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文档简介

【工程名称】线路工程可行性争论可研报告二0批 准:审 核:校 核:编 写:说明书名目概述线路路径方案选择设计气象条件机电局部铁塔及根底通信保护节能措施线路抗灾措施生物多样性附件附图2:路径平面示意图1、概述设计依据1234可研范围送电线路路径方案选择争论、设计设想及工程投资估算。可研执行标准〔1〕本可研报告编制依据云南电网公司文件《云南电网公司110kV-220kV输变电工程可行性争论内容深度规定〔》(QG/YW-JH-04-2023)的要求进展。〔110kV-750kV〔GB50545-2023〕《架空送电线路杆塔构造设计技术规定〔DL/T5154-2023〕《架空送电线路根底设计技术规定〔DL/T5219-2023〕工作状况简介20231012日~1023日,了解线路沿线状况并适时修改路径,还向沿线所经县的有关部门汇报线路走向状况及征求意见,综合各专业的状况并结合政府部门意见,本阶段推举东方案作为线路推举方案。送电线路概况路径及特点7.4km7km。推举方案为东方案。推举方案路径均在【市县名称,最好能具体到乡、村】境内,沿400~600m之间,沿线具有地形起伏不大、地处山洼坝子、靠城区近等特点。推举方案主要技术特性:起迄点:线路起于【地点“”接在【线路名称,最好到某个杆号】线路上,全长约 km,曲折系数 。回路数:单回合架设“T”接点至 线路导线截面120mm2改换为240mm2。〔4〕设计气象条件:全线划分为云南气象区Ⅰ级气象区C=5m,V=27m/s。地样子况:沿线地形较为平坦。最低处为【地名400m500m。全线地形比例为:丘陵占100%。导线型号:导线均选用JL/G1A-120/25型钢芯铝绞线24OPGW复合光缆,型号暂定为OPGW-50LBGJ-50-20AC铝包钢绞线.绝缘水平:依据沿线海拔状况,1000m以下,悬垂串和跳89片。绝缘子及金具串型:70kN级单、双联。耐张串70kN级双联、70kN级单联〔龙门档。跳线串承受70kN级单、双联。导、地线换位:导、地线均不换位。导线排列方式:导线承受三角形排列方式。铁塔:铁塔承受呈三角排列的猫头塔和羊角塔。全线预21基(733%,1467%)。根底:全线拟承受现浇斜柱式根底,铁塔与根底的连接相结合的形式,以削减塔位处对环境的破坏。推举方案主要经济指标见下表1-1送电线路主要经济指标表工程工程指标【工程名称】1线路长度〔km〕2导线(t/km)3地线(t/km)工程工程指标【工程名称】4绝缘子片/km5金具(t/km)6钢材(t/km)7混凝土(m3/km)8根底钢材(t/km)9接地(t/km)10本体投资11动态投资12光缆总投资3、线路路径方案选择两端变电站进出线【起点状况、线路状况及导线选择、终点状况的描述】图3-1 站址地样子况110kV变电站:主变为1×20230kVA,110kV局部为单母线分段接线最终出线4回备用2回已建2回分别至 变110kV 变本期“T”接点至110kV 线路导线截面120mm2改换为240mm2。图3-2 “T”接塔现状图路径方案拟定原则依据电力系统规划要求,综合考虑施工、运行、交通条件和线路长度等因素,进展多方案比较,使线路走向安全牢靠,经济合理。尽量靠近现有国道、省道、县道及乡村大路,改善线路交通条件。尽量靠近航空线四周查找线路路径。尽量避让险恶地形、洪水漂浮区及不良地质地段。尽量避开森林密集区、水源林区、珍稀树种地区,削减森林砍伐,保护自然生态环境。避让军事设施、开采的矿产及石场、油库及重要通信设施。尽量避让严峻覆冰地段,以提高线路牢靠性。尽量避开跨越民房。综合协调本线路路径与沿线已建线路〔包括规划路径〕及其他设施的冲突。路径方案说明依据沿线踏勘及收资状况结合两端变电站位置线路经过地区地形、交通、障碍物等状况,本工程路径拟定了东、西两个方案做比较,推举方案为东方案。线路起于【地名“T”接点至【地名】线路,总长度约 km,总体呈东南走向。线路路径表达如下:东方案线路从升压站出线后直接跨过 路向在坝子内农田走,跨越 ,最终绕开民房到T接塔,海拔近510m,相对高差达50m内。该方案线路长度约 km。西方案线路从升压站出线后沿 路绿化带走跨越河,最终绕开民房到T接塔,海拔近510m,相对高差50m内。该方案线路长度约 km。因此该方案需用较多的钢管杆,造价较高详见路径平面示意图。路径方案比较3-1。序号方案序号方案内容西方案〔推举方案〕东方案〔比较方案〕123线路长度(km)曲折系数海拔高程〔m〕4地形概述7 7.41.27 1.35480-550 480-550丘陵占100%,地形较好,进线困难。 丘陵占100%,地形较好进线相对容易。7交通状况8交通条件较好。35kV210kV32重要的穿插跨13越对规划无影响。位于农田内交通条件稍差,其余较好110kV135kV110kV4213同西方案9对规划影响10森林分布状况 该方案未经过森林,耕地地1公里,5411沿线矿产及设施状况沿线无矿产沿线无矿产12通信保护13气象条件对电信线路无危急和干扰影响1(C=5mm、V=25m/s)对电信线路无危急和干扰影响I(C=5mm、V=25m/s)14优点〔1〕0.4km;〔1〕造价较低。线路沿线地貌分为丘陵地貌。岩溶地同西方案5地质状况貌分布广泛。不良地质作用主要为脆弱夹6地震烈度层、滑坡、蹦塌等。VIII同西方案1515缺点1517〔2〕交通更便利。〔1〕由于沿路边走,只能使用钢管杆,造〔1〕线路长度比西方案长0.4km;价较高。 〔2〕占用耕地协调难度大;政府意见 同意 同意设计推举意见 不推举 比较结论:两方案总体上在交通、地形条件上都较好,东方案线0.4km,经过农田,所以总体投资上优于西方案。两方案穿插跨越差不多,西方案有利于线路施工协调及长期运行安所以设计推举东方案作为本阶段的推举方案。推举路径方案描述沿线地形及地质状况本工程区碳酸盐岩分布广泛,侵蚀和溶蚀作用是该地区地貌形成地貌,溶蚀构造地貌等类型。地层岩性该段线路地层岩性主要为三叠系砂岩、页岩;二叠系玄武岩;局物,坡残积、坡洪积成因,以黏性土、碎石、角砾等为主,局部为砾石、块石。多分布于山麓斜坡地带,黏性土一般呈硬塑状态,碎石土多为松散~1.0~6.0m理裂隙发育,多裂开呈碎石状、块石状,完整性差,强风化。地质构造及地震地质构造简介【工程名称】属滇西横断系切割山地峡谷区南段的深切割中、构造剥蚀低中山残丘地形地貌,多分布表层风化剥蚀裂开的石灰岩,分布有溶洞、暗河、漏斗、泉水等。电站工程四周,山高坡陡,河深谷窄,河床下切侵蚀猛烈,多呈V型河谷地震根本烈度与地震惊参数【具体的地震信息】地下水依据线路路径沿线地下水的贮存条件和特点,地下水类型主要为碳酸盐岩岩溶水、裂隙水及孔隙水。碳酸盐岩分布区地下水类型主要为岩溶水,受岩溶发育规律控制,具有水量分布不均、隐藏丰富、水位埋藏较深和分布规律不易把握线路杆塔根底的影响。基岩裂隙水主要赋存在基岩节理裂隙中,受大气降水及上覆松散沟、山间盆地排泄。埋藏较深,在基坑开挖深度内很难见到,可不考虑基岩裂隙水对线路杆塔根底的影响。孔隙水主要赋存于第四系松散积存物中,受大气降水及地表水补式出露,一般流量较小,水量有限,位置与含水层的分布有关。对杆塔根底的影响,视具体状况而定。矿产及砂石料矿产经向【地名】县国土资源局矿产股了解,建线路未压覆已经探明具有开采价值或者正在开采的矿产资源。砂石料经沿线踏勘及调查,该线路上无砂料厂。不良地质现象沿线不良地质作用,受地形地貌、地层岩性、地质构造、地下水等因素的综合影响,发育的不良地质作用主要表现为岩溶、高陡边坡、冲沟、采矿区、脆弱夹层、滑坡、蹦塌等。岩溶岩溶为线路沿线最主要的不良地质作用。在碳酸盐岩分布区广泛发另外,高耸、锋利的岩溶孤峰,其四周边坡陡峻,不宜设置塔位,应定的溶洞、溶蚀漏斗等。浅表层滑坡局部地形陡峭,岩性脆弱,岩体裂开,掩盖层深厚、松散,在自重应力作用下,岩土体发生滑塌,形成浅表层滑坡。但其发育规模有限,对线路路径方案不构成颠覆性威逼,杆塔位宜进展避让或跨越。3〕高陡边坡一般状况下,在中山地貌分布的局部地段,高陡边坡较多,不利于杆等岩土工程措施进展处理。本线路沿线无高陡边坡。冲沟冲沟一般发育在岩性脆弱、掩盖层厚、地表植被欠发育,易受雨水冲刷的地段。在雨水的冲刷下,地表形成了多条中小型冲沟。杆塔位应留意避让、跨越或者实行有效的工程处理措施,可保证杆塔的稳定。本线路地处坝区农田内,冲沟不对线路路径方案够成威逼。5〕采矿区通过现场勘察及对【地名】县国土资源局矿管股的收资状况看,本线路沿线无采矿区。岩土名称重度γ〔kN/m3〕岩土名称重度γ〔kN/m3〕粘聚力C(kPa)内摩擦力φ(°)承载力特征值f(kPa)ak砂岩、砾岩全~强风化19.0~22.0/20~30°250~350全~强风化18.0~20.0/15~25°190~250泥岩中等风化20.0~22.0/20~30°250~300强风化20.0~22.0/20~30°300~350灰岩中等风化21.0~23.0/30~40°500~700粘性土硬塑~坚硬状态17.0~19.030~4014~16°180~200粘性土可塑状态16.0~18.020~3010~14°140~160粘性土软塑状态16.0~17.018~255~7°50~70淤泥流塑状态15.0~16.012~153~5°30~50中等风化20.0~22.0/30~40°500~600沿线植被分布状况3-3所示。图3-3 沿线植被状况沿线交通条件本线路可利用的大路有 名,沿线交通状况较好。穿插跨越状况135kV110kV4213路径原则协议线路路径方案已向沿线规划、林业、国土、政府等部门收资并同意路径走向。县政府书面路径协议已办理。4、设计气象条件遵循标准110kV~750kV10m30导线覆冰覆冰成因南境内,沿途受山脉重重阻挡,到达线路区域时一般已经大大减弱,但当遇强冷空气时,冷空气不断得到补充,即能推动到线路区域,与析,线路区域导线覆冰性质主要以湿雪为主的雪、雾凇混合冻结。覆冰调查概况样,无覆冰。区域内已建线路设计及运行状况通过对【该地区已建并运行1生过冰、风灾难事故。序线路名称〔m序线路名称〔m〕覆冰厚度设计风速设计完成或运行状况未发生过冰、风灾难事故未发生过冰、风灾难事故未发生过冰、风灾难事故未发生过冰、风灾难事故号〔mm〕〔m/s〕投运时间120231月2202312月320231月420231月设计冰厚的取值〔推举方案〕和西方案〔比较方案。形条件、水汽来源、地理环境及海拔等因素综合分析,确定本工程线5mm设计风速气象站概况及代表性分析本工程线路区域四周【地名】县和【地名】县两个气象站,沿线4-2。4-2沿线气象站根本状况表站名东经 北纬观测场海拔高程(m)【地名】99°23′1120【地名】23°45′9904.3.2气象站设计风速10m10minI10m3010min4-3。沿线各气象站设计风速成果表4-3气象站气象站10min平均最大风速(m/s)21.225.5考,不宜直接承受。风压反算设计风速由《建筑构造荷载标准》(GB50009-20233010m304-4。利用风压计算沿线地区设计风速成果表4-4气象站气象站10m30年一遇设计风速(m/s)22.627.0大风调查概况8级大风日数年平均4天,有时会消灭8有冰雹、雷电消灭,山区、半山区由于地形影响,常消灭旋涡风,虽强度大,但消灭时间短,范围小,危害较小;夏季受热带低气压或台风外围影响,多东北大风,对农作物危害较大,使玉米、水稻倒伏。在九~21.8~27m/s。设计根本风速10m3025m/s,但局部风口、垭口等要求,大跨越线路需适当提高设计根本风速以提高线路的抗风力量10m3027m/s。气象特征值沿线各气象站多年气象特征值见表4-5。沿线各气象站多年气象特征值统计表4-5项目项目【地名】【地名】气压气温平均气压(hPa)平均气温(℃)平均相对湿度(%)7881平均水汽压(hPa)170176平均风速(m/s)911主导风向及频率NW,7.52%SSW,9.5%平均降雨量(mm)11151358最大日降雨量(mm)1188〔1982.6.13〕989〔2023.5.18〕年平均雷暴日数(d)69.371.8年最多雷暴日数(d)9993年平均晴天日数(d)35.617.7年平均阴天日数(d)111.9128.1年平均雨日(d)年平均雾日(d)72.3101年平均大风日数(d)4.12.8年平均冰雹日数(d)0.751.4极端最高气温(℃)极端最低气温(℃)极端最高气温(℃)极端最低气温(℃)湿度风速降雨量雷暴其它本线路工程大风同时气温承受沿线气象站多年最大风速发生月4-6。大风同时气温表4-6站名 最大风速〔m/s〕

〔℃〕水文河流概况【线路经过区域中所流经的河流状况水文条件【简要描述该地区的水文状况】设计气象条件4-7。设计气象条件一览表气 象 区气 象 条件轻冰区气 象 区气 象 条件轻冰区大气温度℃雷电过电压操作过电压年平均气温基本风风速覆安冰装m/s雷电过电压覆冰厚度(mm)(g/cm3)年平均雷暴日+15+1527-510101550.971.82最高+40最低-5覆冰-5最大风+10安装05、机电局部导、地线选型及其防振导线选型GB/T1179-2023下,其铝钢比不同,机械性能、单位长度和重量各异。我省目前设计110kV120mm²5mmJL/G1A-120/20、JL/G1A-120/25JL/G1A-120/25被普遍使用,具有长期的运行阅历,且运行反映良好。地线选型24芯OPGW-50LBGJ-50-20ACOPGW推举与LBGJ-50-20AC型铝包钢绞线相匹配的24芯OPGW-50具体型号及参数待下阶段工作再进一步论述。导、地线机械物理特性见下表:导工程根数/直径导工程根数/直径结 构计算截面〔mm2〕外径〔mm〕线型号 JL/G1A-120/25-12/7 LBGJ-50-20AC铝7/4.72钢7/4.727/3.0铝12.4812.37钢24.2537.11总计146.7349.4815.79〔kg/km〕525.7329.3〔N〕47.9659670〔10MPa〕770014720线膨胀系数〔1/0C〕1.89E-51.3E-5200C直流电阻〔Ω/km〕0.23461.731导线型号工程导线型号工程JL/G1A-120/25-12/7LBGJ-50-20AC气流的稳定性和档距大小有关。山区送电线路,由于地形起伏、地面粗糙度较大,稳定气流不易产生,运行阅历证明,过去使用的防振方(GB50545-2023)的规定,本工程导、地线的平均运行应力掌握在不超过其瞬时破坏应力的25%,一般档距承受各档安装防振锤的措施,对档距、高差较大承受悬垂双串的杆塔,除承受防振锤保护外,还在悬磨损。绝缘协作污区划分和《云南省电瓷外绝缘污秽等级划分》图,本工程线路的污区划分主要为Ⅰ级。又依据电气设备装备技术原则,线路按Ⅱ级污秽区设计,2.15cm/kV。绝缘子型式70N7070kN依据云南的实际状况及我省多条110kV运行阅历,玻璃绝缘子具有爬距大、耐腐蚀及零值自爆的特点,运行状况良好,本工程推举承受玻璃绝缘子。机械电气特性如下表:表5-2 绝缘子技术特性参数表型号高度 盘径爬距连接型雷电全额电破定坏机负重量(mm(mm)(mm式标压(kV)(kV)(kV)(kV)荷(kg)U70B)146 255)320记16不小于1307040130(KN)704.0绝缘子片数(GB50545-2023)的规定,承受爬电比距法计算绝缘子片数,并依据海拔修正公式,按下式计算:*LH e 01式中:n

——高海拔绝缘子片数H〔cm/kV〕U——系统标称电压(kV)m1——盐密特征指数H——海拔高度〔km〕KeL(cm/kV)01海拔高度(m)悬垂串〔片〕〔片〕海拔高度(m)悬垂串〔片〕〔片〕〔片〕100088972.33/kV,满足Ⅱ级污区单位泄漏距离的要求。空气间隙值依据本工程的额定电压和沿线海拔高度,按《110kV~750kV架空输电线路设计规定》(GB50545-2023)中的方法进展修正确定本工程的根本空气间隙如下表:5-4海拔高度工频电压操作过电压雷电过电压带电检修(m)间隙(m)间隙(m)间隙(m)间隙(m)15000.260.791.21.4带电作业时,对操作人员需停留的工作部位,还应考虑人体活动范围0.5m。括号内数值为双回路间隙值。防雷与接地依据沿线气象站的记录资料,线路经过地区年平均雷电日数为71.8,为重雷区。为了尽量削减雷击跳闸,全线承受双避雷线架设,15接地体,水田及居民区用闭合环形接地装置。接地引下线承受Φ124~8Φ100.8m0.6m。对土壤电阻率较高的塔位,接地装置承受降阻剂,尽量降低接地电阻,以提高线路的耐雷水平。依据《沟通电气装置的接地〔DL/T621-1997〕的规定,杆塔接数值。5-5工频接地电阻表土壤电阻率〔Ω.m〕100下500100020232023值1015202530〔Ω〕绝缘子串和金具绝缘子串组合型式依据本工程的冰区、档距、高差及导线张力等特点,绝缘子串的组合如下:18U7〔用于一般档;28U70〔用于重要穿插跨越档和大荷载杆塔19U7〔用于龙门架和一般档;29U70B跳线串:1×8×U70B〔用于一般塔〕2×8×16×U70B〔用于塔身较宽塔〕金具大使用荷载状况安全系数不小于2.5,断线、断联、验算状况不小于1.5。主要金具配置如下表。号JL/G1A-120/25LBGJ-50-20AC金具名称号JL/G1A-120/25LBGJ-50-20AC金具名称悬垂线夹单串XCS-5XGU-2双串XCS-6耐张线夹NY-120/25NY-50BG接续金具JYD-240/30JY-50BG防振锤FD-4FG-50导线换位本工程线路全长不超过 km,导线无需换位。6、铁塔和根底铁塔遵循的标准、规程和规定《110kV~750kV(GB50545-2023)《架空送电线路杆塔构造设计技术规定》(DL/T5154-2023);《输电线路铁塔制图和构造规定》(DL/T5442-2023);(GB50009-2023)2023年版;GB50011-2023;〔GB50017-2023;其他有关规程、标准、技术规定和参考资料。铁塔型式选择本工程起于【地名“T”接在【地名】线路上,单回路架设,线路全长约 m。设计气象条件按5mm覆冰,27m/s风速设计。通过比照云南省内已投入运行的220kV及110kV送电线路工程中所承受的塔型,结合工程特点,综合考虑各方面因素,本工程塔型拟全部承受独立式铁塔全部铁塔均按全方位长短腿设计协作凹凸根底使用可以更为科学敏捷地适应塔位地形变化和高差变化削减施工的土石方量最大程度地避开对自然地貌及植被的破坏从而更有利于保证塔基的稳定和环境保护。6ZM181、ZM182、JY181、JY182、DY181本工程依据现场踏勘及室内预排杆塔位状况,拟承受铁塔共211467733%。材料及防卸防腐〔1〕铁塔全部为螺栓连接构造,所用钢材为Q235B及Q345B〔GB/T7002023GB/T15912023〔GB14292—1993〕的要求。〔2〕M164.8M206.8M246.8〔GB3098.1~GB3098.2—2023〕的要求,均为粗制螺栓。全部铁塔构件、螺栓〔含防松罩、防卸螺栓、垫片、垫圈9.0m9.0m塔材均承受防卸螺栓。防卸螺栓要求防卸性能良好、质量上乘、经过有关部门的技术鉴定、并有肯定的施工、运行维护阅历。其余单帽螺别全都。根底遵循的标准、规程和规定《110kV~750kV(GB50545-2023)《架空送电线路根底设计技术规定DL/T5212023;〔GB50012023;GB500—2023;GB50012023;其他有关规程、标准、技术规定和参考资料。地质概况【本地区的地质状况描述,必需有依据的描述】依据有关规程规定,本工程铁塔和根底勿需做抗震验算。根底型式选择的优缺点,依据安全牢靠、技术先进、经济适用、因地制宜的原则,本工程打算全线承受现浇钢筋混凝土斜柱式根底。1、斜柱式根底产生的弯矩,使地基应力分布较均匀,受力更合理,从而缩小根底的外型尺寸,削减主柱和底板的配筋,降低材料消耗量。与直柱式钢筋混凝土根底相比,在一样条件下,每基根底可节约混凝土约15%,钢25%。该型根底对节约工程投资具有重要的意义。模板,使根底底板嵌入原状土中,从而削减了土石方量,利用了原状坏,保护了塔基环境。该型根底适用条件广泛,是本工程主要承受的型式之一。铁塔与根底的连接方式:铁塔与根底的连接方式承受地脚螺栓与根底连接。根底防护承受塔脚板与地脚螺栓连接的铁塔根底需设置C10素混凝土保护帽。全部埋入土中的铁构件,除需热浸镀锌外,还要辅以涂刷环氧锌黄底漆和沥青面漆防腐。根底材料HPB235、HRB335Q345B栓为35GB/T〔GB/T1592023〔GB1499.1-2023、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》〔GB1499.2—2023〕的要求。根底用混凝土强度等级C10和C20,其质量标准应符合《混凝土〔GB50010—2023〕中混凝土强度等级的要求。塔基环境保护位四周的树木。在工程建设过程中,由于塔基场地平坦、开挖基坑、会引起自然地表的破坏,造成土壤疏松,原有的植被和蓄水保土作用遭到破坏,使塔四周环境失去原有状态,引发水土流失。因此,工程建设过程中土流失造成的危害。为了保持自然地形、地貌。铁塔应最大限度地适应现场变化地形的需要,使塔基避开大开挖,维持山坡原有的地形、地貌。基坑开挖应尽可能削减开挖量。对位于陡峭山崖,地质条件差的塔位,不允许爆破施工,必需承受人工开挖。3〕排水:各个塔位或单个塔腿要求做成龟背型或斜面、恢复自然排水。对可能消灭汇水面、积水面的塔位要求开挖排水沟,并接入原地形自然排水系统。边坡保护:对局部塔位开挖后消灭易风化、剥落、掉块的上、坡处理。用砂浆抹面进展岩体外表保护。对个别塔位外表岩体裂开,M7.5~M10面积。弃土堆放。基坑开挖的多余土石方的堆放应有严格要求,不作地方堆放。施工道路修建。对施工期间需修建的道路,原则上利用已有道路或原有路基上拓宽,拓宽道路要保持原有水土保护措施。农田复耕和恢复植被。送电线路工程施工特点是一次性建成投产,在施工过程中占用了场地,施工完毕后即可进展农田复耕。在林区以草和灌木为主进展植被恢复。7、通信保护本工程经过现场收资调查确认长途电信线路均已承受架空或埋地光〔电〕缆,县至乡镇的中继线及各乡镇之间的联络线多数已承受光〔电〕缆,明线停用。乡以下的用户线主要承受电缆。由于本工程影响范围内长途、重要电信线路多为光〔电〕缆,且大多仅与送电线影响问题。所以本工程在本阶段不计列通信保护防护费用。8、节能措施国家政策的贯彻国家发改委发改投资〔2023〕2787则:贯彻“安全牢靠,经济适用,符合国情”的电力建设方针,在保证安全牢靠的前提下,承受成熟的先进技术,削减工程量,降低工程造价。关部门的原则协议,避开和防止下阶段工作可能消灭的颠覆性因素。导线材质选择本工程线路导线承受高导电率的钢芯铝绞线,降低了线损。同61%-63%,线损小,能源利用率高。承受节能金具用这种材料制成的金具在导线中通过交变电流时形成一个闭合的磁料电阻的存在,必定产生有功率损耗,即涡流损耗。当电流增大时,1.6~2.02.0400A耐张线夹和铝合金防振锤。节约林木资源,削减对植被的破坏要作物以香蕉为主。为节约林木资源,削减对植被的破坏,全线承受将充分利用铁塔的档距,以削减塔基数。铁塔承受全方位凹凸腿开方量,有利于环境的保护。根底设计承受高、低柱根底设计,协作全方位凹凸腿铁塔使用,最大限度削减施工基面,做到少开挖或不开挖,以削减水土流失,保护环境。9、线路抗灾措施〔GB50545-2023〔DL/T5440-2023〕等标准,输电线路设计主要从抵挡覆冰灾难、大风灾难、洪水灾难、地震灾难四个方面对设计进展加强。抵挡覆冰灾难方面优化线路路径,尽量避开恶劣的微气象地区。线路路径:尽量避开重冰区及微地形、微气候地区,尽量避开大改道方案。当无法避让开重冰区时,则对线路路径多方案比较优化,路径选择上尽可能缩短重冰区。对于相对高耸、山区风道、垭口、抬升气流的迎风坡、较易覆冰等微地形区段,以及相对高差较大、连续上下山等局部地段的线路,重点复核并加强抵挡自然灾难的力量。同一方向的重要输电〔电力通信〕通道,尽可能分散走廊,削减穿越严峻自然灾难多发地区和同一气象带的重要输电〔电力通信〕通道数量。最大覆冰重现期:本工程最大覆冰重现期取30了线路杆塔抵抗覆冰灾难的力量。冰区划分:在冰区划分上,本工程承受标准,进一步提高了抵挡覆冰灾难的力量。5km4~5段长度宜适当

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