输电铁塔构造
1塔式结构概述

复合材料绝缘管束结构(IsoTruss)在设计上 与铝或钢制的广播或电讯格塔十分类似。格子设 计通常适用于耗材较少的结构,整个结构的质量 只有实体结构的一半,因而绝缘管束结构可以被 建造成高度较高的塔建筑。此外,绝缘管束结构 特有的开放式结构还能有效降低塔或杆结构的风 荷载。但是,金属格子塔的最大局限性存在于必 须通过手工完成每个单元结构的装配和固定,因 此它们的造价非常昂贵。
三、课程内容: 整体布置 构件截面 1、铁塔的结构布置
腹杆形式和布置
横隔布置
风 2、作用荷载
覆冰
地震作用
整体空间桁架法 3、静力分析 非线性静力计算方法
整体空间桁架法电算简介
计算模型及动力特性
风振分析
4、动力分析 抗震计算
非线性动力分析
5、结构构件设计
主体结构杆件的强度及稳 定设计 横隔设计 钢管塔节点连接
便于制造、运输和安装,杆身可划分成若干等
长度的标准节段,节段两端用法兰盘或拼接板
相互连接。
木结构杆身采用单根圆木或组合木构件,
用拼接钢板连接。钢筋混凝土结构采用离心式
灌筑的预制管柱构件,以法兰盘连接。
基础 : 基础分杆身下面的中央基础和固定纤绳的地 锚基础。中央基础为圆的或方的阶梯形基础,承 受杆身传来的力。地锚基础承受纤绳拉力,有重 力式、挡土墙式和板式。在岩石地基中,地锚基 础做成锚桩形式。
塔 式 结 构
东北电力大学 建筑工程学院
世界最高大跨越塔
2010年4月5日,宁波凉帽山370米输 电高塔顺利结顶,与2009年8月12日结顶 的舟山大猫山370米高塔隔海遥相呼应, 形成全球最高输电双子塔。 这两座红白相间的铁塔高370米,重 5999吨,其单基塔高和塔重均居世界输电 铁塔之最。一个塔腿重达8吨,主管最大管 径达2米,管径1.8米以上达300余件,所有 管件3000余件。
高压输电线路铁塔结构设计分析

高压输电线路铁塔结构设计分析发表时间:2016-04-22T11:33:29.540Z 来源:《电力设备》2015年第10期供稿作者:卢燕坤[导读] 广西泰能工程咨询有限公司笔者对高压输电线路铁塔进行了简要的概述,随后分析了高压输电线路铁塔的设计结构。
(广西泰能工程咨询有限公司)摘要:高压输电线路中,铁塔是其中最常见的一种输电设施,起到了支撑还有保护高压输电线的作用。
文中,笔者对高压输电线路铁塔进行了简要的概述,随后分析了高压输电线路铁塔的设计结构。
关键词:高压输电线路铁塔结构设计基本原则要点引言:在现代电力系统中,高压输电线铁塔起到了非常重要的作用。
它是架起和保护高压输电线路的重要组成部分,其设计结构是否合理,直接关系到电力系统运行的安全与发展。
目前我国电力事业发展迅速,对铁塔的设计结构也有了更高的要求。
一高压输电线路铁塔概述在我国的经济建设中,远距离的电力输送主要运用高压输电线路,高压输电线路已经成为了目前我国经济建设中的主要命脉。
高压输电线路中的铁塔主要起到支撑和保护高压输电线路的作用,使高压输电线路上的避雷针以及导线可以保持在安全距离之内,同时使的地面上的跨越物以及其他的建筑物可以与高压导线处在安全距离之内。
导线的自重、其上的覆冰以及风载、还有年平均气温对其的影响,都是铁塔本身需要承受的荷载。
一定情况下,风的作用会使得导线发生微幅的震动,这种震动会直接引起塔身震动,风力比较大时,铁塔可能会由于震动而造成塔身的破坏。
为了避免这种情况的发生,铁塔一般都需要确保自身有足够抗破坏的轻度。
还有一些特殊的原因,例如导线产生断裂,面对这种情况,铁塔是否有足够的强度来应对由于导线断裂而造成的塔身破坏,这也是铁塔性能的一个重要的衡量标准。
由于我国输电电压等级的不断提高,铁塔的体积和重量都随之越来越大,很多地区都建成了500kV的输电网,而且其电压等级还在逐渐增加,很多山区还有需要过江等的一些大跨越的铁塔的应用,对现下的铁塔提出了更高的要求。
铁塔制图和构造规定(输配电线路工程网)
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国家电网公司110~500kV输电线路典型设计铁塔制图和构造规定(正式版)输电线路典型设计工作组2006年06月18日目录一.图纸幅面尺寸 (2)二.图标与工程名 (2)三.图纸内容 (4)四.铁塔构造 (5)五.图面一般规定 (11)六.常用图型式 (14)七.螺栓、角钉、垫圈规格表 (16)八.工艺符号说明 (17)九.塔脚板型式 (18)十.插入式基础型式 (19)十一.铁塔加工统一说明 (19)一、图纸幅面尺寸注1、建议尽量不采用0#图纸;2、1#、2#、3#图不宜加宽,可按(长边/8)的倍数加长,最长不超过1931mm;3、4#、5#图不得加长和加宽,5#图用于手册;4、选用图纸幅面时,同册图纸宜以一种规格的图幅为主,尽可能不要大小图幅混用。
二、图标与工程名1.图标图标采用以下两种形式:(样本见图框的DWG文件)图 2.1 大图标格式图 2.2 小图标格式图标统一放在图纸右下角。
设计院签署设计、校核、审核和批准,制图公司签署制图和校核。
校核栏内设计院签署在前,制图公司签署在后。
2.结构图册及塔名5A-ZM1 ZM1直线塔总图及材料汇总表5A-J1 J1转角塔结构图5A-ZBC1 ZBC1直线塔(长短腿)结构图5D-SZ1 SZ1双回路直线塔结构图5D-SJ1 SJ1双回路转角塔结构图5D-SZC1 SZC1双回路直线塔(长短腿) 结构图3.工程名: 110~500kV输电线路典型设计4.图纸名称:5A-ZBC1直线塔地线支架结构图①5A-ZBC1直线塔中导横担结构图②5A-ZBC1直线塔边导横担架结构图③5A-ZBC1直线塔上曲臂结构图④5A-ZBC1直线塔下曲臂结构图⑤5A-ZBC1直线塔塔身结构图⑥5A-ZBC1直线塔腿部结构图⑦5D-SZ1双回路直线塔地线支架结构图①5D-SZ1双回路直线塔上导横担结构图②5D-SZ1双回路直线塔中导横担结构图③5D-SZ1双回路直线塔下导横担结构图④5D-SZ1双回路直线塔塔身结构图⑤5.图纸目录:图纸目录采用A4号图纸,格式如图2.3所示。
架空输电线路铁塔结构与基础设计概述
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1 架空输电线路铁塔结构设计原理
输变电线路铁塔结构设计的基本原则,是根据国家相关法 律法规,对 110~750 kV 架空输变电线路塔架进行优化设计,使 其在尺寸、布置、长度、面积等方面达到最佳,在加强强度和 稳定性方面进行设计,使之符合施工工程的地形地貌要求,达 到安装灵活,结构安全可靠。对于杆塔荷载要求、结构材料形 式与连接方式、钢种选择、预应力混凝土杆塔强度等问题,在 设计阶段都需要认真考虑与实践[1]。
(5)防腐设计。输电线路铁塔大部分建于野外,甚至是人 烟罕至的地区,维护较为困难。因此输电铁塔所用的角钢都是 经过热镀锌防腐处理,以满足国家电网有限公司的耐腐蚀标准要 求。输电铁塔通常建在交通不方便的野外,这样带来了较大的 钢结构防腐维护费用。同时,输电铁塔的特殊作业环境要求修复
工艺尽量简便易行,不需要携带复杂设备,一次成形后期免维 护等。目前,高锌含量镀层修复材料正在得到开发,它由纯度高 于99.99%的锌粉、挥发性溶剂和特殊有机树脂3部分配制而成, 涂层干膜中含锌量高达90%以上,以涂料的形式完成对钢铁表面 的防腐防锈处理,和热镀锌具有相同的防腐防锈的作用,具有 干燥时间快、施工简单、施工环境要求低等特点,特别是在梅雨 季节,表面很快干燥,不用担心雨淋。单组分是它的又一特点, 而且还具有易保管,保质期长等特性。在一般的腐蚀环境(C3 类)中,涂层厚度在80 μm以上时,防腐年限可达10~20年。
(3)斜柱插入基础。这类塔基与直柱板、台阶基础大致 相同,都是依靠土体和塔身的自重来实现抗拉、抗倾。其特点 主要是,斜塔与塔体的斜度近似,使配筋减小,经济性很高。 对于具体的施工,只要是在不含地下水的环境中,各种岩体及 图纸上均可采用斜柱插入基础。与此同时,其需要的混凝土和 钢筋较少,如果从经济投资角度考虑,可选用斜柱插入基础。
输电线路铁塔塔型基本结构知识
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铁塔塔型基本结构知识目录一、基本概念 (1)二、专业术语 (2)三、输电线路铁塔分类 (5)四、杆塔设计原则 (15)五、铁塔构造 (17)六、铁塔制造技术条件 (32)七、杆塔施工及验收要求 (49)一、基本概念1. 铁塔的定义铁塔是用来支撑和架空导线、避雷线和其他附件的塔架结构,使导线与导线、导线与铁塔、导线与避雷线之间、导线对地面或交叉跨越物保持规定的安全距离的高耸式钢结构物。
铁塔是高压输电线路上最常用的支持物,国内外大多采用热轧等肢角钢制造、螺栓组装的空间桁架结构,也有少数工程采用冷弯型钢、钢管或钢管混凝土结构,塔上部件一般都采用热浸镀锌防腐。
2.铁塔的组成如图1.1所示,整个铁塔主要由塔头、塔身和塔腿三大部分组成,如果是拉线铁塔还包含拉线部分。
塔头:从塔腿往上塔架截面急剧变化(出现折线)以上部分为塔头,如果没有截面急剧变化,那么下横担的下弦以上部分为塔头。
塔腿:基础上面的第一段塔架称为塔腿。
塔身:塔腿和塔架之间的部分称为塔身。
图1.1 杆塔组成二、专业术语输电线路常用专业术语主要有:杆塔高度、杆塔呼称高度、悬挂点高度、线间距离、根开、架空地线保护角、杆塔埋深、跳线、导线的初伸长、档距、分裂导线、弧垂、限距、水平档距、垂直档距、代表档距、导线换位、导(地)线振动。
如图2.1所示。
图2.1 输电线路专业术语示意图1.杆塔高度杆塔最高点至地面的垂直距离,称为杆塔高度。
2.杆塔呼称高度杆塔最下层横担至地面的垂直距离称为杆塔呼称高度,简称呼称高。
3.悬挂点高度:导线悬挂点至地面的垂直距离,称为导线悬挂点高度。
4.线间距离两相导线之间的水平距离,称为线间距离。
5.根开两电杆根部或塔脚之间的水平距离,称为根开。
6.架空地线保护角架空地线和边导线的外侧连线与架空地线铅垂线之间的夹角,称为架空地线保护角。
7.杆塔埋深电杆(塔基)埋入土壤中的深度称为杆塔埋深。
8.跳线连接承力杆塔(耐张、转角和终端杆塔)两侧导线的引线,称为跳线,也称引流线或弓子线。
高压输电线路铁塔结构设计
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塔型选型的必要条件 : 1 电压等级 2 回路数 3 导、地线牌号 4 导线排列方式 5 基本呼称高及其规划使用的塔高 6 电气间隙圆 7 地线保护角 8 电气负荷
其中电气间隙圆的确定在于以下条件: 雷电过电压(风速 10 m / s) 操作过电压(1/2最大设计风速 ) 工频电压 (最大设计风速 )
例: 试计算塔身如图所示主材内力。 解:先计算支座反力。 求出反力后,从包含二杆的结点开始,逐次截取各结点求出各杆的内力。 分离体为平面汇交力系。 一般用投影二个方程可求解
3) 灵活运用 (1)结点法、截面法可以联合使用; (2)零杆判断应充分利用,可以简化计算。 (3)利用对称性;
2 杆塔荷载 按性质分
经过调整,γR 统一取:3号钢、16Mn、16Mnq 钢,γR = 1.087 GB 50017—2003 在条文说明中改为Q235取γR = 1.087 , Q345取γR = 1.111
钢结构设计取钢材屈服强度作为强度极限。(GBJ17-88)规范规定,抗拉、压、弯强度设计值分别为 (fk/γR)
输电线路铁塔结构内力 计算分析完全基于经典力学 ,即《理论力学》、《结构 力学》、《材料力学》三门 力学的基础上来进行的。
因此,输电线路铁塔结 构,被看成由理想的铰接杆 件组成的空间塔架结构。
1 输电线路铁塔结构计算常用的力学概念知识 1) 理论力学——静力学公理
1、二力平衡公理:作用在刚体上的二力使刚体平衡的充要条件是:大小相等、方向相反 、作用在一条直线上
永久荷载:杆塔自重、导地线、金具、绝缘子自重及其它固定设备的重力。 可变荷载:风荷载、覆冰荷载、电线张力、施工及检修的临时荷载。 特殊荷载:断线所引起的荷载、地震所引起的荷载。 按作用方向分可将它们分解成作用于杆塔上的 横向荷载:风荷载、角度荷载。 纵向荷载:风荷载、张力荷载。 垂直荷载:重力荷载。
国家电网公司110~500kV输电线路典型设计铁塔制图和构造规定

国家电网公司110~500kV输电线路典型设计
铁塔制图和构造规定
输电线路典型设计工作组
2005年11月
1.图纸幅面尺寸
基本幅面代号
0#
1#
2#
3#
4#
5#
长×宽(mm)
1189X841
841X594
594X420
420X297
297X210
注:组合角钢垫板距离不应大于下表数值:
组合型式
2L63
2L70
2L75
2L80
2L90
2L100
2L110
2L125
2L140
2L160
2L180
2L200
750
860
900
970
1080
1200
1330
1520
1700
1960
2200
2420
490
550
580
620
700
770
850
980
11Байду номын сангаас0
6、其它规定
1)材料表中的计量单位用“kg”、“mm”表示,单件保留2位小数,小计及合计保留1位小数。
2)材料表中的对齐方式:编号、数量采用中间对齐,规格、备注采用左对齐,长度、单重、小计采用右对齐。
3)结构图中杆件的负端距不宜出现小数(特殊情况出外),一般以5mm为级数,如-105,-110等;三角形尺寸以0.5mm为准,不得出现0.1、0.2等,奇数节间不得出现0.5mm,偶数节间允许出现0.5mm,材料表中构件长度不得出现小数。
3)图中正面、背面的构件编号不同时,应在编号圆圈内注明,编号中前后用F、R表示,或用前、后中文字书写,左右全用中文字书写。
输电线路铁塔设计规范
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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。
高压输电线路铁塔结构设计几点解析

高压输电线路铁塔结构设计几点解析摘要:电力系统在我国的社会经济发展中起着举足轻重的作用,为人们的日常生活和工作提供了充足的能源。
作为电力供应的基础保障性设施,架空输电线路在电力供应系统中发挥着十分重要的实际意义。
鉴于此,本文对高压输电线路铁塔结构设计进行了分析探讨,仅供参考。
关键词:高压输电线路;铁塔结构设计;分析一、铁塔塔头优化设计在以往常规500kV双回路线路中,塔头形式一般布置为鼓形。
该塔头布置形式较为简洁,传力清晰,由于导线采取垂直排列方式,塔头较高,当有跨越要求时,为满足电气对地距离要求,全塔高度较高,导致塔身风荷载和上层导地线风荷载较大,塔材耗量和基础作用力均较大。
另外一种形式为双层横担的V串塔型,塔头为三角形布置方式。
两种塔头形式的比较如下图1所示:鼓型塔:优点是铁塔挂点简单明确、由上而下受力传递清晰,导、地线的垂直荷载、水平荷载经塔头横担上相应挂点传递到铁塔的身部,同时走廊较窄。
缺点为导线采用垂直排列,上下相之间的电气距离要求使得塔头较高,塔重较重,约34800.0kg。
双层横担塔:优点为导线布置采用三角排列,比常规塔头布置减少了一层横担从而有效降低了塔高,导地线风荷载和塔身风荷载降低明显,塔重较轻,约29700.0kg,而且其基础作用力较小。
缺点是下导线横担较长,构造复杂,且走廊较宽。
通过以上两种形式的分析,同时参考已投运的工程中的成熟的设计成果,上述两种形式都有各自的优点及缺点。
鼓塔型塔头布置较为简洁,传力清晰且走廊较窄;V串双层横担塔,导线采取三角排列方式,能有效降低塔高近10m,塔材较鼓形塔降低约10%,同时其基础作用力也减少12%以上,综合经济效益明显。
500kV线路一般对走廊的要求不高且有高跨要求,采用两层横担的V串塔型对降低工程造价显得更有意义。
二、节间计算长度的设计当外荷载一定时,构件计算长度确定合适与否会严重影响其截面的选择,直接影响塔重。
塔身主材节间布置的合理化,可充分发挥构件的承载潜能。
浅析输电线路大跨越铁塔结构设计谭速

浅析输电线路大跨越铁塔结构设计谭速发布时间:2023-07-17T06:40:38.925Z 来源:《中国电业与能源》2023年9期作者:谭速[导读] 铁塔主要是由塔头、塔身以及塔腿所构成,塔腿对于整个铁塔的稳定性有着很重要的意义,塔腿一般是由钢筋混凝土所浇筑。
铁塔根据不同的需求有着不一样的形态以及不一样的作用,而且在不同地区有着不同的运用。
铁塔的设计要综合构件的强度、稳定强度以及设计要求,对于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。
中国电建集团青海省电力设计院有限公司 810008摘要:铁塔主要是由塔头、塔身以及塔腿所构成,塔腿对于整个铁塔的稳定性有着很重要的意义,塔腿一般是由钢筋混凝土所浇筑。
铁塔根据不同的需求有着不一样的形态以及不一样的作用,而且在不同地区有着不同的运用。
铁塔的设计要综合构件的强度、稳定强度以及设计要求,对于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。
关键词:输电线路;大跨越;铁塔结构设计输电线路铁塔可以视作立体构造的建筑形式,一般多用于架空高压或者超高压电力传输线路导线的设置中,有时也应用于避雷线的设置当中。
在正式应用过程中,工作人员可以根据回路以及电压数值的差异性表现,对铁塔结构进行准确划分,并且结合现场实际情况进行合理的选择与应用。
在实际建设过程中,相关工作人员应该对铁塔架构性能的应用问题与问题的解决予以高度重视。
最好可以主动立足于当地区域的天气情况以及地质情况,对输电线路大跨越铁塔结构设计问题进行统筹规划与合理部署。
1输电线路大跨越铁塔结构设计中需要注意的问题1.1暴雪危害在大雪灾害中,南方区域的大量电网受到暴雪影响,大量变电站被迫停运,大量的积雪使得铁塔压力增大,甚至出现倒塌的情况。
另外,当积雪落在电线上后,积温会导致电线上结冰,严重威胁了大跨越铁塔的正常运行,对输电线路的稳定性也有一定的限制,影响了居民的正常用电。
输电线路铁塔基础结构设计分析

输电线路铁塔基础结构设计分析摘要:基础是构成输电线路体系重要内容之一,基础设计的优劣关系整条线路的安全运行,一旦某个铁塔基础出现塌陷、滑坡、拔出等安全事故,整条线路运行将面临瘫痪。
针对不同的基础负荷,设计阶段必须保证基础设计安全可靠,同时,充分考虑环境保护理念,做到经济与环保,最大程度降低施工对环境的危害,实现其综合效益最大化。
在逐渐加大电网建设与改造力度背景下,城镇化建设一定程度上限制了线路路径走向,往往输电线路路径均具有以下特点:路径长度长、跨行政区域多、地形地势复杂多变。
想要使工程造价、施工难度有所下降,同时保护环境,有必要将合理的基础形式选择出来。
关键词:输电线路;铁塔结构;基础设计;引言桩基础承载能力高、沉降变形小、稳定性好,能适应各种复杂工程地质条件,是输电线路铁塔常用的基础形式。
铁塔基础与常规建筑基础不同,它除了要承受竖向(抗压和抗拔)承载力还承受横向作用力,特别是大转角耐张塔及终端塔基础。
1架空输电线路铁塔基础的选型架空输电线路铁塔基础的设计,在工程指标中起着举足轻重的作用,随着我国经济的发展,对环境的保护的意识也越来越重视,铁塔基础设计也正朝着“资源节约型、环境友好型”的方向发展。
设计人员在设计过程中应充分考虑环境因素对基础设计的影响,要切实做到因地制宜尽量做到一塔一方案的设计理念。
通过比较,结合工程的实际情况,我们大致可按如下表选择基础型式:2架空输电线路铁塔基础结构设计的要求由于架空输电线路路径通常跨越多个行政区,需要考虑不同的地质、水文等因素,为对这些因素进行准确分析,设计前需对土壤和地下水进行采样,以提高设计的准确性。
铁塔基础设计过程中应当考虑当地覆冰、年平均温度及有关周围压覆矿产、文物保护和自然危害等信息,设计制定应适合当地情况的设计方案,确保运行期间的稳定性。
3架空输电线路铁塔基础结构设计3.1插入角钢斜柱基础该基础型式采用铁塔主材角钢镶嵌与基础主柱的方式,基础主柱坡度与铁塔坡度保持一致。
输电线路设计—杆塔设计

➢ 1、杆塔型式 ➢ 2、杆塔荷载 ➢ 3、杆塔材料与构件形式 ➢ 4、铁塔的基本计算方法 介绍 ➢ 5、铁塔的变形 ➢ 6、铁塔图纸识图 ➢ 7、标准设计图纸的应用
1、杆塔型式
按照杆塔的构件材料分类
A 钢筋混凝土电杆
B 铁塔 拉线铁塔 自立式铁塔 钢管杆
杆塔按其受力性质
N/m·mm2; S—导线或避雷线截面,mm2; —垂直档距,m; Gj—绝缘子串总重量,N。
2)水平荷载—杆塔风压荷载
当风向与线路方向垂直时,杆塔风压荷载按下式计算
Pp
CF v 2 1.63
式中Pp—风向与线路方向垂直时的杆或塔身风压,N; v—设计风速,m/s; C—风载体形系数,对环形截面电杆取0.6,矩形截面
模块划分及命名规定
模块划分及命名规定
典型图
典型图
典型图
典型图
两相导线水平排列其线间距离的确定
在正常运行电压气象条件下,由于风荷的作用,使整个档距导 线发生摇摆,档距中央的导线摆动的幅度最大。当导线发生不 同步摇摆时, 档距中央导线部分接近,会导 致线间空气间隙击穿,从而发 生线间闪络。为此,规程中指 出:导线的水平线间距离,可 根据运行经验确定。1000m以 下的档距可按下式计算。
杆取1.4,角钢铁塔取1.4(1+η),圆钢铁塔取1.2(1+η); F—风压方向杆、塔身侧面构件的投影面积m2; η—空间桁架背面的风压荷载降低系数,其值见教材表
4—10所示。
2)水平荷载—导线、避雷线的风压荷载
P
gSlh
cos2
2
pj
式中 m;
P—导线或避雷线的风压荷载,N, θ—线路转角(°); g—导线或避雷线的风压比载,N/m·mm2; lh—水平档距(断线时,断线相计算水平档距取/2),
送电线路铁塔基本知识
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铁塔基本知识第一节基本概念1.铁塔为实现承受某一空中载荷或通讯功能而架设的独立式的钢结构物通称为铁塔。
现在的铁塔一般都采用角钢、钢板部件制做,用螺栓连接组合而成,只是局部采用少量的焊接件(如挂线角钢加强板等),基础座板一般都采用电焊焊接。
塔上部件一般都采用热浸镀锌防腐。
2.输电线路输电线路通常是由基础、杆塔(包括拉线)、绝缘子、金具、导线、地线(也称避雷线)和接地装置等部分组成。
3.铁塔的呼称高度输电线路铁塔的呼称高度一般是指从地面到铁塔最低导线悬挂点的高度,500KV 铁塔到最低导线吊架挂线点处,一般铁塔也可以是到最低导线横担下弦杆的准线处。
4.多接腿铁塔受地形地物地段的影响,铁塔的四条腿的高度在标准塔腿高度上进行了全加长、全减短和部分腿加长或部分腿减短。
塔型中出现的这些长短级别不同的接腿称为多接腿铁塔。
5.档距两杆塔之间的距离称为两杆塔的档距。
第二节输电线路铁塔分类1.按铁塔在线路中的位置和作用分类(重要)1.1直线塔:用“Z”表示,直线塔位于线路直线段的中间部分,由于绝缘子串是悬垂式故称悬垂式铁塔。
在一条输电线路中,直线塔占了很大的比重,一般约占全线路铁塔总数的80%左右。
这种塔只有在安装、事故断线和大风工况下承受着不平衡较大张力。
平时只承受导、地线、覆冰、金具、绝缘子串、塔上操作人员(包括工具)和塔的自重等垂直载荷。
直线塔的绝缘子串有单联悬垂、双联悬垂和“V”形悬垂三种。
直线塔总体要比同线路的承力塔较高,塔身坡度较小,塔材较小,节点螺栓较少,塔体较轻。
典型的塔型有:ZGU51、ZGU52、ZGU53、ZGU54、SZ52、ZB15、ZB24、ZB34、ZB45等。
1.2跨越塔:跨越塔用“K”表示,跨越塔也是直线塔的一种特殊型,这种塔一般都是成对地设立在江、河的两岸或用来跨越较大的沟谷或跨越铁路、公路及其他级别的中小型电力线路。
通常用于线路出现较大档距或要求跨越段具有较高的安全度,这种塔比一般直线塔要高得多,一般塔高都在50米~250米之间,构造也比较复杂。
1000kv输电线路工程铁塔制图与构造规定西北院,中南院,东北院

1000kV输电线路工程铁塔制图与构造规定(审核稿)中国电力工程顾问集团西北电力设计院中国电力工程顾问集团中南电力设计院中国电力工程顾问集团东北电力设计院2013 年 5 月目录前言 0(一)通用部分 01 图纸一般规定 (1)1.1 图纸幅面 (1)1.2 图标、图号及图纸会签 (1)1.3 计量单位 (2)1.4 比例 (2)1.5 线型和字体 (2)1.6 尺寸 (3)1.7 构件标志 (4)1.8 构件编号 (4)1.9 其它 (5)2 图纸内容 (6)2.1 总图 (6)2.2 结构图 (7)3 一般构造规定(通用部分) (10)3.1 一般要求 (10)3.2 螺栓、脚钉和垫圈 (10)3.3 安全措施附件 (16)3.4 塔身预留孔设置 (20)3.5 腿部与基础的连接 (21)(二)角钢塔部分 (23)1 角钢塔构造规定 (24)2 施工孔及附件设置 (28)2.1 架线安装施工孔设置 (28)2.2 组塔吊装施工孔设置 (35)3 地脚螺栓规格和分布尺寸 (37)(三)钢管塔部分 (40)1 钢管塔构造规定 (41)2 施工孔及附件设置 (44)3 附件一:法兰螺栓布置示意图 (50)4 附件二:钢管塔加工说明 (51)前言根据国家电网公司交流建设部印发《浙北~福州、雅安~武汉特高压交流线路工程杆塔设计联络会议纪要》的要求,为统一1000kV交流线路工程铁塔制图原则,进一步提升施工详图设计质量,特制定此文件。
本文件总结了1000kV交流试验示范工程和1000kV皖电东送工程的设计及施工经验,并吸取了近年来新技术、新材料的应用成果,对1000kV交流线路铁塔施工图的图面、图纸内容,铁塔构造、施工用孔及附件设置等进行了规定。
本文件未提及的内容,应参考《输电线路铁塔制图和构造规定》(DL/T 5442-2010)执行。
(一)通用部分1 图纸一般规定1.1 图纸幅面注:1、建议尽量不采用0#图纸;其他图纸不得加宽,不宜加长。
输电铁塔构造

小 螺栓
较小 法兰
焊接 插接 较差 较好
普通 小
混凝土电杆
预应力 薄壁钢管
小
较小
较大
较大
较大
小 法兰
焊接
小 法兰
焊接
较小 法兰 插接 焊接
一般
一般
较好
.
28
(二)铁塔型号编制规则
(1)电压等级 用数字表示:35、60、110、220……表示线路 电压等级为35KV、60KV、110KV、220KV……
.
13
输电塔
常用塔型:猫头塔 酒杯塔 干字形塔
单回路
一个负荷有1个供电电源的回路
鼓形塔
双回路
一个负荷有2个供电电源的回路
组成:塔头、塔身、塔腿
.
14
铁塔的组成
.
15
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16
.
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20
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26
各类杆塔的技术特性表1
项目
主要结 构特点
主要适用 环境条件
高
高
高
一般 较高
一般
较高
较高
较大
大
大
一般 一般
一般
一般
一般
.
27
各类杆塔的技术特性表2
项目
根开大小 杆塔 挠度
基础大小
杆件主要 连接方式
运行维护 方便程度
角钢塔 一般
自立式铁塔
钢管塔 大跨越塔
较大
大
较小
小
较小
一般 螺栓
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6FB接入110KV系统概况
1台110kV/200MVA主变,1座110kV开关站改、 扩建,主变至开关站一回架空线路及铁塔改造 (要求全线架空线路接入110kV开关站),主变 室内附属设备改造, 110kV开关站Ⅰ、Ⅱ号母 线改造,以及相应2套发变组保护装置更换,2 套110kV母差保护装置更换,1套母联保护装 置更换,保护整定计算,微机五防装置升级改 造,6号机组监控下位机更换等。 主变30年、其他电气一次设备20年,电气二次 设备3~5年,输电线路塔架及设备支架50年。
输电塔
常用塔型:猫头塔 单回路
一个负荷有1个供电电源的回路
酒杯塔
干字形塔
鼓形塔
组成:塔头、塔身、塔腿
双回路
一个负荷有2个供电电源的回路
铁塔的组成
各类杆塔的技术特性表1
项目 自立式铁塔 角钢塔 空间 桁架 非居 民区 高 较大 钢管塔 空间 桁架 非居 民区 高 大 大跨越塔 空 间 桁 架 或 钢 筋混凝土 大跨越 拉线 铁塔 空 间 桁 架 带拉线 不均匀 沉降区 一般 一般 钢管 电杆 单 (双) 杆 居 民 区 较高 一般 普通 单 (双) 杆 居民(非 居民)区 一般 一般 混凝土电杆 预应力 单 (双) 杆 居民(非 居民)区 较高 一般 薄壁钢管 单 (双) 杆 居民 (非 居民) 区 较高 一般
9
15.5
6#BC出线设备概况
参数 名称
型号
2*LGJ-400/35
GJ-50 2*NRLH60GJ-500/35 110/100mm
额定电 流
变比
操作机构
架空导线
架空
HY10WE-100/260 避雷器 在线检测仪 JCF3-10/800 SF6开关 隔离开关 3AP1-FG GW4-126ⅥDW LB6-110W3丹33 LVB1-110W3丹31 4000A 2000A 1200 2500 1200/5 2500/5
输电铁塔常用材料3
GB/T 700《碳素结构钢》:Q235 GB/T 1591《低合金高强度结构钢》:Q345、 Q390、Q420、Q460 GB/T 699 《优质碳素结构钢》:20#、35#、 45# GB/T 3077《低合金钢》:40Cr ASTM A572/A572M《高强度低合金铌钒结构 钢》:Gr50、Gr65
输电铁塔材料4
铁塔材料一般采用Q235、Q345、Q420牌号 钢,Q235、Q345钢的牌号字母Q和数字235、 345分别代表屈服点的字母、屈服点数值。 屈服点——金属试样在拉伸过程中,负荷不再 增加,而试样仍继续发生变形的现象称为“屈 服”。发生屈服现象时的应力称为屈服点或屈 服强度。 我们公司规定Q235钢用红色标识、Q345用白 色标识、 Q420钢用绿色标识。
一是可以减小塔身风压(构件体形系数,圆管比角钢 几乎小一倍);二是在截面面积相等的情况下,圆管的 回转半径比角钢大20%左右;三是提高了结构承载能力, 一般来讲,钢管塔比角钢塔用量降低10%-20%;同时 还可减少杆件数量,缩短建塔周期,易于结构多样化。 但钢管塔加工工艺高、价格高,节点构造复杂,加工 生产效率低等缺点 在日本,10OOkV的超高压线路及高塔中几乎全部使 用了钢管塔,他们对于钢管杆的设计技术研究非常透 彻。 借鉴国外经验,国内在5OOkV双回路铁塔和 同塔四回铁塔中也已使用钢管型材
主要结 构特点 主要适用 环境条件 承受荷 载能力 档距使 用范围
高 大
各类杆塔的技术特性表2
项目 根开大小 杆塔 挠度 基础大小 杆件主要 连接方式 运行维护 方便程度 自立式铁塔 角钢塔 一般 较小 一般 螺栓 焊接 好 钢管塔 较大 小 较大 焊接 螺栓 好 大跨越塔 大 较小 大 螺栓 焊接 一般 拉线 铁塔 —— 较小 小 螺栓 焊接 较差 钢管 电杆 较小 大 较小 法兰 插接 较好 普通 小 较大 小 法兰 焊接 一般 混凝土电杆 预应力 小 较大 小 法兰 焊接 一般 薄壁钢管 较小 较大 较小 法兰 插接 焊接 较好
输电铁塔的构造
铁 塔
为实现承受某一空中载荷、通讯或其它功能而 架设的独立式的钢结构物统称为铁塔。 现在的铁塔一般都采用角钢、钢板、钢管部件 制作,部分用螺栓连接、部分用焊接连接组合 而成,有些10kV塔主体部件全用焊接。 铁塔部件一般都采用热浸镀锌防腐。 铁塔的重量小到五、六百公斤,大到几百吨、 几千吨。
输电铁塔用紧固件
螺栓性能等级4.8、6.8、8.8级 螺母性能等级4、6、8级 螺栓性能等级标记说明: 1.第一个数字代表公称抗拉强度的1/100; 2.第二个数字代表公称屈服点与公称抗拉强度 的比值的10倍; 3.这两个数字的乘积为公称屈服点的1/10。 螺母与同等级的螺栓相配
钢管塔与角钢塔相比有什么优缺点
3# 铁 塔
跨越塔
通常用字母K表示。 跨越塔也是直线塔的一种特殊型。 这种塔一般都是成对地设立在江、河的两岸或用 来跨越较大的沟谷、铁路、公路及其他级别的中 小型电力线路。通常用于线路出线较大档距或要 求跨越段具有较高的安全度,这种塔比一般直线 塔要高得多,一般塔高都在50米以上,构造也比 较复杂。 一般的跨越形式为耐-直-直-耐、耐-直-直-直-耐。
等边角钢 Lbxd——b、d分别代表角钢的截面边宽度 和厚度 钢管 Φdxt——d、t分别代表钢管外径和壁厚 钢板 –t——t代表钢板壁厚 花纹钢板–t——t代表钢板壁厚 槽钢 [ h——h代表槽钢截面的高度 圆钢 Φd——d代表钢管直径 扁钢 –bxt——b、t分别代表扁钢的截面宽度和厚度 工字钢 Ih——h代表工字钢的截面高度 热轧带肋钢筋Φd——d代表钢管直径
M J Q Gu T
— — — — —
猫头型铁塔 三角型铁塔 桥型铁塔 鼓型铁塔 田字型铁塔
输电铁塔分类1
按铁塔在输电线路中的位置和作用分类 : 直线塔 跨越塔 耐张塔 转角塔 终端塔 换位塔 分歧塔
注:上述所说铁塔主要为自立式铁塔
1.直线型杆塔(又称中间杆塔)
仅承受垂直荷载以及水平风荷载(即横向水平 荷载),而不承受顺线路方向的张力的杆塔称直线 型杆塔。 特点(1)仅承受垂直荷载以及水平风荷载 (2)采用悬垂绝缘子串 (3)事故断线时产生不平衡张力,允许在不平衡张 力作用下杆塔发生倾斜,
同塔多回铁塔(或不同电压)
输电铁塔分类4
按单相导线的分裂数分类:
单相一线制铁塔:每相导线只有一根 双分裂导线铁塔:每相导线有两根并列组成 三分裂导线铁塔:每相导线有三根并列组成 四分裂导线铁塔:每相导线有四根并列组成 n分裂导线铁塔:每相导线有n根并列组成
输电铁塔组成
主体部分——包括头部(地线支架、 横担、上、下曲臂)、身部、腿部 (包括基础) 附属部分——包括爬梯、平台、护圈、 栏杆、避雷针、吊杆、拉杆等 螺栓、垫圈及脚钉
输电铁塔零件标号原则
先角钢,后钢板 先主材,后斜材和辅助材 先正面,后侧面 自下而上,从右到左最后断面。
输电铁塔常用材料1
较高的强度,即抗拉强度和屈服点比较高。 足够的变形能力,即塑性和韧性性能好。 良好的加工性能,即适合冷、热加工,同时具 有良好的可焊性。
输电铁塔常用材料2
(二)铁塔型号编制规则
(1)电压等级 用数字表示:35、60、110、220……表示线路电 压等级为35KV、60KV、110KV、220KV……
(2)用途代号 用汉语拼音字母表示: Z — 直线铁塔 ZJ — 直线转角铁塔 N — 耐张铁塔 J — 转角铁塔 D — 终端铁塔 F — 分支铁塔 K — 跨越铁塔 H — 换位铁塔 (3)型式代号 用汉语拼音字母表示: S — 上字型铁塔 C — 叉骨型铁塔 Yu — 鱼叉型铁塔 V — V字型铁塔 G — 干字型铁塔 Y — 羊角型铁塔 B — 酒杯型铁塔 Me — 门型铁塔 Sz — 正伞型铁塔 SD — 倒伞型铁塔 W — 王字型铁塔
6#BC出线铁塔概况
参数 杆型 重量 档距 Kg m 编号 2D-JC4-30 16280 400 1 2 3 4
1D-ZM3-18 3466 110JG3-15 4399
85
塔头 杆塔呼 全高 高度 高
9.5 30 39.5
5.8
18
23.6
85
6.5
15
21.5
110JG3-9
2970
59
6.5
耐张塔
通常用字母N表示。 耐张塔是承力塔的一种,耐张塔在线路中把整 个线路的较长直线段分成若干个小的直线段, 起着锚固直线段中塔上导、地线的作用,可以 限制线路在本塔前后区段安装和检修紧线的不 平衡张力和线路事故断线的影响。 这种塔的塔身坡度较大,整体高度较矮,部件 材料规格较大,节点螺栓用量较多,单塔比直 线塔重,绝缘子串呈下斜式,接近水平而又不 是水平,这种塔在线路中用量较少。
输电铁塔构件(1-4铁塔材料)
主材:主材一般采用Q345钢 斜材:一般采用Q235钢。 辅助材:般采用Q235钢。 横隔材 联板 螺栓:一般杆塔连接螺栓以热浸镀锌成品后的 强度为标准来分段,M16螺栓为4.8级,M20 螺栓为6.8级,M24螺栓6.8级;
输电铁塔分段原则
自上而下,先标准高后其他高,先主体段后附 属段。
转角塔
通常用字母J表示。 转角塔是承力塔的一种,转角塔设在线路的转 角处。 这种塔除具有与耐张塔相同的特点和作用外, 还比耐张塔多了一个侧向永久性张力。
终端塔
通常用字母D表示,终端兼转角塔用DJ表示。 终端塔也是承力塔的一种,终端塔设立在线路 的起、终端点处。 它除了具有与耐张塔、转角塔相同的特点和作 用外,还比耐张塔、转角塔多了一个顺线路方 向,向线路侧的单向永久性载荷。