GB 50790-2013 ±800kV直流架空输电线路设计规范(2019年版)_第1页
GB 50790-2013 ±800kV直流架空输电线路设计规范(2019年版)_第2页
GB 50790-2013 ±800kV直流架空输电线路设计规范(2019年版)_第3页
GB 50790-2013 ±800kV直流架空输电线路设计规范(2019年版)_第4页
GB 50790-2013 ±800kV直流架空输电线路设计规范(2019年版)_第5页
已阅读5页,还剩194页未读 继续免费阅读

付费阅读全文

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

±800kV2019

UDC

中华人民共和国国家标准

GB507902013

直流架空输电线路设计规范︵

±800kV直流架空输电线路设计规范

Codefordesigningof±800kVDCoverheadtransmissionline

(2019年版)

年版︶

贴标处

20121225发布20130501实施

S/N:155182·0601

统一书号:155182·0601

中华人民共和国住房和城乡建设部

定价:38.00元

联合发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中华人民共和国国家标准

直流架空输电线路设计规范

±800kV

Codefordesigningof±800kVDCoverheadtransmissionline

GB50790-2013

(年版)

2019

:

主编部门中国电力企业联合会

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:年月日

201351

中国计划出版社

北京

2019中华人民共和国国家标准

直流架空输电线路设计规范

±800kV

GB50790-2013

(年版)

2019

中国计划出版社出版发行

网址:

:

地址北京市西城区木樨地北里甲号国宏大厦座层

11C3

邮政编码:电话:()(发行部)

10003801063906433

三河市富华印刷包装有限公司印刷

/印张千字插页

850mm×1168mm1326.251601

年月第版年月第次印刷

202021202021

统一书号

1551820601

:

定价元

38.00

版权所有侵权必究

侵权举报电话:()

01063906404

如有印装质量问题,请寄本社出版部调换中华人民共和国住房和城乡建设部公告

年第号

2019304

住房和城乡建设部关于发布国家标准

《》

直流架空输电线路设计规范

±800kV

局部修订的公告

现批准国家标准《直流架空输电线路设计规范》(

±800kVGB

—)局部修订的条文,自年月日起实施,其中,第

507902013202031

、()(),。

条款为强制性条文必须严格执行经此次修改

.91

的原条文同时废止。

局部修订的条文及具体内容在住房和城乡建设部门户网站

()公开,并将刊登在近期出版的《工程建设

g

》。

标准化刊物上

中华人民共和国住房和城乡建设部

年月日

20191129局部修订说明

本规范此次局部修订是根据住房和城乡建设部《关于开展国

家标准<直流架空输电线路设计规范>局部修订工作的

±800kV

函》(建标函〔〕号)要求,由中国电力企业联合会、电力规

2016100

划总院有限公司、国家电网有限公司会同有关单位对《

±800kV

》—。

直流架空输电线路设计规范进行局部修订

GB507902013

:

本次修订的主要内容是根据我国直流架空输电线

1.±800kV

路导线截面以及工程应用海拔的变化,对直流架空输电线

±800kV

路导线最小对地距离及交叉跨越距离等相关技术原则进行了调整;

根据《直流架空输电线路设计规范》—实

2.±800kVGB507902013

施以来各方反馈的意见和建议,对部分条款进行文字性调整。

;

本规范中下划线表示修改的内容用黑体字表示的条文为强

,。

制性条文必须严格执行

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解

释,由中国电力企业联合会负责日常管理,由电力规划总院有限公

司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄

送电力规划总院有限公司(地址:北京市西城区安德路号,邮

65

编:)。

100120

:

本规范主编单位中国电力企业联合会

电力规划设计总院(电力规划总院有限

公司)

国家电网有限公司

本规范参编单位:中国南方电网有限责任公司

本规范主要起草人员:李喜来李永双李燕雷汤寿泉

李勇伟吕铎王俊刚王志强

··

1唐剑夏波贾江波张超

本规范主要审查人员:赵江涛钟伟华陆家榆张国良

马志坚王劲袁志磊赵全江

朱永平鞠勇李晋李本良

··

2中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第号

1595

住房城乡建设部关于发布国家标准

《》

直流架空输电线路设计规范的公告

±800kV

现批准《直流架空输电线路设计规范》为国家标准,

±800kV

编号为—,自年月日起实施。其中,第

GB507902013201351

、、、、、、()条(款)为

..4.313.0.91

,。

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。

中华人民共和国住房和城乡建设部

年月日

20121225

前言

本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发<年工程建

2008

设标准规范制订、修订计划(第二批)>的通知》(建标〔〕

2008105

号)的要求,由中国电力企业联合会、中国电力工程顾问集团公司、

中国南方电网有限责任公司会同有关单位编制而成。

,,

本规范在编制过程中编制组进行了深入的调查研究认真总

,。

结了实践经验并广泛征求了意见

本规范共分章个附录,主要内容包括:总则,术语和符

165

号,路径,气象条件,导线和地线,绝缘子和金具,绝缘配合、防雷和

接地,导线布置,杆塔型式,杆塔荷载及材料,杆塔结构,基础,对地

距离及交叉跨越,环境保护,劳动安全和工业卫生,附属设施。

,

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文必须严格

执行

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解

释,由中国电力企业联合会负责日常管理,由中国电力工程顾问集

团公司负责具体技术内容的解释。执行过程如有意见或建议,请

寄送中国电力工程顾问集团公司(地址:北京市西城区安德路

65

号,邮政编码:)。

100120

:

本规范主编单位中国电力企业联合会

中国电力工程顾问集团公司

中国南方电网有限责任公司

本规范参编单位:国家电网公司

中国电力工程顾问集团西南电力设计院

中国电力工程顾问集团中南电力设计院

中国电力工程顾问集团华东电力设计院

··

1中国电力工程顾问集团东北电力设计院

中国电力工程顾问集团西北电力设计院

中国电力工程顾问集团华北电力设计

院工程有限公司

广东省电力设计研究院

本规范主要起草人员:于刚刘泽洪李品清梁政平

李勇伟李喜来俞彦余军

王强李永双段松涛周康

胡红春刘仲全王景朝赵胜计

朱永平张国良赵全江龚永光

曹玉杰廖宗高江卫华廖毅

李力肖洪伟薛春林庄志伟

王虎长李晋侯中伟高福军

孙波夏波苗桂良徐力

干非张红志万建成寻凯

王洪

本规范主要审查人员:郭跃明马志坚赵江涛杨崇儒

宿志一陆家榆谷定燮潘春平

吴文刚纪新元杨元春赵全江

高志林刘长征王作民

··

2目次

总则…………………()

11

术语和符号………………()

22

术语……………………()

2.12

符号……………………()

2.24

路径…………………()

38

()

气象条件…………………

49

导线和地线………………()

511

绝缘子和金具……………()

615

绝缘配合、防雷和接地……()

717

导线布置…………………()

820

杆塔型式…………………()

921

杆塔荷载及材料…………()

1022

………………()

杆塔荷载

10.122

结构材料………………()

10.229

杆塔结构…………………()

1132

基本计算规定…………()

11.132

承载能力和正常使用极限状态计算表达式………………()

11.232

杆塔结构基本规定……()

11.334

基础…………………()

1236

对地距离及交叉跨越……()

1338

环境保护…………………()

1444

劳动安全和工业卫生……()

1545

附属设施…………………()

1646

附录导线表面最大电位梯度计算………()

A47

··

1附录电晕无线电干扰场强计算…………()

B49

附录电晕可听噪声计算…………………()

C50

附录弱电线路等级………()

D51

附录公路等级……………()

E52

()

本规范用词说明………………

53

引用标准名录…………………()

54

附:条文说明…………………()

55

··

2Contents

………()

1Generalprovisions1

………()

2Termsandsymbols2

…………………()

2.1Terms2

………………()

2.2Smbols4

y

……………………()

3Routin8

g

………………()

4Meteoroloicalconditions9

g

………………()

5Conductorandearthwire11

()

……

6Insulatorsandfittings15

,

7Insulationcoordinationlightningprotection

……………()

andgrounding17

…………………()

8Conductorarranement

g20

………………()

9Towerte21

yp

………………()

10Towerloadandmaterials22

……………()

10.1Towerload22

……()

10.2Structuralmaterial29

………()

11Towerstructural32

…………()

11.1Generalcalculatingstipulation32

11.2Ultimatestateexpressionforcarryingcapacity

………()

andserviceabilit32

y

………()

11.3Generalstiulationforstructure34

p

………………()

12Foundation36

……()

13Clearancetoroundandcrossin38

gg

………………()

14Environmentalrotection44

p

…()

15Laborsafetyandindustrialsanitation45

··

3………………()

16Accessories46

AppendixACalculationofthemaximumvoltage

………………()

radientonconductorsurface47

g

AendixBCalculationofthefieldstrenthof

ppg

()

……

coronaradiointerference49

……()

AppendixCCalculationofthecoronaaudiblenoise50

……()

AendixDWeakcurrentlinerade51

ppg

……()

AendixERoadrade52

ppg

………()

Explanationofwordinginthiscode53

……()

Listofuotedstandards54

q

:………()

AdditionExlanationofrovisions55

pp

··

4总则

1

为在直流架空输电线路(以下简称线

1.0.1±800kV±800kV

路)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

本规范适用于单回线路的设计。

1.0.2±800kV

线路设计应从实际出发,结合地区特点,积极采

1.0.3±800kV

用成熟的新技术、新材料、新工艺,推广采用节能、降耗、环保的先

进技术和产品

线路设计除应符合本规范外,尚应符合国家现

1.0.4±800kV

行有关标准的规定。

··

1术语和符号

2

术语

2.1

直流架空输电线路

2.1.1±800kV±800kVDCoverhead

transmissionline

标称电压为直流架空输电线路。

±800kV

地面合成场强

2.1.2totalfieldstrengthaboveground

由导线所带电荷产生的静电场和由空间电荷产生的电场合成

的地面场强。

离子流密度

2.1.3ioncurrentdensit

y

在电场的作用下,空间电荷不断向地面移动,地面单位面积所

接收到的电流称为离子流密度

弱电线路

2.1.4telecommunicationline

泛指各种电信号通信线路

轻、中、重冰区//

2.1.5lightmediumheavyicingarea

设计覆冰厚度及以下地区为轻冰区,设计冰厚大于

10mm

小于地区为中冰区,及以上地区为重冰区。

10mm20mm20mm

基本风速

2.1.6referencewindseed

p

,

一般按当地空旷平坦地面上高度处时距平均的

10m10min

,

年最大风速观测数据经概率统计得出年一遇最大值后确定

100

的风速。

稀有风速、稀有覆冰、

2.1.7rarewindspeedrareicethick-

ness

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。

耐张段

2.1.8section

··

2。

两耐张杆塔间的线路部分

平均运行张力

2.1.9everydaytension

年平均气温情况下,弧垂最低点的导线或地线张力。

等值附盐密度

2.1.10euivalentsaltdeositdensit

qpy

()

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,简称等值盐密。

不溶物密度()

2.1.11non-solubledeositdensitNSDD

py

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。

、、//

轻中重污区

2.1.12lightmediumheavycontamination

area

2

地区等值盐密小于或等于/为轻污区,等值盐密

0.05mgcm

22

为小于或等于/大于/为中污区,等值盐

0.08mgcm0.05mgcm

22

密小于或等于/大于/为重污区。

0.15mgcm0.08mgcm

居民区

2.1.13residentialarea

工业企业地区、港口、码头、火车站、城镇等人口密集区。

非居民区

2.1.14non-residentialarea

居民区以外地区

交通困难地区

2.1.15difficulttransportarea

车辆、农业机械不能到达的地区。

间隙

2.1.16electricalclearance

线路任何带电部分与接地部分的最小距离。

对地距离

2.1.17distancetoground

在规定条件下,导线(分裂导线指分裂中心)与地面之间的最

小距离。

保护角

2.1.18shieldinanle

gg

通过地线的垂直平面与地线和被保护受雷击的外侧子导线的

平面之间的夹角

··

3采动影响区

2.1.19miningaffectedarea

受矿产开采扰动影响的区域。

大跨越

2.1.20larecrossin

gg

线路跨越通航大江河、湖泊或海峡等,因档距较大或铁塔较

,,

高导线选型或铁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。

垂直距离

2.1.21verticaldistance

分裂导线中心与线路下方建筑物或其他设施垂直方向的投影

距离

水平距离

2.1.22horizontaldistance

分裂导线中心(或杆塔外缘、或塔位)与线路侧方建筑物或其

他设施水平方向的投影距离。

净空距离

2.1.23sacedistance

p

分裂导线中心与线路侧方建筑物或其他设施的空间最小距离

符号

2.2

作用与作用效应:

2.2.1

———;

结构或构件的裂缝宽度或变形的规定限值

C

———修正后的地基承载力特征值;

fa

———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;

P

max

———结构构件的抗力设计值;

R

———;

水平地震作用标准值的效应

S

Ehk

———、;

导地线张力可变荷载的代表值效应

S

EQK

———;

竖向地震作用标准值的效应

SEVK

———永久荷载代表值的效应;

SGE

———永久荷载标准值的效应;

SGK

———第项可变荷载标准值的效应;

Si

QiK

———风荷载标准值的效应;

S

wk

··

4———、、、

绝缘子承受的最大使用荷载验算荷载断线荷载断

T

联荷载或常年荷载;

———基础上拔或倾覆外力设计值;

T

E

———导、地线在弧垂最低点的最大张力;

T

max

———导、地线的拉断力;

T

p

———;

绝缘子的额定机械破坏负荷

T

R

———基准高度为的风速;

V10m

———绝缘子串风荷载标准值;

W

I

———基准风压标准值;

W

O

———杆塔风荷载标准值;

W

S

———;

垂直于导线及地线方向的水平风荷载标准值

W

X

———土的重度设计值;

γ

S

———混凝土的重度设计值。

γ

C

电工:

2.2.2

———海拔时每联绝缘子所需片数;

n1000m

———;

高海拔下每串绝缘子所需片数

n

H

———;

系统标称电压

U

———系统最高电压;

Um

———爬电比距。

λ

计算系数:

2.2.3

———、;

导线地线及绝缘子覆冰后风荷载增大系数

B

1

———;

构件覆冰后风荷载增大系数

B2

———空气间隙放电电压海拔修正系数;

Ka

———导、地线的设计安全系数;

K

c

———悬垂绝缘子串系数;

k

i

———;

绝缘子机械强度的安全系数

K

I

———;

单片绝缘子的爬电距离有效系数

Ke

———海拔修正因子;

m

———特征指数;

m

1

··

5———;

风压不均匀系数

α

———导线及地线风荷载调整系数;

C

β

———杆塔风荷载调整系数;

Z

β

———构件的体型系数;

μ

S

———导线或地线的体型系数;

μ

SC

———风压高度变化系数;

μ

Z

———可变荷载组合系数;

ψ

———;

抗震基本组合中的风荷载组合系数

ψ

wE

———杆塔结构重要性系数;

γo

———水平地震作用分项系数;

γ

Eh

———;

竖向地震作用分项系数

γ

EV

———、;

导地线张力可变荷载的分项综合系数

γ

EQ

———基础的附加分项系数;

γ

f

———永久荷载分项系数;

γ

G

———第项可变荷载的分项系数;

γi

Qi

———承载力抗震调整系数;

γ

RE

———。

地基承载力调整系数

γ

rf

:

几何参数

2.2.4

———绝缘子串承受风压面积计算值;

A

I

———构件承受风压投影面积计算值;

A

S

———;

导线水平线间距离

D

———导线或地线的外径或覆冰时的计算外径;分裂导线取

d

所有子导线外径的总和;

———;

导线最大弧垂

fc

———海拔高度;

H

———档距;

L

———悬垂绝缘子串长度;

L

k

———,;

单片绝缘子的几何爬电距离或构件计算长度

L

01

———杆塔的水平档距;

L

p

··

6———;

单片绝缘子的有效爬电距离

L

S

———导线与地线间的距离;

S

———风向与导线或地线方向之间的夹角;

θ

———几何参数的标准值。

γ

k

··

7路径

3

路径选择宜采用卫片、航片、全数字摄影测量系统和红外

3.0.1

测量等新技术;在滑坡、泥石流、崩塌等不良地质发育地区,路径选

;、

择宜采用地质遥感技术路径选择应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。

路径选择应避开军事设施、大型工矿企业等重要设施,并应符

3.0.2

,,。

合城镇规划当无法避开时应取得相关协议必要时采取适当措施

路径选择宜避开自然保护区、风景名胜区等,当无法避开

3.0.3

时应做好评估、报批工作。

,

路径选择宜避开不良地质地带和采动影响区宜避开重冰

3.0.4

区、易舞动区及影响安全运行的其他地区,当无法避让时,应采取

必要的措施。

路径选择应考虑线路与电台、机场、弱电线路等邻近设施

3.0.5

的相互影响

轻、中、重冰区的耐张段长度分别不宜大于、、

3.0.610km5km

。当耐张段长度较长时应采取防串倒措施。在高差或档距相差

3km

,

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、高速公路交叉时,应采用独立耐张段。

路径选择宜靠近现有国道、省道、县道及乡镇公路,应充分

3.0.7

利用现有的交通条件,方便施工和运行。

,

山区线路在选择路径和定位时应避免出现杆塔两侧大小

3.0.8

悬殊的档距,当无法避免时应采取必要的措施,提高安全度。

有大跨越的输电线路路径应结合跨越点,通过综合技术经

3.0.9

济比较确定。

··

8气象条件

4

设计气象条件,应根据沿线气象资料的数理统计结果及附

4.0.1

近已有线路的运行经验确定,基本风速、设计冰厚重现期应按

100

年考虑。

确定基本风速时,应按当地气象台、站时距平均的

4.0.210min

,。

年最大风速为样本并宜采用极值型分布作为概率模型统计

:

风速的高度应符合下列规定

一般输电线路应取离地面。

110m

大跨越应取离历年大风季节平均最低水位。

210m

山区输电线路,宜采用统计分析和对比观测等方法,由邻

4.0.3

近地区气象台、站的气象资料推算山区的基本风速,并结合实际运

。,

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

选用

10%

基本风速不宜低于/,必要时还宜按稀有风速条件进

4.0.427ms

行验算。

轻冰区宜按无冰、、设计,中冰区宜按、

4.0.55mm10mm15mm

设计,重冰区宜按、、、等设计。必

20mm20mm30mm40mm50mm

要时还宜按稀有覆冰条件进行验算。

,,。

地线设计冰厚除无冰区段外应较导线增加

4.0.65mm

设计时应加强对沿线已建线路设计、运行情况的调查,设

4.0.7

计时应充分考虑微地形、微气象条件、导线易舞动地区等影响。

大跨越基本风速,当无可靠资料时,宜将附近陆上输电线

4.0.8

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

处,并增加,然后考虑水面影响再增加后选用。大

10m10%10%

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

··

9,,

大跨越设计冰厚除无冰区段外宜较附近一般输电线路

4.0.9

的设计冰厚增加。

5mm

设计用年平均气温,应按下列方法确定:

4.0.10

当地区年平均气温在之内,应取与年平均气温

13℃~17℃

值邻近的的倍数值

5

当地区年平均气温小于和大于时,分别按年平均

23℃17℃

气温减少和后,取与此数邻近的的倍数值。

3℃5℃5

/,,

安装工况风速应采用覆冰厚度应采用无冰同

4.0.1110ms

时,气温宜符合下列规定:

最低气温为和的地区,宜采用。

1-40℃-30℃-15℃

最低气温为的地区,宜采用。

2-20℃-10℃

,。

最低气温为的地区宜采用

3-10℃-5℃

最低气温为的地区,宜采用。

40℃5℃

雷电过电压工况的气温宜采用,当基本风速折算到

4.0.1215℃

/,

导线平均高度处的值大于或等于时雷电过电压工况的风

35ms

速宜取/,否则宜取/;校验导线与地线之间的距离时,

15ms10ms

风速应采用无风,覆冰厚度应采用无冰。

操作过电压工况的气温可采用年平均气温,风速宜取基

4.0.13

,/,

本风速折算到导线平均高度处风速值的但不宜低于

50%15ms

覆冰厚度应采用无冰。

带电作业工况的风速可采用/,气温可采用,

4.0.1410ms15℃

覆冰厚度应采用无冰

覆冰工况的风速宜采用/,气温宜采用。

4.0.1510ms-5℃

··

10导线和地线

5

输电线路的导线截面和分裂形式,宜根据系统需要按照经

5.0.1

济电流密度选择,也可根据系统输送容量,结合不同导线的材料结

,

构进行电气和机械特性等比选并应满足可听噪声和无线电干扰

等技术条件的要求,通过年费用最小法进行综合技术经济比较后

确定。其中导线表面最大电位梯度的计算方法可按照附录的

A

。。

公式计算电晕无线电干扰场强可按照附录的公式计算电

B

晕可听噪声可按照附录的公式计算。

C

在海拔及以下地区,距直流架空输电线路正极性

5.0.21000m

,,,

导线对地投影外处时间置信度频率的

20m80%80%0.5MHz

无线电干扰不应超过(/)。

58dBVm

μ

在海拔及以下地区,距直流架空输电线路正极性

5.0.31000m

,()

导线对地投影外处由电晕产生的可听噪声不应超过

20mL50

();在海拔高度大于且线路经过人烟稀少地区时,

45dBA1000m

由电晕产生的可听噪声应控制在()以下。

50dBA

,

当晴天时直流线路下地面合成电场强度和离子流密度限

5.0.4

值应符合表的规定。

5.0.4

表地面合成电场强度和离子流密度限值

5.0.4

2

区域合成电场强度(/)离子流密度(/)

kVmnAm

居民区

2580

一般非居民区

30100

,

直流线路大跨越的导线截面宜按允许载流量选择并应与

5.0.5

陆上线路允许的最大输送电流相配合,通过综合技术经济比较后

确定。

验算导线载流量时,应符合下列要求:

5.0.6

··

11,

流过线路导线的直流电流应取换流站整流阀在冷却设备

1

投运时可允许的最大过负荷电流。在无可靠系统资料情况下,流

过线路导线的最大过负荷电流可取倍的额定电流。

1.1

钢芯铝绞线和钢芯铝合金绞线的允许温度可采用

270℃

(大跨越不得超过),钢芯铝包钢绞线(包括铝包钢绞线)的允

90℃

许温度可采用(大跨越不得超过),钢绞线的允许温度

80℃100℃

可采用。

125℃

,

环境气温应采用最热月平均最高温度并应考虑太阳辐射

3

2

。/,

的影响太阳辐射功率密度应采用相应风速应为

0.1Wcm

/(大跨越风速应为/)。

0.5ms0.6ms

()

地线包括光纤复合架空地线应满足短路电流热容量要

5.0.7

,/。

求且表面最大场强不宜大于

18kVcm

、,

导地线在弧垂最低点的设计安全系数不应小于悬

5.0.82.5

挂点的设计安全系数不应小于。地线、光纤复合架空地线

2.25

()的设计安全系数不应小于导线的设计安全系数。

OPGW

导、地线在弧垂最低点的最大张力,应按下式计算:

5.0.9

Tp

()

Tmax≤5.0.9

Kc

:———、();

式中导地线在弧垂最低点的最大张力

TN

max

———导、地线的拉断力();

TN

p

———导、地线的设计安全系数。

Kc

,

在稀有风速或稀有覆冰气象条件时弧垂最低点的最大

5.0.10

张力,不应超过导、地线拉断力的。悬挂点的最大张力,不应

60%

超过导、地线拉断力的。

66%

地线(包括光纤复合架空地线)应满足电气和机械使用条

5.0.11

件要求,可选用钢绞线或复合型绞线。光纤复合架空地线结构选

型应考虑耐雷击性能,其最外层单线直径不应小于。验算

3.0mm

,

短路热稳定时计算时间和相应的短路电流值应根据系统条件决

,:

定地线的允许温度宜按下列规定取值

··

12()()

钢铝包钢芯铝绞线和钢铝包钢芯铝合金绞线可采用

1

200℃

镀锌钢绞线可采用

2400℃

铝包钢绞线可采用

3300℃

光纤复合架空地线的允许温度应采用产品试验保证值

4

导地线防振措施应按下列条件设计:

5.0.12

铝钢截面比不小于的钢芯铝绞线的平均应力,不应超

14.29

过拉断力的。分裂导线采用阻尼间隔棒时,档距在及以

25%600m

下可不再采用其他防振措施;档距在以上可采用防振锤(阻尼

600m

线)或另加护线条防振。阻尼间隔棒宜不等距、不对称布置。

镀锌钢绞线或铝包钢绞线地线平均运行张力的上限和相

2

应的防振措施,应符合表的要求。

5.0.12

表地线平均运行张力的上限和相应的防振措施

5.0.12

平均运行张力的上限

情况防振措施

(拉断力的百分数)()

%

档距不超过的开

600m

不需要

12

阔地区

档距不超过的非

600m

不需要

18

开阔地区

档距不超过不需要

120m18

防振锤(阻尼线)

不论档距大小

25

或另加护线条

、,

导地线架设后的塑性伸长应按制造厂提供的数据或通

5.0.13

,。

过试验确定塑性伸长对弧垂的影响宜采用降温法补偿如无资

-4

料,镀锌钢绞线塑性伸长可采用,可降低温度补偿,

1×1010℃

;

铝包钢绞线的降温值可较镀锌钢绞线适当提高钢芯铝绞线的塑

性伸长及降温值可采用表所列数值

5.0.13

··

13表钢芯铝绞线塑性伸长及降温值

5.0.13

铝钢截面比塑性伸长降温值()

-4

4.29~4.383×1015

-4-4

5.05~6.163×10~4×1015~20

-4-4

7.71~7.914×1020~25

~5×10

-4-4

(或根据试验数据确定)

11.34~14.465×10~6×1025

:,

注对大铝钢截面比的钢芯铝绞线或钢芯铝合金绞线应由制造厂家提供塑性伸

长值或降温值。

线路经过易舞动地区时应采取防舞动措施,对经过可能

5.0.14

发生舞动的地区,应预留防舞动措施。

··

14绝缘子和金具

6

绝缘子机械强度最小安全系数应符合表的规定。

6.0.16.0.1

双联及多联绝缘子串应验算断一联后的机械强度,荷载及安全系

数应按断联情况考虑。

表绝缘子机械强度最小安全系数

6.0.1

最大使用荷载

情况常年荷载验算荷载断线断联

盘型绝缘子棒型绝缘子

安全系数

2.73.04.01.81.81.5

:。

注常年荷载是指年平均气温条件下绝缘子所承受的荷载验算荷载是指验

1

算条件下绝缘子所承受的荷载。

断线、断联的气象条件应为无风、有冰、。

2-5℃

棒型绝缘子应包括复合绝缘子和瓷棒绝缘子。

3

绝缘子承受的各种荷载应按下式计算:

6.0.2

T

R

()

T≤6.0.2

K

I

式中:———绝缘子的额定机械破坏负荷();

TRkN

———分别取绝缘子承受的最大使用荷载、验算荷载、断线

T

、();

荷载断联荷载或常年荷载

kN

———绝缘子机械强度的安全系数。

KI

采用黑色金属制造的金具表面应热镀锌或采取其他相应

6.0.3

的防腐措施。

金具强度的安全系数应符合下列规定:

6.0.4

最大使用荷载情况不应小于。

12.5

断线、断联、验算情况不应小于。

21.5

绝缘子串及金具应考虑均压和防电晕措施。有特殊要求

6.0.5

需要另行研制或采用非标准金具时,应经试验合格后方可使用。

··

15,(

当线路与直流输电工程接地极距离小于时地线含

6.0.65km

光纤复合架空地线)应绝缘;当线路与直流输电工程接地极距离大

于或等于时,应通过计算确定地线(含光纤复合架空地线)是

5km

否绝缘。地线绝缘时,地线金具串宜使用双联绝缘子串。

,

与横担连接的第一个金具应回转灵活且受力合理其强度

6.0.7

应高于串内其他金具强度。

在线路设计中,悬垂型绝缘子串两肢之间的夹角的一

6.0.8V

,,。

半可比最大风偏角小或可通过试验确定

5°~10°

线路经过易舞动区应适当提高金具和绝缘子串的机械

6.0.9

强度。

在易发生严重覆冰地区,宜增加绝缘子串长或采用型

6.0.10V

、。

串八字串

耐张塔跳线宜采用刚性跳线。

6.0.11

··

16绝缘配合、防雷和接地

7

线路的绝缘配合,应使线路能在工作电压、操作

7.0.1±800kV

过电压和雷电过电压等各种条件下安全可靠地运行。

线路绝缘子片数的确定应采用污耐压法,对无

7.0.2±800kV

可靠污耐压特性参数的绝缘子,宜采用爬电比距法。当采用爬电

比距法时,绝缘子片数应按下列公式计算:

λU

()

n≥7.0.2-1

LS

()

L=KL7.0.2-2

Se01

:———;

式中海拔时每联绝缘子所需片数

n1000m

———爬电比距(/);

λcmkV

———系统标称电压();

UkV

———单片绝缘子的有效爬电距离();

LScm

———;

单片绝缘子的爬电距离有效系数

K

e

———单片绝缘子的几何爬电距离()。

Lcm

01

2

在海拔高度以下地区,轻污区/盐密时

7.0.31000m0.05mgcm

工作电压要求的悬垂型绝缘子串绝缘子片数(钟罩型)不宜小

V

于表的数值。

7.0.3

2

/

表轻污区盐密时工作电压要求的悬垂型

7.0.30.05mgcmV

绝缘子串片数(钟罩型)

标称电压()

kV±800

单片绝缘子的高度()()

mm170195

爬距()()

mm545635

绝缘子片数(片)()

6056

··

17。

耐张绝缘子串的绝缘子片数可取悬垂串同样的数值在

7.0.4

中、重污区,爬电比距可根据运行经验较悬垂绝缘子串适当减少。

复合绝缘子在轻、中、重污区其爬电比距不宜小于盘型绝

7.0.5

缘子最小要求值的/。复合绝缘子两端均应加装均压环,其有

34

效绝缘长度应满足雷电过电压和操作过电压的要求

在海拔高度超过的地区,绝缘子的片数应进行修

7.0.61000m

正,可按下式计算:

()/

mH-10008150

1()

n=ne7.0.6

H

式中:———高海拔地区每联绝缘子所需片数;

nH

———海拔高度();

Hm

———特征指数,它反映气压对于污闪电压的影响程度,由

m

1

试验确定

线路在相应风偏条件下,带电部分与杆塔构件

7.0.7±800kV

的最小间隙应符合表所列数值。

7.0.7

()

表带电部分与杆塔构件的最小间隙

7.0.7m

()

标称电压

kV±800

海拔()

m50010002000

工作电压

2.12.32.5

操作过电压()

1.6.u.4.95.35.9

p

雷电过电压—

带电作业—

:

空气间隙放电电压海拔修正系数可按下式计算

7.0.8K

a

mH

8150

()

K=e7.0.8

a

:———;

式中空气间隙放电电压海拔修正系数

K

a

———海拔高度();

Hm

———海拔修正因子,工作电压、雷电过电压海拔修正因子

m

应取;操作过电压海拔修正因子与电压的关系按

1.0

()。

图中的曲线极对地绝缘取值

7.0.8a

··

18图海拔修正因子与电压的关系

7.0.8m

、、

应结合当地已有的运行经验地区雷电活动的强弱特点地

7.0.9

形地貌特点及土壤电阻率高低等因素进行线路防雷设计;

±800kV

在计算耐雷水平后,应通过技术经济比较,采用合理的防雷方式。

线路应沿全线架设双地线。杆塔上地线对导

7.0.10±800kV

,。

线宜采用负保护角在山区不宜大于

-10°

档距中央导线与地线之间的距离宜用数值计算的方法确定。

7.0.11

雷季干燥时每基杆塔不连地线的工频接地电阻不应大于

7.0.12

表所列数值。当土壤电阻率超过·,接地电阻很

7.0.122000Ωm

,

难降到时可采用根根总长不超过的放射形接

30Ω6~8500m

地体或连续伸长接地体,其接地电阻可不受限制。

表雷季干燥时每基杆塔不连地线的工频接地电阻

7.0.12

土壤电阻率及以上以上以上

1001005001000

以上

2000

(·)

以下至至至

Ωm50010002000

工频接地电阻()

Ω1015202530

通过耕地的直流输电线路的接地体应埋设在耕作深度以

7.0.13

下;位于居民区和水田的接地体应敷设成环形。

··

19导线布置

8

导线的线间距离应符合下列规定:

8.0.1

水平线间距离宜按下式计算:

1

/()

D=kiLk+2×U110+kffc+A8.0.1

式中:———导线水平线间距离();

Dm

———,;

悬垂绝缘子串系数可按表的规定确定

k8.0.1

i

———悬垂绝缘子串长度();

Lkm

———系统标称电压();

UkV

———导线最大弧垂();

m

fc

———,,

系数以下档距取取

k1000m0.651000m~2000m

f

;

0.8~1.0

———增大系数,对覆冰,;

A10mm~15mmA=020mm~

,;,。

覆冰及以上覆冰

30mmA=0.5m40mmA=1.0m

表悬垂绝缘子串系数

8.0.1k

i

悬垂串型式—串—串—串

IIIVVV

ki0.40.40

导线垂直排列的垂直线间距离,宜采用公式()计算

28.0.1

结果的。

75%

覆冰地区导线和地线间的水平偏移应满足导线和地线在

8.0.2

不均匀覆冰、不同期脱冰时静态和动态接近的电气间隙要求。

··

20杆塔型式

9

杆塔可按其受力性质分为悬垂型、耐张型杆塔。悬垂型杆

9.0.1

塔可分为悬垂直线和悬垂转角杆塔;耐张型杆塔分为耐张直线、耐

张转角和终端杆塔

单回路杆塔导线既可水平排列,也可垂直排列,必要时可

9.0.2

考虑水平和垂直组合方式排列。

杆塔的外形规划与构件布置应按照导线和地线排列方式,

9.0.3

、、、,

以结构简单受力均衡传力清晰外形美观为原则同时应结合占

地范围、杆塔材料、运行维护、施工方法、制造工艺等因素在充分进

行设计优化的基础上选取技术先进、经济合理的设计方案。

:

杆塔使用宜遵守以下原则

9.0.4

不同类型杆塔的选用应依据线路路径特点,应按安全可

1

靠、经济合理、维护方便和有利于环境保护的原则进行。

山区线路杆塔应依据地形特点,配合不等高基础,采用全

2

方位长短腿结构型式

在走廊拥挤地带,可采用导线垂直排列的杆塔。

3

当悬垂直线杆塔兼小角度转角时,其转角度数不宜大于

4

。。

悬垂转角杆塔的转角度数不宜大于

3°20°

··

21杆塔荷载及材料

10

杆塔荷载

10.1

荷载分类宜符合下列要求:

10.1.1

永久荷载应包括导线及地线、绝缘子及其附件、杆塔结构

1

构件、杆塔上各种固定设备、基础以及土体等的重力荷载,土压力

及预应力等荷载

可变荷载应包括风和冰(雪)荷载,导线、地线及拉线的张

2

力,安装检修的各种附加荷载,结构变形引起的次生荷载以及各种

振动动力荷载。

杆塔的作用荷载宜分解为横向荷载、纵向荷载和垂直

10.1.2

荷载

、(

各类杆塔均应计算线路正常运行情况断线含纵向不平

10.1.3

)、,

衡张力情况不均匀覆冰情况和安装情况下的荷载组合必要时

尚应验算地震等稀有情况。

各类杆塔的正常运行情况,应计算下列荷载组合:

10.1.4

基本风速、无冰、未断线(包括最小垂直荷载和最大横向荷

1

载组合)。

、、。

设计覆冰相应风速及气温未断线

2

、、、()。

最低气温无冰无风未断线适用于终端和转角杆塔

3

悬垂型杆塔(不含大跨越悬垂型杆塔)的断线(含纵向不

10.1.5

平衡张力)情况,应按、有冰、无风的气象条件计算下列荷载

-5℃

组合:

任意一极导线有纵向不平衡张力,地线未断。

1

断任意一根地线,导线无纵向不平衡张力。

2

()、

耐张型杆塔的断线含纵向不平衡张力情况应按

10.1.6-5℃

··

22、,,,

有冰无风的气象条件并应按同一档内断任意一根地线任意一

极导线有纵向不平衡张力进行荷载计算。

及以下冰区导线、地线最小断线张力(含纵向不平

10.1.710mm

)、

衡张力的取值应符合表规定的导地线最大使用张力的

10.1.7

百分数,垂直冰荷载应取设计覆冰荷载。

100%

表及以下冰区导线、地线最小断线张力

10.1.710mm

(含纵向不平衡张力)()

%

地形地线悬垂塔导线耐张塔导线

平丘

1002070

山地

1002570

冰区不均匀覆冰的导、地线最小不平衡张力取值

10.1.810mm

应符合表的规定无冰区段和冰区段可不计算由不

10.1.85mm

均匀覆冰情况引起的不平衡张力。垂直冰荷载宜取设计覆

75%

,、/。

冰荷载同时应按风速的气象条件计算

-5℃10ms

表不均匀覆冰的导、地线最小不平衡张力()

10.1.8%

悬垂型杆塔耐张型杆塔

导线地线导线地线

10203040

各类杆塔均应计算所有导地线同时同向有不均匀覆冰

10.1.9

的不平衡张力。

各类杆塔在断线情况下的断线张力(含纵向不平衡张

10.1.10

),。

力以及不均匀覆冰情况下的不平衡张力均应按静态荷载计算

防串倒的加强型悬垂型塔,除按常规悬垂型塔工况计算

10.1.11

,()。

外还应按所有导地线同侧有断线张力含纵向不平衡张力计算

各类杆塔的验算覆冰荷载情况,应按验算冰厚、、

10.1.12-5℃

/风速,所有导、地线同时同向有不平衡张力考虑。

10ms

,/、、

各类杆塔的安装情况应按风速无冰相应气

10.1.1310ms

温的气象条件计算荷载组合,并应符合下列规定:

悬垂型杆塔的安装荷载应符合下列规定:

1

··

23)、,、

提升导线地线及其附件时的作用荷载应包括提升导

1

地线、绝缘子和金具等重力荷载(导线按倍计算,地

1.5

线按倍计算)、安装工人和工具的附加荷载,动力系

2.0

,

数宜采用附加荷载标准值可按表的规定

1.110.1.13

确定。

表附加荷载标准值()

10.1.13kN

导线地线

跳线

悬垂型杆塔耐张型杆塔悬垂型杆塔耐张型杆塔

8.012.04.04.06.0

)计算导线及地线锚线作业时的作用荷载时,锚线对地夹

2

,

角不宜大于正在锚线相的张力宜采用动力系数

20°

。挂线点垂直荷载取锚线张力的垂直分量和导、地

1.1

线重力和附加荷载之和,纵向不平衡张力应分别取导、

地线张力与锚线张力纵向分量之差

耐张型杆塔的安装荷载应符合下列规定:

2

)锚塔在锚地线时,相邻档内的导线及地线应均未架设;锚

1

,。,

导线时在同档内的地线应已架设紧线塔在紧地线时

相邻档内的地线可已架设或未架设,同档内的导线应均

未架设;紧导线时,同档内的地线应已架设,相邻档内的

导线可已架设或未架设

)锚塔和紧线塔均应允许考虑临时拉线的作用,临时拉线

2

对地夹角不应大于,其方向应与导、地线方向一致,

45°

,

临时拉线按平衡导线张力标准值宜按考虑地线

40kN

临时拉线按平衡地线张力标准值宜按考虑。

10kN

)紧线牵引绳对地夹角宜按不大于考虑,计算紧线张

320°

、、

力时应考虑导地线的初伸长施工误差和过牵引的

影响。

)安装时的附加荷载标准值可按表取值。

410.1.13

导、地线的架设宜先架设地线再架设导线。

3

··

24、,

与水平面夹角不大于可以上人的铁塔构件应能承

430°

受设计值的人重荷载,此时,不应与其他荷载组合。

1000N

终端杆塔应考虑换流站一侧导线及地线已架设或未架

10.1.14

设的情况。

,

计算曲线型铁塔时应考虑沿高度方向不同时出现最大

10.1.15

风速的不利情况。

位于地震烈度为度及以上地区的各类杆塔均应进行

10.1.169

抗震验算

,

外壁坡度小于的圆筒形结构或圆管构件应根据雷

10.1.172%

诺数的不同情况进行横风向风振(旋涡脱落)校核。

Re

导线及地线的水平风荷载的标准值和基准风压标准值,

10.1.18

:

应按下列公式计算

2

········

WX=αWOdLB1sinθ

μμβp

ZSCC

()

10.1.18-1

2

/()

W=V160010.1.18-2

O

:———();

式中垂直于导线及地线方向的水平风荷载标准值

WkN

X

———,;

风压不均匀系数应符合表的规定校验

α10.1.18-1

杆塔大风工况电气间隙时,应符合表的

10.1.18-2

规定;

———导线、地线风荷载调整系数,应符合表的

10.1.18-1

βC

,

规定仅用于计算作用于杆塔上的导线及地线风荷

载(不含导线及地线张力弧垂计算和风偏角计算);

———风压高度变化系数,基准高度为的风压高度变

10m

μZ

化系数应符合表的规定;

10.1.23

———:,

导线或地线的体型系数当覆冰时导线或地线的体

μSC

型系数应取;当无冰且线径小于时,

1.217mm

μ

SC

导线或地线的体型系数应取;当无冰且线径

1.2

μ

SC

大于或等于时,导线或地线的体型系数应

17mm

μSC

;

1.1

··

25———;

导线或地线的外径或覆冰时的计算外径分裂导线

d

取所有子导线外径的总和();

m

———杆塔的水平档距();

Lm

p

———导线、地线及绝缘子覆冰后风荷载增大系数,

B5mm

1

,,

冰区宜取冰区宜取冰区宜取

1.110mm1.215mm

,及以上冰区宜取;

1.320mm1.5~2.0

———风向与导线或地线方向之间的夹角();

θ°

2

———(/);

基准风压标准值

WOkNm

———基准高度为的风速(/)。

V10mms

表风压不均匀系数和导地线风载调整系数

10.1.18-1α

βC

基本风速(/)

Vms≤2020≤V<2727≤V<31.5≥31.5

杆塔荷载计算

1.000.850.750.70

α

塔头设计摇摆角计算1.000.750.610.61

杆塔荷载计算

1.001.101.201.30

βC

注:对跳线宜取。

α1.2

表校验杆塔大风工况电气间隙时的风压不均匀系数

10.1.18-2α

档距()

m≤200250300350400450500≥550

α0.800.740.700.670.650.630.620.61

杆塔风荷载的标准值应按下式计算:

10.1.19

·····()

WS=WOB2AS10.1.19

μμβ

ZSZ

:———();

式中杆塔风荷载标准值

WkN

S

———构件的体型系数;

μ

S

———,;

构件覆冰后风荷载增大系数冰区取

B5mm1.1

2

冰区取;冰区取;冰区取

10mm1.215mm1.620mm

;以上冰区取;

1.820mm2.0~2.5

2

———构件承受风压投影面积计算值();

ASm

———,

杆塔风荷载调整系数应按本规范第条的

10.1.21

βZ

规定选用。

构件的体型系数应符合下列规定:

10.1.20

μS

··

26(),

角钢塔体型系数应取塔架背风面风载降低

11.31+

μSη

系数应符合表的规定,中间值可按线性插入法计算。

10.1.20

ηη

表塔架背风面风载降低系数

10.1.20

η

/

ASA

≤0.10.20.30.40.5≥0.6

/

ba

≤11.00.850.660.500.330.15

21.00.900.750.600.450.30

:;;

注为塔架轮廓面积为塔架迎风面宽度为塔架迎风面与背风面之间

Aab

距离

:

钢管塔体型系数应按下列规定取值

2

μS

2

)当··时,值应按角钢塔架的值

1WOd≤0.003

μμμ

ZSS

乘采用,为钢管直径()。

0.8dm

2

)··,

当时值应按角钢塔架的值

2Wd≥0.021

O

μZμSμS

乘采用。

0.6

2

)当··时,值应按插入法

30.003<Wd<0.021

O

μZμS

计算

当铁塔为钢管和角钢等不同类型截面组成的混合结构时,

3

应按不同类型杆件迎风面积分别计算或按照杆塔迎风面积加权平

均计算值

μS

杆塔风荷载调整系数应符合下列规定:

10.1.21

βZ

杆塔设计时,当杆塔全高不超过时,杆塔风荷载调整

160m

系数(用于杆塔本身)应按表对全高采用一个系数;当

10.1.21

βZ

杆塔全高超过时,杆塔风荷载调整系数应按现行国家标

60m

βZ

《》

准建筑结构荷载规范的规定采用由下到上逐段增大

GB50009

的数值,但其加权平均值不应小于。

1.6

表杆塔风荷载调整系数

10.1.21β

Z

铁塔全高()

m405060

1.351.501.60

βZ

注:杆塔风荷载调整系数中间值应按插入法计算。

1

Z

β

对自立式铁塔,表中数值适用于高度与根开之比为。

24~6

··

27,,

基础设计时当杆塔全高不超过时杆塔风荷载调整

260m

系数应取;当杆塔全高超过时,杆塔风荷载调整系数

1.060m

βZ

,

宜采用由下到上逐段增大的数值但其加权平均值不应小

Z

β

1.3

:

绝缘子串风荷载的标准值应按下式计算

10.1.22

···()

W=WBA10.1.22

IO1I

μZ

式中:———绝缘子串风荷载标准值();

WIkN

2

———()。

绝缘子串承受风压面积计算值

AIm

对于平坦或稍有起伏的地形,风压高度变化系数应

10.1.23

μ

Z

符合表的规定。

10.1.23

表风压高度变化系数

10.1.23

μ

Z

地面粗糙度类别

离地面或

海平面高度()

m

ABCD

51.171.000.740.62

101.381.000.740.62

151.521.140.740.62

201.631.250.840.62

301.801.421.000.62

401.921.561.130.73

502.031.671.250.84

602.121.771.350.93

702.201.861.451.02

802.271.951.541.11

902.342.021.621.19

1002.402.091.701.27

1502.642.382.031.61

··

28续表

10.1.23

地面粗糙度类别

离地面或

海平面高度()

m

ABCD

2002.832.612.301.92

2502.992.802.542.19

3003.122.972.752.45

3503.123.122.942.68

4003.123.123.122.91

≥4503.123.123.123.12

注:地面粗糙度类别可分为:类指近海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;类指

AB

田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;类指有密集建

C

;。

筑群的城市市区类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区

D

结构材料

10.2

、、、

钢材的材质应根据结构的重要性结构形式连接方式

10.2.1

钢材厚度和结构所处的环境及气温等条件进行合理选择。钢材等

级宜采用、、和,有条件时也可采用。

Q235Q345Q390Q420Q460

《》/

钢材的质量应分别符合现行国家标准碳素结构钢和

GBT700

《低合金高强度结构钢》/的有关规定。

GBT1591

所有杆塔结构的钢材均应满足不低于级钢的质量要

10.2.2B

。,

求当采用及以上厚度的钢板焊接时应采取防止钢材层

40mm

状撕裂的措施。

结构连接宜采用、、、级热浸镀锌螺栓,有

10.2.38.8

条件时也可使用级螺栓,其材质和机械特性应分别符合现行

10.9

《、》/

国家标准紧固件机械性能螺栓螺钉和螺柱和

GBT3098.1

《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》/的有关规定。

GBT3098.2

钢材、螺栓和锚栓的强度设计值应符合表的

10.2.410.2.4

规定。

··

292

、(/)

表钢材螺栓和锚栓的强度设计值

10.2.4Nmm

类别厚度或直径抗压和

抗拉抗剪孔壁承压

()

材料抗弯

mm

≤16215215125

>16~40205205120

Q235370

>40~60200200115

>60~100190190110

≤16310310180510

>16~35295295170490

Q345

>35~50265265155440

>50~100250250145415

≤16350350205530

>16~35335335190510

钢材

Q390

>35~50315315180480

>50~100295295170450

≤16380380220560

>16~35360360210535

Q420

>35~50340340195510

>50~100325325185480

≤16415415240595

>16~35395395230575

Q460

>35~50380380220560

>50~100360360210535

级标称直径—

4.8D≤39200170420

镀锌螺

级标称直径—

5.8D≤39240210520

粗制杆

级标称直径—

6.8D≤39300240600

螺栓承

级标称直径—

(级)8.8D≤39400300压800

C

级标称直径—

10.9D≤39500380900

··

30续表

10.2.4

类别厚度或直径抗压和

抗拉抗剪孔壁承压

材料()抗弯

mm

———

钢外径

Q235≥16160

———

Q345钢外径≥16205

号优质

35

锚栓外径———

≥16190

碳素钢

号优质

45

外径———

≥16215

碳素钢

注:孔壁承压用于螺栓端距大于或等于(螺栓直径)的构件。

11.5DD

BB

()()

级高强度螺栓应具有类塑性性能和类强度试验项目的合格

28.8AB

证明。

··

31杆塔结构

11

基本计算规定

11.1

杆塔结构设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计

11.1.1

,,

法结构构件的可靠度应采用可靠指标度量极限状态设计表达式

、、

应采用荷载标准值材料性能标准值几何参数标准值以及各种分

项系数等表达。

结构的极限状态应满足线路安全运行的临界状态。极限状

11.1.2

,:

态分可为承载力极限状态和正常使用极限状态并应符合下列规定

承载力极限状态应为结构或构件达到最大承载力或不能

1

继续承载的变形。

正常使用极限状态应为结构或构件的变形或裂缝等达到

2

正常使用或耐久性能的规定限值

结构或构件的强度、稳定和连接强度应按承载力极限状

11.1.3

态的要求,采用荷载的设计值和材料强度的设计值进行计算;结构

或构件的变形或裂缝应按正常使用极限状态的要求,采用荷载的

标准值和正常使用规定限值进行计算

承载能力和正常使用极限状态计算表达式

11.2

结构或构件的承载力极限状态,应按下式计算:

11.2.1

(··)()

γγS+∑γS≤R11.2.1

oGKQiK

GψQi

:———,

式中杆塔结构重要性系数各类杆塔除安装工况取

γ1.0

o

外,其他工况不应小于;

1.1

———永久荷载分项系数,对结构受力有利时不大于,

γ1.0

G

不利时宜取;

1.2

———,;

第项可变荷载的分项系数宜取

γi1.4

Qi

··

32———;

永久荷载标准值的效应

S

GK

———第项可变荷载标准值的效应;

SQiKi

———可变荷载组合系数,正常运行情况宜取,断线情

1.0

ψ

况、安装情况和不均匀覆冰情况宜取,验算情况

0.9

;

宜取

0.75

———结构构件的抗力设计值。

R

结构或构件的正常使用极限状态,应按下式计算:

11.2.2

()

S+∑S≤C11.2.2

GKQiK

ψ

式中:———结构或构件的裂缝宽度或变形的规定限值()。

Cmm

结构或构件承载力的抗震验算,应按下式计算:

11.2.3

·····/

γS+γS+γS+γS+S≤Rγ

GEEhkEVKEQKwk

GEhEVEQψwERE

()

11.2.3

式中:———永久荷载分项系数,对结构受力有利时宜取,不

γ1.0

G

利时宜取,验算结构抗倾覆或抗滑移时取;

1.20.9

,———、,;

水平竖向地震作用分项系数应符合表的规定

γγ11.2.3-1

EhEV

———导、地线张力可变荷载的分项综合系数,宜取;

γ0.5

EQ

———永久荷载代表值的效应;

S

GE

———水平地震作用标准值的效应;

S

Ehk

———;

竖向地震作用标准值的效应

S

EVK

———导、地线张力可变荷载的代表值效应;

SEQK

———风荷载标准值的效应;

S

wk

———抗震基本组合中的风荷载组合系数,可取;

0.3

ψwE

———,。

承载力抗震调整系数应符合表的规定

γ11.2.3-2

RE

表地震作用分项系数

11.2.3-1

地震作用γγ

EhEV

仅计算水平地震作用

1.30

仅计算竖向地震作用

01.3

水平地震作用为主时

1.30.5

同时计算水平与

竖向地震作用

竖向地震作用为主时

0.51.3

··

33表承载力抗震调整系数

11.2.3-2

材料结构构件承载力抗震调整系数

跨越塔

0.85

钢除跨越塔以外的其他铁塔

0.80

焊缝和螺栓

1.00

杆塔结构基本规定

11.3

长期荷载效应组合(覆冰厚度为无冰、风速/及年平均

11.3.15ms

气温)情况,杆塔的计算挠度(不包括基础预偏)应符合表的

11.3.1

规定。

表杆塔的计算挠度(不包括基础预偏)

11.3.1

项目杆塔的计算挠度限值

悬垂直线自立式铁塔/

3h1000

悬垂转角自立式铁塔/

5h1000

耐张塔及终端自立式铁塔/

7h1000

注:为杆塔最长腿基础顶面起至计算点的高度。

1h

设计时应根据杆塔的特点提出施工预偏的要求。

2

钢结构构件允许最大长细比应符合表的规定。

11.3.211.3.2

表钢结构构件允许最大长细比

11.3.2

项目钢结构构件允许最大长细比

受压主材

150

受压材

200

辅助材

250

受拉材(预拉力的拉杆可不受长细比限制)

400

,

杆塔铁件应采用热浸镀锌防腐也可采用其他等效的防

11.3.3

腐措施

受剪螺栓的螺纹不应进入剪切面当无法避免螺纹进入

11.3.4

··

34,。

剪切面时应按净面积进行剪切强度验算

全塔所有螺栓应采取防松措施。受拉螺栓及位于横担、

11.3.5

顶架等易振动部位的螺栓宜采取双帽防松措施。靠近地面的塔腿

上的连接螺栓宜采取防卸措施。

··

35基础

12

基础形式的选择应结合线路沿线地质、施工条件和杆塔

12.0.1

的特点综合考虑,并应符合下列要求:

,。

当有条件时应优先采用原状土基础

1

一般地区可选用现浇钢筋混凝土基础或混凝土基础,岩石

2

地区可采用锚筋基础或岩石嵌固基础;软土地基可采用大板基础、

桩基础或沉井基础;运输或浇制混凝土有困难的地区,可采用装配

式基础

山区线路应采用全方位长短腿铁塔和不等高基础配合使

3

用的方案。

、;

基础稳定基础承载力应采用荷载的设计值进行计算地

12.0.2

基的不均匀沉降、基础位移等应采用荷载的标准值进行计算。

基础的上拔和倾覆稳定,应采用下式计算:

12.0.3

·(、、…)()

γT≤Aγγγ12.0.3

EkSC

f

:———,;

式中基础附加分项系数应符合表的规定

γ12.0.3

f

———;

基础上拔或倾覆外力设计值

TE

(、、)———基础上拔或倾覆的承载力函数;

Aγγγ

kSC

———几何参数的标准值;

γ

k

、———(

土及混凝土的重度设计值取土及混凝土的实

γγ

SC

际重度)。

表基础附加分项系数

12.0.3

上拔稳定倾覆稳定

杆塔类型

其他各种

重力式基础各类型基础

类型基础

悬垂直线杆塔

0.901.101.10

··

36续表

12.0.3

上拔稳定倾覆稳定

杆塔类型

其他各种

重力式基础各类型基础

类型基础

耐张直线(转角)

0.951.301.30

及悬垂转角杆塔

耐张转角终端及大跨越杆塔

1.101.601.60

,:

基础底面压应力应符合下列规定

12.0.4

当轴心荷载作用时,应按下式计算:

1

fa

()

P≤12.0.4-1

γ

rf

式中:———基础底面处的平均压应力设计值();

PkPa

———修正后的地基承载力特征值();

fakPa

———,。

地基承载力调整系数宜取

γ0.75

rf

当偏心荷载作用时,除应按公式()计算外,还应

212.0.4-1

按下式计算:

1.2fa

()

P≤12.0.4-2

max

γ

rf

式中:———基础底面边缘的最大压应力设计值()。

PmaxkPa

基础混凝土强度等级不应低于级

12.0.5C20

岩石基础的地基应逐基鉴定。

12.0.6

基础的埋深应大于。冻土地区的基础埋深应遵照

12.0.70.5m

《》

现行行业标准冻土地区建筑地基基础设计规范的有关

JGJ118

要求确定。

,,

跨越河流或位于洪泛区的基础应收集水文地质资料必

12.0.8

要时应对冲刷作用和漂浮物的撞击影响采取相应的防护措施。

当位于地震烈度为度及以上的地区,且场地为饱和砂

12.0.97

,,

土和饱和粉土时应考虑地基液化的可能性并采取必要的稳定地

基或基础的抗震措施。

转角塔、终端塔的基础应采取预偏措施。

12.0.10

··

37对地距离及交叉跨越

13

导线与地面、建筑物、树木、铁路、道路、河流、管道、索道

13.0.1

及各种架空线路的距离应符合下列要求:

垂直距离应根据导线运行温度或覆冰无风情况求得

140℃

的最大弧垂计算。

风偏净空距离应根据最大风情况或覆冰情况求得的最大

2

风偏进行校验。

大跨越的导线弧垂应按导线实际能够达到的最高温度

3

计算。

输电线路与铁路、高速公路及一级公路交叉时,如交叉档

4

,,

距超过最大弧垂应按导线允许温度计算导线的允许温度

200m

可取。

70℃

重覆冰区的线路应计算导线不均匀覆冰和验算覆冰工况

5

下的弧垂增大值。

,、、

导线与地面的最小垂直距离以及与山坡峭壁岩石之

13.0.2

间的最小净空距离应符合下列规定:

当导线绝缘子串按水平串布置时,在最大计算弧垂情

1V

,

况下导线与地面的最小垂直距离应符合表规定的

13.0.2-1

数值。

表导线与地面的最小垂直距离()

13.0.2-1m

极导线型式

6×6×6×6×6×6×6×8×8×

地区备注

/////////

6307208009001000112512509001250

455055404550704070

居民区

21.021.020.520.019.519.018.518.016.0-

··

38续表

13.0.2-1

极导线型式

6×6×6×6×6×6×6×8×8×

地区备注

/////////

6307208009001000112512509001250

455055404550704070

农业

18.018.018.017.517.017.016.016.014.5

耕作区

非居民区

人烟稀少

的非农业

16.016.016.015.515.515.014.514.513.0

耕作区

交通

15.015.015.014.514.514.013.513.513.0-

困难区

注:表中数值海拔高度按小于或等于。当海拔高度大于,每增加

1000m1000m

海拔高度,导线与地面的最小垂直距离应增加的距离。

1000m6%

在最大计算风偏情况下,导线与山坡、峭壁、岩石之间的最

2

小净空距离,应符合表规定的数值。

13.0.2-2

表导线与山坡、峭壁、岩石之间的最小净空距离()

13.0.2-2m

线路经过地区最小净空距离

步行可以到达的山坡

13

步行不能到达的山坡、峭壁和岩石

11

当线路邻近民房时,在湿导线情况下房屋所在地面的未

13.0.3

畸变合成电场不得超过/。

15kVm

线路不应跨越经常有人居住的建筑物以及屋顶为燃烧材

13.0.4

料危及线路安全的建筑物导线与建筑物之间的距离应符合下列

:

规定

,

在最大计算弧垂情况下导线与建筑物之间的最小垂直距

1

离应符合表的规定

13.0.4-1

··

39表导线与建筑物之间的最小垂直距离

13.0.4-1

()

标称电压

kV±800

垂直距离()

m16

在最大计算风偏情况下,线路导线与建筑物之间的最小净

2

空距离应符合表的规定。

13.0.4-2

表导线与建筑物之间的最小净空距离

13.0.4-2

标称电压()

kV±800

净空距离()

m15.5

在无风时,线路导线与建筑物之间的最小水平距离应符合

3

表的规定

13.0.4-3

表导线与建筑物之间的最小水平距离

13.0.4-3

标称电压()

kV±800

水平距离()

m7

,

线路经过经济作物和集中林区时宜采用加高杆塔跨越

13.0.5

林木不砍通道的方案,并应符合下列规定:

当跨越时,导线与树木(考虑自然生长高度)之间的最小垂

1

直距离应符合表的规定。

13.0.5-1

表导线与树木(考虑自然生长高度)之间的最小垂直距离

13.0.5-1

标称电压()

kV±800

垂直距离()

m13.5

在最大计算风偏情况下,导线与树木之间的最小净空距离

2

应符合表的规定。

13.0.5-2

表导线与树木之间的最小净空距离

13.0.5-2

标称电压()

kV±800

净空距离()

m10.5

··

40,

需要砍伐树木时砍伐范围应按表和表

313.0.5-113.0.5-2

要求确定。对砍伐范围外的树木应按表规定的最小工作电

7.0.7

压间隙校核其倾倒过程对导线的距离。

线路通过果树、经济作物林或城市灌木林不应砍伐通道。

4

、、

导线与果树经济作物城市绿化灌木以及街道行道树木之间的最

小垂直距离应符合表的规定。

13.0.5-3

、、

表导线与果树经济作物城市绿化灌木及

13.0.5-3

街道树木之间的最小垂直距离

标称电压()

kV±800

垂直距离()

m15

()

线路与弱电线路不包括光缆和埋地电缆的

13.0.6±800kV

交叉角应符合表的规定,弱电线路等级分类宜按本规范附

13.0.6

录执行。

D

表线路与弱电线路的交叉角

13.0.6±800kV

弱电线路等级一级二级三级

交叉角不限制

≥45°≥30°

线路与甲类火灾危险性的生产厂房、甲类物

13.0.7±800kV

、()

品库房易燃易爆材料堆场以及可燃或易燃易爆液气体储罐

的防火间距,不应小于杆塔全高加,还应符合其他的相关

3m

要求。

线路与地埋输油、输气管道的平行接近距离,应根据线路

13.0.8

和管道的具体参数计算确定

线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架

13.0.9±800kV

空线路交叉或接近的要求,应符合下列规定:

,

当导线绝缘子串按水平串布置时线路与铁

1V±800kV

路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路交叉最小垂直距离应符

合表的规定。(见书后插页)

13.0.9-1

··

41、、、、

线路与铁路公路河流管道索道及各种架空

2±800kV

线路水平距离不应小于表规定的数值。

13.0.9-2

表线路与铁路、公路、河流、管道、

13.0.9-2±800kV

索道及各种架空线路水平距离的要求

项目最小水平距离()

m

:,

交叉塔高加

3.1m

无法满足要求时可适当

铁路杆塔外缘至轨道中心减小,但不得小于

40

平行:最高塔高加,

3.1m

困难时双方协商确定

交叉杆塔外缘至路基边缘或按协议取值

15

公路开阔地区最高塔高

导线至

平行

路基边缘

路径受限制地区或按协议取值

12

通航河流

河堤保护范围之外或按

塔位至河堤

协议取值

不通航河流

开阔地区最高塔高

弱电线与导线间(平行)

路径受限制地区

13

(最大风偏情况下)

开阔地区最高塔高

杆塔同步排列取,

20

电力线与导线间(平行)

路径受限制地区杆塔交错排列导线最大

风偏时取

13

开阔地区最高塔高

导线至

平行

路径受限制地区

管、索道

特殊15

(最大风偏情况下)

管道、索道

开阔地区最高塔高

杆塔外缘

交叉

至管、索道

路径受限制地区

15

注:当平行接近低压用电线路和通信线路,在路径受限制地区,与低压用电线路和

通信线路的平行长度不宜大于,与导线的水平距离宜大于。当不

1500m50m

满足要求时,需按照相关要求进行分析,并采取相应防护措施。

··

42、、、、

当线路跨越铁路高速公路一级公路电车道一二级

13.0.10

通航河流、及以上电力线、特殊管道、索道时,导、地线不得

110kV

接头。公路等级分类宜按本规范附录执行。

E

当跨越及以上线路、铁路、高速公路、一级公路、

13.0.11220kV

,、

一二级通航河流及特殊管道等时悬垂绝缘子串宜采用双挂点双

联“”串或“”串型式。

IV

··

43环境保护

14

输电线路设计应符合环境保护和水土保持国家现行有关

14.0.1

标准的要求。

输电线路的设计中应对电磁干扰噪声等污染因子采取

14.0.2

必要的防治措施,减少其对周围环境的影响。

输电线路无线电干扰、可听噪声、合成场强、离子流密度

14.0.3

应符合本规范第条、第条和第条的规定。

5.0.25.0.35.0.4

对沿线相关的弱电线路和无线电设施应进行通信保护设

14.0.4

计,并采取相应处理措施。

山区线路应采用全方位长短腿加不等高基础配合使用。

14.0.5

,。

线路经过经济作物或林区时宜采取跨越设计

14.0.6

··

44劳动安全和工业卫生

15

输电线路设计应满足有关防火、防爆、防尘、防毒及劳动

15.0.1

安全与卫生等方面国家现行有关标准的要求。

杆塔设计应设有高空作业工作人员的安全保护措施

15.0.2

施工时应针对邻近输电线路可能产生的感应电压采取安

15.0.3

全保护措施。

当对平行和交叉的其他输电线路、通信线等邻近线路存

15.0.4

,、

在感应电压影响时邻近线路在施工运行和维修时应做好安全

措施。

··

45附属设施

16

当新建输电线路在交通困难地区设巡线站时,其维护半

16.0.1

径可取,如沿线交通方便或该地区已有生产运行机

40km~50km

,。、、

构也可不设巡检站巡检站应配备必要的备品备件检修材料

维护检修工器具以及交通工具。

杆塔上的固定标志,应符合下列要求:

16.0.2

所有杆塔均应标明线路的名称、代号和杆塔号。

1

所有耐张型杆塔分支杆塔和换位杆塔前后各一基杆塔

2

上,均应有明显的极性标志。

在多回路杆塔上或在同一走廊内的平行线路的杆塔上,均

3

应标明每一线路的名称和代号

高杆塔应按航空部门的规定装设航空障碍标志。

4

杆塔上固定标志的尺寸、颜色和内容还应符合运行部门的

5

要求。

跨越铁路时杆塔处应设置标志牌

6

新建输电线路宜根据现有运行条件配备适当的通信

16.0.3

设施。

,

一般线路杆塔登高设施可选用脚钉或直爬梯并可设置

16.0.4

简易的检修人员休息平台。大跨越线路杆塔应设置旋转爬梯,必

要时可增设攀爬机或电梯等设施。

杆塔可安装高空作业人员的防坠落装置。

16.0.5

··

46附录导线表面最大电位梯度计算

A

导线表面最大电位梯度按国际大电网会议第分委会

A.0.136

推荐方法计算,应符合下列规定:

分裂导线的等效直径应按下式计算:

1

n

nd

()

d=DA.0.1-1

D

式中:———通过根次导线中心的圆周直径();

Dncm

———次导线的根数;

n

———次导线的直径()。

dcm

用麦克斯威电位系数法决定每极导线的等效总电荷应

2Q

:

按下式计算

[][][]()

V=PQA.0.1-2

:[]———();

式中极导线电位矩阵

\V\kV

[]———电位系数矩阵(/);

\P\mF

[]———等效电荷矩阵(/)。

\Q\Cm

导线的平均表面电位梯度应按下式计算:

3

/()()

=QπεdnA.0.1-3

g

0

式中:———电位梯度(/);

kVcm

g

———空气介电常数;

ε

0

———等效电荷(/)。

QCm

:

导线表面最大电位梯度应按下式计算

4

[()(/)]()

=1+n-1dDA.0.1-4

gmaxg

对于双极直流线路可按下式用每千伏梯度的梯度因子

5

(//):

来近似计算导线表面电位梯度

'kVcmkV

g

··

47r

()

1+n-1

R

()

'=A.0.1-5

g

2H

2

··

nrln1

4H

n-1

n

(··)

nrR+1

2

S

式中:———导线表面电位梯度,(/);

=V'kVcm

ggg

———次导线半径();

rcm

———();

通过根次导线中心圆周的半径

Rncm

———导线的平均高度(导线对地最小高度加/弧垂)();

H13cm

———正极与负极导线之间的距离();

Scm

———()。

次导线数分裂导线分裂数

n

··

48附录电晕无线电干扰场强计算

B

国际无线电干扰特别委员会()推荐的电晕无线电

B.0.1CISPR

干扰场强应按下式计算:

()()

E=38+1.6-24+46lor+

gmaxg

20

()()

5lon+ΔE+33l+ΔEB.0.1

gfgW

D

:———,()(/);

式中电晕无线电干扰场强或

EdBVm

μ

———导线表面最大场强(/);

gmaxkVcm

———子导线半径();

rcm

———为分裂导线数;

n

———();

为距正极性导线的距离适用于

DD<100m

———气象修正项;

ΔEW

———干扰频率修正项。

ΔE

f

:。

注海拔以上需进行海拔修正

500m

··

49附录电晕可听噪声计算

C

电晕可听噪声可按下列两款规定的其中一种进行

C.0.1AN

计算。

:

电晕可听噪声可按下式计算

1

AN=-133.4+86lggmax+40lgde-11.4lgD

q

()

C.0.1-1

式中:———为导线表面最大电场强度(/);

gmaxkVcm

0.64

———导线等效直径(),();

demm0.66ndn>2

q

———子导线直径();

dmm

———;

子导线根数

n

———离正极导线的距离()。

Dm

上式为春秋季节好天气的值,对夏、冬季节相应增加或

L50

减少();对坏天气可减少()()。

2dBA6dBA~11dBA

:

电晕可听噪声也可按下式计算

2

(/)(/)(/)

AN=56.9+124lgE25+25lgd4.45+18lgn2-

()()

10lD-0.02D+KC.0.1-2

grrn

式中:———导线表面最大电场强度(/);

EkVcm

———;

分裂导线数

n

———子导线直径();

dcm

———计算点至正极导线距离();

Dm

r

———,,;,

与分裂根数有关当时当时

Kn≥3K=0n=2

nn

;当时,。

Kn=2.6n=1Kn=7.5

··

50附录弱电线路等级

D

一级弱电线路应为首都与各省(市)、自治区所在地及其

D.0.1

相互间联系的主要线路,包括首都至各重要工矿城市、海港的线路

以及由首都通达国外的国际线路,由原邮电部指定的其他国际线

,

路和国防线路原铁道部与各铁路局及各铁路局之间联系用的线

路,以及铁路信号自动闭塞装置专用线路。

二级弱电线路应为各省(市)、自治区所在地与各地(市)、

D.0.2

,()()、

县及其相互间的通信线路包括相邻两省自治区各地市县相

互间的通信线路,一般市内电话线路,铁路局与各站、段及站段相

互间的线路,以及铁路信号闭塞装置的线路。

三级弱电线路应为县至区、乡的县内线路和两对以下的

D.0.3

,。

城郊线路包括铁路的地区线路及有线广播线路

··

51附录公路等级

E

高速公路应为专供汽车分向、分车道行驶并应全部控制

E.0.1

,:

出入的多车道公路应符合下列规定

四车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年

1

平均日交通量辆辆

25000~55000

六车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年

2

平均日交通量辆辆。

45000~85000

八车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年

3

平均日交通量辆辆。

60000~100000

一级公路应为供汽车分向、分车道行驶,并可根据需要控

E.0.2

制出入的多车道公路,应符合下列规定:

四车道一级公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年

1

平均日交通量辆辆。

15000~30000

六车道一级公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年

2

平均日交通量辆辆。

25000~55000

,

二级公路应为供汽车行驶的双车道公路双车道二级公路应能

E.0.3

适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量辆辆。

5000~15000

,

三级公路应为主要供汽车行驶的双车道公路双车道三

E.0.4

级公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量

辆辆

2000~6000

四级公路应为主要供汽车行驶的双车道或单车道公路,

E.0.5

:

应符合下列规定

双车道四级公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年

1

平均日交通量辆以下

2000

单车道四级公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年

2

平均日交通量辆以下。

400

··

52本规范用词说明

为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不

1

同的用词说明如下:

),:

表示很严格非这样做不可的

1

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

2

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

),:

表示允许稍有选择在条件许可时首先应这样做的

3

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

4

:“……

条文中指明应按其他有关标准执行的写法为应符合

2

的规定”或“应按……执行”。

··

53引用标准名录

《建筑结构荷载规范》

GB50009

《碳素结构钢》/

GBT700

《》/

低合金高强度结构钢

GBT1591

《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》/

GBT3098.1

《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》/

GBT3098.2

《冻土地区建筑地基基础设计规范》

JGJ118

··

54中华人民共和国国家标准

直流架空输电线路设计规范

±800kV

GB50790-2013

(年版)

2019

条文说明

制订说明

《直流架空输电线路设计规范》—,经住

±800kVGB507902013

房和城乡建设部年月日以第号公告批准发布。

201212251595

,、

本规范制定过程中编制组贯彻国家法律法规和电力建设政

策;坚持科学发展,广泛深入调研,吸取电力建设工程实践经验,以

云南—广东特高压直流输电工程,向家坝—上

±800kV±800kV

海直流特高压示范工程和锦屏—苏南直流特高压工程

±800kV

、,。

关键技术研究设计研究成果为基础广泛征求相关单位意见保

证特高压输电线路的安全可靠、经济合理;总结国内外特高压的科

研成果,并采纳了现行国家标准《架空输电线路设

110kV~750kV

》—;,

计规范的有关条文考虑年初冰灾影响

GB5054520102008

规范还针对年初我国南方地区电网覆冰灾害经验教训进行

2008

了认真仔细的研究和分析,调整了现有规程冰区的划分,适当提高

了电网抗冰设防的要求。

、、、

为便于广大设计施工科研学校等单位有关人员在使用本

规范时能正确理解和执行条文规定,编制组按章、节、条顺序编制

了本规范的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意

,

的有关事项进行了说明还着重对强制性条文的强制性理由做了

解释。但是,本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供

使用者作为理解和把握规范规定的参考。

··

57

目次

总则…………………()

161

术语和符号………………()

262

术语……………………()

2.162

路径…………………()

363

气象条件…………………()

465

导线和地线………………()

568

绝缘子和金具……………()

699

绝缘配合、防雷和接地……()

7102

导线布置…………………()

8127

杆塔型式…………………()

9130

杆塔荷载及材料…………()

10132

杆塔荷载………………()

10.1132

结构材料………………()

10.2137

杆塔结构…………………()

11140

…………()

基本计算规定

11.1140

承载能力和正常使用极限状态计算表达式………………()

11.2140

杆塔结构基本规定……()

11.3142

基础…………………()

12143

对地距离及交叉跨越……()

13

145

环境保护…………………()

14183

劳动安全和工业卫生……()

15184

附属设施…………………()

16185

··

59

总则

1

本条提出了线路设计工作的基本原则,要求协

1.0.1±800kV

调好各方面的相互关系,如安全与经济、基本建设与生产运行、近

、,

期需要和远景规划线路建设和周围环境等目的是以合理的投资

使设计的输电线路能获得最佳的综合效益。

本条规定了本规范的适用范围。

1.0.2

根据电网建设的发展,本条明确了依靠技术进步,合理利

1.0.3

,,。

用资源达到降低消耗提高资源利用效率的要求

··

61术语和符号

2

术语

2.1

为正确理解特定的名词术语含义,本节列出输电线路设计中

,。

常用的术语便于执行条文规定时查找使用

2

等值盐密大于/的情况,在工程中按实际情

2.1.120.15mgcm

况进行处理。

杆塔处的保护角指不考虑风偏,地线对水平面的垂线和

2.1.18

地线与最外侧子导线的连线之间的夹角

··

62路径

3

随着新技术手段的发展,输电线路路径选择使

3.0.1±800kV

用卫片、航片、全数字摄影测量系统等新技术,在滑坡、泥石流、崩

塌等不良地质发育地区宜采用地质遥感技术等。

为了使新建特高压工程与地方发展和规划相协调,明确路

3.0.2

,。

径选择原则要求尽量减少对军事设施和地方经济发展的影响

,

根据多年的线路运行经验的总结选择线路要尽量避开不

3.0.4

良地质地带、采动影响区(地下矿产开采区、采空区)等可能引起杆

塔倾斜、沉陷的地段;当无法避让时,要开展详细的地质、矿产分

布、开采情况、塌陷情况的专项调查,要开展塔位稳定性评估。根

据运行经验增加了路径选择尽量避开导线易舞动区等内容并加以

,、、,、、

明确东北的鞍山丹东锦州一带湖北的荆门荆州武汉一带是

,

全国范围内输电线路发生舞动较多地区导线舞动对线路安全运

行所造成的危害十分重大,诸如线路频繁跳闸与停电、导线的磨

损、烧伤与断线、金具及有关部件的损坏等,都会造成重大的经济

损失与社会影响,因此舞动多发区要尽量避让。当无法避让时,要

对铁塔、金具等采取适当加强,并安装防舞装置等措施。

为使新建特高压线路与沿线相关设施的相互协调,以求和

3.0.5

,、、

谐共存明确在选择路径时要考虑对临近设施如电台机场弱电

线路等的影响。

耐张段长度由线路的设计、运行、施工条件和施工方法确

3.0.6

定,吸取年初冰灾运行经验,轻、中、重冰区的耐张段长度分

2008

别不宜大于、、,当耐张段长度较长时,设计中要采

10km5km3km

取措施防止串倒,例如轻冰区每隔基基(中冰区每隔基

7~84~

),

基设置一基纵向强度较大的加强型直线塔防串倒的加强型直

5

··

63,

线塔其设计条件除按常规直线塔工况计算外还要按所有导地线

同侧有断线张力(含纵向不平衡张力)计算。

为了预防灾害性事故的发生,山区输电线路选择路径和定

3.0.8

位时,要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要采取必要的措施提高安全度

大跨越的基建投资大,运行维护复杂,施工工艺要求高,故

3.0.9

一般要尽量减少或避免。因此,选线中遇有大跨越要结合整个路

。,

径方案综合考虑往往有这样的情况某个方案路径长度虽增加

了几公里,但避免了大跨越或减少跨越档距降低了造价,从全局看

是合理的,这一点要引起足够的重视。

··

64气象条件

4

考虑到特高压直流输电线路的重要性,风荷载

4.0.1±800kV

基本值重现期较现行国家标准《架空输电线路设

110kV~750kV

计规范》—中规定的线路年一

GB505452010500kV~750kV50

遇提高为年一遇,风速值提

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论