35kV及以下电力架空线路导线架设施工工艺工法

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35KV架线施工技术方案

35KV架线施工技术方案

35kV集电线路架线施工技术措施工程概述:1.1地理条件1.2气象条件序号项目气温(°C)风速(m/s)覆冰厚度(mm)1 最高气温2 最低气温3 平均气温4 覆冰5 最大风速6 安装7 大气过电压8 内部过电压9 冰的比重10 雷暴日1.3工程概况×××××风电场35KV集电线路全线总长为: ×××km。

主线长××km;支线长××××km。

主线采用LGJ-×××钢芯铝绞线, 支线采用×××型钢芯铝绞线, 架空地线的型号为××和××两种。

35KV线路交叉跨越: 10KV电力线路××处, 光缆××处, 公路××次, 380V线路××次。

导线的最大使用张力在满足安全系数×××的条件下, LGJ-×××的张力为×××KN。

满足年平均运行张力不超过导线抗拉强度的25%, 其最大值为×××KN。

LGJ-×××的张力为×××KN。

保证年平均运行张力不超过导线抗拉强度的25%, 其最大值为××KN。

架空地线最大使用张力在满足安全系数××的条件下, GJ-××张力为××KN。

全线地线年平均运行张力均小于抗拉强度的25%, 其最大值为××KN。

GJ-××张力为××KN,全线地线年平均运行张力均小于抗拉强度的25%, 其最大值为×××KN。

35kV架空线施工方法

35kV架空线施工方法

外拉线抱杆分解组立铁塔施工方法,一、概述外拉线抱杆分解组立铁塔施工方法,是利用铁塔分段的特点。

先用外拉线抱杆把铁塔最低层一段组装起来,固定在基础上。

然后,把外拉线抱杆上升,固定在已经组装好的一段铁塔上,再组装上一段铁塔。

这样,使用一副外拉线抱杆,就能把铁塔分段,按照由塔腿至塔头的顺序,分解组立起来。

外拉线抱杆分解组塔的所用抱杆的长度只要满足吊装全铁塔最高的一段的要求,故组立几十米高的铁塔,仅用7~8米、最长也不超过11~13米的抱杆即可。

因此,组塔设备轻巧,安装简单迅速。

但由于分解组塔,要一吊一吊地在高处进行安装,如图3-25所示。

因此,施工时要格外细心,要由较高技术和熟练的工人,严格遵守有关安全工作规程,进行塔上高处作业。

外拉线抱杆分解组塔从使用抱杆数量上来划分,可分为外拉线单抱杆组塔、外拉线双抱杆组塔和四根抱杆组塔三种;从起吊构件的分段上划分,可分为分段起吊组塔法、分片起吊组塔法和单腿起吊组塔法三种。

各种方法现场布置、施工工艺和受力计算基本相同。

二、现场布置1、整体布置外拉线抱杆分解组塔的现场布置都是以一根抱杆为中心组成一个起吊系统,或用两副抱杆各自系住一个构件的两端部,同时进行起吊安装。

图3-26为外拉线抱杆分解组立铁塔的现场布置示意图。

在现场布置的要求如下:1)将抱杆置于带脚钉的塔腿上[即图3-26 (b)中D腿],以利抱杆根部固定;2)临时拉线地锚应位于基础对角线的延长线上,其距基础中心的距离应不小于塔高;3)放置抱杆的塔腿的临时拉线及地锚应加强;4)牵引机具地锚应选在AB腿或BC腿之间的方位上,其与塔位中心的距离应视塔高而定,一般不应小于25米。

2.抱杆(1)抱杆的长度抱杆的长度应按同类型铁塔最高的一段确定,对于酒杯型、猫头型等铁塔,则应按塔颈段高度而定。

根据施工实践,抱杆的长度, ,常用抱杆长度为7~13m。

(2)抱杆的构造抱杆由头部、身部和根部三部分组成。

抱杆的头部系有四根外拉线以稳定整根抱杆,在靠近外拉线绑扎处,系有起吊滑车。

架空线路的导线架设工艺方案

架空线路的导线架设工艺方案

架空线路的导线架设工艺方案一、引言架空线路是一种经济、方便的输电方式,具有导线间隔远、散热效果好等特点。

在架设架空线路时,需要按照一定的工艺方案进行导线架设,以确保线路的安全运行和长期可靠性。

二、工艺流程1.前期准备(1)调查勘测:根据设计要求,进行线路走向、地形、地貌、周围环境等方面的调查勘测,为后续的工艺设计提供基础数据。

(2)准备材料:根据设计要求和实际情况,准备所需的导线、绝缘子、铁塔及连接件、绝缘子串等材料。

2.排列导线(1)确定导线排列方式:根据导线的截面参数,工程实际情况以及电气绝缘要求,选择合适的导线排列方式,如平行排列、对角排列等。

(2)设置导线挂点:根据实际情况,在合适位置设置导线挂点,保证导线的垂直安装和合理张力分布。

(3)安装导地线:根据设计要求和实际情况,安装导地线,保证安全接地和系统的可靠性。

3.架设导线(1)组织施工人员:组织有资质的施工人员进行导线架设工作,确保施工人员具备安全意识和必要的技能。

(2)进行架线工艺:在架线过程中,确保导线的正确安装和张力的合理控制,避免导线松弛或过紧,保证导线的电气性能和结构强度。

(3)导线固定:导线架设完成后,采取合适的方法进行导线的固定,如使用拉线、夹具等,保证导线的位置稳定和安全。

4.进行绝缘处理(1)安装绝缘子:根据设计要求,安装绝缘子串,确保导线与铁塔之间的电气隔离和绝缘。

(2)进行绝缘处理:对绝缘子串及导线与绝缘子之间的接触点进行绝缘处理,如涂抹绝缘漆、套管等,保证绝缘效果。

5.进行线路的调试和接地(1)线路调试:在导线架设完成后,对整个线路进行系统调试,检测和处理线路的接线、绝缘及其他可能存在的问题,确保线路的正常运行。

(2)线路接地:在导线架设完成后,对整个线路进行接地处理,保证线路的安全运行和人身安全。

三、安全措施1.安全培训:在施工前,对参与施工的人员进行安全培训,教授安全操作规范和注意事项,提高施工人员的安全意识和技能。

35kV及以下电力架空线路导线架设施工工艺工法

35kV及以下电力架空线路导线架设施工工艺工法

35kV及以下电力架空线路导线架设施工工艺工法架空线路是指将输电线以及配套设备架设在铁塔或者电杆上进行电力输送的方式。

35kV及以下的电力架空线路是市区较常见的一种,其经济效益较高,同时也具有易于维护、工期短、施工方便等特点。

在这篇文章中,我们将重点介绍35kV及以下电力架空线路导线架设施工的工艺工法。

操作前准备1.现场查勘:在施工前,需对实际线路情况进行查勘,确认是否符合设计要求。

2.建立工地:施工现场修筑大型工地,包括通讯、供气、市电等设施。

3.物资准备:施工过程中所需的钢材、混凝土、设备及器具等材料,需要提前进行采购准备。

构架方案设计构架方案的设计包括杆塔、线缆、绝缘子、附属设备等,其设计的目的是为了在满足安全可靠性的前提下降低构架造价。

在设计中,我们需要根据地形地貌和架设情况进行考虑,并进行综合论证,研究合理的线路结构型式与建设技术方案,为工程施工提供可靠的技术保证。

架线施工方案设计架线施工方案主要包括主导线、支线、线夹、绝缘子的组织和布线。

在施工前,需要完整组织思路,明确分工,合理调配设备、人力资源和物资,以确保施工进度的顺利。

杆塔施工杆塔是支撑电力输电线路的主要构件之一,也是架空线路安全运行的重要保障。

在施工之前,需要对杆塔的设计进行评估,并由专业技术人员进行完整的验收,确定杆塔质量符合要求。

杆塔施工的主要步骤包括:1.杆塔基础制作:根据设计图纸要求,在灌注前对基础进行观察和测量,确保杆塔基础质量符合要求。

2.杆塔配套件制作:杆塔配套件主要是由连接、支撑性零件等组成,制作前需要根据设计要求进行审批、整理出材料等,确保有足够的材料可以使用。

3.杆塔立杆:杆塔的安装要考虑周围地形和地貌等因素,并结合实际情况及技术规范建立或采纳安全合理的杆塔立杆方案进行实施。

4.杆塔安装:安装杆身,拼装前要把杆身垫起来,防止拼装到最后出现不稳定的情况。

5.杆塔连廊:为了增加杆塔立杆的稳定性,需要安装连廊以增加杆塔的刚度。

1.4 35kV导线架设施工方案

1.4 35kV导线架设施工方案

doc 平山驼梁35kV输电线路新建工程线路架设施工方案平山县金诚电力建设中心2015年1月目录第一章编写依据 (2)No table of contents entries found.第一章编写依据1.1根据该工程设计单位编制的施工图纸。

1.2《110-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》1.3《110-750kV架空输电线路施工及验收规范》1.4电气装置安装工程《电缆线路施工及验收规范》和《电缆线路施工质量检验》1.5《安全生产法》、《国家电网公司安全生产规程、规定》、《电力建设安全工作规程》1.6国家及地方颁布的现行有关法规、标准等。

第二章施工概况2.1全线避雷线挂线后予留尾线1.5m,进行跳线连接,导线挂线后予留尾线5m。

2.2防振装置与绝缘配合①为了防止导线及避雷线由于振动造成疲劳损坏导线及避雷线采用加装防振锤防振,全部导线采用FD-3型防振锤;GJ-35型避雷线采用FG-35型防振锤。

②直线塔采用单串合成绝缘子FXBW-35/70-2,重要交叉跨越采用独立挂点的双串合成绝缘子FXBW-35/70-2,耐张、转角和终端塔采用双串合成绝缘子FXBW-35/70-2,转角塔中导线跳线和转角塔边导线跳线(30o转角以上)采用双串重力合成绝缘子FXBW-35/70-2,导线悬垂线夹采用XGU-3, 耐张线夹采用NLD-3型,不用压接。

2.3导地线如有接头,采用接续液压管联接,导线采用LGJ-120/20钢芯铝绞线,地线采用GJ-35钢绞线及OPGW缆。

第三章施工前的准备3.1施工前技术人员向施工班组作技术交底,组织学习施工图,施工验收规范和质量标准,介绍施工程序、施工方法和安全技术措施,使施工班组在施工前掌握施工要求,保证施工顺利正常进行。

3.2施工人员在施工前要熟悉施工现场,施工线路、地形条件,作到心中有数。

施工前根据需要的工具和材料进行认真检查,必须符合质量和安全要求。

3.3本工程线路耐张段较短,计划导地线从线盘上盘出来再搬运到施工现场展放,一般采用人力施放导地线。

架空线路的导线架设工艺

架空线路的导线架设工艺

架空线路的导线架设工艺1. 引言架空线路是一种常见的电力输送方式,通过在高架结构上悬挂导线来传输电能。

导线架设工艺是指在架空线路施工中,将导线安装在导线架上的过程。

本文将介绍架空线路的导线架设工艺。

2. 导线架设前的准备工作在进行导线架设之前,需要进行一系列的准备工作,以确保工程顺利进行。

2.1 工程设计与方案制定根据线路的长度、负载情况以及地理环境等因素,制定导线架设的方案。

方案应考虑导线的安全性、可靠性和经济性,并符合相关的规范和标准。

2.2 设备和材料的准备准备好所需的导线、导线架、绝缘子、接地线等设备和材料。

确保这些设备和材料符合要求,并进行检查和测试。

2.3 地面清理和测量清理导线架设区域的地面,确保没有杂物和障碍物。

进行测量工作,确定导线架的位置和高度。

3. 导线架设工艺流程导线架设工艺通常可以分为以下几个步骤:3.1 安装导线架首先,在插入式塔处安装导线架,该导线架将作为起始点。

然后,根据设计要求,沿着线路路径依次安装导线架,保持导线架之间的间距一致。

3.2 扩展导线架根据需要,继续安装延长件或连接件,以扩展导线架的长度。

确保延长件或连接件与原有导线架的连接牢固可靠。

3.3 安装绝缘子在导线架上适当的位置安装绝缘子。

绝缘子的安装应符合相关的规范和标准,确保导线和导线架之间具有足够的绝缘距离。

3.4 安装导线将导线从一端的导线架开始,逐步拉伸并固定在导线架上。

导线的张力应符合设计要求,同时要保持导线的水平和垂直度。

3.5 安装接地线为了保证安全,导线架需要进行接地。

在导线架上适当的位置安装接地线,接地线的安装应符合相关的规范和标准。

3.6 检查和测试导线架设完成后,进行检查和测试工作。

检查导线、导线架、绝缘子、接地线等设备是否安装正确,并进行必要的测试,确保工程的质量和安全性。

4. 导线架设的注意事项在进行导线架设过程中,需要注意以下几点:•导线架设应根据规范和标准进行,确保线路的安全性和可靠性。

35千伏光缆架空施工流程

35千伏光缆架空施工流程

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35KV架线施工技术方案(完整版)

35KV架线施工技术方案(完整版)

35kV集电线路架线施工技术措施1.工程概述:1.1地理条件1.2气象条件1.3工程概况×××××风电场35KV集电线路全线总长为:×××km。

主线长××km;支线长××××km。

主线采用LGJ-×××钢芯铝绞线,支线采用×××型钢芯铝绞线,架空地线的型号为××和××两种。

35KV线路交叉跨越:10KV电力线路××处,光缆××处,公路××次,380V线路××次。

导线的最大使用张力在满足安全系数×××的条件下,LGJ-×××的张力为×××KN。

满足年平均运行张力不超过导线抗拉强度的25%,其最大值为×××KN。

LGJ-×××的张力为×××KN。

保证年平均运行张力不超过导线抗拉强度的25%,其最大值为××KN。

架空地线最大使用张力在满足安全系数××的条件下,GJ-××张力为××KN。

全线地线年平均运行张力均小于抗拉强度的25%,其最大值为××KN。

GJ-××张力为××KN,全线地线年平均运行张力均小于抗拉强度的25%,其最大值为×××KN。

导线和地线的塑性伸长对弧垂的影响采用降温法补偿。

LGJ-××导线降温××℃;LGJ-××导线降温××℃;GJ-××地线降温××℃;GJ-××地线降温××℃。

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35kV及以下电力架空线路导线架设施工工艺工法
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35kV及以下电力架空线路导线架设施工工艺工法
1前言
1.1工艺工法概况
导线架设是电力线路工程施工的关键工序。

导线架设及驰度调整对整个电力架空线路的质量影响至关重要。

电力线路所处的环境复杂多变,35kV及以下电力线路杆距不大,架设过程中一般采用人工的方法架设。

如在山区,地形复杂、杆距大时,采用绞磨机牵引的方法架设。

在跨越架空管线时,搭设跨越架,保护好既有管线及所架导线。

1.2工艺原理
35kV电力架空线路杆距小,悬挂点多,同时导线截面小、重量轻等特点,采用在每一根电杆上挂设滑轮,在架线过程中悬挂导线,避免导线与地面、杆体或其它障碍物发生磨擦;在导线架设过程中可采用人工牵引或张力牵引的方法架设。

对于山区大跨距的线路,可经过牵引绳、绞磨机牵引架设。

跨越架空管线时,搭设跨越架,确保导线不与被跨越导线发生摩擦。

导线架设技术主要是依靠金具和瓷瓶作悬挂点,在导线架设过程中经过滑轮减轻阻力和对导线的磨损,耐张杆是耐张段导线的终端固定点,导线之间的连接采用接续管和并沟线夹连接。

能够采用人工牵引或机械牵引的方式进行放线,下锚时采用绞模、手扳葫芦紧线,人工下锚。

2工艺工法特点
电力杆(塔)上悬挂放线滑轮,采用人工牵引或张力牵引放线。

工艺简捷,适合35kV以下线路施工。

3适用范围
本标准适用于35kV及以下电力架空线路的导线、架空地线架设及调整。

4主要引用标准
4.1《铁路电力施工规范》(TB10207)。

4.2《铁路通信、信号、电力、电力牵引供电工程施工安全技术规程》(TB10306)。

4.3《铁路电力工程施工质量验收标准》(TB10420)。

4.4《铁路电力设计规范》(TB10008)。

5施工方法
电力杆(塔)上悬挂放线滑轮,采用人工牵引或张力牵引放线法。

6施工工艺及关键工序
6.1工艺流程
施工工艺流程图如下:
图1 电力架空线路导线架设施工工艺流程图
6.2操作要点
6.2.1架线准备
1 对所需架设的耐张段的路径进行施工调查,详细踏勘施工环境。

(1) 耐张段的地形地貌。

确认跨越河流、公路、村庄、建筑物等情况;并根据现场情况确定采取的施工措施、方案,以及需要与相关的单位配合的办法、措施。

(2) 架空线防护及停电。

确认是否有要跨越的架空线,并制定搭设跨越架的施工方案,对电力架空线路与产权单位联系确认停电计划。

确认与穿过的电力线路的净空距离是否符合安全要求。

(3) 根据路径情况编制相的架线方案,确定配备的资源。

2 导线配盘。

(1) 导线架设前,先计算所放耐张段的导线长度,并进行配盘;尽量避免出现导线接头。

如需接头,确定接头数量,配备相应的接头材料及工具。

(2) 确认跨越架已搭设完成,所跨越的导线停电。

6.2.2支线盘
将线盘运送到确定的起锚地点后支线盘,线盘支放在放线架后,线盘稳固后调整放线架,将线盘升离地面。

6.2.3起锚
1 将导线牵引至指定终端杆处,地面人员用耐张线夹将导线固定。

2 用绳子经过滑轮将导线提起,杆上作业人员将其连接到终端杆耐张绝缘子串上。

完成后及时报告指挥人员。

6.2.4导线展放
1 布置滑轮
根据具体情况、合理布置滑轮的数量,不得使导线在地面、横担上拖拉。

(1) 杆上作业人员用铁线将放线滑轮挂在横担上,滑轮悬挂的高度以方便倒线为原则。

若是以悬垂线夹固定的导线,滑轮略高于悬垂线夹。

(2) 再在横担上挂一个提升导线用的滑轮,将棕绳从滑轮中穿过,棕绳两端均放于地面。

(3) 当导线牵至超过杆位适当距离后,地面人员用绳的一端将导线固定好,拉动滑轮牵引绳的另一端将导线提起。

(4) 杆上人员将提起的导线倒入放线滑轮中。

杆上人员确认完成后,将导线继续牵引。

2 导线牵引
(1) 导线架设统一指挥,合理布置护线人员。

通信及时可靠。

(2) 导线展放过程中,若是护线人员或是线盘处防护人员发现异常情况,牵线人员立即停止牵引,待排除异常情况后,由指挥人员确认后再继续牵引。

(3) 导线接头。

若是导线不够长或是导线有损伤,需截断作接头。

(4) 导线牵引到位后,将导线需要接头的部位放于平整的地面,两端松驰不带张力。

(5) 清洗导线表面以及接续管内壁的污垢,清洗长度为连接部分的2倍。

用钢丝刷清除连接部位的铝质接触面氧化膜,并涂一层电力复合脂。

(6) 将两根导线插入接续管内,中间插入铝条,按相关压接尺寸要求进行压接。

(7) 压接完成后,用橡皮锤校直接续管,在接续管两端出口处、合缝处及外露部分涂刷电力复合脂。

6.2.5紧线
1 导线牵引至下锚处后,将导线提升至下锚滑轮中。

指挥人员通知下锚处作业人员,继续往下锚方向用滑车组牵引收紧导线。

2 当导线张力达到一定程度,牵引比较吃力时,开始改用手扳葫芦收紧导线,以便于控制导线驰度。

3 适当晃动导线,使导线在各档的张力保持一致。

6.2.6驰度调整
1 选定观测点
观测弛度时的实测温度足以代表导线周围空气的温度。

对于35kV导线及避雷线:当紧线段在5档及以下时,靠近中间选择;线段在6~12档时,靠近两端各选择一档;紧线段在12档以下时,靠近两端及中间各选择一档。

观测档宜选档距较大和悬挂点高差较小的线档,若地形特殊适当增加观测档。

对于10kV及以下导线宜选择在紧线段靠近中间、悬挂点高差较小并具有代表性的档距。

2 驰度观测
用等长法观测驰度,在观测档相邻两杆塔上,由架空线悬挂点各向下量距离,绑扎弧垂板。

然后,在测量端的弧垂板处直接用目视观测。

也可用经纬仪观测。

3 驰度调整
(1) 根据当时气温,从驰度表查出驰度值,经过手扳葫芦收紧或放松。

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