2.3通风排烟系统设计
主变室、综合继电器室、10kV配电装置室、GIS室、接地变及接地电阻室电缆半层等区域设自然进风、机械排风系统,采用排风、排烟两用风机箱用于日常通风与事故后排烟。
地下一层和地下二层走廊设置机械排烟及补风系统。当变电站某层发生火灾时,立即开启该层走廊排烟风机,同时开启补风机,当排烟温度超过280℃时,排烟防火阀关闭并输出电信号连锁关闭风机。当某区域发生火灾时,火灾报警控制系统连锁关闭相应风机、空调等设备。通风管道穿越防火墙处按规范要求设置防火阀,以避免火灾蔓延。七氟丙烷气体灭火系统示意图如图2所示,气体灭火系统联动控制器及路由示意图如图3所示。
2.4电缆防火设计
变电站内电缆全部采用阻燃电缆,在电缆沟、电缆竖井内设置防火墙和防火封堵等(如图4所示),以防止火灾蔓延。
2.5火灾报警控制系统设计
设置一套火灾报警控制系统,包括消防主机、控制器、探测器、控制模块、信号模块、手动报警按钮等。消防主机柜如图5所示。变电站火灾探测区域按独立房(套)间划分,有主控制室、蓄电池室、可燃介质电容器室、各级电压等级配电装置室、油浸变压器及电缆竖井等。根据探测区域的不同,配置不同类型和原理的探测器或探测器组合。当火灾发生时,火灾报警控制器及时发出声光报警信号,显示发生火警的地点,如图6所示;同时与七氟丙烷气瓶、风机、防火阀等联动控制,防火阀如图7所示。
3 工程案例剖析
3.1工程站址情况
某110kV地下变电站位于城市中心区,周围是广场、泉群景点及大型商业区。站址东侧、南侧均有城市道路,路况良好;站址北侧规划建设消防道路。为此,变电站可充分利用片区内政府规划建设的道路,不单独修建进站道路。