110kV及以下架空输电线路初步设计过程常见问题与解决方法

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110kv以下架空线故障分析及对策

110kv以下架空线故障分析及对策

110kV以下架空线故障分析及对策110kV以下架空线故障分析及对策[摘要]在架空线使用的过程中有外力、施工质量、质量事故、维护不当等原因都会造成架空线故障的发生,本文就产生故障的原因和采取的相关对策进行分析。

[关键词]架空线;故障分析;对策中图分类号:C93文献标识码: A一、前言架空线作为电网的重要组成部分,发生故障必然会对电网的运行产生影响,严重的情况下会造成大面积的停电,对电网的安全运行造成一定的影响,因此要采取相关的措施避免架空线发生故障。

二、常见故障分析实际上造成架空线故障因素比较多,主要有以下几个方面的原因:1、断线故障原因(1)外力破坏,外力破坏主要是指架空线在受到外力时发生的断线事故,一般情况下,车辆超高、机械碰撞电线杆、树枝的摇摆都容易造成架空线断线。

另一种情况就是在架空线中间搭接异物造成短路产生断线。

(2)雷击,由于在配电架空线施工的过程中高度的不断增加,导致架空线遭受雷击的几率也在不断的上升。

对于大城市来说,城市的配电线路的周边多为高楼大厦此类的高层建筑,在高层建筑上大多是安装了避雷设施的,因此,城市中的配电线路受到雷击的影响较小,但是对于野外山区或者农村来讲就不同了,农村架空线路遥布在田野间、丘陵及山坡上,这就造成了架空线的位置较高,在发生雷电的天气,很容易遭受到雷击。

架空的绝缘线受到雷击时会造成严重的雷击事故:绝缘线采用的材料具有单向导电的特性,当雷云对地放电时,绝缘导线的导体中会感应过电压,此时要其在绝缘表皮释放出来是很难的。

(3)随着城市化进程的不断发展,城市道路改建不断进行,在许多原先的道路经过扩宽、加高改造之后,导致原先位于道路旁边位里的配电杆塔转移到道路中间位置,并且部分道路的照明系统不够完善与部分机动车辆违章行驶,从而把IOkV架空线路中起到关健作用的架线电杆撞断或者挂倾针,影响到架空线路的正常运行。

2、单相接地故障单相接地是配电系统最常见的故障,多发生在潮湿、多雨天气。

浅谈110kV架空线路施工常见问题及质量控制措施

浅谈110kV架空线路施工常见问题及质量控制措施

浅谈110kV架空线路施工常见问题及质量控制措施摘要:110kV架空输电线路施工过程中通常都需要投入诸多的资金成本,不过,开展地下电缆线路,就能够很好地实现节省地面空间的可能性,发挥着优化生活环境的效用。

在这种情况之下,为了更好地确保供电的安全与平稳,提高每日电力运输的总体量,就需要开展110kV架空输电线路优化升级工作,确保其可以逐步契合各个方面的发展目标。

在现实的项目中,其所关系到的重要技术也需要按照不同项目的标准予以优化。

基于架空输电线路施工工程在我国社会发展的过程中占据显要的地位。

鉴于此,本文对110kV架空线路施工常见问题及质量控制措施进行分析,以供参考。

关键词:110kV;架空输电线路;常见问题;质量控制;对策建议中图分类号:TM75引言伴随我国社会发展水平地不断提升,要想切实地确保电网的高水准,逐步提升其的传输速率,相关的工作人员就务必要对110kV架空输电线路予以改造和升级。

在执行的过程中,为其提出科学有效的质量控制措施,最终才能推动电网总体的安全运行。

1简述输电线路架线工程施工在110kV输电线路工程之中,通常都会遭遇横跨多种障碍物的跨越架线的阻挠。

架线施工的过程之中,相关的工作人员首要的就是重视工程的安全问题。

保证运转过程中的线路和施工中线路的执行人员、装备设施的安全,除此之外,还需要仔细地分析架线施工的投入成本,需要考量的因素包括运输投入、材料投入、装配成本、协调成本等。

由于电力线路横跨的障碍物类别众多,有多方面的电力线路、公路、铁路、建筑房屋等等,同时横越点的繁杂性给跨越架线工程带来了极大的施工难度。

迅速推进施工的总体进程,缓解工作人员的工作强度,保证工程施工任务的迅速完成,通常都会选用架线施工的方式。

架线施工从展放形式来看,可以划分成为拖地展放和张力展放两种类别。

2 110kV架空线路施工常见问题2.1基础施工期间塔角升级问题在对角塔予以开工的期间,相关的工作人员务必要重视基面挖方量,最大程度地将量变得最小。

对110kV输电架空线路的故障与对策分析

对110kV输电架空线路的故障与对策分析

对 110kV输电架空线路的故障与对策分析摘要:随着新时期的不断深入,人们对于电力资源的需求也在不断增加。

在此背景下,电力企业就要重视电网的运维管理,保障设备线路的安全平稳运行,才能满足人们的用电需求。

因此就需要对110KV输电架空线路的常见故障以及解决对策,进行深入探讨与分析,最终降低故障的发生率,保障供电的安全平稳。

关键词:110KV;输电架空线路;故障;对策引言:现阶段,110KV输电架空线路的常见故障,包括短路、断路、损坏、火灾等,严重影响着设备线路的正常运行,阻碍着社会的经济发展与前进步伐。

因此就要针对这些问题,展开详细深入的分析,然后提出切实可行的解决策略。

一、110kV输电架空线路的故障(一)设备自身存在的故障在日常生活与生产中,最为常见的就是110KV输电线路,且采用的是架空线路。

然而输电架空线路会受到多种因素的影响,而引发故障问题,为日常生活生产以及电力企业,都造成了巨大的经济损失。

其中设备自身存在的故障,就是常见故障之一,主要表现在:第一,设备质量不达标。

比如变电设备、输电线路等设备,在施工阶段忽视质检验收,导致质量不合格,无法满足国家相关标准,因此就会经常发生故障。

再加上110KV输电架空线路,长期暴露在外界自然环境下,且运输压力较大,设备线路老化速度较快。

而相关设备与线路的质量不达标,尤其是绝缘保护层,就会加剧设备线路的老化速度,容易引发短路、火灾等故障[1]。

第二,线路设计不合理。

110KV输电架空线路的设计方案,也会引起故障的发生。

比如设备线路长时间处于潮湿、多雨、雷电等恶劣环境下,然而却忽视了单相接地设计,就会导致设备线路的电压上升,进而引发各种电力故障。

(二)自然因素引起的故障由于110KV输电架空线路常年暴露在外界自然环境下,因此自然因素引起的故障,也是常见故障之一,主要表现在:第一,暴风雨雪、雷电等恶劣天气,地震、泥石流、台风等自然灾害,都会导致杆塔倒塌、线路断裂,影响与危害较大[2]。

110kV输电线路施工存在的问题及改进措施分析

110kV输电线路施工存在的问题及改进措施分析

110kV输电线路施工存在的问题及改进措施分析摘要:在中国经济高速发展的过程中,整个国家的经济都在迅速地发展,人类社会也在持续地进步,中国的输电企业发展十分迅速,而输电线路建设是中国输电体系中最为关键的部分,它的建设完善是中国电网高效传输的前提条件,因此本文对中国110kV输电线路建设的关键技术问题进行了分析研究。

关键词:输电线;建设;110kV引言归纳出了输电线路在施工安全监督管理中出现的现象,重点涉及施工责任重、施工经营管理不规范、措施落实不严格、施工器具不得利用、不规范审核施工单位资格,以及施工单位的安全经营管理不规范等。

采取安全培训、正确处理安全和效益之间的关系、严格审核施工单位资格、严格制定安全措施技术计划和施工质量安全监管标准等措施,在做好输电线路实施中的安全管理工作同时,通过严格审查建筑图纸,搞好路基工程工作杆塔工程工作、架线工程工作和电缆施工相关工作等方式,以保证输电线路的工程实施安全。

一.输电线路工程安全管理的含义输电线路管理的主要目的就是为了保障在施工中不产生严重治安事件,而安全性是对输电线路所进行的最根本规定,一旦在工地中无法有效落实相应的安全性要求,会使得工地变成问题的高发地,从而影响社区稳定。

所以,对于输电线路的安全性管理实行全方位控制,从企业、分厂到项目经理部都应该形成完备的安全管理体系。

二.110kV 输电线路施工存在的问题(一)架线工程在110kV输电线路的全部建设流程中。

跨越架线施工是其中较为普遍的一项施工方法。

在跨越架线施工流程中,因为不同区域之间的空间差别较为突出,从而导致部分地区在工程建设时,所要求穿越的空间区域相当大。

这样,在整体跨越高架线的施工过程中。

就不可避免地会触及到各种不同形式的障碍物,甚至是障碍区域.从无形中来也会使得整体施工的困难度愈来愈大。

因此在使用这种方法进行工程建设时.尽管能够达到对成本上的合理限制,可是要想确保其在工程实践中的有序进行,就一定要确保整体的施工过程同时具有安全性和稳定性,才可以。

110KV输电线路工程技术问题及施工质量控制-最新文档

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110KV输电线路工程技术问题及施工质量控制1 110KV输电线路工程中常见技术问题及注意事项设计中应注意线路相位的对应, 尤其是T接线路, 一定要调查清楚原线路起止端的相位情况及线路中是否有相位改变的情况;另外是不同的用电系统相连接时一定要注意相位的变化, 可能和电力系统的习惯不一致, 如铁路牵引变。

线路导线排列方式改变的地方, 如水平变垂直排列, 三角变垂直排列等, 必须要校验线间距离是否满足绝缘配合的要求, 一旦发生电气距离不够的问题, 解决起来将十分困难。

加强初步设计的野外踏勘工作, 设计人员一定要亲临现场, 对110kV输电线路沿线地质、地貌、水文等情况详细勘测, 即看即记, 不能过后补记。

“T ”接的110kV输电线路, 需设计出该“T”接点采用的杆型, 并应具体说明连接布置方法。

当高差很大时, 一般不要采用干字型耐张转角塔, 容易发生杆塔跳线对塔身距离不够的问题, 如确需采用须进行校验;耐张塔一定要提供挂板火曲度数;采用的塔型为杯型或猫型塔还需校验中导线对瓶口的电气距离。

2 110kV输电线路的施工质量控制2.1 输电线路的勘测施工勘测工作是输电线路施工的第一道工序, 也是整个工程的重点, 对于施工条件的准确认定和相关图纸的合理设计起着至关重要的作用, 因此, 相关部门要对勘测工作的质量进行严格控制。

勘测工作的基本任务是在保证线路安全可靠、运行方便的前提下缩短路径长度、减少工程投资, 虽然对于专业的测绘队伍而言, 输电线路的勘测是一项比较简单的工作, 但是细节决定成败, 在实际测量过程中还是要注意一些问题:(1)虽然110kV输电线路的勘测工作对于线状测量精度的要求并不高, 但是在进行转角、平距高差等数据的测量时一定要认真对待, 不能出现错记或漏记的现象。

(2)勘测工作要严格按照测绘的记录程序和操作程序进行, 并且要制定相应的复核制度测绘人员在掌握测绘知识的同时, 也应掌握一定的地质、线路设计方面的知识, 以便应对不同的勘测环境, 提高勘测结果的质量。

探析110kV输电线路施工存在的问题及改进措施

探析110kV输电线路施工存在的问题及改进措施

探析110kV输电线路施工存在的问题及改进措施摘要:110kV输电线路在电力系统中发挥着至关重要的作用,是电力系统中不可获取的组成部分之一。

提高对110kV输电线路施工质量,对施工期间所发生的各类问题采取有效措施予以控制,才能更好的保证施工质量效果,进而保障煤矿良性的发展。

关键词:110kV;输电线路;施工;问题;改进措施引言高压输电线路施工质量直接决定电力企业的正常运行,在施工过程中存在一些问题,为了满足人们的正常电力需求,需要制定相应的解决策略,从而保证稳定、安全、持续供电。

1、110kV输电线线路工程施工存在的主要问题1.1施工前期准备工作不足输电线路施工十分复杂,针对地形条件较差的区域在施工前期要做好充分的调研和准备工作。

在实际工作中,常因为前期调研工作不充分,对自然环境、社会环境及地形条件勘查工作不全面,导致施工质量问题、安全问题接连发生。

在施工准备阶段选择适宜的设备和仪器仪表也十分关键。

项目部应按照规范要求对工机具要进行管理和定期检查,清退不合格工机具,以保证施工安全和质量。

输电线路施工建设过程中,通常需要应用大量挖掘机具、打桩机具、吊装机具、发电机具、牵张机具、测量器具等,施工人员需要确保仪器在检测合格期内,还要进行校准,保障仪器的测量精度在标准范围内。

例如,在架线施工阶段,导线弧垂与原计算数据不一致的现象时有发生,引起该问题的主要原因之一在于仪器的精度存在误差,而弧垂观测员在使用器具时并未注意到这个问题,导致数据准确性降低。

可见,将有缺陷的工机具带入施工现场,轻则导致质量缺陷,重则发生质量事故,伤及人员。

1.2杆塔工程存在问题在110kV输电线路施工过程中,电线电能的有效传输,需要借助大量的杆塔才能顺利实现,杆塔工程属于输电线路施工的基础所在。

杆塔工程施工过程中,如果前期勘测不够准确,没有及时发现地质环境中存在的安全隐患问题,那么可能就会出现杆塔架设位置不合理、架设不够稳固探讨等方面的问题,这对于110kV输电线路整体施工质量效果也产生了极为不利的影响和干扰。

110kV输电架空线路的故障与对策分析

110kV输电架空线路的故障与对策分析

110kV输电架空线路的故障与对策分析摘要:随着我国电力行业的不断发展,具有覆盖面积广、输电距离远等优势的架空输电线路逐渐成为我国城乡电网的重要组成部分。

由于架空输电线路主要在室外进行输电作业,容易受到多种因素的影响而发生运行故障,因此,架空输电线路运行维护是各地区电力管理部门的重要工作内容。

为确保架空输电线路运行的安全性与稳定性,了解线路运维常见形式和主要问题,探索运维能力的提升策略,对于我国电力行业的发展具有重要的意义。

关键词:110kV输电架空线路;故障;对策在全新的社会用电形势下,必须要提升电力系统供给效率,确保电力能源供给的安全性、稳定性和持续性,发挥出强大的能源保障功能。

因此,必须加大对电力系统输电运检管理方法的研究,通过转变观念、升级技术、优化管理等层面,维护电网系统运行的有效性。

1电力输电线路运行常见故障类型1.1接地故障接地故障作为输电线路运行常见故障,严重影响着输电线路的安全运行,根据当前具体实际情况,造成电路接地故障原因包括三个。

具体主要体现在:(1)外力破坏:例如冰雪覆盖、线路遭到雷击、大风导致树木压塌输电线路。

(2)在输电线路的运行过程中,由于管理不到位造成接地故障。

例如,输电线路质量未能够达到国家的标准规定,绝缘子、变压器长时期运行,容易出现断裂及老化等问题,从而造成接地故障。

(3)人为因素:相关工作人员在对输电线路进行检修时,由于操作不规范,给线路造成损伤。

鉴于此,为了降低故障所带来的影响,需要对接地故障产生的原因进行分析,有针对性地制定相应的措施,降低输电线路的绝缘故障所造成的影响,确保人们的生命安全。

1.2短路故障在电力系统当中,短路故障是常见的故障类型。

在输电线路当中,这一故障的危害源于瞬时过电流对设备产生冲击,甚至还会产生连锁反应,使原本线路的薄弱点进一步受到冲击,扩大了故障范围,它是对输电线路造成伤害最大的故障。

根据短路故障研究发现,电位导体产生短接现象成为故障发生的主要原因。

110kV输电架空线路的故障与对策分析

110kV输电架空线路的故障与对策分析

110kV输电架空线路的故障与对策分析发布时间:2022-01-10T07:00:10.089Z 来源:《当代电力文化》2021年29期作者:许志斌[导读] 110kv架空输电线路的长期应用中,容易受到外界因素的影响许志斌广东电网有限责任公司惠州供电局广东惠州 516001摘要:110kv架空输电线路的长期应用中,容易受到外界因素的影响,造成线路运行故障,使电力系统的运行受到影响,导致线路故障,影响电力的正常输送。

为了有效预防和解决输电线路故障,需要结合线路故障问题以及故障因素探究合理的解决对策。

本文主要对110kv的输电架空线路故障和影响因素进行分析,并提出相应的改善对策。

关键词:110kv输电架空线路;故障;影响因素;对策 110kv架空输电线路是我国电力系统中的重要组成部分,但是由于电力线路长期处于露天的运行状态,而且线路的分布广,经过的环境和地形等都比较复杂等,导致后期的线路维护难度加大,也容易引发线路故障和正常运行。

为了提升110kv架空输电线路的稳定性,需要对线路运行的因素进行分析,掌握线路运行中影响作用,并采取有效的解决措施,促进电力行业的健康发展。

一、110kV输电架空线路的故障分析(一)线路速断110kv输电架空线路故障主要发生在线路的前段位置,主要是由于两相和三相短路引起的,造成线路短路的原因主要为电力电容器、油断路器等发生短路,喷油等。

或者在春季受到鸟类活动和筑巢等方面影响造成的危害。

此外,雨季的雷电以及暴风雨等天气原因也容易造成线路中断,此外,电感拉线被树木和人为破坏等都会引起线路速断问题[1]。

(二)线路过流110kv输电架空线路的过流故障主要集中在线路的后段位置,一般是由于用电负荷突然增高导致线路发生过流保护造成的两相、三相线路短路过流,或者在电负荷的影响下超出过流保护整定值。

过流以及速断的影响范围都比较小,而且引起故障的原因明确,因此在查找中更容易。

(三)线路接地线路接地故障在110kv输电架空线路的全线都可能发生,在接地故障中可以分为两种接地情况,分别为永久性和瞬时性接地情况。

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110kV及以下架空输电线路初步设计过程常见问题与解决方法本文来源于(论文网) 原文链接:/qita/0501252b2010.html摘要:初步设计是工程设计的重要阶段,主要的设计原则都在初步设计中加以明确。

着重对不同的线路路径方案进行综合的技术经济比较,选择最佳设计方案,达成诸如线路路径协议、土地使用、林木砍伐等相关协议。

本文简要介绍110kV及以下架空输电线路初步设计的内容、深度要求及在设计过程中遇到的常见问题与解决方法。

关键词:输电线路; 初步设计;水泥杆;铁塔;导线;绝缘子1 初步设计1.1 线路路径选择输电线路的路径选择是一项复杂的工作,社会的、经济的、环境的以及自然的因素等都对其有重要影响,是影响输电线路投资、施工和运行是否方便的关键。

因此,在整个设计过程中应给予高度的重视。

路径选择分为图上选线和现场选线两个阶段,图上选线应做好事前准备如搜集1/1万~1/5万地形图;了解电力系统规划;城市、工矿发展、水利、铁路、高等级公路等的规划;森林及经济作物分布;军事设施、导航台、电台、已有电力线路情况等。

根据所掌握的情况,尽量避开有影响的范围,让线路交通方便,路径最短,地形最好。

拟定若干个路径方案或局部小方案进行比较,一般保留两个方案作为初勘方案。

1.2 导线、地线的确定根据系统规划提供的负荷资料选定导线截面,其方法一般按经济电流密度来选择,用电压损失、电晕、机械强度及发热条件加以校验。

由于我国国民经济发展速度较快,加上个别行业缺乏长远规划,往往当线路一建成,很快就达到满负荷运行。

因此在选择经济电流密度时,须结合当地社会经济发展规划合理选择,有条件的情况下应适当增大最大负荷利用小时数,减少线路投运后,因导线截面选择不合理,造成的超负荷运行。

超负荷运行不仅损耗高,而且导线连接点容易发热,对运行安全造成隐患。

导线类型应根据使用环境及使用条件选择,一般情况选择普通钢芯铝绞线,对于重冰区线路可选择铝合金钢芯铝绞线,在旧线路改造为提高输送容量可考虑采用耐热铝合金钢芯铝绞线,同时要重视铝钢截面比的选择。

必要时,还应通过技术经济比较确定。

导线确定后根据规程要求选定地线截面并确定型号。

普通地线的选择应对其进行必要的热稳定校验,对于污秽地区宜采用锌铝合金度层钢绞线。

1.3 气象条件的确定在进行输配电线路设计时,首先要明确当地的气象条件。

气象条件应根据沿线的气象台、站的气象资料和附近线路的运行情况进行综合考虑。

输电线路设计主要考虑下列气象条件:1.3.1 最高温度:用于计算导线的最大弧垂,保证线路对地面及建筑物的安全距离;1.3.2 最低温度:做为确定导线最大应力的基本条件;1.3.3 最热月份的平均气温:用于验算导线的安全载流量;1.3.4 最大风速:用于确定导线、电杆、拉线等受力部件的外负荷,以及验算导线与所接近的建筑物的水平安全距离;1.3.5 年平均气温:防震设计一般用年平均气温时导线的应力作为计算控制条件;1.3.6 导线覆冰:用于计算导线、电杆等部件的机械强度;1.3.7 雷电日数:用于防雷保护方面的设计考虑。

风速、覆冰厚度和大气温度的不同取值成为气象条件组合。

气象条件的组合既要反映自然的变化规律以及它们同时出现的可能性,又要考虑技术经济上的合理性;既反映客观实际的危险程度,保证线路的运行、施工、检修工作等的安全,又要考虑经济上的合理及计算上的方便。

在技术上要使线路在危险的情况下(大风、覆冰有风、低温、持续高温)能够正常运行,在断线情况下不倒杆,事故不扩大。

在内部过电压、最大风速时,导线对地不发生闪络事故,在最高温度或覆冰时保证导线对地有足够的安全距离,在施工过程中不发生人身、设备事故。

为使设计标准化,除有特殊气象因素外应尽量采用标准气象区,同时在调查中要注意微地形、微气象的影响。

1.4 绝缘配合及防雷设计1.4.1 绝缘配合设计绝缘配合设计一般从设备造价、维修费和事故造成的损失三方面进行考虑,选出经济、合理的绝缘水平。

架空输电线路的绝缘配合需要解决。

1.4.1.1 杆塔上的绝缘配合设计:按运行电压、操作过电压、雷过电压来确定绝缘子的类型、片数,以及在相应风速下导线对杆塔的空气间隙距离。

1.4.1.2 档距中央导线与地线间绝缘配合设计:按雷过电压确定档距中央导线与地线的空气间隙距离。

1.4.1.3 档距中导线对地及各种被跨越物的绝缘配合设计:按操作过电压级雷过电压的要求,确定导线对地及各种被跨越物的最小允许间隙距离。

1.4.1.4 档距中央不同相导线间的绝缘配合设计:按正常运行电压及导线震荡的情况,确定不同相导线间的最小距离。

以上四方面,在一般的线路设计中按设计规范中的相关要求进行计算即可。

1.4.2 绝缘配合设计应注意的问题1.4.2.1 对风速的取值。

如正常工频点压:按最大风速计算;操作过电压:按最大风速的50%计算,但不低于15m/s;雷电过电压:按10 m/s计算(气候恶劣的地方也可以用15m/s);校验带电作业间隙时的气象条件为:气温15℃,风速10 m/s。

1.4.2.2 绝缘子片数的选择一般是指悬垂绝缘子串的片数,耐张绝缘子串的片数应比垂绝缘子串多一片。

1.4.2.3 全高超过40米有地线的杆塔,高度每增加10米,应增加一片绝缘子,此时,雷电过电压的间隙也应相应增大。

1.4.2.4 计算导线与导线间的最小距离(即线间距离)应注区分普通挡距、大档距、大跨越的不同,应分别选用相应公式计算。

一般普通挡距指1000m以下档距;大档距指1000-2000米不需要特殊考虑的档距;大跨越指跨越通航大河流、湖泊和海峡,档距在1000m以上或塔高在100m以上,导线和杆塔需要特殊考虑的档距。

1.4.3 防雷设计按送电线路的电压等级,通过地区雷电活动情况和已有线路运行经验来确定采用地线根数,确定地线的保护角。

架空送电线路最有效的防雷保护是采用接地的地线,并且地线的保护角越小,其遮蔽效果越好(一般应小于20°),对于同塔多回路线路应尽可能的采用负保护角,条件允许应提高绝缘水平,即采用平衡高绝缘。

降低接地电阻是提高线路耐雷水平的有效手段,因此水泥电杆的地线、横担和绝缘子固定部分,应有可靠的连接和接地,设计时应加强对土壤电阻率的实测工作,合理设计杆塔接地装置,尽可能的降低接地电阻,这对减小线路雷击跳闸率,提高线路安全运行水平十分有意义。

对于35kV线路一般不沿全线架设地线,只在发电厂、变电所进出线架设1~2km 地线(如线路很短宜全线架设地线)。

要正确认识《设计规范》规定的1~2km的进线段保护距离,这是指一般而言,不能死搬硬套。

一般雷暴日超过40天的多雷地区,进线段应达3km或更长一点,并且还要提高进线段杆塔的耐雷水平(降低接地电阻),尽量减少雷击造成的闪络。

同时,也要重视无地线的杆塔接地。

无地线的水泥电杆、金属杆塔的接地电阻虽然一般不受限制,但在年均雷暴日超过40天的地区,接地电阻也不宜超过30Ω。

1.5 杆塔和基础型式1.5.1 杆塔设计在工程设计中,一般应尽量选用典型设计或经过施工、运行考验过的成熟杆塔型式。

对新型杆塔的设计,需要充分研究设计理由,一般经过科学试验后再选用。

杆塔型式的选择确定,要结合导线选型,线路通过地区的地质、气象情况以及运行单位的运行经验等来合理选择确定。

杆塔高度的确定要根据具体线路是否有林木跨越要求和经济指标等确定。

现代电力系统对安全要求越来越高,因此在杆塔的使用上应适当留有裕度。

1.5.2 基础设计基础型式的选择要按照全线地形、地质、水文等情况,以及基础受力条件,来确定基础型式。

钢筋混凝土杆和铁塔的基础按其受力型式划分,可分为:上拔、下压类基础和倾覆类基础。

前者主要承受上拔力和下压力,如电杆的拉线盘、底盘,均属于这种基础;后者主要承受倾覆力矩,如卡盘,就属于这种基础。

铁塔基础一般采用现浇钢筋混凝土立柱式基础,特殊情况采用灌注桩基础。

1.6 通信保护设计电力线路与通信线交叉跨越时,其交叉角应符合“线路设计规程”规定,跨越Ⅰ级通信线路时,交叉角应不小于45°;跨越Ⅱ级通信线时,交叉角应不小于30°;跨越Ⅲ级通信线时不作规定。

1.7初步设计应提供图纸资料初步设计应提供设计说明书、线路路径方案图、变电所进出线平面图、导线力学特性表、地线力学特性表、绝缘子串及金具组装一览图、接地装置图、杆塔形式一览图、基础形式一览图;设备材料估算表;岩土工程报告;水文气象报告(必要时);概算书。

2110kV输电线路工程设计中遇到的问题及注意事项2.1 设计中应注意线路相位的对应,尤其是T接线路,一定要调查清楚原线路起止端的相位情况及线路中是否有相位改变的情况;另外是不同的用电系统相连接时一定要注意相位的变化,可能和电力系统的习惯不一致,如铁路牵引变。

2.2 线路导线排列方式改变的地方,如水平变垂直排列,三角变垂直排列等,必须要校验线间距离是否满足绝缘配合的要求。

一旦发生电气距离不够的问题,解决起来将十分困难。

同时要注意防止35kV架空线变电站进出线档终端杆塔比变电站构架高出太多的情况,这往往会导致中导线对塔身电气距离不够。

2.3 加强初步设计的野外踏勘工作,设计人员一定要亲临现场, 对输电线路沿线地质、地貌、水文等情况详细勘测,即看即记,不能过后补记。

2.4 当使用的耐张转角塔为船型横担,当转角度数大于50度时应校验边导线对横担的电气距离是否满足要求。

2.5 “T”接的输电线路,需设计出该“T”接点采用的杆型,并应具体说明连接布置方法。

2.6 当高差很大时,一般不要采用干字型耐张转角塔,容易发生杆塔跳线对塔身距离不够的问题,如确需采用须进行校验;耐张塔一定要提供挂板火曲度数;采用的塔型为杯型或猫型塔还需校验中导线对瓶口的电气距离。

2.7 耐张塔前后侧挂有不同型号导线时,注意导线产生的张力差是否影响杆塔,特别是拉线耐张水泥杆应进行特殊处理。

2.8 严格执行先勘察、后设计、再施工的原则,严禁违反基建程序,边勘察、边设计、边施工的“三边”工程。

3 结束语综上所述, 对110kV及以下输电线路初步设计过程及设计中遇到的问题进行了简要分析介绍,内容包括:线路路径选择、导线形式选择、地线型式选择、气象条件确定、绝缘配合及防雷设计、杆塔型式选择、杆塔基础设计、通信保护设计及初步设计应提供图纸资料,并就一些设计中容易发生的问题进行了介绍,供同行参考。

参考文献[1]国家电力公司东北电力设计院《电力工程高压送电线路设计手册第二版》中国电力出版社2003年出版。

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