浙江省输电线路杆塔通用设计深化应用技术原则
架空输电线路技术原则和要求
2.2线路路径说明变电站(升压站、开关站)进出线布置,根据路径长度、协议情况、地形比例、交通条件、林区跨越长度、微地形微气象等技术经济指标推荐最优路径方案,说明推路径方案重要交叉跨越,路径协议、走廊清理等情况。
2.3设计气象条件搜集沿线气象资料并进行分析论证,结合沿线已有线路的设计及运行情况,确定合理的设计气象条件。
2.4导线、地线选型及防振和防舞措施根据系统要求的输送容量确定导线截面,结合工程特点,对不同材料结构的导线进行电气和机械特性比选,采用年费用最小法进行综合技术经济比较后,确定导线型号、分裂根数。
根据系统通信、导地线配合和地线热稳定等要求确定地线型号及接地方式。
根据工程实际条件确定导、地线防振及防舞方案。
2.5绝缘配合根据最新污区分布图、沿线污秽监测数据、现场污源调查结果,参考附近已有线路运行情况并结合污秽发展情况进行污区划分。
结合工程实际情况及不同类型绝缘子特点,选择推荐绝缘子的型式,按照设计规程规范要求进行绝缘子片数及空气间隙的选择。
2.6防雷和接地根据沿线雷暴日等气象资料,结合附近线路运行经验,确定经济合理的防雷及接地措施。
2.7绝缘子串和金具说明导线和地线的悬垂串、耐张串组装型式和特点,提出各种工况下绝缘子串和金具的安全系数,说明接续、防振等金具的型式及型号,对于高海拔地区线路,提出绝缘子组装串的电晕和无线电干扰水平及采取的相应措施。
尽量采用通用设计金具和节能防晕型金具。
线路经过舞动区时应对绝缘子串型及金具进行论证说明。
2.8导地线换位及换相说明两端和中间变电站(换流站、升压站、开关站)相序、导线换位次数、换位节距、换位方式及换位杆塔型式。
2.9导线对地和交叉跨越距离说明导线对地最小距离、导线对各种交叉跨越物的最小距离、树木跨越和线路走廊清理的主要原则。
2.10杆塔和基础根据工程实际情况选用相应的通用设计模块并进行说明。
新设计塔型应论证其技术经济特点和使用意义,采用通用设计的原则,并对杆塔规划、杆塔荷载、杆塔选型等内容进行说明。
电力系统输电线路设计原则及技术要点
电力系统输电线路设计原则及技术要点电力系统输电线路是供电网络中至关重要的部分,它承载着将发电厂生产的电能有效地传输到用户终端的重要任务。
为了确保输电线路的高效运行和安全可靠,设计人员需要遵循一些重要的原则和技术要点。
本文将介绍电力系统输电线路设计的相关原则和技术要点。
首先,电力系统输电线路设计需要考虑负载需求和传输距离。
负载需求是指输电线路所需传输的电能量,包括有功功率和无功功率。
根据不同负载需求的大小,设计人员需要选择合适的导线截面积和电缆容量,以确保输电线路能够满足电能传输的要求。
此外,传输距离的长短也会影响线路的设计,长距离输电线路需要考虑输电损耗的影响,设计难度较大,需要采取相应的技术措施。
其次,输电线路设计需要考虑输电系统的电压等级。
电压等级是指电力系统中输电线路所使用的电压大小。
一般而言,高电压等级能够减少输电线路的损耗和造价,但同时也会增加线路的设计和维护难度。
设计人员需要根据具体情况,综合考虑电力系统的规模和负载需求,选择合适的电压等级。
第三,输电线路设计需要考虑线路的跨越与保护。
线路的跨越包括对河流、道路、建筑物等障碍物的跨越,设计人员需要合理选择支柱、绝缘子以及导线的布置方式,并严格遵循相关的安全规范。
此外,针对输电线路的保护问题,设计人员需要合理选择并设置过电压保护装置、过载保护装置等设备,以确保线路在故障时能够及时断电,保障人员和设备的安全。
第四,输电线路设计需要考虑环境因素和地质条件。
环境因素包括气候、温度、湿度等因素,这些因素会影响输电线路的材料选择和绝缘设计。
地质条件包括土壤、地形等因素,这些因素会影响支柱的安装方式和线路的布置。
设计人员需要根据具体情况,合理选择材料和措施,以适应不同环境和地质条件下的输电线路设计。
最后,输电线路设计需要考虑线路的可靠性和经济性。
可靠性是指输电线路在正常运行和异常情况下能够保持稳定供电的能力。
经济性是指在满足负载需求的前提下,采用合理的线路设计和材料选择,以降低建设和运维成本。
浙江省城市电网规划技术原则
变电所的建设规模应按两台或以上变压器配置,当一台故障停运时其负荷应自动转移至正常运行的网络及变压器,此时变压器的负荷不应超过其短时允许的过载容量,此后应及时通过电网操作将变压器的过载部分负荷转移至中压电网。在缺乏数据的情况下一般可取过载率1.3倍,过载时间为2小时。 2台主变时 T=(50~65)%,3台主变时T=(67~75)%。
本标准的附录A为资料性附录。
本标准由浙江省电力公司发输电部提出。
本标准由浙江省电力公司科技信息部归口。
本标准主要起草单位:浙江省电力公司发输电部、杭州市电力局、宁波电业局、温州电业局。
本标准主要起草人:徐以理、陈涛、程红、史兴华、毛秀钢。
本标准由浙江省电力公司发输电部负责解释。
浙江省城市电网规划技术原则
GB/T 14549—1993电能质量,公用电网谐波
GB 50127——1994电力工程电缆设计规范
GB 50293-1999城市电力规划规范
DL 400-91继电保护和安全自动装置技术规程
DL/T 620-1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
DL/T 621—1997交流电气装置的接地
SD 126—1984电力系统谐波管理暂行规定
B)110kV变电所一般可按主变容量的10%-15%配置。电缆进线的变电所,经技术经济论证计算可少装设电容器。
T=(KP-M)*100%/P
式中:
M——线路的预留备用容量,即邻近段线路故障停运时可能转移过来的最大负荷;
K——短时允许过载率;
P——额定容量。
2)电缆配电网一般有两种基本结构:
1·多回路配电网,其运行率与c)同;
2·开式单环配电网,其运行率计算与双回路同。
国家电网公司110-500kV输电线路通用设计修订技术要求汇总(2010年8月简洁版)
目前我国导线标准采用 2008 年颁布的《圆线同心绞架空导线》 (GB/T1179-2008),该标准基本参照 IEC 相关的架空线路导线标准编 制的,在导线设计、制造和检验方面基本与国际接轨。导线具体参数 可参考表 2-2。
110~500kV 导线安全系数取 2.5,年平均运行张力 25%,其中 110kV 钢管杆导线安全系数取 8,地线安全系数取 11。
第一篇 总论
一、目的和原则 2005 年以来,公司组织编制发布了 110~500kV 输电线路通用设
计并在公司系统推广应用,2006 年又增补了紧凑型、同塔多回等模 块,取得了良好效果。目前,输电线路设计相关国家标准、行业规范 已经颁布实施。为进一步深化基建标准化建设,全面推进输电线路标 准化成果应用,公司基建部组织开展输变电工程通用设计(110~ 500kV 线路部分)修订和应用工作。
原则上,新规范中的内容本文不再赘述,下面仅就“设计规范尚 未明确的”设计原则及“杆塔设计中已约定俗成的”或“各设计单位 理解不同的”设计条款等内容进行统一规定,以便于通用设计工作的 顺利开展及利于设计成果的通用性。
本次通用设计修订工作的设计原则最终解释权归国家电网公司 基建部所有,设计原则争议的解决方式是由国网基建部牵头,中国电
通用设计 110~500kV 输电线路部分模块划分具体情况见《110~ 500kV 输电线路通用设计修订模块主要技术条件》。
按 照 新 颁 布 的 《 110kV ~ 750kV 架 空 输 电 线 路 设 计 规 范 》 (GB50545-2010)及此次通用设计修订工作确定的《110~500kV 输 电线路通用设计修订主要设计原则及模块划分和编号》、《110~500kV 输电线路通用设计修订模块主要技术条件》等相关要求开展通用设计 工作,其他所有相关规定、规范如有与以上规范、文件有冲突的,均 以《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)为准。
输电线路杆塔结构设计与优化
输电线路杆塔结构设计与优化输电线路杆塔是电力传输系统的重要组成部分,具有支撑电力导线和绝缘子串的功能。
线路杆塔的结构设计和优化对于确保输电线路的安全运行和稳定供电具有重要意义。
本文将探讨输电线路杆塔结构的设计原则、优化方法以及相关技术的应用。
一、输电线路杆塔结构设计原则1. 承重能力:输电线路杆塔应能承受线路载荷、风载荷和冰雪载荷等外力,确保其稳定性和强度满足要求。
2. 结构合理性:杆塔的结构形式、截面尺寸和布置方式应设计合理,力学性能良好,以提高杆塔的抗震、抗风性能,同时尽量减少结构材料的使用量。
3. 绝缘性能:杆塔的结构设计需保证绝缘子串与金属结构之间具有足够的安全距离,以防止电击事故的发生。
4. 施工可行性:杆塔的设计应考虑施工的便利性和安全性,保证施工能够顺利进行。
二、输电线路杆塔结构优化方法1. 杆型选择优化:根据输电线路的电压等级、地理环境、线路类型等因素,选取适合的杆型。
常见的杆型有直线杆、直角转角杆、T形杆等,每种杆型在不同的工况下各有优劣势。
2. 杆塔高度优化:通过数学模型和经验公式,结合杆塔的承重能力和经济性要求,优化杆塔的高度,以减少杆塔数量和结构材料的使用量。
3. 杆塔结构参数优化:通过有限元分析和优化算法,优化杆塔的结构参数,包括截面形状、开孔设计和钢材厚度等。
优化后的结构能够提高杆塔的抗风、抗震性能,同时减少结构材料的使用量。
4. 材料选择优化:选择适当的材料,使得杆塔的强度和刚度得到最佳的平衡。
常用的杆塔材料有钢材、混凝土和复合材料等,各有特点,需要综合考虑输电线路的技术要求和经济性因素。
三、输电线路杆塔结构设计与优化的应用1. 高电压直流输电线路:对于高电压直流输电线路,杆塔的结构设计和优化尤为重要。
通过采用合理的杆型和结构参数,能够提高电力传输效率,减少输电损耗。
2. 弯曲地段杆塔设计:在输电线路经过弯曲地段时,杆塔的转角设计和优化十分关键。
合理的结构形式和开孔设计能提高杆塔的强度和稳定性,减少线路的弯曲损耗。
电力输电线路施工技术的要求与应用范围
电力输电线路施工技术的要求与应用范围电力输电线路施工技术的要求与应用范围本文关键词:输电,应用范围,施工技术,线路,电力输电线路施工技术的要求与应用范围本文简介:在当前科学水平日益提升下,对输电线路产品质量的施工质量要求不断提升。
输电线路作为我国电力线路的一个主要构成部分,在施工原核细胞中对专业性要求比较高。
在各种因素的影响下,施工难度显着系数增大,施工工期延长。
为容许电力工程输电支线线路施工质量,需要对传统的施工技术进行改进,从而保证电力工程的施工质量。
1电力工程输电电力输电线路施工技术的要求与应用范围本文内容:在当前科学水平日益下能提升下,对输电线路的送电施工质量要求不断改善。
输电线路作为我国电力线路二路的一个主要构成部分,在施工过程非常高中曾对专业性要求比较高。
在各种因素的影响下所,施工难度显着系数不断增加,施工工期延长。
为保证电力工程改建工程输电线路施工质量,需要对传统的施工控制技术进行改进,从而保证电力工程的施工质量。
1 电力工程输电线路施工中所包含的主要以下内容输电线路建设的基础通常是埋到指埋入在地下的杆塔部分。
其在输电塔杆受到外力的作用下,可以保证输电塔杆不发生倾斜,倒塌等现象。
此外,也可以塔杆在长久使用过程不发生沉降问题。
输电线路基础作业中的施工质量将直接决定输电线路使用过程中的安全性[1].输电线路杆塔部分作为输电线路的重要基础构件,其受力整体主要有耐张型和直线型两种布型。
为了保证输电线路的工程质量,降低资本投入以及后续管理维护成本,保证供电效率。
施工建设单位应坚持科学,合理施工方案,寻找科学的施工地点。
在建设前做好相关的施工准备工作,施工时严格按照输配电线路作业国家标准标准实施,对施工机械按时检修,工程完成后对输电线路做好日常工作。
2 电力工程输电线路设计中不容忽视的几点要求2. 1 电力工程输电线路塔杆的设计标准电力输电线路的特点有覆盖范围广,线路长度大,主要关节点多,所以在施工建设前必须做好杆塔的设计及科学合理塔基的合理筛选,从而保证电力输电线路的和高效的电力分配。
高压输电线路的杆塔设计原则
高压输电线路的杆塔设计原则高压输电线路是用于远距离输送电能的重要设施,而杆塔则是支撑和保护输电线路的关键组成部分。
为了确保高压输电线路的安全、稳定和可靠运行,杆塔设计必须符合一些原则。
本文将探讨高压输电线路杆塔设计的原则与要求。
一、地域特点考虑在高压输电线路杆塔设计中,首先需要考虑当地的地理环境、天气条件和地质条件等地域特点。
这些因素将直接影响杆塔的选择和设计。
例如,在地震频发地区,杆塔的抗震能力必须得到充分考虑;在寒冷地区,杆塔的耐寒性能要好以防止结冰和积雪导致的故障。
二、荷载特点分析高压输电线路的杆塔设计过程中需要进行荷载特点的分析。
荷载特点包括电线荷载、风荷载、冰荷载等。
其中,风荷载是最重要的荷载之一,因此杆塔设计必须考虑风荷载对杆塔造成的影响。
合理的杆塔高度、杆塔横截面形状和杆塔加强措施是确保杆塔能够承受风压的重要设计要求。
三、结构合理性高压输电线路杆塔的结构合理性对于杆塔的安全和可靠运行至关重要。
杆塔的结构应符合静力平衡原理,具备足够的刚度和强度,以支撑输电线路的自重和荷载。
杆塔的结构设计还应考虑可施工性,以方便杆塔的安装、维护和更换。
四、材料选择和防腐措施高压输电线路杆塔的材料选择和防腐措施直接关系到杆塔的使用寿命和安全性。
一般来说,杆塔的主要构件应选用耐候钢或镀锌钢,以提高杆塔的抗腐蚀性能。
同时,合理的防腐措施也是保障杆塔长期安全运行的关键。
五、人员安全考虑高压输电线路的杆塔设计中,人员安全是一项非常重要的考虑因素。
杆塔应考虑人员登塔、巡视和维护的安全性。
因此,杆塔必须具备合理的设计标准和细节,如安全护栏、爬杆设施和防滑措施等,以提供安全的工作环境和条件。
六、环境保护及美观性高压输电线路的杆塔设计还应考虑环境保护和美观性。
杆塔应尽量减少对周围环境的影响,如减少土地使用、减少噪音污染等。
此外,杆塔的外观设计也应符合当地的建筑风格和环境要求,以提升景观质量。
综上所述,高压输电线路的杆塔设计需遵循地域特点、荷载特点、结构合理性、材料选择和防腐措施、人员安全考虑,以及环境保护和美观性等原则。
输电线路工程规范要求及其应用
输电线路工程规范要求及其应用输电线路工程作为电力系统的重要组成部分,具有保障电能高效传输的关键作用。
为了确保输电线路工程的安全、可靠和经济运行,规范要求的制定和应用至关重要。
本文将对输电线路工程规范要求及其应用进行探讨。
一、输电线路工程规范要求1.设计要求输电线路工程的设计应符合国家标准和规范要求,确保线路的强度、稳定性和耐久性。
设计应考虑线路承载能力、导线选型、杆塔布置、绝缘子选择等因素,并进行相应的计算与验证。
2.施工要求输电线路工程的施工应严格按照规范要求进行,确保施工质量和安全。
施工人员应具备相应的资质和技术能力,施工过程中应遵循安全操作规程,保证线路的正常运行。
3.材料要求输电线路工程所使用的材料应符合国家标准和规范要求,具有良好的导电、绝缘和抗腐蚀性能。
导线、绝缘子、杆塔等关键材料应经过质检合格,并按照规范要求进行安装和使用。
4.检测要求输电线路工程的检测应包括施工前、施工中和竣工后的多个环节。
检测内容包括线路的电气性能、接地电阻、绝缘电阻、杆塔垂直度等指标的检测,以确保线路符合规范要求并具备良好的工作状态。
二、输电线路工程规范应用1.保证线路安全运行严格遵守输电线路工程规范要求,可以确保线路的稳定性和安全性,预防事故的发生。
合理的设计和施工措施,能有效减少线路的故障率和停运时间,保障电力供应的连续性。
2.提高工程质量规范要求可以统一施工标准和流程,确保工程质量的高标准。
材料的合理选择和安装使用,能够提高线路的使用寿命和可靠性,减少维修和更换的频率,降低维护成本。
3.促进行业发展遵守规范要求可以促进输电线路工程的标准化和规范化,推动行业技术和管理水平的提升。
规范的应用可以提高工程效率,节约资源,减少能源损耗,推动输电线路工程向智能化、无人化方向发展。
4.提升社会效益符合规范要求的输电线路工程,能够提高电力系统的供应能力和稳定性,满足经济社会发展对电能的需求。
规范的应用也能减少环境污染和能源浪费,推动可持续能源发展,促进生态文明建设。
35kV-110kV输电线路钢管杆通用设计技术要求
35kV-110kV输电线路钢管杆通用设计技术要求说明书(征求意见稿)二〇一〇年六月目录1 总论 (1)1.1 目的和原则 (1)1.2 设计依据 (1)1.2.1 主要规程规范 (1)1.2.2 国家电网公司的有关规定 (2)2 主要设计原则 (2)2.1 设计气象条件 (3)2.2 导线和地线 (3)2.3 绝缘配合及防雷保护 (4)2.4 塔头布置 (8)2.5 联塔金具 (8)2.6 杆塔设计一般规定 (9)2.7 杆塔规划 (9)2.8 杆塔荷载 (10)2.9 杆塔使用材料的原则和要求 (10)附录 1 35~110kV 输电线路钢管杆通用设计主要设计原则及模块划分和编号附录 2 35~110kV 输电线路钢管杆通用设计修订模块主要技术条件附录 3 联塔金具标准件图例附录 4 35~110kV 输电线路钢管杆通用设计模块杆塔规划使用条件附录 5 输电线路通用设计钢管杆制图和构造规定1 总论1.1 目的和原则目前,输电线路设计相关国家标准、行业规范即将颁布实施。
为进一步深化标准化建设,公司组织开展本地区输变电工程通用设计(35~110kV 线路部分)修订和应用工作。
本次修订充分借鉴已有的成果,应用即将颁布执行的新版设计标准,应用“两型三新”、全寿命周期设计、高强钢等新技术、新材料。
为了满足通用设计成果标准化、统一化、规范化的要求,公司颁布制定了《35~110kV 输电线路钢管杆通用设计修订主要设计原则及模块划分和编号》。
1.2 设计依据1.2.1 主要规程规范《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)《重覆冰区架空输电线路设计技术规程》(DL/T5440-2009)《高压架空送电线路和发电厂、变电所环境污秽分级及外绝缘选择标准》(GB16434-1996)《圆线同心绞架空导线》(GB/T1179-2008)《铝包钢绞线》(YB/T124-1997)《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620-1997)《高海拔污秽地区悬式绝缘子片数选用导则》(DL/T562-1995)《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《架空送电线路钢管杆设计技术规定》(DL/T5130-2001)《输电线路铁塔制图和构造规定》(行标报批)《碳素结构钢》(GB/T700-2006)《低合金高强度结构钢》(GB/T1591-2008)《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》(GB/T3098.1-2000)《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》(GB/T3098.2-2000)《紧固件机械性能螺母细牙螺纹》(GB/T3098.4-2000)1.2.2 国家电网公司的有关规定国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》(国家电网生计[2005]400 号);《国家电网公司安全工作规程(线路部分)》(国家电网安监[2009] 664号);《协调统一基建类和生产类标准差异条款(输电线路部分)》(办基建〔2008〕1 号);《国家电网公司新建线路杆塔作业防坠落装置通用技术规定》(试行)(国家电网基建[2010]184 号)。
高压输电线路杆塔设计与优化
高压输电线路杆塔设计与优化在现代社会中,电力供应对于工业生产和居民生活起着至关重要的作用。
高压输电线路作为电力供应的主要方式之一,其设计和优化对于提高电力传输效率和稳定性至关重要。
本文将重点探讨高压输电线路杆塔的设计原则和优化方法。
高压输电线路杆塔的设计是一个复杂而关键的过程,旨在承受高压电流的传输、抵抗自然灾害和维持线路稳定。
线路杆塔的设计原则包括结构强度、耐候性、工程成本和环境影响等因素。
首先,结构强度是设计的首要考虑因素。
杆塔必须具备足够的强度来承受线路的负荷和自然灾害的冲击,如风暴和地震等。
其次,耐候性是杆塔设计的必要特征之一。
由于杆塔常处于户外环境,其材料和涂层必须能够耐受日晒、雨淋、风蚀等自然环境的侵蚀,以确保设备长期使用。
此外,工程成本是设计的重要考虑因素。
设计师需要平衡结构强度和工程成本之间的关系,以确保设计既经济实用又能够满足功能需求。
最后,环境影响也是杆塔设计的关键因素之一。
设计者需要考虑杆塔在环境中的视觉效应,以确保线路与周围环境协调一致。
除了以上的设计原则,杆塔的优化方法也可以提高线路的传输效率和稳定性。
优化设计的目标是最大程度地减小杆塔的成本、重量和对环境的影响。
优化设计可以通过多种途径实现,例如结构材料的优化选择、减少杆塔的重量、提高结构的稳定性等。
首先,合理的结构材料选择是杆塔优化的关键。
现代工程材料的研发使得设计师可以选择强度、耐久性和成本方面的最佳材料。
其次,减少杆塔的重量可以减小对地基的要求,降低建设成本,并提高施工效率。
通过改进结构设计和使用新颖的材料(如复合材料),可以实现减轻杆塔重量的目标。
最后,提高结构的稳定性是优化设计的关键环节。
通过使用支撑架、加固构件以及合适的抗风结构,可以增加杆塔的稳定性和抵抗自然灾害的能力。
为了实现高压输电线路杆塔的设计优化,现代工程技术提供了多种可行的方法。
首先,计算机模拟技术和数值分析方法可以用于预测杆塔的结构强度和稳定性,并进行结构的优化。
国家能源局关于印发《新一轮农村电网改造升级技术原则》的通知
国家能源局关于印发《新一轮农村电网改造升级技术原则》的通知文章属性•【制定机关】国家能源局•【公布日期】2016.03.08•【文号】国能新能[2016]73号•【施行日期】2016.03.08•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】新能源正文国家能源局关于印发《新一轮农村电网改造升级技术原则》的通知国能新能[2016]73号各省(区、市)及新疆生产建设兵团发展改革委、能源局,国家电网公司、南方电网公司,电力规划设计总院、水电水利规划设计总院:根据《国务院办公厅转发发展改革委关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》(国办发[2016]9号),为做好“十三五”农村电网改造升级工作,明确技术标准和要求,确保工程质量,提高投资效益,我局组织制定了《新一轮农村电网改造升级技术原则》。
现印送你们,请遵照执行。
国家能源局2016年3月8日新一轮农村电网改造升级技术原则第一章总则1.1 为指导新一轮农村电网改造升级工程实施,建设现代农村电网,特制定本技术原则。
1.2 农网改造升级应坚持城乡统筹、统一规划、统一标准,贯彻供电可靠性和资产全寿命周期理念,推进智能化升级,推行标准化建设,满足农村经济中长期发展要求。
1.3 农网改造升级应实行因地制宜,根据不同区域的经济社会发展水平、用户性质和环境要求等情况,合理选择相应的建设标准,满足区域发展和各类用户用电需求,提高分布式新能源接纳能力。
1.4 农网改造升级工作应严格执行国家和行业有关设计、施工、验收等技术规程和规范。
第二章总体要求2.1 农网改造升级规划应纳入城乡发展规划和土地利用规划,实现电网与其它基础设施同步规划、同步建设。
配电设施改造时序要实现与村庄规划建设相衔接,与环境相协调,布置科学合理、设施美观耐用。
2.2 农网改造升级应与输电网规划建设相协调,构建安全可靠、能力充足、适应性强的电网结构,增强各级电网间的负荷转移和相互支援能力。
浙江省线路架设规范
浙江省线路架设规范
浙江省线路架设规范:
电力线路:应用于电力系统两点之间的导线、绝缘材料和各种附件组成的设施。
架空电力线路:用绝缘子和杆塔将导线架设于地面上的电力线路。
导线:通过电力的单股线或不相互绝缘的多股线组成的绞线。
档距:两相邻杆塔导线悬挂点间的水平距离。
大跨越:线路跨越大沟、河流、道路等,导线档距在300m 以上,导线选型或杆塔设计需特殊考虑,且发生故障时严重影响交通或技术术语修复困难的耐张段。
钢筋混凝土杆:钢筋混凝土杆是普通钢筋混凝土杆、部分预应力混凝土杆及预应力钢筋混凝土杆的总称。
居民区:工业企业地区、港口、码头、火车站、城镇等人口密集区。
非居民区:上述居民区以外地区,均属非居民区。
虽然时常有人、有车辆或农业机械到达,但未遇房屋或房屋稀少的地区,亦非居民区。
交通困难地区:车辆、农业机械不能到达的地区。
各级电压合理输送容量及输送距离。
1、单杆档距最大不超过140 米,门型杆最大档距不超过300 米,三联杆最大档距不超过500 米。
2、跨高速、国道、省道、村庄道路,两边杆塔必须使用耐张杆,使用加强型导线,且对地距离大于8 米。
架空线路耐张段的长度,不应大于2km。
是为了保证已建架空电力线路的安全运行
和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。
在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。
送电线路工程设计试题及答案(线路结构)
送电线路工程设计试题及答案(线路结构)线路工程抽考试题(结构专业)题号一二三四五六总分得分一、填空题(20题,每题1分,共20分)1.构件覆冰后风荷载增加系数,15mm冰区取 1.6 ,20mm冰区取1.8,20mm以上冰区取 2.0~2.5 。
2.杆塔结构的极限状态应满足线路安全运行的临界状态,极限状态分为承载力极限状态和正常使用极限状态。
3.转角塔、终端塔的基础应采取预偏措施,预偏后的基础顶面应在同一坡面上。
4.国家电网公司输变电工程“两型三新一化”建设技术要求中,“两型”指资源节约型、环境友好型,“三新”指新技术、新材料、新工艺,“一化”指工业化。
5.现场服务、设计变更、竣工图设计质量评价由建设管理单位在工程施工过程中及时完成。
并在收到工程竣工图后 20 个工作日内完成全部评价工作,于当月 30 日前报送省公司建设部核定。
6.验算覆冰荷载情况,按验算冰厚、 -5 ℃温度、 10 m/s风速,所有导、地线同时同向有不平衡张力,使杆塔承受最大弯矩情况。
7.所有杆塔的钢材质量等级不低于 B 级钢质量等级,当结构工作温度不高于-40度时,Q235、Q345焊接构件和Q420钢质量等级应满足不低于 D 级钢的质量要求。
8.设计单位应按要求进行施工图交底;在工程实施过程中按要求配置工地代表,及时协调解决设计技术问题。
9.220千伏及以上输变电工程涉及的设计技术问题,由省公司建设部向公司沟通汇报,公司负责协调;110(66)千伏及以下输变电工程涉及的设计技术问题,由建设管理单位向省公司沟通汇报,省公司负责协调。
10.根据《架空输电线路基础设计技术规程》规定,挡土墙高度不宜大于 8 米;挡土墙每隔 2 平方米内设置一个泻水孔。
11.工程设计质量评价结果作为公司对输变电工程设计承包商进行资信评价的一项重要指标,应用于设计招投标活动。
12.受剪螺栓的螺纹不应进入剪切面。
当无法避免螺纹进入剪切面时,应按净面积进行剪切强度验算。
杆塔整治工程方案设计规范
杆塔整治工程方案设计规范一、引言:杆塔是电力输配电网中起支撑输电线路、配电线路及相关设备的重要设施。
杆塔的安全可靠对于电网的正常运行和电力供应具有至关重要的作用。
然而,在长期的使用过程中,杆塔可能会受到自然灾害、外部损坏、老化等因素的影响,导致杆塔的结构安全性下降,需要进行整治工程以保障电网的安全运行。
基于此,本规范旨在规定杆塔整治工程方案的设计规范,以保障整治工程的质量和安全性。
二、杆塔整治工程方案设计的基本原则杆塔整治工程方案的设计应遵循以下基本原则:1. 安全性原则:杆塔整治工程方案必须保证整治后的杆塔结构安全可靠,能够承受风荷载、冰荷载、故障情况等外部影响,确保输配电线路的稳定运行。
2. 可靠性原则:杆塔整治工程方案必须保证整治后的杆塔结构能够长期稳定运行,减少维护频次,延长使用寿命。
3. 经济性原则:杆塔整治工程方案应尽可能降低整治成本,同时保证整治后的杆塔结构满足安全性和可靠性要求。
4. 环保性原则:杆塔整治工程方案应尽量减少对环境的影响,采用符合环保要求的材料和工艺。
5. 协调性原则:杆塔整治工程方案应考虑与周边环境和设施的协调,减少对周边环境和设施的影响。
三、杆塔整治工程方案设计的内容1. 整治工程前的调研和评估在设计杆塔整治工程方案前,需要进行相关的调研和评估工作。
包括对所需整治的杆塔进行结构检测和评估,明确整治工程的范围和要求,了解周边环境和设施情况,综合评估整治工程的风险和影响。
2. 整治工程的目标和要求明确整治工程的目标和要求,包括整治后的杆塔结构安全等级、使用寿命要求、造价预算等。
3. 整治方案设计根据整治工程的目标和要求,设计整治方案,包括整治后的杆塔结构设计、材料选择、施工工艺等。
4. 整治工程的风险评估对整治工程可能存在的风险进行评估,制定相应的应对措施,确保整治工程的安全进行。
5. 整治工程的成本和效益评估对整治工程的成本和效益进行评估,确保整治工程的经济性。
6. 监测和验收要求明确整治工程的监测和验收要求,包括整治工程的质量控制、监测方案、验收标准等。
输电线路钢管杆在城市线路中的优化设计
输电线路钢管杆在城市线路中的优化设计发布时间:2022-08-19T03:26:49.558Z 来源:《科学与技术》2022年第30卷第7期作者:朱丹阳[导读] 本文对钢管杆基本设计原则以及使用的范围做了简要的阐述,通过杆型规划、几何尺寸选取、杆身的连接方式等进行了分析,提出一些钢管杆的优化设计建议。
朱丹阳浙江华云电力工程设计咨询有限公司浙江杭州 310000【摘要】本文对钢管杆基本设计原则以及使用的范围做了简要的阐述,通过杆型规划、几何尺寸选取、杆身的连接方式等进行了分析,提出一些钢管杆的优化设计建议。
【关键词】输电线路;杆塔结构;优化设计随着城镇化建设步伐的加快,配套的电网建设紧跟其后,人们的用电量在不断的增加,这也就对城镇输电线路工程数量有了相应的需求。
目前而言,我国的高压输电线路主要分两种形式:①电力电缆;②架空线路。
电力电缆是将电缆敷设与地下管廊,架空线路则是以立于地面之上的杆塔为支撑物,支撑导线和地线。
由于电力电缆单位造价高,当前我国高压输电线路多数为架空线路。
随着城镇快速发展,城镇规模越来越大,为了减少对城市规划等影响,城区、市郊和开发区输电线路杆塔越来越多的采用钢管杆。
钢管杆和常规角钢塔进行比较,钢管杆具有外形美观、占地面积小、结构简单、施工方便等特点。
因此,钢管杆在城市输电线路中有较为广泛的应用。
一、钢管杆计算控制因素输电线路钢管杆的主体结构为等径或不等径的钢管构件,抗侧移刚度较格构式铁塔小很多,故在同一工况荷载作用下,杆端挠度较大。
《架空送电线路钢管杆设计技术规定》(DL/T 5130-2001)规定了在荷载的长期效应组合作用下,钢管杆杆顶的最大挠度不应超过下列数值:直线杆不大于杆身高度的5‰,支线转角杆不大于杆身高度的7‰;转角和终端杆不大于杆身高度的20‰。
钢管杆在设计中若根据强度计算选材,直线杆最大挠度将超过规范数值,转角杆和终端杆的挠度甚至可达到30‰以上,远远超过了《架空送电线路钢管杆设计技术规定》对挠度的要求。
2019年17国家电网公司输变电工程通用设计通用设备通用办法.doc
国家电网公司输变电工程通用设计通用设备管理办法第一章总则第一条为贯彻落实国家电网公司(以下简称“公司”)“集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设”要求,全面推广应用通用设计、通用设备,建立管理常态机制,依据《国家电网公司基建技术管理规定》,制定本办法。
第二条输变电工程通用设计、通用设备管理,主要包括通用设计、通用设备研究制定,成果发布,应用实施,评价考核和滚动修订等工作。
第三条本办法适用于公司建设管理的35千伏及以上输变电工程(含新建变电站同期配套10千伏送出线路工程)的通用设计、通用设备管理工作,其他工程参照执行。
第二章职责分工第四条国网基建部管理职责(一)制定通用设计、通用设备管理制度,并组织实施;(二)组织开展通用设计、通用设备的需求规划、研究制定、发布应用工作;(三)指导和评价省公司级单位(省(自治区、直辖市)电力公司和公司直属建设公司,以下同)的通用设计、通用设备管理工作,协调管理工作中的重大事项。
第五条国网物资部负责在工程物资采购环节全面应用通用设备,并按照公司相关规定对未能履约的设备供应商进行管理。
第六条国网交流部、直流部负责所管辖输变电工程通用设计、通用设备的应用管理工作。
第七条国网发展部、运检部按照职责分工负责在工程可研规划、运维检修等环节全面应用通用设计、通用设备。
第八条省公司级单位基建管理部门管理职责(一)执行公司通用设计、通用设备管理相关制度及规定,负责管辖范围内通用设计、通用设备管理工作;(二)指导地市供电企业通用设计、通用设备管理工作;(三)组织开展所管辖输变电工程设计策划,落实应用要求,提出需沟通汇报的技术问题;(四)组织所管辖输变电工程设备招标技术规范书编制,审查技术要求,核查通用设备应用情况。
第九条各级物资部门负责在所管辖输变电工程物资采购、监造等环节全面应用通用设备,在采购合同中明确通用设备应用要求,并体现于违约责任相关条款;组织监造单位按照合同进行监造,落实通用设备应用要求。
国家电网公司输变电工程通用设计通用设备管理办法
国网(基建/3)183-2014 国家电网公司输变电工程通用设计通用设备管理办法第一章总则第一条为贯彻落实国家电网公司(以下简称“公司”)“集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设”要求,全面推广应用通用设计、通用设备,建立管理常态机制,依据《国家电网公司基建技术管理规定》,制定本办法。
第二条输变电工程通用设计、通用设备管理,主要包括通用设计、通用设备研究制定,成果发布,应用实施,评价考核和滚动修订等工作。
第三条本办法适用于公司建设管理的35千伏及以上输变电工程(含新建变电站同期配套10千伏送出线路工程)的通用设计、通用设备管理工作,其他工程参照执行。
第二章职责分工第四条国网基建部管理职责(一)制定通用设计、通用设备管理制度,并组织实施;(二)组织开展通用设计、通用设备的需求规划、研究制定、发布应用工作;(三)指导和评价省公司级单位(省(自治区、直辖市)电力公司和公司直属建设公司,以下同)的通用设计、通用设备管理工作,协调管理工作中的重大事项。
第五条国网物资部负责在工程物资采购环节全面应用通用设备,并按照公司相关规定对未能履约的设备供应商进行管理。
第六条国网交流部、直流部负责所管辖输变电工程通用设计、通用设备的应用管理工作。
第七条国网发展部、运检部按照职责分工负责在工程可研规划、运维检修等环节全面应用通用设计、通用设备。
第八条省公司级单位基建管理部门管理职责(一)执行公司通用设计、通用设备管理相关制度及规定,负责管辖范围内通用设计、通用设备管理工作;(二)指导地市供电企业通用设计、通用设备管理工作;(三)组织开展所管辖输变电工程设计策划,落实应用要求,提出需沟通汇报的技术问题;(四)组织所管辖输变电工程设备招标技术规范书编制,审查技术要求,核查通用设备应用情况。
第九条各级物资部门负责在所管辖输变电工程物资采购、监造等环节全面应用通用设备。
(一)在采购合同中明确通用设备应用要求,并体现于违约责任相关条款;(二)组织监造单位按照合同进行监造,落实通用设备应用要求。
2022年度浙江省高处安装、维护、拆除职业资格考题(含答案)
2022年度浙江省高处安装、维护、拆除职业资格考题(含答案)一、判断题(50题)1.高处作业施工进行电、气焊作业,只要充分了解环境,注意安全可不必使用接火装置。
A.正确B.错误2.两个电阻串接线时电阻值增大。
A.正确B.错误3.重力是由于地球的吸引而使物体产的力。
A.正确B.错误4.在处理受约束物体的力学问题时,约束(即限值物体运动的其他物体)常用理想的刚化模型简化。
A.正确B.错误5.电蚀是指接触器触头间电弧放电使触头表面腐蚀造成接触不良。
A.正确B.错误6.在市区或人口稠密的地区进行带电作业时,工作现场应设置围栏,严禁非工作人员入内。
A.正确B.错误7.建筑物表面清洗作业人员年龄必须达到年满18周岁。
A.正确B.错误8.禁止在起吊高度的1倍半径内有其他作业和非作业人员在内。
A.正确B.错误9.高处作业施工现场根据施工情况设安全监护人。
A.正确B.错误10.在架空输电线路下面工作可以不停电。
A.正确B.错误11.特种高处作业人员应持证上岗,上岗前应依据有关规定进行专门的安全技术签字交底。
A.正确B.错误12.拆除后的垃圾应适当存放现场,拆除结束后一起运走,合理利用垃圾清运车。
A.正确B.错误13.在施工人员扶好平台围栏时,平台可以移动到其它施工地点,平台移动中或在不平稳的情况下禁止使用。
A.正确B.错误14.室内机的冷凝水不一定都排到室外。
A.正确B.错误15.力的三要素也可用一个有向线段来描述其方向和大小。
A.正确B.错误16.杆上工作和杆下配合人员必须戴安全帽。
A.正确B.错误17.输电施工安装:是将输电线路的各组成部分按设计图纸的要求进行安装作业,包括土石方、基础、杆塔、架线等四个工序。
A.正确B.错误18.安全自锁器,是高处作业人员上下攀登使用的个体防坠落用品。
A.正确B.错误19.根据操作使用下降器类型不同分为:棒式、8字环式、多板式和卸扣式(V型环)4种。
A.正确B.错误20.安全带上各种部件不得任意拆掉。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
浙江省输电线路杆塔通用设计深化应用技术原则(2014.10.30)1、设计原则铁塔的设计和结构计算遵循以下原则:(1) 铁塔设计采用以概率理论为基础的极限状态设计法;(2) 基本风速、设计冰厚重现期按30年考虑;(3) 四回路铁塔结构重要性系数γ0取1.1,其它塔型取1.0。
(4) 满足适用于电力送电线路工程项目的法令、法规、标准、规程、规范、规定等的最新有效版本。
主要标准如下:《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)《输电线路铁塔制图和构造规定》(DL/T 5442-2010)《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545-2010)《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T 5154-2012)《重覆冰架空输电线路设计技术规程》(DL/T5440-2009)(5) 本次深化应用对国网通用设计的220kV角钢塔进行全面校核,形成计算书、计算数据、单线图、加工图和汇总表等成果。
(6) 本次深化应用对国网通用设计的110kV角钢塔和钢管杆进行全面校核,修改不满足浙江省内使用要求的地线保护角,增加全方位塔型,同时调整杆塔呼高弥补呼高不足的问题,形成计算书、计算数据、单线图、加工图和汇总表等成果。
(7) 杆塔校核应按附件一要求进行。
2、气象条件本次通用设计各子模块中的其他气象要素组合,应根据各子模块的基本风速和覆冰厚度,结合浙江省典型气象区参数进行确定。
最低气温取-10℃,安装温度取-5℃,大风气温取15℃。
考虑初伸长导线降温-15℃,地线-10℃。
塔型规划设计需考虑的四个工况:外过电压(雷电工况)、内过电压(操作工况)、工频电压(大风工况)、带电作业。
操作过电压和雷电过电压的风速按《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545)中的详细规定进行取值,其他工况的风速不必按导线高度进行折算,按该规范中规定取值即可。
跨越塔的雷电过电压风速与相应Ⅰ~Ⅳ型直线塔的雷电过电压风速取一致。
3、导线和地线110~220kV导线安全系数取2.5,年平均运行张力25%,其中110kV 钢管杆导线安全系数取8;110kV窄基塔导线安全系数取5.0。
计算地线荷载时,按导电率为20选取地线参数;计算地线支架高度、校核导地线间隙时,按导电率为40选取地线参数。
地线安全系数、年平均运行张力百分数的选择应根据不同的电压等级、不同的覆冰厚度、导地线配合、荷载计算等具体条件确定,但地线安全系数应大于导线安全系数。
仅在覆冰工况地线支架强度计算时,考虑地线覆冰较导线增加5mm覆冰设计,断线工况不考虑增加5mm覆冰。
地线按安全系数法计算荷载,JLB20A-150安全系数取4.5、JLB20A-120安全系数取4.0、JLB20A-100安全系数取4.0。
110kV钢管杆地线安全系数取11.0,窄基钢管塔地线安全系数取7.0。
同时,为提高通用设计的适用性,本次通用设计的地线设计按照两根地线一侧架设OPGW光缆、一侧架设地线考虑,OPGW侧荷载同另一侧地线荷载。
导线技术参数及机械特性地线技术参数及机械特性4、电气部分(1)绝缘配合绝缘配置的污区按2.8cm/kV设计,建议2.8cm/kV及以下可以采用玻璃或瓷质绝缘子,2.8cm/kV以上采用合成绝缘子。
防雷要求的绝缘子片数,应综合下述因素进行片数取值。
a)按照《110~750kV架空输电线路设计规范》7.0.2,在海拔高度1000m 以下地区,操作过电压及雷电过电压要求的悬垂绝缘子串绝缘子片数;b)为保持高塔的耐雷性能,全高超过40m有地线的杆塔,高度每增加10m,应比表7.0.2增加1片相当于高度为146mm的绝缘子。
c)按污区配置绝缘,采用不同的绝缘子型式,在2.8cm/kV污区条件下所采用的片数如下(耐污玻璃绝缘子有效爬电系数取0.8,其余取1.0)根据《110~750kV架空输电线路设计规范》6.0.9 在易发生严重覆冰地区,宜采取增加绝缘子串长和采用V型串、八字串。
(2)铁塔相邻导、地线间和垂直排列的上下导线之间的水平偏移应满足规范要求。
水平偏移取值(m)为了减小到转角因素对偏移值的影响,新规划设计塔型,Ⅲ型(40-60°)转角塔偏移值较上表增加0.1m,Ⅳ型(60-90°)转角塔偏移值较上表增加0.2m。
重冰区杆塔导地线偏移按照规范取值。
(3)设计塔头时,双分裂子导线应兼顾水平排列和垂直排列方式。
110kV双分裂导线子导线间距400mm,220kV双分裂导线子导线间距600mm。
(4)导线垂直排列时,相邻导线间最小垂直线间距离不小于水平线间距离计算值的75%。
双回路不同回路的不同相导线间的最小水平(或垂直)距离应较水平线间距离(或垂直)间距计算值大0.5m。
(5)转角塔内、外侧跳线串安装原则根据浙江省电力公司文件(浙电运检【2012】1322号):关于加强电网设备抵御台风能力工作实施意见的通知,对处于风速达到31m/s及以上地区的110千伏、220千伏线路,耐张塔无论内角外角侧,均应安装固定式防风偏绝缘子。
对31m/s及以上风区大转角塔内侧横担可能有所影响,需校核横担长度,必要时设置跳线支架。
(6)串长取值110kV铁塔:校核的塔型I、II、K型直线塔串长1.8m,III型直线塔2.0m;新规划设计建议I、II、K型直线塔串长1.9m,III型直线塔2.1m。
耐张串串长:对2×300分裂导线取3.2m,对单导线取3.0m。
跳线串:固定式防风偏跳串串长1.6m,直跳跳线弧垂1.9m,单跳串跳线弧垂1.2m,双跳串跳线弧垂1.0m。
220kV铁塔:直线串长3.6m。
V串夹角取值,(大风工况摇摆角-7度)x2。
耐张串串长:4.7m。
跳线串:固定式防风偏跳串串长2.8m,直跳跳线弧垂3.1m,单跳串跳线弧垂1.6m,双跳串跳线弧垂1.4m。
(7)间隙圆电气间隙圆应计算工频电压(大风)、内过电压(操作过电压)、外过电压(雷电过电压)、带电作业四种工况。
绘制间隙圆图时,绝缘子串长度按实计算,选用重量较轻的合成绝缘子计算各工况下的摇摆角,并按下导线和导线侧的均压环分别检查塔头的电气间隙。
计算直线塔悬垂串风偏角时,除跨越塔外,各塔型均以下导线为基准高度(110~330kV下导线平均高度取15m,跨越塔的下导线基准高度取40m),由此分别推算下、中、上导线高空风压系数。
在铁塔塔头设计中绝缘子串风偏计算时,风压不均匀系数α当基本风速≥27 m/s时,取0.61,当20≤基本风速<27 m/s时取0.75,当基本风速<20 m/s时取1.0。
在具体工程校验杆塔电气间隙时风压不均匀系数α随水平档距变化取值。
计算悬垂绝缘子串风偏角时,采用复合绝缘子计算。
计算跳线串风偏角时,按1.3倍风速计算风荷载,跳线串考虑采用防风偏合成绝缘子,大风时风偏角取15°,雷电过电压、带电作业风偏角取5°。
绘制铁塔间隙圆图时,应考虑塔头宽度的影响,在子导线的下导线处增加垂直下偏量和水平偏移量,然后在此基础上绘制间隙圆。
110kV平地塔型,下偏量取200mm,水平偏移量取150mm;山地塔型,下偏量取300mm,水平偏移量取200mm。
220kV平地塔型,下偏量取300mm,水平偏移量取200mm;山地塔型,下偏量取600mm,水平偏移量取300mm。
杆塔复核时,按新间隙圆进行校核,但对不满足要求的杆塔塔头尽量不做修改,而是提出其使用限制条件。
220kV,导线对横担的间隙裕度取200mm;导线对塔身的间隙有脚钉处取300mm,其余部位取200mm。
110kV,导线对横担的间隙裕度取150mm;导线对塔身的间隙有脚钉处取250mm,其余部位取150mm。
(8)地线保护角按满足浙江地区使用要求进行修改,110~220kV单回路导线防雷保护角不大于10度,双回路导线防雷保护角不大于零度。
5、联塔金具统一联塔金具应结合国网通用金具串的连接方式。
110kV单导线1x300的联塔金具如下表110kV导线2x300的联塔金具如下表220kV导线2x400联塔金具如下表220kV导线2x630联塔金具如下表6、杆塔规划主要针对新增的110kV轻冰区塔型。
考虑到山地使用,适当增加使用档距,同时解决转角塔呼高不足的问题。
校核原塔则按原规划设计条件校验。
(1)直线塔:采用“三塔+跨越塔”即“3+1”系列,采用全方位长短腿型式。
跨越塔按相应模块的II型塔的设计条件规划,呼高应与II型塔呼高衔接,避免漏档和重复。
(2)耐张塔:划分为0~20、20~40、40~60、60~90四个角度系列,最大呼高30m。
(3)终端塔:单独设计终端塔,按0~40、40~90两个角度系列,最大呼高30m。
轻冰区双回路塔型规划表注:耐张塔导线层高根据极限档距,按“耐张塔-耐张塔”推算中冰区双回路塔型规划表注:耐张塔导线层高根据极限档距,按“耐张塔-耐张塔”推算四回路塔型规划表注:耐张塔导线层高根据极限档距,按“耐张塔-耐张塔”推算110kV重冰区模块系列杆塔规划使用条件表注:全方位塔长短腿极差1.0m,呼高按3.0m一档。
7、铁塔结构布置(1)为了增加铁塔顺线路的刚度,所有铁塔采用方形断面。
(2)为了确保铁塔的抗扭刚度,隔面设置按不大于5倍平均宽和4个主材节间分段。
(3)塔腿主材与斜材的夹角不得小于18°,宜控制在20°以上。
(4)横担末端夹角不得小于15°。
8、荷载计算主要是对一些参数取值进行统一,避免不同设计人员取值偏差过大。
110kV具体软件计算按附件二中的截图。
(1)直线塔计算各工况张力代表档距按水平档距数值取。
校验时,耐张塔计算各工况张力代表档距按200/450计算,新设计塔型(使用档距加大),耐张塔计算各工况张力代表档距按200/550计算。
(2)直线塔导线风荷载计算时,按导线的平均高度计算风压高度系数。
110kV铁塔按以下原则计算导线弧垂:I型350m,II型400m,III 型450m。
220kV铁塔按以下原则计算导线弧垂:I型350m,II型400m,III型500m。
(3)直线塔水平荷载前后侧按4:6分配,;110kV垂直荷载按3:7分配,220kV垂直荷载按4:6分配。
(4)耐张塔水平荷载前后侧按3:7分配,垂直荷载按2:8分配;考虑一侧上拔一侧下压时,水平荷载前后侧按4:6分配,上拔侧垂直荷载按设计垂直荷载的50%,下压侧垂直荷载按设计垂直荷载的80%。
(5)终端塔计算时,建议除了计算正常的终端工况外,另外将相应转角范围的转角塔荷载一并导入,如0~40度终端,除了可以当作0~40度终端塔外,还可以当作0~40度转角使用。
考虑上拔情况,50%负垂直档距。
(6)杆塔均应考虑分期架设工况。