110kV线路工程技术标书文件(终版).docx
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1、-110kV-110kV 输变电输变电工程工程设设 计计 投投 标标 文文 件件目目录录1 1概述概述.11.1 设计依据.11.2 设计范围.22 2 路径方案比选及方案确定路径方案比选及方案确定.22.1 路径方案选择原则.22.2 线路路径方案概况.22.3 路径方案比选.33 3 方案一自然条件及交通条件方案一自然条件及交通条件.33.1 两端变电站进出线情况.33.2 地形条件.43.3 地质、水文条件.43.4 设计气象条件.54系统及系统及绝缘配合绝缘配合.64.1 导、地线选型.64.2 导、地线结构和物理参数.64.3 导、地线的防振措施.84.4 绝缘配合、绝缘子与金具.9
2、4.5 防雷与接地.135 5杆塔选型杆塔选型.145.1 杆塔规划选型.145.2 估计铁塔数量.195.4 基础选型.196 6 OPGWOPGW 光缆线路设计光缆线路设计.206.1 OPGW 选型原则.206.2 OPGW 热稳定设计.216.3 OPGW 及分流地线的选择.226.4 气象条件确定.226.5 铁塔使用情况.236.6 OPGW 设计张力及安全系数.236.7 OPGW 防振.246.8 OPGW 接地.246.9 OPGW 金具.246.10 OPGW 接头和盘长的要求.257 7 新技术、新设备的建议新技术、新设备的建议.258 8 投资概算、经济技术特点分析及控
3、制造价的措施投资概算、经济技术特点分析及控制造价的措施.268.1 主要技术经济指标.268.2 线路总概算表.268.3 控制造价的措施.269 9 质量管理和质量保证控措施质量管理和质量保证控措施.289.1 本工程的质量目标.289.2 质量保证措施.281010设计进度和技术服务保障措施设计进度和技术服务保障措施.3010.1 设计进度.3010.2 技术服条保障措施.30附图目录附图目录序号图名图号备注1线路路径方案图附图一2塔型一览图附图二3基础一览图附图三4绝缘子串金具组装图附图四5附表110kVXX站至XX站线路工程投标文件简述表附图五1 1概述概述1.1 设计设计依据依据1.
4、广东省电力公司110kVxx 输变电工程勘察设计招标文件;2.电力系统设计技术规程(SDJ1611985(试行);3.高压输变电设备的绝缘配合(GB311.1-1997);4.建筑物防雷设计规范(GB50057-1994);5.110750kV 架空送电线路设计技术规范(GB50545-2010);6.交流电气装置的过电压保护和绝缘配合(DL/T6202-1997);7.架空送电线路铁塔结构设计技术规定(DL/T5154-2002);8.钢结构设计规范(GB 500172003);9.送电线路铁塔制图和构造规定(DLGJ136-1997);10.架空送电线路基础设计技术规定(DL/T5219-
5、2005);11.建筑地基基础设计规范(GB 500072002);12.混凝土结构设计规范(GB500102002);13.交流电气装置的接地DL/T621-1997;14.电力工程气象勘察技术规程(DL/T5158-2002);15.输电 线路 对电 信线 路危 险和 干扰 影响防 护设 计规 程(DL/T5033-2006);16.建筑结构荷载规范(GB500092001);17.高压绝缘子瓷件技术条件(GB 772-1987);18.电力设施抗震设计规范(GB5026096);19.其他相关的现行国家规程、规范及行业标准。1.2 设计范围本阶段为 XX 设计投标阶段,根据招标文件及收资
6、情况,设计范围包括:(1)线路起止 xx 变电站,线路长度 xx,所选用的导、地线型号-;(2)线路起止变电站 110kV 线路配套的通信工程本体设计。2 2 路径方案比选及方案确定路径方案比选及方案确定2.12.1 路径方案选择原则路径方案选择原则确定本工程路径方案时,主要考虑了以下原则:(1)按照系统规划安排,在变电站进出线范围考虑线路走廊统一规划。(2)避让沿线市县城乡(镇)规划区以及风景区,尽最大可能满足市、县、乡的规划要求。(3)尽量靠近现有公路,充分利用各乡村公路以方便施工运行。(4)尽量缩短线路路径、降低工程造价。(5)尽可能避让级通信线、无线电设施以及电台。(6)避开成片林区,
7、保护自然生态环境,减少林木砍伐赔偿费用。(7)尽量避让大的成片房屋。(8)避让军事设施和重要的通信设施。(9)满足上述条件下,尽量缩短线路路径、降低工程造价。除上述之外,应充分考虑地形、地质条件等因素对送电线路安全可靠性及经济性的影响,优选路径,经过综合分析比较后选择出最佳路径方案。2.22.2 线路路径方案概况线路路径方案概况方案一:(本线路工程起于 XX 站,叙述线路具体走向,途经具体区域,止于 XX 站,及交叉跨越情况等。)本方案线路全长约 XXkm,全线按单(或双)回路设计,曲折系数 XX。(可突出说明该方案优点)。方案二:(本线路工程起于 XX 站,线路具体走向,途经具体区域,止于
8、XX 站,及交叉跨越情况。)本方案线路全长约 XXkm,全线按单(或双)回路设计,曲折系数 XX。(说明该方案优缺点)。线路路径走向见附图-XX 图。2.32.3 路径方案比选路径方案比选两方案的主要项目比较情况见下表:表 2.2 110kV XX 线路径方案对比表序号比较项目方案一方案二1线路长度XXXX2转角数量XXXX3地质条件XXXX4交通条件XXXX5运行条件XXXX6青赔费用XXXX7取得协议难度XXXX对比两方案:方案一比方案二短,方案一是沿县道北侧走线,方案二是沿县道南侧走线,在各条件基本相同的情况下;经综合技术经济比较,我公司推荐采用方案一,并以此作为开列设备材料和投资估算的
9、依据。3 3 方案一自然条件及交通条件方案一自然条件及交通条件3.13.1 两端变电站进出线情况两端变电站进出线情况3.1.1XX110kV 变电站出线布置如下:(箭头方向为线路出站方向)。名称名称XX备用相序相序C B AC B AC B AC B AXX110kV 变电站进线布置如下:(箭头方向为线路进站方向)。名称名称XX备用相序相序C B AC B AC B AC B A3.23.2 地形条件地形条件本线路路径所经地段均以山地为主,地形起伏较大。其土层分布主要为残积砂质粘性土,其特性为:黄褐色,硬塑坚硬状态,承载力较高。沿线丘陵,以松杂树为主。丘陵大多数完整、稳定,工程地质条件一般。沿
10、线主要有城镇公路、乡村之间的水泥路和砂石机耕路可利用,交通相对一般。(主要跨越情况。)沿线地质划分为:岩石 40%、松砂石 50%、普通土 10%。3.33.3 地质、水文条件地质、水文条件根据中国地震动参数区划图(GB 18306-2001)及建筑抗震设计规范(GB 50011-2001)(2008 年版),地震基本烈度为度区,地震动峰值加速度值为 0.1g,地震动反应谱特征周期值为 0.45s。设计地震分组为第二组。根据区域地质资料及踏勘调查,拟建线路路径区内主要出露地层为第四系(Q4)、志留系(S)地层,寒武系()、泥盆系(D)、奥陶系(O)地层也有出露。受地层、地形及构造的影响和控制,
11、场地地下水为第四系松散岩类孔隙水与基岩裂隙水。第四系松散岩类孔隙水分布于河流两岸漫滩、阶地,主要接受大气降水及河流上游补给,向低洼地段及河流下游段排泄,地下水补给充分,径流条件较好,水量丰富,水位受季节变化而变化,砂卵石为主要含水层,地下水埋深一般在 1.0-5.0m 左右,变幅 2-4m。该类地下水埋深较浅,对铁塔基础施工有一定影响,施工开挖时应加强坑壁支护及抽排水措施。另外,山间沟谷及低洼地段分布有少量上层滞水,埋深浅,水量小,施工开挖时应采取简易抽排水措施。基岩裂隙水分布在山地段,主要表现为风化带网状裂隙水,赋存于基岩风化裂隙中,由大气降水和地表水渗入补给,向附近沟谷等地势相对低洼地带排
12、泄。由于山高坡陡,地下水埋深均较大,对线路塔基基坑开挖无影响。3.43.4 设计气象条件设计气象条件3.4.1 最大设计风速根据中华人民共和国电力行业标准110750kV 架空输电线路设计技术规范(GB50545-2010)的有关规定,110330kV 送电线路设计最大风速采用离地面 15m 高处 15 年一遇 10min 平均最大值,不应低于 25m/s。根据本线路附近已有线路的运行经验,本工程最大风速取 30m/s。3.4.2 设计覆冰厚度根据云浮气象站观测资料,并结合附近已有的 110kV 线路设计、运行经验,本线路按无覆冰设计。3.4.3 设计气象条件汇总根据前面对风速、覆冰分析结论,
13、结合本省 110kV500kV 线路的设计运行经验,根据当地气象台的资料并参照已运行的线路设计资料和运行情况,本线路采用的气象条件组合见下表。气象条件温度()风速(m/s)冰厚(mm)最高气温4000最低气温-1000覆冰情况-5105最大风速-5250大气过电压(有风)15100大气过电压(无风)1500内部过电压15150安装情况-5100年平均气温2000事故情况-500雷电日(日/年)734系统及系统及绝缘绝缘配合配合4.14.1导、地线选型导、地线选型根据设计招标文件要求,本工程架空线路导线截面为 240mm2,经校验截面为 240mm2的导线满足输送容量的要求,故本工程架空线路导线
14、选用铝截面为 240mm2 的钢芯铝绞线。根据系统通信方案,本期110kVXX站至XX站线路工程新建一根XX芯OPGW光缆作为系统通信通道,同时兼作本工程线路防雷保护之用;另一根地线采用良导体 XX 型稀土钢芯铝绞线作分流防雷保护之用。4.24.2导导、地、地线结线结构和物理构和物理参数参数导地线的结构和物理参数详见下表。项目线 别导线地线名称钢芯铝绞线钢芯铝绞线型号LGJ240/40GJ50绞线结构(股数/直径 mm)铝:26/3.42钢:7/2.66钢绞线:7/3.0总截面(mm2)277.7549.46总直径(mm)21.669.0破断张力(N)79201.561800最大使用张力(N)
15、31680.618176.5年平均运行张力(N)19800.4(25%)15450(25)安全系数2.53.4年平均运行张力/破断张力25%25%单位长度重量(kg/km)964.3423.7制造长度(m)20001500温度线膨胀系数(1/)18.91e-611.51e-6弹性系数(N/mm2)76000181423技术标准结构按 GB1179-83钢丝镀层技术按YB/T180-2000结构按 GB1200-75钢丝镀层技术按YB/T 179-2000注:上表中的破断张力已是保证计算破断力。光缆技术参数详见下表。型号项目OPGW 复合光缆计算截面积(mm2)103.0计算外径(mm)13.5
16、保证破断张力(N)77000弹性系数(N/mm2)117300线膨胀系数(1/)14.8310-6单位重量(kg/km)533.0短路电流容量(kA2S)78.6热稳定温度()20200直流电阻(欧/km,20时)0.4674.34.3导、地线的防振措施导、地线的防振措施危害电线正常运行的振动方式主要为微风振动。高压输电线路广泛采用的防振措施为使用防振锤、阻尼线和预绞丝护线条防振。防振锤因单位重量较大对低频率振动有较大的阻尼作用,为架空线路的主要防振措施;阻尼线可利用其材料自阻尼性能消耗振动能量,故对抑制高频率振动效果较好;预绞丝护线条能增强导线的刚度,减小线夹出口导线的弯曲应力。防振锤是目前
17、线路中广泛采用的一种积极防振措施,运行经验丰富,对减弱或消除架空线振动危害效果显著。本线路工程采用防振锤作为导线、地线的防振措施,其中导线、地线分别选用 FDZ-4、FDZ3 型防振锤。导线悬垂线夹中装设预绞丝护线条。防振锤安装个数如下表:防振锤数量线型型号123LBGJ-50-20AC FR-1RL300m300mL600m600mL900mLGJ-240/30FDY-4L350m350mL700m700mL1000m4.44.4 绝缘绝缘配合、绝缘子与金具配合、绝缘子与金具4.4.1绝缘配合原则(1)必须满足运行电压、操作过电压和雷电过电压的要求。(2)110 千伏电网的最高运行电压为 1
18、26 千伏。(3)各级污区参照110500 千伏架空送电线路设计技术规程(DL/T5092-1999)和广东省电力系统污区分布图(2008 年修订版)进行划分,相应的绝缘水平按GB/T16434-1996高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外电源绝缘选择标准来确定。(4)广东省广电集团有限公司文件广电生【2004】102 号“关于印发 广东省广电集团有限公司悬式绝缘子选型及爬电比距配置导则的通知”。(5)广东省电力试验研究所文件粤电试【2005】5 号文“关于明确各级悬式绝缘子爬电比距配置的通知”。(6)对通过清洁区的 110 和 220 千伏线路,耐张绝缘子串的绝缘子个数应比悬垂绝缘子
19、串个数增加 1 片同型号绝缘子;对于杆塔全高超过 40 米的有地线的杆塔,高度每增加 10 米应增加 1 片同型号绝缘子。4.4.2 塔头空气间隙本工程杆塔的海拔高度不超过 1000 米,按线路设计规程,110 千伏线路带电部分与杆塔构件的间隙,在相应的风偏条件下,不应小于表 4.4.2所列数值。表 4.4.2带电部分与杆塔构件的最小间隙工况雷电过电压操作过电压工频电压最小间隙(米)1.000.700.254.4.3 污秽区的划分根据 2008 版广东省电力系统污区分布图的划分,本线路所处地区为级污区,考虑到未来工业区的发展及沿线城乡规划的特点,应增加一定裕度,全线绝缘配置按级污区考虑。根据广
20、东省电力试验研究所文件粤电试【2005】5 号文“关于明确各级悬式绝缘子爬电比距配置的通知”,III级污区的爬电比距要求值 110 千伏系统为 2.482.78cm/kV(按系统最高工作电压计算)。4.4.4架空地线的绝缘选择本期工程线路的架空地线均采取逐基塔接地的措施。4.4.5绝缘子型号和片数的选择关于绝缘子的材质,目前主要有瓷质、钢化玻璃和以高分子聚合绝缘材料为主的硅橡胶复合绝缘子。在我省已运行的 110 千伏线路中,上述三种绝缘子均有使用。根据广电生【2004】102 号文件要求,本工程的导线耐张串推荐使用钢化玻璃绝缘子,导线悬垂串和跳线悬垂串推荐使用合成绝缘子。本工程导线悬垂绝缘子串
21、选用 100kN级合成绝缘子。导线耐张绝缘子串选用双联 70kN级钢化玻璃绝缘子。跳线串选用单联 100kN级合成绝缘子。本工程主要导线悬垂串和耐张串的绝缘子型号、片数详见下表。绝缘子串类型绝缘子类型数量组装图号耐张单串绝缘子钢化玻璃绝缘子8 片JD-110-DN1耐张双串绝缘子钢化玻璃绝缘子16 片JD-110-DN2-1跳线绝缘子串固定式合成绝缘子1 支JD-110-DT6悬垂单串绝缘子合成绝缘子1 支JD-110-DZ1-1B悬垂双串绝缘子合成绝缘子2 支JD-110-DZ2-1B4.4.6绝缘子主要尺寸及机电特性单支 100 kN 合成绝缘子主要技术参数:额定机械拉伸负荷(kN)100
22、备注额定电压(kV)110结构高度(mm)139015最小电弧距离(mm)1100大伞直径(mm)162小伞直径(mm)86大伞间距(mm)95最小公称爬电距离(mm)3200雷电冲击耐受电压 kV 不小于550工频湿耐受电压 kV 不小于300参考重量(kg)5.1跳线 100 kN 合成绝缘子主要技术参数:最小机械破坏负荷(kN)100kN防污型合成绝缘子备注额定机械拉伸负荷(kN)100连接结构标记16结构高度H(mm)138615最小电弧距离h(mm)1100最小公称爬电距离L(mm)3600雷电全波冲击耐受电压kV(峰值)不小于550工频一分钟湿耐受电压kV(有效值)不小于300玻璃
23、绝缘子主要技术参数:最小机械破坏负荷(kN)70kN防污型玻璃绝缘子备注公称直径(mm)280结构高度(mm)146泄漏距离(mm)4501 分钟干耐受(kV)801 分钟湿耐受(kV)50冲击耐受电压(kV)125最小击穿电压(kV)1304.4.7导线绝缘子串组装形式按机械荷载要求,悬垂串分为单联串和双联串两类,耐张串也分为单联串和双联串两类。本工程线路金具选用原电力部电力金具产品样本(2000 年修订)中的定型产品。其组合方式详见各种绝缘子串组装图。(1)悬垂串悬垂串一般为单联,悬垂串与杆塔一点固定。双联悬垂串用于重要跨越、直线转角及荷重很大处。(2)耐张串耐张串一般为双联,与杆塔一点固
24、定。单联串用于进出线档。(3)跳线串为满足风偏时跳线对塔身的电气间隙要求,跳线串每串悬挂重锤 3 片,计45 公斤。表 4.4.7 主要的导线绝缘子串适用范围4.4.8 绝缘子安全系数按照110kV750kV架空输电线路设计规范(GB 50454-2010)规定,悬式绝缘子机械强度安全系数用“机械破坏荷载”来计算,其安全系数为:最大荷载情况时取 2.7,断线情况时取 1.8,双联验算断一联的安全系数取1.5。4.4.9 金具安全系数与型号本工程导线和地线的金具原则上按原水电部 2000 年修订的电力金具产品样本选用,不足部分则按南京金具研究所的型号。金具的设计安全系数按规程规定,最大使用荷载情
25、况为 2.5,断线、断联情况为 1.5。导、地线的耐张线夹、悬垂线夹及其直线接续管型号如下表。线型悬垂线夹耐张线夹接续管LGJ-240/40XGU-4XGU-5ANY-240/40JYD-240/40XLXGJ-50XGU-2NX-2JY-50G4.54.5防雷与接地防雷与接地4.5.1防雷组装形式绝 缘 子 串使用杆塔适用范围悬垂串单联悬垂线夹1FXBW4-110/100-1340直线塔一般档距双联悬垂线夹2FXBW4-110/100-1340直线塔大档距单联跳线悬垂线夹1FXBW4-110/100-1340(带重锤)耐张塔跳线串用耐张串双联压接式线夹28FC70P/146(污 III)正常
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