35kV输电线路典型设计设计条件
35KV输电线路工程技术规范及要求
技术标准和要求1、施工范围1.1 35kV线路部分: 35KV高压配电装置出线柜同杆双回路,线路长度为2×6.743km;在#23~#24处跨越浙赣铁路;在#10~#11处穿越沪昆高速铁路采用电缆穿越;在#03~#04穿越马路采用电缆;在#1杆处连接原线路;。
新建双回线路长6.743km,其中双回电缆线路长 1.111km,导线采用JL/G1A-400/25,地线采用OPGW-24B1-50,电缆采用YJV-26/35-1*630单芯电缆。
本工程新立钢管杆6基,角钢塔26基。
负责本工程所有杆塔标示标牌制作安装(包括但不限于杆塔标号牌、警示牌、防护栏等)。
负责本工程35kV输电线路投运、通信施工及设备调试、保护调试等工作。
本次招标工程中#10~#11塔(穿越沪昆高速铁路)之间的电缆井、电缆沟道、排管等土建费用按实际米数计算。
1.2 投标方应负责施工范围内设备采购、安装、调试(包括单体调试、分系统调试、整套启动调试等),土建施工,市政道路施工协调恢复绿化工作以及配合协调政治处理等工作。
1.3 投标方在报价时应充分考虑线路跨越、穿越原有各电压等级线路、道路、河流、绿化、高大树木以及施工临时便道等不利因素,费用包含在投标总价中。
主要设备品牌推荐如下:电缆:江苏上上、浙江万马、浙江开成投标方须根据招标方提供的品牌采购。
2、工程概况发电机出线电压为10.5kV,分别直接接入10kV两段母线上,两段发电机母线之间设联络开关,10kV主母线采用单母线分段接线。
分别经2台20MVA双绕组主变升压至35kV。
35kV 母线采用单母线分段接线方式。
3、技术标准及规范表一:变电站土建工程现行主要质量标准、规范验收质量标准目录》(基建质量[2011]79号)文件,未提及标准请参考基建质量[2011]79号文件。
在施工过程中相关质量标准规范版本更新,由施工提供最新版本。
表二:变电站电气安装工程现行主要质量标准、规范备注:上述标准规范引自《国家电网公司输变电工程建设现行主要目录管理制度、施工与验收质量标准目录》(基建质量[2011]79号)文件,未提及标准请参考基建质量[2011]79号文件。
35kV输电线路设计说明
35kV输电线路设计说明35kV迁改工程设计说明2010年12月批准: 审定: 审核: 校核: 编写:一、设计依据1、昆明西北绕城公路建设指挥部关于委托电力工程设计公司;2、本工程设计合同书;3、有关单位对35kV线路改线现场确定的方案;4、国家有关电力行业设计技术规范及南方电网云南电网公司昆明供电局有关输电线路的技术规范。
二、线路设计原则1、本工程设计气象条件:参照原有线路气象条件云南省典型一级气象区。
复冰C=5mm,最大风速V=30m/s;最高气温40℃,最低气温-5℃;年平均气温+15℃。
2、绝缘配合:耐张绝缘子串:2×9×LXHY1-70直线绝缘子串:2×8×LXHY1-70;跳线绝缘子串:1×8×LXHY1-70;3、相序:按原有线路相序;4、导线、避雷线的设计应力及安全系数根据《110kV~500kV架空送电线路设计技术规范》的有关规定,按导线、避雷线的设计安全系数不应小于2.5,地线的设计安全系数宜大于导线的设计安全系数。
本工程导线安全系数K=8.0,地线安全系数K=10.0。
名称符单位导线避雷线号LGJ-185/25 GJX-35(1×7-8.7-1270)标称截面铝股mm2 187.04钢芯mm2 24.25 37.15综合mm2 211.29股数×毎股直径铝股24×3.15钢芯7×2.107/2.6计算外径d mm 18.9 7.8 质量W kg/km 706.1 318.2综合弹性系数EN/mm276000 181400综合线膨胀系数α1/℃18.9×10-611.5×10-6拉断力N N 59420 45503 5、导线及避雷线的防振导线、避雷线均采用防振锤防振,其型号分别为FD-4 fg-50具体安装数量在施工设计的杆塔明细表中计列。
6、空气间隙本工程线路经过的最高海拔为1883米,根据《设计规程》的规定进行修改后,确定本工程新建段110kV线路的空气间隙如下:雷电过电压:950(mm)内部过电压:570(mm)运行过电压:275(mm)带电作业:1200(mm)7、防雷接地根据实际调查了解及规程规定,本工程在改线段按35kV单回输电线路架设,没有架空避雷线,改线段杆塔逐基接地。
分析35kV输电线路设计与施工方案
分析35kV输电线路设计与施工方案一、 35kV输电线路设计35kV输电线路是电力系统中的重要组成部分,其设计需经过科学论证和合理规划。
35kV输电线路设计的主要内容包括线路走向确定、线路参数选择、杆塔结构设计等。
1.1 线路走向确定35kV输电线路的线路走向确定需要考虑地形地势、土地利用、环境保护等因素。
针对不同地区的地形地势特点,可以采用不同的线路走向方式,如采用山地线路时需考虑杆塔的基础设计和抗风抗震等能力;采用平原线路时需考虑农田或建筑物的避让等问题。
1.2 线路参数选择35kV输电线路的线路参数选择包括导线类型、截面尺寸、接地方式等。
通过对导线电气性能和机械性能的分析,结合实际情况进行选择,以保证线路的稳定运行和安全可靠。
1.3 杆塔结构设计35kV输电线路的杆塔结构设计需要充分考虑线路的走向、导线的张力、标准化系列杆塔的选用等。
通过合理的结构设计,可以提高杆塔的承载能力和抗风抗震性能,保证线路的安全运行。
35kV输电线路的施工方案包括施工组织设计、施工工艺流程、质量控制措施等内容。
合理的施工方案能够保证施工的顺利进行和工程质量的达标。
2.1 施工组织设计35kV输电线路的施工组织设计需要综合考虑工程的特点和施工条件,确定施工的总体方案和施工的具体组织形式。
通过科学合理的组织设计,可以提高施工效率和保证施工质量。
2.2 施工工艺流程35kV输电线路的施工工艺流程包括地基处理、杆塔安装、导线架设、接地装置安装等工序。
在施工过程中,需要严格按照规定的工艺流程进行施工,确保施工工序的顺利进行。
2.3 质量控制措施35kV输电线路的施工质量控制需要从原材料的采购到施工现场的作业过程进行严格控制。
通过质量检验和监理的验收,保证施工质量符合相关标准和规范要求。
三、结语35kV输电线路设计与施工方案的制定对于保障输电线路的安全运行和工程质量的可控性具有重要意义。
需要从线路设计、施工方案的制定以及质量控制等方面进行综合考虑和严格落实,确保35kV输电线路工程的顺利实施和顺利投运。
分析35kV输电线路设计与施工方案
分析35kV输电线路设计与施工方案35kV输电线路设计与施工方案是电力系统中非常重要的一环,它是负责将发电厂产生的高电压电能通过变压器变压降低到35kV后进行输送的主要手段之一。
因此,在设计和施工过程中需要考虑各种因素,以保证输电线路的安全和运行的稳定性。
本文将对35kV输电线路设计与施工方案进行分析。
一、设计方案1.线路选址选择合适的线路位置是设计方案中的首要问题,需要考虑的因素主要包括地形地貌、基础设施、城市规划、生态环境等。
需要进行详细的勘察和资料调查,确定合理的线路走向和塔位。
2.导线型号和截面积根据线路的带载能力和输电距离,确定合适的导线型号和截面积。
导线的截面积越大,输电距离越远,带载能力越大。
但同时也要考虑到成本和实际需求。
3.塔型和塔高根据地形地貌和线路的走向,选择合适的塔型和塔高。
塔高直接影响到线路的跨越高度和可靠性。
同时也要考虑到铁塔的抗风能力和承载能力,确保线路在自然灾害等情况下不会受损。
4.地线设置地线是35kV输电线路中必不可少的一部分,起到防雷、保护设备和人身安全的作用。
在设计中,需要考虑设置地线的类型、数量和接地形式。
5.防护措施35kV输电线路是高电压线路,需要设置相应的防护措施,保证人身安全和设备的正常运行。
常见的防护措施包括防雷、防静电、防人和防鸟等。
二、施工方案1.地质勘察在施工前需要进行详细的地质勘察,了解施工地区的地形、地质条件和地下水位等情况。
根据勘察结果,确定施工方案和方法,保证施工的安全和顺利。
2.材料准备根据设计方案确定所需的材料和设备,并进行采购和储备。
其中重要的材料包括铁塔、导线、接头、接地设备、绝缘子等。
3.施工方法35kV输电线路的施工方法包括架设铁塔、安装导线和绝缘子、接线、接地等。
在施工过程中需要严格按照设计方案和安全规范进行施工,确保施工质量和安全。
4.质量监控在施工过程中,需要进行严格的质量监控和验收工作。
通过实地检查和测试,确保铁塔、导线、接头、绝缘子等各项设备和材料的质量符合规定要求。
35kV输电线路典型设计课件
9-24
24
3 35B01~35B22-J3(SJ3) 300 450 / 40~60
9-24
24
4 35B01~35B22-J4(SJ4) 300 450
/ 60~90
9-24
24
பைடு நூலகம்
混凝土杆规划设计条件
序 号
杆塔名称
水平 垂直 档距 档距 Kv (m) (m)
转角度 数(°)
塔高 (m)
计算高度 (m)
R1300
1900
47.38° 19.92° 9.15°
R1300
R600
950 950
35B13系列转角塔
R650 100 850
950 950
R650 100 850
R300 5.28° 11.3745.°26°
R300 5.28° 11.3745.°26°
R650 950 950
100 850
适用于华中、华北部分山区和一般沿海地区; ➢气象条件组合G:
最大风速35m/s、最低温度-10°C和最大覆冰0mm,主要适用于 台风出现频率较高的东南沿海地区。
A气象区和F气象区应考虑适用于5mm和10mm两种覆冰条件。 对于设计冰厚20mm以上的重冰区和设计风速40m/s以上的特殊 风区,本次典型设计暂不考虑。
5.7 防雷保护
➢本次典设35kV混凝土单杆考虑了无地线的情况; ➢对有地线的杆塔,混凝土门型杆按照双地线设计,其 余杆塔均按单地线设计。 ➢地线和导线以及地线和地线间的距离满足规程要求。 ➢地线对导线的保护角角钢塔不大于25°,混凝土杆不 大于28°,钢管杆不大于28°
5.8 塔型规划
在送电线路的本体工程造价中,杆塔工程造价占较大 比重。杆塔规划是应用概率论及数理统计、微积分等理论优 选出一组水平档距、垂直档距和转角等参数,以使得其在具 体工程使用中杆塔的利用系数尽量接近1.0,以取得较好的经 济效益。
35kV输电线路设计与施工
35kV输电线路设计与施工1. 引言1.1 背景介绍35kV输电线路是电力系统中承载电能传输的主要设施之一,其设计与施工质量直接影响着电力系统的稳定性和安全性。
随着我国经济的快速发展和城乡电力需求的增加,35kV输电线路的建设和改造工作日益繁重。
为了提高35kV输电线路的设计与施工水平,保障电网运行的可靠性,本文对35kV输电线路的设计与施工进行了深入研究和总结。
传统的35kV输电线路设计与施工存在诸多问题,如设计不合理、施工质量难以保证、安全隐患较多等。
本文旨在深入探讨35kV输电线路设计要点、施工流程、安全考虑、材料选用以及质量控制等关键问题,为改善35kV输电线路设计与施工水平提供参考。
通过本文的研究和总结,希望能够为相关行业提供有益的参考,促进35kV输电线路设计与施工水平的提升,从而更好地满足日益增长的电力需求。
1.2 研究目的研究目的是为了全面了解35kV输电线路设计与施工的关键要点,掌握其相关知识和技术,从而提高输电线路设计和施工的水平和质量。
通过研究35kV输电线路的安全考虑、材料选用和质量控制等方面内容,进一步完善相关标准和规范,提升输电线路的可靠性和稳定性,确保电力传输的安全和稳定。
通过对35kV输电线路设计与施工的深入研究,不仅可以提高工程质量和效率,还能为未来输电线路建设提供借鉴和指导,促进电力行业的进步和发展。
本研究旨在全面探讨35kV输电线路设计与施工的相关内容,为相关领域的研究和实践提供参考和支持。
2. 正文2.1 35kV输电线路设计要点35kV输电线路设计要点包括:1.选址规划,根据输电线路的长度和负荷情况确定合适的输电线路走向和位置;2.线路参数设计,确定输电线路的电阻、电感、容量等参数,以及合适的导线截面和杆塔结构;3.过载能力设计,考虑输电线路在极端负荷条件下的过载能力,确保线路安全可靠运行;4.绝缘设计,选择适当的绝缘材料和结构,保证线路在潮湿、污染等条件下的绝缘性能;5.地线设计,合理设置接地装置和接地电阻,确保线路的接地效果符合规定要求;6.防雷设计,采取合适的防雷措施,保护线路不受雷击影响;7.通信设计,设计线路通信系统,保障线路之间的通讯联络。
35KV输电线路设计
35KV输电线路设计前言通过对单回路35KV架空送电线路设计,培养学生运用所学的基本理论和方法解决实际问题的能力,提高学生实际技能以及分析思维能力和综合运用知识能力,使学生能够掌握文献检索查阅分析的基本方法,提高学生阅读外文书刊和进行科学研究的能力。
为使66KV及以下架空电力线路的身机做到供电安全可靠,技能先进,经济合理,便于施工和检修维护,必须认真贯彻国家的技术经济政策,符合发展规划,积极慎重的采用新技术,新材料,新设备。
综合考虑运行,施工,交通条件等因素,统筹兼顾,全面安排,进行多方案的比较,做到经济合理,安全适用。
架空线路设计必须从实际出发,结合地区特点,杆塔结构设计采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,用可靠度指标度量结构构件的可靠度,在规定的各种载组合作用下的极限条件,满足线路安全运行的临界状态。
关键词:导线,避雷线设计,金具设计,杆塔结构设计,防雷设计第一章导、地线设计查导地线参数,根据气象区条件,计算导地线的七种比载,计算出临界档距,判断出控制气象,以控制气象为第I状态,待求气象为第II状态,利用状态方程,求出待求气象下不同档距的应力与弧垂,并计算出安装条件下,不同温度时的各个档距的应力及相应弧垂,以横坐标表示档距,以纵坐标为弧垂(应力),绘制出导线应力弧垂曲线及导线的安装曲线。
1)耐张段长度:2km。
2)气象条件:第Ⅲ典型气象区。
3)地质条件:坚硬粘土。
4)地形条件:平原。
5)污秽等级:Ⅲ级。
6)输送方式及导线:单回路,LGJ210/35导线。
7)地线:GJ-501.1导线、地线设计:确定导线、地线型号;计算导线的各种参数,绘制应力—弧垂曲线、杆塔定位图。
通过查阅全国典型气象区气象条件得第V典型气象区条件如下表1-1 冰厚复冰风速最大风速雷电过电压风速内部过电压风速b =5mm v =10m/s v =25m/s v =10m/s v = 15m/s通过查阅钢芯铝绞线规格(GB1179-83)得知表1-2导线计算拉断力导线计算截面积导线外径导线计算质量Tm=74250N A=246.09mm2 d =20.38mm Go=853.9kg/km注:其中导线截面积A=(铝)244.29mm2+(钢)31.67mm2 =275.96 mm2表1-3地线计算拉断力地线计算截面积地线外径地线计算质量Tm=58720N A=49.46mm2d=9.0mm Go=423.7kg/km计算导线铝对钢的截面比:211.731/34.36=6.162查阅钢芯铝绞线弹性系数和膨胀系数(GB1179-83)得知表1-4查阅地线线弹性系数和膨胀系数得知表1-51.2导线的比载:导线单位面积、单位长度的荷载称为比载。
35kV输电线路典型设计设计条件
1 ZS-2-18直线杆基本设计条件(1)该杆型为海拔1000m以内、设计风速30m/s、覆冰10mm,导线LGJ-240/30(兼LGJ-185/30)钢芯铝绞线的单杆,地线采用GJ-50。
(2)ZS-2-18直线杆的气象条件、杆塔设计条件、底、拉、卡盘选择见表1-1-1、表1-1-2、1-1-3。
表1-1-1 ZS-2-18 直线杆的气象条件表1-1-2 ZS-2-18直线杆的设计条件ZS-2-18直线杆一览图注:1.底盘采用DP12,且地基承载力应大于120kpa.2.拉盘采用4×LP12,回填土上拔角应大于20°,埋深为米。
2 ZM-5-18直线杆基本设计条件(1)该杆型为海拔1000m以内、设计风速30m/s、覆冰10mm,导线LGJ-240/30(兼LGJ-185/30)钢芯铝绞线的双杆,地线采用GJ-50。
(2)ZM-5-18直线杆的气象条件、杆塔设计条件、底、拉、卡盘选择见表2-1-1、表2-1-2、2-1-3。
表2-1-1 ZM-5 -18直线杆的气象条件序代表情况温度风速冰厚(mm)1高温402低温-403覆冰-54大风-55安装-156外过157内过-58年平均-59校验15表2-1-2 ZM-5-18直线杆的设计条件ZM-5-18直线杆一览图杆塔名呼高水平档垂直档允许串型ZM-5-181820022035SDDXSJ注:1.底盘采用2×DP10,且地基承载力应大于120kpa.2.卡盘采用2×KP14。
3 ZSW-3-18直线杆基本设计条件(1)该杆型为海拔1000m以内、设计风速30m/s、覆冰10mm,导线LGJ-240/30(兼LGJ-185/30)钢芯铝绞线的单杆,地线采用GJ-50。
(2)ZSW-3-18直线杆的气象条件、杆塔设计条件、底、拉、卡盘选择见表3-1-1、表3-1-2、3-1-3。
表3-1-1 ZSW-3 -18直线杆的气象条件表3-1-2 ZSW-3-18直线杆的设计条件ZSW-3-18直线杆一览图注:1.底盘采用DP12,且地基承载力应大于120kpa.2.拉盘采用4×LP12,回填土上拔角应大于20°,埋深为米。
浅谈35kv输电线路设计要点
浅谈35kv输电线路设计要点摘要:目前,随着社会科学发展需求,电网建设得到进一步的跨越,同时其也有部分新的挑战,下文主要通过分析输电线路设计在方便施工、降低造价、利于运行等方面的探讨,提出了相关解析,仅供参考。
关键词:35kv;输电工程;线路设计前言当今35 kV输电工程线路设计,可以分为两个阶段:初步设计以及施工图设计,其中包括:线路路径选择、导线型式选择、杆塔型式选择、杆塔受力分析、杆塔基础设计、导线以及避雷线应力弧垂计算还有工程预算等。
其设计必须要保证施工后的输电线路运行经济合理、安全适用,确保安全无故障运行。
1、初步设计初步设计是工程设计的关键阶段,主要的设计原则都在初步设计中加以明确。
要对不同的线路路径方案进行经济型对比,选择最佳设计方案。
1.1确定导线、避雷线根据系统规划提供的负荷资料及所选定的导线截面,在选择导线时,导线截面的选择宜偏大而不宜偏小。
导线确定后根据规程要求选定避雷线型号。
1.2气象条件的选择(1)最高温度:用于计算导线的最大弧垂,保证线路对地面及建筑物的安全距离;(2)最低温度:做为确定导线最大应力的基本条件;(3)最热月份的平均气温:用于验算导线的安全载流量;(4)最大风速:用于确定导线、电杆、拉线等受力部件的外负荷,以及验算导线与所接近的建筑物的水平安全距离;(5)导线覆冰:用于计算导线、电杆等部件的机械强度;(6)雷电日数:用于防雷保护方面的设计考虑。
风速、覆冰厚度和大气温度的取值成为气象条件组合。
在技术上要使线路在危险的情况下能够正常运行,在断线情况下不倒杆,事故不扩大。
在内部过电压、最大风速时,导线对地不发生闪络事故,在最高温度或覆冰时保证导线对地有足够的安全距离,在施工过程中不发生人身、设备事故。
1.3导线避雷线的绝缘配合及防雷设计a绝缘配合设计(1)绝缘强度区段划分:送电线路的绝缘强度按清洁区和污秽区来划分。
以污秽性质、附盐密度、污盐距离、气候条件及已有线路运行经验等来划分污秽区段和污秽等级,并提出防污秽措施,确定不同的绝缘设计。
35kV输电线路典型设计设计条件
1 ZS-2-18直线杆基本设计条件(1)该杆型为海拔1000m以内、设计风速30m/s、覆冰10mm,导线LGJ-240/30(兼LGJ-185/30)钢芯铝绞线的单杆,地线采用GJ-50。
(2)ZS-2-18直线杆的气象条件、杆塔设计条件、底、拉、卡盘选择见表1-1-1、表1-1-2、1-1-3。
表1-1-1 ZS-2-18 直线杆的气象条件序号代表情况温度(℃)风速(m/s)冰厚(mm)1 高温40 0.00 0.002 低温-40 0.00 0.003 覆冰-5 10.00 10.004 大风-5 30.00 0.005 安装-15 10.00 0.006 外过15 10.00 0.007 内过-5 15.00 0.008 年平均-5 5.00 0.009 校验15 0.00 0.00表1-1-2 ZS-2-18直线杆的设计条件杆塔名称呼高(m)水平档距(m)垂直档距((m))允许转角(°)串型ZS-2-18 18 220 25035SDDXSJ-D0201-07、08ZS-2-18直线杆一览图注:1.底盘采用DP12,且地基承载力应大于120kpa.2.拉盘采用4×LP12,回填土上拔角应大于20°,埋深为2.0米。
2 ZM-5-18直线杆基本设计条件(1)该杆型为海拔1000m以内、设计风速30m/s、覆冰10mm,导线LGJ-240/30(兼LGJ-185/30)钢芯铝绞线的双杆,地线采用GJ-50。
(2)ZM-5-18直线杆的气象条件、杆塔设计条件、底、拉、卡盘选择见表2-1-1、表2-1-2、2-1-3。
表2-1-1 ZM-5 -18直线杆的气象条件序号代表情况温度(℃)风速(m/s)冰厚(mm)1 高温40 0.00 0.002 低温-40 0.00 0.003 覆冰-5 10.00 10.004 大风-5 30.00 0.005 安装-15 10.00 0.006 外过15 10.00 0.007 内过-5 15.00 0.008 年平均-5 5.00 0.009 校验15 0.00 0.00表2-1-2 ZM-5-18直线杆的设计条件杆塔名称呼高(m)水平档距(m)垂直档距((m))允许转角(°)串型ZM-5-18 18 200 22035SDDXSJ-D0201-07、08ZM-5-18直线杆一览图注:1.底盘采用2×DP10,且地基承载力应大于120kpa.2.卡盘采用2×KP14。
35kV输电线路设计与施工
35kV输电线路设计与施工一、引言35kV输电线路是电网系统中的主要组成部分,其设计与施工质量直接关系到电网系统的安全运行和稳定供电。
本文将重点介绍35kV输电线路的设计与施工过程。
二、35kV输电线路设计1. 线路选线35kV输电线路的选线是指确定线路的走向和线路的走向。
选线需要考虑线路的电气性能、技术经济指标、环境影响和工程施工的可行性。
在选线中需要考虑地形地貌、土质情况、气候条件、民众意见等因素,综合考虑确定最佳的线路走向。
2. 线路参数计算35kV输电线路的线路参数主要包括电阻、电感、电容等。
对于直线段,可以通过简化计算方法进行计算;对于转角、断面变化等特殊情况,需要进行精确计算。
线路参数计算的准确性直接关系到线路的运行质量和安全性。
3. 输电线路杆塔设计35kV输电线路的杆塔设计需要根据选线结果和线路参数进行布置。
在设计过程中需要考虑杆塔的结构强度、抗风荷载、耐腐蚀性和美观性等因素。
合理的杆塔设计可以保证线路的稳定运行和长期使用。
4. 地线设计35kV输电线路的地线设计是为了保证线路的接地性能和安全性。
地线设计需要考虑地质条件、接地电阻要求等因素,采取合适的接地方式和材料,确保线路的安全运行。
三、35kV输电线路施工1. 施工准备35kV输电线路的施工前需要进行充分的准备工作,包括设计文件审核、材料采购、施工方案编制、工程设备和人员调配等。
施工准备工作的充分性直接关系到施工的进度和质量。
2. 杆塔基础施工35kV输电线路的杆塔基础施工是线路施工的重要环节之一。
杆塔基础施工需要根据设计要求进行施工,确保基础的稳固性和耐久性。
4. 跨越施工35kV输电线路的跨越施工需要根据设计要求进行施工,并考虑到跨越物与线路的安全距离和保护措施,确保线路的安全稳定。
5. 贯通施工35kV输电线路的贯通施工需要进行绝缘子串接、地线接地、防雷装置安装等工序,确保线路的电气连接和安全性。
6. 线路调试35kV输电线路施工完成后需要进行线路的调试和试运行,检查线路的参数和设备运行情况,确保线路的安全运行。
35kv及以上线路设计标准
35kv及以上线路设计标准35kV及以上线路设计标准是一种电力输配工程的设计标准,用于指导和规范高压电力线路的设计和施工。
以下是这一设计标准的主要内容:1. 输电线路类型:35kV及以上线路通常包括220kV、330kV、500kV等级的线路。
根据投产时间、敷设方式和电压等级的不同,可分为架空线路和地下电缆线路。
2. 线路走向:线路设计要考虑地形、气候和环境等因素,确保最小化工程投资。
同时,应避免横越重要水源地、自然保护区和居民聚集区等敏感区域。
3. 线路材料选用:35kV及以上线路的材料应符合国家标准,并经过认证。
常用的材料包括电缆、导线、绝缘子、金具、塔杆等。
4. 输电线路标准:根据线路电压等级,指导线路的净距、绝缘等级和绝缘配合距离的计算。
标准还提供了线路电气参数的计算方法,如电压降、短路容量和电流负荷等。
5. 金具选用:金具是保持线路导线间隔和绝缘子与塔杆之间的关键部件。
设计标准包括金具距离的计算、接地装置的设计和选型等。
6. 绝缘子设计:绝缘子主要用于支持导线和传递绝缘线路上出现的功率。
35kV及以上线路的设计中,需要根据污秽等级和机械载荷等因素,合理选择绝缘子材料和结构。
7. 地基处理:35kV及以上线路为了保证线路的稳定性和安全性,需要对线路所在区域的土壤进行地基处理,包括基坑开挖、填土加固等措施。
8. 电缆线路设计:35kV及以上电缆线路的设计要考虑电缆的敷设方式、敷设深度和保护措施等。
还需要进行电缆的防腐保护和接地设计。
9. 对电磁干扰的防护:35kV及以上线路在设计时需要考虑与周围环境中其他电力线路、通信线路和无线电设备等的电磁干扰问题,采取相应的防护措施。
10. 通道设计:35kV及以上线路需要预留合理的通道宽度,方便巡视检修和设备的维护,同时也要考虑到对周边农田和土地的占用。
总结起来,35kV及以上线路设计标准是为了确保电力输配工程的安全、稳定和高效运行,包括线路走向、材料选用、绝缘子设计、金具选用、电缆线路设计、地基处理等方面的规定与要求。
35kV输电线路设计与施工
35kV输电线路设计与施工35千伏输电线路是电力输配系统中属于中压电缆和高压电缆之间的接口,具有高压、大容量、高可靠性和高运行效率等特点,广泛应用于城市和农村电力供应领域。
本文将介绍35千伏输电线路的设计与施工。
一、设计1.线路选线35千伏输电线路选线要考虑地形地貌、经济、环境和安全等因素,确定线路的走向和敷设方式。
在确定线路走向时,应尽量减少对居民区、文化遗产、自然保护区和水源涵养区的影响。
2.杆塔参数35千伏输电线路所使用的杆塔参数是其设计的重要组成部分,包括档距、档距高度、悬垂高度、气隙距离、导线弧垂和导线工作距离等。
在进行杆塔参数的设计时,要满足电力传输的技术要求和经济可行性,保证线路的安全运行。
3.导线选用导线是35千伏输电线路的主要输电部件,其选用要考虑导线的电气性能、机械性能、防腐性以及导线表面状态等。
选择导线时,还需根据杆塔参数和线路长度来计算导线的截面积和电流负荷等,以满足输电功率需求。
4.地线设计地线是35千伏输电线路的保护部件,主要负责释放雷击过电压。
其设计应满足管道安全标准,并考虑线路接地的可靠性与连续性。
二、施工1.造段测量造段测量是35千伏输电线路施工的第一步,需要确定每个杆塔的位置和线路的走向,以保证线路敷设的正确性和平行性。
测量过程中,应考虑杆塔施工区的地面情况和电力线斜率,以进行合理的设计。
2.基础施工建立杆塔基础是35千伏输电线路施工的重要环节,直接影响到线路的稳定性和安全性。
为保证工程进度和施工质量,施工过程需要加强监督和质量控制,及时发现和解决施工中出现的问题。
3.组立杆塔组立杆塔是35千伏输电线路施工的关键环节,需注意安全问题,根据设计要求进行顺畅组立,以保证线路的稳定性和电力传输的可靠性。
敷设导线需要按照预定的设计要求,呈现平行状态,保持好导线之间的档距,严格按照线路设计要求划定敷设保护区域,以确保线路安全可靠。
5.接地35千伏输电线路的接地施工要求严格,需要按照相关的电力设备接地标准进行施工。
简议35kV输电线路的设计及其注意事项
简议35kV输电线路的设计及其注意事项摘要:35kV输电线路建设要严格遵守先勘探、后设计、最后再施工的原则,禁止使用边勘探、边设计、边施工的“三边”工程,从而更好的保障设计质量以及工程的顺利实施。
本文简述了35kV输电线路设计的要求,对35kV输电线路的设计要点及其注意事项进行了论述分析。
关键词:35kV输电线路;设计;要求;要点;注意事项35kV输电线路是我国现阶段应用较为广泛的线路类型,为确保35KV输电线路保持高质量和高效率的运行,必须加强对其进行合理设计。
以下就35kV输电线路的设计要点及其注意事项进行探讨。
一、35kV输电线路设计的要求35kV输电线路的设计需要严格遵照相关程序进行设计,通常情况下进行35kV输电线路设计时都会分为两个阶段进行,即初步设计和施工图设计。
在初步设计时需要明确设计原则,同时分析比较不同的线路路径方案,从中选择出最佳的方案,确保设计的最优化及预算的最经济化。
在进行施工图纸设计时,需要做好勘测、定位和计算工作,同时还要编制好工程概预算,确保在规定的概预算标准内进行设计。
二、35kV输电线路的设计要点分析1、35kV输电线路初步设计的要点分析。
(1)充分考虑气象条件。
35kV输电线路设计时,需要充分考虑当地的气象条件,结合当地气象资料及已有线路运行情况来进行全方位的考虑。
主要包括最高温度、高低温度、最热月份的平均气温、最大风速、导线覆冰及雷电日数等。
根据温度来对导线的最大弧垂进行,以便于更好的确定出导线与地面的安全距离,并对导线最大应力条件及安全载流量进行确定。
而通过对风速的了解,可以对线路受力部件的外负荷进行确定,从而对线路与建筑物之间的水平安全距离进行确定。
而通过对导线覆冰情况的了解,可以将线路受能受到的机械强度更好的计算出来。
另外还需要根据雷电情况来做好防雷保护措施的设计,确保线路能够安全、可靠的运行。
(2)导线、避雷线的确定。
近年来,由于我国经济发展速度不断加快,部分线路在设计时由于缺乏长远的规划,在运行不长时间后,即达到满负荷运行的状况,甚至长时间的处于超负荷运行状态下,这不仅导致线路损耗较高,而且超负荷运行下导线连接点长时间处于过高温度下,极易导致安全事故的发生。
农村电网35kV输电线路设计
农村电网35kV输电线路设计概述:农村电网35kV输电线路是指承担农村电网35kV电压级输电任务的线路。
35kV输电线路是供配电系统中的重要组成部分,用于将电力从变电站输送到电网的各个接受点,因此,设计和建设好农村电网35kV输电线路对于保障电力稳定供应,提高农村电网供电能力,实现农电一体化发展具有非常重要的意义。
一、35kV 输电线路的选线(1) 选线原则选址时应遵循以下原则:1. 从经济学角度考虑,线路应尽量缩短,降低线路造价;2. 有利于保障供电可靠性;3. 有利于生态环境保护,并充分利用地形、地貌、气候等自然条件,以保证线路的全年运行;4. 线路应选用公共事业用地或可征收土地或易于获取土地的路段;5. 线路应选取电缆通道,减少尽可能少穿越房屋和厂房等私有设施,以减少人员和财产损失的可能性。
(2) 选线因素1. 农村电网35kV输电线路的选址应考虑线路的需求量、线径、线杆高度、穿越高度、穿越距离等因素;2. 选址应充分考虑地形地貌的状况,避免线路与周围建筑物等设施交叉,碰撞的可能性;3. 选址应充分考虑线路穿越区域的涉水、避免与桥梁、山体滑坡、危岩接触、过度坡地和陡坡等地形难点;4. 选址时应尽量避开关键设施、禁止穿越区和应急保障区等敏感区域;5. 配合本地区土地利用政策和环保法规等规定,充分考虑线路穿越的物理条件和地质特点。
二、35kV输电线路的工程设计(1) 设计标准1. 依据《农村配电网工程设计规范》、《配电变电设备安装工程设计通用规范》等相关规范和标准进行设计;2. 保证线路运行安全可靠、耐久性强、工程施工质量高、易于维护、美观等方面要求。
(2) 工程设计内容1. 选址和线路走向应依据选线原则选址,确定线路走向和线路长度,制作线路位置图和线路地质图。
2. 线路工程量工程量根据实际用电量计算,包括线路长度、线径、塔位间距、线杆数量、地形地貌条件、穿越物体数量和长度、电力杆高度、占地面积、抗风荷载等参数。
35kV输电线路设计与施工
35kV输电线路设计与施工35千伏(kV)输电线路设计和施工非常重要,因为它们是电力系统中主要的输电方式之一。
本文将简要介绍35kV输电线路的设计和施工。
1.设计1.1线路走线的确定线路走线应尽可能避免大面积建筑物和密集居住区,同时要考虑到地形、土质、交通状况等因素。
在线路设计之前,必须对线路所穿越的地质、土质、地形、气象条件等进行详细的勘测和分析。
1.2电力载荷35kV输电线路的电力载荷应该根据地域、需求和生产条件进行合理计算,以确保线路能够满足所需的供电能力。
1.3线路参数35kV输电线路的线路参数应根据线路长度、载流量、输电距离、故障情况等具体情况进行合理设计。
线路参数包括导线截面、接头形式和方式、绝缘等级、跨距等。
1.4塔型35kV输电线路的塔型可根据线路走线及载荷要求选择合适的类型和尺寸。
1.5环境保护35kV输电线路的设计应考虑到环境保护问题,特别是对重点保护区域,如森林、水源地等进行细致的环境影响评价,确保线路建设不会对生态环境造成负面影响。
2.施工35kV输电线路的施工应包括以下几个方面:2.1现场勘测和设计施工前需要对线路用地进行现场勘测,并根据设计规范和标准进行线路设计。
(可以参考设计要求)2.2 地质勘探和基础施工线路的塔基、接地及支架等施工需要进行地质勘探,以确保基础施工质量达到要求。
2.3 导线铺设导线的铺设是35kV输电线路施工的重要组成部分。
导线应根据设计要求和现场情况合理选择铺设方式和方法,同时要注意导线的保护。
2.4 电缆敷设在有特殊需要使用电缆时,应注意电缆的敷设。
应保证电缆的保护,避免其被损坏。
2.5 路口建设35kV输电线路施工过程中,需要在道路与铁路交叉口处进行建设,这是线路施工过程中的一个重要环节。
建设过程需要与相关部门协调,确保交通安全,并同时保证线路建设顺利进行。
综上所述,35kV输电线路的设计和施工都非常重要。
在设计和施工过程中,必须考虑到线路的安全、带宽、故障容量以及环境保护等因素,保证线路工程质量和安全运行。
35kV输电线路设计与施工
35kV输电线路设计与施工随着电力需求的不断增长,35kV输电线路的设计与施工成为电力行业中的重要工作。
35kV输电线路是连接变电站和用户之间的重要电力传输通道,其设计和施工质量直接关系到电网的安全稳定运行。
本文将从设计和施工两方面对35kV输电线路进行介绍。
1. 需求分析在进行35kV输电线路的设计之前,首先需要对该地区的电力需求进行分析。
根据供电负荷、用户分布、地形地貌等因素,确定35kV输电线路的走向和容量需求。
2. 路线选择在选择35kV输电线路的路线时,需要考虑地形地貌、土地利用、环境保护等因素。
同时还要尽量避免与其他线路、建筑物、高树等冲突,确保线路的安全可靠性。
3. 参数计算35kV输电线路的参数计算是设计工作的关键环节,包括线路的电气参数、机械参数和导线的选择等。
需要考虑的因素包括电压降、电流载荷、短路能力、风载荷、冰载荷等。
4. 设备选型在35kV输电线路设计中,需要选择适合的设备,包括绝缘子、断路器、隔离开关、避雷设备等,以保证线路的安全运行。
5. 施工图设计完成前期设计后,需要制定详细的施工图纸,包括线路的走向、支座位置、导线的安装方式等。
1. 起高35kV输电线路施工的第一步是进行起高工作,确定支座位置,并进行支座基础的打桩、浇筑等工作。
2. 杆塔架设根据施工图设计要求,按照线路走向依次架设35kV输电线路的杆塔,确保杆塔的垂直度和稳定性。
3. 导线拉设在杆塔架设完成后,需要进行35kV输电线路导线的拉设工作,确保导线的拉力和安装位置符合设计要求。
5. 绝缘子串挂6. 调整和验收完成35kV输电线路的安装后,进行线路的调整和验收工作,包括导线的张力调整、绝缘子串挂的检查等,确保线路的安全可靠性。
以上就是35kV输电线路设计与施工的相关内容,设计和施工的质量直接关系到线路的安全稳定运行。
希望本文能对相关人员在进行35kV输电线路设计与施工时提供一定的参考。
35kV输电线路典型设计说明(正版最终20130204)
1概述 (1)1.1设计的内容 (1)1.2设计目的 (1)1.3设计原则 (1)235KV典型设计依据 (2)2.1设计依据性文件 (2)2.2主要规程规范 (2)3模块划分 (3)3.1电压等级 (3)3.2线路回路数 (3)3.3地形条件 (3)3.4气象条件 (3)3.5海拔高度 (3)3.6导线 (3)3.7杆塔类型 (3)4主要技术要求及方法 (4)4.1设计气象条件 (4)4.2导线的选择 (4)4.3避雷线选择 (5)4.4拉线选择 (6)4.5底、拉、卡盘的选择 (6)4.6绝缘配合及防雷保护 (6)4.7金具 (9)4.8对地距离及交叉跨越 (10)5杆塔规划及技术要求 (11)5.1砼杆 (11)5.2铁塔 (12)5.3钢管杆 (12)5.3.1钢管杆使用限定条件 (12)5.3.2杆型规划 (12)6主要技术特点 (13)6.1适应性好 (13)6.2安全可靠性高 (13)6.3杆塔系列齐全和使用条件合理 (14)6.4杆塔结构优化 (14)6.5体现了国家电网公司的企业文化特征 (14)6.6充分重视了对环境保护的要求 (14)16.7可提供高质量、高水平的服务 (14)7综合效益分析 (15)7.1安全因素分析 (15)7.2经济效益分析 (15)8典型设计使用总体说明 (15)8.1应用注意事项 (15)8.2典型设计文件 (16)8.3输电线路杆塔标示牌悬挂要求 (16)8.4杆型选用方法 (17)21概述推行输电线路工程典型设计,是公司立足改革发展全局提出的加强电网建设的重要举措,是实施集团化运作、集约化发展、精细化管理,多、快、好、省建设坚强新疆电网的有效途径。
35kV输电线路工程典型设计对进一步规范线路工程管理,提高线路工程质量,提高城乡供电可靠性,宣传“国家电网”品牌、树立良好的企业形象,实施公司服务“三农”等意义重大。
1.1设计的内容从输电线路的本体造价构成讲,主要由基础、导、地线及杆塔三部分构成。
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1 ZS-2-18直线杆基本设计条件(1)该杆型为海拔1000m以内、设计风速30m/s、覆冰10mm,导线LGJ-240/30(兼LGJ-185/30)钢芯铝绞线的单杆,地线采用GJ-50。
(2)ZS-2-18直线杆的气象条件、杆塔设计条件、底、拉、卡盘选择见表1-1-1、表1-1-2、1-1-3。
表1-1-1 ZS-2-18 直线杆的气象条件表1-1-2 ZS-2-18直线杆的设计条件ZS-2-18直线杆一览图注:1.底盘采用DP12,且地基承载力应大于120kpa.2.拉盘采用4×LP12,回填土上拔角应大于20°,埋深为米。
2 ZM-5-18直线杆基本设计条件(1)该杆型为海拔1000m以内、设计风速30m/s、覆冰10mm,导线LGJ-240/30(兼LGJ-185/30)钢芯铝绞线的双杆,地线采用GJ-50。
(2)ZM-5-18直线杆的气象条件、杆塔设计条件、底、拉、卡盘选择见表2-1-1、表2-1-2、2-1-3。
表2-1-1 ZM-5 -18直线杆的气象条件表2-1-2 ZM-5-18直线杆的设计条件ZM-5-18直线杆一览图注:1.底盘采用2×DP10,且地基承载力应大于120kpa.2.卡盘采用2×KP14。
3 ZSW-3-18直线杆基本设计条件(1)该杆型为海拔1000m以内、设计风速30m/s、覆冰10mm,导线LGJ-240/30(兼LGJ-185/30)钢芯铝绞线的单杆,地线采用GJ-50。
(2)ZSW-3-18直线杆的气象条件、杆塔设计条件、底、拉、卡盘选择见表3-1-1、表3-1-2、3-1-3。
表3-1-1 ZSW-3 -18直线杆的气象条件表3-1-2 ZSW-3-18直线杆的设计条件ZSW-3-18直线杆一览图注:1.底盘采用DP12,且地基承载力应大于120kpa.2.拉盘采用4×LP12,回填土上拔角应大于20°,埋深为米。
4 ZMW-5-18直线杆基本设计条件(1)该杆型为海拔1000m以内、设计风速30m/s、覆冰10mm,导线LGJ-240/30(兼LGJ-185/30)钢芯铝绞线的双杆,地线采用GJ-50。
(2)ZMW-5-18直线杆的气象条件、杆塔设计条件、底、拉、卡盘选择见表4-1-1、表4-1-2、4-1-3。
表4-1-1 ZMW-5 -18直线杆的气象条件表4-1-2 ZMW-5-18直线杆的设计条件ZMW-5-18直线杆一览图注:1.底盘采用2×DP10,且地基承载力应大于120kpa.2.卡盘采用2×KP14。
5 NM5°-2-18转角杆基本设计条件(1)该杆型为海拔1000m以内、设计风速30m/s、覆冰10mm,导线LGJ-240/30(兼LGJ-185/30)钢芯铝绞线的双杆,地线采用GJ-50。
(2) NM5°-2-18转角杆的气象条件、杆塔设计条件、底、拉、卡盘选择见表5-1-1、表5-1-2、5-1-3。
表5-1-1 NM5°-2 -18转角杆的气象条件表5-1-2 NM5°-2-18(15)直线杆的设计条件NM5°-2-18转角杆一览图注:1.底盘采用2×DP12,且地基承载力应大于120kpa。
2.拉盘采用4×LP14,回填土上拔角应大于20°,埋深为米。
6 NMW5°-2-15转角杆基本设计条件(1)该杆型为海拔1000m以内、设计风速30m/s、覆冰10mm,导线LGJ-240/30(兼LGJ-185/30)钢芯铝绞线的双杆,地线采用GJ-50。
(2) NMW5°-2-15转角杆的气象条件、杆塔设计条件、底、拉、卡盘选择见表6-1-1、表6-1-2、6-1-3。
表6-1-1 NMW5°-2 转角杆的气象条件表6-1-2 NMW5°-2-15直线杆的设计条件NMW5°-2-15转角杆一览图注:1.底盘采用2×DP12,且地基承载力应大于120kpa。
2.拉盘采用4×LP14,回填土上拔角应大于20°,埋深为米。
7、06B2-J1型塔设计条件(1)设计条件:06B2-J1塔的导线型号及张力、使用条件、荷载表见表7-1~表7-3表7-1 导线型号及张力表7-2 使用条件表7-3 荷载表(单位:N)注:导地线水平荷载未考虑风压高度变化系数(1zμ=)(2)根开尺寸及基础作用力06B2-J1塔的根开尺寸及基础作用力见表7-4~表7-5表7-4 根开尺寸(mm)表7-5 基础作用力(kN)(3)塔单线图集司令图06B2-J1塔单线图见图7-6,司令图见图7-78、06B2-J2型塔设计条件(1)设计条件:06B2-J2塔的导线型号及张力、使用条件、荷载表见表8-1~表8-3表8-1 导线型号及张力表8-2 使用条件表8-3 荷载表(单位:N)注:导地线水平荷载未考虑风压高度变化系数(1zμ=)(2)根开尺寸及基础作用力06B2-J2塔的根开尺寸及基础作用力见表8-4~表8-5表8-4 根开尺寸(mm)表8-5 基础作用力(kN)(3)塔单线图集司令图Array06B2-J2塔单线图见图8-6,司令图见图8-79、6B2-J3塔设计条件(1)设计条件:06B2-J3的导线型号及张力、使用条件、荷载表见表9-1~表9-3表9-1 导线型号及张力表9-2 使用条件表9-3 荷载表(单位:N)μ=)注:导地线水平荷载未考虑风压高度变化系数(1z(2)根开尺寸及基础作用力06B2-J3塔的根开尺寸及基础作用力见表9-4~表9-5表9-4 根开尺寸(mm)表9-5 基础作用力(kN)(3)塔单线图集司令图 06B2-J3塔单线图见图9-6,司令图见图9-710、06B2-J4型塔设计条件(1)设计条件:06B2-J4塔的导线型号及张力、使用条件、荷载表见表10-1~表10-3表10-1 导线型号及张力表10-2 使用条件表10-3 荷载表(单位:N)注:导地线水平荷载未考虑风压高度变化系数(1zμ=)(2)根开尺寸及基础作用力06B2-J4塔的根开尺寸及基础作用力见表10-4~表10-5表10-4 根开尺寸(mm)表10-5 基础作用力(kN)(3)塔单线图集司令图06B2-J4塔单线图见图10-6,司令图见图10-711、06B2-Z1型塔设计条件(1)设计条件:06B2-Z1塔的导线型号及张力、使用条件、荷载表见表11-1~表11-3表11-1 导线型号及张力表11-2 使用条件表11-3 荷载表(单位:N)注:导地线水平荷载未考虑风压高度变化系数(1zμ=)(2)根开尺寸及基础作用力06B2-Z1塔的根开尺寸及基础作用力见表11-4~表11-5表11-4 根开尺寸(mm)表11-5 基础作用力(kN)(3)塔单线图集司令图06B2-Z1塔单线图见图11-6,司令图见图11-712、06B2-Z2型塔设计条件(1)设计条件:06B2-Z2塔的导线型号及张力、使用条件、荷载表见表12-1~表12-3表12-1 导线型号及张力表12-2 使用条件表12-3 荷载表(单位:N)μ=)注:导地线水平荷载未考虑风压高度变化系数(1z(2)根开尺寸及基础作用力06B2-Z2塔的根开尺寸及基础作用力见表12-4~表12-5表12-4 根开尺寸(mm)表12-5 基础作用力(kN )(3)塔单线图集司令图06B2-Z2塔单线图见图12-6,司令图见图12-713、06B5-SJ1型塔设计条件(1)设计条件:06B5-SJ1塔的导线型号张力、使用条件、荷载表见表13-1~表13-3表13-1 导线型号及张力 表13-2 使用条件 表13-3 荷载表(单位:N )注:导地线水平荷载为下导线荷载(2)根开尺寸及基础作用力06B5-SJ1塔的根开尺寸及基础作用力见表13-4~表13-5表13-4 根开尺寸(mm)表13-5 基础作用力(kN)(3)塔单线图集司令图06B5-SJ1塔单线图见图13-6,司令图见图13-714、06B5-SJ2型塔设计条件(1)设计条件:06B5-SJ2塔的导线型号张力、使用条件、荷载表见表14-1~表14-3表14-1 导线型号及张力表14-2 使用条件表14-3 荷载表(单位:N)注:导地线水平荷载为下导线荷载(2)根开尺寸及基础作用力06B5-SJ2塔的根开尺寸及基础作用力见表14-4~表14-5表14-4 根开尺寸(mm)表14-5 基础作用力(kN)(3)塔单线图集司令图06B5-SJ2塔单线图见图14-6,司令图见图14-715、06B5-SJ3型塔设计条件(1)设计条件:06B5-SJ3塔的导线型号张力、使用条件、荷载表见表15-1~表15-3表15-1 导线型号及张力表15-2 使用条件表15-3 荷载表(单位:N)注:导地线水平荷载为下导线荷载(2)根开尺寸及基础作用力06B5-SJ3塔的根开尺寸及基础作用力见表15-4~表15-5表15-4 根开尺寸(mm)表15-5 基础作用力(kN)(3)塔单线图集司令图06B5-SJ3塔单线图见图15-6,司令图见图15-716、06B5-SJ4型塔设计条件(1)设计条件:06B5-SJ4塔的导线型号张力、使用条件、荷载表见表16-1~表16-3表16-1 导线型号及张力表16-2 使用条件表16-3 荷载表(单位:N)注:导地线水平荷载为下导线荷载(2)根开尺寸及基础作用力06B5-SJ4塔的根开尺寸及基础作用力见表16-4~表16-5表16-4 根开尺寸(mm)表16-5 基础作用力(kN)(3)塔单线图集司令图06B5-SJ4塔单线图见图16-6,司令图见图16-717、06B5-SZ1型塔设计条件(1)设计条件:06B5-SZ1塔的导线型号张力、使用条件、荷载表见表17-1~表17-3表17-1 导线型号及张力表17-2 使用条件表17-3 荷载表(单位:N)注:导地线水平荷载为下导线荷载(2)根开尺寸及基础作用力06B5-SZ1塔的根开尺寸及基础作用力见表17-4~表17-5表17-4 根开尺寸(mm)表17-5 基础作用力(kN)(3)塔单线图集司令图06B5-SZ1塔单线图见图17-6,司令图见图17-718、06B5-SZ2型塔设计条件(1)设计条件:06B5-SZ2塔的导线型号张力、使用条件、荷载表见表18-1~表18-3表18-1 导线型号及张力表18-2 使用条件表18-3 荷载表(单位:N)注:导地线水平荷载为下导线荷载(2)根开尺寸及基础作用力06B5-SZ2塔的根开尺寸及基础作用力见表18-4~表18-5表18-4 根开尺寸(mm)表18-5 基础作用力(kN)(3)塔单线图集司令图06B5-SZ2塔单线图见图18-6,司令图见图18-719、06GG3-SJ1型塔设计条件(1)设计条件:06GG3-SJ1塔的导线型号张力、使用条件、荷载表见表19-1~表19-3表19-1 导线型号及张力表19-2 使用条件表19-3 荷载表(单位:N)注:导地线水平荷载为下导线荷载(2)根开尺寸及基础作用力06GG3-SJ1塔的根开尺寸及基础作用力见表19-4~表19-5表19-4 根开尺寸(mm)表19-5 基础作用力(kN)(3)塔单线图集司令图06GG3-SJ1塔单线图见图19-620、06GG3-SJ2型塔设计条件(1)设计条件:06GG3-SJ2塔的导线型号张力、使用条件、荷载表见表20-1~表20-3表20-1 导线型号及张力表20-2 使用条件表20-3 荷载表(单位:N)注:导地线水平荷载为下导线荷载(2)根开尺寸及基础作用力06GG3-SJ2塔的根开尺寸及基础作用力见表20-4~表20-5表20-4 根开尺寸(mm)表20-5 基础作用力(kN)21、06GG3-SJ3型塔设计条件(1)设计条件:06GG3-SJ3塔的导线型号张力、使用条件、荷载表见表21-1~表21-3表21-1 导线型号及张力表21-2 使用条件表21-3 荷载表(单位:N)注:导地线水平荷载为下导线荷载(2)根开尺寸及基础作用力06GG3-SJ3塔的根开尺寸及基础作用力见表21-4~表21-5表21-4 根开尺寸(mm)(3)塔单线图集司令图表21-5 基础作用力(kN)(3)塔单线图集司令图06GG3-SJ3塔单线图见图21-622、06GG3-SJ4型塔设计条件(1)设计条件:06GG3-SJ4塔的导线型号张力、使用条件、荷载表见表22-1~表22-3表22-1 导线型号及张力表22-2 使用条件表22-3 荷载表(单位:N)注:导地线水平荷载为下导线荷载(2)根开尺寸及基础作用力06GG3-SJ4塔的根开尺寸及基础作用力见表22-4~表22-5表22-4 根开尺寸(mm)表22-5 基础作用力(kN)(3)塔单线图集司令图06GG3-SJ4塔单线图见图22-6*本杆型按照转角杆设计,用在终端型钢管杆(60°~90°)需按一侧挂线,另一侧未挂线或挂线两种条件进行设计,但本次设计按照杆塔规划条件暂时没有考虑,具体使用可参照(60°~90°)转角杆适当调整横担尺寸,校验横担螺栓连接强度即可。