锦苏特高压直流输电线路铁塔施工工艺标准
±800kV架空输电线路铁塔组立
国家电网公司企业标准Q/GDW XXX—2008±800kV架空输电线路铁塔组立施工工艺导则(送审稿)中华人民共和国国家电网公司发布目次前言......................................................................... (II)1 范围......................................................................... .. (1)2 规范性引用文件 (1)3 基本规定......................................................................... . (1)4 施工准备......................................................................... . (2)5 塔式起重机分解组塔 (2)6 内悬浮外拉线抱杆分解组塔 (3)7 内悬浮外拉线摇臂抱杆分解组塔 (10)8 落地摇(平)抱杆分解组塔 (13)9 内悬浮内拉线抱杆分解组塔 (15)10 其他组立铁塔方式 (18)11 质量保证措施 (19)12 安全措施......................................................................... .. 19前言本《±800kV架空输电线路铁塔组立施工工艺导则》是由国网直流工程建设有限公司组织有关单位编制的国家电网公司企业标准。
本标准是在总结我国500kV、750kV及1000kV架空输电线路施工经验的基础上,参考750kV及1000kV架空输电线路施工技术标准编写的。
本标准主要内容如下:——范围;——基本规定;——组塔方式及工艺;——质量要求;——安全措施等。
输电线路标准工艺施工
输电线路标准工艺施工输电线路标准工艺施工是电力工程建设中非常重要的一环,它直接关系到输电线路的安全、稳定和可靠运行。
在进行输电线路标准工艺施工时,需要严格按照相关规范和标准进行操作,确保施工质量和工程安全。
本文将从输电线路标准工艺施工的准备工作、施工流程和施工注意事项三个方面进行详细介绍。
一、准备工作。
1. 施工前的准备。
在进行输电线路标准工艺施工之前,首先需要进行充分的准备工作。
这包括对施工现场进行勘察和测量,了解地形地貌和环境条件;对施工所需材料和设备进行清点和检查,确保施工所需物资齐全;对施工人员进行培训和安全教育,提高他们的安全意识和技能水平。
2. 施工方案的制定。
制定详细的施工方案是保证输电线路标准工艺施工顺利进行的关键。
施工方案应包括施工工艺流程、施工图纸、施工工艺要求、安全措施等内容,确保施工全过程的安全和质量。
二、施工流程。
1. 地基处理。
输电线路的地基处理是输电线路标准工艺施工的第一步,它直接关系到输电线路的稳定性和安全性。
在进行地基处理时,需要根据设计要求进行开挖、填土、夯实等工作,确保地基的承载力和稳定性。
2. 架设主体结构。
在地基处理完成后,就需要进行输电线路的主体结构的架设工作。
这包括架设电杆、拉设导线、安装绝缘子等工作,需要严格按照设计要求和施工方案进行操作,确保主体结构的稳固和牢固。
3. 设备安装。
设备安装是输电线路标准工艺施工的重要环节,它包括变压器、断路器、避雷器等设备的安装和调试工作。
在进行设备安装时,需要严格按照设备的安装说明和操作规程进行操作,确保设备的安全可靠运行。
三、施工注意事项。
1. 安全第一。
在进行输电线路标准工艺施工时,安全永远是第一位的。
施工人员需要严格遵守安全操作规程,正确使用安全防护用具,加强安全教育和培训,确保施工全过程的安全。
2. 质量控制。
质量是输电线路标准工艺施工的生命线,施工人员需要严格按照相关标准和规范进行操作,确保施工质量符合设计要求。
±800kV特高压直流新型ZB钢管塔吊装组立施工技术
±800kV特高压直流新型ZB钢管塔吊装组立施工技术发表时间:2018-04-12T11:18:18.280Z 来源:《电力设备》2017年第31期作者:曾志伟[导读] 摘要:本文介绍滇西北至广东±800kV特高压直流输电线路工程新型ZB钢管塔吊装组立施工技术,根据新型ZB钢管塔的特性,分析了新型铁塔的吊装难度,并进行吊装方案的比选。
(中国能源建设集团广东火电工程有限公司广州市 510735)±800 kV UHV DC New ZB Steel Tubular Tower Crane Group Construction TechnologyZENG Zhiwei(China Energy Engineering Group Guangdong Power Engineering CO,.LTD,Guangzhou 510730,China)摘要:本文介绍滇西北至广东±800kV特高压直流输电线路工程新型ZB钢管塔吊装组立施工技术,根据新型ZB钢管塔的特性,分析了新型铁塔的吊装难度,并进行吊装方案的比选。
针对铁塔的特性,选择了内悬浮摇臂抱杆,并对抱杆进行受力分析及强度校验。
最后描述采用内悬浮摇臂抱杆双吊吊装ZB型钢管塔的施工技术,并论述吊装操作要点,确保吊装安全的同时,缩短了施工时间和节约施工成本。
关键词:特高压直流;ZB型钢管塔;吊装组立;起吊滑车;内悬浮摇臂抱杆ABSTRACT:This paper introduces the erection technology of the new ZB steel pipe tower hoisting construction in the 800kV UHVDC transmission line project from Northwest Yunnan to Guangdong, and analyzes the hoisting difficulty of the new type steel tower according to the characteristics of the new ZB steel pipe tower, and compares and compares the hoisting schemes. According to the characteristics of the tower, the suspended arm holding pole, and the pole of stress analysis and strength check. At last, the construction technology of hoisting ZB type steel pipe tower with double arm suspended by inner suspension rocker arm is described, and the key points of hoisting operation are discussed to ensure the safety of hoisting. Meanwhile, the construction time is shortened and the construction cost is saved.KEYWORDS:Ultra-high voltage dc;ZB shape steel pipe tower;Hoisting of state;Lifting block;Inside suspension rocker arm后应将两下曲臂前后侧各设一道补强拉线,以控制间距,保证中间横担顺利就位。
±800kV特高压直流输电线路架线施工技术word资料9页
±800kV特高压直流输电线路架线施工技术1 施工难点本工程采用1250mm2导线,子导线采用3ד一牵2”方式展放。
单极六分裂导线悬挂独立的三组“三轮滑车”,展放三根牵引绳,用3台牵引机和3台二线张力机,通过3套“一牵2”走板和三轮放线滑车同步展放6根子导线。
对施工机具配置、导线展放方式、方法提出了更高要求,存在以下施工难点:(1)交叉跨越施工。
如何使新建的特高压直流输电线路能够安全地跨越带电正在运行的输电线路,绝缘索桥带电跨越架较以前常用的一般跨越架施工更能有效的解决该问题,但本次新建线路使用的1250mm2大截面导线质量大,需考虑在导线断线后的荷载。
如何能够控制荷载在可控范围内,需对索桥承力索、跨越网予以改进。
(2)放线滑车的选择及挂设方法。
放线滑车是导线架线施工中必须使用,且使用最多的一类设备。
合理选择放线滑车对完成导线架设、保护导线和提高放线施工效率等具有非常重要的作用。
(3)牵张机的选择及牵张场的布置。
为满足1250mm2级大截面导线张力架线施工的需要,且根据子导线采用3ד一牵2”方式展放,需合理选择牵张机及布场方案。
(4)牵引绳、导引绳的选择及展放。
由于本线路使用导线为1250mm2,采用4层铝股、铝钢比大、铝线拉力占导线拉断力百分比高、比重大、线径大、额定拉断力大等特点。
所以需根据导线牵引力合理选用各级导引绳,牵引绳,同时为实现施工过程的环保目标,采取不落地展放各级导引绳、牵引绳及导线。
(5)张力展放导线及地线。
1250mm2级大截面导线张力架线施工需考虑在不损伤导线的条件下,合理的利用张牵机实现同相同步展放。
(6)附件安装。
由于导线的垂直荷载较大,单极采用三轮滑车独立悬挂,需根据实际情况合理选用适合本工程的附件安装的提线器、葫芦。
确保操作简便、灵活,安全。
2 张力架线施工过程张力架线施工前,作业技术措施应通过相关部门审查,并获得批准,施工技术交底工作已完成。
高压电网铁塔施工方案
高压电网铁塔施工方案
本文介绍了高压电网铁塔施工方案,包括了施工前的准备工作、施工过程中的安全措施和施工技术要点。
施工前的准备工作主要包括以下内容:
1. 工程勘察:通过对施工区域的地质和地形进行勘察,确定施工的可行性和安全性。
2. 设计方案:根据勘察结果和设计要求,制定详细的施工方案,包括铁塔的布置、材料的选择和施工的流程等。
3. 材料准备:根据设计方案,及时采购所需的铁塔及相关材料,并对其进行检查和验收,确保质量合格。
施工过程中的安全措施主要包括以下几点:
1. 安全防护:施工现场应设置明显的安全标识牌,并配备必要的安全防护设施,如安全帽、安全网等,确保人员安全。
2. 施工环境管理:保持施工现场的整洁,合理布置材料和设备,确保施工过程中路面畅通,减少安全隐患。
3. 作业人员培训:对施工人员进行专业培训,提高其安全意识和技术水平,做到安全施工。
施工技术要点主要包括以下几点:
1. 基础处理:根据施工方案,对铁塔的基础进行处理,包括挖掘基坑、浇筑混凝土等,确保基础牢固。
2. 铁塔组装:根据设计要求,按照施工方案进行铁塔的组装,包括立塔杆、扶正杆等,确保组装准确。
3. 安装线路设备:根据设计要求,对高压线路设备进行安装,包括绝缘子串、导线等,确保线路连接良好。
总之,高压电网铁塔施工方案需要做好施工前的准备工作,严格执行安全措施,以及按照施工技术要点进行施工,确保施工质量和安全。
特高压输电线路钢管塔在施工中的工艺要求的浅析
特高压输电线路钢管塔在施工中的工艺要求的浅析发表时间:2018-07-05T15:56:36.210Z 来源:《电力设备》2018年第9期作者:刘洪吉康淑丰李刚涛杨帅[导读] 摘要:特高压输电线路由于其高电压等级进而要求使用杆塔的高度也高,杆塔高度的增加导致风荷载也随之增加,对杆塔抵御风荷载的能力要求也越高,由于钢管塔受力性能良好,塔材风荷载受力较角钢塔均匀等显著的优点,目前特高压输电线路中钢管塔的使用越来越广泛。
(国网河北省电力有限公司检修分公司河北石家庄 050000)摘要:特高压输电线路由于其高电压等级进而要求使用杆塔的高度也高,杆塔高度的增加导致风荷载也随之增加,对杆塔抵御风荷载的能力要求也越高,由于钢管塔受力性能良好,塔材风荷载受力较角钢塔均匀等显著的优点,目前特高压输电线路中钢管塔的使用越来越广泛。
特高压输电线路钢管塔在设计、安装工艺等方面的好坏将直接影响钢管塔在特高压电网运行中的安全和使用寿命,因此提高其设计和安装工艺的水平能有效的提升钢管塔的性能,使其更好地应用于特高压电网建设中。
关键词:特高压输电线路;钢管塔;施工工艺;要求如今我国经济迅速发展,国内各地城市建设不仅注重美观,节约土地资源并且应响应国家能源资源可持续发展的号召。
目前关于对城市内的高压输电线路建设,遇到了诸多问题,如其所占用道路方向影响到城市当地的建设规划,回路复杂,占有较多土地资源,普通的角钢塔已经无法满足要求等不合理因素,而且所用到的电缆价值昂贵。
所以当前急需使用建造适合城市市区的高压输电钢管塔。
1钢管塔螺栓穿向要求不同规格,不同强度等级,不同用途的螺栓应查验清点,标识清楚,按类堆放,防止安装过程中混用。
对于节点处为法兰连接的螺栓,所有靠近节点处法兰螺栓由节点向四周穿。
水平接头从内向外穿。
对于“十字型”插板螺栓,从竖直方向的十字插板,由塔上向下看,节点向X型插板方向看按顺时针方向穿。
斜向及水平方向的十字插板,上部由塔外往里穿,下部由塔里向外穿,塔外侧由下向上穿,塔内侧由上往下穿。
800kV锦苏输电线路工程概况
锦屏—苏南±800kV特高压直流输电线路工程西起西昌换流站,东至吴江市苏南换流站,总长度约2090.5km,途径云南、四川、重庆、湖南、湖北、安徽、浙江、江苏等八省市;线路经过地区最高海拨3200m。
其中西昌裕隆换流站~宜宾横江镇段线路为川云段,由西南电力设计院进行设计,该段线路全长294.097km。
线路从西昌裕隆换流站出线后,绕开安宁河东岸西昌市现有工业园区和规划中的工业开发区,沿安宁河河谷右侧山地走线,经过佑君镇西侧跨越在建的西昌~普提500kV双回线路和西昌~沐川500kV双回线路后左转,沿西东方向连续跨越安宁河、泸黄高速公路、成昆铁路、307省道、已建的二滩~自贡Ⅰ、Ⅱ500kV线路后,转向东南方向经西溪穿越邛海-螺髻山风景名胜区(西昌市规划高压电力走廊)经西昌化工厂南侧、烙火山、特罗后,转向东南方向走线,在子克罗波折向东,沿307省道(西昌~宜宾公路)平行已建的二滩~自贡Ⅰ、Ⅱ500kV线路走线,经玄生坝、松林坡、解放沟、四开,在好姑,在拉打河跨越二自Ⅲ回500kV线路,经过昭觉普提500kV变电站的南侧,避开竹核水泥厂采矿区和厂区、又经乌坡、美姑大桥,先后跨越208省道、307省道、溜筒河,线路折向北经过甲谷、子批、美姑县南,在基尾咧掏绕过美姑化工厂炸药库,在天喜南山跨越二自Ⅰ回500kV线路后沿307省道经黄茅埂、小谷堆穿越雷波县嘛米泽自然保护区实验区后,再次跨越二自Ⅰ回500kV线路,线路折向东经西宁、田坝子,其后利用支公路折向东进入屏山县境内清平场、冒水乡北侧,在石灰窑先后跨越307省道和金沙江后进入云南省,沿金沙江南岸经马碉林、绥江县城南,溜沙坡、新滩镇、会仪镇、向家坝水电站南,水富县附近水东跨越213国道、内昆铁路后经川滇两省交界处进入四川省宜宾县至向家坝(宜宾)换流站附近。
锦屏—苏南(向家坝-苏南段)±800kV特高压直流输电线路工程西起西昌换流站,东至吴江市苏南换流站,总长度约2090.5km,途径云南、四川、重庆、湖南、湖北、安徽、浙江、江苏等八省市;线路经过地区最高海拨3200m。
±800kV特高压直流线路铁塔横担吊装方案
±800kV特高压直流线路铁塔横担吊装方案摘要哈~郑±800kV特高压直流输电线路宁Ⅰ标段重冰区直线塔横担断面大,长度长,导线横担重,组装就位距离远,通过研究对横担吊装方案进行改进。
确保了横担吊装就位的安全,提高了吊装效率。
关键词特高压;直流;横担吊装哈密南~郑州±800kV特高压直流输电线路工程起于新疆维吾尔自治区哈密南换流站,止于河南郑州换流站,是途经宁夏回族自治区境内的首条直流特高压线路。
我公司施工的宁1标段有一段为重冰区,采用6分裂1 000mm2截面导线,宁夏段地形复杂、施工条件差,铁塔重量较大,铁塔组立难度大。
尤其直线塔横担重量重,尺寸大,就位距离远。
常规的组立方法不能实现横担安全吊装。
通过总结施工经验,对本标段的铁塔横担吊装方案进行改进。
简述如下:1 抱杆选择及施工计算1.2 施工计算内悬浮抱杆分解组塔的施工计算包括主要工器具的受力计算及构件的强度验算。
主要工器具包括抱杆、外(内)拉线、起吊绳(包括起吊滑车组、吊点绳、牵引绳等)、承托绳和控制绳等。
工具受力计算应根据全塔各点的吊重及相应的抱杆倾角、控制绳及拉线对地夹角等参数进行计算,取其最大值作为选择相应工器具的依据。
1.2.1 抱杆长度的选择在通常情况下,抱杆长度选取为L=1.5~1.75Hi。
L-内悬浮抱杆长度;Hi-铁塔分段中最长一段的高度。
本工程铁塔分段长度均不超过20m,故选用高度为□700×□700×32m的抱杆能够满足施工要求。
1.2.2 内悬浮外拉线抱杆组塔主要工器具受力分析2 直线塔横担吊装(1)③段吊装方案选择因ZC27106B2塔头③段单侧重量接近9吨,超过抱杆允许起重重量,无法整体起吊③段。
为了确保③段能够利用□700抱杆起吊,必须将③段分解组装。
且分解后的结构强度和稳定性满足起吊要求,并且利于吊装就位。
在比较了几种组装方法后,选择了将③段分成前后两片分别组装在一起,这样每片重量将变为4070㎏,满足□700抱杆的起重重量要求,现场采用了③段分前后2片组装,分片吊装的施工方案。
±800kV特高压锦苏直流输电线路融冰技术
是 华 东 电 网“ 十一 五 ” 西 电东 送 的 主要 通 道 , 双 极
额 定功 率 为 7 . 2 GW 。线 路 长 2 0 9 5 k m, 跨 越 区 域大、 路径 复杂 、 地 形 地貌 多 变 , 一 旦在 重 冰 区 线 路 敷冰严 重 ( 参见图 1 ) , 将对 特 高 压 直 流输 电线
0 引 言
锦屏 苏 南 ±8 0 0 k V特 高压 直 流 输 电工 程 ,
若 采用 常规 停 电 除 冰 方 式 , 如机械除冰 法 、
自然 除冰 法 等 , 一 方 面 线 路 全 停 对 系 统 冲 击 较
大, 另 一 方 面 冰灾 大 多 发 生 于 冬 季 , 正 是 电 力 需 求 旺盛 时 期 , 停 电除 冰 势 必 用 时 较 长 , 给社 会 生
l i n e me l t i n g i c e . Me l t i n g i c e l o o p s e t f r a c t u r e ,t r a n s f e r r e d t O t h e i c e— me l t i n g o p e r a t i o n mo d e ,t h e c o n n e c t i n g l i n e
S h i HO n g J “ ,S h a n S h u i h o n g
( Sh a ng ha i Po we r Tr a ns mi s s i on an d Tr an s f or ma t i on Eng i n e e r i ng Co m pa ny,Sha ng ha i 20 02 35,Chi na )
中 图分 类号 : TM7 2 3 文献 标 志 码 : A 文章编号 : 2 0 9 5 —1 2 5 6 ( 2 0 1 3 ) 0 2 —0 1 3 1 —0 4
±800kV特高压直流输电线路工程施工安装工艺规定
±800kV特高压直流输电线路工程施工安装工艺规定酒泉-湖南±800千伏特高压直流输电线路工程施工安装工艺规定1 目的和适用范围1.1 目的为进一步提升特高压直流线路工程建设施工工艺标准化、规范化水平,依据国家电网公司《标准化工艺》、《基建质量管理规定》、《强制性条文》、《±800kV特高压直流线路工程施工验收规范》“0.8控制企标”等要求,结合酒泉-湖南±800kV特高压直流线路工程设计文件,特编写《酒泉-湖南±800kV特高压直流线路工程施工安装工艺规定》,在工程建设中实施。
1.2 适用范围本标准适用于酒泉-湖南±800kV特高压直流线路甘肃段工程施工。
2 依据标准工程主要采用的技术规范(但不限于)如下内容,并应为最新版本:2.1 《±800kV架空送电线路施工及验收规范》2.2 《±800kV架空送电线路施工质量检验及评定规程》2.3 《±800kV架空输电线路基础、铁塔、架线施工工艺导则》2.4 《±800kV直流架空输电线路设计规范》2.5 《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》2.6 《架空送电线路基础设计技术规定》2.7 《输电线路铁塔制图和构造规定》2.8 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》2.9 酒泉-湖南±800kV特高压直流线路工程设计专题报告及设计原则2.10 工程设计文件、建设管理单位相关管理规定。
3 工程概况酒泉-湖南±800kV 特高压直流输电线路工程起点为甘肃酒泉桥湾换流站,终点为湖南湘潭换流站。
途经甘肃、陕西、重庆、湖北、湖南4省1市,线路长度约为2413km,线路航空距离2062.5 km,曲折系数1.17。
沿线海拔50~3100m。
本工程在甘肃境内呈西北—东南方向走径,线路途经酒泉市、张掖市、金昌市、武威市、白银市、兰州市、定西市、天水市以及陇南市,共计9市22县(区),路径长度1248.758km ,铁塔2393基。
特高压线路铁塔组立施工方法
试论特高压线路铁塔组立施工方法摘要:应我国生产力发展的需要,1000kv及其以上的特高压线路越来越多的被应用于远距离的电力输送系统中。
特高压输电线路工程施工过程中,架设的铁塔具有高度高、空间几何尺寸大、重量重、施工测量精度要求严格等特点,对输电线路铁塔组合技术要求较高。
关键词:特高压工程;铁塔组立;内旋府外拉线;施工方案;abstract: in our country should be the needs of the development of productive forces, 1000 kv and above uhv line more and more is applied in the long distance transmission system. uhv transmission lines in the process of project construction, set up the eiffel tower with high high, space geometry size, weight is heavy, and the construction required measure precision of strict and other characteristics, for transmission lines combination technology to demand higher eiffel tower.keywords: uhv engineering; eiffel tower group made; in the spin mansion arrows; construction project;中图分类号:tm726.1 文献标识码:a文章编号:铁塔组立是电力输送路线施工的关键工作。
目前常用的铁塔形式主要有猫头塔、耐张塔和酒杯塔三种形式。
高压铁塔施工方案
高压铁塔施工方案高压铁塔施工方案一、项目背景高压铁塔是电力输配系统中的重要组成部分,主要用于支撑输电线路的传导导线和绝缘子,保证电力的传送。
在施工过程中,需要严格按照规范进行安装和验收,确保高压铁塔的安全稳定性。
二、施工准备1. 施工前,对施工区域进行地形测量和环境评估,确定施工方案。
2. 调查地质和土壤情况,确保地基的承载能力,以及施工过程中地质灾害的风险。
3. 准备所需的人力、物力和机械设备,并进行检修和保养,确保施工的顺利进行。
三、施工流程1. 搭设施工临时设施,包括施工人员的生活区域、仓库和办公室。
2. 在施工区域进行场地平整,并进行标志和围挡,确保施工区域的安全。
3. 打桩或挖坑,根据设计要求确定铁塔的基础位置和深度。
4. 浇筑混凝土基础,确保基础的坚固稳定。
5. 安装支架和模板,开始铁塔的立柱安装。
6. 进行立柱的定位和竖直调整,确保铁塔的整体垂直度。
7. 安装横担和绝缘子串,并进行张紧调整和连接。
8. 安装导线,确保导线的位置准确和稳固。
9. 安装避雷器和接地设施,保障铁塔的安全运行。
10. 进行铁塔的防腐处理,确保其使用寿命和稳定性。
11. 进行铁塔的绝缘子耐压测试和整体验收,确保施工质量符合要求。
12. 拆除临时设施,进行场地的清理和整理。
四、施工安全措施1. 严格按照安全生产规定和操作规程进行施工,保证施工过程中的安全。
2. 设置施工区域警示标志和围挡,禁止无关人员进入。
3. 做好高处作业的安全防护,包括安全带、脚手架和防护网的设置。
4. 做好电气设备的接地和防触电措施,确保施工人员的电气安全。
5. 严格执行机械设备的操作规程,保证设备的正常运行和使用安全。
6. 进行岗前安全教育和培训,增加施工人员的安全意识和技能。
五、质量控制1. 严格按照设计要求和质量验收标准进行施工,确保施工质量优良。
2. 监测施工过程中的关键点,如基础的坚固性和平整度,竖直度和安装位置的准确性等。
3. 进行施工质量验收,包括防腐处理和绝缘子耐压测试等。
±800kV锦苏线K3大跨越架线施工中弧垂的控制
±800kV锦苏线K3大跨越架线施工中弧垂的控制摘要介绍锦屏-苏南±800kv特高压直流输电线路工程k3大跨越施工中对导地线弧垂控制的方法,包括弧垂观测、投影划印、割线计算等,并对不同的计算方法进行了比较大跨越导线的弧垂是架线施工中最关键的质量控制点,也是控制难点,公司在施工中对导地线的弧垂进行了有效控制,导地线弧垂均满足设计、规范要求,得到业主和运行单位好评。
下面就大跨越弧垂控制做介绍。
一、工程概况本工程按单回路设计,采用耐-直-直-耐的跨越方式,跨越耐张段长度为2770m;档距分布为496m-1639m-635m,基础全部采用钻孔灌注桩带承台方式,其中直跨塔基础采用16桩承台,耐张采用9桩承台。
越跨直线塔为钢管结构,塔型zk-178,共2基,全高为190.4m;耐张塔为螺栓连接钢管结构干字型耐张塔,塔型jk-39,共2基,全高为54m。
二、弧垂观测弧垂观测采用塔上平行四边形法观测,与塔下档内角度法观测同时进行的方式,并且在南北两岸分别设置经纬仪,以达到相互校核的目的。
根据现场观测情况来看,塔上观测与仪器观测的弧垂是一致的,这就保证了弧垂观测的准确性。
在施工前必须精确测量、计算出每基塔在放线、附件时的悬点高程,瓷瓶串、金具的长度等数据,并再次复核档距,确保原始数据的准确。
三、紧线划印紧线时划印方法是否正确和割线计算是否准确,是弧垂控制中最为关键的程序,否则挂线后弧垂很容易出现误差。
四、割线长度的计算导线紧线划印后需要进行割线长度的计算,以便压接挂线,割线长度计算实际上是考虑每个档在划印时、操作档耐张塔挂线时、附件时三种状态下的线长变化,并在割线计算时集中考虑,保证附件后线长符合驰度值,。
下面比较各种状态下影响的线长变化的因素:①、紧线划印状态时与耐张塔挂线时线长变化:a、考虑操作档内挂线后耐张瓷瓶串自重对线长影响;b、考虑耐张塔横担受力后挂点因偏扰对线长影响;c、考虑与导线钢锚连接的四联板倾斜导致上、下子导线线长不一致;d、考虑瓷瓶串金具长度对线长的影响;e、操作档地面投影划印时划印点与挂点位置不一致,对线长产生影响。
输电线路施工工艺杆塔搭设与电缆敷设
输电线路施工工艺杆塔搭设与电缆敷设输电线路作为电力系统中非常重要的一部分,承载着电力输送的任务。
在输电线路的建设中,杆塔搭设与电缆敷设是至关重要的环节。
本文将以输电线路施工工艺为主题,介绍杆塔搭设与电缆敷设的具体过程和注意事项。
一、杆塔搭设杆塔搭设是输电线路建设中的首要工作,它直接影响到线路的稳定运行和电力传输的安全性。
以下是杆塔搭设的基本流程:1. 规划与设计:在施工前,需要针对特定的线路要求进行规划与设计工作。
这包括确定杆塔的结构和数量,选择适合的建设材料,以及制定详细的施工方案。
2. 地基施工:杆塔的稳固性很大程度上取决于地基的建设质量。
在施工过程中,需要进行地基的开挖、基础桩的打设以及混凝土浇筑等工作。
3. 杆塔组装:根据设计方案,将预制好的杆塔组装起来。
这一过程需要精确完成,确保各个部分的连接紧固,不松动。
4. 杆塔安装:将组装好的杆塔立起,安装在预先准备的基础上。
需要使用起重设备进行杆塔的吊装和定位,确保杆塔的垂直度和水平度符合要求。
5. 场地整理:杆塔安装完毕后,对施工现场进行必要的清理和整理工作。
确保线路周围的环境整洁美观。
二、电缆敷设电缆敷设是输电线路建设的另一个重要环节。
电缆的质量好坏直接关系到线路的安全运行和电力的传输效率。
以下是电缆敷设的步骤和注意事项:1. 线路布置:在进行电缆敷设前,需要对线路进行布置。
根据线路的长度和输电能力需求,确定电缆的类型、截面和敷设方式。
2. 缆道开挖:根据设计要求,在地面或地下开挖相应的缆道。
确保缆道的宽度、深度和施工质量符合要求。
3. 电缆敷设:将预先准备好的电缆敷设到缆道中。
在敷设过程中,需要注意避免电缆弯曲半径太小、不应受到外力损伤等问题。
4. 电缆接头安装:在电缆终端或中间位置,安装电缆接头。
这一环节需要非常细心和精确,确保电缆接头连接牢固、无漏电现象。
5. 接地处理:对电缆进行接地处理,确保线路的安全运行。
接地电阻应满足设计要求,避免过高或过低对线路造成影响。
±800kV 特高压直流线路工程铁塔组立施工技术
±800kV特高压直流线路工程铁塔组立施工技术杨晓静 王文峰(山西省供电工程承装公司,太原,030001)摘 要:文章介绍了±800kV特高压直流线路工程铁塔的特点,分析了铁塔组立的施工难点,对外拉线内悬浮抱杆分解组塔的各系统进行了介绍,详细阐述了外拉线内悬浮抱杆分解组立铁塔塔头的施工方法。
关键词:±800kV特高压直流 铁塔组立 内悬浮外拉线 抱杆一、引言±800kV特高压直流输电线路是目前我国乃至世界上电压级别最高的直流输电线路,对于施工单位是一次全新的挑战。
与以往500kV输电线路工程相比,±800kV特高压直流线路的铁塔塔头结构尺寸大、重量重,所以采用以往500kV 的常规组塔方法无法组立这种铁塔,需采用一种新的铁塔组立施工方法,才能确保优质、高效、安全地完成±800kV特高压直流线路的铁塔组立施工,本文对±800kV特高压直流线路铁塔的特点和施工难点进行了详细分析,并详细介绍了外拉线内悬浮抱杆分解组塔的系统组成及吊装铁塔塔头的施工方法。
二、塔型特点及难点分析1、塔型特点:1.1在±800kV向家坝-上海特高压直流线路工程中,本施工标段(皖1A标段)线路全长64.252km,铁塔共133基,铁塔总重6859吨。
塔型有JC30101、JC30102、JC30103、ZC30101、ZC30102、ZC30103、ZC30104、ZJC30101、ZJC30102、ZP30101、ZP30102、ZP30103、JP32104、ZJC30102A等14种型式。
1.2铁塔最大呼称高75m,最重铁塔104.99吨,平均塔重51.6吨。
1.3铁塔采用全方位长短腿设计。
1.4铁塔结构图如下图1所示。
1.5铁塔塔头结构尺寸大、重量重,具体数据见下表1、表2。
表1 直线及直线转角塔塔头主要参数表结构尺寸(单侧边横担长度)(mm) 各段铁塔重量(均为单面重量)(kg)塔型横担高 地线架高边横担长横担下平口宽地线横担边横担近塔侧段边横担远塔侧段ZC30101 2800 3700 11100+93003600 502.8 2236.5 1321.1 ZC30102 2800 3700 11150+93003700 525.8 2314 1353.5 ZC30103 2900 3600 11850+99503800 545.6 2910.3 1496.8 ZC30104 2700 3800 11620+96203980 440.1 3310.9 1935.9 ZP30101 2800 2700 11100+93003600 347.5 2046 1296.7 ZP30102 2800 2700 11150+93003700 362.1 2178.9 1329.5 ZP30103 2800 2700 11500+96003800 391.3 2458.9 1496.4 ZJC30101 4000 2600 11750+124504500 386.8 3770.1 2776.3 ZJC30102 4200 2400 10950+124005100 391.8 5359.7 3778.7 ZJC30102A 4200 2400 10950+124005100 510.1 5359.6 3778.7表2 耐张塔塔头主要参数表图1 铁塔结构图1.6由上表可看出,±800kV特高压直流线路铁塔有以下两个特点:1.6.1导线横担总长度长,总长度为40.8m-46.7m,最长达46.7m(ZJC30102A型);1.6.2导线边横担长度长、重量大,最长达23.3m,最重达9.1t。
高压线铁培安装工艺流程
高压线铁培安装工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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锦屏-苏南±±800kV特高压直流输电线路工程锦屏-苏南国家电网公司直流建设分公司二○一一年四月目录1目的和适用范围 (1)1.1目的 (1)1.2适用范围 (1)2编写依据和标准 (1)3工程概述 (2)4工程质量目标 (3)5铁塔施工工艺 (3)5.1选择抱杆时应考虑风载荷的影响,推荐的抱杆主要参数 (3)5.2内悬浮抱杆分解组立铁塔工艺流程 (3)5.3内悬浮外拉线摇臂抱杆分解组塔 (11)5.4落地摇(平)臂抱杆分解组塔 (13)5.5内悬浮内拉线抱杆分解组塔 (14)5.6工艺质量要求 (15)5.7注意事项 (19)1目的和适用范围1.1目的为实现锦屏~苏南±800kV特高压直流输电线路工程的质量目标,统一铁塔分部工程施工工艺标准、规范施工工艺行为,提高施工工艺水平,确保施工安全,特制定本工程铁塔施工工艺标准。
1.2适用范围本铁塔施工工艺标准仅适用于锦屏~苏南±800kV特高压直流输电线路工程的铁塔组立施工。
2编写依据和标准2.1本工程的设计文件、施工合同及工程建设管理单位相关管理规定。
2.2本工程主要采用的技术规范(但不限于)如下内容,并应为其最新版本:2.2.1《±800kV及以下直流架空送电线路施工及验收规范》DL/T5235-20102.2.2《±800kV及以下直流架空送电线路施工质量检验及评定规程》DL/T5236-2010 2.2.2《±800kV架空输电线路铁塔组立工艺导则》Q/GDW262-20092.2.3《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2005)2.2.4《110~500kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T5092-1999)2.2.5《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002)2.2.6《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》(DL/T782-2001)2.2.7《电力建设安全工作规程(第二部分:架空电力线路)》(DL5009.2-2004)2.2.8《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)2.2.9《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004)2.2.10《输电线路铁塔制造技术条件》(GB/T2694-2003)2.2.11《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范(JGJ82-91)》2.2.12《钢结构焊接及验收规范》(JGJ18-2003)2.2.13《钢结构设计规范》(GB50017-2003)2.2.14《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)2.2.15《输电线路施工机具设计、试验基本要求》(DL/T875-2004)2.2.16《输变电工程安全文明施工标准》Q/GDW250-20092.2.17《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(DA/T28-2002)2.2.18《国家优质工程评审管理办法》(2007年修订版)2.2.19《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2011)》国家电网基建[2011]146号2.2.20《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2011)》国家电网基建[2011]148号2.2.21《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》建标(2006版)102号2.2.22国家电网公司直流建设分公司质量、环境和职业健康管理体系文件2.2.23国家电网公司、国家电网公司直流建设分公司其他有关制度、规定3工程概述锦屏-苏南直流输电工程西起西昌换流站,东至吴江市苏南换流站,采用±800kV 直流输电方案,直流电流按4.5kA设计,输电能力7200MW。
导线6×JL-G3A-900/40高强钢芯铝绞线、6×JL-G2A-900/75钢芯铝绞线。
地线为LBGJ-180-20AC、LBGJ-240-20AC 铝包钢绞线。
大跨越采用AACSR/EST4×720/300特强钢芯高强铝合金线。
全线推荐方案总长度约2089.43km(包括4处长江大跨越段长度约为11.43km)。
航空直线约1840km,曲折系数1.136。
线路途经四川、云南、重庆、湖南、湖北、安徽、浙江、江苏等8省市。
一般线路有24个施工标段,19家施工单位;大跨越有4个施工标段,4家施工单位。
参与施工图设计的有17家设计院。
11家监理单位。
线路沿线地形比例为:高山大岭20.54%,一般山地40.42%,丘陵19.05%,平地13.04%,河网6.95%。
线路经过地区最高海拔3650m。
锦屏-向家坝292km、苏南-上海130km为单回走线,向家坝-苏南段两回线路基本平行。
本工程全部为自立式铁塔,直线塔、耐张塔共采用110种塔型,其中包括耐张分体塔、直线F型塔、直线小转角塔等塔型。
4工程质量目标4.1工程质量符合有关施工及验收规范的要求,符合设计的要求;4.2工程单元工程一次验收合格率100%,分项工程合格率100%,分部工程优良率100%;4.3杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生;4.4确保工程零缺陷移交、达标投产、国家电网公司优质工程,创建国家优质工程。
5铁塔施工工艺5.1选择抱杆时应考虑风载荷的影响,推荐的抱杆主要参数如表所示。
推荐抱杆的主要参数抱杆参数内悬浮分解组塔摇臂抱杆分解组塔抱杆长度(m)283032353835最大起重量(t)445552×4摇臂长度(m)/////5抱杆断面(mm×mm)Q345(16Mn)600×600600×600700×700700×700750×750700×700LY12(CZ)铝合金670×670700×700760×760830×830900×900/注:1.若主材为铝合金型材﹝LY12(CZ)﹞时,其计算长细比不宜大于100;2.若主材为Q345(16Mn)钢材时,其计算长细比不宜大于120。
5.5.22内悬浮抱杆分解组立铁塔工艺流程内悬浮抱杆分解组立铁塔工艺流程见图1。
图1铁塔组立施工流程图5.2.1操作要领5.2.1.1施工准备(1)基础必须经中间验收合格。
分解组立铁塔时,混凝土的抗压强度应达到设计强度的70%。
整体立塔时,混凝土的抗压强度应达到设计强度的100%;当立塔操作采取有效防止基础承受水平推力的措施时,混凝土的抗压强度允许不低于设计强度的70%。
(2)杆塔组立前应对场地进行平整。
对能避开的障碍物应尽量避开,不能避开的应事先采取措施。
(3)对进入现场的塔材应进行清点和检验。
角钢塔塔材的弯曲度,应按现行国家标准《输电线路铁塔制造技术条件(GB/T2694-2003)》的规定验收。
当个别角钢弯曲变形量超过长的2‰,但未超过《110~500kV架空送电线路施工及验收规范(GB50233-2005)》表6.1.11的变形限度时,可采用冷矫正法矫正,但矫正后的角钢不得出现裂纹和锌层剥落。
(4)施工前应熟悉设计文件和铁塔图纸,并进行详细的现场调查。
(5)根据现场调查及图纸会审的结果,选择施工方案、编写施工作业指导书,并及时进行技术交底。
(6)对进入施工现场的机具进行检验或现场试验,不得使用不符合安全规程要求的工器具,铁塔组立的加固绳和临时拉线必须采用钢丝绳。
5.2.1.2施工现场布置(1)抱杆上拉线对地水平夹角不大于45°,四条上拉线应互成90°。
若现场地形无法满足此要求,应根据实际情况进行调整,但两拉线夹角不能小于70°,并计算降低起吊重量。
现场地形有高差时,应将上拉线水平距离预以调整,以满足其对地夹角。
(2)抱杆埋入塔身的深度不宜小于5m。
四条内承托绳应等长布置,固定位置应选在有水平铁或“K”点处的主材上。
(3)抱杆拉线地锚应位于与基础中心线夹角为45°的延长线上,离基础中心的距离应不小于塔高的1.2倍。
若场地不能满足要求时,应采取特殊的安全措施。
(4)抱杆拉线和地锚应经过计算选择,吊装前拉线应可靠固定。
(5)牵引系统应放置在主要吊装面的侧面,牵引装置及地锚与铁塔中心的距离应不小于塔全高的0.5倍,并不得小于25m。
(6)施工平面布置见图2、图3。
图2铁塔组立施工布置正视图图3铁塔组立施工布置俯视图5.2.1.3起立抱杆(1)抱杆采用专用螺栓进行连接,螺栓数量必须齐全,抱杆由上而下连接,段与段的小斜材四个侧面应成连续,连接要正直,不直时中间可加平垫片调整。
(2)抱杆起立采用人字抱杆,按倒落式人字抱杆整立杆塔的原理起立。
(3)施工现场也可采用先组立塔腿,再通过塔腿起立抱杆的方法。
(4)若抱杆整立有困难,可以先整立抱杆上部段后,通过倒装提升的方法将下部抱杆段逐节加上。
(5)抱杆的使用必须符合安全使用规定。
5.2.1.4铁塔腿部吊装(1)根据铁塔底部分段重量、根开、主材长度、场地条件等,可以采用单根吊装或分片整立方法安装塔腿。
(2)塔腿吊装应选择合理的吊点位置,必要时吊点处应采取补强措施。
(3)底部吊装完毕后,应随即安装紧固好地脚螺栓、接地线和接头包角钢螺栓(对插入式基础的铁塔)并打设好临时拉线。
在四个塔面辅材未安装完毕之前,临时拉线不得拆除。
(4)采用内拉线抱杆起吊塔腿时,抱杆应置于塔位中心,将抱杆拉线固定在四个塔脚基础处。
5.2.1.5抱杆提升(1)铁塔组立到一定高度,塔材全部装齐且拧紧螺栓后即可提升抱杆。
(2)对内拉线抱杆,上拉线钢丝绳一端固定在抱杆顶端的吊环上,另一端应绑扎在已组立的铁塔主材紧靠结点的下方;对外拉线抱杆,上拉线钢丝绳一端固定在抱杆顶端的吊环上,另一端应固定在地面的地锚上。
(3)抱杆提升钢丝绳一端固定在已立塔身上部主材节点上方,另一端通过抱杆上的底滑车,再通过对角主材上的滑车,转到地面后通过地面转向滑车利用机动绞磨进行牵引;抱杆的正直利用上(外)拉线与承托绳来调节,上(外)拉线与承托绳应受力均匀。
抱杆提升准备见图4所示。
(4)提升过程中应设置两道腰环,腰环拉索收紧并固定在4根主材上,两道腰环的间距不得小于6m 。
上拉线未受力前,不应松腰环;上拉线受力后,腰环应呈松弛状态。
(5)抱杆高出已组塔体的高度,应满足待吊塔段顺利就位的要求。
(6)抱杆提升过程中,应设专人对腰环和抱杆进行监护。
对外拉线抱杆,随抱杆的提升,应同步缓慢放松拉线,使抱杆始终保持竖直状态;对内拉线抱杆,应根据计算的上拉线长度,事先固定好上拉线的位置,抱杆的稳定主要依靠两道腰环控制。
(7)抱杆提升到预定高度后,将承托绳固定在主材的节点处,四根承托绳应等长,承托绳与塔身的固定宜通过事先安装在塔材上的施工板(孔)联接,对角两承托绳之间的交角应不大于90°。