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1、誖BUILDING2011年第9期ELECTRICITY天兴洲大桥中压配电系统论证比较雷明海李朝军(武汉市政工程设计研究院有限责任公司,武汉市430023)DemonstrationandComparisonofMedium-voltageDistributionSystemsforTianxingzhouBridgeLeiMinghaiLiChaojun(WuhanMunicipalEngineeringDesign&ResearchInstituteCo.,Ltd.,Wuhan430023,China)A
2、bstractThispaperanalyzesmedium-voltage也因造价偏高,施工难度、安全性能及后期维护管distributionsystemsforTianxingzhouBridge,compares理、运行费用等诸多因素全面劣势被否决。thecharacteristicsandinvestmentofa10kVdistribution江阴大桥及其南北接线部分成功采用中压配电方systemanda6kVdistributionsystem,andfinally式,揭开了我国大型桥梁和广场采用
3、中压配电系统的confirmstheselectionofa6kVdistributionsystem.KeywordsLarge-scalebridgePowersupplyfor序幕。之后,重庆黄花园大桥、南京长江二桥、重庆roadslighting10kVdistributionsystem6kV鹅公岩大桥、宜昌长江公路大桥、荆州长江公路大桥、distributionsystem鄂黄长江公路大桥、仙桃汉江公路大桥、安庆长江公路大桥、润扬长江公路大桥、南京长江第三大桥、湛摘要分析天兴洲大桥中压配电系统,比
4、较其江海湾大桥、武汉阳逻长江大桥、苏通长江大桥、上10kV配电系统与6kV配电系统的各自特点及其造海东海大桥、杭州湾大桥等相继采用中压配电系统。价,最终确定选用6kV配电系统。关键词大型桥梁道路照明供电10kV配电1概述系统6kV配电系统武汉天兴洲大桥是武汉市又一座跨越长江的特大十多年前我国跨江跨海大桥不多,所有大型桥梁型公路铁路两用桥,其桥型结构为双塔斜拉索桥,主无一例外地采用传统的两岸10kV供电(外网)、低跨为504m,桥区长度约为4.7km。压0.38kV配电(内网)的供配电方式。工程范围从汉施公路立
5、交至青化公路立交,全长传统的低压配电应用于特大桥存在许多问题:变约为12.7km,其中包括三座互通立交(汉施公路立电所数量多、低压电缆数量多截面大、施工困难、压交、和平大道立交、武青三干道立交),一座双塔斜降大、线路损耗大。低压配电距离大于1km时,问拉索双层公路铁路两用跨江大桥。天兴洲大桥用电负题更加突出。荷见表1。1995年江阴长江大桥供配电初步设计采用传统天兴洲大桥负荷特点是大桥负荷大且集中,沿线部的低压配电方式,由于桥梁跨度大,该低压配电方案分线路长负荷小分布广。鉴于此,天兴洲大桥配电摒电缆数量太多截
6、面太大,施工非常困难,在交通部专弃传统的10/0.4kV点状配电方式而采用中压配电家评审中未获通过。后经大桥总承包商英国公司推荐,方式,是合理的,在历次的专家评审中没有任何异议。采用欧洲在大型桥梁中广泛采用的中压配电方式。目前国内采用的中压配电系统为两种:①6kV南京长江二桥的供电招标当时采用方案竞标,当配电系统,核心产品为10/5.5(3)kV隔离变压器,地供电部门提交的采用传统的10kV点状配电方式,5.5(3)kV控制柜,5.5(3)kV地埋式变压器(以下作者信息雷明海,男,武汉市政工程设计研究院有限责
7、任公司,工程师。李朝军,男,武汉市政工程设计研究院有限责任公司,高级工程师,主任工程师。28Sep.2011Vol.30No.9524供电与配电表1天兴洲大桥用电负荷简表式中:Amin———电缆热稳定允许的最小截面,mm2;Tab.1SimplifiedstatementoftheelectricityloadofTianxingzhouBridgeI∞———短路电流周期分量起始有效值,kA;负荷名称负荷容量负荷等级负荷运行特点c———热稳定系数;tima———短路持续时间,s(其中0.5s为主主桥节日夜间运
8、行景观照明940kW二级负荷稳定,分布整个主桥区保护装置动作时间,0.1s为断路器固有分闸时间,节日夜间运行0.05s为燃弧持续时间)。道桥轮廓465kW三级负荷稳定,分布整个道路高架景观照明根据热稳定要求选用的电缆截面如表2所示。桥区夜间运行、负荷分散、容量不大c.由于采用了10/6kV隔离变压器,因而道路照明913.5kW二级负荷稳定,分布整个道路10kV外网线路上出现的任何瞬态过电压不会直接影
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