35~220kV通用设计塔型
杆塔选型高度形式基础

杆塔选型高度形式基础文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-架空导线对地面(或水面)、对跨越物必须保证有足够的安全距离,为此,要求线路的杆塔具有必要的高度。
同时还要求线路有与杆高相配合的适当的档距。
一、杆塔的呼称高1.呼称高含义及算式从地面到杆塔最底层横担下沿(绝缘子串悬挂点)的高度,叫做杆塔的呼称高。
图4-1杆塔呼称高在平地上,呼称高与弧垂f m的关系示于图4-1,可用下式表示:H=λ+f m+h+Δh(4-1)式中H?一杆塔呼称高(m);λ一悬垂绝缘子串长度(m);f m?一导线可能最大弧垂(m);h?一导线对地面最小允许距离,也叫“限距”(m);Δh?一考虑测量、定位、施工等各种误差预留的裕度,称为定位裕度,参考值列于表4-2。
表4-2定位裕度2.可能最大弧垂f m?可能最大弧垂f m的确定应考虑档内用哪一点的弧垂,并应考虑可能的恶劣计算条件。
在平地上,用档距中央弧垂;当有跨越物时则用跨越物点的弧垂(相应地考虑导线距被跨越物的安全距离)。
当确定、验算导线与地面、建筑物、树木、铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路的距离时,如第二章所述,应根据最高气温情况或覆冰情况求得的最大弧垂校验,不应考虑太阳辐射、电流等引起的弧垂增大。
重冰区的线路还应计算导线覆冰不均匀情况下的弧垂增大。
大跨越的导线弧垂应按导线实际可能达到的最高温度计算。
送电线路与标准轨铁路、一级公路交叉,如交叉档距超过200m,最大弧垂应按导线温度为70℃的情况计算。
3.导线与地面的距离?在没有跨越物时,在最大弧垂计算条件下,导线对地面的最小距离列于表4-3。
?表4-3 导线与地面的最小距离(m)对被跨越物的距离详见教材介绍,校验跨越物与导线的距离用跨越交叉点的弧垂。
导线与建筑物、树木、果树、经济作物、城市灌木、街道行通树等之间的垂直距离,导线与山坡、峭壁、岩石、建筑物、支配等的净空距离,应符合有关规程的规定。
220KV塔型单基重量统计表

序号
产品 代号
名称代号
铁塔形状
回路数
呼高 (米) 25
单重(kg)
地栓配置 内角 外角 4M42 4M36 4M36 4M36 4M36 4M42 4M42 4M42 4M42 4M36 4M36
备注
12528.0 4M42 4970.0 4M22 5564.0 4M22 6386.0 4M22 7140.0 4M22 5768.0 4M22 6447.0 4M22 7300.0 4M22 8561.0 4M22 4539.0 4M36 5201.0 4M36
单回
14.7 17.7 20.7 23.7 26.7 29.7
3
35kV~220kV送电线路通用型铁塔设计统计表
序号
产品 代号
名称代号
铁塔形状
回路数
呼高 (米) 32.7 35.7
单重(kg)
地栓配置 内角 外角
备注
4710.6 4M22 5179.3 4M24 2520.2 4M22 3009.8 4M22 3365.0 4M22 3648.0 4M22 4119.0 4M24 4569.0 4M24 5298.0 4M24 5677.0 4M27 3258.3 4M22
备注
2978.1 4M22 3384.6 4M22 3785.1 4M22 4327.2 4M22 5204.4 4M22 2368.2 4M22 2683.6 4M22 2996.1 4M22 3304.0 4M22 3782.6 4M22 4172.0 4M22
6
788 220FZ1
猫头型直线塔之二
备注
4834.0 4M24 5501.0 4M24 6279.0 4M24 7261.0 4M24 4925.0 4M24 5786.0 4M24 6478.0 4M24 7396.0 4M24 8456.0 4M24 5543.0 4M30 6502.0 4M30
35K塔型单基重量统计表

备注
4200.2 4M27 3346.1 4M42 3999.4 4M42 4629.5 4M42 5275.3 4M42 3392.1 4M30 3909.5 4M30 4511.6 4M30 5203.2 4M30
14
7718 3560JGu3
鼓型转角塔
双回
9 12 15 18
15
7719 3560DGu
35kV送电线路通用型铁塔设计统计表
序号 3
产品 代号
名称代号
铁塔形状 鼓型直线塔
回路数 双回
呼高 (米) 12 15 18 21 24
单重(kg)
地栓配置 内角 外角
备注
776 3560ZGu2
1478.8 4M20 1674.4 4M20 1940.7 4M20 2243.0 4M20 2688.0 4M20 1814.2 4M24 2035.2 4M24 2412.1 4M24 2732.0 4M24 3161.0 4M24 1327.4 4M27 4M27
4
778 3560ZGu4
鼓型直线塔
双回
12 15 18 21 24
5
779 3560JJ1
三角型转角塔
单回
9
2
35kV送电线路通用型铁塔设计统计表
序号
产品 代号
名称代号
铁塔形状
回路数
呼高 (米) 12 15 18
单重(kg)
地栓配置 内角 外角 4M27 4M27 4M27 4M30 4M30 4M30 4M30 4M30 4M30 4M30 4M30
备注
1591.9 4M27 1854.9 4M27 2269.0 4M27 1501.7 4M30 1816.3 4M30 2174.3 4M30 2640.5 4M30 1636.3 4M30 1966.2 4M30 2342.9 4M30 2786.7 4M30
铁塔设计(35-110千伏送电线路铁塔通用设计型录)新加入基础跟开和单基重量

37.2
31.5
1172
LGJ-240 13 7717 3560JGu2 鼓型转角塔 双回路 GJ-50
281.1
11.2
3148
49.5
32.5
1609
LGJ-240 14 7718 3560JGu3 鼓型转角塔 GJ-50
281.1
11.2
3148
49.5
32.5
1609
LGJ-150 15 7719 3560DGu 鼓型终端塔
2342.9 2786.7 1927.4 2327.3 2815.1 3338.5 1974.4 2418.7 2891.6 3309.3 2360.9 2972.7 3559.5 4040.9 5386.1 6147.0 6933.3
30
10
0°~30°
8
7712
3560JJ4
三角型转角塔 GJ-50 49.5 34 1683
线路转角
35~60千伏承力塔(耐张、转角、终端)及分歧塔系列 LGJ-150 5 779 3560JJ1 三角型转角塔 174.6 11.2 1960
LGJ-150 6 7710 3560JJ2 三角型转角塔
174.6
11.2
1960
LGJ-240 7 7711 3560JJ3 三角型转角塔
281.1
174.6
10.19
1920
15
7719
3560DGu
鼓型终端塔 GJ-35 37.2 31.5 1172
250
300
180
15 18
4425 5060
4511.6 5203.2
30
10
60°~90°
架空输电线路杆塔位移计算资料

架空输电线路转角杆塔中心位移计算的研究与探讨刘仁臣(西南石油大学,四川成都市新都区,610500)摘要:在架空输电线路施工中,我们经常遇到由于部分转角(耐张)杆塔横担宽度和不等长横担引起的线路中心桩与杆塔中心桩存在位移的问题。
如何正确计算出位移值,使杆塔受力最小及杆塔两边线仍与线路中心线对应,以免邻近转角(直线)杆塔承受额外的角度荷载,对保证架空输电线路长期稳定安全地运行,具有十分重要和长远的意义。
关键词:等长横担不等长横担位移计算转角杆塔0 引言在架空输电线路施工过程中,杆塔基础分坑及基础分坑时转角杆塔位移计算是我们经常遇到的问题。
在胜利油田这样的平原地区,地势一般较平坦,很少出现丘陵及起伏较大的施工地段,因此,以等高塔腿为多。
在线路施工当中,一般情况下,线路中心桩就是杆塔的中心桩,基础分坑以该中心桩为准进行。
但有的转角杆塔、耐张杆塔,为使杆塔受力最小及杆塔两边线仍与线路中心线对应,以免邻近转角(直线)杆塔承受额外的角度荷载,必须考虑杆塔的中心位移问题。
本文根据日常工作中遇到的实际问题,在110kV架空线路砼电杆基础分坑中的位移计算及角钢塔位移计算两个方面予以归纳和探讨,希望和有兴趣的读者互相探讨。
一、110kV砼电杆转角杆位移的计算下面以胜利油田胜利工程设计咨询有限责任公司设计定型图电-8701(110kV输电线路杆型图)及其杆型配件图电-8702为例计算位移大小。
1、不等长宽横担转角杆的基础分坑位移计算(图二)有位移转角杆位移计算示意图以上图示为110kV J60°-18型砼电杆杆型示意图和横担示意图。
其位移由两部分组成,一是横担宽度引起的,另外一个是由于横担不等长引起的。
(1)、由于转角杆横担宽度的影响,使转角杆中心位置与原转角桩产生位移,其位移距离为∆S1=2tg 2D θ 其中 D ―――横担宽度和绝缘子串拉板长之和,单位米θ―――线路转角 ,单位度(2)由于横担不等长引起的位移:不等长宽横担为内角横担短,外角长,其位移距离为:∆S2=()b a 21- 其中,a ―――长横担长 米b ―――短横担长 米因此,在实际分坑中,110kV J60°-18型电杆由原转角桩向转角杆中心位置产生的位移为S=∆S1+∆S2=2tg 2D θ+()b a 21- 因在实际施工中,110kV J60°-18杆型a =3.2m,b=1.7m ,D=0.698m , θ大小为30°~60°之间,以60°为例则其位移S =2698.0tg 260︒+()1.73.221-=0.951m 在实际施工中,110kV 转角30度型砼电杆(J30°)也是不等长宽横担的转角杆,位移计算方法应与转角60度杆型相同.二、角钢转角塔的计算目前,受城市规划的影响,许多新建或改建线路往往不再使用砼电杆,砼电杆拉线多,占地面积大,且极容易被盗,虽然因此角钢塔和薄壁离心钢管塔等塔型虽然建设初期投资大,但从线路的长期稳定运行方面讲,经济效益远远大于砼电杆线路。
最新220kV架空送电线路铁塔通用设计--400-50导线单回路新塔设计-终版

220k V架空送电线路铁塔通用设计--400-50导线单回路新塔设计-终版220kV架空送电线路铁塔通用设计400/50单回路塔型系列设计说明设计条件:导线:LGJ-400/50地线:GJX-100气象:C=10mm(地线15mm) V=27m/s设计标准:1.国标《110~750kV架空输电线路设计规范》(报批稿)2.南网《110kV~500kV架空输电线路设计技术规定》供电设计院有限责任公司目录1、设计内容及依据2、铁塔使用的自然环境2、1 设计气象条件2、2 地形地貌条件3、铁塔设计条件3、1 导线和地线3、2 铁塔使用条件3、2、1 水平档距分级3、2、2 垂直档距的确定3、2、3 最大档距的确定3、2、4 代表档距的确定3、2、5 承力塔转角度数的分级3、2、6 铁塔标志高分级3、2、7 铁塔长短腿分级3、2、8 铁塔使用条件表4、铁塔绝缘配合和头部尺寸4、1 铁塔绝缘水平4、1、1 绝缘子串片数4、1、2 绝缘子串的机械强度配合4、1、3 空气间隙4、1、4 间隙园图的条件4、2 塔头尺寸的确定4、2、1 线间距离4、2、2 地线支架高度4、2、3 保护角5、铁塔横担与绝缘子串连接的要求5、1 直线塔5、2 承力塔6、铁塔荷载6、1 荷载条件6、2 各型铁塔荷载表7、直线塔间隙园图1、1、设计内容及依据本设计包括LGJ-400/50单导线单回路系列的自立式铁塔共8种塔型。
设计依据为国标《110~750kV架空输电线路设计规范》报批稿。
同时也基本符合国家电网公司Q/GDW 179-2008《110kV~750kV架空输电线路设计技术规定》和南方电网公司Q/CSG 11502-2008《110kV~500kV架空送电线路设计技术规定(暂行)》等的规定。
2、铁塔使用的自然环境2、1设计气象条件本系列塔型按我省中冰区即导线覆冰厚度10 mm,(地线15mm)最大设计风速27 m/s的条件设计。
架空输电线路杆塔位移计算

架空输电线路转角杆塔中心位移计算的研究与探讨刘仁臣(西南石油大学,四川成都市新都区,610500)摘要:在架空输电线路施工中,我们经常遇到由于部分转角(耐张)杆塔横担宽度和不等长横担引起的线路中心桩与杆塔中心桩存在位移的问题。
如何正确计算出位移值,使杆塔受力最小及杆塔两边线仍与线路中心线对应,以免邻近转角(直线)杆塔承受额外的角度荷载,对保证架空输电线路长期稳定安全地运行,具有十分重要和长远的意义。
关键词:等长横担不等长横担位移计算转角杆塔0 引言在架空输电线路施工过程中,杆塔基础分坑及基础分坑时转角杆塔位移计算是我们经常遇到的问题。
在胜利油田这样的平原地区,地势一般较平坦,很少出现丘陵及起伏较大的施工地段,因此,以等高塔腿为多。
在线路施工当中,一般情况下,线路中心桩就是杆塔的中心桩,基础分坑以该中心桩为准进行。
但有的转角杆塔、耐张杆塔,为使杆塔受力最小及杆塔两边线仍与线路中心线对应,以免邻近转角(直线)杆塔承受额外的角度荷载,必须考虑杆塔的中心位移问题。
本文根据日常工作中遇到的实际问题,在110kV架空线路砼电杆基础分坑中的位移计算及角钢塔位移计算两个方面予以归纳和探讨,希望和有兴趣的读者互相探讨。
一、110kV砼电杆转角杆位移的计算下面以胜利油田胜利工程设计咨询有限责任公司设计定型图电-8701(110kV输电线路杆型图)及其杆型配件图电-8702为例计算位移大小。
1、不等长宽横担转角杆的基础分坑位移计算(图二)有位移转角杆位移计算示意图以上图示为110kV J60°-18型砼电杆杆型示意图和横担示意图。
其位移由两部分组成,一是横担宽度引起的,另外一个是由于横担不等长引起的。
(1)、由于转角杆横担宽度的影响,使转角杆中心位置与原转角桩产生位移,其位移距离为∆S1=2tg 2D θ 其中 D ―――横担宽度和绝缘子串拉板长之和,单位米θ―――线路转角 ,单位度(2)由于横担不等长引起的位移:不等长宽横担为内角横担短,外角长,其位移距离为:∆S2=()b a 21- 其中,a ―――长横担长 米b ―――短横担长 米因此,在实际分坑中,110kV J60°-18型电杆由原转角桩向转角杆中心位置产生的位移为S=∆S1+∆S2=2tg 2D θ+()b a 21- 因在实际施工中,110kV J60°-18杆型a =3.2m,b=1.7m ,D=0.698m , θ大小为30°~60°之间,以60°为例则其位移S =2698.0tg 260︒+()1.73.221-=0.951m 在实际施工中,110kV 转角30度型砼电杆(J30°)也是不等长宽横担的转角杆,位移计算方法应与转角60度杆型相同.二、角钢转角塔的计算目前,受城市规划的影响,许多新建或改建线路往往不再使用砼电杆,砼电杆拉线多,占地面积大,且极容易被盗,虽然因此角钢塔和薄壁离心钢管塔等塔型虽然建设初期投资大,但从线路的长期稳定运行方面讲,经济效益远远大于砼电杆线路。
铁塔放样学习笔记:35kV~220kv通用铁塔型号一览及名称代号含义

LGJ-240
30
7734 110JG3 干字型转角塔
LGJ-240
31
7735 110JGu1 鼓型转角塔
LGJ-150
32
7736 110JGu2 鼓型转角塔
33
7737 110JGu3 鼓型转角塔
双
LGJ-240 LGJ-240
34
7738 110DSn 伞型终端塔
LGJ-240
60kV 及 110kV
19
7824 门型拉线直线塔 LGJQ-400
220kV 耐张
20
7829
酒杯型耐张塔 LGJ-400
21
7830
羊角型耐张塔 LGJQ-400
22
7831
羊角型耐张塔 LGJ-400
23
7832
三角型耐张塔 LGJQ-300
24
7833
三角型耐张塔 LGJ-300
25
7834
三角型耐张塔 LGJ-300
18
7722 110ZS3 上字型直线塔
LGJ-240
19
7723 110ZS4 上字型直线塔
LGJ-240
20
7724 110ZSX 上字型拉线直线
LGJ-240
塔
21
7725 110ZM
猫型直线塔
LGJ-240
22
7726 110ZGu1 鼓型直线塔
23
7727 110ZGu2 鼓型直线塔
双
LGJ-150 LGJ-240
47
9825 F4J 鼓型转角塔
400/35
220/110 四回路
48
9850 F4J 鼓型转角塔
400/35
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LGJ-240
29
7733
110JG2
干字型转角塔
LGJ-240
30
7734
110JG3
干字型转角塔
LGJ-240
31
7735
110JGu1
鼓型转角塔
双
LGJ-150
32
7736
110JGu2
鼓型转角塔
LGJ-240
33
7737
110JGu3
鼓型转角塔
LGJ-24034Biblioteka 7738110DSn
F4J鼓型转角塔
400/35
220/110四回路
49
9890
F4J鼓型转角塔
400/35
220/110四回路
双
LGJ-150
23
7727
110ZGu2
鼓型直线塔
LGJ-240
110kV耐张
24
7728
110JJ1
三角型转角塔
单
LGJ-150
25
7729
110JJ2
三角型转角塔
LGJ-150
26
7730
110JJ3
三角型转角塔
LGJ-240
27
7731
110JJ4
三角型转角塔
LGJ-240
28
7732
110JG1
序号
产品代号
名称代号
塔型名称
回路
导线型号
35~60kV直线
1
772
3560ZS2
上字型直线塔
单
LGJ-150
2
774
3560ZS4
上字型直线塔
单
LGJ-240
3
776
3560ZGu2
鼓型直线塔
双
LGJ-150
4
778
3560ZGu4
鼓型直线塔
双
LGJ-240
35~60kV耐张
5
779
3560JJ1
三角型转角塔
上字型跨越塔
LGJJ-400
43
7861
酒杯型跨越塔
LGJ-400
44
7862
酒杯型跨越塔
LGJJ-400
45
7863
双回鼓型跨越塔
LHGJJ-400
双
220/110多回路塔
46
9800
F4Z鼓型直线塔
400/35
220/110四回路
47
9825
F4J鼓型转角塔
400/35
220/110四回路
48
9850
单
LGJ-150
17
7721
110ZS2
上字型直线塔
LGJ-150
18
7722
110ZS3
上字型直线塔
LGJ-240
19
7723
110ZS4
上字型直线塔
LGJ-240
20
7724
110ZSX
上字型拉线直线塔
LGJ-240
21
7725
110ZM
猫型直线塔
LGJ-240
22
7726
110ZGu1
鼓型直线塔
35
7845
羊角型转角塔
LGJ-400
36
7846
叉骨型换位塔
LGJQ-400
37
7847
桥型换位塔
LGJ-300
38
7850
双回鼓型转角塔
2×LGJ-240
双
39
7851
双回鼓型转角塔
2×LGJ-240
40
7852
双回鼓型转角塔
2×LGJ-240
41
7858
干字型跨越塔
LGJJ-400
单
42
7860
27
7837
干字型转角塔
LGJQ-400
28
7838
干字型转角塔
LGJQ-400
29
7839
干字型转角塔
LGJ-300
30
7840
干字型转角塔
LGJ-300
31
7841
干字型转角塔
LGJ-300
32
7842
羊角型转角塔
LGJQ-400
33
7843
羊角型转角塔
LGJQ-400
34
7844
羊角型转角塔
LGJ-400
单
LGJ-150
6
7710
3560JJ2
三角型转角塔
LGJ-150
7
7711
3560JJ3
三角型转角塔
LGJ-240
8
7712
3560JJ4
三角型转角塔
LGJ-240
9
7713
3560DJ1
三角型终端转角塔
LGJ-150
10
7714
3560DJ2
三角型终端转角塔
LGJ-240
11
7715
3560FGu
LGJQ-400
220kV耐张
20
7829
酒杯型耐张塔
LGJ-400
单
21
7830
羊角型耐张塔
LGJQ-400
22
7831
羊角型耐张塔
LGJ-400
23
7832
三角型耐张塔
LGJQ-300
24
7833
三角型耐张塔
LGJ-300
25
7834
三角型耐张塔
LGJ-300
26
7835
酒杯型转角塔
LGJ-400
鼓型分歧塔
双
LGJ-240/LGJ-150
12
7716
3560FGu1
鼓型转角塔
LGJ-150
13
7717
3560FGu2
鼓型转角塔
LGJ-240
14
7718
3560FGu3
鼓型转角塔
LGJ-240
15
7719
3560DFGu
鼓型终端塔
LGJ-150
110kV直线
16
7720
110ZS1
上字型直线塔
伞型终端塔
LGJ-240
60kV及110kV
35
7739
3560KC
叉骨型跨越塔
单
LGJ-120
36
7740
110KB
酒杯型跨越塔
LGJ-185
37
7741
110KSn
伞型跨越塔
双
LGJJ-185
220kV直线
序号
产品代号
塔型名称
导线型号
备注
1
781
上字型直线塔
LGJ-240
单
2
782
上字型直线塔
LGJ-240
3
783
上字型直线塔
LGJQ-300
4
784
上字型直线塔
LGJQ-300
5
787
猫头直线塔
LGJQ-300
6
788
猫头直线塔
LGJ-300
7
789
猫头直线塔
LGJ-300
8
7810
猫头直线塔
LGJ-300
9
7811
猫头直线塔
LGJQ-400
10
7812
猫头直线塔
LGJQ-400
11
7813
猫头直线塔
LGJQ-400
12
7814
猫头直线塔
LGJQ-400
13
7815
猫头直线塔
LGJQ-400
14
7817
猫头直线塔
LGJQ-400
15
7818
酒杯型直线塔
LGJ-400
16
7819
酒杯型直线塔
LGJ-400
17
7820
酒杯型直线塔
LGJ-400
18
7823
门型拉线直线塔
LGJQ-400
19
7824
门型拉线直线塔