第三篇(10kv砼电杆)

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10KV环形混凝土电杆弯矩值解析

10KV环形混凝土电杆弯矩值解析

1南方电网公司一级物资集中采购2012年下半年配网框架(10KV)环形混凝土电杆(110kV兴关变电站10kV出线工程)(220kV渔安变10kV出线工程)技术协议需方:贵州电网公司贵阳供电局供方:安顺市辉腾电力物资有限公司中国南方电网有限责任公司2012年11月目录1 总则 (1)2 工作范围 (1)2.1. 范围和界限 (1)2.2. 服务范围 (2)3 应遵循的主要标准 (2)4 使用条件 (3)4.1. 正常使用条件 (4)4.2. 特殊使用条件 (4)5 技术要求 (5)5.1 基本参数 (5)5.2 结构和功能要求 (5)6 试验要求 (10)7 产品对环境的影响 (11)8常用型号及技术参数 (12)9技术文件 (14)10起吊、运输和贮存 (14)10.1 起吊 (14)10.2 标志 (14)10.3 贮存 (15)10.4 运输 (16)11 卖方需说明的其他问题 (16)附录A:预应力、部分预应力混凝土锥形杆开裂检验弯矩附录B:整根钢筋混凝土锥形杆开裂检验弯矩附录 C:组装钢筋混凝土锥形杆开裂检验弯矩附录D:大拔梢杆(高强杆)开裂检验弯矩1 总则1.1 本招标技术文件适用于中国南方电网公司电网建设工程项目采购的环型钢筋混凝土电杆, 它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。

凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC 标准中有规定的规范条文,卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。

对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。

1.3 如果卖方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议, 则意味着卖方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。

如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

10kV架空电杆

10kV架空电杆

电杆是架空配电线路中的基本设备之一,按所用材质可分为木杆、水泥杆和金属杆三种。

水泥杆具有使用寿命长、维护工作量小等优点,使用较为广泛。

水泥杆中使用最多的是拔梢杆,锥度一般均为1/75,分为普通钢筋混凝土杆和预应力型钢筋混凝土杆。

电杆按其在线路中的用途可分为直线杆、耐张杆、转角杆、分支杆、终端杆和跨越杆等。

①直线杆:又称中间杆或过线杆。

用在线路的直线部分,主要承受导线重量和侧面风力,故杆顶结构较简单,一般不装拉线。

②耐张杆:为限制倒杆或断线的事故范围,需把线路的直线部分划分为若干耐张段,在耐张段的两侧安装耐张杆。

耐张杆除承受导线重量和侧面风力外,还要承受邻档导线拉力差所引起的沿线路方面的拉力。

为平衡此拉力,通常在其前后方各装一根拉线。

③转角杆:用在线路改变方向的地方。

转角杆的结构随线路转角不同而不同:转角在15度以内时,可仍用原横担承担转角合力;转角在15度~30度时,可用两根横担,在转角合力的反方向装一根拉线;转角在30度~45度时,除用双横担外,两侧导线应用跳线连接,在导线拉力反方向各装一根拉线;转角在45度~90度时,用两对横担构成双层,两侧导线用跳线连接,同时在导线拉力反方向各装一根拉线。

④分支杆:设在分支线路连接处,在分支杆上应装拉线,用来平衡分支线拉力。

分支杆结构可分为丁字分支和十字分支两种:丁字分支是在横担下方增设一层双横担,以耐张方式引出分支线;十字分支是在原横担下方设两根互成90度的横担,然后引出分支线。

⑤终端杆:设在线路的起点和终点处,承受导线的单方向拉力,为平衡此拉力,需在导线的反方向装拉线。

架空配电线路杆位的确定当配电线路路径确定后,就可以测量确定杆位了。

首先确定首端杆和终端杆的位置,并且打好标桩作为挖坑和立杆的依据;若线路因地形限制或用电需要而有转角时,将转角杆的位置确定下来;这样首端杆、转角杆和终端杆就把线路划分为若干直线段;在直线段内均匀分配档距,就可一一确定直线杆的位置了;若线路较长,在必要时可再划分几个耐线段,耐张段长度一般不大于2km。

10kV 及以下配电线路电杆杆身部分说明

10kV 及以下配电线路电杆杆身部分说明

第二卷第一册10kV及以下配电线路电杆杆身部分说明(FJXL07-02-01)一.10kV转角钢管杆:1.设计说明:杆型分类依据:(1).导线配置分类:单回120mm2(包含及以下截面的绝缘导线、铝绞线和钢芯铝绞线)无低压、单回120mm2加150mm2(包含及以下截面的绝缘导线、铝绞线和钢芯铝绞线)低压;单回240mm2无低压、单回240mm2加150mm2低压;双回240mm2无低压、双回240mm2加150mm2低压的导线进行分类。

(2).电杆配置分类:本典设采用钢管杆型式,杆高分10m和13m两种,10m杆高仅用于单回路(无同杆架设低压线),13m杆高可用于单回路和双回路(可同杆架设低压线)。

计算依据及方法:(1).各气象区参数、导线参数、水平档距L h≤60m垂直档距Lv≤80m。

(2).单回路按三角排列、双回路按双三角排列进行计算。

(3).同杆架设的380/220V导线按水平排列,距高压横担1.5m。

(4).钢管杆和基础采用法兰连接。

(5).附加弯矩取15%。

未考虑横担构件、爬梯、绝缘子及金具产生的风荷载。

(6).根据DL/T 5130-2001《架空送电线路钢管杆设计技术规定》,在荷载长期效应组合作用下,钢管杆杆顶的最大饶度不超过杆身的15‰。

杆型设置:(1).杆型种类:本典设钢管杆采用8种,其参数见表2-3-1。

表2-1-110kV转角钢管杆杆型及主要参数表(2).杆型代号说明:G表示钢管杆,“-”之前数字表示钢杆梢径,“-”之后数字表示钢杆总长。

(3).电杆椎度:受力较小的梢径310mm及以下的椎度设置为1:50,受力较大的梢径350mm及以上的椎度设置为1:40。

2.使用说明:(1).见总说明第六条“典型设计图查用方法”。

(2).对于高低压同杆架设时,高低压导线截面不应大于典设分类表中高低压导线的组合截面。

(3).终端型电杆可按线路转角60°情况从杆型分类表中选取。

电线杆安装注意事项

电线杆安装注意事项

电线杆安装注意事项第一篇:电线杆安装注意事项电线杆安装注意事项10kV及以下线路中,在城镇地区,由于在转角等地区采取能承受张力的钢管塔,所以极大的减少了水泥电杆拉线的使用。

但对于广大农村电网,由于受地形条件和造价的限制,仍大量使用混凝土水泥电线杆,特别是在农村住户较为集中的地方,线路拉线的安装存在较大的问题,电杆的拉线看似一个小问题,但其中却也包含很多窍门。

下面就目前配网中特别是农村电网的拉线安装中注意的几个事项进行探讨。

1拉线存在的问题第一,未按要求装设拉线。

拉线一般安装在转角杆、分支杆、耐张杆、终端杆或直线杆,是线路中平衡水泥杆应力的补强措施。

但有时在进行线路设计或施工时,只考虑如何降低线路造价,或者由于只考虑施工的难易程度,对较难处理的拉线不安装等,造成线路拉线的缺失。

还有一个原因,是只根据平时的经验进行简单的考虑,而没进行仔细校验,认为该处不安装拉线也可以,造成拉线未按要求在应装设处安装。

拉线的缺失,造成线路杆塔的倾覆,稳定安全系数达不到要求(根据设计要求,该系数的要求为:直线杆1.5,耐张杆1.8,转角杆和终端杆2.0),从而造成本可避免的电杆倾斜、倒杆、断杆等事故。

第二,拉线方向、角度不符合要求。

终端杆的拉线及耐张杆承力拉线应与线路方向对准,转角杆的拉线应与线路转角平分线方向对准,防风拉线应与线路方向垂直。

而在实际施工中,由于施工中控制不严或者由于地形的原因而造成拉线的偏移。

这样的安装虽然在一定程度上起到拉线的补强作用,但由于角度方向的偏移,仍会引起电杆的倾斜,严重的可以导致断杆等事故。

第三,拉线未采用绝缘子。

《农村低压电力技术规程》DL499-2001(以下简称《规程》)第6.6.15条明确规定:“穿越或接近导线的电杆拉线必须装设与线路电压等级相同的拉线绝缘子。

拉线绝缘子应装在最低导线以下,应保证在拉线绝缘子以下断拉线情况下,拉线绝缘子距地面不应小于2.5m。

” 这是为了防止有人摇晃拉线或其他原因使导线与拉线接触造成拉线带电,发生触电事故。

10kV配网线路标准化

10kV配网线路标准化

江苏电网输变电工程标准化设计10kV配电线路施工图江苏省电力公司2009年12月目录第一篇总论 (1)1.目的、意义和总体原则 (1)1.1标准化设计的目的和意义 (1)1.2标准化设计的总体原则 (1)1.3标准化设计的工作内容 (1)2.设计依据 (2)2.1设计依据性文件和相关规定 (2)2.2主要规程规范 (2)3.工作方式及过程 (3)3.1工作方式 (3)3.2工作过程 (3)4.模块划分 (4)4.1设计模块的划分原则 (4)4.2设计模块的划分及编号 (4)5.主要设计原则和方法 (5)5.1设计气象条件 (5)5.2导线的选取和使用 (5)5.3绝缘配合 (6)5.4金具选择 (6)5.5绝缘子选择 (6)5.6绝缘导线防雷 (7)5.7中性点运行方及接地 (7)5.8杆型选取和使用 (7)5.9柱上设备安装 (7)6.标准化设计使用总体说明 (8)6.1标准化设计文件 (8)6.2标准化设计施工图的编号 (8)6.3模块选用方法 (8)7.物资选型手册 (8)第二篇电气部分................................................................................................1.导线架设................................................................................................1.1标准化设计施工图内容说明................................1.2导线初伸长补偿..........................................1.3导线架线弧垂表的使用方法................................1.4导线架线施工图..........................................2.绝缘子及金具 ........................................................................................2.1绝缘子及金具串型选用....................................2.2绝缘子及金具组装图......................................3.接地装置................................................................................................3.1接地装置型式............................................3.2接地装置施工图.......................................... 第三篇混凝土电杆1、主要设计标准、规程规范2、直线杆、直线小转角杆杆型选取和使用3、导线线径选取和使用4、部分预应力混凝土电杆的选取和使用5、接地装置技术要求6、跨越杆及大弯距转角混凝土电杆的选取和使用7、电杆埋深及基础8、目录及附图第四篇钢管杆1、10K V钢管杆的选取和使用2、目录及附图第五篇柱上变压器选型与安装1、设计依据2使用环境条件、设计范围、设计内容及设备选型3施工注意事项4附图第六篇柱上开关选型与安装1、柱上真空断路器-ZW系列2、柱上SF6负荷开关(RL27-12)3、户外柱上隔离负荷开关江苏电网输变电工程标准化设计配电线路(20kV、0.4kV)电气分册第一篇总论1.目的、意义和总体原则1.1标准化设计的目的和意义推行电网工程标准化设计是江苏省电力公司全面贯彻落实科学发展观,建设“资源节约型、环境友好型”社会,履行社会责任,大力提高集成创新能力的重要体现;是实施集约化管理,标准化建设的重要手段。

电杆产品质量说明

电杆产品质量说明

保定东园混凝土电杆1、混凝土电杆设计说明1.1 主要设计标准、规程规范《66kV及以下架空电力线路设计规范》(GB 50061)《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T 5220)《架空绝缘配电线路设计技术规程》(DL/T 601)《电力规程高压送线路设计手册》(东北电力设计院)《输变电钢管结构制造技术条件》(DL/T 646)《混凝土结构设计规范》(GB 50010)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)《环形混凝土电杆》(GB/T4623)《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T 5154)《架空送电线路基础设计技术规定》(DL/T 5219)1.2 杆型选取和使用1.2.1电杆选用基本原则1.2.1.1、0.4kV直线杆、0.4kV耐张转角杆、10kV单回路直线杆(含0~8°直线转角)、单回路耐张转角杆(拉线方式)、双回路直线杆(含0~8°直线转角)、双回路耐张转角杆(拉线方式)均采用普通非预应力混凝土电杆,简称(G)。

1.2.1.2 单回路耐张转角杆、四回线路直线杆(含0~8°直线转角)均采用部分预应力(简称BY高强度电杆),根据GB/T4623-2006环形混凝土电杆国家标准部分预应力是指纵向受力钢筋由预应力钢筋与普通钢筋组合而成的砼电杆(简称B)。

1.2.1.3双回路耐张转角杆宜采用钢管杆;1.2.2 杆型选择0.4kV直线杆、0.4kV耐张转角杆采用稍径∮190混凝土电杆,杆高有10米、12两种;单回路直线杆及0~8°直线转角杆采用稍径∮190混凝土电杆,杆高有15米、18两种;单回路耐张转角杆采用两种方式,第一种方式采用稍径∮190普通非预应力混凝土电杆+拉线组合方式,杆高主要采用15米;第二种方式采用采用部分预应力(简称BY高强度电杆)+套筒基础方式,杆稍径采用∮270、∮350两种规格,杆高主要采用15米;双回路直线杆及0~8°直线转角杆采用稍径∮190普通非预应力混凝土电杆,杆高有15米、18米两种;双回路耐张转角杆采用两种方式,第一种采用稍径∮190普通非预应力混凝土电杆+拉线组合方式;第二种采用钢管杆方式;四回路直线杆及0~8°直线转角杆采用稍径∮350部分预应力(简称BY高强度电杆),杆高主要采用18米;四回路耐张转角杆采用钢管杆方式;1.2.3 使用档距1.2.3.1 设计中直线杆、直线转角杆、耐张杆均按水平档距为60m、垂直档距为80米、实际档距(实际档距是指实际工程中相邻电杆间的距离)为70米进行设计。

10kV杆头布置说明

10kV杆头布置说明

第3章10kV杆头布置3.1 10kV导线排列方式依据全省各地配电线路的设计、安装和运行习惯,本次典设杆的杆头布置以共杆架设回路数的不同分类为:单回、双回共杆、三回共杆和四回共杆架设。

在此基础上,采用水平、垂直、三角形共三种基本导线排列形式。

3.1.1单回架设本次设计中,10kV单回架空线采用三角形和水平排列两种基本方式,且直线杆与耐张转角杆都不考虑瓷横担。

3.1.2双回共杆架设双回共杆架设采用左右对称的双三角形、双垂直、上层三角形加下层水平排列三种布置方式。

对于双回路的双垂直布置方式,设计人员在具体设计时,可根据工程实际情况,采用以下布置方式:上下横担等长、中层横担较上下横担长的鼓形布置方式;上、中、下横担逐次加长的梯形布置方式。

对于双回耐张转角杆,本次设计中的图例只适用于给定的转角范围,超出该转角范围的耐张杆宜采用钢管杆;双回路耐张终端杆可参照耐张布置。

3.1.3三回共杆架设本次设计的三回共杆架设有三种方式:上层两回双三角形排列加下层单回排列、上层两回垂直排列加下层单回水平排列及上层单回三角型排列加下层两回双三角形排列的布置方式;三回同杆架设的耐张杆宜采用钢管杆(关与钢管杆设计,将作为补充模块在后面扩充)。

3.1.4四回共杆架设四回共杆架设采用采用四回垂直排列(每层各架设一回线路的一相导线)与上下两层双三角形排列二种布置方式。

值得注意的是,出于对用电可靠性、运行检修等因素的考虑,该杆头本典设并不作推荐使用。

3.2 10kV与380V/220V共杆架设本次典设考虑了10kV和380V共杆架设的情况,除三回共杆和四回共杆线路外,单回、双回均可以加单回低压架空线。

各地应依据工程实际情况,380V横担距10kV最下层横担1.2~2.0m安装。

3.3导线线间距离3.3.1概述依据DL/T5220-2005《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》和DL/T601-1996《架空绝缘配电线路设计技术规程》的有关规定,配电线路导线的线间距离,应结合地区运行经验确定。

10kV架空线路基本杆型工作内容

10kV架空线路基本杆型工作内容

(63)简述10kV架空线路基本杆型及消耗量定额工作内容摘要架空线路工程一般也称外线工程。

低压线路为380/220V,高压线路为10KV。

架空线路工程按其施工顺序分为:杆位测量、挖杆坑、装置卡盘及底盘,立杆、横担安装,拉线安装和架线、紧线等。

关键词杆距、杆长、立杆、编号一、10KV以下架空线路的杆型组装(一)、电杆的种类按在线路中的位置和用途电杆可分为:直线杆、跨越杆、耐张杆、转角杆、终端杆、T接杆。

1、直线杆金具包括:混凝土电杆1根、直线横担1付、顶项抱箍1付、U型抱箍1付、瓷横担3付。

2、跨越杆金具包括:混凝土电杆1根、直线横担2付、顶项抱箍2付、拉线抱箍1付、瓷横担6付、双眼板2付、楔型线夹2付、拉线2根、UT 线夹2付、拉线棒2根、拉线环2付、拉线盘2块。

3、耐张杆金具包括:混凝土电杆1根、底盘1块、耐张横担1付、顶项抱箍1付、二合抱箍1付、拉线抱箍2付、瓷横担1付、悬式绝缘子12片、碗头挂板6付、直角挂板6付、球头挂环6付、耐张线夹6付、双眼板4付、楔型线夹4付、拉线4根、UT线夹4付、拉线棒4根、拉线环4付、拉线盘4块。

4、转角杆金具包括:混凝土电杆1根、底盘1块、耐张横担2付、二合抱箍2付、拉线抱箍2付、瓷横担2付、悬式绝缘子12片、碗头挂板6付、直角挂板6付、球头挂环6付、耐张线夹6付、双眼板2付、楔型线夹2付、拉线2根、UT线夹2付、拉线棒2根、拉线环2付、拉线盘2块。

5、变压器终端杆金具包括:混凝土电杆1根、底盘1块、变压器底座1个、耐张横担1付、二合抱箍1付、拉线抱箍1付、U型抱箍6付、瓷横担6付、悬式绝缘子6片、碗头挂板3付、直角挂板3付、球头挂环3付、耐张线夹3付、双眼板1付、楔型线夹1付、拉线1根、UT线夹1付、拉线棒1根、拉线环1付、拉线盘1块、双杆熔断器横担1付、双杆引下线横担1付、双杆避雷器横担1付。

6、T接杆金具包括:耐张横担1付、二合抱箍1付、拉线抱箍1付、悬式绝缘子6片、碗头挂板3付、直角挂板3付、球头挂环3付、耐张线夹3付、双眼板1付、楔型线夹1付、拉线1根、UT线夹1付、拉线棒1根、拉线环1付、拉线盘1块。

10kV-及以下配电线路电杆设计资料教程文件

10kV-及以下配电线路电杆设计资料教程文件

10kV及以下配电线路电杆设计资料一.10kV转角钢管杆:1.设计说明:1.1杆型分类依据:(1).导线配置分类:单回120mm2(包含及以下截面的绝缘导线、铝绞线和钢芯铝绞线)无低压、单回120mm2加150mm2(包含及以下截面的绝缘导线、铝绞线和钢芯铝绞线)低压;单回240mm2无低压、单回240mm2加150mm2低压;双回240mm2无低压、双回240mm2加150mm2低压的导线进行分类。

(2).电杆配置分类:本典设采用钢管杆型式,杆高分10m和13m两种,10m杆高仅用于单回路(无同杆架设低压线),13m杆高可用于单回路和双回路(可同杆架设低压线)。

1.2计算依据及方法:(1).各气象区参数、导线参数、水平档距L h≤60m垂直档距Lv≤80m。

(2).单回路按三角排列、双回路按双三角排列进行计算。

(3).同杆架设的380/220V导线按水平排列,距高压横担1.5m。

(4).钢管杆和基础采用法兰连接。

(5).附加弯矩取15%。

未考虑横担构件、爬梯、绝缘子及金具产生的风荷载。

(6).根据DL/T 5130-2001《架空送电线路钢管杆设计技术规定》,在荷载长期效应组合作用下,钢管杆杆顶的最大饶度不超过杆身的15‰。

1.3杆型设置:(1).杆型种类:本典设钢管杆采用8种,其参数见表2-3-1。

表2-1-110kV转角钢管杆杆型及主要参数表(2).杆型代号说明:G表示钢管杆,“-”之前数字表示钢杆梢径,“-”之后数字表示钢杆总长。

(3).电杆椎度:受力较小的梢径310mm及以下的椎度设置为1:50,受力较大的梢径350mm及以上的椎度设置为1:40。

2.3.使用说明:(1).见总说明第六条“典型设计图查用方法”。

(2).对于高低压同杆架设时,高低压导线截面不应大于典设分类表中高低压导线的组合截面。

(3).终端型电杆可按线路转角60°情况从杆型分类表中选取。

根据选择杆型、头部结构、是否高低压同杆架设,提供相应设计图及设计基本条件:设计气象、导线型号及安全系数、档距、线路转角和杆型根部弯矩设计值等,供钢管杆生产厂家使用(本阶段未提供钢管杆的身部及横担的典型设计图)。

10kV水泥杆线路施工措施

10kV水泥杆线路施工措施

目录1工程概况 (1)1.1工程概况 (1)1.2施工工期 (1)1.3工程特点 (1)14技术特性: (1)2编制依据 (1)3工程量 (2)3.1工程量统计 (2)4质量标准及检验 (10)5施工目标保证措施 (10)6质量控制点的设置和质量通病的预防 (11)6.1质量目标 (11)6.2质量风险识别和控制措施 (11)6.3质量通病及预防措施 (12)6.4作业过程中控制点的设置 (13)6.5质量标准及要求 (13)7应急预案 (13)附录 (16)附表1 (1)附表2 (2)附表3 (7)附表4 (8)IOkV水泥杆线路施工技术措施1工程概况1.1工程概况1. 1.1工程范围本工程为****工程项目,由**个开闭站及其所属风机至箱变的所有线路,线路路径长度约***km,由***勘测设计有限公司设计,***承建,本措施为集电线路杆塔组立和紧线施工技术措施。

1.2施工工期施工工期***。

1.3工程特点本工程为***工程项目IokV集电线路工程。

依据各风机空间分布及发电规模,将风机产生的电能安全可靠的就近输送至IOkV农网。

1.4技术特性:1)起止点及路径长度:本工程起开闭站,终止于各风机和就近农网T接点。

2)通过行政区:辽宁省阜新市;3)地形分类:本工程线路位于辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县,地形属与典型的低山地貌;4)海拔高度:**πr**m;5)导线型号;绝缘导线***和绝缘导线***6)地线型号;钢绞线**7)主要拆改及交叉跨越:2编制依据2.1施工组织设计;2.2《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-2014;2.3《10kV及以下架空配电线路设计技术规程(D1/T5220-2018)》;2.4《架空绝缘配电线路工程图集》上册、下册2018-9;2.5 UOkV配电工程设计手册》2004-11;2.6《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分(D15009.2-2014)》。

新型高强度水泥电杆在10kV线路中的应用

新型高强度水泥电杆在10kV线路中的应用

技术与市场技术应用2019年第26卷第3期新型高强度水泥电杆在10kV线路中的应用戴庆文(河源市电力线路器材厂,广东河源517000)摘 要:城镇配电线路和高压线路不断增多,为了确保架空线路和10kV线路安全可靠,在安装搭架时,应高度重视应用新型高强度水泥电杆。

此种新型电杆在使用过程中,可以稳定10kV线路,并且无需定期检查就能够长时间确保线路的稳定性。

此外,还可以防水、降低成本及保护线路,有效确保10kV线路的安全性和稳定性,保证配电网和10kV线路始终平稳供电。

关键词:新型;高强度水泥电杆;10kV线路;安全性doi:10.3969/j.issn.1006-8554.2019.03.041! 引言10kV线路因线路交错复杂经常发生故障,致使线路无法稳定供电,导致电力设备停电,还易烧坏线路,中断供电,不仅降低配电网的稳定性,还易发生触电事故,造成人员伤亡,难以确保10kV线路安全,为了改变这一现状,文章介绍了一种新型高强度水泥电杆,在实际应用中确保电网线路平稳运行,进一步提高10kV线路的可靠性和稳定性。

" 高强度水泥电杆的特点和应用意义过去,电力企业安装的水泥电杆使用寿命较短,需要定期维护,不断增加费用,影响到电力企业的经济效益。

现如今推出了一种新型高强度水泥电杆(如图1所示),此种电杆在10kV线路中运用,能够增强10kV线路的强度和硬度,使线路不易折断。

在恶劣的天气下,保护各处的线路,确保电流始终平稳传送,该高强度水泥电杆具有实用性和良好的性能。

此种新型水泥电杆弯矩大,这是其主要特点之一。

安装过程中与10kV线路和焊接杆体固定,支撑各处的电线和电杆,确保各处连接的电线稳固,不易倒塌,保证10kV线路安全,防止发生触电和安全事故。

此外,高强度水泥电杆适用于安装分支杆、终端杆,有效增强承重力,有利于保护线杆和电线,还能够降低成本。

图1 新型高强度水泥电杆图# 一种新型高强度水泥电杆在"!9:线路中的应用2.1 结合高强度水泥电杆设计线路要想确保10kV线路稳定输送电流,应注重安装高强度水泥电杆,在安装之前,相关工作人员应全面了解水泥电杆的高度、优点等,结合安装的高度设计10kV线路的长度,保证拉升的线路与电杆连接紧密,如果在实际的工作中没有重视根据电杆高度设计线路,将会导致电杆与各处线路无法连接,无法形成回路,致使线路延伸不到各处,影响各个地区用电。

10kV-及以下配电线路电杆计划材料

10kV-及以下配电线路电杆计划材料

10kV及以下配电线路电杆设计资料一.10kV转角钢管杆:1.设计说明:1.1杆型分类依据:(1).导线配置分类:单回120mm2(包含及以下截面的绝缘导线、铝绞线和钢芯铝绞线)无低压、单回120mm2加150mm2(包含及以下截面的绝缘导线、铝绞线和钢芯铝绞线)低压;单回240mm2无低压、单回240mm2加150mm2低压;双回240mm2无低压、双回240mm2加150mm2低压的导线进行分类。

(2).电杆配置分类:本典设采用钢管杆型式,杆高分10m和13m两种,10m杆高仅用于单回路(无同杆架设低压线),13m杆高可用于单回路和双回路(可同杆架设低压线)。

1.2计算依据及方法:(1).各气象区参数、导线参数、水平档距L h≤60m垂直档距Lv≤80m。

(2).单回路按三角排列、双回路按双三角排列进行计算。

(3).同杆架设的380/220V导线按水平排列,距高压横担1.5m。

(4).钢管杆和基础采用法兰连接。

(5).附加弯矩取15%。

未考虑横担构件、爬梯、绝缘子及金具产生的风荷载。

(6).根据DL/T 5130-2001《架空送电线路钢管杆设计技术规定》,在荷载长期效应组合作用下,钢管杆杆顶的最大饶度不超过杆身的15‰。

1.3杆型设置:(1).杆型种类:本典设钢管杆采用8种,其参数见表2-3-1。

表2-1-110kV转角钢管杆杆型及主要参数表(2).杆型代号说明:G表示钢管杆,“-”之前数字表示钢杆梢径,“-”之后数字表示钢杆总长。

(3).电杆椎度:受力较小的梢径310mm及以下的椎度设置为1:50,受力较大的梢径350mm及以上的椎度设置为1:40。

2.使用说明:(1).见总说明第六条“典型设计图查用方法”。

(2).对于高低压同杆架设时,高低压导线截面不应大于典设分类表中高低压导线的组合截面。

(3).终端型电杆可按线路转角60°情况从杆型分类表中选取。

根据选择杆型、头部结构、是否高低压同杆架设,提供相应设计图及设计基本条件:设计气象、导线型号及安全系数、档距、线路转角和杆型根部弯矩设计值等,供钢管杆生产厂家使用(本阶段未提供钢管杆的身部及横担的典型设计图)。

10kV配电典型设计

10kV配电典型设计

山东电力集团公司农村中低压配电工程改造升级典型设计(中压配电工程)《山东电力集团公司农村中低压配电工程改造升级典型设计》编委会主编:×××副主编:赵宝光刘国生郑西乾成员:李强商峰常建张立新吕尊堂孙振海王占超范宣彪×××××山东电力集团公司配电室部分典型设计工作组牵头单位:潍坊供电公司成员单位:山东青州格鲁科电力咨询设计有限公司成员:张吉春李伟李东王海滨山东电力集团公司变压器台架部分典型设计工作组牵头单位:泰安供电公司成员单位:东平县供电公司新泰市供电公司成员:张勇陈莉崔庆波山东电力集团公司箱变部分典型设计工作组牵头单位:青岛供电公司成员单位:胶州市供电公司胶南市供电公司成员:王宏德赵鹏王焕军郭章迅序1998年开始,全国范围内对农村电网进行了第一、二期农网改造。

在实施农网建设改造过程中,严把设计关,统筹规划,精心设计,经过实践,形成了适合本地特点的设计模式,但是建设标准不统一。

12年过去了,国内外形势发生了很大变化,现代农业迅速发展,家用电器全面进入农村,农村用电量快速增加。

农网改造还有死角,并且部分已改造的电网又出现了不适应问题。

为加快农网改造升级工程的启动和实施,集团公司农电工作部组织有关技术人员,在全面调研的基础上,结合山东农网实际,研究制订了《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级技术原则(试行)》,明确了我省本次农村中低压配电设施改造升级的总体要求和设计思路,从高压配电线路、高压配电设施、低压配电线路、低压户表、无功优化补偿等方面提出了具体的技术要求和标准,为农村中低压配电网改造升级工程的实施提供了强有力的技术支撑。

按照国网公司在新一轮农网改造升级工作中积极采用“三通一标”的要求,为了及时总结各地的先进设计成果,进一步做好我省农网改造升级工作,统一建设标准,规范工程管理,确保工程质量,以规范指导我省农网改造升级中低压项目的建设工作,我部组织编写了这套《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级典型设计》,并且在改造工作中推广应用。

10KV电杆承载力计算

10KV电杆承载力计算

10kV 电杆校验计算说明书一、工程概况本工程为10kV 3回架空电力线路工程,采用单杆直线电杆,电杆高度15m ,由上下两节组成,上面一节长9m ,下面一节长为6m ,埋深2m ,导线采用JKLGYJ-185/10型,档距为70m ,主杆顶径为0190D mm =,底径为390H D mm =,壁厚为50mm 。

杆柱混凝土为C30级,钢筋采用φ12的Ⅰ级光圆钢筋。

二、结构计算依据(1)《输电杆塔及基础设计》(陈祥和、刘在国) (2)《架空输电线路设计》(孟遂民、孔伟) (3)《66kV 及以下架空电力线路设计规范》(GB50061-2010)三、结构荷载取值1. 导线的计算参数JKLGYJ-185/10型导线的截面面积:210.93mm 2,单位质量 1016.37kg/km2. 导线无冰风压综合比载:3147.210a/m d MP γ-=⨯; 3. 导线垂直综合比载:3492.4710a/m d MP γ-=⨯;四、结构静力计算分析1、荷载分析(1)运行情况:直线杆塔第一种荷载组合情况为最大设计风速、无冰、未断线。

a 、导线重力:-3147.210210.9370696.9D D D G A L N γ==⨯⨯⨯=b 、导线风压:3492.4710210.93701365.3D D D P A L N γ-==⨯⨯⨯=(2) 断线情况:断一根导线的荷载组合情况为无冰、无风。

导线重力:未断导线相: s =0.7μ 断上导线相: '1348.452D D D A LG N γ==断线张力:JKLGYJ-185/10型导线计算拉断力为 45020P T N =, 故导线最大使用张力为 max 45020180082.5P T T N K === 导线最大使用张力百分比为35%,则 max 35%180080.356302.8D T T N =⋅=⨯=(3)安装情况Ⅰ:起吊上导线,荷载组合情况为有相应风,无冰。

精品资料(2021-2022年收藏)第三部分电力第三篇技术规格书

精品资料(2021-2022年收藏)第三部分电力第三篇技术规格书

第三篇 10KV 电力线路及电力设备维护作业指导书前言本作业指导书以赤大白地方铁路运营电力设备运行维护委托管理项目为例,结合公司以前维护经验形成此指导书。

赤大白地方铁路运营电力设备运行维护委托管理项目包括赤峰至大板至白音华赤大白铁路、白音华二、三号煤矿专用线、大板电厂专用线范围内10KV 电源线路、10KV 贯通线路、5 座配电所、低压线路的运行维护。

1范围本作业指导书适用于10KV 电力线路及电力设备运行管理工作,指对线路、设备和系统的备用设备临时性检修、事故抢修以及日常运行维护等工作,通常包括检查、观察、寻找故障、诊断、调整、补充、清理、修理、更换、安装、试验、看护等作业行为以及完成上述行为所进行的必要的基础台帐、技术管理及其他辅助工作。

2依据2.1《铁路技术管理规程》2.2《白音华铁路行车组织规则》2.3《铁路电力管理规则》2.4《铁路电力安全工作规程》2.5《铁路电力试验工作管理办法》2.6《配电室值班电工安全操作规程》3维护技术要求本施工方法需要作业人员熟悉电力施工过程,熟练掌握电力设备的操作规程,会处理电力设备及线路发生的突发情况。

4管理机构及劳动组织4.1 机构设置4.1.1 设供电车间1 个,电力工区5 个,修试工区1 个。

4.1.2 车间和修试工区最好设在维护区间的中间地段,电力工区设在维护区间较重要的车站。

赤大白维护车间和修试工区设在大板,电力工区分别设在赤峰北、乌丹、大板、白塔子、白音华。

4.1.3 供电车间负责组织管内各工区的设备巡视、测量、检修、故障处理等各项工作。

完成业主下达的各项生产任务。

4.1.4 电力工区负责所管辖的设备和系统的备用设备、线路临时性检修、事故抢修以及日常运行维护等工作,通常包括检查、观察、寻找故障、诊断、调整、补充、清理、修理、更换、安装、看护等作业行为以及完成上述行为所进行的必要的基础台帐、技术管理及其他辅助工作。

4.1.5 修试工区负责配电所的设备检修巡检及故障处理,变压器的中修及故障处理,各种绝缘工具的试验及电缆试验。

10kv及以下配电线路电杆杆身部分说明

10kv及以下配电线路电杆杆身部分说明

第二卷第一册10kV及以下配电线路电杆杆身部分说明(FJXL07-02-01)一.10kV转角钢管杆:1.设计说明:1.1杆型分类依据:(1).导线配置分类:单回120mm2(包含及以下截面的绝缘导线、铝绞线和钢芯铝绞线)无低压、单回120mm2加150mm2(包含及以下截面的绝缘导线、铝绞线和钢芯铝绞线)低压;单回240mm2无低压、单回240mm2加150mm2低压;双回240mm2无低压、双回240mm2加150mm2低压的导线进行分类。

(2).电杆配置分类:本典设采用钢管杆型式,杆高分10m和13m两种,10m杆高仅用于单回路(无同杆架设低压线),13m杆高可用于单回路和双回路(可同杆架设低压线)。

1.2计算依据及方法:(1).各气象区参数、导线参数、水平档距L h≤60m垂直档距Lv≤80m。

(2).单回路按三角排列、双回路按双三角排列进行计算。

(3).同杆架设的380/220V导线按水平排列,距高压横担。

(4).钢管杆和基础采用法兰连接。

(5).附加弯矩取15%。

未考虑横担构件、爬梯、绝缘子及金具产生的风荷载。

(6).根据DL/T 5130-2001《架空送电线路钢管杆设计技术规定》,在荷载长期效应组合作用下,钢管杆杆顶的最大饶度不超过杆身的15‰。

1.3杆型设置:(1).杆型种类:本典设钢管杆采用8种,其参数见表2-3-1。

表2-1-110kV转角钢管杆杆型及主要参数表(2).杆型代号说明:G表示钢管杆,“-”之前数字表示钢杆梢径,“-”之后数字表示钢杆总长。

(3).电杆椎度:受力较小的梢径310mm及以下的椎度设置为1:50,受力较大的梢径350mm及以上的椎度设置为1:40。

2.使用说明:(1).见总说明第六条“典型设计图查用方法”。

(2).对于高低压同杆架设时,高低压导线截面不应大于典设分类表中高低压导线的组合截面。

(3).终端型电杆可按线路转角60°情况从杆型分类表中选取。

电杆产品质量说明

电杆产品质量说明

精心整理保定东园混凝土电杆1、混凝土电杆设计说明1.1主要设计标准、规程规范《66kV 及以下架空电力线路设计规范》(GB50061) 《10kV 及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220) 《架空绝缘配电线路设计技术规程》(DL/T601)1.21.2.1、(简称BY 1.2.2杆型选择0.4kV 直线杆、0.4kV 耐张转角杆采用稍径∮190混凝土电杆,杆高有10米、12两种; 单回路直线杆及0~8°直线转角杆采用稍径∮190混凝土电杆,杆高有15米、18两种; 单回路耐张转角杆采用两种方式,第一种方式采用稍径∮190普通非预应力混凝土电杆+拉线组合方式,杆高主要采用15米;第二种方式采用采用部分预应力(简称BY 高强度电杆)+套筒基础方式,杆稍径采用∮270、∮350两种规格,杆高主要采用15米; 双回路直线杆及0~8°直线转角杆采用稍径∮190普通非预应力混凝土电杆,杆高有15米、18米两种;双回路耐张转角杆采用两种方式,第一种采用稍径∮190普通非预应力混凝土电杆+拉线组合方式;第二种采用钢管杆方式;四回路直线杆及0~8°直线转角杆采用稍径∮350部分预应力(简称BY高强度电杆),杆高主要采用18米;四回路耐张转角杆采用钢管杆方式;1.2.3使用档距米、0.4kV1.2.4线、30~601.2.4.2.3直线耐张杆的选用直线耐张杆选用30°转角杆(要求直线耐张两侧线规相同)。

1.2.4.2.4分支杆的选用分支杆根据支线导线的使用情况选用60°转角杆。

需强调的是此时主线按直线通过或为直线耐张(直线耐张两侧线规相同)进行考虑。

1.3BY系列电杆的选取和使用1.3.1BY系列部分预应力高强度电杆有着较好的抗裂、抗剪、抗弯性能,填补了普通非预应力直线杆和转角钢管杆之间的空缺,减少了钢管杆在线路中的使用,具有良好的技术经济性能。

1.3.2考虑到杆型分类表中对外荷载作了简化处理,使用者如需对特定的外荷载作进一步校验,可将计算的电杆根部弯距的标准值(计算时需考虑附加弯距的影响,将计算总弯距的标准值乘1.15得最终计算的电杆根部弯距的标准值)和下表提供的电杆根部(杆段组合最下节底部以上 1.5米处)许用弯距的标准值数据进行比较(并严格控制在下表许用范围之内);或将计算的电杆根部弯距的设计值(计算时同样需考虑附加弯距的影响,说明:根部弯矩设计值、标准值及水平力设计值、标准值计算点:距地面以下电杆埋深1/3处,附加弯矩:单回路10kV 无低压线电杆取8%,单回路10kV 带单回路低压线及10kV 多回路电杆取10%。

高压电线杆基础知识

高压电线杆基础知识

高压电线杆基础知识一、高压电线杆的发展历程1、早期的各种电线杆,都是从木杆起步的,甚至包括电压等级不是太高的高压线电杆。

后来由于钢筋和混凝土的发展,结合技术上的探究,运用离心力的原理制造,钢筋混凝土锥形水泥杆、等径水泥电线杆代替了大部分木杆,水泥电杆坚固耐用、耐腐蚀、耐温差、高强度、抗裂。

2、适用的木材逐步稀缺,水泥电线杆外观光滑美观,更便于城市美化,城市里面就基本上难见木杆了。

但是在一些不太发达的地方架设电话线还使用木杆,是因为木杆重量轻、架设方便,而且电话线的承重和拉力小,木杆可以胜任,电话线路若有改动,移杆也方便。

所以,还有部分木质电话线杆。

二、高压电线杆有几种横担现在的电杆种类很多,不同的电杆有不同的横担:1、按用途可分为:直线横担;转角横担;耐张横担。

2、按材料可分为:铁横担;陶瓷横担;合成绝缘横担。

(1)早前用的是水泥电杆,大多用的是陶瓷横担;(2)后采用钢管电杆,高度增加了,架空缆线也加粗了,为了适应负荷(重量负荷)的增加,采用了钢横担;(3)现在因超高压的线路建设,一般都采用钢架电杆,相应的横担,也采用了钢桁架来做横担。

三、高压电线杆有几种材料电杆应有足够的机械强度,常用的电杆有木电杆、金属电杆、水泥电杆三种。

1、木电杆木电杆重量轻,搬运和架设方便,缺点是容易腐朽,使用年限短。

已被淘汰。

2、金属电杆最常见的是铁塔。

多由角铁焊接而成,多用在高,压输电线路上。

3、水泥电杆是最常用的一种,强度大,使用年限长。

选用水泥电杆时,其表面应光洁平整,壁厚均匀,无外露钢筋,杆身弯曲不超过杆长的2%。

电杆立起前,应将顶端封堵,防止电杆投入使用后,杆内积冰,浸蚀钢筋,导致电杆断裂。

四、高压电线杆有多高1、高压电线杆的埋深要求一般为:6m杆普通土埋深12m,石质10m;7m杆普通土埋深13m,硬土12m,水田、湿地14m,石质10m;8m杆普通土埋深15m,硬土14m,水田、湿地16m,石质12m;9m杆普通土埋深16m,硬土15m,石质14m;10m杆普通土埋深17m,硬土16m,石质16m;12m杆普通土埋深21m,硬土20m,石质20m;拉线地锚坑的埋深:普通土埋深14m,硬土13m,水田、湿地15m,石质11m。

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注:a 为线路转角度数。 6.2 杆段选取和使用
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向受力反侧预偏,并根据逐渐积累的施工运行经验(预偏值一般为 1/2 杆梢~1 杆梢)确定预偏数值。 5、 接地装置技术要求 为保证杆塔线路接地安全可靠,同时又兼防盗和美观,考虑将接地 引线预埋在杆身中的设计。电杆制造厂家应按以下规定在电杆中设置接 地装置: 1、 接 地 用 混 凝 土 杆 中 的 预 埋 一 根 非 预 应 力 筋 作 为 接 地 引 线 , 非 预 应力筋采用整根的 Ф16 螺纹钢;接地螺母采用 M16 型,接地螺母与非 预应力筋应可靠焊接。
注:表中 “√”表示适用于该外荷载,表中 “×”表示不适用于该外荷载。 表 3-1 中仅 PZ19-12 及 PZ19-15 杆可带一定角度使用,详见下表: 表 3-2 杆型 PZ19-12 PZ19-15 直线杆允许承受线路转角度数表 单回 10kV 无 0.4kV 0°<a≤4° 0°<a≤4° 单回 10kV 加单回 0.4kV 0°<a≤2° 0°<a≤2°
0 0 0 0~30° 0~30° 0~30° 0~30° 30~60° 30~60° 30~60° 30~60° 60~90° 60~90° 60~90° 60~90° 0 0 0 0
130 120 130 420 480 420 480 770 880 770 880 1130 1200 1130 1200 300 320 300 320
1、 主要设计标准、规程规范 《10kV 配电系统技术导则》(江苏省电力公司,2009 年 12 月) 《66kV 及以下架空电力线路设计规范》(GB 50061-97) 《电力规程高压送线路设计手册》 (东北电力设计院) 《架空送电线路钢管杆设计技术规定》(DL/T 5130-2001) 《输变电钢管结构制造技术条件》(DL/T 646-2006) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 《环形混凝土电杆》 (GB/T4623-2006) 《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》 (DL/T 5154-2002) 《架空送电线路基础设计技术规定》(DL/T 5219-2005) 2、 直线杆、直线小转角杆杆型选取和使用 2.1 电杆选用基本原则 普通直线电杆、直线小转角电杆采用 G 型非预应力混凝土电杆及 BY 型部 分预应力混凝土电杆。 直线跨越杆及耐张转角杆采用大弯矩水泥转角杆及钢管杆(见第六部分 “跨越杆及大弯矩转角混凝土电杆的选取和使用” ) 。 2.2 杆高选择 混凝土电杆杆高分为 10.5 米、12 米、13.5 米、15 米、16.5 米等。 2.3 使用档距 标准化设计中直线杆、直线转角杆均按水平档距为 60 米、垂直档距为
注:a 为线路转角度数。 表 3-3 杆型 PJ27-10.5 PJ31-13.5 单回路直线转角杆杆型分类表 电杆全高(米) 10.5 13.5 导线排 列形式 水平 水平
注:a 为线路转角度数。 表 3-4 杆型 PSJ31A-13.5 PSJ31B-13.5 双回路直线转角杆杆型分类表 电杆全高(米) 导线排 列形式 三角 垂直
5
电杆型号 PZ19-18 PN1-10F PN1-13F PN2-10F PN2-13F PN3-10F PN3-13F PSZA19-18
杆段规格 (稍径×长度) 190×18000 270×10000 270×13000 400×10000 400×13000 400×10000 400×13000 190×18000
13.5
注:a 为线路转角度数。
2
表 3-5 电杆型号 PJ27-10.5 PJ31-13.5 PSJ31A-13.5 PSJ31B-13.5 P4Z27-16.5
部分预应力混凝土电杆根部法兰处许用弯距一览表 电杆根部法兰处许用弯距 标准值(kN·m) 92.0 171.0 171.0 171.0 167.0 电杆根部法兰处许用弯距 设计值(kN·m) 128.8 239.4 239.4 239.4 233.8
190、230、270、400、500 等五种。 为满足电力施工需要,采用根部法兰与底脚螺丝连接转角电杆(简 称法兰电杆) 。其中 15 米混凝土电杆和 13 米法兰电杆构成一个使用系 列, 18 米混凝土电杆和 15 米法兰电杆构成一个使用系列。 15 米 混 凝 土 电杆 及 13 米 法 兰 电 杆 同时 适 用 于单 回 路 及 双 回路 线 路,18 米及以上混凝土电杆则适用于三回路及四回路线路。 转角混凝土电杆(表 3-6)如需加挂低压线,根据实际情况按电杆 许用弯矩标准值验算。 表 3- 6 杆杆型分类及弯矩使用表 序 号 1 2 3 4 5 6 接地螺母焊接示意图 7 8
部分预应力混凝土电杆有着较好的抗裂、抗剪、抗弯性能,填补了普通非 预应力直线杆和转角钢管杆之间的空缺,减少了钢管杆在线路中的使用,具有 良好的技术经济性能。 考 虑 到 杆 型分 类 表中 对外 荷 载 作 了简 化 处理 ,使 用 者 如 需对 特 定的 单回 10kV 无 0.4kV 0°<a≤8° 0°<a≤8° 单回 10kV 加单回 0.4kV 0°<a≤6° 0°<a≤8° 外荷载作进一步校验,可将计算的电杆根部法兰处弯距的标准值(计算 时需考虑附加弯距的影响,将计算总弯距的标准值乘 1.15 得最终计算 的电杆根部法兰处弯距的标准值)和下表提供的电杆根部法兰处许用弯 距 的 标 准值 数 据进 行比较 ( 并 严格 控 制在 下表许 用 范 围之 内 ) ; 或 将计 算的电杆根部法兰处弯距的设计值(计算时同样需考虑附加弯距的影 响,将计算总弯距的设计值乘 1.15 得最终计算的电杆根部法兰处弯距 双回 10kV 无 0.4kV 0°<a≤8° 双回 10kV 加单回 0.4kV 0°<a≤6° 的设计值)和下表提供的电杆根部法兰处许用弯距的设计值数据进行比 较 (并严格控制在下表许用范围之内) 。
190×21000 190×18000 190×21000 400×13000 400×15000 400×13000 400×15000 500×13000 500×15000 500×13000 500×15000 500×13000 500×15000 500×13000 500×15000 270×18000 270×21000 270×18000 270×21000
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
PSZA19-21 PSZB19-18 PSZB19-21 PSN1-13FA PSN1-15FA PSN1-13FB PSN1-15FB PSN2-13FA PSN2-15FA PSN2-13FB PSN2-15FB PSN3-13FA PSN3-15FA PSN3-13FB PSN3-15FB PS4Z-21A PS4Z-24A PS4Z-21B PS4Z-24B
部分预应力混凝土电杆的其它说明: 1)施工起吊、搬运 混凝土电杆采用两点起吊的方法,在起吊过程中,特别是开始起吊 的过程中,电杆根部不得离地和冲击,以有效控制吊点处的抗裂强度。 2)钢箍接头的焊接 混凝土电杆的钢箍接头焊接时,除了按照有关规范排杆焊接外,必 须在电杆接头处二侧钢箍的端部,采取有效的降温措施,以防止预应力 钢筋退火和钢箍端部混凝土开裂。 3)标志 混凝土系列电杆应在杆段上标明该电杆的梢径、杆段长和生产日 期 。 如 电 杆 的 梢 径 为 310mm , 杆 段 长 6m 时 , 则 应 在 该 杆 段 上 标 明 BY310×6000F。 4)预偏 为 考 虑 单 电 杆在 受 外 力时 保 持 直 立 ,直 线 转 角杆 在 施 工 时 杆梢 应
转角度数 0~8° 0~30° 0~30° 30~60° 30~60° 60~90° 60~90° 0
电杆根部 许用弯矩 标准值 (KN.m) 120 160 200 280 360 380 500 120
电杆根部 许用弯矩 设计值 (KN.m) 168 224 280 392 504 532 700 140
第三篇
混凝土电杆标准化设计
80 米、最大档距为 70 米进行设计。 对于超过上述档距范围的特殊情况, 设计人员应重新对电杆的结构和电气 进行校验并做相应调整。 2.4 杆型分类 直线杆、直线转角杆分为单回路、双回路及四回路杆,各杆型符号详见 如下: “P”表示 10kV 配电线路; “S”表示 双回路, “ 4”表示四回 路, “S”及 “4”均缺省 时表示单 回路; “Z”表示直线杆; “N”表示耐张转角杆; “J”表示直线转角杆; “F”表示法兰杆; “A”表示三角排列; “B”表示垂直排列; 表 3-1 直线杆杆型分类表 电杆全 导线排 单回 10kV 加单回 0.4kV √ √ × 双回 10kV 加单回 0.4kV × × √ 四回 10kV 加单回 0.4kV × × ×
168 140 168 588 672 588 672 1078 1232 1078 1232 1582 1680 1582 1680 420 448 420 448 7、 6.3
本次标准化设计杆段加工图请对应杆身技术参数中杆段编号进行查阅, 杆段制造图仅供参考,具体生产时以厂家为主。 横担及爬梯选取和使用 本次标准化设计横担主要采用钢板式嵌入横担,横担选取时,请设计人 员对应杆身技术参数中横担长度进行选取。 本次设计爬梯仍采用 T1、 T2 型号, 具体布置请参考杆身技术参数表中。 电杆埋深及基础 本次标准化设计电杆不涉及电杆埋深及基础, 具体埋深应根据各地地质 条件来选择,对地质条件差的可加做基础或补强措施,法兰杆基础一般选用灌 注桩基础、现浇开挖式台阶基础。法兰杆底盘螺栓加工图见钢管杆部分 “PW-10SJG1-13” 。 8、 目录及附图
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