架空输电线路设计简介.ppt

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架空输电线路设计简介

山东电力工程咨询院、电网设计研究院 送电电气室 房祥玉 办公电话:0531初步设计编制-总目录 初步设计工作 设计说明书-章节划分 设计说明书-章节划分 初步设计绘制图纸 初步设计绘制图纸 施工图设计编制-总目录 电气部分图纸 设计说明书-章节划分 设计说明书-章节划分 第1章 总的部分 1.1 设计依据 1.2 设计范围 1.3 设计依据的主要规程、规范 1.4 工程概况 1.5 主要技术经济指标 第2章 线路路径 2.1 进出线说明 2.2 路径 设计说明书-章节划分 第3章 机电部分 3?1 气象条件 3.2 导线及地线 3.3 导、地线防振 3.4 间隔棒及其安装 3.5 绝缘、防雷及接地 3.6 导线相序及换位 3.7 对地和交叉跨越距离 3.8 初伸长处理 3.9 跳线安装 3.10 孤立档架线说明 3.11 对交叉跨越物的处理 3.12 绝缘子串和金具 3.13 其他 施工图设计交底 施工图交出后,根据需要及时向建设、施工单位进行技术交底,及时处理交底中出现的问题。 按业主要求,根据施工招标的需要,按标段编制施工招标所需工程材料。 及时派出工地设计代表,解决现场施工中的有关设计问题。保证设计意图的正确贯彻和施工的顺利进行。在施工高峰期间派常驻工代。 设计文件归档 设计成品交出后,主设人要遵照有关文件要求,整理全部资料,要求原始资料、配合资料、成品资料准确、完整。按规定的时间内归档,并把本工程该阶段的矢量文件归档。 常用的导线型号 全铝合金绞线: 近年来,由于科学技术的高速发展,铝合金导线的性能价格比不断提高,许多欧洲国家的架空线路上,已广泛使用铝合金导线代替钢芯铝绞线,有的国家已占到其架空送电线路导线使用总量的60%~70%。我国从60年代开始研制和开发高强度铝合金绞线,在90年代,通过引进世界先进的生产设备和工艺技术,产品质量已达到国际先进水平。 * * SDEPCI 电网设计研究院 空气间隙的确定 风偏后导线对杆塔的最小空气间隙,应分别满足工频电压、操作过电压及雷电过电压的要求。 SDEPCI 电网设计研究院 风偏后线路导线对杆塔空气间隙的工频50%放电电压U50应符合下式要求: Um :最高运行电压,kV ; K2:线路空气间隙工频过电压统计配合系数,500kV取1.40,当送电线路采用V型绝缘子串时, K2取1.50; 220kV取1.35 ,当送电线路采用V型绝缘子串时, K2取1.30 工频过电压空气间隙 SDEPCI 电网设计研究院 操作过电压空气间隙 风偏后线路导线对杆塔空气间隙的正极性操作冲击电压波50%放电电压U50应符合下式要求: Us :线路相对地统计操作过电压,kV; K3:线路空气间隙操作过电压统计配合系数,500kV取1.10;当送电线路采用V型绝缘子串时, K3取1.25;220kV取1.03,当送电线路采用V型绝缘子串时, K3取1.17 SDEPCI 电网设计研究院 雷电过电压空气间隙 在雷电过电压情况下,其空气间隙的正极性雷电冲击放电电压应与绝缘子串的50%雷电冲击放电电压相匹配。不必按绝缘子串的50%雷电冲击放电电压的100%确定间隙,只需按绝缘子串的50%雷电冲击放电电压的85%确定间隙(污秽区该间隙可仍按0级污秽区配合)。即按下式进行配合。 U50% :绝缘子串的50%雷电冲击放电电压,kV 如因高海拔而需增加绝缘子数量,则雷电过电压最小间隙也应相应增大。 招弧角间隙距离 L :一组绝缘子的长度 标 称 电 压 (kV) 220 500 雷电过电压 1.90 3.30 3.30 操作过电压 1.45 2.50 2.70 工 频电 压 0.55 1.20 1.30 SDEPCI 电网设计研究院 在海拔不超过1000m的地区,带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的间隙,在相应风偏条件下,不应小于下表所列数值 500kV空气间隙栏,左侧数据适用于海拔高度不超过500m地区;右侧适用于超过500m但不超过1000m的地区 在海拔高度超过1000m地区,海拔高度每增高100m,操作过电压和运行电压的间隙,应增大1%。如因高海拔而需增加绝缘子数量,则雷电过电压最小间隙也应相应增大。 由于高杆塔或高海拔而增加绝缘子片数时,雷电过电压最小间隙也应相应增大。 空气间隙取值总结 3.7 线路的换位 110~500kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T 5092-1999) 规定在中性点直接接地的电力网中,长度超过100km的送电线路均应换位,换位循环长度不宜大于200km。 如一个变电所某电压等级的每回出线虽小于100k

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