湖北省电力公司“两型三新线路设计建设细则”.doc
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1、2022年-2023年建筑工程管理行业文档 齐鲁斌创作湖北省电力公司“两型三新”线路设计建设实施细则(送审稿)湖北省电力公司基建部2008年3月目 录前言11 范围12 规范性引用文件13 总则24 线路规划35 路径选择36 设计气象条件47 电气部分67.1 导线和地线67.2 绝缘子和金具77.3 绝缘配合、防雷和接地88 杆塔108.1 杆塔规划108.2 杆塔型式选择108.3 杆塔荷载118.4 杆塔结构优化及材料选择128.5 高强钢的应用148.6 杆塔试验158.7 杆塔加工159 基础159.1 基础设计159.2 塔基防护1610 施工1610.1 基础施工1610.2
2、杆塔组立17103 架线施工17III前 言全面应用实施输电线路通用设计,对统一建设标准和规范材料选择,提高输电线路安全可靠性和运行维护水平,推动电网技术进步,降低钢材耗量和工程造价,提高输电线路建设效率和效益起到了重要作用。但目前在一定程度上仍然存在输电线路建设全寿命周期管理理念不清,“资源节约、环境友好”理念在工程全过程贯彻不够,“新技术、新材料、新工艺”应用分散、集成度不够等问题。为了进一步推进基建标准化建设,按照输电线路通用设计的总体原则和差异化设计要求,吸收今年我国部分地区出现的罕见的低温、雨雪冰冻极端天气以来相应的电网规划设计标准和有关要求,引入全寿命周期费用管理理念,湖北省电力公
3、司按照“试点先行、总结完善、稳步推进”的工作步骤,开展“资源节约型、环境友好型,新技术、新材料、新工艺”(以下简称“两型三新” )输电线路建设。“两型三新”输电线路建设是全寿命管理理念在线路工程建设中的具体应用,综合考虑工程建设成本与运行维护成本,体现线路各构成部分功能协调、寿命周期协调,对输电线路建设全过程进行统筹优化,全局优化,实现输电线路安全可靠和工程建设可持续发展。“两型三新”贯穿输电线路工程规划、设计、施工、运行等全过程,集成应用紧凑型、同塔多回、全方位长短腿、原状土基础、新型导线、节能金具、高强钢、索道运输、悬空展放引导绳等新技术、新材料、新工艺。本细则共十章,从输电线路功能出发,
4、从线路路径选择、气象条件、导地线选择、绝缘配合、杆塔规划及优化、基础选型及优化等方面提出了技术原则和设计要求。细则中部分条文在输电线路通用设计中已作规定,在此进一步明确和强调;细则吸收了输电线路建设设计中行之有效的创新成果,以及目前正在修订的相关规程规范中成熟的条款。通过试点工程的设计和建设,不断总结完善,适时纳入输电线路通用设计全面推广应用。221 范围本细则规定了湖北省电力公司系统内“两型三新”输电线路的技术原则和设计要求。本细则适用于110500kV电压等级“两型三新”交流架空输电线路的设计和建设,不包含大跨越设计。重冰区线路及其他线路可参照执行。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本
5、细则的引用而成为本细则的条款。凡是注明日期的应用文件,其随后所有的修订单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本细则,然而,鼓励根据本细则达成协议的各方,研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本细则。2.1 主要规程规范 应遵照国家现行标准和规范,见附录B2.2 国家电网公司有关标准及规定 110750kV架空输电线路设计技术规定(Q/GDW 1792008) 中重冰区架空输电线路设计技术规定(Q/GDW 1822008) 国家电网公司输变电工程典型设计110500kV输电线路分册(2005版) 国家电网公司输变电工程典型设计220及以下500kV输电线路
6、分册(2006年增补版)国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)(国家电网生技)2005400号华中电网有限公司电网建设工程落实国家电网公司十八项电网重大反事措施实施细则 110(66)kV500kV架空线路技术标准(国家电网生2004634号) 预防110(66)kV500kV架空线路事故措施(国家电网生2004641号) 110(66)kV500kV架空线路规范(国家电网生技2005172号) 110(66)kV500kV架空线路检修规范(国家电网生技2005173号) 110(66)kV500kV架空线路技术监督规定(国家电网生技2005174号)关于印发协调统一基建类和生产类标准差
7、异条款(输电线路部分)的通知(办基建20081号)3 总则3.1 建设“两型三新”输电线路的目的是:贯彻项目全寿命周期管理的理念,推广应用新技术、新材料、新工艺,实现输电线路功能可靠,节约建设和运行总体成本,推进基建标准化建设,又好又快建设“资源节约型、环境友好型”输电线路,实现公司电网建设方式的转变。3.2 建设“两型三新”输电线路的总体原则是:安全可靠、技术创新、经济合理、资源节约、环境友好。3.3 设计理念上,推行全寿命周期最优化设计,贯彻标准化设计和差异化设计,确保安全可靠,提高输电线路建设的效率和效益。3.4 设计标准上,在现有的设计规程、规范的基础上,遵循输电线路通用设计原则,应用
8、近年相关理论研究、科学试验和工程实践经验的成果。3.5 设计方法上,综合考虑工程建设成本与运行维护成本,合理确定整个输电工程的可靠度,加强技术集成和统筹优化,从路径选择、气象条件、导地线选型、绝缘配合、杆塔排位、杆塔选型和基础设计等环节进行多方案综合比选和优化。3.6 设计寿命上,综合论证导地线、绝缘子、金具、杆塔、基础等各部分的寿命配合,研究线路各组成部分和整体的寿命指标评价体系,加长“短板”,削短“长板”,实现部件匹配和整体优化,实现全寿命周期内的协调。3.7 新技术应用上,吸取近年来成熟适用的成果,如紧凑型、同塔多回等提高单位走廊输送容量技术,防污闪、防冰闪、防风偏放电、防舞动、防雷击跳
9、闸等提高运行可靠性技术,杆塔全方位长短腿、高低基础、原状土基础保护环境技术等。3.8 新材料应用上,采用耐热铝合金、扩径、复合芯等新型导线,采用降低线路能耗、方便施工、提高耐久性的新型节能金具,采用Q420高强钢杆塔材料等。3.9 新工艺应用上,采用落地抱杆、塔式起重机、索道运输等安全高效的标准化工器具,采用飞艇、动力伞、直升机悬空展放引导绳、同步展放导线等先进的施工工艺。4 线路规划4.1 电网规划应具有前瞻性、科学性、严肃性,争取使电网规划纳入地方政府的总体规划。4.2 以电网统一规划为指导,采取差异化规划设计,研究确定一批抵御严重自然灾害能力的重要线路。4.3 输电走廊应统筹规划,优化走
10、向和宽度,提高利用率。原则上宜采用同塔双回及多回线路、紧凑型。4.4 同一个通道内的输电线路(同电压等级或不同电压等级)宜采用同塔双回路或同塔多回路架设,不宜建设单回线路。4.5 不同期投运的同塔双回或同塔多回线路,宜根据投运年限进行技术经济比较确定是同期或分期架线。4.6 结合线路走廊、能耗、负荷增长等因素,宜选用大截面、大容量导线。5 路径选择5.1 应根据电力系统规划的要求和差异化规划设计的要求,综合考虑电网结构、线路长度、地形地貌、地质、冰区、城镇规划、环境保护、交通条件、施工和运行等因素,进行多方案技术经济比较,保证线路安全可靠,经济合理。5.2 在同一个高压走廊内的输电线路,路径选
11、择应统筹考虑,科学利用走廊资源,宜采用同塔双回路或同塔多回路架设。5.3 线路路径选择及杆塔排位时,应尽量减少房屋拆迁或跨越,不占或少占耕地和经济效益高的土地。5.4 线路应尽可能避让自然保护区、森林、果园、经济作物区,若避让困难,应考虑树木自然生长高度,按跨越设计,减少树木砍伐和对生态的影响。5.5 线路路径宜避开军事设施、大型工矿企业及重要设施,符合城镇规划。5.6 线路路径宜避开不良地质地带和采空区,当无法避让时,应采取必要措施。5.7 线路路径选择应控制与邻近设施如电台、地磁台、机场、弱电线路等的相互影响。5.8 线路路径选择宜靠近现有国道、省道、县道及乡镇公路,方便施工和运行。5.9
12、 大型发电厂及 变电所进出线,应根据厂、所总体布置统一规划,同行的进出线尽量采用同塔双回路或同塔多回路架设。5.10 输电线路在跨越河流时,应满足航运安全和河道泄洪能力的要求,塔位的选择应满足堤防管理部门要求安全净距。5.11 输电线路跨越主干铁路、高速公路等重要设施宜采用独立耐张段跨越,杆塔结构安全度宜适当提高。5.12 对重要交叉跨越,路径选择及杆塔排位时应合理选择跨越点和跨越杆塔的塔型及高度,减少对被跨越重要设施的影响、利于实施。5.13 选择路径和定位时,应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,当无法避免时应采取必要的措施;提高安全度。5.14 中、重冰区冰线路
13、应适当缩短档距和耐张段长度,一般耐张段长度不宜超过3km,并使档距较为均匀。同时连续直线塔超过5基时增加1基加强型直线塔防止杆塔串倒。5.15 220kV及以上电压等级输电线路路径选择宜根据具体情况采用遥感影像、数字地面模型(DEM)、全数字摄影测量系统和GPS等新技术。500kV及以上电压等级的线路,路径选择时宜采用全数字化航空测量和海拉瓦技术。220kV线路,当线路路径较长,所经地区房屋密度较大、地形复杂或植被茂密时,宜采用卫星影像测量技术。 5.16 220kV及以上电压等级的较长山区线路,地质条件较差时,可采用地质遥感技术、高密度电法剖面、地质雷达、钻孔“CT”等先进技术,对路径所经地
14、区进行稳定分析,避让不良地质,优化路径和塔位。6 设计气象条件6.1 应根据沿线气象资料的数理统计结果,参考风压图及附近已有线路的运行经验,合理确定设计气象条件,基本风速、设计冰厚重现期为:110、220kV输电线路及大跨越线路 30年 500 kV 输电线路及大跨越线路 50年6.2 确定基本风速时,应按当地气象台、站10min时距平均最大风速为样本,采用极值型分布模型概率统计分析。统计风速样本,应取以下高度: 110500kV输电线路 离地10m 各级电压大跨越线路 离历年大风季节平均最低10m6.3 110、220kV输电线路设计基本风速一般地区取24m/s,部分山区、湖区及风口地带设计
15、基本风速适当加大,可取27m/s;500kV输电线路设计基本风速取27m/s;各级电压大跨越线路设计基本风速宜取30m/s。6.4 设计基本冰厚一般划分为: 轻冰区l0mm; 中冰区15mm; 重冰区20mm及以上。6.5 确定设计基本冰厚时,地线覆冰厚度应比导线增加5 mm。中冰区及重冰区宜按稀有覆冰条件进行验算。6.6 大跨越线路设计冰厚一般取15mm。6.7 应加强对沿线已建线路风灾、冰灾情况的调查,并在设计文件中对调查结果进行论述。6.5 应充分考虑特殊地形、微气象条件的影响,尽量避开重冰区及易发生导线舞动的地区。 位于河岸、湖岸、山峰以及山谷口等容易产生强风地带的线路,其最大基本风速
16、应较附近一般地区适当增大。 对易覆冰、风口、高差大的地段,宜缩短耐张段长度,杆塔使用条件应适当留有裕度。 线路经过导线易舞动地区,应进行相应的防舞动设计,适当提高线路的机械强度。7 电气部分7.1 导线和地线7.1.l 输电线路的导线截面宜根据系统需要按照经济电流密度选择;也可以根据系统输送容量,结合不同导线的结构进行电气和机械性能等比选,采用年费用最小法进行综合技术经济比较确定。7.1.2 输电线路的导线一般选用钢芯铝绞线或铝包钢芯铝绞线,铝截面确定后宜对不同钢芯结构导线进行电气和机械性能等比选,以确定导线结构型式。7.1.3 输送容量大的输电线路优选采用大截面钢芯铝绞线或铝包钢芯铝绞线导线
17、,另外还可选择耐热铝合金导线、殷钢芯导线、复合芯导线等新型导线。7.1.4 大跨越线路导线截面宜按载流量选择,其允许最大输送电流与陆上线路相配合,一般选用不同材料或结构导线(如铝包钢绞线、高强铝合金绞线、高强耐热铝合金绞线等),通过综合技术经济比较确定。7.1.5验算导线允许载流量时,导线的允许温度:钢芯铝绞线和钢芯铝合金绞线一般采用+70,必要时可采用+80;大跨越可采用+90;钢芯铝包钢绞线(包括铝包钢绞线)可采用+80(大跨越可采用+100),或经试验决定。 7.1.6 旧线路增容改造,可根据增容大小采用耐热铝合金导线、殷钢芯导线、复合芯导线等新型导线进行综合技术经济比较后,推荐导线型式
18、。7.1.7 无线电干扰和可听噪声应满足国家有关规定。各电压等级输电线路边相导线投影20m处无线电干扰限值为:110kV46dB、220kV53dB、500kV55dB。各电压等级输电线路边相导线投影20m处可听噪音限值均不超过55dB。7.1.8 地线应满足电气和机械使用条件要求,应选用具有良好防腐性能的镀层钢绞线、铝包钢绞线。若有通信要求,应选用光纤复合架空地线(OPGW)。7.1.9 应根据系统提供短路电流验算地线热稳定,地线的允许温度:钢芯铝绞线和钢芯铝合金绞线可采用+200;钢芯铝包钢绞线(包括铝包钢绞线)可采用+300;镀锌钢绞线可采用+400;光纤复合架空地线(OPGW)的允许温
19、度应采用产品试验保证值。OPGW还应对耐雷击性能进行校验。计算时间应根据系统情况决定。地线选用镀锌钢绞线时与导线的配合不宜小于下表导线型号LGJ-185/30及以下LGJ-185/45LGJ-400/35LGJ-400/50及以上镀锌钢绞线最小标称截面(mm2)5080100500kV输电线路地线采用镀锌钢绞线时最小标称截面应分别不小于100mm2。7.1.10 为提高光纤复合架空地线(OPGW)耐雷性能,其外层 结构宜采用铝包钢单丝,且单丝直径不宜小于3.0 mm。7.1.11 直流接地极址附近的线路,应根据极址注入电流和相对距离确定地线采用绝缘或接地运行方式,以避免变压器发生直流偏磁现象。
20、7.1.12 应根据工程特点并结合运行经验,加强导地线的防振、防舞设计。7.2 绝缘子和金具7.2.1 应根据污秽程度和污染物成分,对不同材质的绝缘子进行技术经济比较,综合考虑安全性和经济性后确定绝缘子型式。7.2.2 同一地区内,宜按电压等级、导地线(包括OPGW)型号统一金具及金具串型式。7.2.3 对于新建线路,经技术经济分析比较后,可采用下列新型金具:(1)节能金具,如铝合金悬垂线夹、节能型防振锤等。(2)新型防振金具,如防振鞭、预绞式防振锤、装配式阻尼线等。(3)新型间隔棒,如线夹回转式间隔棒(防舞功能)、预绞式间隔棒等。(4)新型悬垂线夹,如预绞式悬垂线夹等。 (5)新型耐张线夹,
21、如楔形耐张线夹、双板插接式引流线耐张线夹、预绞式耐张线夹等。(6)新型接续金具,如预绞式接续金具等。7.2.4 与横担连接的第一个金具应转动灵活且受力合理,宜适当提高强度等级。7.2.5 城区线路及出线构架侧不宜采用玻璃绝缘子。7.2.6 地线绝缘时不宜使用单联单片绝缘子串。7.2.7 跳线设计必须满足在线路运行过程中的各种状态下的最小电气间隙要求。避免风偏放电的跳线设计方法视具体工程而定。7.2.8 220kV及以上线路干字型和羊角型转角塔的中相跳线应采用两个独立挂点的跳线串。7.2.9 线路走廊紧张地段宜采用V型绝缘子串。7.2.10 在已发生导线舞动地区新建线路时,导线上加装集中防振锤或
22、双摆防舞器进行防舞。7.3 绝缘配合、防雷和接地7.3.1 应依照有关规程、规范及通用设计的原则进行绝缘设计,保证线路在工频电压、操作过电压和雷电过电压等各种情况下安全可靠运行。7.3.2 应加强对沿线已建线路雷害、污闪、冰闪、风偏放电等情况的调查,必要时采取相应的措施。7.3.3 设计应对输电线路沿线已有和规划污染源进行详细调查,并收集沿线已有输电线路污闪、盐密值等运行资料,结合电力系统污区分布图划分输电线路污区等级。局部污秽严重地段要提高绝缘配置标准。7.3.4 绝缘配合设计时可采用泄漏比距法,也可采用污耐压法选择合适的绝缘子型式和片数。对于清洁、轻污区(0、),可提高一级绝缘配置;对于中
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