架空送电线路铁塔设计分析

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架空输电线路铁塔结构设计要点分析

架空输电线路铁塔结构设计要点分析

电力科技架空输电线路铁塔结构设计要点分析张 琨(国核电力规划设计研究院重庆有限公司,重庆 401121)摘要:随着人们生活水平的不断提升,人们对经济与物质提出的要求也越来越高,对电力程度的依赖性也越来越大。

为了给人们提供安全稳定的输电线路,应当对电网结构进行完善,同时,需要科学设计架空输电线路铁塔设计,输电线路铁塔不仅是架空输电线路的重要组成部分,且在一定程度对导线、地线及附件起着支撑作用,其与我国的电力供应有着密切联系。

本文首先分析了介绍了输电线路铁塔,然后就输电线路铁塔的结构设计方法进行分析,最后探究了铁塔基础设计的优化策略。

关键词:架空输电线路;铁塔结构;设计要点在当前新时代背景下,人们对线路的安全运行提出了较高的要求,架空输电线路铁塔结构设计过程中,不仅能要考虑到其经济效益,还需要对铁塔的安全稳定性进行充分考虑。

在输电线路事故中,不合理的铁塔结构占据重要比例,因此,科学的设计架空输电线路铁塔结构工作具有重要意义[1]。

本文着重分析了架空输电线路铁塔结构设计要点,以此使输电线路铁塔结构的安全稳定得到提高。

1 输电线路铁塔结构设计简介所谓的输电线路铁塔就是电力铁塔,塔头、塔身塔腿是组成整个铁塔的主要部分,根据用途的不同输电线路铁塔的形状也有所差异,比如,耐张塔、直线塔、换位塔等,按照铁塔的形状一般分为五种类型,一是酒杯型,二是猫头型,三是上字型,四是干字型,五是桶型。

几片平面结构是构成输电线路铁塔塔架的主要部分,为了形成一个几何不变的塔架结构,需要组合各片平面桁架,还需要将横隔进行设置,设置的位置在各横截面的地方[2]。

2 输电线路铁塔结构设计要点在电力线路工程建设中,输电线路铁塔结构设计占据重要地位,在实际中,设计师应在相关的原理与方式基础上进行设计,将各种设计理念及思想充分发挥,以此使输电线路铁塔的安全性得到保障,以此更好的推动电力系统的良好发展。

面对不断变化和发展的经济,自然环境不断对输电线路铁塔的设计提出更高的要求,所以,科学的设计架空输电线路铁塔结构具有重要意义。

架空输电线路[110kV架空输电线路初步设计]

架空输电线路[110kV架空输电线路初步设计]

架空输电线路[110kV架空输电线路初步设计]110kV架空输电线路初步设计目录前言第一章原始资料介绍 1 第二章设计说明书 2 第一节路径的选择 2 第二节导线及避雷线部分 2 第三节导体的应力及弧垂 4 第四节杆塔的选择7 第五节杆塔基础设计11 第六节绝缘子及金具的选择13 第七节防雷防振及接地保护装置的选择16 第三章计算任务书18 第一节导线截面选择及校验计算部分18 第二节导线的应力及弧垂计算20 第三节导线的防振设计27 第四节杆塔头部尺寸校验29 第四章结束语31 参考资料31 附录一弧垂应力曲线图32 附录二杆塔一览图33 附录三杆塔基础34 附录四绝缘配合35 第一章原始资料介绍一、设计情况由于国民经济的高速发展,现有城市电网难以满足工业用电及人民群众生活用电的需求,需新建一110kV架空线路,该输电线路采用单回输电方式,线路总长5km,输送功率20MW,功率因数0.8,最大利用小时数为6000小时。

该地区用电量年增长率为18%。

该地区处于平原,该输电线路经过的地势较平坦,相对高度较小,沿线耕地较少,多为居民区、工厂、道路等,沿线树木较少,土质含沙量大,地下水位较浅。

二、设计气象条件表1-1 线路经过地区的自然条气象条件类别气温(ºC)风速(m/s) 覆冰厚度(mm) 最高气温+40 0 0 最低气温-20 0 0 最大风速-5 30 0 覆冰情况-5 10 10 年平均气温+15 0 0 外过电压+15 10 0 内过电压+15 15 0 安装情况-10 10 0 冰的比重0.9g/cm3 第二章设计说明书第一节路径的选择该线路从110kV(A站)构架出线至110kV (B站)进线构架线路全长5km,全线经过的地区地势较平坦,相对高度较小,沿线耕地较少,多为居民区,工厂,河流,道路等,沿线树木较少。

沿途有公路到达,交通运输方便,有利于施工、运行、维护。

经工作人员对本地地形反复考察绘制出的路径图如下所示。

35kV铁塔设计总论解析

35kV铁塔设计总论解析

第七卷35kV架空线路标准设计第一篇总论第1章总论1.1设计依据1.1.1 设计依据性文件南方电网公司关于配网工程标准设计的编制原则和指导意见。

1.1.2 主要设计标准、规程规范GB 50061-2010《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50009《建筑结构荷载规范》GB50545-2010《110kV〜750kV架空输电线路设计技术规范》GB50010-2002《混凝土结构设计规范》GB/T16434-1996《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB/T 4623-2006《环型混凝土电杆》DL/T5154-2002《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》DL/T5130-2001《架空送电线路钢管杆设计技术规定》DL/T5219-2005《架空送电线路基础设计技术规定》DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T 599-1996《城市中低压配电网改造技术导则》DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》Q/CSG 10012-2005《中国南方电网城市配电网技术导则》Q/CSG 10703-2009《110kV及以下配电网装备技术原则》Q/CSG 11501-2008《35kV及以下架空电力线路抗冰加固技术导则》Q/CSG 11503-2008《中重冰区架空输电线路设计技术规定(暂行)》1.2设计内容35kV架空线路标准设计包括杆塔的标准设计、机电组装图及加工图的标准设计。

杆塔的标准设计,即对于不同的杆塔材质、气象条件、导线截面、回路数等条件的组合,设计出一套系列化的标准设计杆塔。

机电组装图及加工图标准设计则包含张力弧垂放线表、金具组装图和接地装置图、铁附件加工图和等径杆加工图。

1.3模块划分及命名原则1.3.1 模块划分原则在本次标准设计中,架空线路针对一定电压等级、材质、气象条件、导线截面和回路数的组合而设计的一系列杆塔称为一个模块;张力弧垂放线表、金具组装图、接地装置图、铁附件加工图和等径杆加工图各为一个模块。

山区35kV架空输电线路的设计分析

山区35kV架空输电线路的设计分析

山区35kV架空输电线路的设计分析作者:庞晓峰来源:《科技资讯》 2012年第10期庞晓峰(安徽滁州供电公司安徽滁州 239000)摘要:35kV架空线路作为山区供电线路外送电源的主要线路,对保障山区供电具有重要影响。

本文阐述了山区35kV架空输电线路的设计内容,针对设计的初步工作和施工图设计分别进行了分析,并结合山区的实际情况,提出了设计时应注意的事项。

关键词:电力系统 35kV架空线路设计分析中图分类号:TM724 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2012)04(a)-0125-01对35kV架空输电线路的设计主要分为初步设计和施工图设计两部分,其主要内容为:选择合理的输电线路路径和导线型式,选择合理的杆塔型式,进行杆塔的受力计算和分析,计算导线和避雷线的应力弧垂,最后进行工程的预算分析。

所设计的35kV架空线路应保证运行的安全稳定性和经济合理性,保障山区的可靠供电。

1 设计的初步工作作为工程设计的重要阶段,设计的初步工作是明确设计原则,通过比较不同35kV架空线路路径的技术经济性选择最佳的设计方案,完成前期的准备工作,35kV架空线路设计的初步工作主要以下几方面。

1.1 确定导线和避雷线首先应结合山区的实际情况对电网规划的基础负荷资料及预先选定的导线截面进行分析和校验。

在当前的经济发展速度下,用电量需求增长迅速,因此一般情况下都是当线路投运后很快就会达到标准负荷甚至满负荷运行,但如果线路长期在超标准负荷的情况下运行,则会由于连接点的发热导致其运行寿命急剧下降,而且也给正常的安全运行带来了隐患。

因此,在选择35kV架空线路的导线截面时,应采用适中的原则,既不偏大也不偏小,且在确定完导线型号后根据相关规程的要求确定避雷线的型号。

1.2 合理分析气象条件35kV配电线路的设计基础之一就是当地的气象条件,应综合当地的气象资料和已有线路的运行情况综合分析,主要考虑以下气象条件。

(1)最高温度值:最高温度值用于架空线路最大弧垂的计算,此条件可保证架空线路的对地的安全距离;(2)最低温度值:最低温度值保证了导线的最大应力;(3)夏季最热月的平均温度值:此条件确定了导线的安全载流量;(4)最大风速值:此条件确定了架空线路受力部位的外负荷值,根据其可验证导线的安全距离水平;(5)雷电的日数:此条件是防雷设计的基础资料;(6)覆冰的厚度:此条件用于计算架空线路的机械强度。

浅析220kV架空输电线路杆塔间隙设计要点

浅析220kV架空输电线路杆塔间隙设计要点

浅析220kV架空输电线路杆塔间隙设计要点摘要:本文介绍一种较精确的计算方法,计算导线与直线塔塔头各部位的空气间隙距离,供设计新型直线杆塔及对已运行的输电线路杆塔在调整爬距后验算间隙裕度时使用.通过对绝缘架空地线并联间隙发生火花放电故障的处理和成因分析,暴露出线路切改工程中,原线路上新形成的耐张段分段绝缘地线缺少直接接地点的问题。

应充分考虑切改工程进行的改动对原线路地线运行方式的改变,并对此提出应对方案。

关键词:输电线路;绝缘架空地线;并联间隙前言近年来220kV及500kV高压、超高压输电线路大面积污闪事故时有发生,各地供电企业都在重新划分污秽区域及污秽等级,对已建成运行的输电线路进行绝缘子串爬距调整。

在污秽严重地区普遍增加绝缘子片数以加大爬距。

而我国目前采用的500kV超高压输电线路第二代杆塔的塔头尺寸比较紧凑,220kV、110kV输电线路杆塔塔头尺寸大都是60年代确定的.因此线路运行及设计人员在调整爬距及设计新线路时都需要进行大盈的塔头验算。

此外,设计尺寸经济合理的新杆塔也是线路设计人员的基本工作之一。

由于导线的几何形状是悬链线,邻近导线的塔头部位构件(通常称为曲臂)是空间直线,用常规的方法计算准确的空气间隙是很困难的.对于直线杆塔的塔头间隙,通用的计算方法是将空间间隙问题简化成平面间隙来考虑,即先计算导线悬垂绝缘子串的摇摆角,然后以绝缘配合要求的间隙距离为半径作平面间隙圆图,检查塔头各部位的间隙是否满足要求.在计算中对于塔身厚度,通常引入一个裕度B的方法来考虑其对间隙的影响。

由于各种直线塔的塔身厚度、坡度不同杆塔的使用条件不同,在不同的工艺下取用但不能准确地反映塔身厚度的影响。

若对于各种工况下的各种塔型的塔头均用手工作图法来确定间隙裕度(特别是对拉线杆塔的拉线间隙)则作图的工作里较大且很不方便。

1架空地线及其作用架空地线是架设在被保护的导线上方,保护导线免于遭受雷击的装置,又称避雷线,简称地线。

输电线路铁塔设计规范

输电线路铁塔设计规范

输电线路铁塔设计规范 篇一:输电线路铁塔 输电线路铁塔 输电线路塔是支持高压或超高压架空送电线路的导线和避雷线的构筑物。

类型根据在线路上的位置、作用及受力情况分类如表: 还可根据不同的电压等级、线路回路数、导线及避雷线的布置方式、材料及结构形式来确定塔的名称,例如:220千伏单回路导线水平排列的门型耐张跨越塔。

常见的悬垂型塔或耐张型塔如图。

500千伏台山电厂至香山输变电工程的崖门大跨越钢管塔,该塔位于新会区西江崖门边,在两岸各建一高塔,两座高塔跨越距离公里,塔高米,所用钢管直径达米,单塔重1650吨。

常见的悬垂型塔或耐张型塔, 崖门大跨越钢管塔 塔的尺寸和档距须满足电路要求:导线与地面、建筑物、树木、铁路、公路、河流以及其他架空线路之间,导线与导线、导线与避雷线之间,均应保持必要的最小安全距离。

避雷线对导线的保护角及使用双避雷线时两根避雷线之间的水平最小距离应满足有关规定。

荷载输电线路塔主要承受风荷载、冰荷载、线拉力、恒荷载、 安装或检修时的人员及工具重以及断线、地震作用等荷载。

设计时应考虑这些荷载在不同气象条件下的合理组合,恒荷载包括塔、线、金具、绝缘子的重量及线的角度合力、顺线不平衡张力等。

断线荷载在考虑断线根数(一般不考虑同时断导线及避雷线)、断线张力的大小及断线时的气象条件等方面,各国均有不同的规定。

结构计算 塔一般均简化为静态进行分析,对于风、断线、地震等动荷载,通常在静力分析的基础上,分别乘以风振系数、断线冲击系数、地震力反应系数来考虑动力作用。

输电线路塔的内力计算,与塔式结构和桅式结构相同,但须考虑下列两个问题: ①导线风荷载对塔的作用。

由于导线的支点间距较大(一般为200~800米)而横向摆动的周期较长(一般为5秒左右),故应考虑风沿导线的不均匀分布及导线对塔的动力效应。

20世纪60年代初,许多国家的电力部门曾用实际的试验线路来测定导线在大风作用下的最大响应,并据此制订了实用计算法,其中有的已纳入本国的规程,但是由于受地形、测量仪器的精度、分析水平等各种因素的限制,这些实用计算方法还不能精确反映出真实情况。

《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》dlt51542002

《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》dlt51542002
’ 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本规定中引用而构成为本规定的条文。本规定出 版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规定的各方应探讨使用下列标 准最新版本的可能性。
() !*"" + !,-- 焊接用钢丝 () !’"" + !,.. 镀锌钢绞线 () &"!,! + !,,* 构筑物抗震设计规范 () !*-.. + !,,’ 冷轧带肋钢筋 () / 0 -"" + !,.’ 碳素结构钢 () / 0 !&,! + !,,1 低合金高强度结构钢 () / 0 &!!- + !,,& 碳钢焊条 () / 0 &!!. + !,,& 低合金钢焊条 () / 0 *",. 2 ! + !,.’ 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 () / 0 *",. 2 ’ + !,.’ 紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹 ()3 4. + !,.1 建筑结构设计统一标准 ()3 , + !,.- 建筑结构荷载规范 () 3!- + !,.. 钢结构设计规范 () 3!" + !,., 混凝土结构设计规范 56 / 0 &",’ + !,,, !!" % &""#$ 架空送电线路设计技术规程
附录 相关标准规范
中华人民共和国电力行业标准
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架空送电线路杆塔结构 设计技术规定
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关于500kV同塔三回架空输电线路杆塔方案的探讨

关于500kV同塔三回架空输电线路杆塔方案的探讨

关于500kV同塔三回架空输电线路杆塔方案的探讨作者:江巳彦来源:《城市建设理论研究》2013年第06期摘要本文尝试对500kV同塔三回输电线路的杆塔方案进行充分的技术经济比较,推荐出满足技术要求且经济合理的塔头布置型式。

Abastract: This paper attempts to technical and economic comparison of full 500kV three loop transmission lines on same tower project, recommends meet technical requirements and economic and reasonable arrangement of column head type.中图分类号:TM621.5 文献标识码:A文章编号:1.0 前言由广东电网公司建设的“大运会保供电”重点工程--500kV鲲鹏至宝安送电线路在局部地段拟利用现有线路走廊建设500kV同塔三回输电线路。

本文针对三回路线路的杆塔方案进行全面的研究比较,探讨在技术和经济上最优的塔头布置型式。

2.0 杆塔型式比较2.1塔头布置条件2.1.1 塔头空气间隙根据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545-2010)(以下简称“设计规范”)相关要求,线路所经地区海拔均不超过1000m,带电部分与杆塔构件的间隙,在相应风偏条件下,不应小于表2.1.1所列数值。

表2.1.1带电部分与杆塔构件的最小间隙2.1.2导线相间最小距离档距中央导线水平相间最小距离主要取决于较大的风引起的导线不同步摆动(或舞动)的条件,此时正常运行的工频电压不应使相间空气间隙击穿。

当导线采用水平排列时,对1000m以下档距,水平线间距离按以下公式计算:(2.1.2-1)当导线采用垂直排列时,采用公式(2.1.2-1)计算结果的75%。

2.1.3地线支架高度线路档距中央导线和地线间的最小距离按照设计规范中的经验公式来校验。

架空输电线路设计课件

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第二章架空输电线路基本知识 第一节 导线和避雷线 一、架空线的材料、种类和用途 1、常用架空线的材料
铜、铝、铝合金、钢 2、常用架空线的结构及型号、规格
LJ−120 LGJ−300/50 LGJF−150/25
LHAJ−400表示标称截面为400mm2的热处理 铝镁硅合金绞线, LHBGJ−400/50表示标称截面为铝合金400 mm2、钢50 mm2的钢芯热处理铝镁硅稀土 合金绞线。
Im
WR WF WS Rt
WR 单位长度导线的辐射散 热功率 WF 单位长度导线的对流散 热功率 WS 单位长度导线的日照吸 热功率
Rt 允许温度 t时单位长度导线的交流 电阻
4.按电晕条件校验
超高压输电线路的导线表面电场强度很高, 以至超过周围空气的放电强度,使空气电离 形成局部放电,这种现象称为电晕。
80
复合光纤地线现多采用OPGW型复合光纤电缆。复合光纤电缆的外层铝合 金绞线起防雷保护和屏蔽作用,芯部的光导纤维起通信作用。
绝缘地线 特点:利用一只带有放电间隙的绝缘子与杆 塔隔开,雷击时利用放电间隙击穿接地。 作用:⑴防雷;⑵降低线路的附加电能损失; ⑶载波通信的通道; 屏蔽地线
用以防止输电线路电磁感应对附近通信线路 的影响。屏蔽地线需要使用良导电线材,目前多 用LGJ-95/55钢芯铝绞线。因需耗用有色金属, 成本较高,所以只在对重要通信线路的影响超过 规定标准时才考虑架设屏蔽地线。
地线的短路热稳定计算
I
C ln 0 (t2 20) 1
0.240R0T 0 (t1 20) 1
地线的短路热稳 定允许电流,A
地线采用镀锌钢绞线时与导线的配合
导线型号
镀锌钢绞线最 小标称截面mm2

35KV架空输电线路工程铁塔组立专项施工方案

35KV架空输电线路工程铁塔组立专项施工方案

表B.0.1 施工组织设计/专项施工方案报审表★工程名称:秀峰(重坡)110kV变35kV送出工程编号:PD-SJXFX-008本表(含附件)一式 4 份,监理项目部存 2 份,建设单位(业主项目部)存 1 份,承包单位存秀峰(重坡)110kV 变35kV 送出工程:丙午35kV 变~凯口35kV 变35kV 线路π接入秀峰(重坡)110kV 变35kV 线路工程合同编号:060900〔2016〕01JJ11四川省南充市水电工程有限公司2016年07月铁塔组立专项施工方案铁塔组立施工方案批准:审核:编制:一、编制依据 (1)二、工程概况 (1)2.1施工项目及负责人 (1)2.2施工地点、时间 (1)2.3施工内容、等级、影响及限速范围、设备变化 (2)三、施工组织机构 (2)3.2施工单位组织、配合单位及配合内容 (3)3.3施工任务划分、工期及劳动力安排 (3)四、工序施工方法 (3)4.1 工艺流程 (3)五、铁塔组立前准备工作 (4)2、技术准备 (4)3、人员准备 (5)4、机具准备 (5)5、材料准备 (6)6、组立现场准备 (6)六.铁塔组立 (7)1、铁塔组装工艺流程 (7)2、铁塔的组装前准备工作 (7)3、吊主材及片材 (11)4、塔身的吊装 (12)5、曲臂的吊装 (13)6、横担的吊装 (14)七.组塔注意事项 (15)绝缘子的金具安装 (15)一、编制依据:1 GBJ50233-2005 《110-500KV架空电力线路施工及验收规范》2 Q/CSG10017.1-2007 《110-500KV送变电工程质量检验及评定规范》3 DL-408-91 《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)4 JGJ160-2008 《施工现场机械设备检查技术规程》5 电力建设工程安全和环境管理设施规范应用手册6 安全生产监督规定安全生产工作规定7 《安规》、《行规》的相关规定;8 本线路相关施工图纸9 依据现场实际调查及设备现状。

输电线路大跨越铁塔结构设计分析

输电线路大跨越铁塔结构设计分析

产业科技创新 Industrial Technology Innovation104Vol. 1 No.1产业科技创新 2019,1(1):104~105,108Industrial Technology Innovation CN 53-1237/N ISSN 2096-6164输电线路大跨越铁塔结构设计分析何兰宽(中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司,福建 福州 410007)摘要:在电力系统中,输电线路发挥着重要的作用,铁塔结构的合理设计,能够保证整个线路的安全,实现电力平稳的输送。

基于此,本文提出了合理设计曲臂传递纵向载荷、防腐设计、杆塔位优化、避免覆冰、地震、雷击的问题六种输电线路大跨越铁塔结构设方式,从而为施工质量提供保障。

关键词:输电线路;大跨越铁塔;结构设计中图分类号:TM753 文献标识码:A 文章编号:2096-6164(2019)01-0104-03随着社会经济的发展,人们的生活水平逐渐提高,对电力输送提出了更高的要求,其中输电线路铁塔发挥着重要作用,所以工作人员应加强对其的研究,根据施工场地的具体情况,对输电线大跨越铁塔进行合理设计,保证铁塔的建设要在保证安全稳定的前提下,尽量节约建设费用并降低对生态环境的破坏,从而为电力系统的平稳运行提供保障。

1 输电线路大跨越铁塔容易出现的问题1.1 覆冰危害在输电线路大跨铁塔运行过程中,如出现覆冰情况,导线覆冰及塔身构件覆冰会增加铁塔的承载负荷,在极端条件下,会出现铁塔构件破坏的情况。

在覆冰工况下铁塔破坏型式主要包括三种:(1)因竖向荷载引起的破坏。

随着导地线覆冰加大,挂点处垂直荷载不断增加,当主材或小材应力达到屈服强度时,横担主材出现弯折或纵向平面失稳,从而导致输电线路破坏。

此类破坏型式一般发生在铁塔覆冰阶段。

(2)因不均匀冰弯矩引起的破坏。

当铁塔前后侧档距或高差相差较大时 ,铁塔两侧会产生不均匀张力,材覆冰条件下此张力更易使铁塔主材应力逼近极限区分强度,导致横担或塔头主材出现破坏。

输电线路铁塔基础选型分析

输电线路铁塔基础选型分析
塔。 3 . 2铁塔基 础施工应注意问题
1 综合造价 ‘ 万元 ) 6 。转角塔与铁 0
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与铁塔连接
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与铁塔 连接
为防止 山洪 冲毁铁塔 , 在距离 山顶较远 , 塔 位周围地 形容 易形成 汇水面的塔位 ,应构 筑排 施工难易程度 容易 较难 水沟 , 排水沟应根据 现场地 形顺坡 修建 , 口 排水 l 适用 条件 基础预偏调整 容易 较难 应远离塔位 。 施工场地清理及基坑开挖 , 应保留 铁塔调整就位 容易 难 塔位 中心桩 , 作为校核柱顶标高 、 基础埋深 的参 经过上述技术 、 比较可 以看 出, 经济 在同条 考标 志 , 若不能保 留, 中心桩 引出。对 于根 应将 件下 : 开较小 的直线塔 , 不宜设计 成高低腿。 参 考 文 献 ①偏心基础 的特点是基础 中心位于塔腿主 ( Ir 材 的延长线上 , 减小了作用在基底边缘的应力 , … 架 空 送 电 线路 基 础 设 计技 术规 定 , D / 1 使基础受力更趋合理 , 减小了基础尺寸 , 从而达 5 9- 0 5 0 2 20 ) 到 了节省材料 , 降低工程造价的 目的 。显然 , 偏 l李克钏. 础工程唧 , 2 l 基 北京: 中国铁道 出版社 , 心基础优于轴心基础 。 2 3 00 ②从经济上 比较 ,偏心直柱刚性基础优于 直柱紊 『基础 , 生 但略差于斜插式柔性基础 。 当有 作 者简 介 : 蒋利 辉( 于 17 年 )性 别 : 生 99 , 地下水时 ,对于直线型塔则 斜插式 阿陛基础优 男, : 南安 宁, 籍贯 云 职务 : 师 , : 工程 学历 大学本 于斜插式柔性基础 。由于以上基础型式在适用 科 , 20 年参加 工作 , 于 02 至今在 云南省 电力设 条件上各有不同, 因此 , 工程都有采用。 本 计院线路 室从事结构专业工作。 ③斜柱 的主要特点是斜柱与塔腿主材坡度 致, 减小了作用在主柱正截 面上的弯矩 , 使主

(整理)220kV架空送电线路铁塔通用设计--400-50导线单回路新塔设计-终版

(整理)220kV架空送电线路铁塔通用设计--400-50导线单回路新塔设计-终版

(整理)220kV架空送电线路铁塔通⽤设计--400-50导线单回路新塔设计-终版220kV架空送电线路铁塔通⽤设计400/50单回路塔型系列设计说明设计条件:导线:LGJ-400/50地线:GJX-100⽓象:C=10mm(地线15mm) V=27m/s设计标准:1.国标《110~750kV架空输电线路设计规范》(报批稿)2.南⽹《110kV~500kV架空输电线路设计技术规定》供电设计院有限责任公司⽬录1、设计内容及依据2、铁塔使⽤的⾃然环境2、1 设计⽓象条件2、2 地形地貌条件3、铁塔设计条件3、1 导线和地线3、2 铁塔使⽤条件3、2、1 ⽔平档距分级3、2、2 垂直档距的确定3、2、3 最⼤档距的确定3、2、4 代表档距的确定3、2、5 承⼒塔转⾓度数的分级3、2、6 铁塔标志⾼分级3、2、7 铁塔长短腿分级3、2、8 铁塔使⽤条件表4、铁塔绝缘配合和头部尺⼨4、1 铁塔绝缘⽔平4、1、1 绝缘⼦串⽚数4、1、2 绝缘⼦串的机械强度配合4、1、3 空⽓间隙4、1、4 间隙园图的条件4、2 塔头尺⼨的确定4、2、1 线间距离4、2、2 地线⽀架⾼度4、2、3 保护⾓5、铁塔横担与绝缘⼦串连接的要求5、1 直线塔5、2 承⼒塔6、铁塔荷载6、1 荷载条件6、2 各型铁塔荷载表7、直线塔间隙园图1、1、设计内容及依据本设计包括LGJ-400/50单导线单回路系列的⾃⽴式铁塔共8种塔型。

设计依据为国标《110~750kV架空输电线路设计规范》报批稿。

同时也基本符合国家电⽹公司Q/GDW 179-2008《110kV~750kV架空输电线路设计技术规定》和南⽅电⽹公司Q/CSG 11502-2008《110kV~500kV架空送电线路设计技术规定(暂⾏)》等的规定。

2、铁塔使⽤的⾃然环境2、1设计⽓象条件本系列塔型按我省中冰区即导线覆冰厚度10 mm,(地线15mm)最⼤设计风速27 m/s的条件设计。

35~220kv_送电线路铁塔型录_概述说明

35~220kv_送电线路铁塔型录_概述说明

35~220kv 送电线路铁塔型录概述说明1. 引言1.1 概述本篇长文旨在介绍35~220kv送电线路铁塔型录,并提供该领域的概述说明。

送电线路铁塔作为能源传输系统的重要组成部分,在电力运输和分配中扮演着至关重要的角色。

通过深入了解35~220kv送电线路铁塔的类型、特点以及其应用案例分析,有助于提高我们对该领域的理解与认识。

1.2 文章结构本文按照以下结构进行叙述:引言部分将首先从总体上概述35~220kv送电线路铁塔型录的主要内容。

接着,在第二节中,将详细介绍送电线路铁塔的概况、不同线路类型与分类,并阐述各种铁塔种类以及其特点。

随后,第三和第四节将对35~220kv送电线路铁塔型录中的重点进行说明,其中分别涉及到"要点一"与"要点二",包括介绍、详细说明以及应用案例分析。

最后,在结论部分将对全文进行总结并提出建议或者展望未来发展方向。

1.3 目的本文的目标是为读者提供一个完整、系统的35~220kv送电线路铁塔型录,以帮助读者更好地了解该领域的基本知识和实际应用。

通过对铁塔类型和特点的介绍以及相应案例分析,读者将能够掌握不同类型的铁塔在不同线路上的适用性,并结合实际情况进行合理选择和应用。

此外,在文章结论部分,我们将总结主要观点,并提出对未来发展方向的建议,以促进该领域的进一步研究和应用创新。

2. 35~220kv 送电线路铁塔型录概述说明:2.1 送电线路铁塔概述送电线路铁塔是输电线路中的重要组成部分,用于支撑和固定导线,确保电力传输的安全可靠性。

根据不同的电压等级,送电线路铁塔可以分为35kV、66kV、110kV、220kV等多个类型。

2.2 线路类型与分类介绍根据不同的用途和传输距离,送电线路可以分为主干线和支干线。

主要包括220kV主干线、110kV支干线以及35kV、66kV等低压配网线路。

根据所处环境条件和地形地貌特点,可将送电线路分为平原型、山地型、沙漠型等多种分类。

架空线路工程的铁塔基础设计及施工要点

架空线路工程的铁塔基础设计及施工要点

架空线路工程的铁塔基础设计及施工要点1适用范围适用于35kV及以下配网工程架空线路工程的铁塔基础施工。

2设计要求2.1成品工艺要求(1)结构尺寸准确,轴线通直,线条平直顺畅,顶面平整,棱角工艺美观。

(2)结构表面平整有光泽,色泽一致,无蜂窝、麻面、露筋、明显气泡和施工冷缝等质量通病。

(3)模板拼缝及施工缝痕迹淡灭,对拉螺栓等布设整齐美观,连接面搭接平整。

(4)预埋铁件、预留孔洞位置准确,表面与结构面平整,边线横平竖直,预埋铁件下混凝土密实,没有空壳。

2.2设计要求内容(1)基坑开挖及回填要求a)在开挖施工中,对渗水速度较快或较大较深的泥水、流砂坑,采用机动水泵抽水。

b)当坑深超过5m时,须用挡土板支档坑壁。

c)基础坑深的允许偏差为+100mm、-50mm, 坑底应平整。

铁塔现浇基础坑,其超深部分应采用铺石灌浆处理。

d)基坑回填时先排出坑内积水再分层填实。

(2)地脚螺栓安装安装前要核准铁塔基础根开。

安装前除去浮锈,并将螺纹部分加以保护。

(3)模板装拆要求a)浇筑混凝土的模板表面应平整且接缝严密,不应漏浆。

b)混凝土浇筑前模板表面应涂脱模剂。

c)混凝土浇注前,模板内的杂物应清理干净。

d)模板安装允许编差不得超过±10mm.(4)钢筋制做、连接及安装要求a)HPB235级钢盘末端应做180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍、箍筋不小于受力钢筋直径。

弯钩的弯后平直部分长度主筋不应小于钢筋直径的3倍。

箍筋不小于直径的5倍。

b)钢筋调直宜采用机械方法,也可采用冷拉方法。

当采用冷拉方法调直钢筋时,HPB235级的钢筋的冷拉率不宜大于4%,HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋的冷拉率不宜大于1%。

c)钢筋的接头宜设置在受力较小处。

同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。

接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

d)当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。

输电线路杆塔结构设计探究

输电线路杆塔结构设计探究

输电线路杆塔结构设计探究发布时间:2021-08-26T15:49:47.207Z 来源:《城镇建设》2021年第4卷第4月10期作者:邓杨兵胡友艺[导读] 在社会经济发展的强力推动下,各行各业都取得了较大的进步邓杨兵胡友艺滁州市智宏工程咨询有限责任公司安徽省滁州市 239000摘要:在社会经济发展的强力推动下,各行各业都取得了较大的进步。

输电线路杆的结构质量直接关系着电力系统的运行和发展,因此,输电线路杆塔结构设计工作极为重要。

但就当前输电线路杆塔结构设计工作来看,还需要对架空电线路结构进行优化,从而有效提高电能运输的安全性。

关键词:输电线路;杆塔;结构设计一、输电线路杆塔的概述输电线杆塔对于输电线路的施工是必不可少的重要结构部件,其主要功能是将线,避雷线及配套设备支撑架空,以确保线与地之间的所有相关导线和一些交叉保持对象之间的安全距离。

在电力系统中,电力杆塔的主要应用分为:直线杆塔、耐张杆塔、转角杆塔、换位杆塔、跨越杆塔、终端杆塔这五大类。

电力杆塔建设主要使用两种形式的材料:铁塔跟钢筋混凝土塔。

一般在输电线路电压等级大于110kV的情况下采用铁塔形式,电压等级小于66kV将采用钢筋混凝土塔。

在传输距离远的地方,线路电压等级高,施工环境复杂,环境一般采用铁塔。

因为铁塔结构的可变性,铁塔结构的安全性有很大的优势。

然而,使用铁塔的材料需求也很大,结构设计不合理会导致塔架本身的弯矩和承载力缺乏物料浪费。

因此,电力线杆塔必须根据线路电压等级,电路数量,环境条件来考虑,以便在实际情况下选择合适的杆塔形式,从而选择最合适的杆塔结构,从技术性、经济性方面综合对杆塔的选择进行评判。

二、杆塔结构优化设计的必要性杆塔结构在电力设计中是比较重要的设计内容,对于电力的运输质量以及效益具有很大的影响,就其杆塔结构而言,它是属于超静定结构,如果其中的一个杆件被破坏,其整体结构也可能不会受到太大影响,只有当被破坏的程度达到杆塔的最大荷载时,其杆塔才会被破坏。

架空送电线路铁塔基础角度变换的探讨

架空送电线路铁塔基础角度变换的探讨

围进行挖坑 ,并将原有 的基础废 除,才能保证
整 个 塔 位 的 稳 定 性 ,提 高 架 空 送 电线 路 铁 塔 基
础 角 度变 换 工 程施 工 的安 全性 。在 实际 设计
中 , 第 二 种 方 案 采 用 的是 S J 6 3 2 转 角 塔 , 以直
在 实 际施 工 中 ,除 了 同踏 多 回路 转角 塔 基 础 两 个 轴 线 的 设 计 外 , 其 它 的 特 殊 情 况 也
需 要 高 度 重 视 。 例 如 :在 进 行 线 路 设 计 时 , 遇 到 线 路 与 新 建 变 电 站 相 交 汇 的 情 况 , 则 需 要 对 解 口 点 进 行 中 心 设 计 , 按 耐 张 塔 的 方 式 进 行设 计 ,便 于 以后 的解 口操作 对 线 路顺
柱 混 凝 土 台 阶作 为 基 础 部 分 , 主 柱 的 直径 设 计

架 空 送 电线 路 铁 塔 基 础 角 度 变 换 的 工
慎重 考 虑 ,才 能确 保 架空 送 电线 路铁 塔基 础
角度变换工 程的顺利施 工 。 三 、实际施工 中存在的特殊情 况
程 概况 在 对 某 架 空 送 电 线 路 进 行 设 计 时 , 根 据 工 程 施工 要 求 ,线 路 的长度 控 制 在3 0 千 米 左 右 , 电压 为 2 2 0 千 瓦 , 采 用 的 导 线 是 双 回 双 分 裂 的L G 3 6 3 0 / 4 5 , 并 且 , 地 线 采 用 的 是 L G J 一 1 5 0 / 3 5 和3 6 芯O P G W, 以 保 证 整 个 施 工 过 程 的 安 全 。 由 于 受 到 地 理 因 素 的 影 响 , 对 附 近 居 民造 成 一 定干 扰 , 因此 ,对 路 线 的部分 路 段进 行 改线 ,经 过两 次 改线 后 ,确 定 了最

DL/T 5154-2002架空送电线路杆塔结构设计技术规定

DL/T   5154-2002架空送电线路杆塔结构设计技术规定

ICS27.100P62备案号:J172-2002中华人民共和国电力行业标准PDL/T 5154-2002架空送电线路杆塔结构设计技术规定Technical Regulation of design for tower and polestructures of overhead transmission line主编部门:西南电力设计院批准部门:中华人民共和国国家经济贸易委员会2002-04-27发布2002-09-01实施中华人民共和国国家经济贸易委员会发布前言本规定是根据DL/T 5092—1999《110~500kV架空送电线路设计技术规程》,对《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》SDGJ 94—1990的修订。

本规定较修订前的标准有以下重要技术内容的改变:(1) 适用范围由(35~500)kV改为(110~500)kV线路杆塔的结构设计,并明确通信杆塔设计可参照采用。

(2) 修订中纳入了以往工作实践中的成功经验。

(3) 结构设计采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,在与SDGJ 94—1990技术规定基本衔接的条件下,与国内的其他有关土建标准相协调。

(4) 对SDGJ 94—1990技术规定的部分条文作了删改,增加了部分新条文。

本规定发布之日起代替SDGJ 94—1990。

本规定的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F和附录G均为标准的附录。

本规定由电力行业电力规划设计标准化技术委员会提出并归口。

本规定主编单位:西南电力设计院本规定参编单位:中国电力建设工程咨询公司、电力建设研究所、华东电力设计院、西北电力设计院、中南电力设计院。

本规定主要起草人:何尧章、魏顺炎、罗命达、李正、曹健勋、翁炳华、李喜来、唐国安、吴骁、郭跃明、梁政平、秦益芬。

本规定由电力行业电力规划设计标准化技术委员会负责解释。

目次前言1 范围2 引用标准3 总则4 术语和符号5 荷载6 材料7 基本规定8 构件计算及断面选择9 连接计算10 构造要求附录A (标准的附录) 镀锌钢绞线规格及强度标准值附录B (标准的附录) 双杆受力分配表附录C (标准的附录) 桁架内力分析简化表附录D (标准的附录) 铁塔轴心受压构件稳定系数附录E (标准的附录) 等直径钢管起振临界风速V cr曲线附录F (标准的附录) 环形截面混凝土电杆斜截面承载力计算附录G (标准的附录) 用词和用语说明条文说明1 范围1.0.1本规定适用于新建的110kV~500kV架空送电线路杆塔结构的设计,通信杆塔设计可参照采用。

《架空输电线路设计》读后感

《架空输电线路设计》读后感

《架空输电线路设计》读后感书里虽然讲的是架空输电线路设计,但我能感觉到它背后是好多叔叔阿姨、大哥哥大姐姐的智慧结晶。

就像搭积木一样,只不过这个积木超级大,而且搭起来后有超级大的作用。

我想起我们村子以前的故事。

以前我们村子用电总是不太稳定,灯一会儿亮一会儿暗的。

后来来了一群穿着工作服的叔叔,他们在村子附近的山上和田野里竖起了好多高高的铁塔。

那些铁塔就像一个个巨人,稳稳地站在那里。

这些铁塔之间拉着电线,就像给电搭了一座长长的桥,把电从很远的地方送到我们村子里。

那时候我还小,不知道这就是架空输电线路,现在读了这本书才明白。

这本书让我知道了,要设计这些架空输电线路可不容易。

得考虑好多东西呢。

比如说,要把铁塔建在哪里才安全又合适。

不能建在容易发生泥石流或者山体滑坡的地方,不然铁塔倒了,电就送不过来了。

就像我们盖房子,不能盖在流沙上面一样,得找个结实的地基。

还有那些电线,得选择合适的材料。

就像我们挑绳子,如果要吊起很重的东西,就得挑粗粗的、结实的绳子。

电线也是这样,要能承受得住电的传输,还得经受得住风吹雨打、日晒雨淋。

我记得有一次下特别大的雨,风也呼呼地吹,我担心那些电线会被吹断,但是它们没有。

这就说明设计这些线路的叔叔阿姨考虑得很周全。

而且这些架空输电线路还得考虑周围的环境。

不能影响到小动物的生活,也不能破坏大自然的美景。

就像我们在公园里玩耍的时候,不能破坏花草树木一样。

书里说的这些让我觉得那些设计线路的人好细心、好有爱心。

从这本书里,我还知道了好多人在为我们能好好用电努力着。

这就像一场接力赛,设计线路的人先跑第一棒,把线路设计好;然后有工人叔叔阿姨去把铁塔和电线安装好,这是第二棒;还有很多人在后面维护线路,让电可以源源不断地送到我们家里,这就是后面的棒次。

大家都很重要。

我觉得这本书虽然讲的是架空输电线路设计,但是它让我看到了人们的智慧、努力还有对生活的热爱。

我希望以后我也能像这些设计线路的叔叔阿姨一样,做一些对大家有用的事情。

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要标准 。
成 了大量 的材料浪费 。 而转 角塔 的不对称设计 刚好解决 了这个 界角度变化而随之变化的最大水平档距 。 临界水平档距直接影
2 架空转角塔结构的确定
确定架空送 电线路转交铁塔 的最终结构实 际上就是确 定 转角塔设计过程 中的两翼 临界角度 , 因为在这个 临界角度 内所 设 计的转 角塔模 型都是合理 的。
但是其却 有着 自己显著 的优势 。 在传 统对称架 空铁塔设计模 型 安 全前提下 , 如果我们 能找到符合设 计的转角塔模 型 , 我们就
2 - 3 水平 档 距 的 临界值
水平档距指的是不对称铁 塔模 型设计过 程中 , 随着转角 临 响铁塔 的安全性 , 实际水平档距 的大小 与临界水平档距 的大小 关 系是 评判一座架 空送 电线路铁塔设 计方案科 学合理 的主要 理论依据 , 也是评判一座架空送电线路 铁塔 能否实施竣工 的重
对于架空送 电线路铁塔 的技术要求。
数值相 应的增大到2 O 。 和1 5 。 , 其他情况 以此类推 。 在实 际的设 计 与建设过程 中 , 为 了最 大程度 的节 省设 计施工成 本 , 在 保证
不应该在拘 泥于其他传 统的架空送 电线路铁塔设计模 型而造 成大量 的不必要 , 甚 至完全可 以避免 的财力 与人 力的浪费 , 因 此设计出最合理临界 角的转角塔便显得尤为重要 。
实 际应用过程 中应该满足 以下前提 。
2 . 1 临界角的含义
我们 知道 , 风 由内向外方 向吹来时 , 角度荷载方 向( 即导 线 张力 、避雷线二者所产生的矢量 力)与风荷载 的方 向相反 。 那 转角 刚好抵 消铁塔整体机 构所受到 的水 平力 。 反之 , 一旦风 向
么, 在风的水平档距 固定 的情况下 , 转角塔模 型 中必然 有某 个 让建造竣工 的转角塔完美适应转角塔所 在地 的气 候 、 工况等许
成 为了解 决我 国越来 越多大功率输 电线路进入城 区诸多 问题 为送 电导线材料 的差异而会有不 同的数值 ) 。 的优 秀设 计方案 。 因此 , 优化转角塔 的设计成为 了一个很有研
究价值 的课题 。
1 转角塔铁塔的主要优势
虽然转角塔也 是传统架 空送 电线路铁塔 的一种定型模式 , 中, 在输电线路角度 发生了偏移 的时候 , 传统 对称架空铁 塔极 其容易 因为风力从不 同角度刮吹导致铁塔 主体架构承受 过大 的压力 , 而导致铁塔 的稳 定性不足造 成安全隐患 , 使得设计 过 程 中设计 人员不得不增 加铁塔整体 的用 材结构规模设 计来解 决这个棘 手的问题 , 因为这个原 因 , 传统铁塔 相 比转角塔 就造 问题 , 其多变的角度设计可 以满足不 同地 区的气候等诸多环境
格 的送 电导线设 计可承受 的极 限风速为 3 0 m / s 和2 0 m / s 时, “ 临
界角” 的最大值 分别 为1 3 . 2 。 和1 1 . 2。 ( 并 且临界角的大小还会 因 因此 , 在实际临界角的计算 与选取 中, 我们为了安全起见 , 在 忽略建设材料 的诸 多材料等 因素 的前提下 , 我们通 常会 相应 的增 加临界值 的数值 , 在上 面的例子 中 , 我们便 会将临界值 的
3 不对称铁塔临界角的实际应用
不对称转 角塔 的“ 临界角” 仅仅为我们解 决 了设计 上的设 计难题。 现代架空送 电线路铁塔在我 国居 民工业用 电的过程 中 扮演着极其重要 的角色 , 因此 , 在合理 的架 空送 电线路铁 塔设 计方案 的前 提下 , 如何保证架 空送 电线路 的稳定 性与耐用 性 , 多实 际情 况 , 这在技术上也 向我们提 出了诸 多要求 。 转角塔 在
的需求程度不一样 , 使得 羊角型塔 、 十字型塔 、 鼓 型塔 、 酒杯 型
塔等多种 传统 的架空送 电铁塔设计 已经不再能够满 足城市 的 用 电需求 。 为 了解 决这个 问题 , 不对称 转角型铁塔 的设 计方案
例如 , 当水平档 距的大小 为4 0 0 m( 即档距4 5 0 m) , 正常规
蔡高峰
( 佛 山电力设计 院有限公 司 , 广东 佛 山 5 2 8 0 0 )
摘 要: 架空送 电线路技术一直以其稳定、 安全等 多方 面优势成为我 国主要的 中远距 离输 电模式 , 但是 随着当前我 国城 市建设 的
快速发展 , 传统 的架 空送 电线路铁塔 的设计 已经不 能满足 实际生活需要 , 如何设计新型 的架空送 电线路铁塔也 亟待 解决。 文章 以 转 角塔为研 究分析 的对 象, 主要对转 角塔 的不对称 结构进行分析 与论述 。
第3 4 卷第 2 3 期
Vo 1 . 3 4 N o . 2 3
企 业 技 术 开 发
T EC HN0L OG I C AL D EVE L OP MEN T OF E N r E RP RI S E 1 5
架 空送 电 线路 铁 塔 设 计 分 析
关键词 : 架空送 电; 转角塔 , 不对称设计 中图分类号 : T M7 5 3 文献标识码: A 文章编号 : 1 0 0 6 — 8 9 3 7( 2 0 1 5 ) 2 3 — 0 0 3 0 - - 0 2
在我 国实际的架空送 电线路铁塔 的应用 中 , 转角塔在超过
够确定这个临界角度 , 我们就只需要在这个临界角度 内合理设 计转角铁塔结构 , 便 能因此最大程度 地减少设计 与施工成本 。
临界角 由最大风速反 向的风荷载确定 , 并且临界角 的大小 与反 向分压大小成线性增长关系。
1 1 0 k V的送电线路 中以每 1 0 0 k m仅3 0 基左 右 的较小应用量 成
为 了一种辅助型送电架空铁塔设计 , 但是随着城市对于 电力需
求量 的 日益增 加 , 输 电网络错综复 杂 , 工业 与普通居 民对 电力
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