110kV线路停电更换耐张塔双串单片绝缘子作业指导书

110kV线路停电更换耐张塔双串单片绝缘子作业指导书
110kV线路停电更换耐张塔双串单片绝缘子作业指导书

编号: Q/BC-AZ-041 110kV线路停电更换耐张塔双串单片绝缘子作业指导书

(范本)

编写:年月日

审核:年月日

批准:年月日

工作负责人:

作业日期年月日时至年月日时

天津电力公司北辰供电分公司

1范围

本作业指导书适用于天津电力公司北辰供电分公司更换110kV线路耐张塔双串单片绝缘子作业。

2 引用文件

国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)

GBJ 233—90《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》

GBJ 50312—200《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》

DL/T 5092—1999《110~500kV架空送电线路设计技术规程》

DL/T 741—2001《架空送电线路运行规程》

DL/T 5009.2—2004《电力建设安全工作规程》第二部分:架空电力线路

国家电网公司110(66)kV—500kV架空输电线路运行规范

国家电网公司110(66)kV—500kV架空输电线路检修规范

天津电力公司《天津市电力公司架空送电线路运行规程》

3 作业准备

3.1准备工作安排

3.2 召开班前会

3.3人员要求

3.4工器具

3.4材料

3.5危险点分析

3.6安全措施

3.7作业分工

4作业程序

4.1作业开工

4.2作业内容及标准

4.3竣工

5消缺记录

6 验收总结

7 指导书执行情况评估

铁塔组立施工方案94328

青海玉树娘拉乡35kv输变电工程二标段 铁 塔 组 立 施 工 方 案 甘肃金胜电力工程有限公司 青海玉树娘拉乡35kv输变电工程

铁塔组立施工方案 一、编制说明: 为保证白扎-娘拉35kV线路组立铁塔施工的顺利进行,确保工程质量、安全和进度目标的完成,特编制本施工方案,指导本工程在铁塔组立时的施工。 二、制依据: 1、《电力建设工程施工技术管理制度(GB/T50326-2001)》; 2、《110~500千伏架空电力线路工程质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; 3、《娘拉乡35kv变配电工程施工组织设计》; 4、线路经过地区的调查资料及地方法规等; 5、国家颁布的有关法律、法规及其它相关规范。; 6、国家电网公司质量、职业健康安全管理体系程序文件; 7、架空送电线路施工及验收规范(GB 50233-2005) 三、工程概况 1、本标段交通便道路面较差,运输条件比较困难;主要跨越扎曲河两次,10kv线路一次,通讯线路七次,线路自白扎35kv变电站开关柜室西数第一个预留洞电缆出线至新建娘拉乡35kv变电站,本标线路全长约12km。海波高度在3600m-4400m左右,表层地质为中密碎石混粉土,底部为风化砂板石,局部地面风化岩裸露,岩石工程性良好。全线均为铁塔,共计59基,基础均为现浇混凝土基础。由

于地形复杂,在半坡或山顶,机械运输无法进行。塔材运输大部分靠人力和畜力, 四、铁塔组立 1、铁塔组立前期准备 (1)技术准备 ①组立铁塔前,必须对混凝土基础根开、高差、扭转进行复检,检查合格后方准组立铁塔。现浇基础的混凝土强度要求:整体组立时为设计强度的100%;分解组塔应达到设计强度的70%,混凝土龄期最小不得少于10天。 ②应准备好技术资料,包括杆塔明细表、铁塔安装图、铁塔组立施工方案及措施等。工程技术负责人应组织有经验的技术人员和技术工人进行现场调查,熟悉铁塔图纸,确定合理的组立方法。并对全体施工人员进行技术交底。 (2)人员准备 ①根据本工程工期要求,项目部将按基本工作量组织施工人员,组塔计划成立2个组塔队,参加组立铁塔的人员必须经过技术交底。 ②组立铁塔操作的重要岗位应由有经验的送电技工担任,机动绞磨操作业人员均经培训合格后上岗。 ③组塔的人员配备见下表: 组塔劳动力组织

浅析220kV高压输电线路窄基钢管塔结构优化设计

浅析220kV高压输电线路窄基钢管塔结构优化设计 摘要:窄基钢管塔是一种走廊紧凑、占地面积小新型铁塔,是钢管塔技术在城 镇规划区以及城镇郊区地区线路工程的全新应用,与常规铁塔相比,外形美观、 结构简单,与城镇周边环境更加和谐,具有良好经济和社会效益,本文通过截面 选择、杆件布置、经济性对比等方面分析、为窄基塔规划、设计提供有重要参考。 关键词:高压输电线路;窄基塔;优化设计 引言 随着我国经济建设发展,城镇规划区的土地日益紧张,高压输电线路多经过 成镇绿化带、公路等路径拥挤地段。对220kV 高压输电线路工程,由于荷载较大,采用钢管杆虽可满足走廊占地要求,但塔重增加较多,经济性较差。与角钢塔相比,窄基钢管塔结构简单、外形美观,与城市环境更加协调。与钢管杆相比,窄 基塔经济性较好(节约钢材 25%以上),具有良好的经济和社会效益。 一、主材构件断面的优化 (一)构件风压对比 经过分析计算,窄基塔塔身风荷载的比重约整个内力的为 35~45%,而线条风 荷载和塔身自重引起的内力约占整个内力的45~50%和10~12%左右。通过合理选 材降低塔身风载对窄基铁塔设计有重大意义。 可以看出,当角钢(或组合角钢)与钢管的截面面积基本相同时,由于体型 系数不一样,钢管承受风压投影面积AS比角钢略大,钢管的AS?μs值是角钢的0.6~0.8倍,即钢管构件所受风载为角钢的0.6~0.8倍。窄基塔主材采用钢管, 钢管构件所受的风荷载是角钢构件的0.8倍左右,钢管构件所受的总应力比角钢 减少 9~10%,同时有效减小钢管塔的基础力,意义重大。 (二)构件稳定性比较 角钢构件有平行轴和最小轴的区别,两者回转半径i差别较大。钢管构件在 任意方向的回转半径i是相同的。通过表2 的比较,可以看出截面面积基本相同 的条件时,钢管的回转半径是单根角钢的1.3倍。同一计算长度L时,受压构件 稳定系数取决于构件长细比λ=L/i。角钢的稳定系数远小于钢管。 经计算,材料为Q345时,多数角钢构件mN=1.0,部分mN<1.0;材料为 Q420 时,mN<1.0的角钢构件比材料为Q345时更多。综合以上各个系数,截面 面积、材料强度相同时,钢管构件的稳定系数大于角钢构件,且强度不需要折减,因此通过以上公式计算,钢管构件的轴压承载力大于角钢构件。 (三)窄基钢管塔与窄基角钢塔的经济性对比 目前我国高压输电线路铁塔普遍采用的钢材为Q235及Q345热轧角钢,山东 省的220~500kV线路工程中,铁塔主材已经普遍使用Q420高强钢。铁塔主材规 格主要由轴心受力的强度及稳定控制来确定。对于强度控制的轴心受力构件, Q420钢的强度比Q345提高20%以上。在角钢塔中采用Q420高强度钢材将有效 节约钢材。 用两种材料选材的塔重计算结果:Q420角钢塔的重量比Q345钢管塔重17%。考虑施工图的重量增大因素:钢管塔采用带颈锻造法兰,角钢塔双拼节点板等, 角钢塔重量比钢管塔重增加约13%。并且钢管塔由于基础作用力降低而使得基础 工程量的下降。综合以上因素采用钢管塔较角钢塔本体投资减少。 二、杆塔结构布置优化 制约塔身斜材的基本条件是斜材计算长度的选择以及对外荷载抵抗力矩。其

钢管塔吊装组立施工案及措施

10kV镇东线、10kV莲新线架空线改电缆工程 钢 管 塔 吊 装 组 立 施 工 方 案 及 措 施 批准: 审核: 编写: 高要南兴公司新桥工程部 2016年2月2日

本工程为10kV镇东线、10kV莲新线架空线改电缆工程,新建杆塔1基,考虑到钢管塔高度计重量,决定采用分段起吊组装的方案。为保证施工安全迅速地组立钢管塔,特制定以下措施。 一、工程概况: 1、本工程为10kV镇东线、10kV莲新线架空线改电缆工程,新建杆塔1基, 2、钢管塔交通运输情况: 本线路杆塔分布于马路边及田中,全线地形平坦,交通便利。 3、危险点情况及对应措施: 1)、由于钢管塔施工现场过往行人车辆,因此需在交叉路口上设置专人监护并设立安全警示牌如:前方施工车辆绕行等。 2)、在起吊钢管塔前应进行试吊作业,在每一段钢管塔起吊约10cm时应暂停,检查制动装置,确认完好后方可继续起吊。 4、施工时间及要求: 施工队定于2016年1月30日进行钢管塔组立工作,进行组立钢管塔前,施工项目经理部应组织施工员及聘用的专业起吊人员一同进行安全技术交底,明确任务、职责。 二、施工组织机构:(见下页)

各级人员现职: 项目经理:具体负责工程的组织领导工作,全面负责工程安全、质量、财务费用工作。 施工队长:负责施工现场的组织管理安全生产、施工进度安排、文明施工、协调以及在起吊过程中配合起吊指挥员的工作等。 技术负责人:全面负责钢管塔组立过程中的工程技术管理和施工质量管理及具体负责施工技术管理、钢管塔专项组立措施及现场技术指导和督查等工作。 专职安监员:具体负责工程的安全监督管理、组织安全学习、督查和指导规程、措施的落实,参加事故的调查、处理以及消防、保卫和环境保护管理工作,对安全文明施工进行考核与奖惩。整理并保管好安全资料。 兼职安全员:负责组织施工队安全学习、监督施工现场的安全文明施工,检查施工措施的落实,做好安全活动记录,整理有关安全资料并妥善保管,做好消防、保卫、环境保护等工作。 质检员:具体负责组立钢管塔的施工质量、计量、测量、试验等工作。

铁塔组立施工方案

安哥拉毛鲁本托送变电工程 施工方案 中铁十七局集团电气化工程有限公司 二〇一三年五月

会签栏 Signing column 项目部中铁十七局集团电气化工程有限公司Project department 编制: Compiled by 审核: Authenticated by 批准: Approved by

目录 1、工程概况 2、铁塔组立准备 3、铁塔组立方式 4、一般工艺要求 5、内拉线抱杆组立铁塔的使用要求和特点 6、抱杆的起立及各系统设置 7、铁塔的吊装要求和注意事项 8、安全目标和注意事项 9、质量目标和注意事项 10、环境目标和其他要求

一、工程概况: 1.1 总体概况 工程地点:安哥拉罗安达境内 工程名称 : 安哥拉Morrobento送变电项目工程 建设单位:中国机械设备工程股份有限公司 监理单位:长春国电建设监理有限公司 施工单位:中铁十七局电气化海外第七分公司 1.2 工程概况: 本工程线路起建的Camama220kv变电站至Morrobento变电站。工程线 路所经地区主要为城区,线路沿线总体地形平坦,途径密集房屋和小河及绿化带,绝大部分位于市政道路旁,为泥地或混泥土路面;少部分位于荒地或菜地,地表生长野草、灌木及少量面包树。地貌单元属于海滨平原。地形平坦开阔, 水土保持较好,坡度较缓,海拔高程在100m以下,地形总体起伏不大,地形高差较小。 二、铁塔组立准备 1、对基础的要求 1.1 铁塔基础必须经中间验收合格,基础缺陷处理完毕。 1.2 基础混凝土强度须已达到设计强度的70%或以上。 1.3 本工程基础均采用地脚螺栓式与铁塔连接,要求耐张塔在组装完后用不低 于C15的细石混凝土逐个填满地脚螺栓孔。 2、场地准备 2.1 铁塔的组装场地应平整,对影响组装的凹凸面应予以平整。 2.2 对影响组装和吊装的构筑物,如电力线、通讯线、道路、树木等应预先采 取相应的措施。 3、对塔料、构件的缺陷处理 3.1 按设计施工图纸核对塔料的数量和规格。角钢弯曲度不得超过构件长度的2‰,当角钢弯曲超过此值时,可采用冷矫正法矫正,矫正后构件不得有凹痕和裂纹。 3.2 由于运输或矫正引起的构件表面镀锌剥落或补孔等,均应涂以富锌漆处理。对锌层大面积剥落的构件应予以更换。

带电更换10kV线路耐张绝缘子的方法详细版

文件编号:GD/FS-3555 (操作规程范本系列) 带电更换10kV线路耐张绝缘子的方法详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

带电更换10kV线路耐张绝缘子的 方法详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 随着中国经济建设的不断发展,供电可靠率已成为考核中国电力企业的重要指标,从达标的99.7%到创一流的99.96%。20世纪90年代以来,国内10kV线路带电作业得到迅速发展和壮大,带电作业的重要性也得到越来越多人的共识。在规划城网建设改造时,把采用免维护设备、实施配电系统自动化作为保证供电可靠性和降低故障率的主要措施,完善设备环境虽然也能够大幅度减少停电面积,提高网络整体运行水平,但是因为外力破坏、线路设备自然老化和施工质量等方面不安全因素,仍然需要采取切实有

效的手段,保证配电网的安全经济运行。开展10kV 带电作业,就是一项提高供电可靠性的有力措施。随着电力市场的不断开放,带电作业取代传统的停电检修,将是今后10kV配电网检修的发展方向。 目前,四川省各电业局、电力公司均在积极开展10kV线路带电作业,作业项目有带电断接头、带电更换针式、柱式瓷瓶、带电更换直线横担、带负荷更换跌落保险等,但带电更换10kV线路耐张绝缘子的工作还未开展,分析主要原因是各电业局带电作业班组基本未进行过此项作业,对作业的方法和步骤不了解、不熟悉,没有相应的现场作业指导书,而带电更换10kV线路耐张绝缘子应该是10kV线路带电作业工作中较重要的一个作业项目。针对这种情况,根据全国带电作业开展此项工作的经验和有关规定,对这项作业的方法和步骤作了一个较详细的阐述和说明。

输电线路铁塔四拼角钢塔脚的加工控制研究

输电线路铁塔四拼角钢塔脚的加工控制研究 近年来,随着科技技术的快速发,输电线路铁塔设计也趋于多样化。其中四拼角作为输电线路铁塔中的一种,结构也存在较大差异。因此文章重点就输电线路铁塔四拼角钢塔脚的加工控制展开分析。 标签:输电线路铁塔;四拼角钢塔脚;加工控制 随着国民经济的快速发展、科学技术的不断提高和环保意识的逐步增强,高压输电作为生命线工程在经济建设和人民生活中发挥着举足轻重的作用[1]。高压输电塔是高负荷电能输送的载体,是生命线工程的重要组成。角钢塔是我国输电铁塔中主要采用的形式之一。随着我国的能源和电力需求持续增长,输电线路的电压等级、输送容量不断升级,传统输电铁塔采用单角钢作为主材的形式,已经不能满足现阶段安全设计的要求。为了满足杆塔结构的强度要求,主材不得不采用双拼或者四拼组合角钢构件。为了将不同角钢及其组合进行有效连接必须采用一种特殊构造的节点。 1输电线路铁塔角钢材料应用分析 角钢广泛应用于角钢塔、钢管塔,目前以Q345B、Q420B角钢应用为主,Q460级角钢在少量工程试点应用。研究表明,以∠160mm×16mm×1500mm角钢为例,与Q345角钢相比,同一规格的Q420角钢构件承载力提高18%,Q460提高26%。已有工程实践证明,在特高压交流、直流工程中使用Q420角钢塔,可以减小材料自身质量5%~10%,同时,高强钢的使用可以简化杆塔结构,减小单根构件的自身质量,相应减少运输、安装等费用,从而整体上可节省造价2%~6%。规格上,我国输电铁塔角钢长期使用4#~20#等边角热轧角钢。2011年,22#,25#的大规格角钢首次在±800kV锦屏—苏南特高压直流工程应用,目前,特高压铁塔应用的最大角钢规格为∠300mm×35mm×35mm。到2017年6月,大规格角钢在输电铁塔用量约35万t。试验表明,22#及以上大规格角钢 能替代绝大多数的双拼组合角钢,可有效降低铁塔耗钢指标。 2输电线路铁塔四拼角钢塔脚的发展现状 对于输电线路铁塔钢塔脚加工而言,最为困难的就是焊接变形控制问题,在实际应用的过程中,输电线路铁塔钢塔脚加工便捷、运输方便、安装快速,是目前输电线路工程中的重点。但是在焊接过程中经常会出现角变形的情况,不仅会对外观造成影响,还会导致安全质量降低,进而威胁到整体结构承载能力和运行稳定性。因此一般会采用刚性固定、反变形等工艺降低角变形的产生,从实际效果上看并不理想,严重的情况下,还会引发层间撕裂缺陷问题,造成重大质量事故。由此可知,输电线路铁塔四拼角钢塔脚的加工控制方法措施需要得到进一步创新发展。

铁塔组立施工方案整理

XXX输变电改造工程(线路部分)标段X 铁塔组立施工方案 XX电力建设有限公司 XXX输变电改造工程标段X项目部 二〇一三年十一月六日

目录 一、编写依据...................... 错误!未定义书签。 二、工程概况...................... 错误!未定义书签。 三、杆塔组立施工方案.............. 错误!未定义书签。 四、杆塔组立一般工艺要求.......... 错误!未定义书签。 五、原杆塔拆除.................... 错误!未定义书签。 六、工期目标和施工进度计划........ 错误!未定义书签。 七、资源需求计划.................. 错误!未定义书签。 八、质量措施...................... 错误!未定义书签。 九、安全控制措施.................. 错误!未定义书签。 十、应急预案...................... 错误!未定义书签。

一、编写依据 1、XXX建设单位与XX电力建设有限公司签订的施工合同; 2、XXX输变电改造工程设计文件; 3、XXX输变电改造工程施工图会审纪要; 4、XXX输变电改造工程施工组织设计; 5、《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002); 5、《110-500kV架空送电线路施工及验收规范》(GBJ 50233-2005); 6、《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(); 7、《110~500kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T5092-1999); 8、施工现场调查资料; 9、各主管部门颁发的规程、规范、制度文件; 10、国家电网公司GB/TI9001:2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001质量管理、环境健康安全管理三标一体化程序文件; 11、《电力建设安全文明施工管理规定》—-线路篇; 二、工程概况 1、工程简介 略。 2、本工程线路前进方向见下图,塔位编号及测量标桩编号按此方向递增,各塔之前后、左右方向均以此为准,塔腿编号如下: 3、技术特性 、改造段部分技术特性 略

送电钢管塔结构的设计探讨

送电钢管塔结构的设计探讨 发表时间:2017-02-22T15:11:25.743Z 来源:《基层建设》2016年30期作者:郭友为 [导读] 摘要:针对送电线路钢管塔结构的发展与设计标准、结合钢管的结构特点,结构布置及构件选择,对钢管塔结构的受力分析与设计进行探讨。 中能建湖南省电力设计院有限公司湖南长沙 410007 摘要:针对送电线路钢管塔结构的发展与设计标准、结合钢管的结构特点,结构布置及构件选择,对钢管塔结构的受力分析与设计进行探讨。 关键词:送电钢管塔;结构特点;结构布置;构件选择 一、概况 钢管塔是主材用钢管构件,斜材用钢管或角钢或圆钢组成格构式输电塔的术语,是输电杆塔的结构型式之一。最常用的结构是主材和斜材都用钢管。其次是主材用钢管,斜材用角钢。国外也有塔身全用钢管,横担全用角钢。国内在上世纪70年代,首先在220kV大跨越工程上采用了钢管塔,主材用钢管,斜材用圆钢拉条,取得了较好的技术经济效益。之后,在各电压等级的大跨越塔中大都采用钢管塔,但斜材也用钢管。因为斜材用圆钢要求施加初应力,这个初应力值施工难以精确控制。在一般线路上多回路塔、受力较大的塔以及考虑美观的塔也常选用钢管塔。近几年在特高压工程上大量采用了钢管塔。钢管塔的设计逐步 规范化,最近出版了钢管塔设计技术规定。 国外美国、日本和欧洲对钢管结构有很多试验研究,在公共建筑上有很多应用如桁架、空间网架和网壳结构等。但是在输电线路上只有日本应用钢管塔较早也较广泛,早在上世纪80年代己出版了输电线路钢管制作标准,对钢管塔的连接件等作了标准化,对节点构造、节点受力分析也形成规定,对我们设计钢管塔有参考价值,尤其是对一般线路的钢管塔。 二设计标准 110KV-750KV架空输电线路设计规范(GB50545-2010) 架空送电线路杆塔设计技术规定(DL/T5154-2002) 架空输电线路钢管塔设计技术规定(DL/T5254-2010) 输电线路钢管塔构造设计规定(Q/GDW 391-2009) 三结构特点 1、钢管构件迥转半径大,承载力大; 格构式结构的杆件是承载轴向力,它的承载力与杆件断面的迥转半径有关。 以两个角钢组成的十字型断面为例: 构件2L160X12 Q345 L=300cm; 迥转半径:Υ=0.188x33.4=6.28cm; 截面积:A=2X37.38=74.76; 细长比:λ=300/6.28=47.7; 压屈系数:Φ=0.817; 承载力:N=0.817X7476X310=1893446N-1893KN; 如考虑弯扭:折算细长比:λ=5.07X16/1.2=67.7 Φ=0.676<0.817 承载力还要减少。如用截面积相当的钢管D325X7.5; 迥转半径:Υ=11.23;

35杆塔组立施工方案之欧阳歌谷创编

朔州市平鲁区卧龙洞150MW风电 项目线路工程 欧阳歌谷(2021.02.01) 35kV集电线路杆塔组立施工方案 施工单位(章) 年月日 批准:年月日 审核:年月日 编写:年月日

目录 第一章工程概况1 1.1、编制依据 (1) 1.2、工程概况1 1.3、施工方案2 1.4、劳动力组织2 第二章杆塔统计汇总4 2.1、杆塔统计汇总4 2.2、各种型号铁塔尺寸4 第三章铁塔组立施工质量及工艺要求6 3.1、施工质量要求6 3.2施工工艺要求8 第四章铁塔组立质量保证措施9 4.1、铁塔组立质量保证措施9 第五章铁塔组立安全及文明施工保证措施11 5.1、安全及文明施工保证措施11 5.2、主要危险点(源)及针对措施13 5.3铁塔组立安全、文明施工控制图15 第六章施工进度保证措施16 6.1、计划进度:16 6.2.工器具配备16 6.3人员配备:16 6.4物资供应:16 6.5对外联系:16 第七章外拉线悬浮抱杆分解组立铁塔17 7.1、施工准备:17 7.2、适用范围:17 7.3、施工措施:19 7.4、有关施工要求及关键工艺要点说明:22 7.5、主要工器具配置表23 第八章内拉线悬浮抱杆分解组立铁塔25 8.1、施工准备25 8.2、现场布置及有关施工要求:25 8.3、主要工器具配置表26 第九章吊车整体组立铁塔28 9.1、施工准备28 9.2、施工方

法 (28) 9.3、施工安全28 第十章质量方针、质量目标、安全方针、安全目标30 10.1、质量方针:30 10.2、质量目标:30 10.3、安全方针:30 10.4、安全目标: (30)

钢管塔组立施工工艺

钢管塔组立施工工艺 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

110KV竹园民官联线路工程 钢管塔组立施工工艺批准: 审核: 编写: 桂林漓昇电力建设有限责任公司 2005年5月18日 钢管塔组立施工工艺 1、针对竹园民官联线路联湖线段钢管塔组立施工而编制; 2、本次施工采用吊车组立和人工组立方法进行施工; 吊车组立施工: 根据地形情况好坏可以选择分段吊装组立和整体吊装,由于吊车组立工序简单,本次钢管塔吊车组立施工不作详细介绍。 人工组立施工: (1)挖好地锚,地锚距离塔中心为大于塔全高,以保证防绳对地夹角小于等于45°;

(2)起吊抱杆为15米以上口400钢抱杆,提升木抱杆9~12米,滑车为5T铁滑车,磨绳为一条200米Φ14钢丝绳,防绳为四条60米Φ16钢丝绳,机动绞磨一台,四把3T手扳葫芦; (3)人工组立施工步骤: a、立抱杆,打好四方防绳;布置好起吊滑车组和机动绞磨;(如图一所示) b、绑好起吊钢管塔第一段位置,起吊离地时,要进行冲击实验,检查四方防绳地锚,确无问题,方可起吊;起吊前注意脚钉方向和起吊绑套位置方向。 c、就位时注意脚钉方向和横担方向,特别是转角塔的方向。(如图二所示) d、倒提升木抱杆注意四方防绳控制以及缆腰麻绳控制,此点是提升木抱杆的关键。固定木抱杆位置至少3米以上,绑固木抱杆要牢靠,收紧四方防绳要保持木抱杆的垂直状态。 e、用木抱杆提升钢抱杆,同样固定钢抱杆位置至少3米以上,固定前要先固定两块垫木,要保持钢抱杆处于垂直状态;钢抱杆底坐所绑钢丝套要紧固,缆腰钢丝套要收紧固定好;收紧四方防绳;将木抱杆拆除松至地面。(如图三所示) f、吊立第二段钢管时,起吊点位置最好在滑车组的垂直下方;起吊前注意脚钉方向和起吊绑套位置方向,绑好起吊点钢管塔第二段位置,起吊离地时,要进行冲击实验,检查四方防绳地锚,确无问题,方可起吊。(如图四所示) g、起吊到位,检查四方防绳以及各部位安全后,操作人员方可上塔工作就位收紧螺丝,就位时注意脚钉方向和横担方向。(如图五所示) h、同样按(d)方法提升木抱杆;

更换直线串绝缘子作业指导书

停电更换直线串绝缘子 作业指导书

前言 为贯彻电力生产“安全第一、预防为主”的方针,正确执行安全生产的有关规定,确保输电线路在检修的情况下的设备及人身安全,确保设备的完好率和可用率,做到安全可靠,保质保量。根据安全生产有关规定,结合本局检修工作的实际情况,特制定本作业指导书。 本作业指导书对停电更换直线串绝缘子的操作步骤、技术要点、安全注意事项、危险点分析及控制措施等方面进行了详细的规范,用于指导本局输电线路检修人员更换直线串绝缘子工作。

目次 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 支持文件 (1) 4 术语和定义 (1) 5 安全及控制措施 (2) 6 作业准备 (5) 7 作业周期 (7) 8 工期定额 (7) 9 设备主要参数 (8) 10 作业流程 (8) 11 作业项目、工艺要求和质量标准 (9) 12 作业过程中可能出现的异常现象及对策 (12) 13 作业后的验收与交接 (12) 附录A更换直线串绝缘子记录表 (13)

1 范围 本作业指导书适用于本局管辖35kV~500kV交流架空输电线路上停电更换直线串绝缘子工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有修改单或修订版本均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。 GBJ50233—2005 110~500kV架空送电线路施工及验收规范DL 409—91 电业安全工作规程(电力线路部分) DL/T 741—2001 架空送电线路运行规程 Q/CSG 1 0005—2004 电气工作票技术规范(线路部分) 3 支持文件 绝缘子的合格证、出厂试验报告、安装说明等文件资料。 4 术语和定义 4.1 绝缘子insulator 用于支持或悬挂导线,并使导线与接地杆塔绝缘。绝缘子必须有足够的电气绝缘强度和机械强度。

钢北角钢塔技术要求

信阳钢铁有限责任公司 彭庄至信钢钢北变-冶金变110千伏线路工程 角钢塔 专用技术规范 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 2011年9月

目次 货物需求一览表 (3) 供货范围一览表 (3) 1工程概况 (4) 2铁塔结构特征 (4) 3损耗、备件与合同结算重量 (4) 4原材料要求 (4) 附录A货物需求明细表 (5) 附录B 杆塔一览图

货物需求一览表 包号序 号 项目名称 电压 等级 货物名称物资名称计量单位总数量 Q420所 占比例 Q460所 占比例 1 1 彭庄 至信钢钢 北变-冶金 变110千伏 线路工程110 角钢塔铁塔,AC110kV,单回路,角 钢,Q345,直线塔 吨119.880 0 1 2 110 角钢塔铁塔,AC110kV,单回路,角 钢,Q345,耐张塔 吨70.6040 0 2 3 110 角钢塔铁塔,AC110kV,双回路,角 钢,Q345,耐张塔 吨19.121 0 0 2 4 1 工程概况 本招标文件适用于彭庄至信钢钢北变-冶金变110千伏线路工程所需输电铁塔的制造、试验和检验、包装、运输等。 工程概况表 工程项目名称彭庄至信钢钢北变-冶金变110千伏线路工程 工程规模线路全长11.00+2*1.68 km 塔材类型及基数钢管杆0 基;角钢塔43 基;角钢钢管组合塔0 基。 备注 2 铁塔结构特征 本工程采用角钢塔。 3 损耗、备件与重量 螺栓供货需按图纸中螺栓总数增加3%作为安装损耗。考虑螺栓无扣长的加工误差影响,除图中统计的垫圈数量外,需另按施工图中螺栓总数的5%增加备用垫圈,以供安装铁塔紧固螺栓(垫在螺帽一侧)之用。 铁塔招标重量为初步设计估算重量(或施工图重量),该重量中未考虑螺栓安装损耗、备用垫圈和采用防卸螺栓引起的铁塔采购重量增加。 4 原材料要求 4.1 输电线路铁塔用角钢、钢板、直缝焊管、无缝钢管、法兰等主要原材料应满足相应标准、规范的要求,并有质量证明书。 4.2 对输电线路铁塔用直缝焊管、带颈法兰等关键原材料实施延伸监造,必要时配合对高强角钢、∠20以上大规格角钢实施延伸监造。同时中标方在随后的加工中应按规定对原材料进行入厂复验。 4.3 铁塔材质:除注明为Q420、Q460钢材外,其余未注明者均为Q235B、Q345B钢材(铁塔材质以

110kV铁塔(组立)施工方案

. 2015年神木县绿源新能源电力110kV升压站 送出线路工程 铁塔组立施工方案 批准: 安全审核: 质量审核: 技术审核: 编制:

编制时间:2015年9月―――――神木县绿源新能源电力有限公司――――― 2015年10月 目录 第一章编制依据、工程概况 (2) 第二章施工现场组织机构 (2) 第三章组塔工程一般说明 (3) 第四章技术要求及措施 (13) 第五章质量管理 (15) 第六章安全保证措施及管理目标 (17)

第一章编制依据、工程概况 1.1 编制依据 1.1.1 依据工程设计单位编制的《工程设计说明书》、《施工图》 1.1.2《110-750KV架空电力线路施工及验收规范》(GB-50545-2010) 1.1.3《安全生产法》、《国家电网公司安全生产规程、规定》。 1.2 工程概况 本工程为神木县绿源新能源电力有限公司110kV升压站送出线路工程,全线路为单回塔,架空线路21.905km,共转角21次,铁塔共81基(其中直线塔60基,转角塔21基),分别塔型有:1C3-ZM1(15m1基、18m15基、21m13基、24m11基);1C3-ZM2(18m1基、27m8基、27m8基、30m6基);1C3-ZM3(27m1基、33m3基、

36m3基);1C3-J1(15m2基、18m6基、21m2基、24m1基);1C3-J2(15m2基、18m2基、21m1基、24m1基);1C3-J3(18m1基、21m1基);1C3-DJ (18m2基)铁塔防盗采用基础顶面以上8米范围内钮滑式防盗螺栓。 本工程线路方向规定:所有铁塔,均以线路方向为编制的正方向,并以此区分前后各左右,大号侧塔腿规定为Ⅰ腿,在本段的组塔过程中,铁塔塔腿编号统一,均以面向前进方向(受电侧)为准,顺时针方向转动分别为A 、B 、C 、D 号,线路左、右转角亦以面向前进方向为准,具体情况如下图所示: 110kVXXXXXXXX 变 第二章 施工现场组织机构 2.1现场施工人员职责: 2.1.1项目经理——担任施工总指挥,对现场宏观调控; 2.1.2项目总工——担任技术负责人,研究解决现场出现的问题,并进行技术监督和指导; 110kVXXXXXXXX 变 左 右

钢管塔组立施工工艺

110KV竹园民官联线路工程 钢管塔组立施工工艺 批准: 审核: 编写: 桂林漓昇电力建设有限责任公司 2005年5月18日

钢管塔组立施工工艺 1、针对竹园民官联线路联湖线段钢管塔组立施工而编制; 2、本次施工采用吊车组立和人工组立方法进行施工; 吊车组立施工: 根据地形情况好坏可以选择分段吊装组立和整体吊装,由于吊车组立工序简单,本次钢管塔吊车组立施工不作详细介绍。 人工组立施工: (1)挖好地锚,地锚距离塔中心为大于塔全高,以保证防绳对地夹角小于等于45°; (2)起吊抱杆为15米以上口400钢抱杆,提升木抱杆9~12米,滑车为5T铁滑车,磨绳为一条200米Φ14钢丝绳,防绳为四条60米Φ16钢丝绳,机动绞磨一台,四把3T手扳葫芦; (3)人工组立施工步骤: a、立抱杆,打好四方防绳;布置好起吊滑车组和机动绞磨;(如图一所示) b、绑好起吊钢管塔第一段位置,起吊离地时,要进行冲击实验,检查四方防绳地锚,确无问题,方可起吊;起吊前注意脚钉方向和起吊绑套位置方向。 c、就位时注意脚钉方向和横担方向,特别是转角塔的方向。(如图二所示)

d、倒提升木抱杆注意四方防绳控制以及缆腰麻绳控制,此点是提升木抱杆的关键。固定木抱杆位置至少3米以上,绑固木抱杆要牢靠,收紧四方防绳要保持木抱杆的垂直状态。 e、用木抱杆提升钢抱杆,同样固定钢抱杆位置至少3米以上,固定前要先固定两块垫木,要保持钢抱杆处于垂直状态;钢抱杆底坐所绑钢丝套要紧固,缆腰钢丝套要收紧固定好;收紧四方防绳;将木抱杆拆除松至地面。(如图三所示) f、吊立第二段钢管时,起吊点位置最好在滑车组的垂直下方;起吊前注意脚钉方向和起吊绑套位置方向,绑好起吊点钢管塔第二段位置,起吊离地时,要进行冲击实验,检查四方防绳地锚,确无问题,方可起吊。(如图四所示) g、起吊到位,检查四方防绳以及各部位安全后,操作人员方可上塔工作就位收紧螺丝,就位时注意脚钉方向和横担方向。(如图五所示) h、同样按(d)方法提升木抱杆; i、同样按(e)方法提升钢抱杆; j、同样吊立第三段钢管塔时按(f)方法进行操作; k、同样按(g)方法进行操作; 以此类推,直至吊立安装完毕。以上方法未考虑其它因素影响;施工队在确保安全情况下施工时,要因地制宜,不要盲目施工;应该多看多想,最终完成施工任务。

铁塔(组立)施工方案

铁塔组立施工方案XBDJ-XL-843-23-010 第一章编制依据、工程概况 1.1 编制依据 1.1.1 依据工程设计单位编制的《工程设计说明书》、《施工图》 1.1.2《110KV-750KV架空输电线路施工质量检验及评定》(DL5168-2016) 1.1.3《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 1.1.4《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015) 1.1.5《66KV及以下架空电力线路设计规范》(GB50061-2010) 1.1.6《交流棒型悬复合、防风偏绝缘子瓷件技术条件》 1.1.7《安全生产法》、《国家电网公司安全生产规程、规定》。 1.2 工程概况 建设规模:新建35kV线路11.411km. 贵州册亨大顶柱40MW风电场工程新建A、B共两回35KV架空线路分别连接风电场内风机,并最终送至110KV升压站。其中A线主线路径长度约7.612km,其中架空路径7.505km,AN9-AN10电缆钻越35KV线路路径长度约0.107km。B线主线路径长度约3.799km,其中架空路径3.614km,BN3-BN4电缆钻越35KV线路路径长度约0.097km,BN12-BN13电缆钻越35KV 路径长度约0.088km全线共约11.411km,其中架空路径约11.119km,电缆路径0.292km。 同时随架空线路架设24芯ADSS光缆一根,其线路长度为11.411KM。 根据本工程风电场风机位置关系及电气主接线的要求,其接线方式如下: A线 F01—F02—F03—F04—F05—F06—F07—F08—F09—F10—升压站 B线 F18—F17—F16—F15—F14—F13—F12—F11—升压站 导线型号:JL∕GIA—185∕30、JL∕GIA—120∕25型钢芯铝绞线 地线型号:GJ—50钢绞线 杆型数量,本期共50基铁塔 其中直线塔8基、耐张塔42基 铁塔接地体采用Φ12镀锌接地圆钢。 JL∕GIA—185∕30导线采用FD-4,JL∕GIA—120∕25导线采用FD-3防振锤防振,避雷线采用FC-50防振锤防振。铁塔接地装置采用方环加射线型,埋设深度为岩石处0.3m以下、耕地0.8m以下、其余0.6m以下。

杆塔组立施工方案

芦花—北塔Ⅰ回改接丰登变110kV线路工程(架空部分)杆塔工程施工措施 宁夏天净元光电力有限公司 芦花—北塔Ⅰ回改接丰登变110kV线路工程(架空部分)施工项目部 __2013_年_02_月_25_日

批准:____________ ________年____月____日审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____日

编制目的: 为规范本工程杆塔组立施工行为,统一落实标准化施工工艺及,确保本工程“安全无事故”安全目标及“零缺陷移交”质量目标的圆满实现,为业主提供放心满意的工程产品,特针对本工程杆塔特点,依据本工程杆塔组装图以及有关规范、规程,特编写杆塔组立施工工艺措施,以指导本工程铁塔组立施工。 编制依据: 1、《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程(杆塔部分)》(DL/T5168-2002) 2、《110KV~500kV架空送电线路施工及验收规范》[GB50233-2005] 3、《电力建设安全工作规程》(第2部分:架空电力线路) DL5009.2-2004 4、《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》 5、芦花—北塔Ⅰ回改接丰登变110kV线路工程(架空部分)铁塔施工图 6、芦花—北塔Ⅰ回改接丰登变110kV线路工程(架空部分)施工图会审纪要 7、国家电网公司输变电工程《施工工艺示范手册》 编制说明: 1、本措施只用于指导本工程铁塔组立施工,在本工程铁塔组立施工 完毕后自行失效。 2、本措施有关条款或要求若与规范、规程及公司《杆塔施工工艺标

铁塔组立施工要求

第条1~10kV 线路每相引流线、引下线与邻相的引流线、引下线或导线之间,安装后的净空距离不应小于300mm;1kV 以下电力线路,不应小于150mm。第条线路的导线与拉线、电杆或构架之间安装后的净空距离,35kV 时,不应小于600mm;1~10kV 时,不应小于200mm;1kV 以下时,不应小于100mm。铁塔地面组装技术要求:一现场布置要求:1.施工前负责人应勘察现场地形,确定铁塔组立方案,根据不同的组立方案确定现场布置方案。2.根据铁塔结构及组立现场布置图作好场地平整。清除影响组装和立塔的障碍物。3.地锚坑的定位要求:拉线地锚坑的位置应与线路方向成45°角;地锚坑应尽量避开低洼积水地带;4.地锚坑开挖应满足下列要求: ⑴地锚坑深度应根据土质和受力大小确定:拉线、牵引地锚:坚土或普土埋深米,流沙土质米; ⑵地锚坑必须开挖马道。马道对地面夹角应与受力方向一致,一般不应大于40°。马道宽度不得太大,以100~300mm 为宜。5.当地锚坑位于松软地质或泥沼地带时,必须采取以下加固措施:增加地锚坑深度;加大地锚规格或用双地锚;在地锚的受力侧加角铁桩或挡板。二地面组装的一般规定:1.铁塔地面组装前应做好下述准备工作:⑴送到桩位的塔料经过清点,应确认符合组装要求。⑵参加地面组装的施工人员均经组塔工序的技术交底并经考试合格。⑶参加地面组装的民工由现场施工负责人交待安全施工注意事项及现场操作基本知识。⑷根据现场地形,确定铁塔组立方法。⑸熟悉铁塔各段重量,按照允许起吊重量确定地面组装塔段高度(铁塔分段示意图和图纸重量明细表)。⑹根据现场地形及设备条件确定地面组装方法。⑺根据确立的铁塔组立方法及地面组装方法,选择配套合适的工器具。各类工器具使用前均应认真检查,不合格者不得使用。三分解组塔的地面组装要求:1.地面组装前,应进行构件布置。构件布置应遵循下述原则。⑴根据抱杆可能提升的高度、抱杆的允许承载能力等,合理确定吊装构件的分段、分片及应带附铁(即辅助材) 的数量。⑵根据现场地形,塔段本身有无方向限制,以及地面组装与构件吊装是否同时进行等,确定构件的布置方位。⑶构件的分段,原则上按铁塔主材的分段进行组装,当抱杆提升高度及承载能力允许时,也可将两段主材组成一片进行吊装,减少吊装次数。2.组装构件的场地应尽量平整,或加物垫平,以免构件受力变形。3.吊装的构件要尽可能组装于塔基周围,不可距塔基过远或过近。4.组装断面宽大的构件时,为防止构件受弯变形,用钢管或圆木补强。5.每段塔片两主材之间的各种辅助材应尽可能装齐,连接螺栓要拧紧。两塔片之间的各种辅助材尽可能连带在主材上。附铁在两片之间的分配要均衡。附铁与主材连接螺栓不要拧得太紧,螺帽带平即可。附铁与主材应用麻绳绑扎在一起。6.塔片吊装前,应按设计图纸作一次检查,发现问题要及时在地面进行处理,切忌留待高空作业处理。7.组装中,脚钉安装位置、螺栓规格、螺栓穿向、垫圈安装位置及数量等均应符合图纸及规范要求。8.地面组装时,单片高度不得大于15 米,如超过应增加吊点并针对受力点进行补强,防止主材弯距过大造成变形。电力建设安全工

kV带电更换悬式绝缘子作业指导书

点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号Q/EDJ 鄂尔多斯电业局企业标准 Q/ EDJ/Z-XX.XX-1XX-XX—2012 10KV带电更换耐张绝缘子串 作业指导书 2012 - XX - XX发布2012 - XX - XX实施鄂尔多斯电业局发布

目次 前言................................................................. II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语与定义 (1) 4 操作(检修、试验、巡检......)前准备 .. (1) 4.1 准备工作安排 (1) 4.2 劳动组织及人员要求 (2) 4.3 备品备件与材料 (2) 4.4 工器具与仪器仪表 (2) 4.5 技术资料 (3) 4.6 定置图及围栏图(可选) (3) 4.7 作业前设备设施状态及存在缺陷 (3) 4.8 危险点分析与预防控制措施 (3) 5 作业流程图 (3) 6 作业程序与工艺标准 (3) 6.1 开工 (3) 6.2 检修电源(发电机)的使用(可选) (4)

6.3 作业内容与工艺标准 (4) 6.4 竣工 (4) 7 验收记录(可选) (4) 8 检修报告(可选) (5) 9 评价 (5) 附录A(规范性附录)流程图 (6) 附录B(规范性附录)××××检修报告 (7) 附录C(资料性附录)×××× (8)

前言 本标准化作业指导书是规范鄂尔多斯电业局××××作业而制定。 制定本标准化作业指导书的目的是规范作业行为,确保作业人身和设备安全,实现作业标准化、规范化、合理化,加强××××作业的控制。 本标准化作业指导书由鄂尔多斯电业局标准化委员会提出。 本标准化作业指导书由局××××负责起草。 本标准化作业指导书主要起草人:×××、×××、×××、×××、×××。 本标准化作业指导书审核人:×××、×××。 本标准化作业指导书批准人:×××。 本标准化作业指导书由局××××归口并负责解释。

铁塔(组立)施工方案

. . . 第一章编制依据、工程概况 1.1 编制依据 1.1.1 依据工程设计单位编制的《工程设计说明书》、《施工图》 1.1.2《110KV-750KV架空输电线路施工质量检验及评定》(DL5168-2016) 1.1.3《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 1.1.4《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015) 1.1.5《66KV及以下架空电力线路设计规范》(GB50061-2010) 1.1.6《交流棒型悬复合、防风偏绝缘子瓷件技术条件》 1.1.7《安全生产法》、《国家电网公司安全生产规程、规定》。 1.2 工程概况 建设规模:新建35kV线路11.411km. 贵州册亨大顶柱40MW风电场工程新建A、B共两回35KV架空线路分别连接风电场内风机,并最终送至110KV升压站。其中A线主线路径长度约7.612km,其中架空路径7.505km,AN9-AN10电缆钻越35KV线路路径长度约0.107km。B线主线路径长度约3.799km,其中架空路径3.614km,BN3-BN4电缆钻越35KV线路路径长度约0.097km,BN12-BN13电缆钻越35KV 路径长度约0.088km全线共约11.411km,其中架空路径约11.119km,电缆路径0.292km。 同时随架空线路架设24芯ADSS光缆一根,其线路长度为11.411KM。 根据本工程风电场风机位置关系及电气主接线的要求,其接线方式如下: A线 F01—F02—F03—F04—F05—F06—F07—F08—F09—F10—升压站 B线 F18—F17—F16—F15—F14—F13—F12—F11—升压站 导线型号:JL∕GIA—185∕30、JL∕GIA—120∕25型钢芯铝绞线 地线型号:GJ—50钢绞线 杆型数量,本期共50基铁塔 其中直线塔8基、耐张塔42基 铁塔接地体采用Φ12镀锌接地圆钢。 JL∕GIA—185∕30导线采用FD-4,JL∕GIA—120∕25导线采用FD-3防振锤防振,避雷线采用FC-50防振锤防振。铁塔接地装置采用方环加射线型,埋设深度为岩石处0.3m以下、耕地0.8m以下、其余0.6m以下。

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