杆塔(技术部)
杆塔组装作业指导书

作业指导书杆塔组立+++++++++++++++++++++++公司+++++++++++++++++++++++++++项目经理部编制:2010年09月26日执行:2010年10月30日审批页批准:年月日审核:年月日编写: 年月日1总则1。
1 为了在送电线路杆塔组立施工中,能认真执行国家规范,做到技术先进,经济合理,安全适用,确保实物质量及内业资料完备。
编制本作业指导书.1.2铁塔采用外拉线抱杆单件吊装组立铁塔的原理1。
2.1利用铁塔的结构特点,如铁塔一般是由角钢和螺栓连接而成的框架结构,由四根主角钢组成正方形断面或矩形断面.1.2.2首先用外拉线抱杆把铁塔底层一段组装起来,固定在基础上。
1.2.3将外拉线抱杆提升,使抱杆固定在已经组装好的一段铁塔主材上(一般应固定在脚钉腿上),再组装上一段铁塔。
1。
2。
4这样使用一副外拉线抱杆就能把一基铁塔各部件吊装组成,按照由底部至头部的顺序,将铁塔组立起来。
1.2.5此种施工方法,抱杆的长度只需满足吊装全铁塔最高一段的要求。
故组立本工程铁塔抱杆只需6~8米,使组装设备轻巧,安装简单迅速。
1.3。
进行施工时,除应遵守本作业指导书外,尚应遵守国家现行有关标准、规范的规定。
2适用范围2。
1本作业指导书适用于国华爱依斯风电场110千伏线路接入系统工程杆塔组立施工。
2.2指导及时完成内业资料及满足投产标要求.3作业任务:3。
1铁塔施工前必须先完成基础转序工作。
3.2核对铁塔档距,塔型,呼称高及基础尺寸。
3.3根据施工的总体安排组织塔料的大运,将塔料由材料站运至离塔位最近的地方,集中堆放或分散堆放。
3。
4 为便于组塔选料速度快,组塔前先进行分料,核对塔料编号及螺丝是否齐全,并将缺件情况及时反馈到材料部门。
3.5将分点完的塔料进行地面试组装。
3。
6进行现场布置,包括地锚坑的挖设,抱杆及拉线的连接,起吊系统的布置。
3。
7现场布置完毕后进行抱杆的起立。
3。
8进行塔件的吊装.3.0根据吊件的高度提出升抱杆.3.10塔身部吊装完毕后,要进行塔头部分的吊装,由于塔型不同,塔头部的吊装有所不同.3。
杆塔作业防坠落装置主要技术规定

杆塔作业防坠落装置主要技术规定一、总体要求和原则1.为规范杆塔作业防坠落装置推广应用.统一导轨型式、材料材质、安装尺寸、关键部件.以确保防坠落装置安全可靠、通用互换.方便运行维护。
2.本规定杆塔作业防坠落装置是指永久性导向型防坠落装置.不包括施工、检修过程中临时采取的防高空坠落设施。
3.钢管杆塔、30m及以上杆塔和110kV及以上新建线路杆塔应装设杆塔作业防坠落装置。
4.杆塔作业防坠落装置采用单侧全程安装(包括杆塔垂直部分、曲臂、横担、地线支架).杆塔横担部分可采用与垂直部分同一型式不同腹板厚度的导轨.并与垂直导轨采用同一自锁器。
5.新建线路杆塔作业防坠落装置应与杆塔设计、制造、安装、验收、投运一并考虑.做到“五同时”。
二、杆塔作业防坠落装置应满足的标准6.杆塔作业防坠落装置应符合企业标准Q/GDW162《杆塔作业防坠落装置》要求.以及国家、行业和公司相关标准、规程、规范要求。
7.杆塔防坠落装置的生产厂家必须具有国家相关部门(省级及以上技术监督部门)颁发的生产许可证或企业标准已在质量监督检验部门备案以及必须通过省级或省级以上产品鉴定机构的鉴定;产品必须经过国家授权认可的检测机构进行的型式试验.并且试验合格。
三、装置选型及主要参数8.为规范防坠落装置产品.在调研的基础上.对比分析.推荐出符合我国国情、安全可靠、技术先进、经济适用的统一产品型式。
9.导轨选型应确保导轨设计强度、刚度.且不易积灰、积雪(冰).易清理.可长期保持顺畅.保证全天候使用。
垂直(含倾斜)导轨宜采用T型导轨;水平导轨宜采用T型导轨。
10. 自锁器选型。
结合T型导轨.自锁器推荐采用杠杆式原理。
11.转向器选型。
转向器应具有防脱和定位功能.材质宜采用Q345热浸镀锌钢材。
推荐采用转盘式。
12.连接件选型。
垂直导轨与杆塔连接件推荐在导轨端采用夹具连接.在杆塔端采用螺栓连接.也可在导轨端采用螺栓另端采用夹具连接;倾斜导轨与杆塔连接件两端均采用夹具连接。
架空送电线路杆塔结构设计技术规定

ICS27.100P62备案号:J172-2002中华人民共和国电力行业标准PDL/T 5154-2002架空送电线路杆塔结构设计技术规定Technical Regulation of design for tower and polestructures of overhead transmission line主编部门:西南电力设计院批准部门:中华人民共和国国家经济贸易委员会2002-04-27发布2002-09-01实施中华人民共和国国家经济贸易委员会发布前言本规定是根据DL/T 5092—1999《110~500kV架空送电线路设计技术规程》,对《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》SDGJ 94—1990的修订。
本规定较修订前的标准有以下重要技术内容的改变:(1) 适用范围由(35~500)kV改为(110~500)kV线路杆塔的结构设计,并明确通信杆塔设计可参照采用。
(2) 修订中纳入了以往工作实践中的成功经验。
(3) 结构设计采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,在与SDGJ94—1990技术规定基本衔接的条件下,与国内的其他有关土建标准相协调。
(4) 对SDGJ 94—1990技术规定的部分条文作了删改,增加了部分新条文。
本规定发布之日起代替SDGJ 94—1990。
本规定的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F和附录G均为标准的附录。
本规定由电力行业电力规划设计标准化技术委员会提出并归口。
本规定主编单位:西南电力设计院本规定参编单位:中国电力建设工程咨询公司、电力建设研究所、华东电力设计院、西北电力设计院、中南电力设计院。
本规定主要起草人:何尧章、魏顺炎、罗命达、李正、曹健勋、翁炳华、李喜来、唐国安、吴骁、郭跃明、梁政平、秦益芬。
本规定由电力行业电力规划设计标准化技术委员会负责解释。
目次前言1 范围2 引用标准3 总则4 术语和符号5 荷载6 材料7 基本规定8 构件计算及断面选择9 连接计算10 构造要求附录A (标准的附录) 镀锌钢绞线规格及强度标准值附录B (标准的附录) 双杆受力分配表附录C (标准的附录) 桁架内力分析简化表附录D (标准的附录) 铁塔轴心受压构件稳定系数附录E (标准的附录) 等直径钢管起振临界风速V cr曲线附录F (标准的附录) 环形截面混凝土电杆斜截面承载力计算附录G (标准的附录) 用词和用语说明条文说明1 范围1.0.1本规定适用于新建的110kV~500kV架空送电线路杆塔结构的设计,通信杆塔设计可参照采用。
杆塔组立安全技术交底

杆塔组立安全技术交底一、前言在电力工程中,杆塔组立是一项重要的工作。
由于杆塔所处的环境复杂,安全问题尤为重要。
杆塔组立工作涉及到人员、机械设备、材料等因素,因此必须制定一套严格的安全技术规范,以确保工作的安全、顺利开展。
为了保障电力工程的顺利进行,本文将对杆塔组立安全技术做一次详细的交底。
二、杆塔组立前的准备工作1.施工前检查人员的安全设施是否到位,如安全带、防摔帽等。
2.对施工人员进行培训,告知他们应注意的安全事项,如坑洞、电缆、管线等问题。
确保施工人员知道如何正确地穿戴安全带、如何避免高处坠落等。
3.对工人进行健康检查,确保身体健康,没有精神障碍等问题。
4.检查使用的设备、材料是否符合要求,包括铁塔、螺栓、钢丝绳、起重机等。
5.安排现场管理人员,核定施工图纸、工程任务书、工人台账等。
三、现场规定1.现场设有挂牌安全警告标志,指示杆塔位置、施工安全区域等。
2.现场设有操作手册,说明操作规范,如使用构件、折叠式铁门、吊钩等。
3.现场施工须有人员看守,防止路人闯入施工区域。
4.杆塔基础的挖掘、浇筑等工序需要经过质量验收合格后方可组塔。
5.安检人员负责检查吊装货物、工人安全及现场初步验收等事宜,并及时向现场管理人员汇报安全问题。
四、组塔作业的安全措施1.组塔起重机应根据负荷型号、工作环境等条件进行检查,确保能满足施工要求。
2.测量杆塔高度和支架尺寸,选用正确的组装方案,确保施工顺利。
3.在组塔过程中,选择合适的铺设路线,以免施工过程中铁塔倒塌。
4.组塔时,钢丝绳应固定牢固,保证钢丝绳不被突然拉扯。
5.吊装构件时,应先进行鉴定受力点,放置固定装置,确定起吊位置和吊点,再上升提起构件。
6.铁塔支撑点和吊装系统上应配有理、排布合理的秤重器,以确保相关配套的铁塔、机型符合安装图纸。
五、施工后的清理和验收1.施工完毕后,应对现场进行整理和清理,保持施工区域整洁、无遗留物,确保对外道路整洁干燥,防止发生意外事故。
110千伏输电线路杆塔组立技术要点

110千伏输电线路杆塔组立技术要点发布时间:2022-11-14T04:08:39.199Z 来源:《新型城镇化》2022年21期作者:李光钊[导读] 输电线路担负着输送和分配电能的重要任务,是电力系统的一个重要组成部分,而在整个电网线路中,输电杆塔占据着极其重要的地位。
输电线路杆塔结构是电力架空线路设施中特殊的支撑结构件,是导线、地线、绝缘子串和基础的联结纽带,其结构设计将直接影响到整个电网线路的正常、穩定、安全运行。
因此,对于输电杆塔的设计应给予重视。
由于我国地域广阔、地形复杂,且输电线路中的杆塔施工部分是一项多工种、多专业的复杂工程,如何对输电杆塔进行科学、合理、有效的设计是保证电网可靠、安全运行的一大关键问题。
李光钊国网四川省电力公司广元供电公司四川广元 628000摘要:输电线路担负着输送和分配电能的重要任务,是电力系统的一个重要组成部分,而在整个电网线路中,输电杆塔占据着极其重要的地位。
输电线路杆塔结构是电力架空线路设施中特殊的支撑结构件,是导线、地线、绝缘子串和基础的联结纽带,其结构设计将直接影响到整个电网线路的正常、穩定、安全运行。
因此,对于输电杆塔的设计应给予重视。
由于我国地域广阔、地形复杂,且输电线路中的杆塔施工部分是一项多工种、多专业的复杂工程,如何对输电杆塔进行科学、合理、有效的设计是保证电网可靠、安全运行的一大关键问题。
关键词:输电线路;杆塔组立;质量控制;降低风险引言110kv输电线路是电力系统的重要组成部分,担负着输送和分配电能的任务,并联络各发电厂变电站使之有效运行。
近年来,对送电线路工程的质量要求比过去更加严格规范,而电力行业的建筑施工部分是一项多工种、多专业的复杂的系统工程,尤其是具有专业性强,施工难度大建设周期短等特点。
它包括施工测量,土石方工程,基础工程、杆塔工程、架线工程、接地工程等几大部分。
要使施工全过程顺利进行,以达到预期的质量目标,就必须用科学的方法进行质量控制。
杆塔组立安全技术交底范文

杆塔组立安全技术交底安全技术交底记录表表号:DJB-B-04(98版) 编号:本表一式多份,参加会议单位各存一份。
XXX输变电新建工程XXX线路新建工程一、杆塔组立工序安全责任制由于杆塔塔组立是送电线路施工的一项集体操作,又是比较危险的操作,因此,保证杆塔塔组立的安全必须执行组立工序中各个岗位的责任制,这是最基本最主要的安全措施。
杆塔塔组立工序的岗位较多,而且由于组立方法的不同,岗位及职责也有所不同。
现将主要施工人员的岗位职责归纳入下。
1、队长的职责:(1)负责组织技术交底,组织学习安全规程,施工验收规范和有关技术措施。
(2)根据人员的思想,技术,身体状况明确分工,尽量做到相对稳定。
(3)组织技工认真检查立塔工器具,不合格的严禁使用。
(见附表:组立杆塔主要工器具安全检查记录)(4)检查杆塔组立前的准备工作是否完成,没有做好准备的不应安排组立工作。
(5)本工程每一基杆塔必须亲临现场指挥。
2、队技术员的职责(1)协助队长做好各项组立准备工作,认真填写杆塔组立安全施工作业票。
(2)督促按施工工艺设计正确布置现场,若现场地形不能按施工工艺设计要求布置时,应在立塔前作补充验算,检验立塔工器具能否满足立塔安全要求。
(3)针对各塔位的具体情况提出立塔施工安全的补充措施。
(4)本工程每一基杆塔必须亲临现场指挥。
3、组装负责人的职责(6)明确参加组装的施工人员的分工,交代安全措施和技术指导。
(7)组织施工人员严格按施工图及工艺设计要求进行组装。
(8)组装中的遗留问题应登记清单,上报队长或工程处。
4、塔现场准备负责人的职责(1)对参与立塔准备工作的民工交待安全措施。
(2)按施工工艺设计要求,确定地锚及铁桩的距离,方位,深度,马道等。
(3)遇有特殊地形,地质应报告队长或立塔指挥人检查后再埋没地锚。
5、组立杆塔指挥人的职责(1)负责宣读立塔安全工作票,向参加立塔的施工人员讲解质量要求,安全措施及特殊注意事项。
(2)组织检查地面组装质量,组装不合格者不应立塔。
杆塔作业防坠落装置主要技术规定

杆塔作业防坠落装置主要技术规定一、总体要求和原则1.为规杆塔作业防坠落装置推广应用,统一导轨型式、材料材质、安装尺寸、关键部件,以确保防坠落装置安全可靠、通用互换,方便运行维护。
2.本规定杆塔作业防坠落装置是指永久性导向型防坠落装置,不包括施工、检修过程中临时采取的防高空坠落设施。
3.钢管杆塔、30m及以上杆塔和110kV及以上新建线路杆塔应装设杆塔作业防坠落装置。
4.杆塔作业防坠落装置采用单侧全程安装(包括杆塔垂直部分、曲臂、横担、地线支架),杆塔横担部分可采用与垂直部分同一型式不同腹板厚度的导轨,并与垂直导轨采用同一自锁器。
5.新建线路杆塔作业防坠落装置应与杆塔设计、制造、安装、验收、投运一并考虑,做到“五同时”。
二、杆塔作业防坠落装置应满足的标准6.杆塔作业防坠落装置应符合企业标准Q/GDW162《杆塔作业防坠落装置》要求,以及国家、行业和公司相关标准、规程、规要求。
7.杆塔防坠落装置的生产厂家必须具有国家相关部门(省级及以上技术监督部门)颁发的生产许可证或企业标准已在质量监督检验部门备案以及必须通过省级或省级以上产品鉴定机构的鉴定;产品必须经过国家授权认可的检测机构进行的型式试验,并且试验合格。
三、装置选型及主要参数8.为规防坠落装置产品,在调研的基础上,对比分析,推荐出符合我国国情、安全可靠、技术先进、经济适用的统一产品型式。
9.导轨选型应确保导轨设计强度、刚度,且不易积灰、积雪(冰),保证全天候使用。
垂直(含倾斜)导轨宜采用T型导轨;水平导轨宜采用T型导轨。
10. 自锁器选型。
结合T型导轨,自锁器推荐采用杠杆式原理。
11.转向器选型。
转向器应具有防脱和定位功能,材质宜采用Q345热浸镀锌钢材。
推荐采用转盘式。
12.连接件选型。
垂直导轨与杆塔连接件推荐在导轨端采用夹具连接,在杆塔端采用螺栓连接,也可在导轨端采用螺栓另端采用夹具连接;倾斜导轨与杆塔连接件两端均采用夹具连接。
水平T型导轨与杆塔连接件两端均采用夹具连接,个别地方可增设支撑件。
探讨110kV输电线路杆塔基础设计的技术要点

探讨110kV输电线路杆塔基础设计的技术要点发布时间:2021-08-01T07:25:07.054Z 来源:《电力设备》2021年第4期作者:张春蕊[导读] 输电线路杆塔是电力输送中架空高压输电的支架,是组成110kv输电线路的必不可少的一部分。
(内蒙古鲁电蒙源电力工程有限公司内蒙古呼和浩特 010000)摘要:110kv的输电线路在当今社会的电力系统中发挥着至关重要的作用,由于110kv的输电线路多在高空和山区中存在着许多不安全的因素,很容易遭受鸟类和雷电等不安全因素的影响,从而导致跳闸、着火等事故造成电网的短路等现象。
所以对输电线路杆塔基础设计的技术要求需要严格按照一定的标准去设计,这样既可以节约成本,也可以降低风险、提高输电效率。
因此输电线路杆塔基础设计对输电线路十分重要。
关键词:路杆塔基础设计 110kv输电线路技术要点输电线路杆塔是电力输送中架空高压输电的支架,是组成110kv输电线路的必不可少的一部分。
塔杆的基础是杆塔安全性和稳定性的前提。
在不同的土壤条件下,杆塔的基础不同及埋深程度不同,这不仅仅对输电线路的成本造成影响,也会给杆塔安全性和稳定性造成影响。
不同的地理因素会导致110kv输电线路杆塔基础设计的难度不同一、110kv输电线路杆塔基础设计的必要性杆塔基础设计作为110kv输电线路正常运行的基础设施,杆塔的基础设计能够保证110kv输电线路的安全和防雷击。
而110kv输电线路工程的三分之一都是建设杆塔,这也就说明杆塔在整个110kv输电线路成本中占一定的地位,杆塔成本的降低也就意味着110kv输电线路成本的降低。
另一方面,杆塔的设计角度和地理位置关乎了110kv输电线路防雷击的效果,这样也保证了110kv输电线路的安全。
此外,输电线路杆塔的埋深程度随着地理因素的影响导致埋深程度不同,从而影响其稳定性和安全性。
110kv输电线路杆塔是110kv输电导线、地线和绝缘子的重要纽带。
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名词解释
,杆塔的定义:钢筋混凝土杆与铁塔的总称。
,水平档距:杆两侧档距之和的算术平均值。
,
,垂直档距:杆塔两侧档导线最低点、之间的水平距离。
,比载:导线单位长度、单位截面积上的荷载,
,杆塔的呼称高是指杆塔下横担下缘到设计地面的垂直距离,用表示。
,爬电距离:不同电位的两个导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。
,电气间隙:不同电位的两个导电部件间最短的空间直线距离
,导线弧垂是指在平坦地面上,相邻两基电杆上导线悬挂高度相同时,导线最低点与两悬挂点间连线的垂直距离。
,安全距离,是导线对地面、建筑物、树木、果树、经济作物、及城市绿化灌木之间的最小垂直距离
,风偏角。
导线和绝缘子串在风荷载作用下,使绝缘子串风偏一定角度,称为风偏角,,
,长细比是指杆件的计算长度与杆件截面的回转半径之比,
,根开:相邻两塔腿中心轴线之间的水平距离
,在荷载作用下,钢结构的外力和内力必须保持平衡。
但平衡状态有稳定和不稳定之分,当为不稳定平衡时,轻微扰动将使结构或其组成构件产生很大的变形而最后丧失承载能力,这种现象就称为结构失去稳定性。
,
简答题
杆塔的作用:在输电线路中起着支持导线、避雷线系统,使导线、避雷线与地面(水面)间及导线、避雷线间保持电气安全距离的作用。
杆塔的分类
一、按材料不同分类
分为钢筋混凝土电杆和铁塔两种。
二、按受力不同分类
.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()仅承受垂直荷载以及水平风荷载
()采用悬垂绝缘子串
()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。
2.耐张型杆塔(又称承力杆塔)
除具有与直线型杆塔同样荷载承载能力外,还能承受更大的顺线路方向的拉力(支持事故断线时产生纵向不平衡张力,或者承受因施工、检修时用以锚固导线和避雷线引起的荷载的杆塔)称耐
张型杆塔。
特点:()除具有直线型杆塔承受荷载能力外,还要承受纵向水平荷载。
()采用耐张绝缘子串
)在发生事故断线时,导线悬挂点不产生位移
三、按用途不同分类
.换位杆塔
用于改换同一回线路导线位置的杆塔
导线换位的原因:导线的各种排列方式(包括等边三角形),均不能保证三相导线的线间距离或导线对地距离相等,因此,三相导线的电感、电容及三相阻抗均不相等,这会造成三相电流的不平衡,这种不平衡,对发电机、电动机和电力系统的运行以及输电线路附近的弱电线路均会带来一系列的不良影响。
为了避免这些影响,各相线应在空间轮流地改换位置,以平衡三相阻抗。
、跨越杆塔
用于线路跨越江河、山谷、铁路、公路、通讯线及其它电力线路跨越杆塔有直线型和耐张型两种。
一般跨越杆塔的高度较高。
、转角杆塔
用于线路改变方向处的杆塔。
在特殊情况下,直线型杆塔和耐张型杆塔可设计成兼度以下的小转角。
当转角超过度以上时必须按转角杆塔设计。
、终端杆塔
用于发电厂及变电所的第一座杆塔。
终端杆塔用来承受杆塔一侧的导线拉力。
终端杆塔必须是耐张型杆塔。
四、按线路回路分类
按线路回路多少可分为:
单回路杆塔
双回路杆塔和多回路杆塔。
双回路和多回路杆塔能节省杆塔数目,减少线路事故。
作用于杆塔上的荷载按其作用方向分为垂直荷载、横向荷载、纵向荷载。
*对导线进行力学计算的目的主要有两个:
一是确定导线应力大小,以保证导线受力不超过允许值。
二是确定杆塔受到导线及避雷线的作用力,以验算其强度是否满足要求。
确定杆塔外形尺寸的因素
)在内部过电压(操作过电压)和外部过电压(雷电过电压)气象条件下,档距中央导线部分对地或对交叉跨越物必须保证一定距离
()在正常运行电压气象条件下,导线发生不同步摇摆时,使档距中央导线之间的空气间隙减小,导线之间必须保证一定距离。
()电线覆冰不均匀以及覆冰脱落时的跳跃,使导线之间及导线与地线之间的垂直距离减小,电线之间必须保证一定的垂直距离。
()在正常运行电压、操作过电压和雷电过电压气象条件下,带电体(导线)与接地体(杆塔身、脚钉、拉线等)之间必须保证一定的空气间隙距离。
()考虑带电检修时,带电体与地电位人员或接地体与等电位人员之间要保证规程规定的空气间隙。
()导线挂点与地线挂点的位置关系要满足地线对导线防雷保护的要求。
杆塔材料的选择:
.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。
钢管塔与角钢塔相比有什么优缺点
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);
二是提高了结构承载能力,一般来讲,钢管塔比角钢塔用量降低;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.
三角形排列的优点:
①电气对称性好
②上字型铁塔、鸟骨型结构简单,重量较轻,采用单根避雷线,节约钢材
水平排列排列的优点:
杆塔低,防雷较好,
脱冰或导线舞动时所造成的碰线机会大大减少,适应重冰区
用双避雷线,防雷性好
铁塔的选用原则
根据线路建设经验:
、山区水平排列的铁塔为优,因水平排列的铁塔基础上拔力小,基础材料的运输量也相应减少。
导线水平排列的塔型,塔总高小,其稳定性一般也比三角形排列的塔型好。
、多雷区、重冰区一般采用水平排列的铁塔,因水平排列的铁塔采用的双避雷线、塔高又相对矮。
由于三根导线水平排列,脱冰不会产生导线碰撞。
3、从经济方面来说,及以下的线路采用三角形排列(除猫头),可以少用一根避雷线,铁塔本身的耗钢量也较少
4、猫头型铁塔多用于导线要求三角形布置的强度较高的杆塔。
5、、地基承载能力较差及基础施工条件较差的地区一般采用根开较大或者宽基铁塔。
6、.考虑铁塔的组立施工的经济性
计算假定
() 将空间桁架化为平面桁架,这是因为铁塔上所承受的荷载(纵向或横向)在铁塔的正、侧面上基本上是对称的。
() 构件的节点为理想铰,所有构件的轴线都是在同一平面内的直线,并在节点上交于节点中心,这种体系的构件只承受轴向力。
() 为了将铁塔简化为静定的平面桁架,一般可将因构造要求而设置的多余杆件略计,如辅助材可视为零杆,而对于横隔材可只考虑承受扭矩。
() 打拉线的拉线铁塔,由于本身的刚度很大,一般在计算中不考虑因挠度而产生的附加弯矩。
() 铁塔腿部与基础的连接,假定为不动铰接。
() 将动力或冲击荷载视为静力荷载,在计算中引人动力系数和冲击系数。
() 采用平面桁架进行计算时,主材应力应将正、侧两面的应力相叠加。
确定杆塔外形尺寸的因素
)在内部过电压(操作过电压)和外部过电压(雷电过电压)气象条件下,档距中央导线部分对地或对交叉跨越物必须保证一定距离
()在正常运行电压气象条件下,导线发生不同步摇摆时,使档距中央导线之间的空气间隙减小,导线之间必须保证一定距离。
()电线覆冰不均匀以及覆冰脱落时的跳跃,使导线之间及导线与地线之间的垂直距离减小,电线之间必须保证一定的垂直距离。
()在正常运行电压、操作过电压和雷电过电压气象条件下,带电体(导线)与接地体(杆塔身、脚钉、拉线等)之间必须保证一定的空气间隙距离。
()考虑带电检修时,带电体与地电位人员或接地体与等电位人员之间要保证规程规定的空气间隙。
()导线挂点与地线挂点的位置关系要满足地线对导线防雷保护的要求。