10kV架空线路设计
10KV架空线路设计施工方案

10KV架空线路施工组织设计一、工程名称:毛纺甲乙线石油分新建改造工程。
二、建设规模:新建10KV架空线路总亘长3750米,其中双回1442米,单回866米;新建10KV电缆线路总亘长4587米,其中双回1875米,单回837米。
架空线路采用185绝缘线8900米,120绝缘线2600米;电缆线路采用YJV22-3×240型电缆470米,YJV22—3×120型电缆2070米,YJV22—3×70型电缆1150米,YJV22-3×50型电缆900米,直埋敷设。
新立12米水泥杆45根,新安装315KVA变压器1台,500KVA×2箱变一座,柱上真空断路器4台,电缆分支箱2台,更换630KVA变压器3台.三、工程地点:XXXXXXX。
四、工程计划时间:工程计划开工日期:2002年9月20日工程计划竣工日期:2002年10月28日五、工程组织机构:项目经理:XXX项目监理:XXX项目技术负责人:XXX项目安全负责人:XXX六、施工小组机构:第一小组组长:XXXX安全员:XXXX第二小组组长:XXXX安全员:XXXX城网改造工程施工方案XX供电局城网改造工程,依据改造现场的实际制定本施工方案,要求施工时,按本方案认真执行一、城网改造工程分别由两个施工小组执行。
第一小组:负责本次城网改造工程施工。
第二小组:配合第一小组停送电及工程竣工验收。
二、施工方案:1、运输:①水泥杆的运输:水泥杆到位后,利用拉杆车运至现场,分别到位。
②导线及三盘运输:导线到位后,用放线车装载绑扎牢固后,用四轮车牵引运输到现场,进行放线.三盘到位后,用汽车运至现场进行安装。
2、施工进度表的执行:①耕地内施工,可于春种前或秋收后进行施工,根据具体情况进行变更。
②其它地段施工随施工进度表进行。
3、施工方法:①水泥杆起立:水泥杆到达现场后,利用12吨吊车进行立杆,人工扶正及回填土。
水泥杆起立前,需安装横担,进行电杆组立。
10kV配电架空线路设计要点分析

10kV配电架空线路设计要点分析1. 引言1.1 10kV配电架空线路设计要点分析10kV配电架空线路设计是电力系统中非常重要的一环,其设计质量直接关系到电力系统的安全稳定运行。
本文将对10kV配电架空线路设计要点进行分析,从线路走向设计、线路参数设计、导线选择、绝缘子选择和金具选择等方面进行详细探讨。
通过对这些要点的深入分析,可以为工程师们在设计10kV配电架空线路时提供一些有益的参考和指导,以确保设计方案的合理性和可靠性。
在电力系统建设和改造中,10kV配电架空线路设计不仅要考虑经济性和技术性,还要考虑环境因素和安全性,只有全面考虑各方面因素,才能设计出符合实际要求的优质线路工程。
希望本文的分析能为广大电力工程师在10kV配电架空线路设计中提供一些帮助和启示。
2. 正文2.1 线路走向设计在进行10kV配电架空线路设计时,线路走向设计是一个至关重要的环节。
线路走向的设计不仅直接影响到线路的供电可靠性和运行效率,还关系到供电范围的覆盖和维护的便利性。
在进行线路走向设计时,需要考虑以下几个方面:1. 地形地貌因素:线路走向应尽量避开复杂地形和山区,避免因地形起伏导致线路过高或者过低,增加线路的故障风险。
在穿越河流、湖泊等水域时,需要考虑水域宽度、水深等因素,确保线路安全可靠。
2. 建筑物和植被因素:线路走向应尽量避开高层建筑物或者茂密植被,避免因外界物体对线路的影响导致供电故障。
考虑到城市规划和环境保护,线路走向设计还需考虑对周边环境的影响,尽量减少对周边居民生活的干扰。
3. 供电范围和负荷需求:线路走向设计应充分考虑到供电范围和负荷需求,确保线路能够有效覆盖供电范围,并考虑未来的供电扩展需求。
根据不同区域的用电负荷情况,合理确定线路走向,避免因供电负荷不均衡导致线路负荷过重或过轻。
线路走向设计是10kV配电架空线路设计中至关重要的一环,需要综合考虑地形地貌、建筑物和植被因素以及供电范围和负荷需求等方面因素,设计出符合实际需求的线路走向,确保线路供电安全可靠、运行高效。
10KV架空配电线路典型设计

10KV架空配电线路典型设计第一章概述1、设计依据文件1.1《国家电网公司输变电工程典型设计10kV和380V/220V配电线路分册(2006年版)》1.2《国家电网公司输变电工程通用设计220V〜10kV电能计量装置分册》;1.3《新疆电力公司10kV及以下配网工程典型设计》的委托书;1.4《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》。
2、主要设计标准、规程和规范2.1 DL/T5220-2005《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》;2.2 DL/T601-1996《架空绝缘配电线路设计技术规程》;2.3 DL/T5154-2002《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》;2.4 GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》;2.5 Q/GDW371-2009《10 (6)〜500kV电缆技术标准》;2.6 GB50052-2009《供配电系统设计规范(报批稿)》;2.7 GB50054-1995《低压配电设计规范》;2.8 DL/T499-2001《农村低压电力技术规程》;2.9 DL/T5131-2001《农村电网建设与改造技术导则》;2.10 Q/GDW370-2009《城市配电网技术导则》;2.11 Q/GDW347-2009《电能计量装置通用设计》;2.12国网生(2009)133号《电力系统电压质量和无功电力管理规定》;2.13 Q/GDW212-2008《电力系统无功补偿配置技术原则》;2.14 国网农(2009)378号《农网完善工程技术要点》;2.15 DL/T620-1997《交流电气装置过电压保护与绝缘配合》;2.16 DL/T621-1997《交流电气装置的接地》。
3、设计内容本工程设计范围从10kV线路接入系统联结点至低压线路接户线,工程主要内容: 3.1 10kV架空线路:120mm2及以下、185mm2〜240mm单、双回路水泥砼杆杆型设计。
3.2 低压架空线路:185mm及以下0.4kV砼杆杆型,低压接户线部分。
10kV配电架空线路设计要点分析

10kV配电架空线路设计要点分析1. 设计标准:配电架空线路的设计应符合国家相关标准和规范,如《电力工程配电线路设计规范》等。
根据实际情况,考虑线路的可靠性、经济性和安全性,确保线路设计合理。
2. 材料选用:在设计过程中,应选择符合国家标准的合理材料,如优质导线、绝缘子、杆塔等,以确保线路的可靠运行和延长使用寿命。
3. 线路走向:在设计中,应综合考虑所在地的地理、气象等因素,选择合适的线路走向。
尽量避免线路通过高风险地段,如沼泽地、山区等,以防止自然灾害对线路的影响。
4. 杆塔选址:在设计中,应根据线路的长度、载流量和地理条件等因素,合理选择杆塔的位置和数量。
杆塔的选址应尽量避开建筑物、交通流量大的地方,以确保线路的安全运行。
5. 线路参数:在设计中,应合理确定线路的参数,包括导线截面积、绝缘子串的数量和类型、导线间距等。
这些参数的选取应根据线路的载流量和运行环境等因素,以确保线路的正常运行。
6. 施工工艺:在设计中,应考虑到施工工艺的可行性。
根据实际情况,确定合适的施工方法和顺序,确保线路能够按时完工并投入运行。
7. 线路保护设备:在设计过程中,应设置合适的线路保护设备,如开关、跳闸器等,以防止线路故障对系统的影响。
应合理设置接地装置,以确保人身安全。
8. 线路距离:在设计中,应合理确定线路之间的距离,以确保线路的运行安全。
在通行量大的地方,应增加线路之间的距离,以防止可能的交叉干扰。
9. 维护与检修:在设计过程中,应考虑到线路的维护和检修。
合理确定杆塔的高度和距离,以便维护人员能够方便地进行线路的检修和维护工作。
10. 环境保护:在设计过程中,应考虑到线路对环境的影响。
合理选择杆塔的材料和涂层,以减少杆塔的腐蚀和污染。
合理选择导线的类型和绝缘子类型,以减少对自然环境的影响。
10kV配电架空线路的设计需要综合考虑多个因素,包括线路标准、材料选用、线路走向、杆塔选址、线路参数、施工工艺、线路保护设备、线路距离、维护与检修以及环境保护等。
10kV架空线路设计

柱上负荷开关(分段)杆料表
柱上负荷开关实物
真空负荷开关:VSP5-15JSAT-12/630型
控制器(FTU:Feeder Terminal Unit):馈线终端装
置,安装在10kV馈线线路的智能终端,对柱上开关 进行监控、遥信、遥控,以及故障检测功能,并与 配电自动化主站通信。
柱上负荷开关实物
10kV柱上变压器
10kV柱上变压器
技术说明
柱上三相变压器容量一般选择50kVA、100kVA、200kVA、 315kVA、400kVA五种。
10kV柱上变压器应靠近负荷中心按“小容量、多布点”的 原则设置,新建项目,柱上变压器台区采用双杆紧凑式或 “单杆背”布置,喷射式熔断器(变压器保护)采用高位或 低位安装。
柱上单相变压器和“单杆背”三相柱上变压器低压配电箱 (兼有智能表计、出线、自动补偿、采集),装于变压器下 侧,其下端距地面4.5m.
三相隔离刀闸与三相真空灭弧室串联联动,真空触头先于 刀闸分闸、后于刀闸合闸; 真空灭弧、SF6绝缘负荷开关的绝缘气体为零表压(1个大 气压),不配置显示设备内部气体状况的装置; 分界负荷开关的操动机构为:手动弹簧合闸并储能,电磁 脱扣分闸或手动分闸。电磁脱扣操作电压为DC 48V,直流 电磁铁80~110%额定电压应可可靠动作。
支撑绝缘子及导线
柱式绝缘子:电气隔离、支撑导线 避雷器:防雷电、过电压
圆铁抱箍:将角担固定在电杆上 抱铁(M型抱铁):安装于电杆与 圆铁抱箍之间
直线杆金具
单凸抱箍:将立铁固定在电 双凸抱箍:将立铁固定在电
杆上(用于直线杆)
杆上(用于直线抱立杆)
抱箍作用:将角担或立铁固定在电杆上、起紧固作用
电杆按其在配电线路中的作用
10KV架空配电线路典型设计

10KV架空配电线路典型设计第一章概述1、设计依据文件1.1《国家电网公司输变电工程典型设计10kV和380V/220V配电线路分册(2006年版)》;1.2《国家电网公司输变电工程通用设计220V~10kV电能计量装置分册》;1.3《新疆电力公司10kV及以下配网工程典型设计》的委托书;1.4《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》。
2、主要设计标准、规程和规范2.1DL/T5220-2005《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》;2.2DL/T601-1996《架空绝缘配电线路设计技术规程》;2.3DL/T5154-2002《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》;2.4GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》;2.5Q/GDW371-2009《10(6)~500kV电缆技术标准》;2.6GB50052-2009《供配电系统设计规范(报批稿)》;2.7GB50054-1995《低压配电设计规范》;2.8DL/T499-2001《农村低压电力技术规程》;2.9DL/T5131-2001《农村电网建设与改造技术导则》;2.10Q/GDW370-2009《城市配电网技术导则》;2.11Q/GDW347-2009《电能计量装置通用设计》;2.12国网生(2009)133号《电力系统电压质量和无功电力管理规定》;2.13Q/GDW212-2008《电力系统无功补偿配置技术原则》;2.14国网农(2009)378号《农网完善工程技术要点》;2.15DL/T620-1997《交流电气装置过电压保护与绝缘配合》;2.16DL/T621-1997《交流电气装置的接地》。
3、设计内容本工程设计范围从10kV线路接入系统联结点至低压线路接户线,工程主要内容:3.110kV架空线路:120mm²及以下、185mm²~240mm²单、双回路水泥砼杆杆型设计。
3.2低压架空线路:185mm²及以下0.4kV砼杆杆型,低压接户线部分。
10kv架空线路设计规范

10kv架空线路设计规范篇一:10kV及以下架空配电线路设计技术规程10kV及以下架空配电线路设计技术规程DL/T 5220—XX前言本标准是根据原国家经贸委《关于下达XX年度电力行业标准制、修订计划项目的通知》(国经贸电力[XX]70号)的安排,对原水利电力部1987年1月颁发的SDJ206--1987《架空配电线路设计技术规程》进行的修订。
本标准较修订前的规程有以下重要技术内容的改变:(1)本标准将范围明确为10kV及以下架空电力线路设计,以满足城市和农村供电的要求。
(2)为满足城市电网供电的可靠性及电能质量日益提高的要求,1990年以后在我国大中城市配电线路建设中逐步采用架空绝缘导线。
故本次修订增加了10kV及以下绝缘导线设计的有关内容。
(3)对交叉跨越提出了补充,补充了典型气象区。
(4)原规程中某些不适合当前生产要求的章节条款,已予删除或修改。
本标准实施后代替SDJ206--1987。
本标准的附录A、附录B、附录C、附录D均为规范性附录。
本标准由中国电力企业联合会提出。
本标准由电力行业电力规划设计标准化技术委员会归口并负责解释。
本标准主要起草单位:天津电力设计院。
本标准参加起草单位:北京供电设计院、武汉供电设计院、南京电力设计研究院。
本标准主要起草人:李世森、程景春、许宝颐、刘寅初、刘纲、王学仑。
1 范围1.0.1 本标准规定了10kv及以下交流架空配电线路(以下简称配电线路)的设计原则。
1.0.2 本标准适用于10kV及以下交流架空配电线路的设计。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T1179 圆线同心绞架空导线GBl2527 额定电压lkV及以下架空绝缘电缆GBl4049 额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆GB/T16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准GB 50060 3一110kV高压配电装置设计规范GB 50061 66kV及以下架空电力线路设计规范DL/T765.1 架空配电线路金具技术条件DL/T5092 110kV~500kV架空送电线路设计技术规程DL/T5130 架空送电线路钢管杆设计技术规定JTJ001 公路工程技术标准3 术语和符号3.1 术语3.1.1平均运行张力 everyday tension导线在年平均气温计算情况下的弧垂最低点张力。
10KV架空配电线路典型设计

10KV架空配电线路典型设计
一、导线选择
在10KV架空配电线路的设计中,导线的选择非常重要,它直接影响到线路的输电能力和运行安全。
常见的导线类型有铝绞线、铝钢绞线和纯铜导线。
根据实际情况选择导线的截面积,一般根据负荷电流和线路长度进行计算。
二、杆塔布置
10KV架空配电线路的杆塔布置需要根据实际地形条件、负荷要求和结构安全性等因素进行合理设计。
杆塔的高度和跨距要满足相关的规范要求,保证线路电气安全和可靠性。
布设在沿线两侧的杆塔,间距一般为80-100米。
三、绝缘子选择
绝缘子是10KV架空配电线路中起到支持和绝缘作用的重要部件。
根据线路的电气要求和线路周边环境条件选择绝缘子的型号和数量。
常用的绝缘子有瓷绝缘子、复合绝缘子和玻璃钢绝缘子等。
四、接地设计
五、跳闸保护
跳闸保护是10KV架空配电线路的重要组成部分,它能及时切断故障点,保护线路及后续设备。
根据线路长度和运行条件选择合适的跳闸保护装置,如真空断路器、空气断路器等。
六、绝缘均压设计
七、附属设备设计
八、可研报告编制
以上是对10KV架空配电线路典型设计的一些主要内容的介绍。
设计过程中应充分考虑线路的安全性、可靠性和经济性,确保线路能够满足供电要求,并在运行中保持良好的运行状态。
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柱式绝缘子:电气隔离、支撑导线 避雷器:防雷电、过电压
圆铁抱箍:将角担固定在电杆上 抱铁(M型抱铁):安装于电杆与 圆铁抱箍之间
直线杆金具
单凸抱箍:将立铁固定在电 双凸抱箍:将立铁固定在电
杆上(用于直线杆)
杆上(用于直线抱立杆)
抱箍作用:将角担或立铁固定在电杆上、起紧固作用
电杆按其在配电线路中的作用
(1)木杆,由于木材供应紧张,且易腐烂,只在部分地区 应用。
(2)钢杆,基础现浇注水泥,造价高,容易腐蚀,只用在 长距离,大跨距,大跨线的线路上。
(3)钢筋混凝土杆,普遍应用。节约大量木材和钢材,坚 实耐久,使用年限长,一般可使用50年左右,维护工作量 少,运行费用低。
架空配电线路-电杆
电杆型号说明
特别说明:
上图:螺栓型耐张线夹适用于裸导线 下图:楔形耐张线夹一般用于绝缘导
线
耐张杆金具
平行挂板
悬式绝缘子
U型环
耐张线夹(螺栓型) 耐张线夹(楔型)
电杆按其在配电线路中的作用
(3)转角杆J 转角杆位于线路需要改变方向的地方,它 的结构应根据转角的大小而定,要在拉线不 平衡的反方向一面装设拉力。 特点:承受的荷重除和耐张杆承受荷重相 同外,还承受两侧导线拉力的合力。 一般规定:
例如:φ190×15×I×G: φ190表示混泥土电杆的稍径190mm;15表示电杆杆长15m I表示电杆的强度等级;G表示环形混泥土电杆
架空配电线路-电杆
技术说明
10kV架空线路应选用普通环形混泥土内嵌接地线电杆。当 架空线为裸导线时,可采用普通混泥土电杆。
10kV架空线路电杆杆长不低于15m,电杆强度应选I级(检 验弯距36.75kN*m,结合使用条件进行校验);变台副杆杆 长不低于12m,电杆强度应选I级;"单杆背"变压器杆长长 度不低于15m,电杆强度应选L级(检验弯距61.25kN*m)。
,在分支线路上,相当于终端杆,能够承 受分支线路的全部拉力。
直线分支杆杆型图及材料表
耐张分支杆杆型图及材料表
偏支杆
10kV钢管杆
技术说明
钢管杆按杆长分为13m,13m、分单回和双回; 位于人口密集、妨碍交通、打拉线不方便、以及大跨
越、大档距等位置的电杆采用钢管杆、钢管杆档距按 60m设计; 杆型代号说明
(2)耐张杆N 2.1
架空配电线路工程概况
位于线路直线段上的数根直线杆之间,或
位于有特殊要求的地方(架空线路需要分段
架设处)。在断线事故和架空线紧线时,能
承受一侧导线拉力。
电杆按其在配电线路中的作用
特点: A. 线路正常运行时,所承受荷载与直线杆
相同。 B.在断线事故情况下,能承受两侧导线的
0°~15°采用直线混泥土电杆;15°~30°采用直线抱立混泥土电杆 30°~45°采用耐张混泥土电杆;45°~90°采用转角混泥土电杆
转角杆杆型图及材料表
转角杆实景图
>45°转角杆
转角杆实景图
﹤45°耐张杆 ﹤30°抱立杆
电杆按其在配电线路中的作用
(4)终端杆 位于线路的起点和终点的电杆。 由于终端杆只在一侧有导线(接户线
缘子及金具用;只承受导线自重和风压, 不承受顺线路方向的导线的拉力。 在架空配电线路中,大多数为直线杆,一 般约占全部电杆数的80%。一般不设拉线, 线路很长时设置与线路方向垂直人字形拉 线、防风拉线。
直线杆杆型图及材料表
直线抱立杆杆型图及材料表
直线杆、直线抱立杆实景图
直线杆金具
角担∠102:
只有很短一段或用电缆连接),所以在 正常情况下,电杆要一侧承受线路方向 全部导线的拉力,另一侧由拉线的拉力 平衡。 其杆顶结构和耐张杆相似,只是拉线 有所不同,一般采用双横担。
终端杆杆型图及材料表
终端杆
电杆按其在配电线路中的作用
(5)分支杆 分支杆位于分支线路与主干线路相连处。 在主干线路方向上多为直线杆和耐张杆
按受力不同分类:
直线杆、耐张杆(耐张、转角、终端)
类似于:晒衣服拉一根线,两端固定在墙上, 中间用竹竿撑起。
我们需注意的是各自的受力情况:直线杆只承 受导线自重,即垂直荷载;耐张杆还承受导线 拉力,即水平荷载。
电杆按其在配电线路中的作用分为
(1)直线杆Z(中间杆) 位于线路的直线段上,仅作支持导线、绝
13m直线钢杆
13m耐张钢杆
钢杆基础示意图
10kV钢管杆
台阶式基础:有主柱和多层台阶组成,基础主
柱配置钢筋,台阶宽高比在满足刚性角要求的基 础上,地板一般不配筋,必要时可采用基础垫层。 用于开挖比较容易的地区,开挖面积大,养护时 间长;
性差; (4)需要占用地表面积,影响市容。
架空配电线路概述
2、架空线路的组成:由导线、杆塔、横担、绝缘子、 金具、拉线、柱上设备等组成。
架空配电线路-电杆
电杆是架空配电线路的重要组成部分,是用来安装横担
、绝缘子和架设导线的。(杆高有12m、15m、13m、16m)
电杆按材质分:木杆、钢筋混凝土杆、钢杆。
10KV架空配电 线路线路概述 (2)电杆及杆型 (3)导线 (4)横担 (5)绝缘子 (6)避雷器 (7)金具(铁件) (8)电杆拉线 (9)柱上设备
架空配电线路概述
1、架空线路的特点 (1)设备材料简单,成本低; (2)容易发现故障,维修方便; (3)容易受到外界环境的影响,供电可靠
合力而不至倾倒. 作用:起到将线路分段和控制事故范围的
作用,同时给在施工中分段进行紧线代来 很多方便。
耐张杆杆型图及材料表
耐张杆实景图
耐张杆金具
按金具联结顺序:
角担:起支撑作用 平行挂板:连接角担与悬式绝缘子 悬式绝缘子:电气隔离 U型环:连接悬式绝缘子与耐张线夹 耐张线夹:紧固导线 H液压线夹:接续两侧导线(接弓子线) 弹射楔形线夹:接续设备引下线
转角水泥杆应选用高强度等级(T级,检验弯距183.75kN*m) 的电杆或钢杆,减少或不使用拉线方式。
位于人口密集、妨碍交通、打拉线不便等位置的电杆采用 钢杆,钢杆杆长应选13m、16m两种规格。
架空配电线路-电杆
电杆按其在配电线路中的作用分为: (1)直线杆Z、 (2)耐张杆N、 (3)转角杆J、 (4)终端杆D、 (5)分支杆F(直线分支、耐张分支)、 (6)电缆终端杆、 (7)开关杆(负荷开关、分界负荷开关)