国家电网5C系列铁塔设计参数

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国家电网5C系列铁塔设计全参数

国家电网5C系列铁塔设计全参数

国家电网公司110~500kV输电线路典型设计500kV C方案方案介绍国家电网公司输电线路典型设计工作组二〇〇五年十一月十六日目录第一章概述 (2)第二章设计条件 (2)2.1 气象条件 (2)2.2 导地线型式 (2)第三章杆塔规划 (3)第四章绝缘配合 (5)第五章塔头布置 (5)第六章杆塔优化 (7)第七章荷载及组合 .......................... 错误!未定义书签。

第八章设计图 .............................. 错误!未定义书签。

第九章方案特点 .. (18)第一章概述按照《国家电网公司110~500kV输电线路典型设计工作会议》西南电力设计院负责500kV典型设计模块C的设计工作。

该模块为海拔1000m以内、设计风速30m/s、导线为4XLGJ-630/45的单回路铁塔,按平地和山区分别规划设计。

平地直线塔设计了一套猫头塔和一套中相V串的酒杯塔,山区直线塔设计了一套中相V串的酒杯塔,耐张塔为干字型铁塔。

平地铁塔按平腿设计,山区铁塔按全方位长短腿设计。

全部铁塔共25个。

本次典型设计采用以下规程、规范:《110~500kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T5092-1999)《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T 5154-2002)第二章设计条件2.1气象条件本模块气象条件及组合见下表:2.2导地线型式本次线路典型设计采用的导线按照国标《铝绞线及钢芯铝绞线》GB1179-83选取,根据2005年8月9日国家电网公司召开的《国家电网公司110~500kV输电线路典型设计工作会议》精神500kV典型设计模块C导线型号选用LGJ-630/45型钢芯铝绞线;地线型号选用铝包钢绞线JLB4-150。

导线和地线的参数如下表:第三章杆塔规划为使典型设计塔型规划更加合理,我们对以往我院设计的一些500kV送电线路工程的水平档距、垂直档距、垂直档距系数、转角度数分布等进行了统计,在对统计结果进行分析、整理的基础上进行杆塔规划。

国家电网典设资料全

国家电网典设资料全

杆塔通用设计说明输电线路杆塔通用设计是国家电网公司标准化建设的重要组成部分。

2005年国家电网公司组织完成了500kV及以下各电压等级的输电线路通用设计,2006年后,又增补了紧凑型、同塔多回等模块。

随后,钢管塔和750kV输电线路通用设计相继开展。

2008年冰灾后,随着新的输电线路设计相关标准、规的修编和颁布,为进一步深化基建标准化建设,2009年国网公司基建部组织开展110(66)~500kV输电线路通用设计修订工作。

杆塔通用设计共包含69个模块,231个子模块,2761种塔型,其中:1000kV线路钢管塔包括10GA~10GC共计3个模块,43种塔型,均为双回路塔型。

750kV线路包含7A~7D、7GA和7GB,共计6个模块,14个子模块,192种塔型。

其中,单回路角钢塔116种塔型,双回路角钢塔60种塔型,双回路钢管塔铁塔15种塔型。

500kV线路包括5A~5F、5H~5I、5GT、5JA~5JB、5K和5Z,共计13个模块,41个子模块,590种塔型。

其中,单回路角钢塔111种塔型,双回路角钢塔323种塔型,交流单回路紧凑型角钢塔27种塔型,交流双回路紧凑型角钢塔9种塔型,交流四回路角钢塔15个塔型,直流双极角钢塔50个塔型,双回路钢管塔7种塔型,四回路钢管塔48种塔型。

330kV线路包括3A~3E和3H~3I,共计7个模块,20个子模块,329种塔型。

其中,单回路160种塔型,双回路169种塔型。

220kV线路包括2A~2F、2H~2K和2GT,共计11个模块,56个子模块,878种塔型。

其中,单回路角钢塔377种塔型,双回路角钢塔460种塔型,同塔四回路角钢塔23种塔型,四回路钢管塔8种塔型,六回路钢管塔10种塔型。

110kV线路包括1A~1F、1H~1I、1X、1GGA~1GGF和1GGH,共计16个模块,85个子模块,566种塔型。

其中,单回路角钢塔184种塔型,双回路... . .角钢塔260种塔型,四回路角钢塔21种塔型,单回路钢管杆32种塔型,双回路钢管杆48种塔型,四回路钢管杆21种塔型。

Q GDW 155-2006 《1000kV 架空送电线路铁塔组立施工工艺导则》

Q GDW 155-2006 《1000kV 架空送电线路铁塔组立施工工艺导则》
DL5009.2 《电力建设安全工作规程 第2部分 架空电力线路》 DL/T875 《输电线路施工机具设计、试验基本要求》 Q/GDW 153—2006 《1000kV架空送电线路施工及验收规范》
3 基本规定
3.1 本标准给出了多种施工方法,不论选择何种方法,在工程开工前均应进行施工技术设 计。 3.2 应针对所选定的施工方法编制作业指导书,施工方法在首次应用前应进行试点。
II
Q/GDW155—2006
1000kV 架空送电线路铁塔组立 施工工艺导则
1 范围
1.1 本标准适用于 1000kV 交流架空送电线路的铁塔组立。 1.2 ±800kV 直流架空送电线路的铁塔组立可参照本标准执行。 1.3 大跨越工程的铁塔组立可参照本标准执行。
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。
4 施工准备
4.1 施工前应熟悉设计文件和铁塔图纸,并进行详细的现场调查。
4.2 铁塔图纸会审时,应提出预留施工、运行、检修等方的要求。
4.3 根据现场调查及图纸会审的结果,选择施工方案、编写施工作业指导书,并进行技术
交底。
4.4 选择抱杆时应考虑风载荷的影响,推荐的抱杆主要参数如表 2 所示。
表2 推荐抱杆的主要参数
4
Q/GDW155—2006
c) 抱杆拉线和地锚应经过计算后选择,吊装前拉线应可靠固定。 d) 牵引系统应放置在主要吊装面的侧面,牵引装置及地锚与铁塔中心的距离应不小于 塔全高的 0.5 倍,且不小于 40m。 6.3 工艺流程 内悬浮外拉线抱杆分解组塔工艺流程如图4所示。

铁塔常用参数与标准

铁塔常用参数与标准

铁塔常用参数与标准铁塔设计参数:1铁塔塔设计风速最大40米/秒,铁塔的偏离度不超过塔高的1/1500,局部弯曲度不超过1/1000,抗震裂度8°,裹冰厚度20厘米。

2塔体钢材均采用热镀锌防腐。

3塔体设爬梯带护拦。

4铁塔顶部设计避雷针,塔体接防雷接地网,接地电阻≤5欧。

5铁塔的顶部还应设置航空标志灯。

选材标准:6所用型钢、圆钢、钢管和板材均采用Q235,其质量标准应符合《碳素结构钢》GB700-88之规定。

7焊条采用E43型,其质量标准应符合《碳钢焊条》GB5117-85之规定。

8连接螺栓均采用C级六角头螺栓,螺栓、螺母、垫圈的质量标准应分别符合《C级六角头螺栓》GB5780-86;《C级I型六角螺母》GB41-86;《C级平垫圈》GB95-85之规定。

9执行标准:钢板、型钢、圆钢Q235:(GB700-88)“炭素结构钢”焊条E4303 (GB5117-85)“碳钢焊条”C级六角头螺栓(GB5780-86)“C级六角头螺栓”C级I型六角螺母(GB41-86)“C级I型六角螺母”C级平垫圈(GB95-85)“C级平垫圈”锌锭Zn-0 (GB470-83)“锌锭”盐酸(GB320-83)“盐酸”制造标准:10钢塔构件的制造,除应遵守施工图中注明的规定外,遵守《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95)中有关规定和《广播电视塔制造技术条件》(GBY65-89)中的有关规定。

11构件制造前,必须放样确定和校核图纸中的尺寸,制造后严格进行质量检查。

12铁塔主材不准对接,附材定尺以内不准对接。

13构件允许偏差:当构件长度L≤5m时,其长度偏差不大于±2mm;当构件长度L>5m时,其长度偏差不大于±3mm。

构件整体弯曲不大于长度的1/1000,局部弯曲不大于被测长度的1/750。

法兰盘平面偏离设计平面的正切值不大于1/1000。

14构件间采用螺栓连接时,除塔柱连接螺栓采用二母一垫外,其它均采用一母一垫,除图中注明外。

+-800kv铁塔塔型尺寸标准

+-800kv铁塔塔型尺寸标准

1. 概述在电力输送系统中,铁塔是起着承载输电线路及绝缘子串的重要作用。

而铁塔的尺寸标准对于电力输送系统的安全稳定运行至关重要。

本文将从+-800kv铁塔的塔型尺寸标准进行探讨。

2. +-800kv铁塔的重要性+-800kv电力输送系统是指输电系统额定电压为800千伏的输电系统。

对于这样高电压的输电系统,铁塔是需要经过精心设计和制造的。

铁塔的尺寸标准直接关系到输电线路的安全稳定运行,因此必须对其进行严格规范。

3. +-800kv铁塔的塔型尺寸标准+-800kv铁塔的塔型尺寸标准是指铁塔的结构尺寸和形状的规定。

这其中包括铁塔的高度、塔臂长度、塔腿厚度等多方面的要求。

对这些尺寸标准的规定,旨在保证输电线路的安全运行、抗风能力、抗冰能力、抗地震能力等方面的指标。

4. 不同地区的+-800kv铁塔标准的差异在国内不同地区,由于地形、气候条件的不同,对于+-800kv铁塔的塔型尺寸标准也有所不同。

比如在山区、高寒地区等自然条件苛刻的地方,对铁塔的要求更高。

在设计和制造这些铁塔时需要根据实际情况进行调整。

5. +-800kv铁塔的塔型尺寸标准对于设计和制造的要求在设计和制造+-800kv铁塔时,需要严格按照国家规定的标准进行。

其中涉及到的主要要求包括强度要求、防腐要求、焊接要求等多方面要求,对于铁塔的选材、制造、加工都提出了严格的要求。

6. +-800kv铁塔的塔型尺寸标准对于施工和安装的要求在对+-800kv铁塔进行施工和安装时,也需要严格遵守塔型尺寸标准。

施工人员需要按照设计要求进行施工,确保铁塔的组装、安装、连接等环节符合规定,确保输电线路的安全可靠运行。

7. +-800kv铁塔的塔型尺寸标准对电力输送的影响对于+-800kv电力输送系统来说,铁塔是输电线路的重要组成部分。

铁塔的塔型尺寸标准的合理与否,直接关系到电力输送系统的安全稳定运行。

而合理的尺寸标准能够提高输电线路的抗风抗冰能力,减小地震等自然灾害对输电线路的影响,从而保证了电力输送的可靠性和安全性。

(220kV)国家电网典型设计铁塔使用条件

(220kV)国家电网典型设计铁塔使用条件
国家电网公司典型设计---220kV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

国网公司铁塔制图和构造规定06.18

国网公司铁塔制图和构造规定06.18

国家电网公司 S TATE G RID国家电网公司110~500kV输电线路典型设计铁塔制图和构造规定(正式版)输电线路典型设计工作组2006年06月18日目录一.图纸幅面尺寸 (2)二.图标 (2)三.图纸内容 (4)四.铁塔构造 (5)五.图面一般规定 (12)六.常用图型式 (15)七.螺栓、角钉、垫圈规格表 (17)八.工艺符号说明 (18)九.塔脚板型式 (19)十.插入式基础式 (20)十一. 铁塔加工统一说明 (20)一.图纸幅面尺寸注:1、建议尽量不采用0#图纸;2、1#、2#、3#图不宜加宽,可按(长边/8)的倍数加长,最长不超过1931mm;3、4#、5#图不得加长和加宽,5#图用于手册;4、选用图纸幅面时,同册图纸宜以一种规格的图幅为主,尽可能不要大小图幅混用。

二.图标与工程1、图标图标采用以下两种形式:(样本图框的DWG文件)图标统一放在图纸右下角。

设计院签署设计、校核和批准,制图公司签署制图和校核。

校核栏内设计院签署在前,制图公司签署在后。

2.结构图册及塔名5A-ZM1 ZM1直线塔总图及材料汇总表5A-J1 J1转角塔结构图5A-ZBC1 ZBC1直线塔(长短腿)结构图5D-SZ1 SZ1双回路直线塔结构图5D-SJ1 SJ1双回路转角塔结构图5D-SZC1 SZC1双回路直线塔(长短腿)结构图3.工程名: 110~500kv输电线路典型设计4.图纸名称:5A-ZBC1直线塔地线支架结构图○15A-ZBC1直线塔中导横担结构图○25A-ZBC1直线塔边导横担架结构图○35A-ZBC1直线塔上典臂结构图○45A-ZBC1直线塔下典臂结构图○55A-ZBC1直线塔塔身结构图○65A-ZBC1直线塔腿部结构图○75D-SZ1双回路直线塔地线支架结构图○15D-SZ1双回路直线塔上导横担结构图○25D-SZ1双回路直线塔中导横担结构图○35D-SZ1双回路直线塔下导横担结构图○45D-SZ1双回路直线塔塔身结构图○55.图纸目录:图纸目录采用A4号图纸,格式如图2.3所示。

10kV~750kV输电线路铁塔通常技术规范标准

10kV~750kV输电线路铁塔通常技术规范标准

.\国家电网公司集中规模招标采购1401005-0000-00_10kV~750kV输电线路铁塔招标文件(技术规范通用部分)2011年.\目次10kV~750kV输电线路铁塔采购标准技术规范使用说明 (3)1总则 (3)1.1一般规定 (3)1.2投标人应提供的资格文件 (3)1.3工作范围 (4)1.4标准和规范 (4)1.5必须提交的技术数据和信息 (5)1.6交货 (6)2铁塔加工技术要求和性能参数 (6)2.1概述 (6)2.2技术要求和性能参数 (8)2.3对原材料的控制要求 (8)2.4紧固件、防松、防卸装置 (17)2.5其他技术说明 (17)2.6产品质量合格证 (17)2.7标志、包装、运输 (17)2.8工厂检验和监造 (18)2.9技术服务 (19)2.10其他要求 (19)附录A供货业绩 (20)附录B主要生产设备清单 (20)附录C主要试验设备清单 (21)附录D零部件、焊接件检测抽样方案 (21).\1总则1.1一般规定1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.1.2 投标人应仔细阅读本技术规范通用部分和专用部分在内的招标文件阐述的全部条款。

投标人提供的铁塔制造技术规范应符合本技术规范所规定的要求。

1.1.3 本技术规范提出了有关本工程使用铁塔的图纸放样、原材料采购、紧固件采购、铁塔构件加工、铁塔试组装、质量检验、包装及运输、售后服务等方面应执行的技术标准及要求。

1.1.4 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。

1.1.5 投标人提供的产品质量应达到GB/T 2694《输电线路铁塔制造技术条件》、DL/T 646《输变电钢管结构制造技术条件》、Q/GDW 384《输电线路钢管塔加工技术规程》等标准的要求。

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国家电网公司110~500kV输电线路典型设计500kV C方案方案介绍国家电网公司输电线路典型设计工作组二〇〇五年十一月十六日目录第一章概述 .................................. 错误!未定义书签。

第二章设计条件 .............................. 错误!未定义书签。

气象条件................................. 错误!未定义书签。

导地线型式............................... 错误!未定义书签。

第三章杆塔规划 .............................. 错误!未定义书签。

第四章绝缘配合 .............................. 错误!未定义书签。

第五章塔头布置 .............................. 错误!未定义书签。

第六章杆塔优化 .............................. 错误!未定义书签。

第七章荷载及组合 ............................ 错误!未定义书签。

第八章设计图 ................................ 错误!未定义书签。

第九章方案特点 .............................. 错误!未定义书签。

第一章概述按照《国家电网公司110~500kV输电线路典型设计工作会议》西南电力设计院负责500kV典型设计模块C的设计工作。

该模块为海拔1000m以内、设计风速30m/s、导线为4XLGJ-630/45的单回路铁塔,按平地和山区分别规划设计。

平地直线塔设计了一套猫头塔和一套中相V串的酒杯塔,山区直线塔设计了一套中相V串的酒杯塔,耐张塔为干字型铁塔。

平地铁塔按平腿设计,山区铁塔按全方位长短腿设计。

全部铁塔共25个。

本次典型设计采用以下规程、规范:《110~500kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T5092-1999)《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T 5154-2002)第二章设计条件2.1气象条件本模块气象条件及组合见下表:2.2导地线型式本次线路典型设计采用的导线按照国标《铝绞线及钢芯铝绞线》GB1179-83选取,根据2005年8月9日国家电网公司召开的《国家电网公司110~500kV输电线路典型设计工作会议》精神500kV典型设计模块C导线型号选用LGJ-630/45型钢芯铝绞线;地线型号选用铝包钢绞线JLB4-150。

导线和地线的参数如下表:第三章杆塔规划为使典型设计塔型规划更加合理,我们对以往我院设计的一些500kV送电线路工程的水平档距、垂直档距、垂直档距系数、转角度数分布等进行了统计,在对统计结果进行分析、整理的基础上进行杆塔规划。

模块C平地塔型规划表模块C山区塔型规划表第四章绝缘配合绝缘子型式及片数绝缘子片数根据不同的污秽等级,采用不同的片数和型式,即I、II级污区基本片数采用28片160kN、26片210kN绝缘子,III级污区采用180kN、240kN合成绝缘子;在确定塔头尺寸时,还考虑线路的地形因素(即下倾△f)的影响。

主要绝缘子串型式、片数、长度见下表:绝缘子串型式、片数、长度空气间隙塔头空气间隙考虑工频电压、操作过电压、外过电压和带电作业情况。

本段线路经过地区海拔高度在1000米以下,空气间隙取值见下表:空气间隙第五章塔头布置塔头布置规划的猫头塔和酒杯塔设计条件,以“满足电气间隙要求,杆件受力合理,传力路径清析,兼顾美观”为原则。

1) 地线对导线的保护角按小于10º考虑。

2) 导地线之间水平位移不小于;3) 两根地线之间的距离,不应超过地线与导线间垂直距离的5倍;4) 水平排列的酒杯塔中相采用“V”串,其“V”型串的夹角为:I 型塔取85°、II型塔取90°、III型塔取100°、IV型塔取110°(山区),90°(平地);V型塔取90°(山区)。

5) 在进行铁塔外形布置时的结构裕度对应于角钢准线选取,塔身部为300mm,其余部位200mm。

6)塔头规划时,摇摆角最大风速不均匀系数取,设计时按校核。

根据以上原则,规划的典型猫头塔和酒杯塔塔头如下:猫头塔地线支架采用悬臂结构猫头塔以往地线支架采用三角形支架,杆件数量多,节点处理复杂,地线支架较重。

本次典设在满足地线对导线保护角小于10度酒杯塔上、下曲臂长度的比值,不仅决定塔头的形状和导线线间距离的大小,更影响上下曲臂的受力,本模块经优化比较后,上下曲臂长度比值~之间,铁塔受力最合理。

变化相协调,使主材受力均匀。

塔身坡度越大,主材受力越小、基础作用力也越小,但斜材长度和辅助材长度增加,且可能使结构布置复杂化;反之,主材受力加大、基础作用力也加大,但斜材长度减小。

下表以5C-ZB1为例,列表说明坡度及根开于塔重的关系。

从上表看出,5C-ZB1在坡度为、根开7000时,铁塔重量最轻。

依照此方法,本次典设其余铁塔根据每个塔的荷载情况进行优化设计,使铁塔主、斜材受力合理,铁塔更轻。

除以上三点主要优化设计外,本次典设铁塔在计算时对主、斜材的节间长度、支撑型式,辅助材的布置,隔面设置的位置及型式等进行了优化。

通过一系列的优化设计,使本典设铁塔外形美观、结构安全合理、铁塔重量较轻。

第六章荷载及工况组合荷载所有直线塔均考虑锚线条件,安装荷载按照2倍起吊考虑。

荷载组合满足《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T 5154-2002)的相关要求。

山区耐张塔考虑一侧上拔、另侧下压的情况,其上拔垂直荷载按照设计垂直档距中的负垂直档距值计算;平地耐张塔不考虑上拔情况,垂直荷载按照3:7分配。

耐张塔代表档距的取值范围为300m~600m,按照最严重情况组合。

地线不平衡张力直线塔取50%,转角塔取80%;直线塔断线张力取最大使用张力的15%、20%、25%。

工况组合直线塔工况工况1:90度大风,Gmax工况2:60度大风,Gmax工况3:45度大风,Gmax工况4:0度大风,Gmax工况5:90度大风,Gmin工况6:60度大风,Gmin工况7:45度大风,Gmin工况8:0度大风,Gmin工况9:覆冰,90度风,Gmax工况10:二倍吊装右地线工况11:二倍吊装中导线工况12:二倍吊装左导线工况13:二倍吊装右导线工况14:左地线正锚工况15:左地线已锚,右地线正锚工况16:地线已锚,中导线正锚(“V”点锚线)工况17:地线、中导已锚,左导线正锚(“V”点锚线)工况18:地线、左、中导已锚,右导线正锚(“V”点锚线)工况19:右地已架,左地线前侧已锚,后侧正挂(用于OPGW开断情况)工况20:地线已锚,中导线正锚(“I”点锚线)工况21:地线、中导已锚,左导线正锚(“I”点锚线)工况22:地线、左、中导已锚,右导线正锚(“I”点锚线)工况23:断左地线,Gmax工况24:断右地线,Gmax工况25:断中导线,Gmax工况26:断左导线,Gmax工况27:断中导线,Gmin工况28:断左导线,Gmin耐张转角塔工况工况1:90度大风,最大转角,两侧大张力(兼基础作用力计算)工况2:90度大风,最大转角,前侧大张力,后侧小张力(兼基础作用力计算)力)(兼基础作用力计算)工况4:90度大风,最大转角,前侧为0(大张力),后侧上拔(小张力)(兼基础作用力计算)工况5:90度反向大风,最大转角,前侧为0(大张力),后侧上拔(小张力)(兼基础作用力计算)工况6:90度大风,角度分级I,前侧大张力,后侧小张力(兼基础作用力计算)工况7:90度大风,角度分级I,前侧为0(大张力),后侧上拔(小张力)(兼基础作用力计算)工况8:90度反向大风,角度分级I,前侧为0(大张力),后侧上拔(小张力)(兼基础作用力计算)工况9:90度大风,角度分级II,前侧大张力,后侧小张力(兼基础作用力计算)工况10:90度大风,角度分级II,前侧为0(大张力),后侧上拔(小张力)(兼基础作用力计算)工况11:90度反向大风,角度分级II,前侧为0(大张力),后侧上拔(小张力)(兼基础作用力计算)工况12:90度大风,最小转角,前侧大张力,后侧小张力(兼基础作用力计算)工况13:90度大风,最小转角,前侧下压(大张力),后侧上拔(小张力)(兼基础作用力计算)工况14:90度大风,最小转角,前侧为0(大张力),后侧上拔(小张力)(兼基础作用力计算)张力)(兼基础作用力计算)工况16:覆冰,90度风,最大转角,两侧大张力(兼基础作用力计算)工况17:覆冰,90度风,最大转角,前侧大张力,后侧小张力(兼基础作用力计算)工况18:覆冰,90度风,最大转角,前侧下压(大张力),后侧上拔(小张力)(兼基础作用力计算)工况19:覆冰,90度风,最大转角,前侧为0(大张力),后侧上拔(小张力)(兼基础作用力计算)工况20:覆冰,90度风,角度分级I,前侧大张力,后侧小张力(兼基础作用力计算)工况21:覆冰,90度风,角度分级I,前侧为0(大张力),后侧上拔(小张力)(兼基础作用力计算)工况22:覆冰,90度风,角度分级II,前侧大张力,后侧小张力(兼基础作用力计算)工况23:覆冰,90度风,角度分级II,前侧为0(大张力),后侧上拔(小张力)(兼基础作用力计算)工况24:覆冰,90度风,最小转角,前侧大张力,后侧小张力(兼基础作用力计算)工况25:覆冰,90度风,最小转角,前侧下压(大张力),后侧上拔(小张力)(兼基础作用力计算)工况26:覆冰,90度风,最小转角,前侧为0(大张力),后侧上拔(小张力)(兼基础作用力计算)工况27:低温,最大转角,前侧大张力,后侧小张力工况28:低温,最大转角,前侧下压(大张力),后侧上拔(小张力)工况29:低温,最小转角,前侧大张力,后侧小张力工况30:低温,最小转角,前侧下压(大张力),后侧上拔(小张力)工况31:90度风,最大转角,二倍吊装跳线(中间吊装)工况32:90度风,最大转角,二倍吊装跳线(单侧吊装)工况33:90度风,最大转角,左地线正锚,其余未锚(锚线)工况34:90度风,最大转角,左地线已锚,右地正锚,其余未锚(锚线)工况35:90度风,最大转角,地线已锚,中导正锚,其余未锚(锚线)工况36:90度风,最大转角,地线、中导已锚,右导正锚,其余未锚(锚线)工况37:90度风,最大转角,地线、中导已锚,左导正锚,其余未锚(锚线)工况38:90度风,最大转角,地线、中、左导已锚,右导正锚(锚线)工况39:90度风,最小转角,左地线正锚,其余未锚(锚线)工况40:90度风,最小转角,左地线已锚,右地正锚,其余未锚(锚线)工况41:90度风,最小转角,地线已锚,中导正锚,其余未锚(锚线)工况42:90度风,最小转角,地线、中导已锚,右导正锚,其余未锚(锚线)工况43:90度风,最小转角,地线、中导已锚,左导正锚,其余未锚(锚线)工况44:90度风,最小转角,地线、中、左导已锚,右导正锚(锚线)工况45:90度风,最大转角,后侧已锚,左地线前侧正牵,其余未架(锚兼牵)工况46:90度风,最大转角,后侧已锚,左地已架,右地前侧正牵,其余未架(锚兼牵)工况47:90度风,最大转角,地线已架,导线后侧已锚,中导前侧正牵,其余未架(锚兼牵)工况48:90度风,最大转角,地线、中导已架,边导线后侧已锚,左导前侧正牵,其余未架(锚兼牵)工况49:90度风,最大转角,地线、中导、左导已架,右导后侧已锚、前侧正牵,其余未架(锚兼牵)工况50:断左地线,最大转角,全下压工况51:断右地线,最大转角,全下压工况52:断右中导线,最大转角,全下压工况53:断左中导线,最大转角,全下压工况54:断左右导线,最大转角,全下压工况55:断左地线,最小转角,全下压工况56:断右地线,最小转角,全下压工况57:断右中导线,最小转角,全下压工况58:断左中导线,最小转角,全下压工况59:断左右导线,最小转角,全下压第七章单线图第八章方案特点该模块适用于海拔高度≤1000m地区铁塔按平地和山区分别规划设计:平地:直线塔分别规划一套猫头塔和一套中相V串的酒杯塔;耐张塔规划一套干字型塔;山区:直线塔规划一套中相V串的酒杯塔;耐张塔规划一套干字型塔;按此规划后,铁塔的种类较多,终勘定位更方便灵活,线路综合指标最优。

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