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文档简介
1、前 言 近年来,电网的飞速发展,输电线路的建设,改造投资的加大,客观上对线路设计的速度、质量、准确性和经济性都提出了更高的要求。然而,输电线路设计过程中涉及测量、力学计算、气象条件和电气计算等方面,一直都是电力工程设计中的难点。如果处理不当,就会引起严重的后果。例如,当架空输电线路中的导线和避雷线因常年受到风、冰、低温等气象条件的影响时会造成架空输电线路的导线断股、断线、金具损坏、相间短路、断杆、倒杆等。冬季,由于输电线路大面积覆冰,导致一些输电铁塔不堪重负而倒塔断线,使电力设施遭到毁灭性破坏,供电线路陷于瘫痪,影响生活和生产,造成难以估量的损失。还有由于在施工中对架线弧垂的计算不准确,使配电
2、网线路对地距离达不到规范要求,造成触电伤亡事故。因此对架空输电线路的设计的深入研究是非常有必要的。 为此本次设计将选取一段220kV架空输电线路工程进行初步的计算和设计。旨在了解输电线路工程设计的一般程序,弄清楚初步设计、施工设计各阶段的基本内容,能够对220kV线路工程设计及其相关的知识有更深入的了解,为以后从事该方面的工作打下坚实的基础。 目 录前 言1摘 要3第1章 220kV杆塔路径选择及定位41.1 输电线路概况.41.1 220kV输电线路的现状和发展.41.2 线路路径的选择51.3 杆塔的定位7第2章 220kV导地线设计92.1 导线的选择与计算.92.2计算导线的临界档距、
3、判断控制气象.142.3 地线的选择与计算.182.4 计算地线的临界档距、判断控制气象.20第3章 220kV金具的设计233.1 绝缘子的选择和计算233.2 选择绝缘子后校验243.3 防震锤设计25第4章 220kV杆塔及基础的设计274.1 铁塔的制造与安装说明274.2铁塔基础.29后记32致谢.33参考文献34摘 要 随着国民经济快速增长,各地电网建设迅猛发展,从过去的“几年建一条线路”到现在的“一年建几条线路”实现了跨越式发展,供电可靠性进一步提高,电网输送能力大大增强,但输电线路建设的内部环境和外部空间却越来越小。如何应对新形势,最大限度地满足电网建设需要已成为技术部门不断研
4、究的课题。本文从设计角度围绕导线的选择和导线的风荷载以及杆塔的定位和校验,杆塔的结构,金具的选择,基础的设计,防雷接地的设计等方面提出了意见和看法。本论文的设计分为二个部分,第一部分为设计和计算部分,通过设计地形,选择导线,计算相关参数能确定导线弧垂位置,杆塔的结构和形状以及荷载情况。第二部分为校验阶段,根据220KV输电线路高安全性,保证送电线路稳定运行等条件,进行详细准确的荷载、间隙、电阻值等校验,为提高线路安全运行的安全系数提供有利参数。关键词:220kV输电线路;初步设计;杆塔;导线 第1章 220kV线路路径及杆塔定位1.1 输电线路概况电力系统由发电厂、输电线路、变电站和配电设备以
5、及用电设备所构成。电厂发出的电能由输电线路输送到负荷中心,其主要任务就是输送电能并联络各个发电厂与变电站,使之并列运行从而实现电力系统联网。具体说来,高压输电线路是为了实现跨地区、跨流域,错开高峰,减少系统的备用容量以及增强整个系统的稳定性而存在的。电力线路有低压、高压、超高压以及特高压线路之分。一般输送电能容量越大,线路采用的电压等级越高。目前我国的输电线路的主要电压等级有10kV、20kV、35kV、60kV、110kV、220kV、330kV、500kV等。20kV及以下电压等级习惯上称为配电线路35kV110kV称为高压线路330kV及以上电压等级称为特高压输电线路。而其中110kV2
6、20kV输电线路是最常用的高压输电线路之一。按结构特点,输电线路可分为电缆线路和架空线路。电缆线路对电力电缆的要求高、费用昂贵,需较高的施工及检修技术,但因其受外界环境小,且对周边环境影响较小。因此,目前常用于城市稠密区及跨海输电等特殊场所。架空线路具有结构相对比较简单、施工方便、建造费用低、散热性能好、检修维护较容易以及技术要求不高等优点,从而得到广泛使用。鉴于这两点使得220kV线路发挥着越来越重要的作用。1.2 220kV输电线路的现状和发展1.2.1 线路建设发展不均衡随着经济的发展和电力资源的普及,我国大部分地区都已经建设完成220kV输电线路,但由于我国经济发展的不平衡和地域限制,
7、目前我国任存在一些经济相对落后的地区没有建设完成220kV的输电线路。由于这些地区较为偏远,经济发展相对落后,自然条件较为恶劣且居住的人数不是很多,这就造成了输电线路的盲点,使这些地区任然没有过度到现代社会。这就需要国家加快电网的建设,尽早建成220kV输电线路,缓解这些地区的用电状况,促进该种地区工业化进程的经济大发展,尽快缩小和发达城市的距离,实现共同富裕的宗旨。1.2.3 用电紧张状况严重 随着工业化进程的进一步深化,我国一些经济较为发达的城市出现了用电紧张状况。由于这些城市的工厂和企业较多而电力资源是有限的,因此,出现了用电紧张的状况。针对这一问题,一些城市出台了限电的政策,根据企业规
8、模确定其使用电的额度,保证所有企业公平用电,这虽然是个节约资源,缓解用电紧张的途径,但一定程度上还是限制了企业正常的用电,成为各大工厂快速发展的障碍。因此,尽快建立220kV的输电线路势在必行,是我国建设社会主义现代化社会的必然要求。1.3 220kV线路路径选择1.3.1、选线步骤选线就是在线路起迄之间选出技术、经济合理的线路路径。一般分为室内选线和现场选线两步。室内选线是在大比例尺寸的地形图(1:50000或更大比例)上进行选线。在图上标出起迄点、必经点,综合考虑各种条件,作出几个方案,经过比较保留两个比较好的方案。然后,向有关部门(邻近或交叉设施的主管部门)征求意见,签订协议。再到现场踏
9、勘,验证图上方案是否符合实际,对建筑物密集地段进行初测。最后通过技术经济比较确定一个合理方案。现场选线是把室内选定的路径方案在现场落实、移到现场,确定线路的最终走向。这一过程中还要注意到特殊杆位能否立杆。1.3.2、选择路径的原则DL/T50921999110500KV架空送电线路设计技术规程中对路径选择有以下明确的要求。概述如下:(1) 选择线路路径时应遵守我国有关法律和法令。(2) 选择线路路径, 应认真作做好调查研究, 少占农田,综合考虑运行、施工、交通运输条件和路径长度等因素,与有关单位或部门协商,本着统筹兼顾,全面安排的原则进行方案比较,做到技术经济合理,安全适用。(3)在可能的条件
10、下,应使路径长度最短、转角少、转角角度小、特殊跨越少、水文地质条件好、投资少、省材料、施工及运行方便、安全可靠。(4)线路应尽可能避开森林、绿化区、果木林、防护林带、公园等,必须穿越时也应从最窄处通过,尽量减少砍伐树木。(5) 路径选择应尽量避免拆迁,减少拆迁房屋和其它建筑物。同时,线路应尽量避开重冰区、不良地质地段,以减少基础施工量。(6) 耐张段的长度,一般采用35Km。对于超高压输电线路和运行、施工条件许可时,可适当延长。高差或档距相差非常悬殊的山区和重冰区,应适当缩短。(7) 有大跨越的输电线路,其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。跨越点应尽量避开河道不稳定、地质不
11、良、土地易流失等影响安全运行的地带,否则应采取可靠措施。1.2.4、初勘初勘是按在图上所选定的线路路径到现场进行实地勘测,检验它是否与搜集到的情况相符,并决定方案的取舍。 初勘工作一般由设计、施工和运行单位的相关人员集体进行。初勘工作阶段需完成以下几项工作内容。(1)核对图上选线的实际位置,将最新变化情况增补在地形图上。(2)了解沿线的地形、地质、地物、水文等情况。收集沿线的气象资料,同时要了解沿线道路、交叉跨越、建筑物、林木等情况。(3)对可能影响路径方案的复杂地段,需进行重点踏勘。例如:进出线走廊、特殊跨越处、城镇拥挤地段、交通困难区、恶劣气象地段等。 1.3.5、比较线路路径方案初勘结束
12、后,需对根据最新资料修正的图上选线路路径方案进行比较,确定最佳路径方案。此外比较的项目还包括有:沿线的地质与水文情况;沿线的交通运输情况;施工运行条件;线路投资估算等,详细内容可参考架空线路设计手册。经过路径方案比较得出初步设计路径方案,然后进行终勘选线。终勘选线是将初步设计路径方案落实到现场,确定线路的最终走向,并设立临时标桩。1.3.6、绘制平面图和断面图线路路径方案确立后,即进行线路的终勘测量工作,为后继的定位工作和运行工作提供必要的资料和数据。测量工作包括定线测量, 平面测量和断面测量。(1) 定线测量。根据选定的线路路径,把线路的起迄点、转角点、方向点用标桩实地固定下来,并测出线路路
13、径的实际长度。(2) 平面测量。测量沿线路中心左右2050m的带壮区域的地物地貌, 并绘制平面图,位杆塔定位提供依据。(3) 断面测量。有分为纵断面测量和横断面测量。 前者是沿线路中心线测量断面上各点的标高, 并绘制纵断面图,供排定杆塔位置使用;后者则是在线路地形比较复杂的地段, 测量线路横断面各点的标高, 绘制成横断面图,以供检验最大风偏时导线对地的安全距离等。线路经过地区的平面图和断面图画在同一图上,称为平断面图,纵断面图反映了沿线路中心线的起伏变化的形状及高程;平面图上绘出了杆塔位置及附近平行线路的各种情况。关于平断面图的使用在后边杆塔定位时另述。1.4 220kV杆塔的定位在已经选好的
14、线路路径上,进行定线、断面测绘,在纵断面图上配置杆塔的位置,称之为定位。它是线路设计的一个重要环节。其质量关系到线路的造价和施工、运行与维护的方案与安全。因此,必须进行细致的工作,排定出杆塔配置的最佳方案。平面图与断面图在线路路径方案选定后,即进行线路的终勘测量工作,为施工设计的定位工作以及日后的运行工作提供必要的资料和数据。测量工作包括定线测量、平面测量和断面测量。定线测量是根据选定的线路路径,把线路的起讫点、转角点、方向点用标桩实地固定下来,并测出线路路径的实际长度。平面测量是测量沿线路路径中心线左右的带状区内的地物、地貌并绘制成平面图,为杆塔的定位工作提供依据。断面测量分为纵断面测量和横
15、断面测量。前者是沿线路中心线测量断面上各点的标高,并绘制成纵断面图,供线路设计时排定杆塔位置;后者则是当垂直线路方向的地面坡度大于:或起伏极不规则的地段,测量线路横断面各点的标高绘出横断面图,以供校验最大风偏时导线对地的安全距离等的需要。绘制纵断面图的比例尺为:当线路通过平地或起伏不大的丘陵地时,横向(水平距离)用1:5000,纵向(标高)用1:500;而对于山区及起伏较大的丘陵地或如铁路、高速公路等重要的交叉跨越地段,横向用1:2000,纵向用1:200(若高差很大时也可用1:500),横断面图比例足,横向为1:1000,纵向为1:100。线路经过地区的平面图和断面图画在同一图上(其横向比例
16、尺应相同),称之为平、断面图。平面图中,线路路径中心线展为直线,只用箭头表示线路转向(左转或右转)并注明转角度数。中心线两边的地物、地貌,凡对线路有影响的均应在图上画出。在平面图的下面,填写杆(塔)位标高,杆(塔)位里程,定位档距及耐张段中的代表档距等数据。纵断面最后在转角处断开。横断面图应与纵断面图绘在一起。必要时,地质剖面直接绘于纵断面图上。 第2章 220kV导地线设计2.1 220kV导线的选择与计算 表21 第气象区气象条件列表:气象条件组合项目气温(0C)风速(m/s)冰厚 (mm)最高气温+4000最低气温-1000年平均气温+1505覆冰-5105最大风速-523.50安装-5
17、100外过有风+15100外过无风+1500内过电压+15150冰重比09 2.1.1 导线选择 如何选择线路导线截面是电力网设计中的一个重要问题。线路的能量损耗同电阻成正比增大导线截面可以减少能量损耗。但是线路的建设投资却随导线截面积的增大而增大。综合考虑这两个相互矛盾的因素,采用按经济电流密度选择导线的型号;采用经济电流密度选择导线截面,设A站当前最大负荷为20000kVA,最大利用小时数TMAX+6000II 5000II, 故导线经济电流密度J取0.9。设计水平年定为5年后,平均负荷增长率为18%,负荷功率因数0.85可以使线路运行有最好的经济效果,根据给定的线路在正常运行下的最大负荷
18、电流Imax和最大负荷利用小时数,即可按经济电流密度J计算出导线的最大负荷电流为;导线的经济截面S为:表2-2 经济电流密度(A/ mm)导线材料最大负荷利用小时数T3000以下300050005000以上铝1.651.150.90铜3.002.251.75根据电力工程高压送电线路设计手册,结合地区电网中220kV书点线路的重要性,选取LGJ-300/25型作为架空线路的导线。2.1.2 导线截面电晕校验;电晕现象的发生和大气环境及导线截面有关,为了降低能量损耗,防止产生电晕干扰,按规程规定,海拔不超过1000m的地区,对于220kV及以上电压等级的线路,应按电晕条件校验导线截面,所选导线的直
19、径应不小于下表所列数值;表2-3可不必验算电晕的导线最小外径(海拔不超过1000m)杆称电压kV110220330500750导线外径mm9.621.633.62×21.63×17.12×36.243×26.824×21.64×36.95×30.206×25.502.1.3 导线截面机械强度校验;为了保证电力安全运行安全可靠,一切电压等级的电力线路都要具有必要的机械强度。对于跨越铁路,通航河流和运河、公路、通信线路和居民区的线路,其导线截面不应小于35mm。通过其他地区的线路最小允许截面:35kV以上线路为25 m
20、m,35kV以下线路为16 mm.任何线路都不允许使用单股导线。线路按其主要程度可分3个等级,如下表: 表2-4架空电力线路等级架空电力线路规格额定电压电力用户的类别超过110所有用户35110一类和二类35110三类120所有类别1及以下所有类别2.1.4 热稳定条件校验:所过导线的最大容许持续电流大于该线路在正常或故障后运行方式下可靠通过的最大持续电流。查高电压技术 表9得, GLJ-300/25在时的载流量为I=624A,大于导线经济电流=239.44A2.1.5 电压损耗校验:查高电压技术附录表20,LGJ-300/40型电阻为1.107 感抗忽略。满足条件。 导线的比载 自重比载:
21、(2-1) 冰重比载: (2-2) 垂直总比载:(2-3) 风压比载 (2-4) (3) 表2-5 各种风速下的风速不均匀系数a设计风速(m/s)20以下20-3030-3535及以上1.00.850.750.70 覆冰时风压比载(2-5) 无冰有风时得综合比载 (2-6) 有冰有风时的综合比载,按下式计算 (2-7)表2-6 各气象条件下导线比载的计算值比载项 目自重比载覆冰无风无冰综合无冰综合无冰综合覆冰综合数 据31.13043.09331.49932.95538.44743.732备 注C1=1.1C1=1.1C1=1.1C1=1.12.2 计算临界档距、判断控制气象 2.2.1 导线
22、的允许控制应力: (2-8)2.2.2 可能成为控制气象列表:表2-7 气象列表条件气象条件最大应力(N/mm2)比载(MPa/m) 温度(C)g/比值(1/m)编号最低气温100.10-10A最大风100.10-5B覆冰100.10-5C年均气温62.56+15D2.2.3 计算临界档距并判断控制气象 计算式: (2-9) 表2-8 有效临界档距判断表:ABC 图1-1 判定结果图2.2.4 求各种状态下的应力弧垂 为保证导线在施工与运行中的安全可靠性,就必须掌握这种导线应力随气象条件变化的规律,而反映一定代表档距的耐张段中,导线应力变化与气象条件变化间的关系方程导线的状态方程. (2-10
23、) 求解各气象条件下的应力及弧垂,并利用此数据绘制出导线的机械特性曲线.表2-9 LGJ第IV气象区导线应力弧垂计算表气象条件最高气温最低气温年均气温最大覆冰档 距应力弧垂应力弧垂应力应力弧垂mMPamMPamMPaMPam5033.4390.29194.9240.10262.5688.8030.15410039.4260.98792.2510.42262.5687.7080.62315044.2791.97788.3490.99162.5686.2341.42620047.9963.24383.9461.85462.5684.7052.58125050.8284.78579.7513.050
24、62.5683.3304.10030052.9966.60876.2004.59662.5682.1915.98635054.6708.71973.4006.49462.5681.2858.23840055.97511.12371.2648.73762.5680.57510.85545057.00513.82369.64511.31462.5680.02013.83450057.82516.82368.41314.22062.5679.58317.172表2-10 LGJ第IV气象区导线应力弧垂计算表气象条件安装事故断线外过电压无风外过电压有风内过电压最大风档 距应力应力应力应力应力应力mMP
25、aMPaMPaMPaMPaMPam5094.94194.92462.56062.59862.75163.37510092.31992.25162.56062.69163.21565.25515088.50388.34962.56062.80163.75467.33720084.20783.94662.56062.90264.24369.18825080.12279.75162.56062.98464.64270.70230076.66576.20062.56063.04764.95371.90135073.93873.40062.56063.09665.19272.84140071.85371
26、.26462.56063.13365.37573.57945070.27169.64562.56063.16265.51874.16250069.06468.41362.56063.18465.63074.6262.2.5 计算安装曲线的应力和弧垂 架空线的安装是在不同的气温下进行的,紧线时按照安装曲线上相应与这一温度弧垂进行。(1)已知条件同前边的参数,控制气象为年平均气温,温度+15,比载为(2)应用状态方程式求解各施工气象(无风,无冰,不同气温)下的安装应力,进而求得相应的弧垂2.3 地线选择与计算根据导线型号LGJ-300/25,选取地线型号为GJ-50表2-11 GJ-50地线参数名
27、称符号数据单位导线综合截面积A49.46mm²导线外经d9.0mm导线单位重量G423.7KgKm综合弹性系数E181423MPa计算拉断力Tp60564N综合膨胀系数11.5×10 -61c°安全系数K4许用应力408.168MPa年均应力上限cp306.126MPa 地线的比载: 2.3.2 自重比载:地线本身重量造成的比载称为自重比载。 (2-11)2.3.3 冰重比载:地线覆冰时,由于冰重产生的比载成为覆冰比载。 (2-12)2.3.4 垂直总比载: (2-13)2.3.5 风压比载: 无冰风压比载应计算最大风速和安装有风两种情况。无冰时作用在导线上每米长
28、每平方毫米的风压荷载称为无冰时风压比载。表2-12 各种风速下的风速不均匀系数a设计风速(m/s)20以下20-3030-3535及以上1.00.850.750.70 (2-14) (2-15)(2-16)2.3.6 覆冰时风压比载: (2-17)2.3.7 无冰有风时得综合比载: (2-18) (2-19) (2-20)2.3.8 有冰有风时的综合比载,按下式计算: (2-21)。 表2-13 各气象条件下导线比载的计算值比 载项 目自重比载覆冰无风无冰综合无冰综合无冰综合覆冰综合84.012123.25585.07289.247104.909126.453备 注C1=1.2C1=1.2C1
29、=1.2C1=1.22.4计算临界档距、判断控制气象 2.4.1 地线的允许控制应力:规程规定,导线最低点的最大使用应力按下式计算: (2-23) (2-24) 2.4.2 可能成为控制气象列表:表2-14 气象列表最大应力(N/mm2)比载×10-3 (MPa/m)温度(C)g/比值×10-4(1/m)编号最低气温408.16884.012-102.058A最大风速408.168104.909-52.570B年平均气温306.12684.012+152.744C覆冰408.168126.453-53.089D2.4.3计算临界档距并判断控制气象 计算式: (2-25) (
30、2-26) (2-27) (2-28) (2-29)(2-30) 表2-15 有效临界档距判断表ABCLab=241.328Lbc=虚数Lcd=629.718Lac=虚数Lbd=0Lad=277.861由列表有,可知Lcd =629.718为临界档距 。由坐标图表示有:L0/m年平均气温覆冰 图1-2 判定结果图 第3章 220kV金具设计3.1绝缘子的选择和计算 3.1.1绝缘子的选择绝缘子是用来支撑和悬挂导线,并使导线与杆塔绝缘。它应具有足够的绝缘强度和机械强度,同时对污秽物质的侵蚀具有足够的抵抗能力,并能适应周围大气条件的变化,如温度和湿度变化对它本身的影响等。架空线常用的绝缘子有悬式绝
31、缘子、瓷横担式绝缘子等。根据规程相关规定,考虑经济性和线路电压等级选择悬式绝缘子。3.2.2 确定每联绝缘子的片数1.按电压等级选取绝缘子片数 表3-1 操作过电压与雷电过电压要求悬垂绝缘子串的最少片数标准电压(kv)3566110220300500单片绝缘子长(mm)146146146146146155绝缘子数(片)357131725200kv最少需要13片绝缘子。2.按污秽等级确定绝缘子片数设计要求污秽等级为3级,需考虑增加绝缘子片数2片。3.按海拔高度确定绝缘子片数设计要求通过平原地区 海拔在1000m以下,无需增加绝缘子片数。4.按杆塔全高确定绝缘子片数 设计中直线杆塔全高均低于40m
32、,无需增加绝缘子片数。5.耐张绝缘子穿的绝缘字数量应比悬垂绝缘子串的同型绝缘子多1个。6.绝缘子的泄露距离应满足下式 (3-1) 式中 D绝缘子的泄露距离,cm; U线路额定电压,KV; d泄露比距,cm。 3.2选择绝缘子后校验3.2.1根据我国长期运行经验,在一般的轻污秽区,片数按下式选定时可满足工作电压 n1.6Ue/ (3-2)其中:Ue系统的额定电压 kv,有效值。 每个绝缘子的泄漏距离 cm. 1.6单位泄漏距离 cm/kv.n1.6 Ue/n=2.6×220÷40=14.3 所以取15片绝缘子合格。3.3.2.按最大垂直荷载进行校验 (3-3)Gn=41.94
33、×10-3 ×477×425.24=8507N Gv=771.2N n=1.3×(884.2+8507)/70000=0.174串3.3.3.按短路拉力校验 nkT/R n=1.3×0.25×103900/70000=0.482串 取串是正确的。3.3 防振锤的设计3.3.1.导线的防振措施防振从两方面着手,一是减弱震动,一是增强导线耐振强度。 3.3.2.防振锤的选择防振锤的自振频率要和导线相近,这样,当导线震动时,引起防振锤共振,使两个重锤有较大的甩动,可以有效的消耗导线的振动能量。 表32 导线防振锤的设计防振锤型号导线直径(m
34、m)当需要装置下列防震锤个数时的相应档距(m)1个2个3个FD-4、5、6d12300300-600600-900FD-2、312d22350350-700700-1000FD-1d22-37.1450450-800800-1200采用LGJ300/70型导线,导线直线 D=25.2mm,档距大于450m。选用FD1型2个防振锤。振动风速范围根据下表采用(0.55.0 m/s) 表3-3 振动风速范围档距(m)导线悬挂点高度(m)引起振动的风速(m/s)150-25012300-45025500-70040 700-100070最高气温时导线最小拉力=56.2 最低气温时导线最大拉力=66.2
35、则最小半波长 =1.44m (3-4)=15.6m (3-5)S=1.32m (3-6)采用等距离安装 第一个距离为S=1.32m,第二个距离为2S=2.64m。如何合理地选择间隔棒的安装位置,仍然是一个正在探索中的问题。但是,目前国内外已广泛采用按不等距安装的方式。经验取值,端次档距为40米,次档距为90米。 第4章 220kV杆塔及基础的设计杆塔结构作为输电线路得重要组成部分,起着支撑和架空输电线的作用,而且完成着它们各自不同的功能,保证电能安全可靠地输送到电网或用户。输电线路中使用的杆塔主要是钢筋混凝土电杆和铁塔,它们的结构型式多种多样。实际工程中杆塔的结构型式,主要取决于线路的电压等级
36、、回路数、地形地质条件和使用条件等多种因素,最后还要通过经济技术的比较择优选用。就我国已建的输电线路工程来看,电压等级不小于110kV的线路,常使用铁塔结构;在高电压等级的单回线路上常采用导线呈水平排列的结构样式。杆塔结构整体稳定性上划分可分为自立式杆塔和拉线式杆塔。4.1 铁塔的制造和安装说明 铁塔制造、安装要求:(1)制造前必须按施工图1:1的加工放样,核对各构件的尺寸,先加工一基试组装合格后,才能成批生产。(2)铁塔制造用的钢材、钢种、规格必须符合设计要求,并应符合现行国家标准与技术要求,富有出厂说明书,进行抽样检验。锈蚀严重的钢材(即表面锈蚀、麻点或划痕的深度大于改钢材厚度偏差值的一半
37、时),则该钢种不得使用。(3)所有铁塔构件和螺栓、脚钉、垫圈等要求热镀锌防腐蚀。镀锌表面应光滑,不允许有毛刺,滴瘤与多余结块或露铁等缺陷。(4)所有铁塔均设置登杆脚钉,线路脚钉的安装位置请施工单位与运行单位先沟通确定。如无法确定,则按照设计的前进方向,一般直线塔脚钉安装在线路前进方向的右后侧主材上;耐转角塔的脚钉,横担以下的安装在内角侧主材上,横担以上的安装在同一面的外角侧主材上,升高基础实际外露超过2米的应在脚钉腿及对角腿安装基础爬梯。脚钉、基础爬电安装应牢固,确保登塔安全。(5)对所有的耐张塔、转角塔、终端塔在紧线前必须顺导线、地线的延长线方向打好临时拉线,临时拉线一般对地夹角为30
38、76;,最大不得超过45°,每根临时拉线应调紧,达到能平衡线条张力的30的考虑,在特殊地形不能满足对地夹角于或等于45°时应同设计代表商量采取特殊处理措施,不打小临时拉线的做法是不允许的。(6)工程铁塔上采用的螺栓,凡5.8级和6.8级的螺头均应打上5.8或6.8字样,否则按4.8级使用。 锚塔和紧线要求:(1)导线、地线的紧线顺序为:先紧地线、其次导线,起吊导线、地线不得用双倍荷重起吊。(2)紧线牵引绳对地夹角一般按不大于20°考虑,计算紧线张力时应计及线条的初伸长,施工误差和过牵引的影响。(3)紧线施工应在基础混凝土强度达到设计规定,全紧线段内的杆塔已经全部检
39、查合格后方可进行。施工缺陷未全部消缺前不的紧线。(4)如果施工紧线不能满足以上要求时,施工单位应根据不同的施工荷载,验算耐张、转角杆塔强度,必要时应增设临时拉线,或对个别构件进行不强。 螺栓安装要求:铁塔螺栓应逐个紧固,其扭力矩不小于下表的数值,且螺栓与螺母的螺纹不应有滑牙或掕角磨损的现象发生,否则应更换螺栓。表4-1 螺栓紧固牛及标准值螺栓规格扭矩值(N.cm)4.8级6.8级M1680008800M201000011000M242500027500(1)自立式铁塔在组立结束时,连接螺栓必须全部紧固一次,架线后还应复紧一遍,复紧并检查扭矩值是否合格。(2)拉线铁塔,要求在地面组装时应垫平调直
40、,所有螺栓全部紧固后才能立塔,架线后在复紧一遍,涂刷灰漆要求与自立式铁塔相同。(3)铁塔组立后,塔脚底板应用基础顶面接触良好,孔隙处应垫铁片,并用M15级水泥砂浆灌满。(4)材料的运输要采取措施,防止变形和损坏,在变形允许限度内准许用冷矫正法,矫正后出现裂纹的材料严禁使用,损伤少量锌层的构件必须补刷红丹和银灰漆,铁塔组装发生困难时,应查清楚原因,不准强行组装,需要扩孔时,应按有关规定进行。(5)所有铁塔构件和螺栓、脚钉、垫圈等均应热镀锌防腐蚀。(6)为了防盗,所有铁塔08米范围内采用防卸脚钉和防卸螺栓,高低腿以最短腿计算安装高度,防卸螺栓采用可卸式还是不可卸式请施工单位与运行单位沟通确定,接地
41、引下线连接螺栓采用可卸式螺栓或普通螺栓。8米以上铁塔螺栓除双帽外,全部采用扣紧式放松螺母进行放松。4.2 铁塔基础本次110kV线路设计根据线路所经地区的地质特点,铁塔基础选用现场浇注的刚性基础。基础具体施工要求如下:(1)基础开挖深度必须达设计要求,以保证基础的稳定与安全。(2)为了保证现浇基础的混泥土标号不小于C20级,开工前应配置出符合设计标号混泥土配合比。(3)现浇基础的材料必须检验,严禁采用过期水泥与含泥量超过规定的砂、石。(4)基础浇制时必须及时检查根开尺寸、底脚螺栓间距,各基础之间顶面标高及相对位置等,以保证铁塔组立准确。(5)转角塔和终端塔,为防止铁塔向内角侧或受力大的一侧倾斜
42、,设计采用了升高内角基础或张力大的一侧主柱顶面,使铁塔向外角侧或张力大的一侧预偏的办法。(6)转角塔的横担中心线,一般放在分角线上;受压基础放置在线路转角内侧,受拉基础放置在线路外侧。(7)浇制基础采用的原材料必须检验,严禁采用过期水泥与含泥量超过规定的砂、石,不同的水泥品种不得混合使用,砂料采用中粗砂,砂石骨料中的泥土杂质清除干净,不得用风化骨料。(8)为保证现浇基础的混凝土标号不低于C20级,开工前应配制出符合设计标号混凝土配合比,混凝土强度检验一般应以试块为依据,试块的制作与养护应与它所代表的基础一致,并符合规范要求。(9)转角塔和终端塔,为防止铁塔向内角侧或受力大的一侧倾斜,设计采用了
43、升高内角基础或张力大的一侧主柱顶面,使铁塔向外交侧或张力大的一侧预偏的方法。(10)基础的回填:必须排除坑内积水,回填土必须按有关规范的要求进行,分层填实。基坑回填必须预留300mm的防沉层。(11)施工中基坑开挖如发现基底地质与原设计不符合或异常(溶洞)时应马上通知设计单位,经研究处理后,才能浇制基础。(12)塔脚保护帽的浇制,应在校正了铁塔,架好了线,并且再次拧紧了去全塔螺栓和底脚螺栓后,直线塔达到了正直,转角塔不向内角侧倾斜,终端塔不向线路侧和内角侧倾斜,才可以用C10级混凝土浇制塔脚的保护帽。(13)每个基础一次浇完,不允许留施工缝,要求做到混泥土捣固密实、构件表面平整光滑,无蜂窝、麻面。 铁塔基础边坡处理:(1)基础下山坡方向的边坡,是以降低基面或加长基础主柱,用增加基础洞深来满足基础保护范
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