国家电网公司典型设计l10/220模块铁塔设计条件(1)
简析山区220kV杆塔的设计

简析山区220kV杆塔的设计国内外在架设架空输电线路单回路直线塔和110~750kV交流线路普遍采用猫头塔和酒杯塔这两种塔型。
因为山区比平丘地区的走廊拆件量小,考虑到工程造价,酒杯塔适合山区,猫头塔适合平丘地段。
因为山区坡度大,所以边导线对地距离控制铁塔呼高,下坡侧导线易受绕击源于对地距离过高。
为避免以上问题发生,全面考虑如铁塔受力情况、铁塔质量、防雷性能、电磁环境、塔头设计、绝缘子金具串型式等因素,并参考干字型塔的设计优点,本文通过某220kV线路施工例子探讨分析下字型直线塔设计。
1 新型单回路直线塔设计1.1 串型选择I型与V型悬垂串在输电线路施工中普遍使用,相较于I型串,V型串用于220kV回路铁塔时,导线偏移能够被限制,导线间距会减少3m左右,可以使走廊宽度减小,大大降低拆迁和树木砍伐的数量,但铁塔横担要增加4m,要增加1倍V型串绝缘子片数,还要增加2%~3%的单基钢材指标。
线路走廊宽度不是限制下字型直线塔的主要原因,因为下字型直线塔常用于单回路山地,拆迁量小,相比较而言,推荐使用I型悬垂串。
1.2 塔头规划1.2.1 导线间距离:上式用于全部使用I串时水平距离的计算。
式中:fc为最大弧垂;U为线路额定电压;Lk为悬垂绝缘子串长度。
垂直导线间距取0.75D,如果采取悬垂绝缘串的杆塔,在220kV时垂直线间距离应大于10m。
1.2.2 地线支架高度:上式用于计算线路档距中央导线和地线间的空间距离。
式中:S为导线与地线间的距离;L为档距。
1.2.3 电气间隙距离。
塔头间隙圆在带电施工或者雷电过电压情况下,施工人员及杆塔构件及导线风偏轨迹间的最小间隙。
依据规定,在施工人员停留地方需考虑人员活动区域0.5m。
所以建议下字型直线塔在海拔1000m时工频电压间隙取1.2m,雷电过电压空气间隙取3.2m,带电作业检验间隙取3.6m,操作过电压间隙取2.6m,横担肢厚取0.2m,塔身肢厚取0.3m。
1.2.4 导线脱冰跳跃高度。
220kV输电线路杆塔设计及材料选择分析

220kV输电线路杆塔设计及材料选择分析摘要:现阶段,我国经济发展与社会进步趋于同步发展的态势。
电力资源,是维持我国社会发展的动力,是推进经济体制优化转型的支撑点。
电力资源的储存与输入、输出都离不开输电线路杆和架空导线这两类基础设施。
在我国的电力行业中,日常生活用电的电压数额限制在220 kV以内,通过输电线路杆塔和架空导线维持电能的正常供应和运行。
对于220 kV输电线路的杆塔设计和材料选择对于用电和输电企业是一项极其重要的任务和工程。
与此同时,如果想要保障220 kV输电线路在布局的过程中能够保障杆塔设计和材料的选择符合电力资源运输的可靠性和安全性,这里就需要深层次的剖析杆塔设计的思维与理念,科学全面的对建筑材料进行严格的斟选。
本篇文章就以上述问题为中心论点,对杆塔设计与材料的选择加以说明,从而为我国电力事业发展提供理论依据。
关键词:220 kV;输电线路;杆塔设计;转角塔电网系统的发展随着电能覆盖领域的扩大而扩大。
对于电网系统这一建设项目,其主要任务就是将220 kV 输电线路的安全传导和稳定工作做为此项目主要的研究对象。
在我国的电力行业内部,管理人员为了保障 220 kV 输电线路所传导的电力能够满足人们生活及生产,对杆塔的建设进行科学、全面、多元化的升级。
杆塔建设主要包括杆塔的形态设计和建筑的材料选择,对这两个方面进行升级优化和协调控制,从而推进220 kV 输电线路的不断发展,满足电能的需求运行,确保 220 kV 输电线路中的杆塔的稳定,有效的解决在杆塔建设中潜在的隐患,保障电力传输的安全。
1.220 kV 输电线路的杆塔设计220 kV 输电线路的杆塔设计从客观层面对整个输电工程造成影响,通过引进新型的杆塔种类,对输电线路杆塔进行全面的规划,对杆塔的制造模式加以严格的控制和调控。
1.1 积极引用新塔型220 kV 输电线路中的杆塔设计随着科学技术的发展和管理人员的不断研发,各类新型塔杆的形状和时效也在不断的优化过程中。
国家电网公司10kV和380/220V架空配电线路典型设计技术导则(修订版)

国家电网公司10kV和380/220V架空配电线路典型设计技术导则(修订版)国家电网公司基建部二○○六年九月目录1、10kV架空配电线路典型设计技术导则 (1)2、380/220V架空配电线路典型设计技术导则 (13)国家电网公司10kV架空配电线路典型设计技术导则1、主要设计标准、规程规范GB 50052-1995 供配电系统设计规范GB 50061-1997 66kV及以下架空电力线路设计规范DL/T 5231-2001 农村电网建设与改造技术导则DL/T 599-2005 城市中低压配电网改造技术导则DL/T 499-2001农村低压电力技术规程DL/T 601—1996 架空绝缘配电线路设计技术规程DL/T 621-1997 交流电气装置的接地GB 50010-2003 混凝土结构设计规范GB 396-19954 环形钢筋混凝土电杆GB4623-1994 环形预应力混凝土电杆DL/T 5130-2001 架空送电线路钢管杆设计技术规定DL/T 5154-2002 架空送电线路杆塔结构设计技术规定DL/T5220-2005 10kV及以下架空配电线路设计技术规程以上设计标准、规程规范若有新的版本,按新版本执行。
2、典型设计的分类和设计分工2.1 气象区根据各网省公司报送的技术导则,经合理归并,并参照现行有关标准和规程规范的典型气象区,国家电网公司10kV架空配电线路典型设计的气象区见表1。
表1 国家电网公司10kV架空配电线路典型设计气象区2.2 设计分工编制国家电网公司10kV及380/220V架空配电线路典型设计的单位有:1、江苏南通电力设计院(简称南通院);2、浙江金华设计院(简称金华院);3、福建三明电力勘察设计所(简称三明院);4、辽宁大连电力设计院(简称大连院);5、河北唐山电力勘察设计院(简称唐山院);6、上海电力设计院有限公司(简称上海院);7、湖南株洲电力勘测设计科研有限责任公司(简称株洲院)。
(220kV)国家电网典型设计铁塔使用条件

序 模 号 块 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B 杆塔 名称 2A-DJ 2A-J1 2A-J2 2A-J3 2A-J4 2A-JC1 2A-JC2 2A-JC3 2A-JC4 2A-ZB1 2A-ZB2 2A-ZB3 2A-ZM1 2A-ZM2 2A-ZM3 2A-ZMC1 2A-ZMC2 2A-ZMC3 2A-ZMC4 2B-DJ 2B-DJC 2B-J1 2B-J2 2B-J3 2B-J4 2B-JC1 2B-JC2 2B-JC3 2B-JC4 2B-ZB1 2B-ZB2 2B-ZB3 2B-ZB4 回 设计 转角 路 风速 范围 数 回 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 m/s 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 度(°) 0~60 0~20 20~40 40~60 60~90 0~20 20~40 40~60 60~90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0~60 0~60 0~20 20~40 40~60 60~90 0~20 20~40 40~60 60~90 0 0 0 0 呼高 范围 计算 高度 导 KV值 线 参 数 地 线 参 数 档 水 平 米(m) 350 450 450 450 450 500 500 500 500 350 410 500 350 410 500 380 480 600 850 100/350 100/350 200/250 200/250 200/250 200/250 200/350 200/350 200/350 200/350 350 410 500 450 垂 直 米(m) 500 550 550 550 550 800 800 800 800 450 550 650 450 550 650 600 800 1000 1200 180/420 150/500 180/420 180/420 180/420 180/420 160/640 160/640 160/640 160/640 450 550 700 600 距 代 表 米(m) 100/250 250/500 250/500 250/500 250/500 250/500 250/500 250/500 250/500 350 350 400 350 350 400 400 400 450 450 100/300 100/250 250/500 250/500 250/500 250/500 250/500 250/500 250/500 250/500 400 400 400 400 最大使用张力及不平衡张力 % 70 70 70 70 70 70 70 70 70 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 40 40 40 40 最大使用张力及不平衡张 型 号 力 kN % JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 JLB40-150 30.207 30.207 30.207 30.207 30.207 30.207 30.207 30.207 30.207 30.207 30.207 30.207 30.207 30.207 30.207 30.207 30.207 30.207 30.207 30.206 30.206 30.206 30.206 30.206 30.206 30.206 30.206 30.206 30.206 30.206 30.206 30.206 30.206 80 80 80 80 80 80 80 80 80 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 50 50 50 50 象 条 件 气 温 覆冰 年平 最低 安装 最高 最大 均 mm ℃ ℃ ℃ ℃ 5 5 -30 -10 40 5 5 -30 -10 40 5 5 -30 -10 40 5 5 -30 -10 40 5 5 -30 -10 40 5 5 -30 -10 40 5 5 -30 -10 40 5 5 -30 -10 40 5 5 -30 -10 40 5 5 -30 -10 40 5 5 -30 -10 40 5 5 -30 -10 40 5 5 -30 -10 40 5 5 -30 -10 40 5 5 -30 -10 40 5 5 -30 -10 40 5 5 -30 -10 40 5 5 -30 -10 40 5 5 -30 -10 40 15 15 -10 -5 40 15 15 -10 -5 40 15 15 -10 -5 40 15 15 -10 -5 40 15 15 -10 -5 40 15 15 -10 -5 40 15 15 -10 -5 40 15 15 -10 -5 40 15 15 -10 -5 40 15 15 -10 -5 40 15 15 -10 -5 40 15 15 -10 -5 40 15 15 -10 -5 40 15 kN 18-27 27 / 2×LGJ-400/35 39.482 18-27 27 / 2×LGJ-400/35 39.482 18-27 27 / 2×LGJ-400/35 39.482 18-27 27 / 2×LGJ-400/35 39.482 18-27 27 / 2×LGJ-400/35 39.482 18-30 30 / 2×LGJ-400/35 39.482 18-30 30 / 2×LGJ-400/35 39.482 18-30 30 / 2×LGJ-400/35 39.482 18-30 30 / 2×LGJ-400/35 39.482 18-30 27 0.85 2×LGJ-400/35 39.482 21-36 33 0.75 2×LGJ-400/35 39.482 24-42 39 0.65 2×LGJ-400/35 39.482 18-30 27 0.85 2×LGJ-400/35 39.482 21-36 33 0.75 2×LGJ-400/35 39.482 24-42 39 0.65 2×LGJ-400/35 39.482 21-30 27 0.8 2×LGJ-400/35 39.482 21-36 30 0.7 2×LGJ-400/35 39.482 24-42 36 0.6 2×LGJ-400/35 39.482 24-51 39 0.5 2×LGJ-400/35 39.482 18-30 30 / 2×LGJ-400/50 46.871 18-30 30 / 2×LGJ-400/50 46.871 18-30 30 / 2×LGJ-400/50 46.871 18-30 30 / 2×LGJ-400/50 46.871 18-30 30 / 2×LGJ-400/50 46.871 18-30 30 / 2×LGJ-400/50 46.871 21-30 30 / 2×LGJ-400/50 46.871 21-30 30 / 2×LGJ-400/50 46.871 21-30 30 / 2×LGJ-400/50 46.871 18-30 30 / 2×LGJ-400/50 46.871 18-36 30 0.85 2×LGJ-400/50 46.871 21-45 39 0.75 2×LGJ-400/50 46.871 30-45 39 0.65 2×LGJ-400/50 46.871 45-51 51 0.7 2×LGJ-400/50 46.871
输电线路杆塔结构设计(第二章)

1 间隙圆图
塔度(瓶口)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。各塔型的垂直下偏量和水平偏移量应根据各塔型的具 体规划条件经计算合理确定。
裕度选取
220-500kV铁塔在外形布置时,结构裕度对应于角钢准线选取,塔 身部位300mm,其余部位200mm;110kV铁塔结构裕度取150mm。 110kV钢管杆在外形布置时,结构裕度对应于钢管杆构件外缘选取, 为150mm。钢管杆结构裕度对塔身取500mm、对横担取300mm。
2 风偏角计算
悬垂绝缘子串摇摆角计算
2)导线风荷载(P)可按规范10.1.18 条(10.1.18-1)和(10.1.18-2) 式计算。 3)杆塔水平档距(LH)的选取;规划塔头间隙圆图时,可根据地形及 拟规划杆塔的档距使用范围,确定相应的水平档距。应该说明,杆塔荷 载规划使用的水平档距,应采用拟规划杆塔水平档距使用范围的上限, 而塔头规划使用的水平档距,则应使其所规划的塔头尺寸能满足该型塔 的水平距适用范围。在a、T等参数一定时,往往选用拟规划杆塔水平档 距使用范围的下限(或接近下限的某一水平档距),否则摇摆角偏小。 因此,杆塔荷载规划用的水平档距与塔头规划用的水平档距往往是不一 致的。
小于15°。
Ⅳ、Ⅴ级落雷密度区域的保护 角相应减少5°。
我国福建和浙江等地区均处于III 级以上落雷密度区域,标准化设计 地线均按双地线设计,220kV的双 回路地线按对导线-5°、跳线0°保 护角设计。福建省单回路也采用负 保护角设计。
4 导地线联塔金具
直线塔导线悬垂串采用I串时,分别按照单挂点和双挂点进行 设计,制图时分别绘制两套挂点详图。采用V串时,采用单挂点 或双挂点。
式中 T +40 —— +40℃时导线张力,N; T ——雷电、操作或工频条件下的导线张力,N; W1、a符号的含义同式(2-1)。
220kV变电站典型设计综述分析

220kV变电站典型设计综述分析摘要:本文主要通过对某电力公司220KV变电站设计的演变过程,分析了典型设计的设计原则、技术方案和特点、模块的拼接和调整的方法,以希望可以加强工作人员可以更好地理解及使用220KV变电站典型设计。
关键词:模块;典型设计;实施方案220KV变电站典型设计是国家电网公司进行集约化管理的基本工作,对220KV变电站进行典型设计的目标是:建设标准要统一、设备规范要统一、设备的形式要减少;便于进行集中招标,便于维护运行,降低变电决的建设成本和运营成本;设计、评审及批复的进度要加快,工作效率也要提高。
1 220KV变电站典型设计的设计原则统一性原则:建设的标准要统一,基建及生产运行的标准也应当统一,外部的形象也要统一,要能够体现国家电网公司的企业文化。
可靠性原则:主接线的方案一定要迫使可靠,典型设计模块在组合之后的方案也必须要安全可靠。
经济性原则:依照企业经济效益最大化的原则,对工程的初期投资费用和长期运行费用进行综合考虑,在设备的使用寿命期内追求最大的经济效益。
先进性原则:选择设备时,要注意设备的先进性、合理性,要选用占地面积小、环保好、技术经济指标先进的设备。
适应性原则:要对不同地区实际情况进行综合考虑,要能够广泛地适用于国家电网公司的系统,而且还要在一定的时间里面适用于不同形式、不同规模及不同的外部条件。
灵活性原则:模块的划分要合理,接口要灵活,组合方案应该丰富多样,规模的增减要方便。
时效性原则:建立的典型设计,应当随着电网的发展及技术的进步而不断地改进、补充及完善。
和谐性原则:变电站应该与周边的人文地理环境协调统一。
2 220KV变电站典型设计的推荐和实施方案220KV变电站典型设计应当分成两个层面:一是国家电网公司推荐的方案,二是在前述设计原则及推荐方案的指导之下,结合各网省公司各自的特色方案而形成的各自的实施方案。
我国220KV变电站典型设计刚刚起步,各个网省公司的实施方案都很多,因此,典型设计的推荐方案一直在不断地优化和,这样一来,网省公司的实施方案也将随之而减少。
输电线路铁塔设计规范

输电线路铁塔设计规范 篇一:输电线路铁塔 输电线路铁塔 输电线路塔是支持高压或超高压架空送电线路的导线和避雷线的构筑物。
类型根据在线路上的位置、作用及受力情况分类如表: 还可根据不同的电压等级、线路回路数、导线及避雷线的布置方式、材料及结构形式来确定塔的名称,例如:220千伏单回路导线水平排列的门型耐张跨越塔。
常见的悬垂型塔或耐张型塔如图。
500千伏台山电厂至香山输变电工程的崖门大跨越钢管塔,该塔位于新会区西江崖门边,在两岸各建一高塔,两座高塔跨越距离公里,塔高米,所用钢管直径达米,单塔重1650吨。
常见的悬垂型塔或耐张型塔, 崖门大跨越钢管塔 塔的尺寸和档距须满足电路要求:导线与地面、建筑物、树木、铁路、公路、河流以及其他架空线路之间,导线与导线、导线与避雷线之间,均应保持必要的最小安全距离。
避雷线对导线的保护角及使用双避雷线时两根避雷线之间的水平最小距离应满足有关规定。
荷载输电线路塔主要承受风荷载、冰荷载、线拉力、恒荷载、 安装或检修时的人员及工具重以及断线、地震作用等荷载。
设计时应考虑这些荷载在不同气象条件下的合理组合,恒荷载包括塔、线、金具、绝缘子的重量及线的角度合力、顺线不平衡张力等。
断线荷载在考虑断线根数(一般不考虑同时断导线及避雷线)、断线张力的大小及断线时的气象条件等方面,各国均有不同的规定。
结构计算 塔一般均简化为静态进行分析,对于风、断线、地震等动荷载,通常在静力分析的基础上,分别乘以风振系数、断线冲击系数、地震力反应系数来考虑动力作用。
输电线路塔的内力计算,与塔式结构和桅式结构相同,但须考虑下列两个问题: ①导线风荷载对塔的作用。
由于导线的支点间距较大(一般为200~800米)而横向摆动的周期较长(一般为5秒左右),故应考虑风沿导线的不均匀分布及导线对塔的动力效应。
20世纪60年代初,许多国家的电力部门曾用实际的试验线路来测定导线在大风作用下的最大响应,并据此制订了实用计算法,其中有的已纳入本国的规程,但是由于受地形、测量仪器的精度、分析水平等各种因素的限制,这些实用计算方法还不能精确反映出真实情况。
国家电网公司典型设计l10/220模块铁塔汇总表

2×LGJ-240/30 兼1× 400/35、 1×300/30
JLB-100
27
10
94
1GGH
1GGH3
四回路
2×LGJ-300/40
JLB-100
27
10
95
1H
1H1
四回路
2×LGJ-240/30 兼1× 400/35、1×300/30
JLB-100
25
10
96
1H
1H2
四回路
2×LGJ-240/30 兼1× 400/35、1×300/30
JLB-100
23.5
15
1E10
双回路
2×LGJ-240/30 兼1× 400/35
JLB-100
25
15
1E11
双回路
2×LGJ-240/30 兼1× 400/35
JLB-100
27
15
1E12
双回路
2×LGJ-240/30 兼1× 400/35
JLB-100
33
0
1E13
双回路
2×LGJ-240/30 兼1× 400/35
2×LGJ-240/30 兼1× 400/35
JLB-100
25
10
1E3
双回路
2×LGJ-240/30 兼1× 400/35
JLB-100
27
10
1E4
双回路
2×LGJ-240/30 兼1× 400/35
JLB-100
27
10
1E5
双回路
2×LGJ-240/30 兼1× 400/35
JLB-100
JLB-100
35
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国家电网公司典型设计---110kV铁塔使用条件
序 模 号 块 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 F F F F F F G G G G G G H H H H H H H I I I I I I J J J J J J J K 杆塔 名称 1F-J2 1F-J3 1F-J4 1F-ZM1 1F-ZM2 1F-ZM3 1G-SJ1 1G-SJ2 1G-SJ3 1G-SJ4 1G-SZ1 1G-SZ2 1H-SJ1 1H-SJ2 1H-SJ3 1H-SJ4 1H-SZ1 1H-SZ2 1H-SZ3 1I-SJ1 1I-SJ2 1I-SJ3 1I-SJ4 1I-SZ1 1I-SZ2 1J-SJ1 1J-SJ2 1J-SJ3 1J-SJ4 1J-SZ1 1J-SZ2 1J-SZ3 1K-SJ1 回 路 数 回 单 单 单 单 单 单 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 转角 范围 度(°) 20~40 40~60 60~90 0 0 0 0~20 20~40 40~60 60~90 0 0 0~20 20~40 40~60 60~90 0 0 0 0~20 20~40 40~60 60~90 0 0 0~20 20~40 40~60 60~90 0 0 0 0~20 呼高 范围 计算 高度 导 KV值 线 参 数 地 线 参 数 档 距 气 象 条 最大使用张力及不平衡张力 最大使用张力及不平衡张力 % 70 70 70 40 40 40 70 70 70 70 50 50 70 70 70 70 50 50 50 70 70 70 70 40 40 70 70 70 70 40 40 40 70 型 号 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1-95 JLB1-95 JLB1-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 LJB1-95 LJB1-95 LJB1-95 LJB1-95 LJB1-95 LJB1-95 LJB1-95 LJB1-95 LJB1-95 LJB1-95 LJB1-95 LJB1-95 LJB1-95 LJB1-95 kN 33.68 33.68 33.68 33.68 33.68 33.68 29.216 29.216 29.216 29.216 29.216 29.216 31.996 31.996 31.996 31.996 31.996 31.996 31.996 33.68 33.68 33.68 33.68 33.68 33.68 33.68 33.68 33.68 33.68 33.68 33.68 33.68 33.68 水 平 垂 直 代 表 % 米(m) 米(m) 米(m) 80 450 700 200-400 80 450 700 200-400 80 450 700 200-400 50 350 450 300 50 400 600 300 50 500 700 300 80 400 500 200-400 80 400 500 200-400 80 400 500 200-400 80 400 500 200-400 50 350 450 400 50 450/400 600 400 80 450 700 200-400 80 450 700 200-400 80 450 700 200-400 80 450 700 200-400 50 350 450 400 50 400 600 400 50 500 700 400 80 400 350/150 400/200 80 400 350/150 400/200 80 400 350/150 400/200 80 400 350/150 400/200 50 330 450 50 450 580 80 450 560/140 400/200 80 450 560/140 400/200 80 450 560/140 400/200 80 450 560/140 400/200 50 350 450 50 400 600 50 500 700 80 400 350/150 400/200 气 设计 覆冰 风速 最大 年平 最低 m/s mm 均 ℃ ℃ 30 10 5 -30 30 10 5 -30 30 10 5 -30 30 10 5 -30 30 10 5 -30 30 10 5 -30 25 5 5 -20 25 5 5 -20 25 5 5 -20 25 5 5 -20 25 5 5 -20 25 5 5 -20 30 10 5 -30 30 10 5 -30 30 10 5 -30 30 10 5 -30 30 10 5 -30 30 10 5 -30 30 10 5 -30 25 5 5 -20 25 5 5 -20 25 5 5 -20 25 5 5 -20 25 5 5 -20 25 5 5 -20 30 10 5 -30 30 10 5 -30 30 10 5 -30 30 10 5 -30 30 10 5 -30 30 10 5 -30 30 10 5 -30 25 5 5 -20 件 温 安装 ℃ -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 最高 ℃ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
国家电网公司典型设计---110kV铁塔使用条件
序 模 号 块 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 A A A A A A B B B B B B B C C C C C C D D D D D D D E E E E E E F 杆塔 名称 1A-J1 1A-J2 1A-J3 1A-J4 1A-ZM1 1A-ZM2 1B-J1 1B-J2 1B-J3 1B-J4 1B-ZM1 1B-ZM2 1B-ZM3 1C-J1 1C-J2 1C-J3 1C-J4 1C-ZM1 1C-ZM2 1D-J1 1D-J2 1D-J3 1D-J4 1D-ZM1 1D-ZM2 1D-ZM3 1E-J1 1E-J2 1E-J3 1E-J4 1E-ZM1 1E-ZM2 1F-J1 回 路 数 回 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 单 转角 范围 度(°) 0~20 20~40 40~60 60~90 0 0 0~20 20~40 40~60 60~90 0 0 0 0~20 20~40 40~60 60~90 0 0 0~20 20~40 40~60 60~90 0 0 0 0~20 20~40 40~60 60~90 0 0 0~20 呼高 范围 计算 高度 导 KV值 线 参 数 地 线 参 数 档 水 平 % 米(m) 80 400 80 400 80 400 80 400 50 350 50 450/400 80 450 80 450 80 450 80 450 50 350 50 400 50 500 80 400 80 400 80 400 80 400 50 330 50 450 80 450 80 450 80 450 80 450 50 350 50 400 50 500 80 400 80 400 80 400 80 400 50 330 50 450 80 450 垂 直 米(m) 500 500 500 500 450 600 700 700 700 700 450 600 700 500 500 500 500 450 600 700 700 700 700 450 600 700 500 500 500 500 450 600 700 距 代 表 米(m) 200-400 200-400 200-400 200-400 400 400 200-400 200-400 200-400 200-400 400 400 400 200-400 200-400 200-400 200-400 300 300 200-400 200-400 200-400 200-400 300 300 300 200-400 200-400 200-400 200-400 300 300 200-400 气 象 条 最大使用张力及不平衡张力 最大使用张力及不平衡张力 % 70 70 70 70 50 50 70 70 70 70 50 50 50 70 70 70 70 40 40 70 70 70 70 40 40 40 70 70 70 70 40 40 70 型 号 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1A-95 JLB1-95 JLB1-95 JLB1A-95 kN 29.216 29.216 29.216 29.216 29.216 29.216 31.996 31.996 31.996 31.996 31.996 31.996 31.996 33.68 33.68 33.68 33.68 33.68 33.68 33.68 33.68 33.68 33.68 33.68 33.68 33.68 33.68 33.68 33.68 33.68 33.68 33.68 33.68 气 设计 覆冰 风速 最大 年平 最低 m/s mm 均 ℃ ℃ 25 5 5 -20 25 5 5 -20 25 5 5 -20 25 5 5 -20 25 5 5 -20 25 5 5 -20 30 10 5 -30 30 10 5 -30 30 10 5 -30 30 10 5 -30 30 10 5 -30 30 10 5 -30 30 10 5 -30 25 5 5 -20 25 5 5 -20 25 5 5 -20 25 5 5 -20 25 5 5 -20 25 5 5 -20 30 10 5 -30 30 10 5 -30 30 10 5 -30 30 10 5 -30 30 10 5 -30 30 10 5 -30 30 10 5 -30 25 5 5 -20 25 5 5 -20 25 5 5 -20 25 5 5 -20 25 5 5 -20 25 5 5 -20 30 10 5 -30 件 温 安装 ℃ -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 最高 ℃ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40