände Monolithische Stahlbetonuntergründe. 400 mm dick aus Beton der Klasse B25, Güteklasse W6 für Wasserbeständigkeit. Oberflächen, die mit dem Boden in Berührung kommen, sollten mit Bitumen-Abdichtungsmastix MBG-M31-P TU5775-007-45510767 beschichtet werden, der in zwei Malen aufgetragen wird, wobei die Dicke jeder Schicht nicht mehr als 2 mm beträgt. Technische Wände Die Untergründe werden von außen mit Penoplex 2-Dämmung, 35 mm dick, mit Überhöhung gedämmt. -40 Höhenmeter -0,750. Die Säulen bestehen aus monolithischem Stahlbeton mit einem Querschnitt von 400 x 400 mm und 400 x 600 mm und bestehen aus Beton der Klasse B25. Tragende Wände bestehen aus monolithischem Stahlbeton aus Beton der Klasse B25 mit einer Dicke von 200 mm. Die Böden bestehen aus monolithischem Stahlbeton auf monolithischen Stahlbetonträgern mit einer Dicke von 220 mm aus Beton der Klasse B25. Abdeckung - monolithische Stahlbetondicke. 220 mm an monolithischen Stahlbetonwänden und Balken zwischen Stützen. Die Hauptträger haben einen Querschnitt von 400x600 (N) und 400x800 (N), Nebenträger 400x600 (N). Betonklasse B25. Trennwände aus Porenbetonsteinen mit einer Dicke von 200 mm. Treppenhäuser vom Typ L1 in monolithischen Stahlbetonwänden mit direktem Zugang zur Straße, vorgefertigte Stahlbetontreppen ruhen auf monolithischen Plattformen. Der Abstand zwischen Treppenläufen mit Handläufen beträgt 400 mm. Die Treppengeländer sind standardmäßig aus Metall, die Geländer bestehen aus einem PVC-Oberhandlauf 40x4 mm. Dacheindeckung aus rollgeschmolzenem Bitumen-Polymer-Material ICOPAL. Die Brüstungen werden durch Schürzen aus verzinktem Stahlblech geschützt. Externe Ableitung des Wassers vom Dach in Entwässerungswannen und externe Entwässerungstrichter. Das Dach ist entlang der Mittelachse 5 durch eine 1200 mm hohe Brandwand ab der Abdichtung des Rollteppichs geteilt. Der Ausgang zum Dach des Gebäudes erfolgt über zwei externe Feuerleitern aus Metall entlang der D-Achse m/o 2-1 und 2-8. Um das geplante Gebäude herum wird eine Pflasterung mit 80 mm dicken Pflastersteinen auf einer dünnen Schicht angebracht. Zement 1/10 Sand. Vorbereitung aus Schotter M 1000 - 1200 fr. 20 - 40 mm (Schichtdicke 150 mm) und feinkörniger Sand (Schichtdicke 220 mm). Äußere Umfassungskonstruktionen – aufklappbare Wandpaneele „Sandwich“ mit Isolierung aus nicht brennbarer Steinwolle mit einer Dicke von 100 mm. Paneelverkleidung auf der Innen- und Außenseite des Gebäudes mit einer werkseitig hergestellten schützenden und dekorativen Polymerbeschichtung. Der Sockel besteht aus monolithischem Stahlbeton mit Kunststeinveredelung. Als relatives Niveau von 0,000 wird das Niveau des Fertigfußbodens des 1. OG angenommen, was dem absoluten Niveau entspricht. 18,25 im BSV. Der Brandschutz des geplanten 110/10-10-kV-Umspannwerks wird gewährleistet durch: - Einhaltung der Brennbarkeitsgruppen und Mindestfeuerwiderstandsgrenzen der Hauptgebäudestrukturen gemäß Feuerwiderstandsgrad II, bauliche Brandgefahrenklasse C0; mit Brandgefahrenklasse von Bauwerken K0; - Umsetzung von Raumplanungslösungen gemäß den Anforderungen von SNiP 31-03-2001, SP 1.13130.2009 und Bundesgesetz Nr. 123; - Gewährleistung der Möglichkeit einer behördlichen Umleitung von Feuerwehrfahrzeugen um das Gebäude herum; - Organisation einer Asphaltbetonumleitung um das Gebäude herum. 6,0 m im Abstand von 5,0 m von den Außenwänden des Gebäudes; - Anordnung einer externen Feuerleiter zum Heben von Feuerwehrpersonal auf das Dach des Gebäudes; - Anordnung von Standard-Fluchtwegen aus Räumlichkeiten gemäß den Anforderungen von SP 1.13130-2009, Bundesgesetz Nr. 123, nämlich: - Evakuierungsausgänge aus dem technischen Untergrund sind durchgehend vorgesehen Gruben direkt nach außen; - Notausgänge aus den Räumlichkeiten im 1. Obergeschoss sind vorhanden direkt draußen; - Notausgänge aus den Räumlichkeiten der 2. Etage sind im Flur vorhanden, führt direkt zum Treppenhaus.

Raumplanerische Indikatoren des Umspannwerksgebäudes

Grundstücksfläche ha 0,6148
Baufläche m² 1072,0
Gesamtfläche des Gebäudes, einschließlich: m2 2201,55
Gesamtfläche des oberirdischen Teils des PS-Gebäudes m² 1374,15
Gesamtfläche des unterirdischen Teils des PS-Gebäudes m² 827,40
Gesamtbauvolumen, davon: m3 11662,0
Anzahl der Stockwerke des Gebäudes. 2+technischer Untergrund
Leistung MVA 2x63

Genehmigung

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