对招标文件技术标准与要求的应答.docx

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1、1、对招标文件技术标准与要求的应答1.1三维设计的总体要求(1)须按照国家电网公司关于变电站三维设计及成果移交的相关标准和文件要求,建立变电站三维工程模型。三维模型应包括除变电站站址本身外服务于本工程的站外设施,例如:出线走廊、进站道路、边坡设计、站外排水等,并最终在站区规划图中表示。结合扩建、远期规划及站内外设施与周围环境协调等问题进行分析和论证。(2)应实现空间带电距离校核、综合碰撞检查、设备材料及工程量统计、可视化展示、设备查找及属性查询等功能。(3)以下图纸均应从工程三维设计模型中直接抽取,保证图纸和模型的一致性:变电站总平面布置、竖向布置、土石方平衡图纸,道路、围墙大门、边坡挡墙、地

2、下管沟图纸。电气平、断面图纸,电气安装图纸,防雷接地图纸,照明及动力系统布置、安装图纸,光/电缆敷设(含槽盒、桥架等布置安装)图纸。建筑、结构图纸,构、支架及基础图纸,水工、暖通、消防图纸。(4)变电站电气主接线、站用电接线等图纸应与工程三维模型实现关联;采用数字化设计手段完成电气原理图逻辑接线设计,自动生成端子排图、虚端子图、电缆清册及光缆接线表等。(5)应基于已完成的初步设计、施工图、竣工图设计图纸,完成三个阶段的三维设计,设计成品应满足:1)满足初步设计和三维设计评审要求;2)根据国网基建技术202025号国网基建部关于开展输变电工程三维设计评价工作的通知中变电站三维设计评分要求,评分不

3、低于90分。(6)施工图在施工期间有变化的,应在竣工图对应进行修改。1.2初步设计阶段三维设计要求(1)总体要求a.三维设计模型坐标系统、度量单位、建模要求、配色原则和属性定义满足QGDW11798Q/GDW11809.Q/GDW11810等的要求。b.主要工程量从三维设计模型中提取,并完成自动统计。包括完成建模的设备、主要材料量等与设备材料清册的一致性。C.主要图纸从三维设计模型中直接提取,三维模型与送审图纸的一致性,图纸是否满足电力工程制图标准(DL/T5028)要求。(1)电气一次a.电气主接线逻辑模型包含建设规模、各电压等级接线方式、设备配置情况、设备名称、主要电气参数、导体型号等主要

4、信息,逻辑模型应与物理模型相关联,主接线方案合理。b.电气一次设备及材料三维设计成果,主要设备和材料的建模完整;设备建模达到通用模型深度;设备建模层级结构、模型几何精度、属性细度是否符合QGDwII809和QGDWII810.1的要求。c.全站主要电气一次设备、设施及材料的三维布置方案与我院二维初步设计图纸匹配,包括配电装置布置设计、三维电气安全净距校验等。d.防雷、接地设施的模型完整,其模型几何精度、属性细度符合QGDWII809和QGDWlI810.1的要求。e.完成三维防雷保护范围校验。(2)二次系统a.二次系统设备模型完整,其模型几何精度、属性细度符合QGDwll809和QGDWII8

5、10.1的要求。b.控制保护、计量和通信等屏柜及蓄电池的布置方案合理。(3)土建部分1)总图a.基于初步设计阶段要求的数字高程模型和工程总装模型,评审站区总布置、场地及周边设施设计方案。b.评审地理坐标系统是否采用2000国家大地坐标系(CGCS2000),高程系统信息是否采用1985国家高程基准。c.检查站址场地及周边设施的三维设计成果,评审模型是否完整,包括道路(含进站道路)、围墙、支挡结构、户外主要地下管沟和电缆沟道、隔声屏障等,并检查其布置设计及主要工程量。d.评审是否完成基于数字高程模型对场地及边坡的分析,实现土石方平衡计算和竖向布置设计,并检查场平主要工程量。e.评审电缆通道布置方

6、案是否合理。f.根据全站布置方案,评审站区征地范围的符合性。g.评审总图布置方案的优化情况。包括站区全专业模型的协同、配合,软、硬碰撞检查。2)建筑物a.检查站内建筑物的三维设计成果。评审全站建筑物设计方案和布置方案是否合理。b.评审全站建筑物模型属性信息,包括名称、设计使用年限、火灾危险性分类和耐火等级、建筑面积、建筑层数、建筑高度、房间功能划分等。c.评审建筑物模型是否完整,包括建筑外立面、墙体、构配件及室外附属设施。评审主要生产建筑和辅助建筑室内各层主要平面及空间布局是否合理。d.检查三维建筑模型的结构选型和计算分析的正确性。主体结构、基础模型是否完整。e.评审建筑物与设备、外部设施及地

7、下电缆沟、管道、基础等的协同、配合,软、硬碰撞情况。f.评审建筑物内部沟道、水管、基础、埋管等的协同、配合,软、硬碰撞情况。3)构支架及设备基础a.检查构支架及主要设备基础的三维设计成果。评审构支架及设备基础模型是否完整,包括构架梁、柱、基础;支架上部主体结构、基础;主要设备基础、油坑、防火墙等。并检查其布置设计及主要工程量。b.评审构架、避雷线塔、独立避雷针等设施及基础模型。c.评审设备支架的主体结构模型。d.评审主要设备(变压器、高抗、组合电器、断路器)基础、油坑和防火墙模型。e.评审构支架及设备基础与地下电缆沟、水管、基础、埋管等的协同、配合,软、硬碰撞情况。4)水工暖通a.检查水工暖通

8、设施和管道的三维设计成果。评审水工暖通三维模型及属性信息是否完整。评审其布置设计及主要工程量。b.评审给排水(含消防D干管是否包含管径、材质、标高和坡度等属性信息。c.评审是否完成水池、事故油池、集水井、阀门井、消火栓井、检查井等主要构筑物模型。d.检查暖通主要设备、风管、水管模型,属性信息包含管径、材质和标高等。1.3施工图设计阶段三维设计要求(1)一次部分1)变电一次设计范围应完成全站电气接线设计(包括电气主接线设计、站用电系统接线设计)和变电一次设备、设施及材料的三维布置设计(包括配电装置布置设计、防雷接地设计、照明/动力设计、电缆敷设设计等)。2)变电一次设计内容主接线设计:应实现逻辑

9、模型和物理模型的关联;逻辑模型参数应完整、准确。电气一次设备:应建立主变压器、断路器、组合电器、隔离开关、接地开关、互感器、电抗器、电容器、避雷器、中性点设备、穿墙套管、站用变压器等站内所有电气一次设备模型并完成三维布置;设备属性信息应完整、准确;应完成三维电气安全净距校验和安装、检修通道空间校验等。导体、金具:应建立绝缘子串、均压屏蔽装置、母线金具、软导线、管母线、引线、设备间连线等三维模型;所有金具应纳入工程量统计;设备属性信息应完整、准确;应完成三维电气安全净距校验;应链接绝缘子组装、金具安装等装配模型或图纸。照明及动力:应建立各类照明灯具、动力箱、检修箱的三维模型并完成三维布置;站内各

10、个区域的照明均应进行了设计,不能遗漏,尤其是大门的照明;站内各个区域的光源、照明器的选择应合理,照度应满足要求;负荷统计应准确。光缆/电缆:应建立所有一次电缆的三维模型;应完成光缆/电缆的路径规划和长度自动统计。防雷接地:应建立全站接地系统,包括建筑物接地、设备引下线、水平接地网、垂直接地极、接地深井等所有站内接地设施三维模型;接地材料属性信息应完整、准确;应完成接地电阻、接触电势、跨步电压的计算与校核;应完成三维防雷保护校验等。材料量统计:从三维设计模型中提取的电气设备、材料统计数据应与材料表对应。(2)二次部分1)三维设计范围应完成电气原理图及端子排接线、光缆联系图及虚回路、网络结构示意图

11、等的数字化设计;应完成二次及通信装置、屏柜、预制舱式二次组合设备、智能控制柜模型设计及三维布置;应建立智能辅助控制系统主要设备模型,并完成三维布置设计。2)三维设计内容数字化设计:应采用数字化设计软件生成端子排图、光缆联系图、虚回路、网络结构示意图、光电缆清册及设备材料清册等;电气原理图应包含回路功能信息、设备信息、屏柜信息、端子信息、电缆信息;端子排图应包含回路信息、电缆信息及对侧设备信息;电缆清册应包含电缆名称、电缆型号、电缆规格、备用芯、电缆起止位置等信息;光缆接线表应包含光缆名称、光缆型号、光缆规格、芯线号、备用芯、光缆起止位置等信息。三维布置设计:应建立二次设备室及继电保护小室(包括

12、屏柜、柜内装置、不间断电源、蓄电池等)、预制舱式二次组合设备(包括屏柜、柜内装置、舱内主要辅助设施、舱内外走线通道)、智能辅控系统(包括图像监视系统、安防系统、火灾报警系统等)设施三维模型并完成三维布置设计,完成主要空间软、硬碰撞检查。材料量统计:从三维设计模型中提取的屏柜、装置等统计数据应与材料表对应。(3)土建部分1)总图a.三维设计范围:应包括基于施工图设计阶段要求的数字高程模型开展了站区总布置设计、道路(含进站道路)、场地、围墙、支挡结构、地下管沟、桩基等布置设计。b.专业三维设计内容地理信息:应包括地理坐标系统及高程系统信息;应采用统一的地理坐标系统、高程基准和数据格式,地理坐标系统

13、采用2000国家大地坐标系(CGCS2000),高程采用1985国家高程基准。布置设计:应进行场地及边坡分析,完成土石方平衡计算等竖向布置设计。碰撞检查:应进行全站三维模型综合碰撞检查。2)建筑、结构、水工及暖通专业a.三维设计范围建筑物:应开展主控楼、配电装置室、继电器室、警卫室等站内所有生产建筑和辅助生产建筑物的三维设计。构支架及设备基础:应开展构架、避雷针、设备基础及支架、主变基础、油池、防火墙、水工泵房、水池等站内所有构筑物的三维设计。水工及暖通:应开展站区和主要建筑物室内上下水管道,生活消防泵房、深井泵房、雨水泵井等设备管道,冷却系统,消防系统,排水系统,站区建筑物暖通、空调,站外防

14、洪排水设施的三维设计。b.建筑、结构、水工及暖通专业的三维设计内容建筑:应采用专业软件进行结构分析,导出配筋等细部设计信息,从专业软件中生成施工图纸,应通过专业软件导出建筑物轻量化模型进入三维设计平台。建筑物三维模型应包含结构梁、板、柱、结构墙、开孔、设备埋件(含地锚)、基础等构件;应链接三维配筋等装配模型或图纸。建筑物模型应包含各层空间布置细节、建筑做法、建筑物构配件,以及各接口构造;应包含名称、设计使用年限、火灾危险性分类和耐火等级、屋面防水等级、建筑面积、建筑层数、建筑高度、主要建筑材料等属性信息。构支架及设备基础:应采用专业结构设计软件进行结构分析,导出节点等细部设计信息,从专业软件中

15、生成施工图纸,应通过专业软件导出构支架、钢结构轻量化模型进入三维设计平台。构架模型应包含梁、柱、基础、地线柱、构架避雷针、连接件、挂点、爬梯、接地件等;支架模型应包含主材、辅材、顶板、接地件等上部结构和基础;独立避雷针、避雷线塔等模型应包含主材、辅材、挂点、爬梯、接地件等上部结构和基础;设备基础模型应包含基础、支墩、埋件、埋管、油坑和防火墙;搬运轨道模型应包含基础、轨道、吊钩和地锚等;围栏模型应包含主材及基础;应链接构支架安装加工等装配模型或图纸。水工及暖通:模型包括生活消防泵房、深井泵房、雨水泵井等三维模型应包含设备设施、管道及其他附件;站区建筑物暖通三维模型应包含空调、风机等设备设施、管道

16、及其他附件;冷却系统、消防系统三维模型应包含冷却塔、泵等设备设施、管道及其他附件。模型属性包括上下水、消防.、排水、冷却、暖通等管道三维模型应包含管径、材质、标高、坡度等信息。3)材料量统计检查从三维设计模型中提取的建筑、结构、水暖设施材料和工程量统计应与材料表一致。1.4 竣工图设计阶段三维设计要求按施工图现场施工变电站,对原施工图模型文件进行修改,并满足竣工图编制文件要求。1.5 三维设计及数字化移交近年来,我国电力行业高度重视三维设计和应用工作,开展了很多相关研究和试点工作。国家电网有限公司为落实“数字国网”的建设总体要求,构建全业务数据链,提升输变电工程整体设计质量,相继印发了多项关于三维设计

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