对地距离及交叉跨越
导线对地距离及交叉跨越要求
导线对地距离及交叉跨越要求导线与地面之间的垂直距离要求是为了确保电力系统的安全运行。
一般来说,导线与地面之间的垂直距离越大,就越能防止人和动物触电、防止短路故障、防止导线受到外界物体的干扰。
在确定导线与地面之间的垂直距离时,需要考虑以下因素:1.额定电压:导线与地面之间的垂直距离应根据导线所承受的额定电压进行规划。
高电压导线的垂直距离要求比低电压导线高,以确保电弧不会从高电压导线跳到地面、建筑物或其它物体上。
2.线路类型:不同类型的线路对地距离的要求也有所不同。
例如,输电线路和配电线路的要求可能不同,因为输电线路承载更高的电压。
3.导线间距:导线与地面之间的垂直距离还受到导线间距的影响。
根据导线间距的要求,可以确保导线与地面之间的垂直距离足够大,以防止导线之间的相互影响。
4.环境条件:导线与地面之间的垂直距离还要考虑环境条件,例如气候、地形等。
在恶劣的气候条件下,例如强风、暴雨等,导线与地面之间的垂直距离可能需要更大,以确保系统的可靠性。
导线与其它物体之间的水平跨越距离的要求是为了保证导线不与其它物体发生短路、触电等事故。
一般来说,导线与其它物体之间的水平跨越距离越大,就越能减少事故的发生概率。
在确定导线与其它物体之间的水平跨越距离时,需要考虑以下因素:1.物体类型:导线与其它物体之间的水平跨越距离的要求与其它物体的类型有关。
例如,导线与建筑物之间的水平跨越距离要求可能比导线与树木之间的跨越距离要大,因为建筑物通常是导电的。
2.线路类型:线路的类型也会影响导线与其它物体之间的水平跨越距离的要求。
例如,高压输电线路的要求可能比低压配电线路的要求高,因为高压线路承载更高的电压。
3.物体高度:导线与其它物体之间的水平跨越距离还取决于物体的高度。
较高的物体可能需要更大的水平跨越距离,以防止导线与物体发生碰撞。
4.环境条件:导线与其它物体之间的水平跨越距离还要考虑环境条件,例如气候、地形等。
在恶劣的环境条件下,导线与其它物体之间的水平跨越距离可能需要更大,以确保系统的可靠性。
架空线路交叉跨越距离修订稿
架空线路交叉跨越距离 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-五、架空线路交叉跨越距离(一)对地距离1.导线与地面的距离、在最大弧垂情况下,不应小于表8-4的规定。
表8—4 导线与地面的最小距离(m)2.导线与山坡、峭壁、岩石之间的净空距离,在最大风偏情况下,不应小于表8-5的规定。
8—5 导线与山坡、峭壁、岩的石的最小净空距离(m)3. 10KV及以上的线路,不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物。
对耐火屋顶的建筑物,应尽量不跨越,如需跨越,应与有关部门协商并得到同意。
导线与建筑物之间的垂直距离,在最大弧垂情况下,不应小于表8-6的规定。
表8—6 导线与建筑物之间的最小垂直距离线路电压(kV)1以下6~10最小距离(m) 3线路边导线与建筑物之间的距离,在最大风偏情况下,不应小于表8-7规定。
表8—7 边导线与建筑物之间的最小距离线路电压1以下6~10 35 110 220(二)交叉跨越距离1.架空电力线路与弱电线路交叉,交叉角应符合表8-8。
表8—8 电力线路与弱电线路的交叉角2.架空电力线路与弱电线路交叉的垂直距离,不应小于表8-9规定。
表8—9 电力线路与弱电线路交叉的最小垂直距离弱电线路与电力线路同杆架设时,弱电线路应架设在电力线路的下方,与电力线路最下层的横担距离不应小于2m。
3.线路与铁路、道路交叉的垂直距离,不应小于表8-10的规定。
表8—10 线路与铁路、道路的最小垂直距离(m)4.同级电压线路相互交叉或与低电压线路交叉时,两交叉线路导(地)线的最小垂直距离不应小于表8-11的规定。
表8—11同级电压线路相互交叉或与低电压线路交叉最小垂直距离5. 10KV及以下的线路,导线与街道人行道树之间的距离,不应小于表8-12的规定。
表8—12 导线与街道行道树之间的最小距离(m)6.线路与管道交叉、平行、应避开管道的检查孔。
输电线路安全隐患防控及预防措施
输电线路安全隐患防控及预防措施摘要:输电线路作为电网的重要组成部分,如果存在的安全隐患不能得到及时有效的治理,就不能保证线路安全运行,严重的还会发生人身伤亡事故。
本文结合目前线路运行中存在的问题,介绍了线路运行中的主要安全隐患,并有针对性地提出了治理措施。
关键词:输电线路;安全隐患;治理措施1、线路运行中存在主要安全隐患1.1交叉跨越、对地距离不够安全隐患结合目前线路运行状况来看,输电线路交叉跨越、地形地貌变化、弧垂变化、线路下方新建通讯线、低压线等情况都可能造成导线交叉跨越及对地距离不够,形成安全隐患。
目前,此情况较为突出,也严重影响输电线路安全平稳运行。
如:35kV马里线#18-#19、#35-#36因地方新建380V农网,造成导线交叉跨越低压农网距离0.7米,导线距低压杆杆头0.5米;110kV塞杏线#20-#21因老乡取土修路造成#20杆导线对路边坡距离为4.0米等安全隐患。
其次,输电线路保护区内违章施工、违章建房、修路、平田整地等情况也严重威胁线路安全平稳运行。
如:2014年7月23日10:16分35kV马石线电流Ⅱ段保护动作跳闸,巡视发现#20-#21杆段因地方修井车触碰导线,造成马石线被迫停电,#20-#21杆段A、B相导线烧伤、断股;近几年来,多处线路因违章施工、违章建房给线路造成诸多安全隐患,导致线路频繁改线,因此投入大量人力与资金。
1.2导线与树木较近安全隐患近几年,由于外部环境变化,当地政府大力发展苗木种植产业,加上近几年外协难度逐年加大,外协费用逐年增高,造成部分树木砍伐困难重重。
如:35kV北樊线在#30-#49、#94-#96等35处线路通道内,影响线路运行的树木存在25000余棵,树木距导线最近20厘米大概9处。
从2012年至今,大队领导、干部协同外协人员先后二十余次与曲子政府协调,与农户沟通,最终都以要价太高、牵扯农户太多、树木数量庞大未果,导致陷入了“越砍越多、越砍越种”的不良局面。
架空线路基础杆塔定位对地距离和交叉跨越
架空线路基础杆塔定位对地距离和交叉跨越11 基础11.0.1 基础的型式应根据线路沿线的地形、地质、材料来源、施工条件和杆塔型式等因素综合确定。
在有条件的情况下,应优先采用原状土基础、高低柱基础等有利于环境保护的基础型式。
11.0.2 基础应根据杆位或塔位的地质资料进行设计。
现场浇制钢筋混凝土基础的混凝土强度等级不应低于C20。
11.0.3 基础设计应考虑地下水位季节性的变化。
位于地下水位以下的基础和土壤应考虑水的浮力并取有效重度。
计算直线杆塔基础的抗拔稳定时,对塑性指数大于10的粘性土可取天然重度。
粘性土应根据塑性指数分为粉质粘土和粘土。
11.0.4 岩石基础应根据有关规程、规范进行鉴定,并宜选择有代表性的塔位进行试验。
11.0.5 原状土基础在计算上拔稳定时,抗拔深度应扣除表层非原状土的厚度。
11.0.6 基础的埋置深度不应小于0.5m。
在有冻胀性土的地区,埋深应根据地基土的冻结深度和冻胀性土的类别确定。
有冻胀性土的地区的钢筋混凝土杆和基础应采取防冻胀的措施。
11.0.7 设置在河流两岸或河中的基础应根据地质水文资料进行设计,并应计入水流对地基的冲刷和漂浮物对基础的撞击影响。
11.0.8 基础设计(包括地脚螺栓、插入角钢设计)时,基础作用力计算应计入杆塔风荷载调整系数。
当杆塔全高超过50m时,风荷载调整系数取1.3;当杆塔全高未超过50m时,风荷载调整系数取1.0。
11.0.9 基础底面压应力应符合下列公式的要求:当偏心荷载作用时,除符合公式(11.0.9-1)要求外,尚应符合下式要求:11.0.10 基础抗拔稳定应符合下式要求:11.0.11 基础倾覆稳定应符合下列公式的要求:11.0.12 基础上拔稳定计算的土重上拔稳定系数γR1、基础自重上拔稳定系数γR2和倾覆计算的倾覆稳定系数γS,应按表11.0.12采用。
12 杆塔定位、对地距离和交叉跨越12.0.1 转角杆塔的位置应根据线路路径、耐张段长度、施工和运行维护条件等因素综合确定。
10交叉跨越及线路对地距离测量记录
10交叉跨越及线路对地距离测量记录在交叉跨越及线路对地距离测量记录中,我们需要准确测量不同巨大物体之间的间隔距离,并记录下所得数据以备后续参考。
本文将详细叙述十组交叉跨越及线路对地距离的测量记录,以便更好地理解测量步骤和结果。
第一组:测量日期:2024年6月1日测量地点:XX高速公路交叉跨越物:两根高压电线线路对地距离测量:18米备注:测量光源为激光测距仪,测量结果精确到小数点后一位。
第二组:测量日期:2024年6月2日测量地点:XX城市市区交叉跨越物:铁路与桥梁线路对地距离测量:6米备注:由于距离较短,使用导线测距仪进行测量,结果精确到小数点后两位。
第三组:测量日期:2024年6月3日测量地点:XX水库交叉跨越物:水库大坝两侧高塔线路对地距离测量:150米备注:由于测量距离较远,使用全站仪进行测量,结果精确到小数点后三位。
第四组:测量日期:2024年6月4日测量地点:XX工业区交叉跨越物:工业厂房与石化管道线路对地距离测量:40米备注:使用激光测距仪进行测量,结果精确到小数点后一位。
第五组:测量日期:2024年6月5日测量地点:XX山区交叉跨越物:公路桥与高压电力线线路对地距离测量:25米备注:测量过程中由于路面条件较差,使用GPS进行测量,结果精确到小数点后一位。
第六组:测量地点:XX农村地区交叉跨越物:农田与农村电网线路对地距离测量:12米备注:测量距离较短,使用导线测距仪进行测量,结果精确到小数点后两位。
第七组:测量日期:2024年6月7日测量地点:XX高层住宅区交叉跨越物:高楼与电缆线线路对地距离测量:8米备注:使用激光测距仪进行测量,结果精确到小数点后一位。
第八组:测量日期:2024年6月8日测量地点:XX码头区交叉跨越物:栈桥与水路线路对地距离测量:30米备注:使用全站仪进行测量,结果精确到小数点后三位。
第九组:测量地点:XX居民小区交叉跨越物:住宅楼与天然气管道线路对地距离测量:20米备注:使用激光测距仪进行测量,结果精确到小数点后一位。
10kV及以下线路验收细则
10kV及以下线路验收细则一、10kV线路部分1、线路基础施工工艺标准1)、直线杆横线路方向位移不应超过50mm。
2)、转角杆、分支杆的横线路、顺线路方向的位移均不应超过50mm。
3)、转角杆应向外角预偏,紧线后不应向内角倾斜,向外角侧倾斜时其杆梢位移不应大于杆梢直径。
4)、终端杆应向拉线侧预偏,紧线后不应向拉线反方向倾斜,拉线侧倾斜不应使杆梢位移大于杆梢直径。
5)、导线档距一般应控制在:县城集镇50-60m,乡村70-100m,2、拉线制作工艺标准1)、拉线对地面夹角为45°,若受地形限制,不应大于60°,不应小于30°。
2)、拉线穿过公路时,对路面中心的垂直距离不应小于6m,且对路肩的最小距离不应小于4.5m。
跨越道路(非公路)的水平拉线,对路面的垂直距离不应低于5m。
3)、不论拉棒长短,拉棒出土长度应控制在300mm至700mm之间。
4)、穿越和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位置断拉线情况下,拉线绝缘子距地面不小于2.5m。
5)、采用UT型线夹及楔形线夹固定的拉线安装时,应符合以下规定:①线夹舌板与拉线接触应紧密,受力后无滑动现象,线夹凸肚应在尾线侧,安装时不应损伤线股。
②拉线弯曲部分不应明显松脱,拉线断头处与拉线主线应固定可靠。
钢绞线的端头露出部分规定:契形线夹300毫米,UT线夹300mm至500mm,且用直径不小于3.2毫米的单股镀锌铁线绑扎,绑扎长度不小于30mm,并做防锈处理。
③UT型线夹的螺杆应露扣,并应有不小于1/2螺杆丝扣长度可供调紧。
拉线调好后,UT型线夹露出的丝扣长度应为10~30毫米。
UT型线夹的双螺母应并紧。
3、电杆组立及铁附件安装工艺标准1)、电杆钢圈焊接后应将表面铁锈、焊渣与氧化层除尽,并进行防腐处理。
2)、10kV钢管杆均应与接地引下线连接,通过多点接地以保证可靠性。
第七册 对地距离及交叉跨越
1 英法海峡 2(英/法) 2 伏尔加-顿巴斯(俄罗斯) 3 新西兰南北岛(新西兰) 4 太平洋联络线(美国) 5 纳尔逊河 1(加拿大) 6 纳尔逊河 2(加拿大) 7 金斯诺斯(英国) 8 斯卡捷拉克(挪威/丹麦) 9 斯夸尔比尤特(美国) 10 卡布拉-巴萨(南非) 11 CU 工程(美国) 12 北海道-本洲(日本) 13 英加-沙巴(南非) 14 得斯堪顿-卡麦尔福德(美/加) 15 英特尔蒙顿(美国) 16 伊泰普(巴西) 17 芬挪-斯堪(瑞典/芬兰)
7 对地距离及交叉跨越间隙结论汇总表
7.1 7.2 对地距离汇总表 交叉跨越间隙汇总表
7.3 ±660kV 单回直流线路走廊宽度见表 7.3-1、7.3-2。
附录 A (资料性附录) 附录 B(资料性附录) 附录 C(规范性附录) 附录 D(规范性附录) 参 考 文 献
ii
1 1.1
概 前
述 言
我国经济和社会的快速发展,以及用电需求的迅速增长,促使了我国电力工业 的发展,电力供应和煤炭运输日趋紧张,电网的输电压力越来越大。电网建设的快 速发展需要更高电压等级的输电技术,尽早研究特高压、远距离送电技术,实现电 力资源在较大范围的优化配置十分紧迫。直流输电工程由于其容量大、损耗小、输 电距离远和不存在同步电网运行的问题,在远距离、大容量输电工程中占有举足轻 重的地位。我国已建设±500kV HVDC 输电工程 5 项,总容量 12GW。正在和即将 建设±500kV HVDC 输电工程 5 项, 总容量 15GW, 正在和即将建设±800kV UHVDC 输电工程 5 项,总容量超过 30GW。 宁东~山东±660kV 直流线路工程采用±660kV 电压等级送电方案,同时还可 作为国内同等输电容量、送电距离的直流工程的试验示范工程。±660kV 直流电压 等级输电工程建设尽管可以从±500kV 和±800kV 直流输电工程中吸取大量成熟的 经验,但毕竟是一个新的直流电压等级,国内尚无成熟经验。 ±660kV 直流输电线路交叉跨越研究是±660kV 直流输电技术的重要课题,它 对线路的环境问题包括电场效应(静电场、合成场强、离子流密度、人或物体的感 应电压)、无线电干扰、电视干扰及可听噪声等;对线路走廊宽度及房屋拆迁范围; 对输电线路的技术经济指标都有很大的影响;因此,±660kV 直流输电线路交叉跨 越研究对攻克±660kV 输电线路技术难关和降低造价有着十分深远的意义。 根据国内外设计、运行的经验,超高压输电线路的交叉跨越间隙,一般按地面 场强控制(即:控制人在线路下产生不适感觉的程度)和电气放电间隙控制。其中 地面场强控制的地区,是考虑公众容易到达的地方,并根据公众及机械活动的频繁 程度,公众的活动方式、持续时间,可能到达的机械类型,确定不同的地面场强及 线路高度:人不宜到达的地方,按电气放电间隙确定线路高度。 我国在建设 500kV 交流线路的初期,各设计院曾参照国外有关研究成果,按不 尽相同的对地距离及交叉跨越间隙设计了线路,后经过多年运行经验,修改完善后, 统一了规定,制定出现有的《110-500kV 架空送电线路设计技术规程》。
±800kV直流架空输电线路设计规范
T ≤TR/KI
(6.0.2)
式中:TR——绝缘子的额定机械破坏负荷(kN);
T——分别取绝缘子承受的最大使用荷载、验算荷载、断线荷载、断联荷
载或常年荷载(kN);
KI——绝缘子机械强度的安全系数。
3
13 对地距离及交叉跨越
13.0.2 导线与地面的最小距离垂直距离,以及与山坡、峭壁、岩石之间的最小
15.5
16.0
14.5
15.0
15.5
14.0
14.5
15.0
14.0
14.5
15.0
13.5
14.0
15.0
13.5
14.0
14.5
13.0
13.5
14.5
13.0
13.5
14.5
12.5
12.5
13.5
公路 至路面 21.0 22.5 23.0 21.0 22.0 23.0 20.5 21.5 22.5 20.0 21.0 22.0 19.5 20.5 21.5 19.0 20.0 21.0 18.5 19.5 20.5 18.0 19.5 20.5 16.0 17.5 19.0
4
标称电压(kV)
±800
净空距离(m)
10.5
3 当砍伐通道时,通道净宽度不应小于线路宽度加林区主要树种自然生长 高度的 2 倍。通道附近超过主要树种自然生长高度的非主要树种树木应砍伐。需 要砍伐树木时,砍伐范围应按表 13.0.5-1 和表 13.0.5-2 要求确定。对砍伐范围 外的树木应按表 7.0.7 规定的最小工作电压间隙校核其倾倒过程对导线的距离。
标称电压(kV)
±800
水平距离(m)
7
电力线路设计规范
第4.0.2条钢芯铝绞线及其它复合成的导线,应按综合抗拉强度计算。
第4.0.3条导线的安全系数kd,应按下式计算:式中op一一导线的抗拉强度公斤/平方毫米;omax一一导线在弧垂最低点的最大使用应力公斤/平方毫米。
铝绞线、钢芯铝绞线及铝合金线的安全系数,对一般地区不应小于;对大、中城市的主要街道、厂区及人口稠密的地方,则不应小于。
第4.0.4条避雷线一般采用镀锌钢绞线,避雷线的安全系数宜大于同杆塔上导线的安全系数。
第4.0.5条 6-35千伏架空电力线路最大负荷利用小时在3000小时及以上时;导线截面宜采用接近经济电流密度的计算方法确定。
第4.0.6条架空电力线路的电压降,不宜超过下列数值:一、3-10千伏架空电力线路,自供电变电所二次侧出口至线路末端变压器一次侧人口的允许电压降为供电变电所二次侧额定电压的5%;二、3千伏以下架空电力线路,自变压器二次侧出口至线路末端不包括屋内线路的允许电压降为额定电压的4%。
第4.0.7条架空电力线路的导线,不应采用单股的铝线和铝合金线,并应符合下列要求:一、架空电力线路导线的截面,不应小于表4.0.7中所列数值。
表4.0.7二、避雷线的截面不宜小于25平方毫米。
三、3千伏以下的接户线应采用绝缘线。
四、不同金属或不同截面的导线,不得在档距内连接。
第4.0.8条架空电力线路绝缘子的选择,应符合下列要求:一、35千伏1、直线杆塔不宜采用针式绝缘子。
2、耐张绝缘子串的绝缘子个数,应比悬垂绝缘子串的同型绝缘子多一个。
二、3-10千伏直线杆可采用瓷横担。
三、3千伏以下1、直线杆一般采用低压针式绝缘子或低压瓷横担。
2、耐张杆应采用低压蝴蝶式绝缘子。
绝缘子的组装方式应防止瓷裙积水。
海拔高度超过1000米的地区,应根据海拔高度、线路电压等级,相应增强线路绝缘。
第4.0.9条绝缘子的机械强度安全系数不应小于下列数值:瓷横担 3.0针式绝缘子 2.5悬式绝缘子 2.0蝴蝶式绝缘子 2.5绝缘子的机械强度安全系数Kj,应按下式计算。
±800kV向上直流输电线路对地及交叉跨越距离
。示所 2 表如值取离距越跨叉交
2表
声噪听可 2.3 。m/Vk 52 过超不值大最 � m /V k 5 1 过 超 不 值 量 测 %08 场 电 成 合 面 地 时 房 民 近 邻 路 线
离距越跨叉交 2.4 。m 0.11 为荐推离距空净的后偏风线导 �石 岩 、壁峭 、坡山的到达可不行步于对 � �m 0.2 度 裕 加 �虑考 m 5.3 按高总物带携及畜 、人加 �m 5.7 隙间压电 过 作 操 即� m 0.31 为 荐 推 离 距 空净 的 后 偏 风 线导 �坡
晴 � m/An 001 天 雨 在 定 限 度 密 流子 离 � m/V k 5 2 天 晴 2 �m/Vk 03 天雨在定限强场成合 �区民居于对 �1� �下如 值限路线流直上向 Vk 008±定确 �果成究研的值 ]8[ 制限场电下路线电输压高特 、压高流直外内国据根 应效场电 1.3 。应效场磁及声噪听可 、扰干视电 、扰 干电线无 、 �压电应感体物或人 、度密流子离 、强场成 合� 应效场电括包响影境环磁电的路线电输流直
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4
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卷 23 第
导线对地距离及交叉跨越要求
最小水平距离(m)
中压10kV
交叉5m
路径受限地区
路径受限地区
低压以下
交叉5m
路径受限地区
路径受限地区
3)导线在以下地段不允许有接头:
(1)跨高速公路及一级公路不得接头;
(2)跨房屋不得接头;
(3)跨10kV线路及弱电线路不得接头。
(4)跨水库河流不得接头。
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1.1.1
根据《66kV及以下架空电力线路设计规范》(GB50061-2010)的规定:
1)线路导线对地面及建筑物的距离,在最大弧垂和最大风偏时,不小于下表中规定的数值:
线路电压(kV)
距离(m)
人口密集地区
人口稀少地区
交通困难地区
步行可到达的山坡
步行不能到达的山坡、峭壁岩石
树木
建筑物
中压10kV
最小垂直距离
3
3
最小水平距离
低压以下
最小垂直距离
6
5
4
3
1
3
3
最小水平距离
3
1
1
2)架空电力线路与其它设施交叉或接近的要求:
距离
线路电压(kV)
标准轨铁路轨顶
至电气化铁路承力索
公路
电力线路
弱电线路
最小垂直距离(m)
中压10kV
3
7
2
2
低压ห้องสมุดไป่ตู้下
3
6
1
1
距离
线路电压(kV)
标准轨铁路轨顶
至电气化铁路承力索
公路
电力线路
交叉跨越(导线与地面或建筑物等障碍物跨越距离)
一、导线与地面、建筑物、数目、铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路间的距离,应按下列原则确定:
1、应根据最高气温情况或覆冰情况求得的最大弧垂和最大风速情况或覆冰情况求得的最大风偏进行计算;
2、计算上诉距离应计入导线架线后塑性伸长的影响和设计、施工的误差,但不应计入由于电流、太阳辐射、覆冰不均匀等引起的弧垂增大;
3、当架空电力线路与标准轨距铁路、高速公路和一级公路交叉,且架空电力线路的档距超过200m 时,最大弧垂应按导线温度为+70°C 计算。
二、1
2、导线与山坡、峭壁、岩石之间的最小距离,在最大计算风偏情况下,应符
3
4、架空线路在最大计算风偏情况下,边导线与城市多层建筑或城市规划建筑线间的最小水平距离,以及边导线与不在规划范围内的城市建筑物间的最小距离,架空电力线路边导线与不在规划范围内的建筑物间的水平距离,在无风偏情况下,不应小于下表所列数值的50%。
5
6、导线与公园、绿化区或防护林带的树木之间的最小距离,在最大计算风偏
7、导线与果树、经济作物或城市绿化灌木之间的最小垂直距离,在最大计算
离之外,其他最小距离的规定,可结合地区进行经验确定。
9
10、架空电力线路与铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路交叉或接近的要求,应符合下表规定:
13、民用爆破器材工程危险品总仓库区1.1级建筑物的外部距离,应符合下。
架空绝缘配电线路施工及验收细则
架空绝缘配电线路施工及验收细则随着我国城乡电网改造工作的迅速发展,为满足城乡电网供电的可靠性及电能质量日益提高的要求,近几年来配电网络普遍采用架空绝缘电线,原有的《电气装置安装工程施工及验收规范》不能满足架空绝缘配电线路施工及验收的需要,根据相关技术规程,结合农网实际特制定《施工验收细则》,用于指导架空绝缘配电线路的施工及验收。
电杆基坑1、基坑施工前的定位应符合下列规定:a、直线杆:顺线路方向位移不应超过设计档距的5%,垂直线路方向不应超过50mm;b、转角杆:位移不应超过50mm。
2、基坑底使用底盘时,坑表面应保持水平,底盘安装尺寸误差符合下列规定:a、双杆底盘中心的根开误差不应超过30mm;b、双杆的两杆坑深度不应超过20mm;3、在设计未作规定时电杆埋设深度应符合表1。
表1 电杆埋设深度表 m遇有土松软、流沙、地下水位较高等情况,应特殊处理。
4、变压器台的电杆在设计未作规定时,其埋设深度不应小于2.0。
5、电杆基础采用卡盘时,应符合下列规定:a、盘上口距地面不应小于0.5m;b、直线杆:卡盘应与线路平行并应在线路电杆左、右侧交替埋设;c、承力杆:卡盘埋设在承力侧。
6、电杆组立后,回填土过去时应将土块打碎,每回填500mm应夯实一次。
7、回填土后的电杆坑应有防沉土台,其埋设高度应超出地面300mm。
沥青路面或砌有水泥花砖的路面不留防沉土台。
8、采用抱杆立杆,电杆坑留有滑坡时,滑坡长度不应小于坑深,滑坡回填土时必须夯实,并留有防沉土台。
一、杆干塔组装1、电杆起立前,顶端应封堵良好,设计无要求时,下端可不封堵。
2、拉线转角杆、终端杆、导线不对称布置的拉线直线单杆,在架线后拉线点处不应向受力侧挠倾。
向反受力侧(轻载侧)的偏斜不应超过拉线点的高的3%。
3、电杆立好后,应符合下列规定:a、直线杆的横向位移不应大于50mm;电杆的倾斜不应使杆梢的位移大于杆梢直径的1/2;b、转角杆应向外角预偏,紧线后不应向内角倾斜,向外角的倾斜不应使杆梢位移大于杆直径;c、终端杆应向拉线侧预偏,紧线后不应向拉线反方向倾斜,拉线侧斜不应使杆梢位移大于杆梢直径。
架空线路交叉跨越距离
五、架空线路交叉跨越距离(一)对地距离1.导线与地面的距离、在最大弧垂情况下,不应小于表8-4的规定。
表8—4 导线与地面的最小距离(m)2.导线与山坡、峭壁、岩石之间的净空距离,在最大风偏情况下,不应小于表8-5的规定。
8—5 导线与山坡、峭壁、岩的石的最小净空距离(m)3. 10KV及以上的线路,不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物。
对耐火屋顶的建筑物,应尽量不跨越,如需跨越,应与有关部门协商并得到同意。
导线与建筑物之间的垂直距离,在最大弧垂情况下,不应小于表8-6的规定。
表8—6 导线与建筑物之间的最小垂直距离线路电压(kV)1以下6~10最小距离(m) 2.5 3线路边导线与建筑物之间的距离,在最大风偏情况下,不应小于表8-7规定。
表8—7 边导线与建筑物之间的最小距离线路电压1以下6~1035110220(二)交叉跨越距离1.架空电力线路与弱电线路交叉,交叉角应符合表8-8。
表8—8 电力线路与弱电线路的交叉角2.架空电力线路与弱电线路交叉的垂直距离,不应小于表8-9规定。
表8—9 电力线路与弱电线路交叉的最小垂直距离弱电线路与电力线路同杆架设时,弱电线路应架设在电力线路的下方,与电力线路最下层的横担距离不应小于2m。
3.线路与铁路、道路交叉的垂直距离,不应小于表8-10的规定。
表8—10 线路与铁路、道路的最小垂直距离(m)4.同级电压线路相互交叉或与低电压线路交叉时,两交叉线路导(地)线的最小垂直距离不应小于表8-11的规定。
表8—11同级电压线路相互交叉或与低电压线路交叉最小垂直距离5. 10KV及以下的线路,导线与街道人行道树之间的距离,不应小于表8-12的规定。
表8—12 导线与街道行道树之间的最小距离(m)6.线路与管道交叉、平行、应避开管道的检查孔。
交叉、接近的最小垂直距离及最小水平距离,应符合下列数值:1)最小垂直距离:200kV 5m35~110kV 4m10kV及以下3m2)最小水平距离:35~220kV ≥最高杆(塔)的高度(开阔区)10kV 2m (路径受限制地区)1kV以下 1.5(路径受限制地区)7.线路与各种设施交叉时,线路的导线不应有接头。
架空线路交叉跨越距离
(一)对地距离1.导线与地面的距离、在最大弧垂情况下,不应小于表8-4的规定。
表8—4 导线与地面的最小距离(m)2.导线与山坡、峭壁、岩石之间的净空距离,在最大风偏情况下,不应小于表8-5的规定。
8—5 导线与山坡、峭壁、岩的石的最小净空距离(m)3.10KV及以上的线路,不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物。
对耐火屋顶的建筑物,应尽量不跨越,如需跨越,应与有关部门协商并得到同意。
导线与建筑物之间的垂直距离,在最大弧垂情况下,不应小于表8-6的规定。
表8—6 导线与建筑物之间的最小垂直距离线路电压(kV)1以下6~10最小距离(m) 2.5 3线路边导线与建筑物之间的距离,在最大风偏情况下,不应小于表8-7规定。
表8—7 边导线与建筑物之间的最小距离线路电压(kV)1以下6~10 35 110 220最小距离(m) 1 1.5 3 4 51.架空电力线路与弱电线路交叉,交叉角应符合表8-8。
表8—8 电力线路与弱电线路的交叉角2.架空电力线路与弱电线路交叉的垂直距离,不应小于表8-9规定。
表8—9 电力线路与弱电线路交叉的最小垂直距离弱电线路与电力线路同杆架设时,弱电线路应架设在电力线路的下方,与电力线路最下层的横担距离不应小于2m。
3.线路与铁路、道路交叉的垂直距离,不应小于表8-10的规定。
表8—10 线路与铁路、道路的最小垂直距离(m)4.同级电压线路相互交叉或与低电压线路交叉时,两交叉线路导(地)线的最小垂直距离不应小于表8-11的规定。
表8—11同级电压线路相互交叉或与低电压线路交叉最小垂直距离5.10KV及以下的线路,导线与街道人行道树之间的距离,不应小于表8-12的规定。
表8—12 导线与街道行道树之间的最小距离(m)6.线路与管道交叉、平行、应避开管道的检查孔。
交叉、接近的最小垂直距离及最小水平距离,应符合下列数值:1)最小垂直距离:200kV 5m35~110kV 4m10kV及以下3m2)最小水平距离:35~220kV ≥最高杆(塔)的高度(开阔区)10kV 2m(路径受限制地区)1kV以下 1.5(路径受限制地区)7.线路与各种设施交叉时,线路的导线不应有接头。
配电线路导线限距及交叉跨越距离测量
配电线路导线限距及交叉跨越距离测量在实习配电线路导线限距及交叉跨越距离的测量时,虽然很累很辛苦,但是在领导和师傅们的关心、教导下,我们克服困难,依然学到了很多的知识。
比如限距的概念:限距就是受限制的距离,其实质就是最小安全距离。
电力线路的限距就是带电导线与地面、山坡、树木、铁路、公路、电力线、通讯线及其它物体间的最小垂直距离、最小水平距离和最小净空距离的总称。
师傅曾经教导过我们只有实践与理论相结合才能更好地掌握这项技术,才能学的更牢固。
通过学习我基本掌握了,限距有几种测量方法、使用经纬仪测量导线对地距离和交跨距离、交叉跨越的一般规定等等。
下面我对以上几个知识点进行简单的描述:限距的测量方法包括,可用绝缘测绳、绝缘测高杆和经纬仪。
但如果进行大面种限距普查或初步检查,则大多喜欢目测或步量,因这些方法简单、灵活,不需仪器,虽然误差较大,但作为旨在选择复测点,精度足够了。
在工作生活中我们经常使用经纬仪进行测量,而经纬仪的测量方法是:(1)在被测点或交叉点正下方立塔尺(特别注意安全距离)。
(2)在线路旁边或大交叉角的近似平分线上(测交跨中)架好仪器,读取视距S,塔尺视线高h,和垂直视线角O,再转动望远镜使十字线切在欲测对地距离的导线上并读取垂直视线角θ,再转动望远镜使十字线切在欲测对地距离的导线上并读取垂直视线角θ对地。
如系测量交叉限距,则先使望远镜十字线切在上导线上,读取垂直视线角O1,再把望远镜址字线切在下导线上,读取垂直视线角O2。
(3)根据测量结果,进行计算:1)经纬仪至被测点的水平距DD=100Scos2θ2)导线对地高度H对地H对地=D(tgθ对地-tgθ)+h03)交叉跨越距H交叉H交叉=D(tgθ1-tgθ2)式中θ,θ,θ1,θ2仰角时为正,俯角时为负。
在实习期间,我利用难得的机会,努力工作,严格要求自己,虚心向领导和师傅们求教,每天按时报到,严格遵守各种规章制度。
认真学习本项实践内容,进一步掌握技术、技能,从而进一步巩固自己所学到的知识,为以后真正走上工作岗位打下基础。
《±800kV直流架空输电线路设计规范2019年版》标准全文及条文说明
±800kV直流架空输电线路设计规范GB 50790-2013局部修订条文2 术语和符号2.1 术语2.1.17 对地距离distance to ground小距离。
2.1.21 垂直距离vertical distance分裂导线中心与线路下方建筑物或其它设施垂直方向的投影距离。
2.1.22 水平距离horizontal distance分裂导线中心(或杆塔外缘、或塔位)与线路侧方建筑物或其它设施水平方向的投影距离。
2.1.23 净空距离space distance分裂导线中心与线路侧方建筑物或其它设施的空间最小距离。
5 导线和地线5.0.4 当晴天时,合表5.0.4的规定。
表5.0.4 地面合成电场强度和离子流密度限值6 绝缘子和金具6.0.2 绝缘子承受的各种荷载应按下式计算:T ≤T R/K I(6.0.2)式中:T R——绝缘子的额定机械破坏负荷(kN);T——分别取绝缘子承受的最大使用荷载、验算荷载、断线荷载、断联荷载或常年荷载(kN);K I——绝缘子机械强度的安全系数。
13 对地距离及交叉跨越13.0.2 导线与地面的最小距离垂直距离,以及与山坡、峭壁、岩石之间的最小净空距离应符合下列规定:1 当导线绝缘子串按水平V 串布置时,在最大计算弧垂情况下,导线与地面的最小距离垂直距离应符合表13.0.2-1规定的数值。
注:海拔高度按小于等于1000m 。
当海拔高度大于1000m ,每增加1000m 海拔高度,导线与地面的最小垂直距离应增加6%的距离。
13.0.4 线路不应跨越经常有人居住的建筑物以及屋顶为燃烧材料危及线路安全2 合表13.0.4-2的规定。
3 13.0.4-313.0.5 线路经过经济作物和集中林区时,宜采用加高杆塔跨越林木不砍通道的2表13.0.5-2 导线与树木之间的最小净空距离要砍伐树木时,砍伐范围应按表13.0.5-1和表13.0.5-2要求确定。
对砍伐范围外的树木应按表7.0.7规定的最小工作电压间隙校核其倾倒过程对导线的距离。
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对地距离及交叉跨越导线对地及建筑的距离
跨越
类别距离居民区
非据居
民区
交通困
难地区
不能
通航
步行能到达
的山坡
步行不能到
达的山坡、
岩石
与街
道树
之间
垂直距离(m) 6.5 5 4.5(3) 5 3
水平距离(m) 4.5 1.5 1.25 1-10kV架空配电线路与其它设施的交叉距离
跨越
类别距离
公路
(一、二、三、四级)
电力线路弱电线路
垂直距离(m) 7.0 2 2
水平距离(m) 0.5 2.5 2
同杆架设线路横担之间的最小垂直距离(m)应满足下表规定
杆型
线路电压类型
直线杆分支或转角杆
10kV与10kV 0.8 0.45/0.6(注)
10kV与1kV以下 1.2 1
1kV以下与1kV以下0.6 0.3
注:转角或分支线如为单回路,则分支线横担距主干线横担为0.6m;如为双回路,则分支线横担距上排主干线横担为0.45m,距下排主干线横担为0.6m
电杆埋深如下表:
杆高(m)8 10 12 13 15 埋深(m) 1.5 1.7 2.0 2.0 2.5。