2024年5月25日发(作者:老映菡)
第六篇35kV架空线路标准设计〔无冰区钢管杆部分〕
第1章 设计说明概述
1.1气象条件
35kV线路是最基本的配电线路,在全国应用最为广泛,其设计气象条件变化较大。为了简化设计, 根据南方
电网五省区的气象条件,结合《66kV及以下架空电力线路设计标准》中的典型气象区,考虑到经济性、安全性
和通用性,本标准设计最大设计风速采用离地10m高,30年一遇10min平均最大风速,分别取25 m/s、30 m/s
和35 m/s;综合考虑南方电网五省区2008年冰灾后工程设计冰厚的取值情况,以及钢管杆在城网使用中的特性,
钢管杆的设计不考虑覆冰的工况。
35kV配电线路标准设计共分为A、B、C、D、E、F 、G等7个气象区,钢管杆的标准设计只取其中E、F、G
三种气象条件。具体标准设计气象组合如表1.1-1所示。
表1.1-1
35kV架空线路标准设计气象条件
1. 2 导地线
1.2.1 导地线截面
本次标准设计导线选用LGJ—150/25、LGJ—240/30型两种钢芯铝绞线,地线选用铝包钢绞线LBGJ-50-27AC
和LBGJ-55-27AC。240mm导线的杆塔地线荷载按钢绞线GJ-55考虑,150mm导线的杆塔地线荷载按钢绞线GJ-50
考虑。
本次设计中导线安全系数按10.0考虑,地线安全系数按12.0考虑。
杆塔设计选用钢芯铝绞线及镀锌钢绞线主要数据参数如表1.2-1所示:
表1.2-1 设计选用钢芯铝绞线及镀锌钢绞线主要数据参数
型 号
构造 (根
数×直
径,mm)
铝
钢/铝
7×2.66
包钢
铝
截 面 积 钢/铝
38.90
包钢
总计
直径 (mm)
单位质量 (kg/km)
综合弹性系数
76000
(MPa)
73000
140000 140000
277.75
17.10
601.0
277.75
21.60
922.2
49.48
9.00
296.30
56.30
9.60
336.10
38.90
49.48 56.30
238.85 238.85 — —
7×2.66
7×3.00 7×3.20
LGJ-150/25
24×3.42
LGJ-240/30
24×3.42
LBGJ-50-27AC
—
LBGJ-55-27AC
—
22
气象组合条件
最高气温
最低气温
最大风速
设计覆冰
大气温度(0C)
安 装
大气过电压
内部过电压
年平均气温
最大风速
设计覆冰
风速(m/s) 安装情况
大气过电压
内部过电压
设计覆冰〔m m〕
冰的密度(g/cm
3
)
A
40
-10
-5
-5
-5
15
15
15
25
10
10
10
15
5
0.9
B
40
-10
-5
-5
-5
15
15
15
25
10
10
10
15
10
0.9
C
40
-20
-5
-5
-10
15
15
15
25
15
10
10
15
20
0.9
D
40
-20
-5
-5
-10
15
15
15
25
15
10
10
15
30
0.9
E
40
0
20
0
5
15
20
20
25
0
10
10
15
0
F
40
0
20
0
5
15
20
20
30
0
10
10
15
0
G
40
0
20
0
5
15
20
20
35
0
10
15
18
0
(mm)
2
线膨胀系数 (1/℃)
计算拉断力 (N)
18.9×10
54110
-6
0.0000196
75620
0.0000134
48099
0.0000134
54720
1.3 绝缘配合
1.3.1 绝缘配合原则
依照GB50061-2010《66kV及以下架空电力线路设计标准》和DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护
和绝缘配合》进行绝缘设计,使线路能在工频电压、操作过电压和雷电过电压等各种情况下安全可靠地运行。
在一般35kV线路的绝缘设计上,以防污染设计为主,由于35kV主要用于城郊,大量的线路处于Ⅱ级污秽
区,考虑到环境日益恶化的实际情况,对于本次35kV无冰区钢管杆标准设计我们选择处于Ⅲ级污秽区进行绝缘
配合设计,中性点直接接地系统爬电比距不小于3.2㎝/kV〔对应系统额定电压〕,中性点非直接接地系统取上
述值1.2倍。假设线路经过地区污秽程度低于或高于Ⅲ级污秽区程度,在进行绝缘配合设计时,可按实际情况
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调整。
1.3.2 绝缘子片数
本标准设计35kV架空线路采用悬式绝缘子,在海拔高度0~2500m范围内导线悬垂串均采用4片146mm高度
的悬式绝缘子,导线耐张串采用5片146mm高度的悬式绝缘子。
1.3.3 空气间隙
标准设计的空气间隙完全按照规程的相关规定选择,海拔高度为1000m以下的地区,35kV架空线路带电
部分与杆塔构件、拉线、脚钉的最小间隙,在相应的风偏条件下,不小于表1.3-1所列数值。
表1.3-1 空气间隙采用数值
空气间隙〔m〕
电压等级 海拔高度〔m〕
运行电压
35kV ≤100 0.10
内过电压
0.25
雷电过电压
0.45
带电作业
0.60
1.4.2 金具
直线塔:导线、地线均采用UB挂板。
耐张塔:导线、地线均采用U型挂环;跳线采用U型螺丝。转角度数大于等于40°时外角侧加装跳线串,
跳线串采用单联串。
全部金具采用国家标准金具〔97修订版〕。
1.5 塔头布置
无冰气象区35kV线路钢管杆单回路导线布置方式均采用上字形排列,双回路采用垂直型排列,导地线水
平不考虑偏移。
1.6 杆塔规划
按导线排列型式分为单回路上字型和双回路垂直排列,设计风速分为25m/s、30m/s和35m/s,海拔高度
分为 0~1000m地区,地形条件主要为平地。
对于同一种使用条件的直线杆、转角杆分别设计了有地线和无地线两种杆型。
转角杆根据角度使用范围划分为1型〔0°~30°〕、2型〔30°~60°〕和3型〔60°~90°〕三种角度
系列,根据以上原则,35kV钢管杆各模块见表1.6-1。
表1.6-1 钢管杆模块划分
注 带电作业对操作人员需停留工作的部位应增加0.3~0.5m。
1.3.4 防雷保护
本次标准设计35kV无冰区钢管杆均按单地线设计,地线对导线的保护角不大于25°。
序号 杆塔名称 水平档距〔m〕 垂直档距〔m〕 转角度数〔°〕 呼高〔m〕 计算高度〔m〕 风速〔m/s〕
1.4 间隙圆及金具
GE31-Z1D1 100 150 0~2 12~18 18
1.4.1 间隙圆
GE31-J1D1 100 150 0~30 12~18 18
25
GE31-J1D2 100 150 30~60 12~18 18
绘制各类直线塔的间隙圆图原则如下:
〔1〕绘制间隙圆图时,导线悬垂串长度按单联合成绝缘子串长1000mm计。选用重量较轻的合成绝缘子计
1
GE31-J1D3 100 150 60~90 12~18 18
算各工况下的摇摆角,并按下导线和第一个带电金具分别检查塔头的电气间隙。
(2)悬垂串的风偏计算时,风压不均匀系数a取值见表1.4-1。
表1.4-1 风压不均匀系数a值
工况
风速〔m/s〕
a
雷电过电压
10
1.0
操作过电压
15~18
0.75
工频电压
25~35
0.61
带电作业
10
1.0
2
GE41-J1D2 100 150 30~60 12~18 18
GE41-Z1D1 100 150 0~2 12~18 18
GE41-J1D1 100 150 0~30 12~18 18
25
GE41-J1D3 100 150 60~90 12~18 18
〔3〕直线杆空气间隙取值,对杆身、下横担上平面均按带电作业距离计算,其余部位按雷电过电压计算。
GF31-Z1D1 100 150 0~2 12~18 18
30
GF31-J1D1 100 150 0~30 12~18 18
〔4〕带电部分对杆塔的间隙裕度统一按150mm考虑,带电作业时不考虑该裕度。
〔5〕耐张杆跳线弧垂按不小于0.8m考虑。
3
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1.7.2 塔型选用流程
序号 杆塔名称 水平档距〔m〕 垂直档距〔m〕 转角度数〔°〕 呼高〔m〕 计算高度〔m〕 风速〔m/s〕
GF31-J1D2 100 150 30~60 12~18 18
根据的规格、工程的实际气象条件查找相应的模块和选择相应的塔型。初步确定塔型后,再根据塔型的设
计说明、使用说明按以下要求仔细核对设计参数。
GF31-J1D3 100 150 60~90 12~18 18
(1)实际工程的水平档距、垂直档距、Kv值、转角度数。
GF41-Z1D1 100 150 0~2 12~18 18
(2)绝缘配置,是否满足实际工程的绝缘配置及串长要求。
(3)塔头间隙。
30
GF41-J1D1
4
GF41-J1D2
100 150 0~30 12~18 18
100 150 30~60 12~18 18
(4)荷载、基础作用力表。
(5)施工架线方式。
(6)挂线金具形式和挂孔匹配。
GF41-J1D3 100 150 60~90 12~18 18
GE32-Z4D1 100 150 0~2 12~18 18
GE32-J4D1
5
GE32-J4D2
100 150 0~30 12~18 18
25
1.7.3 GE31和GE41模块选用说明
GE31模块和GF31模块杆塔除设计基本风速分别为25m/s和30m/s不同外,其他气象条件相同,同类别
杆塔的设计重量差在3%以内;另一方面,35kV塔头电气间隙受带电作业控制, 25m/s和30m/s塔头布置一致,
因此GE31模块杆型可套用GF31模块相应杆型。同样的,GE41模块杆型可套用GF41模块相应杆型。GE31模块
100 150 30~60 12~18 18
GE32-J4D3 100 150 60~90 12~18 18
GE42-Z4D1 100 150 0~2 12~18 18
和GE41模块不再列杆型单线图。
GE42-J4D1
6
GE42-J4D2 100 150 30~60 12~18 18
100 150 0~30 12~18 18
25
1.7.4命名原则
根据线路的基本情况,选用相应的杆型:
GE42-J4D3 100 150 60~90 12~18 18
1.7 使用说明
1.7.1 安装要求
〔1〕杆塔安装应做到构件齐全、螺栓紧固、连接紧密、构件平直、整齐美观。
〔2〕钢管杆组装一般应从下往上进行,严禁强行安装。
〔3〕采用套接方式的钢管杆,应按照DL/T5130—2001《架空送电线路钢管杆设计技术规定》保证其最小
套接压力。
〔4〕立杆时,杆身应根据设计数值向受水平力反向侧预偏。
〔5〕施工紧线必须打好临时拉线,并严格控制过牵引力不得大于1.1倍最大使用张力。
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CSG—□□——□□□□——□□□□——□——□
于50m”,本标准设计10kV架空线路绝缘导线杆塔规划的水平档距为50m,故对绝缘导线用杆塔的使
用条件无需进行折算。
(2) 杆塔使用条件只在同一气象区里折算。
图纸编号
(3) 150mm
2
截面导线用杆塔折算用于95和120mm
2
截面导线,240mm
2
截面导线用杆塔折算用于185mm
2
呼称高
截面导线。
转角度数或水平档: 1— 0°~30°或100m
2— 30°~60°
(4) 转角杆塔只对角度进行折算,折算后角度向下按5的倍数取整。
3— 60°~90°
(5) 直线杆塔只对水平档距进行折算,折算后水平档距向下按5的倍数取整。
(6) 实际工程设计中,当选用的导线型号与杆塔使用条件折算表中的导线不同时,须进行严格地验算以确
代表档距: 缺省—无地线
D—带地线
定最终的使用条件。
挂线方式:1— 三角形挂线
杆塔使用条件折算表见表1.7-1和1.7-2。
4— 垂直挂线
塔形:Z— 直线
J— 转角
回路: 1— 单回路
2— 双回路
导线:3— LGJ-150/25
4— LGJ-240/30
气象条件:E— v=25m/s b=0
F— v=30m/s b=0
G— v=35m/s b=0
塔形结构:G— 钢管杆
分类代码:K— 架空线部分
电压等级:35— 35KV
中国南方电网
1.7.5杆塔使用条件折算
本次配网标准设计35kV架空线路杆塔一般按150mm
2
和240mm
2
两种截面的导线进行设计。为提高工程杆
塔利用率和降低工程造价指标,在实际工程中使用其它截面的导线时,需将本次标准设计杆塔模块的使用条件
进行折算使用。具体折算的原则如下:
(1) 《架空绝缘配电线路设计技术规程》〔DL/T 601-1996〕规定了“中、低压架空绝缘线路的档距不宜大
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表1.7-1 35kV无冰区直线钢管杆水平档距折算表
序
号
1
2
3
4
5
6
气象条件
杆型
35K-GE31-Z1D1
35K-GE41-Z4D1
35K-GE32-Z4D1
35K-GE42-Z4D1
35K-GF31-Z1D1
35K-GF41-Z1D1
风速
(m/s)
25
25
25
25
30
30
覆冰
(mm)
0
0
0
0
0
0
导线型号
LGJ-150/25
LGJ-240/30
LGJ-150/25
LGJ-240/30
LGJ-150/25
LGJ-240/30
LGJ-120/20
100
100
100
水平档距(m)
LGJ-150/25
100
100
100
LGJ-185/25
LGJ-240/30
备注
110
110
110
100
100
100
表1.7-2 35kV无冰区耐张钢管杆转角度数折算表
序
号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
气象条件
杆型
35K-GE31-
J1D1
35K-GE31-
J1D2
35K-GE31-
J1D3
35K-GE41-
J1D1
35K-GE41-
J1D2
35K-GE41-
J1D3
35K-GE32-
J4D1
35K-GE32-
J4D2
35K-GE32-
J4D3
35K-GE42-
J4D1
35K-GE42-
J4D2
35K-GE42-
J4D3
35K-GF31-J1D1
35K-GF31-J1D2
35K-GF31-J1D3
35K-GF41-J1D1
35K-GF41-J1D2
35K-GF41-J1D3
风速
(m/s)
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
覆冰
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
导线型号
LGJ-150/25
LGJ-150/25
LGJ-150/25
LGJ-240/30
LGJ-240/30
LGJ-240/30
LGJ-150/25
LGJ-150/25
LGJ-150/25
LGJ-240/30
LGJ-240/30
LGJ-240/30
LGJ-150/25
LGJ-150/25
LGJ-150/25
LGJ-240/30
LGJ-240/30
LGJ-240/30
LGJ-120/20
转角度数(°)
LGJ-150/25 LGJ-185/25
LGJ-240/30
备注
0~35
35~70
70~90
0~35
35~70
70~90
0~35
35~70
70~90
0~30
30~60
60~90
0~30
30~60
60~90
0~30
30~60
60~90
0~35
35~70
70~90
0~35
35~75
75~90
0~35
35~70
70~90
0~30
30~60
60~90
0~30
30~60
60~90
0~30
30~60
60~90
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2024年5月25日发(作者:老映菡)
第六篇35kV架空线路标准设计〔无冰区钢管杆部分〕
第1章 设计说明概述
1.1气象条件
35kV线路是最基本的配电线路,在全国应用最为广泛,其设计气象条件变化较大。为了简化设计, 根据南方
电网五省区的气象条件,结合《66kV及以下架空电力线路设计标准》中的典型气象区,考虑到经济性、安全性
和通用性,本标准设计最大设计风速采用离地10m高,30年一遇10min平均最大风速,分别取25 m/s、30 m/s
和35 m/s;综合考虑南方电网五省区2008年冰灾后工程设计冰厚的取值情况,以及钢管杆在城网使用中的特性,
钢管杆的设计不考虑覆冰的工况。
35kV配电线路标准设计共分为A、B、C、D、E、F 、G等7个气象区,钢管杆的标准设计只取其中E、F、G
三种气象条件。具体标准设计气象组合如表1.1-1所示。
表1.1-1
35kV架空线路标准设计气象条件
1. 2 导地线
1.2.1 导地线截面
本次标准设计导线选用LGJ—150/25、LGJ—240/30型两种钢芯铝绞线,地线选用铝包钢绞线LBGJ-50-27AC
和LBGJ-55-27AC。240mm导线的杆塔地线荷载按钢绞线GJ-55考虑,150mm导线的杆塔地线荷载按钢绞线GJ-50
考虑。
本次设计中导线安全系数按10.0考虑,地线安全系数按12.0考虑。
杆塔设计选用钢芯铝绞线及镀锌钢绞线主要数据参数如表1.2-1所示:
表1.2-1 设计选用钢芯铝绞线及镀锌钢绞线主要数据参数
型 号
构造 (根
数×直
径,mm)
铝
钢/铝
7×2.66
包钢
铝
截 面 积 钢/铝
38.90
包钢
总计
直径 (mm)
单位质量 (kg/km)
综合弹性系数
76000
(MPa)
73000
140000 140000
277.75
17.10
601.0
277.75
21.60
922.2
49.48
9.00
296.30
56.30
9.60
336.10
38.90
49.48 56.30
238.85 238.85 — —
7×2.66
7×3.00 7×3.20
LGJ-150/25
24×3.42
LGJ-240/30
24×3.42
LBGJ-50-27AC
—
LBGJ-55-27AC
—
22
气象组合条件
最高气温
最低气温
最大风速
设计覆冰
大气温度(0C)
安 装
大气过电压
内部过电压
年平均气温
最大风速
设计覆冰
风速(m/s) 安装情况
大气过电压
内部过电压
设计覆冰〔m m〕
冰的密度(g/cm
3
)
A
40
-10
-5
-5
-5
15
15
15
25
10
10
10
15
5
0.9
B
40
-10
-5
-5
-5
15
15
15
25
10
10
10
15
10
0.9
C
40
-20
-5
-5
-10
15
15
15
25
15
10
10
15
20
0.9
D
40
-20
-5
-5
-10
15
15
15
25
15
10
10
15
30
0.9
E
40
0
20
0
5
15
20
20
25
0
10
10
15
0
F
40
0
20
0
5
15
20
20
30
0
10
10
15
0
G
40
0
20
0
5
15
20
20
35
0
10
15
18
0
(mm)
2
线膨胀系数 (1/℃)
计算拉断力 (N)
18.9×10
54110
-6
0.0000196
75620
0.0000134
48099
0.0000134
54720
1.3 绝缘配合
1.3.1 绝缘配合原则
依照GB50061-2010《66kV及以下架空电力线路设计标准》和DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护
和绝缘配合》进行绝缘设计,使线路能在工频电压、操作过电压和雷电过电压等各种情况下安全可靠地运行。
在一般35kV线路的绝缘设计上,以防污染设计为主,由于35kV主要用于城郊,大量的线路处于Ⅱ级污秽
区,考虑到环境日益恶化的实际情况,对于本次35kV无冰区钢管杆标准设计我们选择处于Ⅲ级污秽区进行绝缘
配合设计,中性点直接接地系统爬电比距不小于3.2㎝/kV〔对应系统额定电压〕,中性点非直接接地系统取上
述值1.2倍。假设线路经过地区污秽程度低于或高于Ⅲ级污秽区程度,在进行绝缘配合设计时,可按实际情况
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调整。
1.3.2 绝缘子片数
本标准设计35kV架空线路采用悬式绝缘子,在海拔高度0~2500m范围内导线悬垂串均采用4片146mm高度
的悬式绝缘子,导线耐张串采用5片146mm高度的悬式绝缘子。
1.3.3 空气间隙
标准设计的空气间隙完全按照规程的相关规定选择,海拔高度为1000m以下的地区,35kV架空线路带电
部分与杆塔构件、拉线、脚钉的最小间隙,在相应的风偏条件下,不小于表1.3-1所列数值。
表1.3-1 空气间隙采用数值
空气间隙〔m〕
电压等级 海拔高度〔m〕
运行电压
35kV ≤100 0.10
内过电压
0.25
雷电过电压
0.45
带电作业
0.60
1.4.2 金具
直线塔:导线、地线均采用UB挂板。
耐张塔:导线、地线均采用U型挂环;跳线采用U型螺丝。转角度数大于等于40°时外角侧加装跳线串,
跳线串采用单联串。
全部金具采用国家标准金具〔97修订版〕。
1.5 塔头布置
无冰气象区35kV线路钢管杆单回路导线布置方式均采用上字形排列,双回路采用垂直型排列,导地线水
平不考虑偏移。
1.6 杆塔规划
按导线排列型式分为单回路上字型和双回路垂直排列,设计风速分为25m/s、30m/s和35m/s,海拔高度
分为 0~1000m地区,地形条件主要为平地。
对于同一种使用条件的直线杆、转角杆分别设计了有地线和无地线两种杆型。
转角杆根据角度使用范围划分为1型〔0°~30°〕、2型〔30°~60°〕和3型〔60°~90°〕三种角度
系列,根据以上原则,35kV钢管杆各模块见表1.6-1。
表1.6-1 钢管杆模块划分
注 带电作业对操作人员需停留工作的部位应增加0.3~0.5m。
1.3.4 防雷保护
本次标准设计35kV无冰区钢管杆均按单地线设计,地线对导线的保护角不大于25°。
序号 杆塔名称 水平档距〔m〕 垂直档距〔m〕 转角度数〔°〕 呼高〔m〕 计算高度〔m〕 风速〔m/s〕
1.4 间隙圆及金具
GE31-Z1D1 100 150 0~2 12~18 18
1.4.1 间隙圆
GE31-J1D1 100 150 0~30 12~18 18
25
GE31-J1D2 100 150 30~60 12~18 18
绘制各类直线塔的间隙圆图原则如下:
〔1〕绘制间隙圆图时,导线悬垂串长度按单联合成绝缘子串长1000mm计。选用重量较轻的合成绝缘子计
1
GE31-J1D3 100 150 60~90 12~18 18
算各工况下的摇摆角,并按下导线和第一个带电金具分别检查塔头的电气间隙。
(2)悬垂串的风偏计算时,风压不均匀系数a取值见表1.4-1。
表1.4-1 风压不均匀系数a值
工况
风速〔m/s〕
a
雷电过电压
10
1.0
操作过电压
15~18
0.75
工频电压
25~35
0.61
带电作业
10
1.0
2
GE41-J1D2 100 150 30~60 12~18 18
GE41-Z1D1 100 150 0~2 12~18 18
GE41-J1D1 100 150 0~30 12~18 18
25
GE41-J1D3 100 150 60~90 12~18 18
〔3〕直线杆空气间隙取值,对杆身、下横担上平面均按带电作业距离计算,其余部位按雷电过电压计算。
GF31-Z1D1 100 150 0~2 12~18 18
30
GF31-J1D1 100 150 0~30 12~18 18
〔4〕带电部分对杆塔的间隙裕度统一按150mm考虑,带电作业时不考虑该裕度。
〔5〕耐张杆跳线弧垂按不小于0.8m考虑。
3
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1.7.2 塔型选用流程
序号 杆塔名称 水平档距〔m〕 垂直档距〔m〕 转角度数〔°〕 呼高〔m〕 计算高度〔m〕 风速〔m/s〕
GF31-J1D2 100 150 30~60 12~18 18
根据的规格、工程的实际气象条件查找相应的模块和选择相应的塔型。初步确定塔型后,再根据塔型的设
计说明、使用说明按以下要求仔细核对设计参数。
GF31-J1D3 100 150 60~90 12~18 18
(1)实际工程的水平档距、垂直档距、Kv值、转角度数。
GF41-Z1D1 100 150 0~2 12~18 18
(2)绝缘配置,是否满足实际工程的绝缘配置及串长要求。
(3)塔头间隙。
30
GF41-J1D1
4
GF41-J1D2
100 150 0~30 12~18 18
100 150 30~60 12~18 18
(4)荷载、基础作用力表。
(5)施工架线方式。
(6)挂线金具形式和挂孔匹配。
GF41-J1D3 100 150 60~90 12~18 18
GE32-Z4D1 100 150 0~2 12~18 18
GE32-J4D1
5
GE32-J4D2
100 150 0~30 12~18 18
25
1.7.3 GE31和GE41模块选用说明
GE31模块和GF31模块杆塔除设计基本风速分别为25m/s和30m/s不同外,其他气象条件相同,同类别
杆塔的设计重量差在3%以内;另一方面,35kV塔头电气间隙受带电作业控制, 25m/s和30m/s塔头布置一致,
因此GE31模块杆型可套用GF31模块相应杆型。同样的,GE41模块杆型可套用GF41模块相应杆型。GE31模块
100 150 30~60 12~18 18
GE32-J4D3 100 150 60~90 12~18 18
GE42-Z4D1 100 150 0~2 12~18 18
和GE41模块不再列杆型单线图。
GE42-J4D1
6
GE42-J4D2 100 150 30~60 12~18 18
100 150 0~30 12~18 18
25
1.7.4命名原则
根据线路的基本情况,选用相应的杆型:
GE42-J4D3 100 150 60~90 12~18 18
1.7 使用说明
1.7.1 安装要求
〔1〕杆塔安装应做到构件齐全、螺栓紧固、连接紧密、构件平直、整齐美观。
〔2〕钢管杆组装一般应从下往上进行,严禁强行安装。
〔3〕采用套接方式的钢管杆,应按照DL/T5130—2001《架空送电线路钢管杆设计技术规定》保证其最小
套接压力。
〔4〕立杆时,杆身应根据设计数值向受水平力反向侧预偏。
〔5〕施工紧线必须打好临时拉线,并严格控制过牵引力不得大于1.1倍最大使用张力。
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CSG—□□——□□□□——□□□□——□——□
于50m”,本标准设计10kV架空线路绝缘导线杆塔规划的水平档距为50m,故对绝缘导线用杆塔的使
用条件无需进行折算。
(2) 杆塔使用条件只在同一气象区里折算。
图纸编号
(3) 150mm
2
截面导线用杆塔折算用于95和120mm
2
截面导线,240mm
2
截面导线用杆塔折算用于185mm
2
呼称高
截面导线。
转角度数或水平档: 1— 0°~30°或100m
2— 30°~60°
(4) 转角杆塔只对角度进行折算,折算后角度向下按5的倍数取整。
3— 60°~90°
(5) 直线杆塔只对水平档距进行折算,折算后水平档距向下按5的倍数取整。
(6) 实际工程设计中,当选用的导线型号与杆塔使用条件折算表中的导线不同时,须进行严格地验算以确
代表档距: 缺省—无地线
D—带地线
定最终的使用条件。
挂线方式:1— 三角形挂线
杆塔使用条件折算表见表1.7-1和1.7-2。
4— 垂直挂线
塔形:Z— 直线
J— 转角
回路: 1— 单回路
2— 双回路
导线:3— LGJ-150/25
4— LGJ-240/30
气象条件:E— v=25m/s b=0
F— v=30m/s b=0
G— v=35m/s b=0
塔形结构:G— 钢管杆
分类代码:K— 架空线部分
电压等级:35— 35KV
中国南方电网
1.7.5杆塔使用条件折算
本次配网标准设计35kV架空线路杆塔一般按150mm
2
和240mm
2
两种截面的导线进行设计。为提高工程杆
塔利用率和降低工程造价指标,在实际工程中使用其它截面的导线时,需将本次标准设计杆塔模块的使用条件
进行折算使用。具体折算的原则如下:
(1) 《架空绝缘配电线路设计技术规程》〔DL/T 601-1996〕规定了“中、低压架空绝缘线路的档距不宜大
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表1.7-1 35kV无冰区直线钢管杆水平档距折算表
序
号
1
2
3
4
5
6
气象条件
杆型
35K-GE31-Z1D1
35K-GE41-Z4D1
35K-GE32-Z4D1
35K-GE42-Z4D1
35K-GF31-Z1D1
35K-GF41-Z1D1
风速
(m/s)
25
25
25
25
30
30
覆冰
(mm)
0
0
0
0
0
0
导线型号
LGJ-150/25
LGJ-240/30
LGJ-150/25
LGJ-240/30
LGJ-150/25
LGJ-240/30
LGJ-120/20
100
100
100
水平档距(m)
LGJ-150/25
100
100
100
LGJ-185/25
LGJ-240/30
备注
110
110
110
100
100
100
表1.7-2 35kV无冰区耐张钢管杆转角度数折算表
序
号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
气象条件
杆型
35K-GE31-
J1D1
35K-GE31-
J1D2
35K-GE31-
J1D3
35K-GE41-
J1D1
35K-GE41-
J1D2
35K-GE41-
J1D3
35K-GE32-
J4D1
35K-GE32-
J4D2
35K-GE32-
J4D3
35K-GE42-
J4D1
35K-GE42-
J4D2
35K-GE42-
J4D3
35K-GF31-J1D1
35K-GF31-J1D2
35K-GF31-J1D3
35K-GF41-J1D1
35K-GF41-J1D2
35K-GF41-J1D3
风速
(m/s)
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
覆冰
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
导线型号
LGJ-150/25
LGJ-150/25
LGJ-150/25
LGJ-240/30
LGJ-240/30
LGJ-240/30
LGJ-150/25
LGJ-150/25
LGJ-150/25
LGJ-240/30
LGJ-240/30
LGJ-240/30
LGJ-150/25
LGJ-150/25
LGJ-150/25
LGJ-240/30
LGJ-240/30
LGJ-240/30
LGJ-120/20
转角度数(°)
LGJ-150/25 LGJ-185/25
LGJ-240/30
备注
0~35
35~70
70~90
0~35
35~70
70~90
0~35
35~70
70~90
0~30
30~60
60~90
0~30
30~60
60~90
0~30
30~60
60~90
0~35
35~70
70~90
0~35
35~75
75~90
0~35
35~70
70~90
0~30
30~60
60~90
0~30
30~60
60~90
0~30
30~60
60~90
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