kV架空输电线路设计规范标准

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110kv~750kv架空输电线路设计规范(gb 50545-) 强制性条文 word整理版

110kv~750kv架空输电线路设计规范(gb 50545-) 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 无线电干扰限值标称电压(kV) 110 220~330 500 750限值dB(μv/m) 46 53 55 582.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 可听噪声限值标称电压(kV) 110~750限值dB(A) 553. 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标称电压(kV) 110 220 330 500 750单片绝缘子的高度(mm) 146 146 146 155 1706. 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气象条件,可按本规范附录A的规定取值。

110~750kV架空输电线路设计规范

110~750kV架空输电线路设计规范

110~750kV架空输电线路设计规范1 总则1.0.1 为了在交流 110~750kV 架空输电线路的设计中贯彻国家的基本建设方针和技术经济政策,做到安全可靠、先进适用、经济合理、资源节约、环境友好,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于交流 110~750kV 架空输电线路的设计,其中交流110kV~550kV使用单回、同塔双回及同塔多回输电线路设计,交流750kV适用于单回输电线路设计。

1.0.3 架空输电线路设计,应从实际出发,结合地区特点,积极采用新技术、新工艺、新设备、新材料,推广采用节能、降耗、环保的先进技术和产品。

1.0.4 对重要线路和特殊区段线路宜采取适当加强措施,提高线路安全水平。

1.0.5 本规范规定了110kV~750kV架空输电线路设计的基本要求,当本规范与国家法律、行政法规的规定相抵触时,应按国家法律、行政法规的规定执行。

1.0.6 架空输电线路设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语、符号2.1 术语2.1.1 架空输电线路 overhead transmission line用绝缘子和杆塔将导线架设于地面上的电力线路。

2.1.2 弱电线路 telecommunication line指各种电信号通信线路。

2.1.3 大跨越 large crossing线路跨越通航江河、湖泊或海峡等,因档距较大(在1000m以上)或杆塔较高(在100m以上),导线选型或杆塔设计需特殊考虑,且发生故障时严重影响航运或修复特别困难的耐张段。

2.1.4 轻、中、重冰区 light/medium/heavy icing area设计覆冰厚度为10mm及以下的地区为轻冰区,设计覆冰厚度大于10mm小于20mm地区为中冰区,设计冰厚为20mm及以上的地区为重冰区。

2.1.5 基本风速 reference wind speed按当地空旷平坦地面上10m高度处10min时距,平均的年最大风速观测数据,经概率统计得出50(30)年一遇最大值后确定的风速。

110kv 以下高压架空线路设计技术规程

110kv 以下高压架空线路设计技术规程

110kv 以下高压架空线路设计技术规程
110kV及以下高压架空线路设计技术规程是指对110kV及以
下高压架空线路设计进行规范和要求的技术标准文件。

下面是一些常见内容:
1. 系统参数要求:包括额定电压、频率、相数、系统接地形式等。

2. 杆塔类型和布置要求:确定适用的杆塔类型和布置方案,考虑线路长度、地形条件、环境要求等因素。

3. 区段参数计算:根据线路长度、负荷、电气特性,进行区段参数计算,包括导线型号、导线间距、导线弧垂、杆塔高度等。

4. 绝缘设计:确定适用的绝缘子型号和串、并联方式,以保证线路的绝缘性能。

5. 线路接地设计:规定接地电阻值和接地形式,确保线路、设备的接地良好。

6. 导线和地线选择:选择适合的导线和地线,满足线路的输电要求。

7. 线路保护和自动化设计:确定线路的保护装置和自动装置,确保线路安全可靠运行。

8. 路线选择和环境要求:选择合适的线路走廊,并考虑环境因
素对线路的影响。

9. 线路运行和维护要求:确定线路的运行指标和维护要求,包括巡检、清洁、绝缘子清洗和更换等。

10. 安全规程和应急预案:制定线路施工和运维的安全规程,同时制定灾难和事故应急预案。

需要注意的是,具体的110kV及以下高压架空线路设计技术规程可能因不同地区、不同工程而有所差异,这只是一些常见要求的概述。

在实际工程中,需要根据当地的法律法规和技术要求进行详细设计。

110~750kV架空输电线路设计规范

110~750kV架空输电线路设计规范

110~750kV架空输电线路设计规范1 总则1.0.1 为了在交流 110~750kV 架空输电线路的设计中贯彻国家的基本建设方针和技术经济政策,做到安全可靠、先进适用、经济合理、资源节约、环境友好,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于交流 110~750kV 架空输电线路的设计,其中交流110kV~550kV使用单回、同塔双回及同塔多回输电线路设计,交流750kV适用于单回输电线路设计。

1.0.3 架空输电线路设计,应从实际出发,结合地区特点,积极采用新技术、新工艺、新设备、新材料,推广采用节能、降耗、环保的先进技术和产品。

1.0.4 对重要线路和特殊区段线路宜采取适当加强措施,提高线路安全水平。

1.0.5 本规范规定了110kV~750kV架空输电线路设计的基本要求,当本规范与国家法律、行政法规的规定相抵触时,应按国家法律、行政法规的规定执行。

1.0.6 架空输电线路设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语、符号2.1 术语2.1.1 架空输电线路 overhead transmission line用绝缘子和杆塔将导线架设于地面上的电力线路。

2.1.2 弱电线路 telecommunication line指各种电信号通信线路。

2.1.3 大跨越 large crossing线路跨越通航江河、湖泊或海峡等,因档距较大(在1000m以上)或杆塔较高(在100m以上),导线选型或杆塔设计需特殊考虑,且发生故障时严重影响航运或修复特别困难的耐张段。

2.1.4 轻、中、重冰区 light/medium/heavy icing area设计覆冰厚度为10mm及以下的地区为轻冰区,设计覆冰厚度大于10mm小于20mm地区为中冰区,设计冰厚为20mm及以上的地区为重冰区。

2.1.5 基本风速 reference wind speed按当地空旷平坦地面上10m高度处10min时距,平均的年最大风速观测数据,经概率统计得出50(30)年一遇最大值后确定的风速。

住房和城乡建设部公告第976号――关于发布国家标准《1000kV架空输电线路设计规范》的公告

住房和城乡建设部公告第976号――关于发布国家标准《1000kV架空输电线路设计规范》的公告

住房和城乡建设部公告第976号――关于发布国家标准《1000kV架空输电线路设计规范》的公告
文章属性
•【制定机关】住房和城乡建设部
•【公布日期】2011.04.02
•【文号】住房和城乡建设部公告第976号
•【施行日期】2012.05.01
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】标准定额
正文
住房和城乡建设部公告
(第976号)
关于发布国家标准《1000kV架空输电线路设计规范》的公告现批准《1000kV架空输电线路设计规范》为国家标准,编号为GB50665-2011,自2012年5月1日起实施。

其中,第5.0.2、5.0.3、5.0.8、6.0.4、13.0.2、13.0.3、13.0.9(1)条(款)为强制性条文,必须严格执行。

本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

住房和城乡建设部
二〇一一年四月二日。

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。

±1100kv直流架空输电线路设计规程

±1100kv直流架空输电线路设计规程

±1100kv直流架空输电线路设计规程一、前言1100kV直流架空输电线路作为重要的电力输电通道,其设计规程的制定对于保证线路的安全性、可靠性具有重要意义。

本文将就1100kV直流架空输电线路设计规程进行详细阐述,力求在设计过程中充分考虑线路的各种因素,确保设计的科学性和合理性。

二、设计依据1100kV直流架空输电线路的设计必须符合国家相关法律法规、技术标准,并参考国际上成熟的设计经验。

根据《电气设计规范》和《电力线路设计规程》,以及相关的技术规范,进行设计。

三、设计原则1.安全性原则:确保线路运行安全,避免事故的发生。

在设计时,必须考虑线路的环境影响、自然灾害等安全因素,做好充分的安全预防措施。

2.可靠性原则:保证线路在各种复杂环境下能够正常运行,尽可能减少由于外部因素导致的线路中断。

3.经济性原则:在保证安全可靠的前提下,尽可能降低线路的建设和运行成本,提高线路的效益。

四、环境因素考虑1100kV直流架空输电线路的设计必须考虑周边环境因素,包括地形地貌、气候条件、土壤条件、交通运输等因素的影响。

在设计中要根据实际情况合理选择线路的走向和杆塔的布设方式,确保线路的安全性和稳定性。

五、线路参数确定1.跨越距离:1100kV直流架空输电线路的跨越距离应根据地形、气候、线路电压等因素综合考虑确定,确保线路的安全稳定运行。

2.线路高度:线路的导线及地线的悬挂高度,应符合国家标准,根据线路的电压等级和特殊情况进行合理确定。

3.悬挂点距离:考虑线路的安全性和可靠性,确定导线的悬挂点距离,并采取适当的措施减小导线之间的间隙。

1100kV直流架空输电线路的杆塔设计应满足承受线路跨越、风载、冰载等荷载,并具有足够的刚度和稳定性。

同时,杆塔的外形应美观,与周围环境协调一致。

七、导线选择1100kV直流架空输电线路的导线应选择具有足够机械强度、抗腐蚀性和传导性的导线,以保证线路的可靠运行。

导线的横截面积应根据线路的电流负荷进行合理选择。

《1l0kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545)PPT课件

《1l0kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545)PPT课件
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2 新规范的主要特点
(4)杆塔荷载及组合
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2 新规范的主要特点
(4)杆塔荷载及组合
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2 新规范的主要特点
(4)杆塔荷载及组合
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2 新规范的主要特点
(4)杆塔荷载及组合
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2 新规范的主要特点
(4)杆塔荷载及组合
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2 新规范的主要特点
(4)杆塔荷载及组合
e)杆塔风荷载标准值计算公式
(5)结构材料
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2 新规范的主要特点
(6)构件允许长细比
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ问与解答环节
Questions And Answers
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谢谢聆听
·学习就是为了达到一定目的而努力去干, 是为一个目标去 战胜各种困难的过程,这个过程会充满压力、痛苦和挫折
Learning Is To Achieve A Certain Goal And Work Hard, Is A Process To Overcome Various Difficulties For A Goal
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2 新规范的主要特点
(4)杆塔荷载及组合 e)杆塔风荷载标准值计算公式
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2 新规范的主要特点
(4)杆塔荷载及组合 e)杆塔风荷载标准值计算公式
B——覆冰时风荷载增大系数,5mm冰区取1.1, 10mm冰区取1.2;15mm 冰区取 1.3,20mm 及以上取1.5~2.0 。
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2 新规范的主要特点
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2 新规范的主要特点
(4)杆塔荷载及组合
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2 新规范的主要特点
(4)杆塔荷载及组合
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2 新规范的主要特点
(4)杆塔荷载及组合
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110~750kV架空输电线路设计规范1 总则1.0.1 为了在交流 110~750kV 架空输电线路的设计中贯彻国家的基本建设方针和技术经济政策,做到安全可靠、先进适用、经济合理、资源节约、环境友好,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于交流 110~750kV 架空输电线路的设计,其中交流110kV~550kV使用单回、同塔双回及同塔多回输电线路设计,交流750kV适用于单回输电线路设计。

1.0.3 架空输电线路设计,应从实际出发,结合地区特点,积极采用新技术、新工艺、新设备、新材料,推广采用节能、降耗、环保的先进技术和产品。

1.0.4 对重要线路和特殊区段线路宜采取适当加强措施,提高线路安全水平。

1.0.5 本规范规定了110kV~750kV架空输电线路设计的基本要求,当本规范与国家法律、行政法规的规定相抵触时,应按国家法律、行政法规的规定执行。

1.0.6 架空输电线路设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语、符号2.1 术语2.1.1 架空输电线路 overhead transmission line用绝缘子和杆塔将导线架设于地面上的电力线路。

2.1.2 弱电线路 telecommunication line指各种电信号通信线路。

2.1.3 大跨越 large crossing线路跨越通航江河、湖泊或海峡等,因档距较大(在1000m以上)或杆塔较高(在100m以上),导线选型或杆塔设计需特殊考虑,且发生故障时严重影响航运或修复特别困难的耐张段。

2.1.4 轻、中、重冰区 light/medium/heavy icing area设计覆冰厚度为10mm及以下的地区为轻冰区,设计覆冰厚度大于10mm小于20mm地区为中冰区,设计冰厚为20mm及以上的地区为重冰区。

2.1.5 基本风速 reference wind speed按当地空旷平坦地面上10m高度处10min时距,平均的年最大风速观测数据,经概率统计得出50(30)年一遇最大值后确定的风速。

2.1.6 稀有风速,稀有覆冰 rare wind speed,rare ice thickness根据历史上记录存在,并显著地超过历年记录频率曲线的严重大风、覆冰。

2.1.7 耐张段 section两耐张杆塔间的线路部分。

2.1.8 平均运行张力 everyday tension年平均气温情况下,弧垂最低点的导线或地线张力。

2.1.9 等值附盐密度(简称等值盐密) equivalent salt deposit density (ESDD)溶解后具有与从给定绝缘子的绝缘体表面清洗的自然沉积物溶解后相同电导率的氯化钠总量除以表面积,简称等值盐度。

2.1.10 不溶物密度 non soluble deposit density (NSDD)从给定绝缘子的绝缘体表面清洗的非可溶性残留物总量除以表面积,简称灰密。

2.1.11 重力式基础 weighting foundation基础上拔稳定主要靠基础的重力,且其重力大于上拔力标准值的基础。

2.1.12 钢筋混凝土杆 reinforced concrete pole普通混凝土杆、部分预应力混凝土杆及预应力混凝土杆的总称。

2.1.13 居民区 residential area工业企业地区、港口、码头、火车站、城镇等人口密集区。

2.1.14 非居民区 non-residential area第2.1.13 条所述居民区以外地区,均属非居民区。

2.1.15 交通困难地区 difficult transport area车辆、农业机械不能到达的地区。

2.1.16 间隙 electrical clearance线路任何带电部分与接地部分的最小距离。

2.1.17 对地距离 ground clearance在规定条件下,任何带电部分与地之间的最小距离。

2.1.18 保护角 shielding angle通过地线的垂直平面与通过地线和被保护受雷击的导线的平面之间的夹角。

2.1.19 采动影响区 influenced area by exploitation disturbing受矿产开采扰动影响的区域。

2.2 符号2.2.1 作用与作用效应C——结构或构件的裂缝宽度或变形的规定限值;f——修正后地基承载力特征值;nP——基础底面处的平均压应力设计值;P——基础底面边缘的最大压应力设计值;m axR——结构构件的抗力设计值;S——水平地震作用标准值的效应;EhkS——导、地线张力可变荷载的代表值效应;EQKS——竖向地震作用标准值的效应;EVKS——永久荷载代表值的效应;GES——永久荷载标准值的效应;GKS——第 i 项可变荷载标准值的效应;QiKS——风荷载标准值的效应;WKT ——绝缘子承受的最大使用荷载、断线荷载、断联荷载、验算荷载或常年荷载;T——基础上拔或倾覆外力设计值;ET——导、地线在弧垂最低点的最大张力;m axT——导、地线的拉断力;PT——绝缘子的额定机械破坏负荷;RV——基准高度为10m的风速;W——绝缘子串风荷载标准值IW——基准风压标准值;OW——杆塔风荷载标准值;SW——垂直于导线及地线方向的水平风荷载标准值;Xγ——土的重度设计值;Sγ——混凝土的重度设计值。

C2.2.2 电工n——海拔1000m时每联绝缘子所需片数;n——高海拔地区每联绝缘子所需片数;HU——系统标称电压;λ——爬电比距。

2.2.3 计算系数B——覆冰时风荷载增大系数;K——放电电压海拔修正系数;aK——导、地线的设计安全系数;cK——绝缘子爬电距离的有效系数;ek——悬垂绝缘子串系数;iK——绝缘子机械强度的安全系数;1m——海拔修正因子;m——特征指数;1α——风压不均匀系数;β——导线及地线风荷载调整系数;Cβ——杆塔风荷载调整系数;Zμ——构件的体型系数;Sμ——导线或地线的体型系数;SCμ——风压高度变化系数;Zψ——可变荷载组合系数;ψ——抗震基本组合中的风荷载组合系数;WEγ——杆塔结构重要性系数;Oγ——水平地震作用分项系数;Ehγ——竖向地震作用分项系数;EVγ——导、地线张力可变荷载的分项综合系数;EQγ——永久荷载分项系数;Gγ——第i项可变荷载的分项系数;Qiγ——地基承载力调整系数;rfγ——承载力抗震调整系数;REγ——基础的附加分项系数;f2.2.4 几何参数A——绝缘子串承受风压面积计算值;IA——构件承受风压的投影面积计算值;SD——导线水平线间距离;D——导线间水平投影距离;PD——导线间垂直投影距离;Zd——导线或地线的外径或覆冰时的计算外径;分裂导线取所有子导线外径的总和;f——导线最大弧垂;CH——海拔高度;L——档距;L——悬垂绝缘子串长度;kL——单片悬式绝缘子的几何爬电距离;1oL——杆塔的水平档距;PS——导线与地线间的距离;θ——风向与导线或地线方向之间的夹角;——几何参数的标准值;k3 路径3.0.1 路径选择宜采用卫片、航片、全数字摄影测量系统和红外测量等新技术;在地质条件复杂地区,必要时宜采用地质遥感技术;综合考虑线路长度、地形地貌、地质、冰区、交通、施工、运行及地方规划等因素,进行多方案技术经济比较,做到安全可靠、环境友好、经济合理。

3.0.2 路径选择应避开军事设施、大型工矿企业及重要设施等,符合城镇规划。

3.0.3 路径选择宜避开不良地质地带和采动影响区,当无法避让时,应采取必要的措施;宜避开重冰区、导线易舞动区及影响安全运行的其他地区;宜避开原始森林、自然保护区和风景名胜区。

3.0.4 路径选择应考虑与邻近设施如电台、机场、弱电线路等邻近设施的相互影响。

3.0.5 路径选择宜靠近现有国道、省道、县道及乡镇公路,充分使用现有的交通条件,方便施工和运行。

3.0.6 大型发电厂和枢纽变电所的进出线、两回或多回路相邻线路应统一规划,在走廊拥挤地段宜采用同杆塔架设。

3.0.7 轻、中、重冰区的耐张段长度分别不宜大于 10km、5km和3km,且单导线线路不宜大于 5km。

当耐张段长度较长时应考虑防串倒措施。

在高差或档距相差悬殊的山区或重冰区等运行条件较差的地段,耐张段长度应适当缩短。

输电线路与主干铁路、高速公路交叉,应采用独立耐张段。

3.0.8 山区线路在选择路径和定位时,应注意限制使用档距和相应的高差,避免出现杆塔两侧大小悬殊的档距,当无法避免时应采取必要的措施,提高安全度。

3.0.9 有大跨越的输电线路,路径方案应结合大跨越的情况,通过综合技术经济比较确定。

4 气象条件4.0.1 设计气象条件应根据沿线气象资料的数理统计结果及附近已有线路的运行经验确定,当沿线的气象与本规范附录A典型气象区接近时,宜采用典型气象区所列数值。

基本风速、设计冰厚重现期应符合下列规定:1 750kV、500kV输电线路及其大跨越重现期应取50年。

2 110kV~330kV输电线路及其大跨越重现期应取30年。

4.0.2 确定基本风速时,应按当地气象台、站 10min 时距平均的年最大风速为样本,并宜采用极值Ⅰ型分布作为概率模型,统计风速的高度应符合下列规定:1 110kV~750kV输电线路统计风速应取离地面10m。

2 各级电压大跨越统计风速应取离历年大风季节平均最低水位10m。

4.0.3 山区输电线路宜采用统计分析和对比观测等方法,由邻近地区气象台、站的气象资料推算山区的基本风速,并应结合实际运行经验确定。

当无可靠资料时,宜将附近平原地区的统计值提高 10%。

4.0.4 110kV~330kV输电线路的基本风速不宜低于23.5m/s;500kV~750kV 输电线路的基本风速不宜低于27m/s。

必要时还宜按稀有风速条件进行验算。

4.0.5 轻冰区宜按无冰、5mm或10mm覆冰厚度设计,中冰区宜按 15mm或20mm 覆冰厚度设计,重冰区宜按 20mm、30mm、40mm或50mm 覆冰厚度等设计,必要时还宜按稀有覆冰条件进行验算。

4.0.6 除无冰区段外,地线设计冰厚应较导线冰厚增加5mm。

4.0.7应加强对沿线已建线路设计、运行情况的调查,并应考虑微地形、微气象条件以及导线易舞动地区的影响。

4.0.8 大跨越基本风速,当无可靠资料时,宜将附近陆上输电线路的风速统计值换算到跨越处历年大风季节平均最低水位以上10m处,并增加10%,考虑水面影响再增加 10%后选用。

大跨越基本风速不应低于相连接的陆上输电线路的基本风速。

4.0.9 大跨越设计冰厚,除无冰区段外,宜较附近一般输电线路的设计冰厚增加 5mm。

4.0.10 设计用年平均气温,应按以下方法确定。

1 当地区年平均气温在3℃~17℃时,宜取与年平均气温值邻近的5的倍数值。

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