110至330输电线路介绍

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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。

输电线路讲解PPT课件

输电线路讲解PPT课件
弧垂检查计算:
在对已经施工完毕的驰度进行检查时,弧垂计算式如下:
F= (√A+ √(L (tgJ1-tgJ) ) ) ^2/4
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斜距测量
采用斜距测量计算是测量工作中最常用到的一种方法,其基 本原理就是利用经纬仪的垂直度盘读数及拉钢卷尺读斜距,求 得所求点与经纬仪中心之间的水平距离及高差。在实际工作中, 我们常常遇到的是求空间任意两点(这两点不通视,不易直接 用尺量)之间的距离,高差及水平距离。如图示:
测,确保按图施工。
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4、测量工具的简介 ✓ GPS卫星定位仪 ✓ 全站仪 ✓ 光学经纬仪 ✓ 塔尺 ✓ 花杆 ✓ 皮尺 ✓ 钢尺 ✓ ……
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5、送电线路施工及检查过程主要测量内容 a.复测过程:档距、高差、(包括风偏点、危险点、跨越物的校核)、
塔基断面等。 b.分坑和支模过程:分坑定位,确定杆塔基础坑位、开挖深度、模板、
差即NM(半视距法时为上中丝截值之差的两倍2NE) S:为横丝在塔尺上的
读数
I为仪高
H0为视距高差,即O点与E点高差。
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跨越物测量
线高=H+H1+I 注意:一般要求切角小于45度,防止误差较大。另外测量时应注意塔尺对线的高 度,防止电力线电击伤人。如果测量空间两点间高差用同样方法计算出各点高差 后相减即可。
驰度观测及检查
驰度观测是紧线过程中的一道重要工序,其主要的任务是按照 对已经架好的线路进行弧垂的测量,通过弧垂的大小控制导地线 应力以满足设计要求,保证导地线对交叉跨越物的电气距离及杆 塔受力情况良好。
最常用的测量方法有:平行四边形法和档端角度法。
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平行四边形法:

我国输电线路的电压等级和要求

我国输电线路的电压等级和要求

我国输电线路的电压等级和要求发布时间:2012-9-25 1:43:16 作者:中国电力技术专业网我国采用的电压等级有380/220V、6、10、35、66、110、154、220、330、500kV,其中154 kV为非标准电压等级,66 kV和330 kV为限制发展电压等级。

我国采用的电压等级有380/220V、6、10、35、66、110、154、220、330、500kV,其中154 kV为非标准电压等级,66 kV和330 kV为限制发展电压等级。

目前通常把10 kV及以下电力线路称为配电线路,其中把1 kV以下的线路称为低压配电线路,1~10 kV线路称为高压配电线路;35 kV及以上的电力线路称为送电线路,其中35 kV~220 kV线路称为高压送电线路,330~500 kV线路称为超高压送电线路。

根据电力事业的发展需要,将来可能发展750~1000 kV或更高的电压等级。

之所以采用高电压来输送电能,是因为采用高电压输送电能有以下优点:1、减少线路损耗;2、提高送电功率;3、输送距离远;4、相对提高了线路安全性。

所以,电力系统大部分都采用高压输电线路作为电力网内长距离、大功率的主要联络干线。

输电线路按其结构形式有架空电力线路和电缆电力线路。

因架空线路与电缆线路比,具有建设速度快、检修维护方便、输送容量大、综合造价低等优点,我国电力线路主要采用架空电力线路形式。

架空电力线路一般使用在城市外的长距离的旷野或高山上,而城市中为城市美观现多采用电缆下地。

架空电力线路的组成元件主要有导线、避雷线和接地体、绝缘子、金具、杆塔、拉线和基础。

对电力线路的基本要求是:1、保证线路架设质量,加强运行维护,提高对用户供电的可靠性。

2、要求电力线路的供电电压在允许的波动范围内,以便向用户提供质量合格的电能。

3、在送电过程中,要减少线路损耗,提供送电效率,降低送电成本。

4、架空线路由于长期置于露天运行,线路的各元件除受正常的电气负荷和机械荷载作用外,还受到风、雨、冰、雪、大气污染、雷电等自然和人为条件的作用,要求线路各元件应有足够的机械和电气强度。

输电线路分类

输电线路分类

输电线路分类
电力线路是电力系统的组成部分,它担负着输送和分配电能任务。

从电源向电力负荷中心输送电能的线路称为输电线路。

为减少电能在输送过程中的损耗,根据输送距离和输送容量的大小,输电线路采用不同的电压等级。

目前我国采用的各种不同电压等级有35、60、110、220、330、500KV等。

在我国,通常称35~220KV的线路称为高压输电线路,330~500KV的线路称为超高压输电线路。

此外,担负分配电能任务的线路称为配电线路。

我国配电线路的电压等级有:380V/220V、6KV、10KV,其中把1KV以下的线路称为低压配电线路,1~10KV线路称为高压配电线路。

输电线路按结构可分为电缆线路和架空线路。

架空线路与电缆线路相比有许多显著的优点,如结构简单、施工周期短、建设费用低、检修维护方便、散热性能好、输送容量大等。

本课只介绍高压架空输电线路的基本知识。

1。

输电线路概论

输电线路概论

张刘春设计
输配电线路施工
35kV190mm拔梢单杆
110kV300mm等径拉线单杆
张刘春设计
输配电线路施工
门形直线杆常用杆形 (a)35kV直线杆形(拔 梢杆柱,有的带叉梁 、避雷线); (b)110kV直线型杆形 之一(等径杆柱,带叉 梁,有的兼带V形拉线); (c)110kV直线杆形之一 (拔梢杆柱,带叉梁); (d)220kV直线杆形之一 (等径杆柱,带叉梁和V 形拉线,立体桁架方 横担); (e)220kV直线杆形之一 (拔梢杆柱、带叉梁,平 面桁架式横担); (f)220kV撇腿门型直线 杆(带V形拉线和立体 桁架式横担); (g)330kV直线杆(拔梢杆柱, 带叉梁); (h)500kv直线杆形(等径杆 柱,有撇腿带X形拉线)
(a)钢芯铝绞线钳压管;(b)铝绞线液压管;(c)大截面钢芯铝绞线爆压管; (d)补修 管;(e)并沟线夹
张刘春设计
输配电线路施工
5)保护金具 保护金具用于保护导线、避雷线、绝缘子,使之不受损伤和正常运行。 防振锤 起抑制导线、避雷线振动的作用 防振环 预绞丝护线条:用于保护导线 预绞丝补修条:用于导线损伤的修补 重锤:起抑制悬垂绝缘子串及跳线绝缘子串摇摆过大及直线杆塔上导线、避雷线 上拔的作用 间隔棒 :用于固定分裂导线排列的几何形状 均压环 :可改善绝缘子串绝缘子间的电压分布
(a)预绞丝;(b)防振锤;
张刘春设计
输配电线路施工
(c)重锤;(d)间隔棒;
(e)防振环;(f)均压环
张刘春设计
输配电线路施工
6)拉线金具 拉线金具主要用于固定拉线杆塔,包括从杆塔顶端引至地面拉线棒之间的所有零件 紧线零件:用于紧固拉线端部,与拉线直接接触,必须有足够的握紧力 调节零件:用于调节拉线的松紧 连接零件:用于拉线的组装 UT形线夹 楔形线夹 拉线二联板

输电线路基础(识图)

输电线路基础(识图)

电力线路基础知识电力系统中电厂大部分建在动力资源所在地,如水力发电厂建在水力资源点,即集中在江河流域水位落差大的地方,火力发电厂大都集中在煤炭、石油和其他能源的产地;而大电力负荷中心则多集中在工业区和大城市,因而发电厂和负荷中心往往相距很远,就出现了电能输送的问题,需要用输电线路进行电能的输送。

因此,输电线路是电力系统的重要组成部分,它担负着输送和分配电能的任务。

输电线路有架空线路和电缆线路之分。

按电能性质分类有交流输电线路和直流输电线路。

按电压等级有输电线路和配电线路之分。

输电线电压等级一般在35kV及以上。

目前我国输电线路的电压等级主要有35、60、110、154、220、330kV、500kV、1000kV交流和±500kV 、±800kV直流。

一般说,线路输送容量越大,输送距离越远,要求输电电压就越高。

配电线路担负分配电能任务的线路,称为配电线路。

我国配电线路的电压等级有380/220V、6kV、l0kV。

架空线路主要指架空明线,架设在地面之上,架设及维修比较方便,成本较低,但容易受到气象和环境(如大风、雷击、污秽、冰雪等)的影响而引起故障,同时整个输电走廊占用土地面积较多,易对周边环境造成电磁干扰。

输电电缆则不受气象和环境的影响,主要通过电缆隧道或电缆沟架设,造价较高,发现故障及检修维护等不方便。

电缆线路可分为架空电缆线路和地下电缆线路电缆线路不易受雷击、自然灾害及外力破坏,供电可靠性高,但电缆的制造、施工、事故检查和处理较困难,工程造价也较高,故远距离输电线路多采用架空输电线路。

输电线路的输送容量是在综合考虑技术、经济等各项因素后所确定的最大输送功率,输送容量大体与输电电压的平方成正比,提高输电电压,可以增大输送容量、降低损耗、减少金属材料消耗,提高输电线路走廊利用率。

超高压输电是实现大容量或远距离输电的主要手段,也是目前输电技术发展的主要方向。

输电专业日常管理工作主要分为输电运行、输电检修、输电事故处理及抢修三类。

输电线路介绍

输电线路介绍

一、输电线路概述电力线路是电力系统的组成部分,担负着输送和分配电能的任务。

根据输送距离和输送容量的大小,输电线路采用不同的电压等级。

太原电网采用的电压等级由低向高分别是0.38、6、10、35、110、220、500千伏共7个电压等级,6千伏电压等级主要由煤矿用户等使用,公司管理的此类设备很少。

这里主要介绍110千伏及以上的线路。

目前太供管辖的输电线路主要按照电压等级、输送介质和所属分区进行分块管理,大体上划分为主网输电线路和农网输电线路。

主网输电线路包括部分市区及近郊的35千伏线路及110千伏及以上的全部线路(用户线路除外),架空线路部分由输电工区负责管理维护,高压电缆由电缆工区负责管理维护,同时电缆工区也负责35千伏及以下的城市配网电缆线路的运行维护,其余35千伏线路按照属地分别由农网的七个县及区支公司管理。

输电线路位于野外,受各类外部因素影响巨大,同时因设备众多,发生故障的机率相对变电设备而言更加频繁。

2007年太原供电分公司所辖架空输电线路132条,线路总长度1625.939km;至2008年,架空输电线路增长至为142条,总长度1721.192公里;截至2009年目前,架空输电线路共143条,线路总长度1722.985公里。

太原电网主网输电线路本体相对全省其他地市而言整体特点是:线路条数多、平均长度短,设备状况相对较好,外力破坏频繁。

相对全省其他地市而言,太供主网输电线路条数总量较大,但总长度与各家相对差距很小,甚至7基杆塔就构成1条线路。

设备年限上,500千伏线路除侯晋一回线是由原2001年投运的侯侯线(侯村——侯马)在2005年π接至500千伏晋中变电站形成外,其余3条均为近5年投运的新设备。

220、110千伏设备5年内、5-15年和15年以上线路基本上各占三分之一,35千伏线路老旧程度稍重,15年以上设备接近40%,最老的线路1959年投运。

二、输电线路设备构成输电线路相对于变电设备而言较为简单,构成也较为单一。

110kV-330kV高压输电线路的接地方式分析及优化

110kV-330kV高压输电线路的接地方式分析及优化

110kV-330kV高压输电线路的接地方式分析及优化摘要:随着能源需求的增长,高压输电线路的建设和运营变得越来越重要。

在高压输电线路系统中,接地系统是确保系统安全性和可靠性的关键组成部分。

对高压输电线路的接地方式进行分析和优化,有助于提高系统的安全性、可靠性和稳定性,为高压输电线路的建设和运营提供重要的参考和指导。

因此,本文旨在对110kV-330kV高压输电线路的接地方式进行分析和优化,并提出相应的设计方法。

关键词:高压输电线路;接地方式;分析;优化1、高压输电线路接地系统的基本原理和功能高压输电线路接地系统是电力系统中的重要组成部分,高压输电线路接地系统在电力系统中具有重要的安全保护功能,合理设计和优化接地系统,对确保电力系统的安全稳定运行至关重要。

它的基本原理和功能主要包括以下几个方面:1.1安全保护:高压输电线路接地系统通过将电气设备与大地相连接,形成了一条最低电阻的回路,当线路发生电气故障时,电流会通过接地系统迅速流入大地,实现了对人身安全和设备设施的保护。

通过及时排除故障电流,减少了触电和火灾的风险。

1.2电位稳定:接地系统可以消除设备和系统之间的悬浮电位,确保设备的安全稳定运行。

通过将设备的中性点接地,可使设备与大地之间保持良好的电位关系,降低电气设备间的电位差,减少由于悬浮电位引起的设备损坏和系统干扰。

1.3防止雷击:高压输电线路在遭遇雷电冲击时极易遭受雷电的打击,接地系统可以通过提供低阻抗的雷电通路,将雷电电流迅速引导到大地,以保护线路和设备免受雷击的危害。

接地系统中合理的接地电阻和导体布置对于有效排除雷电电流至关重要。

1.4电气故障检测:接地系统还有助于检测电力系统中存在的故障。

当线路发生接地故障时,通过检测接地电流,可以及时发现故障点的位置,并进行及时的维修和修复。

2、接地系统在电力系统中的重要性接地系统在电力系统中起着至关重要的作用,它能够保障人员和设备的安全、减少电压冲击、检测和保护系统的故障、防止雷电和过电压影响,以及保证电力系统的稳定性。

我国远距离输电采用110KV220KV330KV的电压

我国远距离输电采用110KV220KV330KV的电压
当U=50KV时,由P=UI 得 P=(20)2×10=4KW
思考:若输电电压提高100倍,则输送过程中损失的
功率变为原来的多少倍?
1/1002
*我国远距离输电采用110KV、220KV、330KV的电 压,少数线路已经采用550KV
思考:是不是输电电压越高越好?为什么?
不是。电压过高,会增加绝缘有困难,因而架线的费 用增加,输电线路还容易向大气放电,增加电能的损 失。要综合考虑,选择合适的输电电压。 *说明:一般大型发电机组发电电压是10KV左右,要 先升到110KV、220KV、330KV或550KV后经高压 架空线送出。到了用电区,又要遂级把电压降下来。
(1)输电导线中的电流是多少A ?
(2)输电导线中损失的电压和电功率各是多少?
(3)用户得到的电压和电功率各是多 少?
(4)如果有变压比为1:10的升压变压器升压后向 用户输电,用户处再用变压比为10:1的降压变压器 降压后使用,那么用户得到的实际电压和电功率又是 多少?
例2、某交流发电机输出功率为5×105w,输出 电压为U=1000V,假如输电线的总电阻 R=10Ω,在输电线上损失的电动率等于输电功 率的5℅,用户使用电压U=380V,求:
❖课堂练习 2.发电厂电机的输出电压为U1,发电厂至学校
的的输电导线总电阻为R通过导线的电流为I,
学校得到的电压为U2,则输电导线上损耗的 功率可表示为:
A.U12/R B.(U1-U2)2/R
C.I2R
D.(U1-U2)I
火力发电站
风力发电站
水利发电站
大亚湾核电站
秦山核电站
三峡水电站
新疆风力发电
而用电的地方却分布很广:
一、远距离输电 1、面临的问题电流流过输电导线时,由于电流

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

110kV输电线路一览表

110kV输电线路一览表
16.02
510
(续表)
序号
线路
名称
起 站
止 站
导线型号
全长
(km)
允许电流
备注
站名
编号
站名
编号
龙里18#
孙店
161
LGJ—240
12.23
600
121
曲安
曲周
181
安寨
133
LGJ—150
17.77
450
122
曲柴线及大寨T接线
曲周
182
柴堡
132
150/120
39.16
380
13.52
510
峰峰
42
留彭I
留旺
167
彭城
133
LGJ—240
5.6
600
峰峰
43
留彭II
留旺
168
彭城
131
LGJ—150
5.03
440
峰峰
44
留鼓I
留旺
169
鼓山
141
LGJ—240
8.04
600
峰峰
45
留鼓II
留旺
170
鼓山
142
LGJ—240
8
600
峰峰
46
彭王
彭城
134
王凤
191
LGJ—185
154
索堡
122
LGJ—240
16.37
600
涉索6#
招岗
132
LGJ—240
3.86
600
20
苑华线及惠兰惠T、北洺河T接线
苑水
170

输电线路基本知识

输电线路基本知识

架空输电线路基础输电线路分类方法很多,按输送电流的种类,可分为交流输电线路和直流输电线路,按线路架设材料不同,可分为架空输电线路和电缆输电线路。

一般主要按电压等级和回路数分类。

一、按线路电压分类输电线路按电压等级分为35kV、110kV、220kV、 330 kV、500 kV、 750kV、1000kV输电线路。

其中,330 kV、500 kV、 750kV、称为超高压输电线路,1000kV 称为特高压输电线路。

二、按杆塔上的回路数目分类㈠单回路线路杆塔杆塔上只有三相导线及架空地线的送电线路,称为单回路线路。

㈡双回路线路杆塔上有两回三相导线及架空地线的送电线路,称为双回路线路。

另外,亦有双回路分杆(塔)并行的送电线路。

㈢多回路线路杆塔上有三回及以上的三相导线和架空地线的送电线路,称为多回路线路。

三、按杆塔材料分类㈠铁塔线路整条送电线路以角钢或钢管组合的铁塔作支持物。

这类线路耗用的钢材比较多,使用土地面积少,整齐美观,使用年限较长。

㈡混凝土杆线路整条送电线路以钢筋混凝土电杆作支持物,一般有分段焊接式和分段焊接与整根拔梢式的钢筋混凝土电杆两种。

混凝土电杆可以节约大量钢材,但拉线杆占地多,且施工运输不便。

㈢钢管杆送电线路钢管杆指送电线路以分段连接的锥形钢管单杆作支持物。

它占地少,美观,便于在市区内架设。

㈣混合式杆塔送电线路混合式杆塔送电线路是指电力线路的支持物包括有铁塔、混凝土杆或钢杆等组成的线路。

第二节架空输电线路结构组成和作用架空输电线路主要有基础、杆塔、导线、避雷线、绝缘子、金具及接地装置等部件组成,如图2-2-1所示。

导线用来传导电流,输送电能。

地线是当雷击导线时把雷电流引入大地,以保护线路绝缘免遭大气过电压的破坏。

杆塔用来支撑导线和地线,并使导线和导线之间,导线和地线之间,导线和杆塔之间以及导线和大地、公路、铁轨、水面、通信线路等被跨越物之间,保持一定的安全距离。

绝缘子是用来固定导线,并使导线与杆塔之间保持绝缘状态。

架空输电线路概说

架空输电线路概说

到的导线型号:
如LGJ-400/50
其中:LGJ为钢芯铝绞线;
400 表示的就是铝丝的截面为400 mm2;
50表示的就是钢丝的截面为50 mm2 。
GB1179-83与国际电工委员会IEC 207 1966及IEC 209 1966的规定相一致。
——导线:通常使用的是钢芯铝绞线
当然,根据使用情况的不同,设计还可选择铝包钢绞 线、铝合金绞线等、耐热导线等。
绝缘子组合可由几个分支组成,整个组合称为“串”。其中分支称 为“联”。多联绝缘子串一般用于重要跨越、大垂直档距或耐张串。这 些场合修复都比较困难,且若事故扩大则后果严重。
3 金具
联接铁塔和导线的铁件,以及固定 分裂导线的间隔棒、均压环、导线防振 锤等统称为金具。
4 铁塔 架空输电线路使用的铁塔,按使用功能可分为直线塔、转角塔、终
同塔并架的四回路塔也陆续设计或使用。 1000kV同塔双回使用钢管塔的皖 电东送的工程已完成各项准备工作。
5 新技术、新材料、新工艺
我国电网建设的快速发展,从设计、施工、运行各个方都有不少的
新技术成果在被推广和应用,这里简选作个介绍:
——紧凑型线路
——同塔双(多)回输电技术
——1000kV特高压输电技术 ——1000kV特高压同塔双回输电技术 ——420高强钢
塔、钢管杆三种。 角钢塔由热轧角钢作构件,使用镀锌粗制螺栓联接,全部铁构件热 浸镀锌,经生产厂试组装无问题后,运至工地组装而成。 钢管塔由钢管作构件,使用法兰或连板螺栓联接,全部铁构件热浸
镀锌,经生产厂试组装无问题后,运至工地组装而成。钢管塔的局部构
件往往也是由热轧角钢组成,故无角钢生产线的钢管杆生产厂不能生产 钢管塔。
如下几类:

110kV输电线路一览表

110kV输电线路一览表

附录七:110kV输电线路一览表序号线路名称起 站止 站导线型号全长(km)允许电流备注站名编号站名编号1涉王涉厂156王凤193LGJ—18550.56500峰峰分局2涉更I涉厂151更乐182LGJ—2409.496003涉更II涉厂157更乐181LGJ—2409.666004更铁更乐183天铁131LGJ—2401.546005阳惠阳邑133惠兰143LGJ—12025.873806苑马苑水174马村151LGJ—2407.976007玉马玉林188马村152LGJ—24018.146008玉铁玉林197天铁133LGJ—2406.596009苑戌苑水173东戌162LGJ—24027.4960010苑铸苑水166铸管171LGJ—2407.860011苑店苑水167店头182LGJ—2407.960012苑通苑水163通二132LGJ-240、LGJ—1857.6+6.2600峰峰分局13苑磁苑水164磁山162LGJ-240、LGJ—1855.723+4.65600峰峰分局14苑新苑水165新兴151LGJ—24012.0152015苑钢苑水172普钢152LGJ—24018.860016团均团城131均河161LGJ—2403.0744017团店团城121店头181LGJ—2406.5460018团铸团城122铸管172LGJ—2406.5460019涉索线及招岗T接线涉厂154索堡122LGJ—24016.37600涉索6#招岗132LGJ—2403.8660020苑华线及惠兰惠T、北洺河T接线苑水170裕华182LGJ—24014.05600惠兰142LGJ—2408.97600北名河191团惠55#LGJ—2401.7460021阳钢阳邑131普钢153LGJ—2403.6460022崇阳崇州194阳邑132LGJ—31.3260024023崇索崇州193索堡124LGJ—24013.9460024崇招崇州190招岗131LGJ—24015.01600(续表)序号线路名称起 站止 站导线型号全长(km)允许电流备注站名编号站名编号25崇戌崇州181东戌161LGJ—2409.7600 26涉崇涉厂153崇州189LGJ—24017.609600 27崇铁崇州188天铁132LGJ—24017.0860028王通王凤194通二133LGJ—1859.3500峰峰分局29通磁通二131磁山161LGJ—2408.7600峰峰分局30武兰I武安135兰村162LGJ—300 2.7271031武兰II武安136兰村161LGJ—300 2.45710 32兰惠兰村165惠兰141LGJ—30010.67710 33武陶武安137陶二172LGJ—15015.8644534武东武安138东山152LGJ—240 1.38600不维护35武杜II线及武杜IIT接线武安133杜庄152LGJ—240 3.91600武杜II负14#北名河192LGJ—240 6.5660036武杜I线及均河T接线武安132杜庄151LGJ—240 3.9600均河162LGJ—240 6.9460037武山线及新兴T、纵横T接线武安131东山151LGJ—240 1.15600YJLW02-4000.33部分武山6#新兴152LGJ—24019.03600纵横163LGJ—18523.5850038留泉留旺161泉头183LGJ—240 5.4600峰峰39留槐留旺162槐树152LGJ—24010.9600峰峰40留申I留旺163申家庄131LGJ—18514.7510峰峰41留申II留旺164申家庄132LGJ—18513.52510峰峰42留彭I留旺167彭城133LGJ—240 5.6600峰峰43留彭II留旺168彭城131LGJ—150 5.03440峰峰44留鼓I留旺169鼓山141LGJ—2408.04600峰峰45留鼓II留旺170鼓山142LGJ—2408600峰峰46彭王彭城134王凤191LGJ—18510.8510峰峰47贺羊I贺兰197羊二122LGJ—2409.3600峰峰48贺羊II贺兰198羊二121LGJ—2409.32600峰峰(续表)序号线路名称起 站止 站导线型号全长(km)允许电流备注站名编号站名编号49贺电II贺兰194磁县电铁1021LGJ—15014.4445峰峰LGJ—峰50贺槐贺兰195槐树15124014.8600峰51羊泉羊二126泉头181LGJ—2409.21600峰峰52贺电I线及马厂T接线贺兰193磁电铁1011LGJ—15014.43445峰峰马厂175LGJ—240 6.56峰峰53贺杏I线贺兰191杏园172LGJ—240 5.087600峰局54贺杏II线及高臾T接贺兰192杏园171LGJ—240 5.087600峰局高臾181LGJ—2408.72峰局55薛贺线薛村电厂111/112贺兰199LGJ-24012.486600(用户线路)峰局代维护56马马I马厂171马区164LGJ—240 1.79600 57马马II马厂172马区165LGJ—240 1.8460058马罗线及欣甸T接线马厂178罗城151LGJ—24016.58600马罗51#欣甸136LGJ—240 6.88260059马漳I线及马漳IT接线马区161临漳132150/18537.99445马漳I171#柳园151LGJ—18517.75510马漳II线马区162临漳131150/1852944560及马漳IIT接线柳园152LGJ—18515.53510 61夏钢I夏庄143邯钢133LGJ—300 2.1371062夏钢II夏庄144邯钢131LGJ—185 2.0551063夏罗夏庄148罗成153LGJ—24010.77600 64夏纵夏庄146纵横161LGJ—240 5.460065钢中邯钢132中板143LGJ—1850.88500邯钢66冷中I 冷轧155中板142LGJ—240 1.38600邯钢电缆邯钢67冷中II冷轧156中板141LGJ—240 1.38600邯钢电缆邯钢68冷氧I 冷轧157制氧163YJL-400 3.1邯钢LGJ—2400.41600邯钢(续表)序号线路名称起 站止 站导线型号全长(km)允许电流备注站名编号站名编号69冷氧II 冷轧158制氧164YJL-400 3.1邯钢LGJ—2400.41600邯钢70连结连轧161烧结121LGJ—185 2.68500邯钢71夏西I线及夏西IT接线夏庄142西南郊151LGJ—2409.24600夏西I48#车站161电缆72夏西II线及夏西IIT接线夏庄147西南郊152LGJ—2409.22600夏西II48#车站163电缆73齐结I齐村125烧结123LGJ—185 4.8450074齐电II齐村120黄粱梦1021LGJ—1509.844575齐郝III齐村123郝村1413185/300 3.96510电缆76齐王齐村124王郎181LGJ—150 5.20445电缆77齐宿齐村127宿庄151LGJ—2407.7760078齐结II线及齐结IIT接线齐村126烧结122LGJ—185 4.929500连轧162LGJ—1850.3650079齐陶线及宿庄T接线齐村128陶二173150/24010.34600齐陶23#宿庄152LGJ—240 3.3960080齐郝I线及联纺T接线齐村122郝村1411LGJ—150 4.13445齐郝I19#联纺132LGJ—240 2.27600YJLW021*4000.95781齐电I线及名关T接线、娄山T接线齐村119黄粱梦1011LGJ—1509.93445齐电I16#名关132150/18516.65445洺关T83#娄山141LGJ—240 2.9360082邯刘I邯厂189刘庄132LGJ—185 1.98510(续表)序号线路名称起 站止 站导线型号全长(km)允许电流备注站名编号站名编号83邯刘II邯厂192刘庄131LGJ—185 1.97510 84邯中I邯厂182中心152LGJ—300 6.571085邯联邯厂187联纺131YJLW020.53LGJ—240 1.1960086邯来I线邯厂194来马154LGJ—240 6.7360087邯来II线邯厂196来马153LGJ—240 6.5460088来填来马156填池171185/240 5.3251089石填石官营132填池172185/24017.9251090大肥大寨141肥乡132185/24027.76510 91大广大寨142广平162185/24011.6510 92大安大寨150安寨13224024.95600 93大杨大寨145杨桥151LGJ—24016.6660094大来及肥乡T接线大寨152来马157LGJ—150/24060.01445来安122#肥乡131LGJ—1501044595来丛线及来丛T接线来马152丛台131LGJ—2400.196600来丛16#人民162YJLW03-1*630电缆2.82796邯中II线及王郎T接线、郝村T接线邯厂185中心151LGJ—300 6.91710郝村1412LGJ—1500.3445王郎182LGJ—1500.3445电缆97永名永年190名关131LGJ—18510.82510 98永兴永年193兴业172LGJ—2407.7260099来兴线及刘固T接线来马155兴业171LGJ-185/24012.53510部分来兴62#刘固132刘固100永石永年197石官营131LGJ—18513510101永娄I 永年195娄山143LGJ—30022710电缆(续表)序号线路名称起 站止 站导线型号全长(km)允许电流备注站名编号站名编号102永娄II线及北汪T接线永年199娄山142LGJ—24022.41600永娄II24#北汪161LGJ—240 4.17103北汪161LGJ—240 4.25600 104永北永年198北汪162LGJ—24011.05600 105欣代I欣甸131代召162LGJ—240 4.86600 106欣代II欣甸132代召161LGJ—240 4.86600 107欣郎欣甸133郎堡141LGJ—24018.32600 108欣滏I欣甸138滏园171LGJ—240 4.10600 109欣滏II欣甸139滏园172LGJ—240 4.08600 110成郎成东131郎堡142185/24011.43510111欣马线及欣马T接线欣甸141来马151LGJ—240 3.68600电缆 3.028欣马17#柳林151LGJ—2400.23600112欣丛线及欣丛T接线、人民T接线欣甸140丛台132LGJ—240 3.99600欣丛17#柳林153LGJ—2400.22600欣丛40#人民161电缆113魏东魏县191成东132150/18528.9445114厂成成安电厂111成东134LGJ—18512.93510115魏里魏县194里店141LGJ—18520.76510116魏龙线及魏龙边马T接线魏县195龙王庙132LGJ—24029.64600魏龙55#边马171LGJ—24010.94600117魏双II魏县198双庙152LGJ—18513.75510118魏广线及杨桥T接线魏县192广平161LGJ—18519.76510魏广49#杨桥152LGJ—18512.24510119魏双I线及边马T接线魏县197双庙151LGJ—18513.23510魏双I49#边马172LGJ—1859.66510120龙里线及孙店T接线龙王庙131里店142LGJ—185LGJ—24016.02510(续表)序号线路名称起 站止 站导线型号全长(km)允许电流备注站名编号站名编号龙里18#孙店161LGJ—24012.23600121曲安曲周181安寨133LGJ—15017.77450122曲柴线及大寨T接线曲周182柴堡132150/12039.16380大寨149曲柴91#LGJ—24014.49600123曲邱曲周185邱县131LGJ—15017.95445124曲鸡I线及龙堂T接线曲周187鸡泽161LGJ—18516.9510曲鸡I负5#龙堂142LGJ—2408.73600125曲堂曲周186龙堂141LGJ—2409.36600 126曲鸡II曲周188鸡泽162LGJ—18517510 127柴清柴堡131清城152LGJ—18514.62510128曲清线及邱县T接线曲周184清城151LGJ—18538.63510曲清62#邱县132LGJ—185 3.6510129崇炼I崇州184津炼152LGJ—300 6.19710天铁130崇炼II崇州185津炼153LGJ—300 6.19710天铁131玉热I玉林198热卷141LGJ—3000.77710天铁132玉热II玉林199热卷142LGJ—3000.77710天铁133电厂I制氧162燃气厂111LGJ—2400.12600邯钢134电厂II制氧161燃气厂112LGJ—2400.12600邯钢135连鼓线连扎165鼓风111LGJ—2400.28600邯钢136崇金I崇州182金庄172LGJ—3008.28137崇金II崇州183金庄174LGJ—3008.28138柏石I柏林154石洞161LGJ—2400.306139柏石II柏林155石洞162LGJ—2400.306140柏阳柏林156阳邑133LGJ—300 LGJ—1202.367141柏惠柏林157惠兰143LGJ—300 LGJ—12024.763142常赦T 团店29#常赦180LGJ—18525.08143团华团城126裕华181LGJ—24012.28 144团惠团城125惠兰142LGJ—24021.36145北名河T北洺河191团惠55#LGJ—240 1.743(续表)序号线路名称起 站止 站导线型号全长(km)允许电流备注站名编号站名编号146常热I常赦183热钢1622*LGJ—2405.77147常热II常赦185热钢1612*LGJ—2405.77148常横I常赦189纵横162LGJ—2400.63149常横II常赦190纵横163LGJ—2400.63150团安团城130武安132LGJ—24014.31151均河T 团安3#均河162LGJ—2402.63152团杜团城129杜庄151LGJ—24010.58153兰河兰村166河渠183LGJ—2400.46154欣郎欣甸133郎堡141LGJ—24018.35155永洺永年191洺关131LGJ—18510.77156朱庄T 永娄I47#朱庄182LGJ—2400.04157永朱永年196朱庄181LGJ—24012.41158曲慕曲周183幕堡173LGJ—24011.16 LGJ—159馆柴馆陶129柴堡131240LGJ—1855.35160馆清馆陶127清城152LGJ—240LGJ—18519.08161肖马肖城183马区162LGJ—240LGJ—18527.02162肖临肖城136临漳131LGJ—240LGJ—18518.03163肖园肖城190柳园152LGJ—240LGJ—18524.59164肖东肖城185成东131LGJ—240LGJ—18522.86165肖郎肖城184郎堡142LGJ—240LGJ—18516.34166魏回魏县199回隆184LGJ—24025.22167代固T 魏广29#东代固171LGJ—2400.992168邯来I邯厂194来马154LGJ-240 6.73 169邯来II邯厂196来马153LGJ-240 6.54输电线路长期允许载流量及修正系数持续的允许电流(环境温度为25℃)导线型号允许电流(A)导线型号允许电流(A)LGJ-50220LGJQ-300690 LGJ-70275LGJQ-400825 LGJ-95330LGJ-2×1851020 LGJ-120380LGJ-2×2401220 LGJ-150445LGJ-2×3001380 LGJ-185510LGJQ-2×3001380 LGJ-240610LGJQ-2×4001762 LGJ-4×4003344LGJ-4×3002760 LGJQ-6×4005286备注: 上表按铝合金导线允许温度70℃,周围空气温度25℃时求得。

110至330输电线路介绍

110至330输电线路介绍

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。
2. 6 间隙圆
简单的说,即: Z—直线塔; J—转角塔; ZJ—直线转角塔; M—猫头; B—酒杯; C—长短腿; S—双回路; D—终端; G—钢管杆。 * 系列号:1、2、3、……即塔型系列号。
1.5 杆塔命名及相关量说明
1.5 杆塔命名及相关量说明
2)部分参数说明 Kv—垂直档距系数,Kv=Lv/Lh; Tmax—最大上拔力; TX、TY—水平方向和垂直方向上拔力; Nmax—最大下压力, NX、NY—水平方向和垂直方向下压力。
5
7
1M-SJG3
1M-0
200
/
/
30-60
60-90 (0-90)
18-27
18-27
27
27
2. 4 导、地线
1)本次典型设计导线仍采用GB 1179-83标准中的导线。 导线型号为4种: LGJ-240/30 LGJ-300/40 LGJ-400/35 钢管杆 LGJ-300/25 分裂导线排列方式有水平排列和垂直排列,本次典型设计导线采用垂 直排列方式,分裂间距400mm。
0
2. 3 110kV杆塔设计条件
角钢塔系列(海拔≤1000、25m/s风速、5mm覆冰) 序号 杆塔名称 水平档距 垂直档距 Kv 转角度数 塔高 计算塔高
1
2 3
1A-ZM1
1A-ZM2 1A-J1
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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
6
1B-J2
1B-J3
450
450
700
700
/
/
20-40
40-60 60-90 (0-90)
15-24
15-24
24
24
7
1B-J4
450
700
/
15-24
24
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。
2. 6 间隙圆
2)绝缘子片数 本次典型设计的海拔高度按1000米以下进行设计,在海拔 超过1000米的地区使用时,需要按照海拔高度进行修正。
电压等级 (kV) 110 回路 海拔高度 (m) ≤1000 ≤1000 ≤1000 片数 (片) 9 9 9 绝缘长度 (cm) 1314 1314 1314 爬电比距 (cm/kV) 3.27 3.27 3.27
2)地线选取 考虑到近年来线路上架设OPGW光缆日趋频繁,由于OPGW对热稳 定的要求,相应地线型号也较大。为提高典型设计的适用性,本次典型 设计地线按架设OPGW光缆选取。角钢塔模块地线采用JLB4-95型铝包钢 绞线。钢管杆模块地线采用JLB4-95型铝包钢绞线。
2. 4 导、地线
* 角钢塔各模块采用的导地线型号
1D
1E 1F
单回路
单回路 单回路
猫头/干字
猫头/干字 猫头/干字
≤1000
≤1000 ≤1000
双回路
2.1 110kV输电线路典型设计模块划分
回路数 双回路 双回路 双回路 导线 1XLGJ-240 1XLGJ-240 2XLGJ-240 兼顾1X400 2XLGJ-240 兼顾1X400 2XLGJ-300 2XLGJ-300 气象条件 5mm 25m/s 10mm 30m/s 5mm 25m/s 10mm 30m/s 5mm 25m/s 10mm 30m/s 塔型 鼓型 鼓型 鼓型 海拔高度 ≤1000 ≤1000 ≤1000 1G 1H 1I
模块 导线 型号 地线 型号 1A、1B 1G、1H 1C、1D 1I、1J 1E、1F 1K、1L
1XLGJ-240/30
2XLGJ-240/30 1XLGJ-400/35 JLB1A-95
2XLGJ-300/40
2. 4 导、地线
* 钢管杆各模块采用的导地线型号
模块
导线 型号 地线 型号
1M
1XLGJ-240/30
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
0
2. 3 110kV杆塔设计条件
角钢塔系列(海拔≤1000、25m/s风速、5mm覆冰) 序号 杆塔名称 水平档距 垂直档距 Kv 转角度数 塔高 计算塔高
1
2 3
1A-ZM1
1A-ZM2 1A-J1
350
450 400
450
600 500
0.85
0.75 /
0
0 0-20
15-24
15-30 15-24
1.5 杆塔命名及相关量说明
转角塔 单回路, ZJ—直线转角塔(平腿), ZJC—直线 转角塔(长短腿),J—耐张转角塔(平腿),JC— 耐张转角塔(长短腿),DJ—终端塔; 双回路, SZJ—同塔双回直线转角塔(平腿), SZJC—同塔双回直线转角塔(长短腿), SJ—同塔 双回耐张转角塔(平腿),SJC—同塔双回耐张转角 塔(长短腿),SDJ—同塔双回终端塔,SJG—同塔 双回耐张转角钢管杆。
5Hale Waihona Puke 71M-SJG31M-SJG4
150
150
200
200
/
/
30-60
60-90 (0-90)
18-27
18-27
27
27
2. 4 导、地线
1)本次典型设计导线仍采用GB 1179-83标准中的导线。 导线型号为4种: LGJ-240/30 LGJ-300/40 LGJ-400/35 钢管杆 LGJ-300/25 分裂导线排列方式有水平排列和垂直排列,本次典型设计导线采用垂 直排列方式,分裂间距400mm。
1.5 杆塔命名及相关量说明
1)杆塔名称 杆塔命名由以下三部分组成。
[模块编号]-[杆塔名称][系列号] * 模块编号:由两位数组成,对应典型设计的各个设 计模块。 第 一 位 为 电 压 等 级 : 5—500kV ; 3—330kV ; 2— 220kV;1—110kV。 第二位为模块代号:A、B、C、D……
2. 5 绝缘配合
单、双、 钢管杆
注:爬电比距为按照瓷或玻璃最大能达到的数值
3)空气间隙 按相应规程规范取值。在进行铁塔设计时,采用空气间隙如下表。
2. 5 绝缘配合
电压等级
110
回路
单、双
海拔高度
≤1000
空气间隙
工频 0.25 操作 0.7 雷电 1.0 带电 1.0
注:带电检修还需考虑人体活动范围0.3~0.5m
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。
简单的说,即: Z—直线塔; J—转角塔; ZJ—直线转角塔; M—猫头; B—酒杯; C—长短腿; S—双回路; D—终端; G—钢管杆。 * 系列号:1、2、3、……即塔型系列号。
1.5 杆塔命名及相关量说明
1.5 杆塔命名及相关量说明
2)部分参数说明 Kv—垂直档距系数,Kv=Lv/Lh; Tmax—最大上拔力; TX、TY—水平方向和垂直方向上拔力; Nmax—最大下压力, NX、NY—水平方向和垂直方向下压力。
2.1 110kV 输电线路典型设计模块划分 单回路
模块编号 1A 1B 1C 回路数 单回路 单回路 单回路 导线 1XLGJ-240 1XLGJ-240 2XLGJ-240 兼顾1X400 2XLGJ-240 兼顾1X400 2XLGJ-300 2XLGJ-300 气象条件 5mm 25m/s 10mm 30m/s 5mm 25m/s 10mm 30m/s 5mm 25m/s 10mm 30m/s 塔型 猫头/干字 猫头/干字 猫头/干字 海拔高度 ≤1000 ≤1000 ≤1000
平均气温
10
0
0
模块:1B、1D、1F、1H、1J、1L
工况 最高气温
2. 2 110kV典型设计设计气象条件
气温(度) 风速(m/s) 覆冰(mm) 40 0 0
最低气温
最大风速 覆冰
-30
-5 -5
0
30 10
0
0 10
安装
大气过电压 操作过电压
-10
15 5
10
10 15
0
0 0
平均气温
5
0
1.2 典型设计的目的
1. 深入贯彻集约化管理思想,统一建设标准,统一材 料规范; 2. 控制造价,降低输电线路建设和运营成本; 3. 提高工作效率,加快设计、评审、材料加工的速度; 4.方便集中规模招标,方便运行维护。
1.3 总体原则
安全可靠、技术先进、保护环境、控制成本、 提高效率。在典型设计中,着重要处理和解决好典 型设计方案的统一性、适应性、灵活性、先进性、 可靠性和经济性及其相互之间的辨证统一关系。
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。
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