10kV架空线线路设计

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10KV架空线路工程施工方案设计

10KV架空线路工程施工方案设计
1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。
1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。
1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。
1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。
1.4承包容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。
2.2.5材料员
1)做好各类材料堆放,标识工作,保证按施工计划提出的数量、品种、规格和时间供应材料,以免影响施工生产。
2)施工中各作业班组交叉作业时,服从协调和平衡、统一步调,积极主动配合。
3)制定管理制度及岗位责任制,做好项目实施的一切准备工作,强化管理,杜绝或减少不必要的返工,以优质按期完成施工任务。
2管理人员岗位职责
2.1按项目法施工模式组织项施工队的施工生产诸要素,配备施工经验丰富的专业技术人员和职能人员,组织各职责部门,对工程项目的工期、质量、安全、成本等综合效益进行高效有计划的组织协调和管理。
2.2各岗位管理职责、职权
2.2.1施工队长
1)履行工程合同,对履行合同负直接责任。
2)执行公司的精神,负责施工队贯彻和实施公司各项规定,确保所承担的工程质量目标的实现。
3)组织工程施工,合理配置各项资源,对工程的质量、安全、进度、成本负全面责任。
2.2.2技术负责人
1)参加施工方案的编制,督促和检查其在施工过程中的实施。
1.5工程性质:新建至铁路10千伏及以下外电源工程,按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南电力公司认可的试验报告。

10KV线路施工设计说明书)

10KV线路施工设计说明书)

一总述1.设计依据:1.1 《66kV以下架空电力线路设计规范》GB50061-971.2 《架空配电线路设计技术规程》SDJ206-871.3 《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T5220-20051.4《架空绝缘配电线路施工及验收规程》1.5 本线路所经过地区的气象条件1.6 10kV线路设计委托书2.设计范围及规模:2.1 范围:本线路自纳雍张维35kV变电所出线,至整合矿井四季春煤矿10kV变电站止。

线路按单回路进行设计。

张维35kV变电所至四季春10KV线路出线分别由10KV一段母线5号间隔出线。

采用架空出线至终端杆,一回10KV线路全长9.25千米;第二回10KV线路本次设计主要对10kV线路本体工程进行设计。

2.2 设计规模本工程设计规模如下:线路名称:张维35kV变电所~四季春煤矿10kV输电线路工程线路长度:9.25k m输送电压:10kV导线型号:LGJ-240/30杆塔型式:φ190混凝土杆基础型式:预制砼底拉盘及现浇砼基础3.两端变电所进出线3.1本工程出线占用张维35kV变的10kV母线第五号间隔。

出线由母线第五号间隔架空出线后,经由架空线至线路终端杆,电缆采用架空吊挂。

3.2四季春煤矿10kV变电所,10kV线路由西进线。

由于该变电所未建成,进入矿井的终端杆要根据建设方意见调整。

4.线路路径走向线路自张维35kV变电所出线向东,第一回10KV线路沿110线路右侧走线,在10KV线路与110KV线路间留出了一回110KV线路走廊的位置。

第二回10KV线路在110KV变电所附近穿越两回110KV线路后沿110KV线路的左侧走线。

第1回10KV线路在14#-15#,第2回10KV线路在2#-3#,10#-11#穿110KV线路。

线路在家克处跨越水盘公路后沿玉舍后山水沟梁子至下寨,然后沿平川走线。

至支都煤矿10KV线路分别在一回路的45#杆、二回路的41#杆分歧引出。

10kV配电架空线路设计要点分析

10kV配电架空线路设计要点分析

10kV配电架空线路设计要点分析摘要:配电网在整个供电系统中处于非常重要的地位,保障着人们的用电需求,如何更好地发挥其作用,最重要的考验便是它在使用过程中的安全性。

目前世界各国发布了相关的质量标准,旨在保障配电网在使用过程中的安全性和有效性。

10kV配电架空线路可以使用户的体验更加稳定,维护着整个配电网的电力输送,重视10kV配电架空线路设计领域的研究,将会对整个配电系统发展起着巨大作用。

设计过程中遇到的难题需要根据具体问题具体分析,在分析大量数据前提下,以科学严谨的态度探究每一个因素可能造成的影响,进而不断改善方案,最终在多个方案中选择最有效合理的方案来实施。

关键词:10kV;架空线路;设计电力建设的重点不仅仅在施工环节,其前期的设计勘察过程更为重要,决定着的电力网络的形态和规模。

将基层的配网架空线路与当地区域的用电特点、设计标准以及地形特征等因素结合起来,以科学标准作为设计原则形成更加完善的10kV配网架空线路设计图纸,充分掌握设计系统特点以完全发挥出10kV配网设计环节的优势。

1配网线路合理规划设计的重要性分析电力行业具有特殊行业的性质,这个行业需要承担的社会责任比较多,再加上电力改革不断强化的影响下,电力企业必须要合理调节其定位,但是务必要坚守电力企业服务社会的宗旨和原则。

城市配网建设,是电力企业服务社会的重要体现,要将城市供电的稳定性提升上来,并确保城市生活秩序有序进行。

城市配网规划和城市发展之间的关系是紧密联系的,所以要进行全面、系统化的分析,而且在城市不断发展过程中,所需的能源也比较多,而电力发挥的作用也越来越显著。

在城市建设发展中,如果缺失对配网线路规划和建设的高度重视,无法满足城市发展的用电需求,再加上城市化进程不断深化,加剧了配网规划和建设的难度性和复杂性,因此,开展城市线路规划建设势在必行。

2配电线路设计流程直到配电线路的架设完工,会存在各种各样的难题,一个设计方案的成型需要考虑自然环境、人工成本等因素的影响。

10kv架空输电线路设计规范

10kv架空输电线路设计规范

10kv架空输电线路设计规范篇一:110KV~750KV架空输电线路设计规范(GB 50545-2010) 强制性条文 word 整理版GB 50545-2010 110KV~750KV架空输电线路设计规范强制性条文1. 第5.0.4条:5.0.4 海拔不超过1000m时,距输电线路边相导线投影外20m处且离地2m高且频率为0.5MHz时的无线电干扰限值应符合表5.0.4的规定。

表5.0.4 无线电干扰限值2. 第5.0.5条:5.0.5 海拔不超过1000m时,距输电线路边相导线投影外20m处,湿导线条件下的可听噪声值应符合表5.0.5的规定。

表5.0.5 可听噪声限值3. 第5.0.7条:5.0.7 导、地线在弧垂最低点的设计安全系数不应小于2.5,悬挂点的设计安全系数不应小于2.25。

地线的设计安全1系数不应小于导线的设计安全系数。

4. 第6.0.3条:6.0.3 金具强度的安全系数应符合下列规定:1 最大使用荷载情况不应小于2.5。

2 断线、断联、验算情况不应小于1.5。

5. 第7.0.2条:7.0.2 在海拔高度1000m以下地区,操作过电压及雷电过电压要求的悬垂绝缘子串的绝缘子最少片数,应符合表7.0.2的规定。

耐张绝缘子串的绝缘子片数应在表7.0.2的基础上增加,对110,330kV输电线路应增加1片,对500kV输电线路应增加2片,对750kV输电线路不需增加片数。

表7.0.2 操作过电压及雷电过电压要求悬垂绝缘子串的最少绝缘子片数6. 第7.0.9条:7.0.9 在海拔不超过1000m的地区,在相应风偏条件下,带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的间隙,应符合表7.0.9-1和表7.0.9-2的规定。

表7.0.9-1 110,500kV带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的最小间隙(m) 表7.0.9-2 750kV带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的最小间隙(m)注:1 按雷电过电压和操作过电压情况校验间隙时的相应2气象条件,可按本规范附录A的规定取值。

10kv架空输电线路设计规范

10kv架空输电线路设计规范

10kv架空输电线路设计规范篇一:110KV~750KV架空输电线路设计规范(GB 50545-XX) 强制性条文 word整理版GB 50545-XX 110KV~750KV架空输电线路设计规范强制性条文1. 第条:海拔不超过1000m时,距输电线路边相导线投影外20m处且离地2m高且频率为时的无线电干扰限值应符合表的规定。

表无线电干扰限值2. 第条:海拔不超过1000m时,距输电线路边相导线投影外20m处,湿导线条件下的可听噪声值应符合表的规定。

表可听噪声限值3. 第条:导、地线在弧垂最低点的设计安全系数不应小于,悬挂点的设计安全系数不应小于。

地线的设计安全系数不应小于导线的设计安全系数。

4. 第条:金具强度的安全系数应符合下列规定:1 最大使用荷载情况不应小于。

2 断线、断联、验算情况不应小于。

5. 第条:在海拔高度1000m以下地区,操作过电压及雷电过电压要求的悬垂绝缘子串的绝缘子最少片数,应符合表的规定。

耐张绝缘子串的绝缘子片数应在表的基础上增加,对110~330kV输电线路应增加1片,对500kV输电线路应增加2片,对750kV输电线路不需增加片数。

表操作过电压及雷电过电压要求悬垂绝缘子串的最少绝缘子片数6. 第条:在海拔不超过1000m的地区,在相应风偏条件下,带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的间隙,应符合表和表的规定。

表 110~500kV带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的最小间隙(m)表 750kV带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的最小间隙(m)注:1 按雷电过电压和操作过电压情况校验间隙时的相应气象条件,可按本规范附录A的规定取值。

2 按运行电压情况校验间隙时风速采用基本风速修正至相应导线平均高度处的值及相应气温。

3 当因高海拔而需增加绝缘子数量时,雷电过电压最小间隙也应相应增大。

4 500kV空气间隙栏,左侧数据适合于海拔高度不超过500m地区;右侧是用于超过500m但不超过1000m的地区。

10kV配电架空线路设计要点分析

10kV配电架空线路设计要点分析

10kV配电架空线路设计要点分析
10kV配电架空线路是城市或农村等不同场景下的配电设施之一。

要使架空线路设计符合实际需要,需要关注以下要点:
1.电源线路的选取:确定电源线路的类型和所需的容量。

同时,需要根据供电范围合
理选取合适的架空线路。

2.线路布置的合理性:线路应布置在交通便利、平坦、广阔、无障碍物等特点的地区,并且要考虑未来可能发生的房地产建设。

3.线路敷设的稳定性:避免线路杆的倾斜,保证线路整体结构的稳定性。

同时要注意
杆与杆之间的距离,以及线路的悬挂角度。

这些都会影响到线路的稳定性。

4.杆和导线材质的选择:杆的型号和材质要符合设计要求,确保能承受预计的载荷,
并且能够适应周围的环境变化。

导线材质的选择也要根据所在地区的气候条件进行选择。

5.线路的安全性:线路的安装要符合现行的规范和标准,杆距、线间距等都需要严格
执行。

线路之间的距离和角度要严格把控,以减少悬挂的安全隐患。

6.线路建造的成本:考虑线路建造造价,杆塔、导线等配件的选项,力求在相同功能
下选择性价比最优的建造方法和设备。

7.线路的环保性:线路建设过程中注意对周围环境和生态的影响,力求线路和周围环
境协调。

线路周边应尽可能减少对自然环境的影响,选择符合绿色环保标定的建设方案。

总之,10kV配电架空线路设计需要考虑到多方面的因素,包括实际需求、环境条件、安全要求、成本控制和环保等方面的因素,最终确定合适的设计方案。

10KV架空配电线路典型设计

10KV架空配电线路典型设计

10KV架空配电线路典型设计第一章概述1、设计依据文件1.1《国家电网公司输变电工程典型设计10kV和380V/220V配电线路分册(2006年版)》;1.2《国家电网公司输变电工程通用设计220V~10kV电能计量装置分册》;1.3《新疆电力公司10kV及以下配网工程典型设计》的委托书;1.4《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》。

2、主要设计标准、规程和规范2.1DL/T5220-2005《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》;2.2DL/T601-1996《架空绝缘配电线路设计技术规程》;2.3DL/T5154-2002《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》;2.4GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》;2.5Q/GDW371-2009《10(6)~500kV电缆技术标准》;2.6GB50052-2009《供配电系统设计规范(报批稿)》;2.7GB50054-1995《低压配电设计规范》;2.8DL/T499-2001《农村低压电力技术规程》;2.9DL/T5131-2001《农村电网建设与改造技术导则》;2.10Q/GDW370-2009《城市配电网技术导则》;2.11Q/GDW347-2009《电能计量装置通用设计》;2.12国网生(2009)133号《电力系统电压质量和无功电力管理规定》;2.13Q/GDW212-2008《电力系统无功补偿配置技术原则》;2.14国网农(2009)378号《农网完善工程技术要点》;2.15DL/T620-1997《交流电气装置过电压保护与绝缘配合》;2.16DL/T621-1997《交流电气装置的接地》。

3、设计内容本工程设计范围从10kV线路接入系统联结点至低压线路接户线,工程主要内容:3.110kV架空线路:120mm²及以下、185mm²~240mm²单、双回路水泥砼杆杆型设计。

3.2低压架空线路:185mm²及以下0.4kV砼杆杆型,低压接户线部分。

10kV架空线路标准设计总论

10kV架空线路标准设计总论

南方电网公司10kV架空线路标准设计第一卷总论总论一、概述1.1设计依据1.1.1设计依据性文件南方电网公司关于配网工程标准设计的编制原则和指导意见。

1.1.2主要设计标准、规程规范GB 50061-2010 《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50052-2009 《供配电系统设计规范》GB14049-1993 《额定电压10kV、35kV架空绝缘导线》GB50010-2002 《混凝土结构设计规范》GB4623-2006 《环形混凝土电杆》GB 50009 《建筑结构荷载规范》GB/T16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB50545-2010 《110kV~750kV架空输电线路设计技术规范》DL/T 5440-2009 《重覆冰架空输电线路设计技术规程》DL/T 5220-2005 《10kV及以下架空配电线路设计规程》DL/T 5131-2001 《农村电网建设与改造技术导则》DL/T 599-2005 《城市中低压配电网改造技术导则》DL/T 499 2001 《农村低电压电力技术规程》DL/T 601-1996 《架空绝缘配电线路设计技术规程》DL/T 5130 2002 《架空送电线路钢管杆设计技术规程》DL/T 5154-2012 《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》DL/T 620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T 599-1996 《城市中低压配电网改造技术导则》DL/T 621-1997 《交流电气装置的接地》Q/CSG 10012-2005 《中国南方电网城市配电网装备技术导则》Q/CSG 10703-2009 《110kV及以下配电网装备技术导则》Q/CSG 11501-2008 《35kV及以下架空电力线路抗冰加固技术导则》1.2设计范围1.本次10kV架空线路标准设计G3层包括小档距混凝土杆安装部分、杆上设备安装部分、机电组装图部分和安健环部分。

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设计说明1.设计依据1.1中国南方电网公司《10kV配网工程标准设计架空线路部分》1.2本设计主要依据的规程、规范有:《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-97《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T5220-2005《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》DL/T5154-2002《环型混凝土电杆》GB396-1994《架空送电线路钢管杆设计技术规定》DL/T5130-2001《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T 620-1997《送电线路基础设计技术规定》SDGJ62-84《农村低压电力技术规程》DL/T499-20012.图集内容2.1杆塔组装图:包括:混凝土杆、螺栓角钢塔、钢管杆等三部分2.2机电安装图:包括:弧垂表、金具及接地装置、线路设备安装等三部分2.4杆塔基础图:包括:铁塔普通基础、带松木桩铁塔基础、杆塔护坡等三部分3.气象条件本标准设计最大设计风速采用离地10m高,100年一遇10min平均最大风速,本标准设计的最大设计风速为30 m/s时:无冰;标准设计气象组合选择F气象区。

见表3.1表3.1 10kV配电线路标准设计气象组合4.导线4.1 导线型号选取、安全系数本次标准设计10kV架空线路导线分为钢芯铝绞线和绝缘导线。

(1)常用钢芯铝绞线型号选取及安全系数见表4.1。

表4.1 钢芯铝绞线型号及安全系数选择(2)常用绝缘导线型号选取及安全系数见表4.2。

表4.2 10kV绝缘导线及安全系数选择4.2 导线参数各导线参数详见表4.3 、表4.4。

表4.3 钢芯铝绞线参数表表4.4 10kV绝缘导线参数表依照GB50061-2010《66kV及以下架空电力线路设计规范》进行绝缘设计,本标准设计直线铁塔、混凝土杆采用的绝缘子有针/柱式绝缘子/瓷担绝缘子、悬式玻璃绝缘子。

耐张铁塔、混凝土杆采用悬式玻璃绝缘子串。

瓷担绝缘子一般采用S-210或SQ-210,针式绝缘子一般采用P-20T、P-20M,柱式绝缘子一般采用PSQ-15T,悬式绝缘子一般采用70kN玻璃盘形绝缘子,各地区可根据导线类型及拉力,选用合适的绝缘子、耐张线夹和金具,绝缘导线必须匹配使用相应的绝缘金具,积极稳妥地采用节能、免维护、少维护金具。

6.金具及接地装置6.1金具配电线路采用的金具应符合DL/T-756~759-2001国家标准中的金具产品,使用安全系数不应小于2.5。

10kV架空线路的金具,主要是编制了线路的悬垂串和耐张串。

其他绝缘子类型的金具参照国标。

悬垂串用于10kV架空线路大档距的情况,适用于裸导线,悬垂线夹采用CGU型。

耐张串分为裸导线耐张串和绝缘导线耐张串,裸导线耐张线夹采用NLD螺栓型,绝缘导线耐张线夹采用楔形线夹NEJ型。

标准设计中应用导线的悬垂和耐张线夹。

主要导线型号为LGJ-70/10、LGJ-120/20、LGJ-240/30、JKLGYJ-10/70、JKLGYJ-10/120、JKLGYJ-10/240六种导线。

楔形线夹用于绝缘导线时,由于受到线夹握力的限制,线路的档距不宜过大,一般保持在50m左右为宜。

较大档距的绝缘线路也易对线路的绝缘层产生破坏。

6.2接地装置10kV线路钢管杆、铁塔均设接地装置,居民区、交叉跨越及变电站出线段的钢筋混凝土杆宜接地,接地体与铁塔接地孔或砼杆横担连接。

多雷空旷地区可以考虑采用安装线路避雷器或过电压保护器以提高架空线路防雷水平。

接地体采用以水平敷设为主,垂直敷设为辅,水平接地体采用-4×40镀锌扁钢或φ12热镀锌圆钢。

接地引上线采用φ12热镀锌圆钢,接地引上圆钢宜尽量接至避雷器或设备接地点。

垂直接地体采用L50×5热镀锌角钢。

接地装置的接地电阻不应小于表6.1规定的数据,接地电阻不应大于30欧姆。

线路与高压电力线、低压电力线或其他弱电线路交叉时,应按《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T630-1997)的要求接地;在居民区应按《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL5220-2005)的要求接地。

表6.1 接地装置的接地电阻最大阻值如土壤电阻率较高,接地电阻很难降到30Ω,可采用6~8根总长不超过500m放射形接地体或连续伸长接地体,其接地电阻不限制;或采用降阻剂降低接地电阻。

户外柱上断路器及负荷开关作为分断开关时,需在电源侧装设避雷器;作为联络开关时,需要在两侧装设避雷器。

避雷器的接地线应与设备外壳相连,接地电阻不应大于10欧姆。

本模块主要给出铁塔接地装置和杆塔设备接地装置的接地敷设方式,当水泥杆需要接地时可以参照铁塔的接地方式敷设。

当新建杆塔上装有设备时,以设备接地考虑。

模块中接地装置给出的材料为参考值,实际应用中要根据土壤的特性做相应的调整。

对于接地的敷设方式也可以是多样的,可为正方形、长方形、三角形等方式。

主要是让接地电阻达到相关要求即可。

7.塔头布置及导线排列7.1 铁塔、钢管杆双回路挂线采用垂直挂线方式。

导线按120mm2以下和240mm2以下两种截面进行设计7.2 混凝土杆单回路导线采用三角形及垂直排列两种方式,双回路采用垂直排列方式,导线按120mm2以下和240mm2以下两种截面进行设计8.1 混凝土杆混凝土杆:在无冰区,单回路直线混凝土杆水平档距分为100m和200m两档,双回路分为50m和80m两档;绝缘导线用单回路混凝土杆水平档距分为50m一档;双回路分为50m和80m两档。

本标准设计中拔梢混凝土杆梢径一般取150mm和190mm,等径混凝土杆的杆径取300mm;拔梢混凝土杆全高分10m、12m、15m三种,等径混凝土杆全高分10.5m、13.5m、15m三种。

单回路混凝土杆转角度数按0~5°、0~20°、20~40°、40~60°、60~90°、终端六个系列规划。

单回架空线采用三角形或水平排列方式两种。

双回架空线采用左右对称的垂直、鼓型排列两种布置方式。

根据以上原则,杆型具体见表8.1。

表8.1 10kV混凝土杆模块及杆型 (无冰区)8.2 铁塔螺栓角钢塔单回路和双回路的水平档距分为80m和200m两档。

螺栓角钢耐张塔呼高分10.5m、13.5m、16.5m、三种。

螺栓角钢直线塔呼高分9.6m、11.1m、12.6m三种。

螺栓角钢耐张塔单回路和双回路按转角度数为0°~15°、15°~30°、30°~60°和60°~90°四个角度系列规划。

无冰区双回路导线按垂直排列设计。

根据以上原则,本次设计有1个模块6种塔型,具体见表8.2。

表8.2 10k螺栓角钢塔模块及塔型8.3 钢管杆钢管杆水平档距分为50m、100m两档,其中绝缘导线档距为50m、钢芯铝绞线档距为100m。

钢管杆杆呼高分12m、15m、18m三种,杆身采用插接连接,杆塔与基础采用地脚连接。

钢管杆按0~3°(直线)、0~30°、30~60°、60~90°四角度系列规划。

单回架空线采用三角形。

双回架空线采用左右对称的垂直、鼓型排列两种布置方式。

根据以上原则,10kV钢管杆共有4个模块16种杆型,具体见表8.3。

表8.3 10kV双回路钢管杆模块及杆型 (无冰区)9.横担9.1横担尺寸和规格的确定原则(1)线间距离决定着横担的尺寸,配电线路因其档距较小,横担长度依据线间距离分得过小对工程造价影响甚微,并且过多的横担尺寸会给加工、施工备料和现场管理带来诸多不便。

同样道理,对于型钢的规格也不宜采用过多。

9.2 混凝土杆横担型式本次标准设计混凝土杆的横担采用铁横担。

直线杆采用单横担和双横担结构,转角杆全部采用双横担结构。

双杆采用双杆横担结构。

本着安全、经济、美观,方便加工、施工和运行的原则,本次标准设计10kV单杆横担的尺寸长度分1180 mm 、1600 mm 和1800mm三种,双杆横担的尺寸长度分2300 mm、2600 mm、4000 mm 、6200mm、8200mm和9200mm五种。

9.3 铁塔、钢管杆横担型式本次标准设计角钢塔的横担采用直线性矩形横担。

横担与主杆连接采用螺栓连接。

10kV螺栓角钢塔横担长度无冰区双回路垂直排列的横担长1820mm。

10kV钢管杆横担长度无冰区,绝缘导线取600mm,钢芯铝绞线取800mm;10.档距及线间距离10.1档距城镇地区配电线路的档距一般取40~50米,空旷地区配电线路的档距一般取60~100米,高差较大的地区取60~200米,线路耐张段长度不宜大于500米。

市区及县城的配电线路供电半径一般控制在3千米以内,近郊地区控制在 5千米以内。

10.2线间距离10kV配电线路最小线间距离详见表10.1:10kV配电线路最小线间距离(表10.1)对于表10.1,应注意以下几点:a)表中所列数值适用于导线的各种排列方式。

b)为满足变电所出口短路时的要求,在变电所的出口处的终端杆塔线间距离一般增加到0.85m。

c)当变电所出口短路容量较大时,应采用综合措施。

d)转角或分支线如为单回线,则分支线横担距主干线横担为0.6m,如为双回线,则分支线横担距上排主干线横担为0.45m,距下排主干线横担为0.6m。

11.拉线选取 GBl200一1988《镀锌钢绞线》中 l270N/mm2 抗拉强度标准值,拉线组合型式见表11.1。

表11.1 拉线组合形式表12.基础12.1铁塔具体基础型式一般应根据实际地质情况经计算后配置。

本设计角钢螺栓组装铁塔的基础一般采用现浇阶梯式混凝土基础或者松木桩基础两种型式。

现浇阶梯式混凝土基础适用于一般粘性土,土容重为16kN/ m3,上拔角为15°,地耐力为150kN/ m2,基础埋深在原土层,现浇混凝土基础标号不应低于C20;松木桩基础适用于淤泥层较厚时采用。

为使转角、终端塔有一定的预偏,转角塔内角侧受压基础比外角侧受拔基础顶面标高高出Δh值;终端塔线路侧基础比构架侧基础顶面标高高出Δh值,并按"GBJ233-90"规定四个基腿顶面必须按该预偏值抹成斜平面,并应共在一个整斜平面内,预偏值取值如表12-1所示:表12.1 铁塔基础预偏值注: B—角钢铁塔基础根开值,或钢管塔基础模板图中地脚螺栓布置圆形的直径(毫米)。

当导线≥2xLGJX-240时,预偏值Δh需增加50%。

12.2砼杆的底盘、卡盘、一般采用预制混凝土,其混凝土标号不应低于C20。

砼杆的埋设深度,应进行倾覆稳定验算。

单回电杆埋设深度宜采用下表数值:砼杆埋深表(表12.2)注:遇有淤泥、流沙、地下水位较高等情况时,应做特殊处理,电杆的底盘、卡盘,可在工程设计中自行选择。

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