330KV输电线路光缆明细表

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330kV德格输电线路竣工总结

330kV德格输电线路竣工总结

德令哈至格尔木330kV输电线路工程Ⅲ、Ⅳ标段汇报材料德令哈至格尔木330kV输电线路工程Ⅲ、Ⅳ标段竣工总结青海火电工程公司德令哈至格尔木330kV输电线路工程Ⅲ、Ⅳ标段项目部二零零七年七月十六日尊敬的各位领导:由青海火电工程公司承建的330kV德~格输电线路工程Ⅲ、Ⅳ标段目前已按预期的施工计划,完成了所有施工内容,具备竣工验收条件。

现将工程的总体情况汇报如下:一、本工程总体概况德~格330kV输电线路工程Ⅲ、Ⅳ标段全长98.968公里。

三标段线路起自G374塔位,线路基本平行于青~藏铁路向东走线,线路途径饮马峡车站、航垭车站、终点为G493塔位(含G493),线路全长约47.257km。

四标段起自G248塔位(不含G248),线路平行于敦~格公路走线,在G301处线路跨越敦~格公路走线,并再次垮越青~藏铁路,至G320左转与青~藏铁路平行走线;线路行走至G335开始翻越锡铁山,于G345下山,继续平行青~藏铁路走线,在G351处左转跨越青~藏铁路向东走线,线路途径泉集峡车站,终于G374。

线路长度约51.711km,平均海拔高度在3200m-3300m之间。

线路穿越锡铁山地段交通运输较为困难,全线拉线基础142基,自立式铁塔基础103基,合计245基。

全线路土石方总量33739.88m3、混凝土量1682.08m3,铁塔安装总重1633.392t,架设导线重量1047.553吨,架设地线重量80.21吨,安装金具50.808t,安装导、地线防震锤4200个。

二、交叉跨越数量一次10kV,一次110kV,一次河流,一次公路,二次铁路。

三、工程施工情况:1、基础工程:基础型式:斜柱基础、台阶基础;铁塔型式:ZM、ZVX、ZB、HC、JB、JG、共6种;在本阶段施工时,严格按照(输变电工程达标投产考核评定标(2005年版),并结合《110kV—500kV架空电力线路验收规范》,对施工全过程的安全,质量,进度进行了严格控制。

330kv架空输电线路工程造价主要原因分析

330kv架空输电线路工程造价主要原因分析

330kv架空输电线路工程造价主要原因分析摘要:为了能够更好的获得企业利益和社会利润,电网企业需要在进行工程项目过程中处理好各个环节,减少不必要的浪费,并且革新技术和运用人才更好的优化工程环节。

其中架空输电路是重要的一个环节,在此阶段进行良好的把控能够对整个工程具有重要意义。

本文则通过以330KV的电压等级为例重点分析了架空输电线路工程造价影响的主要原因,并针对存在的问题提出一定有效控制成本的方式,旨在能够为其他地区的公司提供参考性建议。

关键词:330kv:架空输电线路;工程造价;原因分析1.电网企业输电工程造价重要性分析当前我国的输电线路技术不断优化升级,在设计方案方面更加复杂且多样。

由于地理环境的多样性,地质坚硬、地表崎岖、工人成本、天气环境等因素的不确定性导致造价一直无法稳定。

为了更好的服务社会和响应国家号召,保障人民的生活质量,同时也为了实现经济效益和社会效益的双增长,电厂企业投身于如何把控施工成本,并且缩短施工周期是工作主要的方向,也是一直困扰项目负责人的主要难题。

以330kv工程造价为例主要有常规线路工程费用、杆塔工程费和其他费用等成为了工程造价的主要原因。

1.造价影响因素指标330kv架空输电线路工程造价上文已经提及到由多个方面组成。

本文根据电气等相关知识进行分析,初步分析出影响造价的指标即:输送距离、电压值、风速、外部环境变化、温度、地形、塔材量等参数以及材料的价格等等。

上述多个影响因素中的主要影响因素为以下几点:(一)本文以330kv为例进行研究,输电线路工程造价在统一的电压下根据不同线路造价综合性评价,因此电压无法作为参考参数,因此容量因素为主要影响因素。

(二)排除线材量和塔材量两方面,因为二者和线路的长短有着密切的联系,因此仅通过对线路的研究即可分析,所以线路长度为第二点主要影响造价因素。

(三)地形是必须要考虑的因素之一,根据我国的相关法律法规将地形分为平原、沼泽、山脉、丘陵等等地形,不同的地形特点势必会对造价产生不同影响。

全介质自承式光缆(ADSS)结构参数及机械性能表(精)

全介质自承式光缆(ADSS)结构参数及机械性能表(精)

全介质自承式光缆(ADSS) 结构参数及机械性能表
表3-1 A1型ADSS光缆结构参数和机械性能要求
表3-2 A2型ADSS光缆结构参数和机械性能要求
表3-3 A3型ADSS光缆结构参数和机械性能要求
表3-4 A4型ADSS光缆结构参数和机械性能要求
表3-5 A5型ADSS光缆结构参数和机械性能要求
表3-6 A6型ADSS光缆结构参数和机械性能要求
表3-7 A7型ADSS光缆结构参数和机械性能要求
表3-8 A8型ADSS光缆结构参数和机械性能要求
表3-9 A9型ADSS光缆结构参数和机械性能要求
表3-10 A10型ADSS光缆结构参数和机械性能要求
表3-11 A11型ADSS光缆结构参数和机械性能要求
表3-12 A12型ADSS光缆结构参数和机械性能要求
注*:卖方报价时另须提供每增加或减少G.652和G.655光纤裸纤的单芯/千米的单价,便于业主选择。

330kv输电线路超长线路指标

330kv输电线路超长线路指标

330kv输电线路超长线路指标
330kV输电线路超长线路指标可以包括以下几个方面:
1. 输电距离:超长线路一般指输电距离较长的线路,通常距离超过500公里。

超长线路的设计需要考虑电力传输的损耗和电压稳定性等问题。

2. 输电功率:超长线路需要传输较大的电功率,因此要考虑线路的输电能力和输电能耗等因素。

3. 电压稳定性:超长线路输送电力时需要保持电压的稳定性,以确保供电质量和设备的正常运行。

4. 支撑结构:超长线路需要特殊设计的支撑结构,以确保线路的安全性和稳定性。

5. 绝缘控制:超长线路需要采用适当的绝缘材料和绝缘控制措施,以保证线路的绝缘性能,防止漏电和故障。

6. 输电损耗:超长线路的输电损耗通常较大,需要采取合理的措施降低损耗,提高输电效率。

7. 线路材料:超长线路需要选用高强度和耐腐蚀性能较好的线路材料,以保证线路的安全可靠性。

8. 线路运维:超长线路的运维也是一个重要考虑因素,包括巡视、检修、故障处理等方面的要求。

110(66)kV~500kV架空输电线路评价标准(试行)

110(66)kV~500kV架空输电线路评价标准(试行)

附件二:1. 110(66)kV~500kV架空输电线路评价标准(试行)国家电网公司二○○五年十二月目录1 总则.。

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.32 评价内容。

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53 评价方法。

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(5)4 评价周期。

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.9 5交流高压输电线路评价标准表.。

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. (11)6附录。

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..28110(66)kV~500kV架空输电线路评价标准(试行)1 总则1.1 为了加强架空输电线路(以下简称线路)的全过程管理,及时掌握输电线路各个阶段的状况,制定有针对性的预防设备事故措施,全面提高输电线路的管理水平,特制订本评价标准.1.2本标准是依据国家、行业、国家电网公司现行有关标准、规程、规范,并结合近年来国家电网公司系统线路生产运行情况分析以及运行经验而制定的。

1.3 本评价标准规定了线路在投运前(包括设计选型、现场安装、交接验收)、运行维护、检修、技术监督、技术改造等阶段全过程的评价项目、评价要求、评价方法。

1。

4 本评价标准适用于国家电网公司系统110(66)kV~500kV电压等级架空输电线路的评价工作。

1。

5 引用标准线路评价应遵循以下标准、规范和相关技术要求,当有关标准、规程、规范的内容发生变化时应使用最新版本。

110至330输电线路介绍

110至330输电线路介绍

1N 2XLGJ-240/30 1XLGJ-400/35
1O
2XLGJ-300/25
JLB1A-70
2. 5 绝缘配合
1)配合原则 DL/T 5092-1999《110kV~500kV架空送电线路设计技术规 程》; DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》; 在一般110kV线路的绝缘设计上,以防污为主,大部分距 离城镇较近,污染相对较重。大量线路处于Ⅲ级污区,故本 次典型设计按Ⅲ级污区进行绝缘配合设计。如线路污秽程度 低于或高于Ⅲ级污区的地段,在进行绝缘配合设计时,按实 际情况进行调整。
5
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2. 3 110kV杆塔设计条件
钢管杆系列(海拔≤1000、25m/s风速、5mm覆冰) 序号 1 2 3 4 杆塔名称 1M-SZG1 1M-SZG2 1M-SJG1 1M-SJG2 水平档距 150 200 150 150 垂直档距 200 250 200 200 Kv 0.85 0.8 / / 转角度数 0 0 0-10 10-30 塔高 18-30 18-30 18-27 18-27 计算塔高 30 30 27 27
4)防雷保护角 角钢塔按不大于10°,钢管杆不大于20 °设计。
2. 6 间隙圆
绘制间隙圆图原则: 绝缘子串长度按子导线垂直排列设计。 角钢塔:单挂点单联:2084mm 单挂点双联:2262mm 钢管杆:单挂点单联:1994mm 绝缘子为复合绝缘子 按下导线和第一带电金具分别检查塔头电气间隙。

110kV输电线路工程opgw光缆施工作业指导书.doc

110kV输电线路工程opgw光缆施工作业指导书.doc

施工技术方案报审表云南省送变电工程公司松(林)~联(合)110kV输电线路工程OPGW光缆施工作业指导书云南省送变电工程公司松林~联合变110kV送电线路工程建设项目部二00六年四月二日一、工程概况1、工程名称∶松(林)~联(合)110kV送电线路工程OPGW光缆工程(以下简称本标段)。

2、光缆规格:本标段采用由苏州古河电力光缆有限公司生产的OPGW-16B1-90、OPGW-16B1-100两种规格光缆。

光纤芯数为16芯。

3、本标段OPGW光缆配套金具由苏州古河电力光缆有限公司供应。

3、施工范围∶N1~N108共14盘光缆架设、附件安装、引下线固定。

接头熔接及测调试由苏州古河电力光缆有限公司负责施工。

4、施工长度∶线路全长42.243千米,OPGW共计14盘,总长度45.528千米。

5、OPGW配盘一览表二、技术特性1、以松林~联合为前进方向的线路地线右侧支架上架设OPGW复合架空光缆。

2、OPGW光缆采用两种型号:OPGW-90、OPGW-100。

3、机械物理性能表(见OPGW说明书及材料表)4、OPGW初伸长对弧垂的影响,观测时按降温10℃进行补偿。

5、本标段防振措施按不同档距,安装不同数量的防振锤(5mm、10mm)和防振鞭(20mm、30mm),防振锤型号S4D-20,防振锤挂点采用短护线条保护。

防振锤安装数量与档距的关系如下表:表中L为档距值,单位:m6、本标段使用的OPGW光缆14盘,光缆制造时按设计确定的接头区段定长制造,施工运输及展放前必须核对光缆线盘上标注的起止塔、长度与设计一致。

金具串组装型号也较多,施工中必须注意,各塔号金具串组装型号见附表。

7、OPGW复合架空光缆耐张线夹采用预绞丝式耐张线夹。

8、OPGW复合架空光缆悬垂线夹采用预绞丝悬垂线夹。

9、耐张串及悬垂串接地线长2米,由苏州古河电力光缆有限公司成套提供,通过并沟线夹与OPGW相连,接地端子就近与铁塔上的接地孔用M16螺栓可靠联结。

330KV输电线路工程电缆、光缆进站施工方案

330KV输电线路工程电缆、光缆进站施工方案

110kV绥德名州变接入绥德330kV变输电线路工程电缆、光缆进站施工方案编制单位:榆林电力建设总公司编制时刻:2021 年 12月16日编制:审核:审定:批准:目录一、工程概况二、施工内容三、施工方案四、施工打算五、保证工程质量的具体要求六、平安技术要求七、成品爱惜八、文明施工九、质量治理体系十、平安治理体系一、工程概况本工程为110kV单回电缆进站工程,电缆总长千米。

电缆型号规格为YJLW 02-64/110-1X400,光缆采纳ADSS复合光缆。

电缆进330kV龙泉变110kV距离由南向北的第三距离(预留PT与110kV 双河之间)。

二、施工内容一、110kV红石桥变变接入330kV龙泉变输电线路工程12#电缆终端塔至330kV龙泉变110kV距离由南向北的第三距离(预留PT与110kV双河之间)电缆敷设进线3根及 1 根回流线,电缆接入构架及接火,电缆爱惜接地箱安装;(本工程12#电缆终端塔至330kV龙泉变110kV门型距离电缆长度3*600m,回流线1*600m)。

注:电缆及回流线敷设站外直埋,进站后走电缆沟敷设。

二、110kV红石桥变接入330kV龙泉变输电线路工程12#电缆终端塔至330kV龙泉变站内通信爱惜、主控室敷设展放ADSS-AT-24光纤1根。

(本工程12#电缆终端塔至330kV龙泉变站内通信爱惜、主控室长度1*400m)。

注:330kV龙泉变围墙至110kV构架段走电缆沟,110kV构架至通信爱惜、主控室段光纤进入站内沟道内,外加套管。

3、电缆头制作及耐压实验,相序查对。

三、施工方案施工项目部成立后,我公司认真组织了施工设备采购、施工材料的预备、现场施工勘查、工程项目细分和技术资料学习等工作,为动工做好了各项预备。

项目部组织机构(详细见下页)本工程前期预备工作从以下几个方面进行:、资料的预备拿到图纸后,依照我公司ISO9000认证的程序文件进行图纸会审,编制《施工方案》,并及时提交甲方审批。

330KV输电线路

330KV输电线路

提高天水330kV线路防雷运行水平措施研究工程硕士:雒树麟指导教师:刘渝根副教授兼职导师:唐建军高级工程师工程领域:电气工程重庆大学电气工程学院Engineering Master Dissertation of Chongqing UniversityResearches on Measures of Improving 330kV Transmission Line of TianShui Lightning Protection Operation LevelEngineering Master:Luo Shu LinSupervisor: Prof. Liu Y ugenAssistant: Tang jianjun Senior engineerProject field:Electrical EngineeringCollege of Electrical EngineeringChongqing UniversityApril, 2007摘要本文以甘肃电网天水330kV秦雍线为研究对象,通过多年防雷数据收集整理和现场实测,分析了330kV线路防雷运行存在的问题,在实测线路参数的基础上建立了数值计算模型,并对330kV线路的耐雷性能的影响因素以及提高线路防雷性能的措施(特别是采用线路避雷器)进行了较为系统的研究。

本文根据现有输电线路防雷研究成果的基础上,进行了雷击输电线路杆塔和雷绕击输电线路的计算,探讨了在实际运行情况中影响线路型避雷器发挥作用的各种因素。

在计算中,本文合理考虑了输电线路走廊的地形、线路档距、线路的架设情况,建立了雷击输电线路杆塔的多波阻抗计算模型。

计算模型中考虑了雷电流幅值、杆塔冲击接地电阻、杆塔具体形状、尺寸、杆塔波阻抗、工频电压及档距等因素的影响。

在计算雷电流绕击输电线路的耐雷水平时,本文采用了击距法,并引入了击距系数,这种方法考虑了诸如地面倾角、杆塔尺寸、杆塔的具体架设情况、杆塔之间的档距以及雷电流的入射角等对绕击性能产生影响的因素。

330kv~750kv架空输电线路勘测标准2018

330kv~750kv架空输电线路勘测标准2018

对于特定电力工程的勘测标准和规范通常由各国的电力部门或标准化组织制定和发布,这些标准可能会在时间上有所更新和变化。

关于330kV至750kV架空输电线路勘测标准,以下是一些可能适用的标准和指南,但请注意,您需要查阅最新的国家或地区标准以获取具体的信息:
1. **IEC标准:** 国际电工委员会(IEC)发布了一系列有关电力系统和输电线路的国际标准。

您可能需要查阅IEC 60071 等标准,这些标准包括有关电力系统勘测和设计的详细规定。

2. **国家标准:** 您需要查看您所在国家或地区的国家标准。

不同国家可能会有自己的电力工程勘测标准和规范。

例如,在中国,电力工程的勘测标准通常由国家电网公司或中国电力设计院等机构制定。

3. **地方性规定:** 有些地方性政府或电力公司可能会发布自己的勘测标准,以适应特定地区的需求。

您可能需要查阅这些地方性规定,以确保您的勘测工作符合当地要求。

4. **行业协会和指南:** 一些电力工程的行业协会或组织也可能发布了有关勘测和设计的指南。

例如,美国电气电子工程师协会(IEEE)可能发布了相关指南。

5. **项目合同要求:** 如果您是为特定项目进行勘测,您需要查阅项目合同文件中的要求。

通常,项目合同会明确规定了勘测工作的标准和要求。

请务必与电力部门、电力设计公司、相关政府机构或项目合同中的相关方联系,以获取最新的勘测标准和规范。

电力工程领域的标准和规范通常受到监管和更新,因此及时了解最新要求非常重要。

输电线路工程施工资料归档清单

输电线路工程施工资料归档清单

施工文件施工管理1。

施工项目管理实施规划(施工组织设计)及报审2. 施工方案(技术措施、作业指导书)及报审3。

施工技术交底记录4。

工程进度计划(调整计划)及报审设计变更1. 工程设计变更单及报审2。

变更设计联系单及报审3. 工程设计变更执行报验单4。

设计变更单及工程联系单汇总表5. 材料、零部件、设备代用审批杆塔及基础开工文件1。

开工报告2. 开工报审质量验评划分1。

质量验评划分及报审2. 工程质量等级评定及汇总表(分部分项)土石方工程1.分部工程开工报审2.路径复测记录表及报审3。

普通基础分坑及开挖检查记录4. 掏挖式基础分坑检查记录5。

灌注桩基础分坑检查记录6. 施工基面及电气开方检查记录7。

其它基础工程1。

分部工程开工报审2。

现浇铁塔基础检查及评级记录3. 现浇铁塔拉线基础(含锚杆拉线)检查及评级记录4。

装配式基础检查及评级记录5. 混凝土电杆塔基础检查及评级记录6. 岩石、掏挖铁塔基础检查及评级记录7. 灌注桩基础检查及评级记录8。

灌注桩群桩基础检查及评级记录9。

贯入桩基础检查及评级记录10.隐蔽工程(基础浇前、支模)签证记录11。

隐蔽工程(基础浇制)签证记录12.隐蔽工程(基础拆模)签证记录13。

隐蔽工程灌注桩(挖孔桩)签证记录14。

隐蔽工程灌注桩(挖孔桩)基础承台(连梁) 签证记录杆塔工程1。

分部工程开工报审2.自立式铁塔组立检查及评级记录3。

拉线铁塔组立检查及评级记录4. 混凝土电杆组立检查及评级记录5. 杆塔拉线压接管施工检查及评级记录质量保证资料1。

水泥出厂证明(合格证、检验报告)、复试报告、跟踪台帐及报审2. 砂、石、非饮用水等试验报告、跟踪台帐及报审3. 混凝土配合比试验报告、跟踪台帐及报审4. 砂浆配合比试验报告及报审5. 混凝土掺合料、外加剂试验报告及报审6。

预拌(商品)混凝土出厂资料7。

混凝土试块试压报告、混凝土试块抗压强度检验报告及报审8. 砂浆抗压强度试验报告及报审9。

高海拔地区330kV架空输电线路绝缘子片数选择

高海拔地区330kV架空输电线路绝缘子片数选择

高海拔地区330kV架空输电线路绝缘子片数选择发表时间:2017-12-06T09:54:24.003Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:刘澜[导读] 摘要:讨论了330kV交流输电线路绝缘子串片数选择的方法提出了330kV交流输电线路由工频电压下爬电比距法来确定绝缘子串片数一般可满足线路在污秽条件下及操作冲击电压、雷电冲击电压条件下不发生闪络现象。

(中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 710065)摘要:讨论了330kV交流输电线路绝缘子串片数选择的方法提出了330kV交流输电线路由工频电压下爬电比距法来确定绝缘子串片数一般可满足线路在污秽条件下及操作冲击电压、雷电冲击电压条件下不发生闪络现象。

关键词:输电线路绝缘子爬电比距闪络电压海拔修正。

0 引言架空送电线路的绝缘配合设计目的是要解决杆塔上和档距中各种可能放电途径的绝缘选择和相互配合的问题,在工程设计中,一般依据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064-2014)、《110~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)、《电力工程高压送电线路设计手册》中的研究结论和方法进行绝缘配合。

其中最关键的便是绝缘子串(联)的片数(串长)选择,应满足在长期工作电压下不发生污闪,在操作过电压下不发生湿闪,并具有一定的雷电冲击耐受强度,使线路能在工频电压、操作过电压和雷电过电压等各种条件下安全可靠运行。

1 不同工况下选取绝缘子串片数方法1)按工频电压选择绝缘子片数在工频电压作用下,选择绝缘子片数的方法一般有两种:一种是按各类污秽条件下绝缘子串的爬电比距(l)来选择;一种是按各类污秽条件下绝缘子串的成串污闪电压来选择。

这两种方法的出发点都是以一定的线路允许的污闪事故率为基础。

而且这两种方法都需要先确定线路所处地区的污秽等级。

在工程设计中,污区划分和绝缘配合执行《电力系统污区分级与外绝缘选择标准》Q/GDW 152-2006,根据各省电力公司电力系统污区分布图来确定线路所处地区污秽等级。

输电线路参数2

输电线路参数2

典型输电线路参数1典型电压等级的绝缘子参数2.1单回线路((2)导线为LGJ-240/30;(3)典型档距为250m;(4)线路总长度约为30km。

2.2双回线路(1(2(3(43110kV典型线路参数3.1单回线路图3(1)导线平均高度约为(2)导线为2*LGJ-240/30(3)典型档距为350m;(4)线路总长度约为40km。

3.2 双回线路图4 110kV双回典型塔型(1)导线平均高度约为20m-24m(2)导线为2*LGJ-240/30;地线为JLB1A-95铝包钢绞线;(3)典型档距为350m;(4)线路总长度约为40km;4220kV典型线路参数4.1单回线路图5 220kV单回典型塔型(1)导线平均高度约为24m-27m(2)导线为2*LGJ-400/35;地线为JLB4-150铝包钢绞线;(3)典型档距为450m;(4)线路总长度约为70km;4.2双回线路(1(2)导线为铝包钢绞线;(3)典型档距为(4)路总长度约为5330kV典型线路参数图7 330kV典型塔型(1)导线平均高度约为25m-29m(2)导线为2*LGJ-300/40钢芯铝绞线;地线为JLB4-120铝包钢绞线;(3)典型档距为500m;(4)线路总长度约为200km;6500kV典型线路参数6.1单回线路图8 500kV单回典型塔型(1)导线平均高度约为26m-30m(2)导线为4*LGJ-630/45钢芯铝绞线;地线为JLB40-150铝包钢绞线;(3)典型档距为600m;(4)线路总长度约为250km;6.2双回线路图9 500kV双回典型塔型(1)下导线平均高度约为26m-30m(2)导线为4*LGJ-630/45钢芯铝绞线;地线为JLB40-150铝包钢绞线;(3)典型档距为600m;(4)线路总长度约为250km;7750kV典型线路参数7.1单回线路图10 750kV单回典型塔型(1)导线平均高度约为30m(2)导线为6×LGJ-400钢芯铝绞线;地线为JLB4-120铝包钢绞线;(3)典型档距为600m;(4)线路总长度约为300km;7.2双回线路图11 750kV双回典型塔型(1)导线平均高度约为30m(2)导线为6×LGJ-400钢芯铝绞线;地线为JLB4-120铝包钢绞线;(3)典型档距为600m;(4)线路总长度约为300km;81000kV特高压8.1单回线路(1)(2)(3)(4)线路总长度约为400km;8.2双回线路(1)导线平均高度约为35m(2)导线为8×LGJ-630/35,分裂间距400mm;地线一般线路一根采用JLB20A-170铝包钢绞线,另一根采用OPGW-175光缆。

110至330输电线路介绍解析

110至330输电线路介绍解析

塔型
钢管杆 钢管杆 钢管杆
海拔高度
≤1000 ≤1000 ≤1000
2. 2 110kV典型设计设计气象条件
模块:1A、1C、1E、1G、1I、1K、1M、1N、1O 工况 最高气温 最低气温 最大风速 覆冰 安装 大气过电压 操作过电压 气温(度) 风速(m/s) 覆冰(mm) 40 -20 -5 -5 -10 15 10 0 0 25 10 10 10 15 0 0 0 5 0 0 0
1.5 杆塔命名及相关量说明
* 塔型名称:该部分按以下两种情况考虑。 直线塔 单回路,ZM—猫头塔(平腿),ZMC—猫头塔 (长短腿),ZB—酒杯塔(平腿),ZBC—酒杯塔 (长短腿); 双回路,SZ—同塔双回直线鼓型塔(平腿), SZC—同塔双回直线鼓型塔(长短腿),SZG—同 塔双回直线钢管杆。
1.4 典型设计的工作内容
输电线路和变电站完全不同,变电站位于一个 点,而输电线路位于一条线,外部环境对输电线路 设计方案影响很大,输电线路除导、地线、绝缘子 及金具等定型产品外,还需要根据气象条件、地形 地质条件对杆塔和基础进行设计。 输电线路的本体造价主要由导地线、杆塔和基 础三部分组成。基础受地形影响很大,需要根据具 体塔位进行设计,难以形成典型产品;而杆塔设计 主要由气象条件、地形条件和导线决定,条件相当 的工程杆塔可以通用,所以典型设计的工作内容为 铁塔设计。
模块编号
1J
1K 1L
双回路
双回路 双回路
鼓型
鼓型 鼓型
≤1000
≤1000 ≤1000
2.1 110kV输电线路典型设计模块划分
钢管杆
模块编号
1M 1N 1O
回路数
双回路 双回路 双回路
导线

330kv变电所说明书

330kv变电所说明书

目录前言 (1)第一章电气主接线的设计 (3)第二章变电所所接线和变压器选择 (9)第三章短路电流计算 (10)第四章电气设备和导线的选择 (11)第五章仪表及继电保护规划 (16)第六章变电所防雷保护设计 (18)第七章变电所配电装置 (24)参考文献 (25)附图:变电所电气主接线图330kV间隔断面图毕业设计计算书第一章电气主接线的设计我国330~500KV超高压配电装置采用的接线有:双母线分段、带旁路母线(或带旁路隔离开关)接线、一台半断路器接线、变压器母线接线和3~5角形接线。

一、330KV侧的接线选择330KV超高压配电装置,连接着大容量的发电厂、变电所和超高压输电线路,要求供电可靠、调度灵活,同时应满足运行检修方便,投资及占地较小等。

首先要满足可靠性准则的要求,设计主接线时应从以下方面考虑:(1)在保证安全可靠、运行灵活方面,即使不进行可靠性定量分析,也会想到运用双重连接这一基本准则。

即每一个回路应以多于一台短路器的可能与母线或相邻元件连接。

简单的单一连接不能用。

(2)为避免变电所全停或半全停事故的发生,普通的双母线带旁路的接线不能用。

(3)为维持系统的稳定性,易将故障的停电范围限制到最小,最好是一回线故障只停该回线,这就要求将母线分割,变成若干小段母线,显然要增加短路器的数量。

(4)对于超高压配电装置,主接线尚应适当考虑满足符合故障的能力,即一台设备检修,其他元件故障,停电范围不应超过全部元件的一半。

(5)断路器是超高压配电装置中比较昂贵的设备,从节省投资考虑,应合理配置使用。

综合以上因素,对于2回出线2台主变压器共4个元件的配置,有以下3种接线方案可供选择。

1.方案一:变压器—母线组接线这种接线的特点是:(1)出线采用双断路,保证高度可靠性,但当线路较多时,出线可采用一台半断路器。

(2)选择质量可靠的主变压器,直接将主变压器经隔离开关连接到母线上以节省断路器。

(3)调度灵活,电源和负荷可自由调配,安全可靠,有利于扩建。

330kV高压输电线路的防雷保护

330kV高压输电线路的防雷保护

330kV高压输电线路的防雷保护作者:王庆良来源:《华中电力》2013年第09期内容摘要:我国高压输电线路330kV为主网构成的输电网架,其线路时有雷击情况的发生,通过对雷击线路的危害及线路雷击跳闸的两种主要表现形式的特点进行了介绍和分析,并结合多年运行实践经验提出了防范保护措施。

关键词:高压输电线路;雷击跳闸分析;保护措施1引言我国输电线路基本以330kV为主,好多输电线路分布在山区、丘陵、沙漠、农田等地貌,于山区、山势陡峭、沟壑纵横,线路所经地区,小部分为农田、丘陵,地形起伏变化较大,地质复杂,天气多变,年平均雷暴日32天。

近年来,根据故障分类统计,线路因雷击而引起的事故日益增多,对线路的安全运行造成了严重威胁。

如发生事故每次巡视不但浪费了巨大的人力、物力而且加大了运行维护人员的劳动强度,由此线路的防雷保护成了运行维护的重中之重,防雷保护迫在眉睫。

2雷电对输电线路的危害雷电对输电线路安全运行危害极大,经常造成绝缘子闪络事故,在山区、交通不便的地区,给巡视、查找故障增加不少困难。

我国部分地区,雷电时常伴有瞬间大风与急雨,极大的风速经常造成高大树木倒落导线上、输电线振动、横向碰击和倒杆断线的发生。

如对这些现象处理不及时的话,就会造成电力事故,严重时会危机人们生命财产的安全。

3线路雷击跳闸的两种主要表现形式一种是直击雷,是指带电云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象。

直击雷威力巨大,雷电压可达几万伏至几百万伏,瞬间电流可达十几万安,在雷电通路上,物体会被高温烧伤甚至融化。

直击雷多为击于塔顶及塔顶四周的避雷线,一般造成该塔一相或多相瓷瓶闪络。

另一种是绕击雷,是绕过避雷线击于导线上,绕击雷多发生在大跨越档和线路四周空旷地区。

一般造成边相瓷瓶串闪络,该边相应该是迎着雷云走向的一侧,有时因雷电流较大,雷绕击导线后雷电流沿导线两侧传递,也会造成该档相邻的杆塔同相瓷瓶串闪络,当较大的雷电流绕击在靠一侧杆塔的导线上时,造成该塔的瓷瓶串闪络,同时由于雷电流大,在通过杆塔入地时造成塔顶电位高,同样可以引起反击,造成其它相瓷瓶闪络。

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1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2
30
丰塬变—张村变光缆配盘及金具配置表
序号 塔型
耐张 金具
悬垂 金具 1
悬垂耐 双悬垂 张金具 金具 1
引下 线夹
档距
防震锤 护线条 接续盒 余缆架 2 4 4 4 4 4 8 2 4 4 2 4 1 1 1 1
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
ZB11-21 ZB12-30 BJC1-18 BJC3-18 【XSJC153-18】 XSZC153-30 XSZC152-27 XSJC152-18 XSZC153-39 XSJC152-21 XSZC151-36 XSJC151-27 2 2 2 2 2 2
耐张 金具 2 2
悬垂 金具
悬垂耐 双悬垂 张金具 金具 1 1 1 1
引下 线夹 30
档距
防震锤 护线条 接续盒 余缆架 8 6 6 4 8 6 6 4 10 8 4 6 4 6 4 4 4 4 4 2 4 4 6 4 8 4 2 4 6 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1
907 738 559 318 860 625 652 304 935 772 547
SDC1-18 SJC4-18 SZC1-42 SJC2-36 SJC3-24 SJC1-21 SZC1-39 SJC1-27 SZCK-51 SZC1-42 SDC1-21 SDC1-18 SZC1-36 SJC4-21 XSZC1-36 XSJC2-24 XSJC1-27 XSJC2-21 XSZC3-36 XSJC2-21 XSZC1-27 XSJC2-18 XSZC4-33 XSJC2-24 XSZC3-24 XSJC1-18 XSZC3-27 XSJC1-21 XSJC1-18 XSJC2-24
170 248 534 475 30 1 1 280 374 771 188 280 419 156 30 331
1 1
杆塔明细表
3/4
丰塬变—张村变光缆配盘及金具配置表
序号 塔型
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
XSJC151-27 XSZC152-27 XSZC151-24 XSZC151-27 XSZC151-30 XSZC153-33 XSZC153-24 XSZC152-24 XSZC152-24 XSJC151-21 XSJC152-21 XSZC153-36 XSJC152-21 XSZC152-39 XSJC152-18 XSZC4-39 XSJC2-27 XSJC1-21 XSZC4-27
耐张 金具 2
悬垂 金具 1 1 1 1 1
悬垂耐 双悬垂 张金具 金具防震锤 护线条 接续盒 余缆架 4 4 4 2 4 4 4 4 4 8 6 4 4 6 4 4 6 6 6 1 1 1 1 1 1
470 385 316 183 405 326 494 342 358 811 630 301 301 701 319 501 658 688 667
2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1
杆塔明细表 2/4
30
42 43 44 44+1 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
30
748 207 689 342 316 233 460 213 151 283 311 641 331 721 269 163 308 617 377 170
丰塬变—张村变光缆配盘及金具配置表
序号 塔型
耐张 金具 1 2 2
悬垂 金具
悬垂耐 双悬垂 张金具 金具
引下 线夹 20
档距
防震锤 护线条 接续盒 余缆架 1 1
330kV丰塬变门型 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
杆塔明细表 1/4
30
1
1
30
217 1022 371 688 331 872 456
1
1
30
1
1
丰塬变—张村变光缆配盘及金具配置表
序号 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 塔型
XSJC2-24 XSZC4-27 XSJC1-24 XSZC3-21 XSZC3-21 XSZC3-42 HJGUC-21 XSJC151-18 XSZC153-24 XSJC152-18 XSJC151-18 XSZC153-21 【XSJC153-18】 BJC2-21 BJC1-24 ZB11-39 ZB11-21 BJC1-18 ZB11-36 ZB12-33 BJC1-27 ZB11-21 BJC2-18 ZB12-27 BJC2-18 BJC1-27 ZB11-24 BJC3-18 BJC1-27 BJC1-27 ZB11-24
1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 30 30
杆塔明细表
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