理想。Р (2)关于孔板的孔径,以上事例从流量和充实水柱长度的角度校验是可行的。《建规》第8.6.2条条文说明中有“减压后消火栓处的压力不应小于Р25m水柱。”按照25m长的DN65水带配19mm水枪计算,当消火栓处的压力为25m水柱时,水枪的流量为6L/s,充实水柱长度为13.5m。显然,“消火栓处的压力不应小于25m水柱”的要求更加苛刻。若要满足这一要求,经计算,在单只水枪使用时孔板的孔径最小值为24mm。前面已经算得孔径可取最大值26mm,这样一来,孔板孔径值的可行区间很小,而且严重偏离额定流量下的最优值。这样的高计算精度要求面对实际工程时通常是难以做到的,所以孔板减压的方法不再实用。Р (3)对于变电站的主建筑来说,设置主建筑室内消火栓的消防作用不是很大并且设置的难度较大。因此,在符合规程的情况下尽量避免设置主建筑室内消火栓。在500kV变电站设计中,由于保护下放,主控制楼绝大多数可将体积控制在3000m3以下;而在220kV变电站中,一般保护不下放,主控制楼体积大多超过3000m3,但要尽量控制在5000m3以下。Р (4)消防主泵采用变频调速后,可以使系统的压力恒定,消防水泵的选择范围扩大,但投资增加较大。Р (5)理论上讲,当只有消火栓投入使用时,应该只启动一台水泵,但这样会使消防备用泵的自动投入控制问题复杂。Р 5 结语Р 综上所述,变电站消防给水系统是变电站设施的重要组成部分,在变电站的防火中占有重要地位。因此,工作人员必须对此系统的设置建立起高度的重视,充分考虑各种影响因素,采取有效的措施做好系统的设置工作,以保障变电站的安全稳定运行。Р 参考文献:Р [1]张耀.变电站消防给水系统设计及其问题探讨[J].电力技术.2009(11).Р [2]周志勇、韩本帅、李艳丽、张航、张达、张凡.智能变电站消防蓄水给水智能控制系统研发与应用[J].2013(09).