福州北至金华500kV输电线路基础的选型设计_许世基

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500kV变电站输电线路保护配置方案设计及可靠性分析

500kV变电站输电线路保护配置方案设计及可靠性分析

500kV变电站输电线路保护配置方案设计及可靠性分析500kV变电站输电线路保护配置方案设计及可靠性分析500kV变电站作为枢纽变电站,是影响电力系统安全运行的一个重要组成部分。

本设计以500kV福园变电站为依托,对变电站线路保护进行双重化保护配置设计,并运用马尔可夫空间状态法对其可靠性进行分析,包括继电保护不同的双重化结构模式对保护装置的可信赖性和安全性的影响和主保护双重化后,对后备保护性能要求的变化及其对系统可靠性的影响,结果表明,随着后备保护配置的完善,可用度增加了,拒动率降低率,但同时升高了误动率。

关键词:双重化保护可靠性分析马尔可夫目录1 绪论 (1)1.1 课题的目的及意义 (1)1.2 继电保护现状 (1)1.3 论文主要工作 (1)2 继电保护配置设计 (2)2.1 线路故障原因 (2)2.2 继电保护的基本概念 (2)2.3 继电保护的分类 (2)2.4 线路继电保护的要求 (2)2.5 500kV福园变电站线路继电保护的配置方案 (3)3 继电保护可靠性分析 (5)3.1 继电保护可靠性分析的基本概念 (5)3.2 继电保护主要可靠性指标 (5)3.3 继电保护可靠性分析的影响因素 (5)3.4 可靠性分析的方法——Markov空间状态法 (6)4 不同配置方案的可靠性分析 (9)4.1两套主保护配置 (9)4.2两套主保护、一套后备保护配置 (11)4.3两套主保护加近后备保护、远后备保护配置 (14)4.4 不同配置方案可靠性分析结果 (16)5 结论 (22)附录 (25)1 绪论1.1课题的目的及意义随着我国智能电网的建设和新能源电力的接入电网以及超高压输电的发展,现代电力系统的运行效率在不断提高,但同时也带来一系列的不稳定性,电力系统的结构变得越来越复杂,发生故障的可能性也随之越来越高。

电力系统继电保护是防止故障扩大,保证电力系统稳定运行的的主要措施,是电力系统不可缺少的重要部分,特别是在超高压输电线路中,继电保护的可靠动作对系统正常运行起到重要作用。

浅谈500kV输电线路铁塔基础选型与设计

浅谈500kV输电线路铁塔基础选型与设计

行 人 工 开挖 。 由于 放 炮 后 。 岩石 整 体 性 被 破 坏 。 在 基础 设 计 时 只 是 利 用 了岩 石 良好 的 地耐 力 . 抵 抗 上 拔 力 时 只是 利 用 了 岩 石 的
应满足 以下几 点要求 : ① 能够 承受施工荷 载 、 事故断线工 况荷
载、 运行 工况荷载 ; ② 具有 良好 的工作 性能 ; ③ 优 良的耐 久性 能; ④ 偶然条件下继续工作 的能力 。
为 了 确 保 输 电线 路 能 够 安 全 、 稳 定地运行 , 铁 塔 基 础 在 设 计 上
碎 石 土 地 基 础 其 固有 的地 质 特 性 .基 坑 一 般 难 以 掏 挖 成
型. 目前 一 般 采 用 以 下几 种 基 础 型 式 : ( 1 ) 柔 性斜 柱 基 础 ; ( 2 ) 刚 性基 础 : ( 3 ) 特 殊基 础 , 如 灌 注桩 基 础 。
重力, 造成 了在岩石 十分好 的山区。 基础尺寸也减少不大 , 混凝
土 方量 也很 大 。 另 一 方 面 , 采用放炮后 。 对 周 围的 环 境 有 影 响 , 对 山体 稳 定 也 有 较 大 的 破 坏 。 因此 . 岩 石 地 基 最 好 的 基 础 型 式 就 是 采 用 岩 石 基 础 。岩 石 基础具有节约混凝土 、 钢材 . 现场施工工作量小等优点 , 有 着 显 著 的 经 济效 益 。 包 括 岩石 锚 桩 基 础 和 嵌 固 式 岩石 基 础 。
与塔 腿 的关 系 可 分 为轴 心 基础 ( 基 础 中 心在 塔腿 的垂 直 线 上 ) 和偏 心 基础 ( 基 础 中心 在 塔 腿 主材 的延 长 线 上 ) ; 按 基 础 本 体 受
力 状态 可分 为 刚 性基 础 和 柔性 基 础 : 按 基 础 主柱 的形 态 又 可 分

500千伏输电线路防舞治理工程电气施工组织设计

500千伏输电线路防舞治理工程电气施工组织设计

500千伏输电线路防舞治理工程电气施工组织设计电气施工组织设计书一、工程概况本工程为500千伏输电线路防舞治理工程电气施工组织设计。

该工程的主要任务是对500千伏输电线路进行防舞治理,确保线路的安全稳定运行。

该工程位于特定地区,总长100公里。

施工期限为90天。

本施工组织设计书将从施工组织、施工工艺、施工机械与设备、劳动力组织及施工安全等方面进行详细的阐述。

二、施工组织2.1总体布置本工程将按照以下先天将功能分区:(1)施工区域:包括输电线路所有相关设施的施工区域,主要用于进行施工作业。

(2)材料堆放区:用于存放施工过程中所需要的材料和设备。

2.2施工班组划分根据工程的规模和施工安排,将分为多个施工队伍。

每个施工队伍将配备专业技术人员和熟练工人,确保施工质量和进度。

2.3施工工期安排根据工程的特点和要求,确定施工的起止时间,并细化每个施工阶段的时间计划,确保施工进度的合理安排。

三、施工工艺该工程的主要施工工艺包括以下几个方面:3.1运输与卸载将施工过程中所需的材料和设备从供应商处运输到施工现场,并进行卸载。

3.2线路检查与清理对输电线路进行检查和清理,包括特定区域的障碍物清除、线夹和绝缘子检查等。

3.3施工固定对输电线路进行固定,确保线路的牢固和稳定。

3.4导、吊线工艺使用导线吊装设备将导线安装到支架上,并进行必要的调整和修正。

3.5验收与试运行对已完成的工程进行验收,确保质量和安全运行。

四、施工机械与设备本工程所需的施工机械与设备包括以下几个方面:4.1起重机械主要用于导线的吊装和固定。

4.2施工车辆主要用于将材料和设备运输到施工现场。

4.3施工设备主要用于工程中的拆除、清理、固定和调整等环节。

五、劳动力组织本工程所需的劳动力组织包括以下几个方面:5.1专业人员包括工程师、技术员和质量工程师等专门负责工程的技术指导和质量控制。

5.2熟练工人负责具体的施工作业,包括线路检查、清理、固定、导线的装配和调整等。

500kV输电线路铁塔基础设计与优化

500kV输电线路铁塔基础设计与优化
根据以上结论, 对本工程大开挖基础选型如下: ( 1) 斜插式柔性基础 是本工程主要采用的基础型式之一。用于本工 程自立式直线型塔及 0~30°转角塔。斜插式柔性基 础是将铁塔腿部主材插入基础主柱, 直到基础地板、 端部用锚钉或短角钢锚固。斜插式柔性基础之所以 能节省材料, 主要是因为铁塔主材所产生的内力不 是作用在主柱顶上, 而是直接传递到基础地板。当基 础下压时, 主材内力传到基础底板中心, 由此产生的 水平分力由侧向土抗力承受, 垂直分力使基础底板 中心受压。基础底板处的弯矩由塔腿斜材的水平力 产生, 此弯矩值与直埋台阶式基础相比很小, 所以底 板配筋也小的多。当基础上拔是, 铁塔主材的上拔力 由斜插式的主角钢承受, 其配筋计算仅考虑斜材的 水平分力和垂直分力, 一般按构造配筋即可满足要 求。虽然斜插式基础增加了插入角钢量, 但省去了台 阶式基础中底脚板和地脚螺栓的重量。总之, 斜插式 柔性基础能充分利用侧向土抗力, 将主要的力直接 传给地基, 这不仅有利于基础的整体稳定和本身的 强度, 而且能节省材料、降低造价。
项 目
偏心直柱 刚性基础
柔性基础
直柱
斜柱( 斜插)
混凝土 ( m3)
ZB2 直线塔 6 0°转角塔
25. 1 47. 0
21. 3 50. 1
15. 6 28. 4
ZB2 直线塔
4 62
钢材( kg )
6 0°转角塔
6 50
1 42 2 3 22 9
1 04 2 1线路基础设计技术规定 . ( SDG J 62- 84) . 作者简 介: 双龙, 男, 1971 年 7 月出 生, 籍贯 是内 蒙古 通辽 市, 1994 年 毕业于青海大学工业 与民用建筑 专业, 工 作后一 直从事送电线路结构设计工作, 参加了多项 重点送电线路工 程杆塔的设计和实验工作, 本文是将钢管杆 计算理论与工程 实践相结合的一个及时总结。

500kV交流紧凑型输电线路工程塔型规划

500kV交流紧凑型输电线路工程塔型规划

耐 张 转 角塔 的转 角度 数 按 0 2 。 0 4 。 0 ~ 0 、2  ̄ 0 、4 ~
4m、3  ̄5 m、3  ̄5 m三组 高度 进行设计 ,考虑个 7 5 0 5 9 别情 况 ,非 主力 直 线 塔 还 增 设 了 7m 的呼 称 高 。 由于 7
50 V 紧 凑 型塔 的挂 点 跟 一 般 50 V 塔 不 一 致 ,但 对 0k 0k
收 稿 日期 : O O 0 0 2 l一 9 3
6。 0 9 。 四 档 , 对 应 的 塔 型 分 别 为 Jl l 0 、6 ~ O 分 JO、
J l 2 J O 、J l 4 另 外 ,设 JD 终 端 塔 ,转 角 度 J O 、J l 3 J O 。 J
数 为 O 0,代 表 档距 L ~6 。 一 60 0 m、j2 =0 m。耐 张 = 10 =
5 0 0 、7 0 5 m 五 个 档 次 。 0 、6 0 0 、8 0
使用频率/ ) ( %
2 塔 形 规 划
5 0 V 紧 凑 型输 电 线 路 的 对 地 距 离 和 交 叉 跨 越 与 0k

般 5 0 V 交 流 线 路 类 似 。 现从 广 东 省 已建 的 50 V 0k 0k
超 高 压输 电线 路 及 大 型水 、火 电 站 出 线 走 廊 拥 挤 问 题
日趋 严 重 。在 紧 凑 型 输 电 线 路 设 计 过 程 中 ,需 要 考 虑 导 线 选 型 、塔 头 布 置 、塔 型规 划 三 大 主 要 技 术 。本 文 将 着 重介 绍 5 0 V 交 流 施 秉 至 贤 令 山 紧 凑 型 输 电 线 路 0k 工 程 在设 计 过 程 中 的塔 形 规 划 。
( ) 用 英 国 高 灵 敏 度 S 气 体 定 量 检 漏 仪 检 测 3使

500kV变电站500kV设备基础施工设计方案VGIS基础

500kV变电站500kV设备基础施工设计方案VGIS基础

500kV设备及支架基础施工方案目录一、编制依据 (1)三、施工部署及人员组织 (2)四、主要设备、工器具 (3)五、施工作业条件 (3)六、施工进度计划及工期保证措施 (4)七、作业流程图 (5)八、施工工艺及技术措施 (6)九、创优措施 (13)十、质量通病及防治措施 (13)十一、安全注意事项及预控措施 (16)十二、现场文明施工及环境 (21)500kV设备及支架基础施工方案一、编制依据1.2 主要规、规程《地基与基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)《建筑机械使用安全技术规》(JGJ33-2001)《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)2009年版《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—2003)《电力建设安全工作规程》(变电所部分)DL5009.3-1997 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(国家电网基建〔2011〕146号)《国家电网公司输变电优质工程评选办法》(国家电网基建〔2011〕148号)《国家电网公司输变电工程项目管理流动红旗竞赛实施办法》(国家电网基建〔2011〕147号)《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量〔2010〕19号)《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW248-2008)《国家电网公司输变电工程施工工艺示手册变电工程土建部分》《国家电网公司输变电工程工艺标准库》(基建质量〔2010〕100号)《110kV-1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》Q/GDW 183—2008500kV设备支架及基础包括500kVGIS基础、进出线套管基础、避雷器支架基础及电容式电压互感器支架基础。

500kV设备支架及基础区为全风化花岗岩、强夯后的人工地基,**院编号为373-B2011S-T0303-02图纸要求基础应座于持力层(全风化花岗岩)上,当不满足要求时采用MU30毛石M7.5水泥砂浆引伸至持力层,需毛石量为10.0m3。

浅谈500KV输电线路杆塔基础施工方案的优化

浅谈500KV输电线路杆塔基础施工方案的优化
科 学 i"坛 t
Gh n c en e an c i o S i c d To hn l gy Re i w o o ve
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浅谈5 KV输 电线路 杆塔 基础施 工 方案 的优化 0 0
杨兴华
( 广硒建 宁输 变电工程 有限公司 广西 南宁 502 ) 302
三 、 基础 优 化
远 距 离 大 容量 的输 电 方式 ,大 规模 的输 电线 路工 程 建 设 ,使 线 路 走 廊
杆塔 基 础 的 开挖 量 不 断 增 加 ,这 不 仅 破 坏 了塔 位 原 有 的 天 然植 被 ,而 且 使 原 稳 定土 体 受到 扰 动 。 因此 , 基础 优 化对 于 减 少 基 面 开 挖 ,保 护 环境 尤 为
( )全 方位 高 低脚 二
现 场 施 工 时常 常 会遇 到 塔 位于 山腰 中 的梯 田或 斜坡 地 内或位 于 丘 陵地 区几 块 不 同标 高 的耕地 内, 为避 免 基面 大 开挖 , 采用 高低 脚 加 高基 础 不够 在 的情况 上 ,特 别 设计 了塔脚 架 加 高主 柱基 础 , 如 图2 示 。 所
主 柱 即 在 △值 的基 础 上 ,按 照 需 要 加 高一 个 适 当 的 来自度 Ah Ah 常取 为 , 通
0 5 . ,1 5 . 等 , 如 图1 示 。 . ,1 0 . ,2 0 m 所
近 年 来 国 内 建设 的 5 0k 输 电线 路 采 用斜 柱式 基 础 , 其基 础 轴 线 倾 斜 0 V 和铁 塔 主材 斜 度一 致 , 从而 使 铁塔 主 材 上 的作 用 力直 接 作 用 到基 础底 部 , 使 司 种斜 柱 式基 础 ,可 以减 少基 础 混 凝土 耗 用量 ,降低 工 程造 价 。 这

500kV输电线路工程施工组织设计

500kV输电线路工程施工组织设计

前言为贯彻落实国家“西部大开发”和“西电东送”战略决策,发挥资源优势,提高利用效率,加强环境保护,推进跨区联网和跨区送电,中国南方电网有限责任公司建设贵广交流改接500kV输电线路工程。

我们黑龙江省送变电工程公司本次负责施工贵广交流改接500kV输电线路工程第1标,即古洪——石碑坪的施工。

为按期完成施工任务,我公司积极地投入施工组织活动,根据本标段沿线的路径情况,并结合以往工程的经验和本工程的实际情况,认真编制本《项目管理实施规划》。

施工中,我公司将严格按照本《项目管理实施规划》精心组织施工,认真履行合同,实现工程安全、质量和进度等各项目标,确保工程“零”缺陷移交,“达标投产、达到国家优质工程标准工程”。

本《项目管理实施规划》编制的主要依据如下:(1)贵广交流改接500kV输电线路工程设计图纸;(2)本工程现场调查资料;(3)现行500kV送电线路工程相关施工及验收规程、规范和标准;(4)中国南方电网有限责任公司超高压输电公司有关制度、规定等;(5)建设部颁布的有关规程、规范和标准;(6)国家颁布的有关法律、法规;(7)本公司的质量管理体系、职业安全健康管理体系及环境管理体系文件。

1. 工程概况及特点1.1 工程概况本工程项目法人:中国南方电网有限责任公司超高压输电公司设计单位:中南电力设计院监理单位:广东天广监理公司建设工期:2006年6月~2007年2月承包方式:包工、部分包料,分单价和总价包干资金来源:自有资金及银行贷款我公司本次负责施工的贵广交流改接500kV输电线路工程1标段,起点为河沙Ⅰ回216#塔(运行号)大号侧导地线挂孔和河沙Ⅱ回222#塔(运行号)导地线挂孔至标段分界塔(72#)小号侧导地线挂孔,线路长30.5公里(同塔双回路约29公里,单回线路约1.5公里)。

1.1.1 工程特点及主要技术特性1 / 821.1.2 工程承包范围和内容我方承包的工作内容,包括但不限于该标段范围内的以下工作:(1)工程全部本体施工;(2)受业主委托,直接与设计院联系,完成线路交接桩工作;(3)受业主委托,参加甲方供应的材料在采购过程中的管理和驻厂质量监督;负责甲方供应的材料在交货点的卸货、清点、外观验收,以及交货点至工地材料站的装卸、运输及现场保管;(4)甲供材料以外的其他材料的采购、运输、保管;(5)永久性征地、民房及35KV以下线路等障碍物拆迁赔偿(不含沙场、石场、砖厂、瓦厂及工业厂房的搬迁)、青苗赔偿、树木砍伐(含植被恢复费等)、水土保持费、环境保护费、通讯干扰处理拆迁(一、二级通讯线除外)、施工临时占地等,以及为了正常施工所需办理的一切手续;(6)塔号牌、相序标志及警示牌;(7)余土外弃工作;(8)挖填面及弃土表面的绿化;(9)竣工验收、工程移交;(10)施工验收后至投产期间的线路维护保管;(11)配合系统调试,保证线路畅通;(12)竣工后质量保证期内的免费保修;(13)配合环保、水保验收工作。

探析500kV输电线路设计案例

探析500kV输电线路设计案例

探析500kV输电线路设计案例发表时间:2016-07-14T13:53:18.210Z 来源:《电力技术》2016年第3期作者:赵虎元1 牛彪2 郭志刚1 [导读] 山西能源资源丰富,晋北、晋中、晋东南煤炭基地被列入国家级煤炭基地。

1.中国能源建设集团山西山西省电力勘测设计院有限公司山西太原 0300012.国网山西省电力公司山西太原 030012摘要:伴随“中国倡议探讨构建全球能源互联网,推动以清洁和绿色方式满足全球电力需求”,架空输电线路建设随之加快,而环境保护及城乡发展的要求愈来愈高,输电线路路径选择越来越难,输电线路之间交叉跨越而又难以避免,本文结合500kV输电线路相互交叉的案例,分析出现跨越塔顶的问题,针对相关设计规范与运行规程要求的不同,总结经验教训提出相应的建议,可供借鉴和参考。

关键词:输电线路;相互交叉;跨越塔顶;设计案例1引言山西能源资源丰富,晋北、晋中、晋东南煤炭基地被列入国家级煤炭基地。

截止“十二五”末,山西风力发电、光伏发电等新能源发电装机容量已接近全省总装机容量的20%。

山西在推动自身转型跨越发展中,响应国家《大气污染防治行动计划》,推动重点地区能源输电通道建设,优先发展输电,所以进一步研究超高压、特高压输电线路的有关设计问题很有必要。

目前500kV输电线路已成为网省电网的主干电力网络线路,输电线路之间交叉跨越较多而又难以避免,本文结合500kV超高压输电线路设计一案例分析研究, 总结出经验教训提出相应的建议,力争起到举一反三的作用。

该案例基本情况:A线为500kV单回路架空输电线路(为运行线路),B线为500kV双回路架空输电线路(为设计线路)。

2 跨越塔顶问题2.1设计情况B线线路路径系根据初步设计批复及线路路径协议文件,综合考虑相关因素选择确定的,G72-G84耐张段路径的选择,设计综合考虑的因素有:⑴不与乡镇发展发生矛盾;⑵尽量避免跨越房屋;⑶线路与村庄距离满足要求;⑷尽量不跨越成片林区,若跨采用高跨设计;⑸尽量减少转角数量。

福建省电力系统220千伏及500千伏继电保护整定方案及运行规定(2005年版)

福建省电力系统220千伏及500千伏继电保护整定方案及运行规定(2005年版)

福建省电⼒系统220千伏及500千伏继电保护整定⽅案及运⾏规定(2005年版)附件:福建省电⼒系统220千伏及500千伏继电保护整定⽅案及运⾏规定(2005年版)批准:许新⽣审定:林韩审核:黄⽂英任晓辉校核:周剑⽅朝雄杨桂钟郭敬东编写:黄巍傅秋儒黄见虹陆榛郑益琴福建电⼒调度通信中⼼2005〃3⽬录⼀、总则 (04)⼆、年度继电保护整定⽅案及相关运⾏要求 (04)1、系统整定计算开机⽅式 (04)2、220千伏系统整定⽅案及相关运⾏要求 (05)3、500千伏系统整定⽅案及相关运⾏要求 (07)4、地区⽹络及电⼚继电保护整定及运⾏要求要点 (08)三、年度继电保护通⽤运⾏规定 (09)表⼀⾼频保护配臵不⼀致的线路列表 (10)四、220千伏电⽹分⽚继电保护运⾏规定 (17)1、三明、龙岩、南平⽚运⾏规定 (17)2、厦门、漳州⽚运⾏规定 (18)3、泉州、⽯狮⽚运⾏规定 (18)4、福州、莆⽥、宁德⽚运⾏规定 (19)五、福建省500千伏系统继电保护运⾏规定 (20)(⼀)保护配臵说明 (20)(⼆)部分保护说明 (20)(三)继电保护具体运⾏规定 (22)1、500千伏⽔⼝#1联变保护 (22)2、500千伏⽔莆线路保护 (22)3、500千伏⽔福线路保护 (22)4、500千伏泉莆I线、泉江Ⅰ/Ⅱ线、厦泉Ⅰ/Ⅱ线、后泉线线路保护 (23)5、500千伏莆⽥、厦门#1联变保护 (23)6、500千伏泉州变⾼抗保护 (24)7、500千伏泉州#1联变保护 (24)8、500千伏泉莆Ⅱ线、福莆线路保护 (24)9、500千伏泉州、厦门#2、晋江#1联变保护 (24)10、500千伏后厦Ⅰ、Ⅱ线路保护 (25)11、后⽯电⼚500千伏机变及电抗器保护 (25)12、福州#1联变保护 (26)13、福州变220千伏REB103母差保护 (26)(四)、福建电⽹500千伏系统保护及故障录波器配臵 (26)表⼆福建电⽹500千伏线路保护配臵及版本 (26)表三福建电⽹500千伏继电保护、远跳保护调度规范命名 (26)表四福建电⽹500千伏线路远⽅跳闸通道及就地判据配臵 (29)表五福建电⽹500千伏重合闸配臵 (29)表六福建电⽹500千伏母差保护配臵简表 (30)表七福建电⽹500千伏开关失灵、充电及⾮全相保护配臵 (31)表⼋福建电⽹500千伏发电机、变压器及⾼抗保护配臵 (31)表九福建电⽹500千伏短引线保护配臵 (33)表⼗福建电⽹500千伏故障录波配臵 (34)(五)、福建电⽹220千伏系统保护调度规范命名 (35)表⼗⼀福建电⽹220千伏系统保护调度规范命名 (35)(六)、附件 (39)附件⼀:闽电调继便字(2004) 4号?下达福建电⽹220千伏变电站做终端或单供变时保护操作规定的函? (40)附件⼆:闽电调[2003]629号“福建电⽹220千伏母差保护退出期间线路保护配合规定的通知” (41)福建省电⼒系统220千伏及500千伏继电保护整定⽅案及运⾏规定⼀、总则本次整定⽅案及运⾏规定系根据部颁1DL400-91《继电保护和安全⾃动装臵技术规程》、DL/T559-94《220千伏-500千伏电⽹继电保护装臵运⾏整定规程》、DL/T587-1996《微机继电保护装臵运⾏管理规程》、GB755-2001《电⼒系统安全稳定导则》、DL/T 684—1999《⼤型发电机变压器继电保护整定计算导则》、闽电调[2002]108《〈防⽌电⼒⽣产重⼤事故及⼆⼗五项重点要求〉福建省电⼒系统继电保护实施细则》、闽电调[2002]791《关于规范变压器保护设计、整定、运⾏的补充规定》等原则,结合本省电⽹运⾏的具体情况进⾏编制。

500kV输变电线路的架设和施工

500kV输变电线路的架设和施工

500kV输变电线路的架设和施工作者:吴松来源:《科技与创新》 2015年第24期吴松(贵州送变电工程公司,贵州贵阳 550000)摘要:以500 kV 输变电线路工程为特例,对其工程技术、施工管理等方面进行了分析,以期促进我国电力事业的发展。

关键词:输变电线路;技术管理;电力企业;施工质量中图分类号:TM752 文献标识码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2015.24.130自加入世贸组织以来,我国的经济水平迅速提升。

电力行业作为工业、农业和制造业等的支持性行业,在每个领域所起到的作用都是极其重要的。

如何保障输变电线路工程的安全,最大限度地减少危险事故的发生,已成为电力行业研究人员重点研究的课题之一。

随着电力需求量的增大,电力工程的建设和发展已成为电力企业生产效益和人们生产、生活的保证条件。

而500 kV 输变线路工程作为高压输变电线路工程的典例,在不同于普通电力线路的特殊施工环境中,应提升其施工技术水平,从而提高高压输变电线路的架设施工的质量,保障电力供应的安全性和可靠性。

1 输变电线路工程现状在电力系统的整体建设中,输变电线路的工程施工在整个系统中起到了极其重要的枢纽作用。

500 kV 输变电线路以输送电能、分配电能为主要任务,这也是输变电线路工作的重中之重。

在500 kV 输变电线路工程建设中,温度、压强和电磁等因素易对系统运行造成影响。

因此,降低输变电线路中意外事故的发生率、确保高压输变电线路工程的稳定运行,已成为当下输变电线路工程的主要技术目标。

2 输变电线路工程施工在输变电线路的架设中,为了确保施工质量,应严格检查施工材料,对其规格、尺寸和质量等方面进行严格核对,严厉制止不合格厂家生产的产品流入工程建设中。

输变电线路工程包含许多高科技施工手段,包括张力架线技术、冷喷锌技术、高压直流技术等。

500 kV 高压输变电线路工程施工通常采用张力架线技术。

在输变电线路张力放线施工中,应根据输变电线路的施工特点选择合适的牵张设备和防线方式。

500KV变电所电气一次设计(详细,规范模板)

500KV变电所电气一次设计(详细,规范模板)

Key words: 500kV substation; main connection; short-circuit current; transformer
500kv 变电站电气一次部分初步设计


1 变电站原始资料......................................................................................................... 1 2 设计说明书............................................................................................................... 2 2.1 电气主接线选择 .......................................................................................................... 2 2.1.1 主接线基本要求 ................................................................................................ 2 2.1.2 主接线设计原则及步骤 .................................................................................... 2 2.1.3 主接线基本接线形式及特点 ............................................................................ 4 2.1.4 主接线方案确定 ................................................................................................ 7 2.2 站用电选择 ................................................................................................................ 10 2.2.1 站用变压器选择 .............................................................................................. 10 2.2.2 站用电接线 ...................................................................................................... 10 2.3 无功补偿装置选择 .................................................................................................... 11 2.3.1 无功补偿装置选择要求 .................................................................................. 11 2.3.2 无功补偿装置选择结果 .................................................................................. 12 2.4 主变压器选择 ............................................................................................................ 12 2.4.1 主变压器台数和容量确定 .............................................................................. 12 2.4.2 主变压器形式和结构选择原则 ...................................................................... 12 2.4.3 主变压器选择结果 .......................................................................................... 13 2.5 短路电流计算 .......................................................................................................... 13 2.5.1 短路电流计算原则 .......................................................................................... 13 2.5.2 短路电流计算结果 .......................................................................................... 14 2.6 主要电气设备选择 .................................................................................................... 14 2.6.1 断路器选择 ...................................................................................................... 15 2.6.2 隔离开关选择 .................................................................................................. 16 2.6.3 电流互感器选择 .............................................................................................. 17 2.6.4 电压互感器选择 .............................................................................................. 19 2.6.5 导体选择 .......................................................................................................... 21

500kv输电线路典型毕业设计[管理资料]

500kv输电线路典型毕业设计[管理资料]

东北电力大学毕业设计论文设计题目:长吉单回路送电线路新建工程学院:建筑工程学院班级:土木043班姓名:曾淑珍指导教师:目录500KV吉长送电线路工程第一耐张段总任务书设计摘要第一章架空线力学计算及排塔定位第一节导线的力学计算4-16 第二节地线的力学计算16-28 第三节排塔定位29-42 第二章架空线金具设计第一节确定防震措施,绘制防震锤安装图43-45 第二节选择线路金具,绘制绝缘子串组装图45-47第三章电气设计48-54第四章杆塔结构设计第一节杆塔荷载计算54-63 第二节断线张力荷载计算63第三节安装荷载计算63-66 第四节荷载组合66-67 第五节sap2000内力分析及内力验算67-70 第五章基础设计71-77 SAP2000内力分析结果设计总结读书笔记英文翻译附录附录一导线应力弧垂曲线附录二地线应力弧垂曲线附录三导线安装曲线附录四地线安装曲线附录五杆塔风荷载计算分段图参考文献1、《架空送电线路技术规程》SDJ3-792、《架空电力线路设计》王力中编3、《杆塔结构及基础》刘树堂编4、《高压架空送电线路设计手册(第二版)》东北电力学院编5、《线路电器技术》陈化钢编6、《建筑结构荷载规范》GB50009-20017、《高压架空送电线路技术机械计算》周振山编8、《建筑结构制图标准》GB/T 50105-20019、《架空送电线路施工》孙传坤编10、《送电线路金具设计》程应镗编11、《线路运行与检修1000问》山西省电力公晋城送电分公司编第一章架空线力学计算及排塔定位第一节导线的力学计算一、设计资料查询,选择导线型号1、耐张段总长6000m,高差350m,经过第七气象区。

2、根据《架空送电线路设计》第8页,500kv送电线路可不验算电晕的导线最小外径为24.36⨯,本设3⨯、46.212⨯、82.26计采用四分裂导线,选择导线型号为LGJ240/30。

由《架空送电线路设计》第245页查得所选的导线(LGJ240/30)相关数据如下:导线面积2A=,导线直径275mm.96P75620=,单位长度质量=,计算拉断力Nmmd6.21km kg G /2.9220=,由第47页查得LGJ240/30导线的最终弹性系数2mm /73000N E =,线膨胀系数C /1106.196-⨯=α。

500kV输电线路设计工程中铁塔基础设计的完善与优化 李佳伟

500kV输电线路设计工程中铁塔基础设计的完善与优化  李佳伟

500kV输电线路设计工程中铁塔基础设计的完善与优化李佳伟发表时间:2017-12-01T18:02:49.227Z 来源:《建筑科技》2017年第11期作者:李佳伟[导读] 对于输电线路铁塔基础来说,不管是在选型还是在设计以及施工方面都要按照所在地的实际情况选择合适的方案,保证基础可以承载输电线路的载荷,从而确保电力传输的安全性和稳定性。

国网内蒙古东部电力有限公司经济技术研究院内蒙古呼和浩特 010020 摘要:铁塔作为电力传输中作为重要的支撑设施承载着整个输电网络的负载,尤其是随着近些年电力网络线路的升级改造,线路重力负载有了很大程度的上升,这会对铁塔的基础造成非常大的负载压力,对于基础来说是非常严峻的考验。

另外,输电线路铁塔基础常常会受到所在区域的地质环境情况、气候条件、施工方案等方面的影响,比较容易出现基础下沉、基础偏移甚至坍塌的情况,从而引发电力网络的崩溃问题。

所以对于输电线路铁塔基础来说,不管是在选型还是在设计以及施工方面都要按照所在地的实际情况选择合适的方案,保证基础可以承载输电线路的载荷,从而确保电力传输的安全性和稳定性。

关键词:500kV输电线路设计;铁塔基础设计;完善 1软土地基情况下的铁塔基础选型设计1.1高压灌注基础高压灌注基础就是通过高压泵将水泥料浆泵入到软土地基当中,使其和淤泥、土壤形成整体,加强基础的承载力。

首先要按照软土路基的具体情况进行注浆深度的设计,在泵机钻头达到设定深度时开启高压泵,将料浆注射到路基内。

因为料浆受到较大压力具有较大的冲量,在进行喷射时会对软土造成切割并且能够帮助泥土和料浆更好的结合,在料浆发生固化后就成为了稳定的路基。

近些年随着高压泵车技术的快速发展,高压灌注基础也大范围应用到了软土路基方面,同时向外进行了扩展。

例如高压水泥灌注基础、高压化学灌注基础等等。

要按照软土路基所具有的地质结构以及软土自身的特性来选择适合的高压灌注基础,这样就能够保证铁塔不能因为自身和线路所具有的重力而发生基础沉降。

500KV响永单回路输电线路工程设计

500KV响永单回路输电线路工程设计

前言随着电压等级的增多,杆塔型式不断的扩充;随着电压等级的增高,杆塔的高度也越来越高,100m 以上的高塔已屡见不鲜,不断要求铁打结构型式朝着最优化方向发展,各种优化型杆塔结构不断设计完成,投入使用,成为中国电力工程建设的宝贵财富。

高压输电打破了地域的局限,增大了传输容量和距离,降低传输每瓦电力的线路造价以及降低输电线路的损耗。

我国自50年代起,自行设计建造了第一条220KV输电线路以来,70年代又出现第一条330KV输电线路。

82年又出现了500KV的输电线路。

时隔30年,500KV高压输电线路已遍布全国各地,但这远远落后于欧美发达国家。

本设计主要进行500KV输电线路工程设计。

本论文选用全国第I典型气象区的气象条件,采用四分裂导线。

绝缘子以单回路水平排列杆塔设计。

通过对锦西单回路输电线路工程设计,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500KV及以下架空电力线路的设计做到供电安全可靠,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。

内容摘要500KV输电线路工程设计主要研究线路所用导线、地线型号、铁塔定位、铁塔型式、受力分析、金具选用、基础校验等问题。

具体如下:导线的选用。

导电率高,耐热性能良好,具有一定的机械强度,且重量轻、运送方便、价格低廉的材料。

金具的选用。

链接部分的结构和尺寸必须与绝缘子相同。

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第20卷第4期(总第79期) 福建电力与电工 2000年12月福州北至金华500kV输电线路基础的选型设计
(福州 350003) 福建省电力勘测设计院 许世基
摘要 分析了几种线路工程基础的特点;确定了福建—华东联网500kV福金线路基础的设计方案——以角钢直插式斜柱基础为主要基础型式,辅以岩石基础和拉线门型塔基础。

关键词 500kV线路 基础型式 直柱式 角钢直插式 斜柱基础 岩石基础
1 前言
随着电压等级的提高,铁塔基础承受外力增大,基础立柱长度、基础体积及工程量也随之增加;据有关资料,输电线路基础工程施工工期、运输量和费用分别占整个工程的50%、60%和5%~20%。

为了减少铁塔基础的混凝土及钢筋用量,缩短施工工期,降低铁塔基础建设费用,合理选择基础型式就显得非常重要。

福州北至金华500kV输电线路全长约355km,每千米一般有2~3基铁塔。

本文将对如何在该工程中选用技术先进、安全经济的基础型式作一介绍。

2 主要基础型
目前,国内500kV线路工程基础常用的型式有刚性基础和钢筋混凝土柔性基础。

柔性基础又分为直柱式和角钢直插斜柱式两种,另外还有掏挖式和半掏挖式基础。

(1)刚性基础 该基础施工工艺简单,质量易于保证,但由于基础混凝土用量较大,综合造价偏高,使用范围受到制约。

(2)直柱式钢筋混凝土柔性基础 该基础采用钢筋混凝土底板,基础台阶厚宽比不受1∶1限制,能比较充分地利用地基及上覆土重的作用,因而综合造价仍比普通混凝土刚性基础低。

但这种基础型式没有消除水平力对基础的不利影响,其底板和立柱的配筋量较多。

(3)钢筋混凝土角钢直插式斜柱基础 该基础立柱的轴向与铁塔主材的轴向一致,因此水平方向的基础作用力仅为直柱式基础的30%,而轴向基础力仅增加1%~2%,结果基础立柱、底板的受力状况大为改善,基础混凝土量和钢筋量仅为直柱式基础的20%。

而且,由于水平力减小,基础承压强度相应减小,使基础的侧向倾覆稳定性得到显著提高。

这种基础由于取消了塔脚板和底脚螺栓,将塔腿主材直接锚入基础中,达到节省材料、降低造价的目的,实践证明它是安全、经济、实用的。

但对施工精度要求较高,施工周期也比普通混凝土刚性基础及底脚螺栓式钢筋混凝土直柱柔性基础略长。

(4)掏挖式基础 该基础可以充分利用原状土,从而降低材料用量,降低工程造价,但它要求覆盖层厚,且要配备一定的施工机械。

半掏挖式基础可以部分利用原状土,也有较好的经济效益,水口—郊尾500kV线路就采用了这种型式的基础。

根据工程地质及自然条件,我们对刚性基础、直柱柔性基础、半掏挖基础、角钢直插式斜柱柔性基础的材料用量和造价进行了计算,Z M21直线塔的基础计算结果见附表。

附表 ZM21铁塔采用不同型式基础的
材料用量和造价
设计条件基础型式C20混凝土/m3钢材/k g造价/元
硬塑
无地下水
直柱刚性基础26.0876676847
直柱柔性基础16.12155656404
半掏挖基础18.2458455230
角钢直插式
斜柱基础
11.1689240658 可以看出,在同等地质条件下,角钢直插式钢筋混凝土斜柱基础的混凝土用量最少,钢筋用量比直柱柔性基础和半掏挖式基础略高。

与半掏挖基础相比,直插斜柱基础每基塔混凝土可节省7.08m3,而钢材仅增加308kg,综合造价低了14975元,若计算省去底脚板(约250kg),则插入式基础的优势更加明显。

3 采用角钢直插式斜柱基础的可行性
福建—华东联网福州北至金华500kV输电线路,全长355km,其中福建段长170km,浙江段长185km,沿线途经地段主要是中低山、剥蚀丘陵及部分冲洪积平原;主要地层为花岗岩类地层,凝灰岩地层和第四纪类地层,上覆粉质粘土和强风化岩石层,部分为冲洪积平原沉积层。

沿线地震基本烈度分为两段,福州北—宦溪为7度区,其余地段为6度区或以下。

从工程地质条件看,具备了采用直插式斜柱基础的条件。

目前斜柱基础有底脚螺栓连接和主角钢插入两种连接方式,前者靠底脚螺栓与铁塔主材连接,后者铁塔主角钢直接插入基础柱中。

插入式的斜柱基础传力简捷明确,且可省去铁塔塔脚板,在技术上、经济上的意义更大,因此拟采用角钢插入式斜柱基础。


14・
1996年底,我院与福建省建筑科学研究院(简称省建科院)联合对水口—泉州500kV线路角钢直插式斜柱基础进行了二组上拔试验,工作条件接近线路基础实际情况,测试在残积土中斜柱基础在各级荷载下角钢及钢筋应力分布、斜柱基础的位移以及底板上土压力变化情况。

真型实验顺利通过,证明设计是正确的,从而为在福州至金华500kV线路采用角钢直插式斜柱基础提供了重要理论依据。

水口—泉州500kV线路是我省第一条500kV线路,也是我省第一次采用角钢直插式斜柱基础的线路工程。

根据实验结果,我们在荷载较小的ZM51塔试用了40基直插式斜柱基础。

虽然此种基础型式对施工精度要求较高,工艺较复杂,但通过该工程的实践,设计施工单位都积累了一定经验。

此后,我院在设计水口—福州北郊II回220kV线路,林中—城头220kV线路及棉花滩—曹溪220kV线路等3个工程的设计中全面推广应用角钢直插式斜柱基础,从而大大地降低了工程造价,取得了很好的经济效益。

角钢直插式斜柱基础至今为止已在全国多条500kV线路中应用。

实践证明,这种基础型式是安全、经济和实用的,施工中的困难是可以解决的。

通过以上分析、论证,推荐角钢直插式斜柱基础为主要基础型式。

4 岩石基础
岩石基础主要包括岩石群锚基础和岩石嵌固基础。

岩石群锚基础在福金线工程山区及高山大岭覆盖层稍浅的微~中风化岩中采用,它能充分利用岩石的抗剪强度,可以大大减少基础混凝土和钢材量、基础土石方工程量,从而大大减少运输工作量,降低了基础造价,是线路工程在这种地质条件下首选的基础型式。

岩石嵌固基础用于强风化岩石地带,它可以较好地利用原状岩石的抗剪强度,较大地降低基础材料的消耗量,在节省工程投资上具有明显的效果。

我院与省建科院在1996年底结合水口—泉州500kV线路工程,对岩石嵌固式基础进行了真型试验,试验顺利通过,且摸清了抗拔与抗倾覆能力,为将来该型式基础的设计提供了可靠的实验数据。

在以后的工程中,我们在岩石风化程度较轻的强风化岩石上,大胆使用群锚基础和嵌固基础结合的方式,上面嵌固基础,下面群锚桩,共同承担铁塔传下的作用力,进一步降低了岩石嵌固基础的工程量,并使岩石基础的型式又有所发展。

福金线工程白岩山—中房、莲花心—八都等为花岗岩类地层,覆盖层一般厚1~5m,相当长的路段上覆盖层仅1~2m,是真正的岩石基础。

可逐基鉴定岩石的状况,视岩石的具体情况,选择相应的基础型式。

5 拉线门型塔基础
拉线门型塔柱下基础受力简单,数值小,经比较计算,塔柱下基础采用钢筋混凝土柔性基础比用混凝土刚性基础造价低。

因此确定福金线工程拉线门型塔柱下采用钢筋混凝土柔性基础。

技术经济比较表明,地下水位较深的地区,拉门塔拉线基础采用预制钢筋混凝土拉线盘最经济、施工方便、且易于保证质量。

但对0.9×1.8的大拉线盘,因为较重,考虑运输等方面的原因,应采取现浇方式,0.8×1.6及以下拉线盘可采用预制方式。

6 结论
综合以上分析,在福金线工程的一般地段主要采用角钢直插式斜柱基础;在山区及高山大岭覆盖层稍浅的微~中风化岩中采用岩石群锚基础;在部分裸露或覆盖层浅的强风化岩石地带采用岩石嵌固基础;拉线门型塔柱下采用钢筋混凝土柔性基础,拉线基础采用预制或现浇式钢筋混凝土拉线盘。

为了减少降基及土石方开挖量,保护自然环境,在铁塔设计中采取全方位不等高腿,在基础设计上再配合高低基础,以大大降低工程造价,达到最佳效果。

(收稿日期:2000-09-13)
具有发电和变电功能的高压发电机
A BB公司已同瑞典电力公司签定了向一座燃烧生物质能的热电联产电厂供货的合同。

供货设备具有发电和变电组合功能的高压发电机,其总投资为5700万美元,A BB的合同费用约为1000万美元。

该机组额定电功率38M W,热功率71M W。

电厂的燃料主要是森林和锯木厂的废料。

来自额定功率为110M W锅炉的蒸汽将供给由高、低压缸组成的双缸汽轮机,汽轮机再去驱动高压发电机发电。

高压发电机的绕组由标准的高压电缆制成,这样能使它以比常规发电机高得多的电压发电。

常规发电机的电压一般限制在30kV以下,而瑞典的这台高压发电机不需升压变压器和中压开关装置,直接连到现有出厂变电站上。

这样发电厂就会更紧凑,降低总损耗约400kW;电厂总效率将提高一个百分点。

由于电厂部件比常规电厂少,在同样的安全系数下,预计电厂可用率也会提高。

该电站位于瑞典中部一个约9万人口的小城镇上。

这个地区以前的电力全部由外面供给,热力由地区供热厂供给。

新电厂将紧邻原有燃油供热厂而建,并将和它联合供热,从而减少石油消耗。

[摘自《中国电力》2000,(9)]

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