110~750kV架空輸電線路設計規(guī)范方案_第1頁
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文檔簡介

.43/43110~750kV架空輸電線路設計規(guī)范1總則1.0.1為了在交流110~750kV架空輸電線路的設計中貫徹國家的基本建設方針和技術經濟政策,做到安全可靠、先進適用、經濟合理、資源節(jié)約、環(huán)境友好,制定本規(guī)范。1.0.2本規(guī)范適用于交流110~750kV架空輸電線路的設計,其中交流110kV~550kV使用單回、同塔雙回及同塔多回輸電線路設計,交流750kV適用于單回輸電線路設計。1.0.3架空輸電線路設計,應從實際出發(fā),結合地區(qū)特點,積極采用新技術、新工藝、新設備、新材料,推廣采用節(jié)能、降耗、環(huán)保的先進技術和產品。1.0.4對重要線路和特殊區(qū)段線路宜采取適當加強措施,提高線路安全水平。1.0.5本規(guī)范規(guī)定了110kV~750kV架空輸電線路設計的基本要求,當本規(guī)范與國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸時,應按國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。1.0.6架空輸電線路設計,除應執(zhí)行本規(guī)范的規(guī)定外,尚應符合國家現(xiàn)行有關標準的規(guī)定。2術語、符號2.1術語2.1.1架空輸電線路overheadtransmissionline用絕緣子和桿塔將導線架設于地面上的電力線路。2.1.2弱電線路telecommunicationline指各種電信號通信線路。2.1.3大跨越largecrossing線路跨越通航江河、湖泊或海峽等,因檔距較大<在1000m以上>或桿塔較高<在100m以上>,導線選型或桿塔設計需特殊考慮,且發(fā)生故障時嚴重影響航運或修復特別困難的耐張段。2.1.4輕、中、重冰區(qū)light/medium/heavyicingarea設計覆冰厚度為10mm及以下的地區(qū)為輕冰區(qū),設計覆冰厚度大于10mm小于20mm地區(qū)為中冰區(qū),設計冰厚為20mm及以上的地區(qū)為重冰區(qū)。2.1.5基本風速referencewindspeed按當?shù)乜諘缙教沟孛嫔?0m高度處10min時距,平均的年最大風速觀測數(shù)據(jù),經概率統(tǒng)計得出50〔30年一遇最大值后確定的風速。2.1.6稀有風速,稀有覆冰rarewindspeed,rareicethickness根據(jù)歷史上記錄存在,并顯著地超過歷年記錄頻率曲線的嚴重大風、覆冰。2.1.7耐張段section兩耐張桿塔間的線路部分。2.1.8平均運行張力everydaytension年平均氣溫情況下,弧垂最低點的導線或地線張力。2.1.9等值附鹽密度<簡稱等值鹽密>equivalentsaltdepositdensity<ESDD>溶解后具有與從給定絕緣子的絕緣體表面清洗的自然沉積物溶解后相同電導率的氯化鈉總量除以表面積,簡稱等值鹽度。2.1.10不溶物密度nonsolubledepositdensity<NSDD>從給定絕緣子的絕緣體表面清洗的非可溶性殘留物總量除以表面積,簡稱灰密。2.1.11重力式基礎weightingfoundation基礎上拔穩(wěn)定主要靠基礎的重力,且其重力大于上拔力標準值的基礎。2.1.12鋼筋混凝土桿reinforcedconcretepole普通混凝土桿、部分預應力混凝土桿及預應力混凝土桿的總稱。2.1.13居民區(qū)residentialarea工業(yè)企業(yè)地區(qū)、港口、碼頭、火車站、城鎮(zhèn)等人口密集區(qū)。2.1.14非居民區(qū)non-residentialarea第2.1.13條所述居民區(qū)以外地區(qū),均屬非居民區(qū)。2.1.15交通困難地區(qū)difficulttransportarea車輛、農業(yè)機械不能到達的地區(qū)。2.1.16間隙electricalclearance線路任何帶電部分與接地部分的最小距離。2.1.17對地距離groundclearance在規(guī)定條件下,任何帶電部分與地之間的最小距離。2.1.18保護角shieldingangle通過地線的垂直平面與通過地線和被保護受雷擊的導線的平面之間的夾角。2.1.19采動影響區(qū)influencedareabyexploitationdisturbing受礦產開采擾動影響的區(qū)域。2.2符號2.2.1作用與作用效應C——結構或構件的裂縫寬度或變形的規(guī)定限值;——修正后地基承載力特征值;P——基礎底面處的平均壓應力設計值;——基礎底面邊緣的最大壓應力設計值;R——結構構件的抗力設計值;——水平地震作用標準值的效應;——導、地線張力可變荷載的代表值效應;——豎向地震作用標準值的效應;——永久荷載代表值的效應;——永久荷載標準值的效應;——第i項可變荷載標準值的效應;——風荷載標準值的效應;T——絕緣子承受的最大使用荷載、斷線荷載、斷聯(lián)荷載、驗算荷載或常年荷載;——基礎上拔或傾覆外力設計值;——導、地線在弧垂最低點的最大張力;——導、地線的拉斷力;——絕緣子的額定機械破壞負荷;V——基準高度為10m的風速;——絕緣子串風荷載標準值——基準風壓標準值;——桿塔風荷載標準值;——垂直于導線及地線方向的水平風荷載標準值;——土的重度設計值;——混凝土的重度設計值。2.2.2電工n——海拔1000m時每聯(lián)絕緣子所需片數(shù);——高海拔地區(qū)每聯(lián)絕緣子所需片數(shù);U——系統(tǒng)標稱電壓;λ——爬電比距。2.2.3計算系數(shù)B——覆冰時風荷載增大系數(shù);——放電電壓海拔修正系數(shù);——導、地線的設計安全系數(shù);——絕緣子爬電距離的有效系數(shù);——懸垂絕緣子串系數(shù);——絕緣子機械強度的安全系數(shù);m——海拔修正因子;——特征指數(shù);——風壓不均勻系數(shù);——導線及地線風荷載調整系數(shù);——桿塔風荷載調整系數(shù);——構件的體型系數(shù);——導線或地線的體型系數(shù);——風壓高度變化系數(shù);——可變荷載組合系數(shù);——抗震基本組合中的風荷載組合系數(shù);——桿塔結構重要性系數(shù);——水平地震作用分項系數(shù);——豎向地震作用分項系數(shù);——導、地線張力可變荷載的分項綜合系數(shù);——永久荷載分項系數(shù);——第i項可變荷載的分項系數(shù);——地基承載力調整系數(shù);——承載力抗震調整系數(shù);——基礎的附加分項系數(shù);2.2.4幾何參數(shù)——絕緣子串承受風壓面積計算值;——構件承受風壓的投影面積計算值;D——導線水平線間距離;——導線間水平投影距離;——導線間垂直投影距離;d——導線或地線的外徑或覆冰時的計算外徑;分裂導線取所有子導線外徑的總和;——導線最大弧垂;H——海拔高度;L——檔距;——懸垂絕緣子串長度;——單片懸式絕緣子的幾何爬電距離;——桿塔的水平檔距;S——導線與地線間的距離;θ——風向與導線或地線方向之間的夾角;——幾何參數(shù)的標準值;3路徑3.0.1路徑選擇宜采用衛(wèi)片、航片、全數(shù)字攝影測量系統(tǒng)和紅外測量等新技術;在地質條件復雜地區(qū),必要時宜采用地質遙感技術;綜合考慮線路長度、地形地貌、地質、冰區(qū)、交通、施工、運行及地方規(guī)劃等因素,進行多方案技術經濟比較,做到安全可靠、環(huán)境友好、經濟合理。3.0.2路徑選擇應避開軍事設施、大型工礦企業(yè)及重要設施等,符合城鎮(zhèn)規(guī)劃。3.0.3路徑選擇宜避開不良地質地帶和采動影響區(qū),當無法避讓時,應采取必要的措施;宜避開重冰區(qū)、導線易舞動區(qū)及影響安全運行的其他地區(qū);宜避開原始森林、自然保護區(qū)和風景名勝區(qū)。3.0.4路徑選擇應考慮與鄰近設施如電臺、機場、弱電線路等鄰近設施的相互影響。3.0.5路徑選擇宜靠近現(xiàn)有國道、省道、縣道及鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路,充分使用現(xiàn)有的交通條件,方便施工和運行。3.0.6大型發(fā)電廠和樞紐變電所的進出線、兩回或多回路相鄰線路應統(tǒng)一規(guī)劃,在走廊擁擠地段宜采用同桿塔架設。3.0.7輕、中、重冰區(qū)的耐張段長度分別不宜大于10km、5km和3km,且單導線線路不宜大于5km。當耐張段長度較長時應考慮防串倒措施。在高差或檔距相差懸殊的山區(qū)或重冰區(qū)等運行條件較差的地段,耐張段長度應適當縮短。輸電線路與主干鐵路、高速公路交叉,應采用獨立耐張段。3.0.8山區(qū)線路在選擇路徑和定位時,應注意限制使用檔距和相應的高差,避免出現(xiàn)桿塔兩側大小懸殊的檔距,當無法避免時應采取必要的措施,提高安全度。3.0.9有大跨越的輸電線路,路徑方案應結合大跨越的情況,通過綜合技術經濟比較確定。4氣象條件4.0.1設計氣象條件應根據(jù)沿線氣象資料的數(shù)理統(tǒng)計結果及附近已有線路的運行經驗確定,當沿線的氣象與本規(guī)范附錄A典型氣象區(qū)接近時,宜采用典型氣象區(qū)所列數(shù)值?;撅L速、設計冰厚重現(xiàn)期應符合下列規(guī)定:1750kV、500kV輸電線路及其大跨越重現(xiàn)期應取50年。2110kV~330kV輸電線路及其大跨越重現(xiàn)期應取30年。4.0.2確定基本風速時,應按當?shù)貧庀笈_、站10min時距平均的年最大風速為樣本,并宜采用極值Ⅰ型分布作為概率模型,統(tǒng)計風速的高度應符合下列規(guī)定:1110kV~750kV輸電線路統(tǒng)計風速應取離地面10m。2各級電壓大跨越統(tǒng)計風速應取離歷年大風季節(jié)平均最低水位10m。4.0.3山區(qū)輸電線路宜采用統(tǒng)計分析和對比觀測等方法,由鄰近地區(qū)氣象臺、站的氣象資料推算山區(qū)的基本風速,并應結合實際運行經驗確定。當無可靠資料時,宜將附近平原地區(qū)的統(tǒng)計值提高10%。4.0.4110kV~330kV輸電線路的基本風速不宜低于23.5m/s;500kV~750kV輸電線路的基本風速不宜低于27m/s。必要時還宜按稀有風速條件進行驗算。4.0.5輕冰區(qū)宜按無冰、5mm或10mm覆冰厚度設計,中冰區(qū)宜按15mm或20mm覆冰厚度設計,重冰區(qū)宜按20mm、30mm、40mm或50mm覆冰厚度等設計,必要時還宜按稀有覆冰條件進行驗算。4.0.6除無冰區(qū)段外,地線設計冰厚應較導線冰厚增加5mm。4.0.7應加強對沿線已建線路設計、運行情況的調查,并應考慮微地形、微氣象條件以及導線易舞動地區(qū)的影響。4.0.8大跨越基本風速,當無可靠資料時,宜將附近陸上輸電線路的風速統(tǒng)計值換算到跨越處歷年大風季節(jié)平均最低水位以上10m處,并增加10%,考慮水面影響再增加10%后選用。大跨越基本風速不應低于相連接的陸上輸電線路的基本風速。4.0.9大跨越設計冰厚,除無冰區(qū)段外,宜較附近一般輸電線路的設計冰厚增加5mm。4.0.10設計用年平均氣溫,應按以下方法確定。1當?shù)貐^(qū)年平均氣溫在3℃~17℃時,宜取與年平均氣溫值鄰近的5的倍數(shù)值。2當?shù)貐^(qū)年平均氣溫小于3℃和大于17℃時,分別按年平均氣溫減少3℃和5℃后,取與此數(shù)鄰近的5的倍數(shù)值。4.0.11安裝工況風速應采用10m/s,覆冰厚度應采用無冰,同時氣溫應按下列規(guī)定取值:1最低氣溫為-40℃的地區(qū),宜采用-15℃。2最低氣溫為-20℃的地區(qū),宜采用-10℃。3最低氣溫為-10℃的地區(qū),宜采用-5℃。4最低氣溫為-5℃的地區(qū),宜采用0℃。4.0.12雷電過電壓工況的氣溫宜采用15℃,當基本風速折算到導線平均高度處其值大于或等于35m/s時雷電過電壓工況的風速取15m/s,否則取10m/s;校驗導線與地線之間的距離時,應采用無風,且無冰。4.0.13操作過電壓工況的氣溫可采用年平均氣溫,風速宜取基本風速折算到導線平均高度處的風速的50%,但不宜低于15m/s,且應無冰。4.0.14帶電作業(yè)工況的風速可采用10m/s,氣溫可采用15℃,覆冰厚度應采用無冰。5導線和地線5.0.1輸電線路的導線截面,宜根據(jù)系統(tǒng)需要按照經濟電流密度選擇;也可根據(jù)系統(tǒng)輸送容量,并應結合不同導線的材料結構進行電氣和機械特性等比選,通過年費用最小法進行綜合技術經濟比較后確定。5.0.2輸電線路的導線截面和分裂型式應滿足電暈、無線電干擾和可聽噪聲等要求。當選用現(xiàn)行國標標準《圓線同心絞架空導線》GB/T1179中的鋼芯鋁絞線時,海拔不超過1000m可不驗算電暈的導線最小外徑應符合表5.0.2的規(guī)定。表5.0.2可不必驗算電暈的導線最小外徑<海拔不超過1000m>標稱電壓<kV>110220330500750導線外徑<mm>5.0.3大跨越的導線截面宜按允許載流量選擇,其允許最大輸送電流與陸上線路相配合,并通過綜合技術經濟比較確定。5.0.4海拔不超過1000m時,距輸電線路邊相導線投影外20m處且離地2m高且頻率為0.5MHz時的無線電干擾限值應符合表5.0.4的規(guī)定。表5.0.4無線電干擾限值標稱電壓〔kV>110220~330500750限值dB<μv/m>465355585.0.5距輸電線路邊相導線投影外20m處,濕導線條件下的可聽噪聲值不應超過表5.0.5的規(guī)定。表5.0.5可聽噪聲限值標稱電壓〔kV>110~750限值dB<A>555.0.6驗算導線允許載流量時,導線的允許溫度宜按下列規(guī)定取值:1鋼芯鋁絞線和鋼芯鋁合金絞線宜采用70℃,必要時可采用80℃;大跨越宜采用90℃。2鋼芯鋁包鋼絞線<包括鋁包鋼絞線>可采用80℃,大跨越可采用100℃,或經試驗決定。3鍍鋅鋼絞線可采用125℃。注:環(huán)境氣溫宜采用最熱月平均最高溫度;風速采用0.5m/s<大跨越采用0.6m/s>;太陽輻射功率密度采用0.1W/c㎡。5.0.7導、地線在弧垂最低點的設計安全系數(shù)不應小于2.5,懸掛點的設計安全系數(shù)不應小于2.25。地線的設計安全系數(shù)不應小于導線的設計安全系數(shù)。5.0.8導、地線在弧垂最低點的最大張力應按下式計算:<5.0.8>式中:——導、地線在弧垂最低點的最大張力<N>;Tp——導、地線的拉斷力<N>;Kc——導、地線的設計安全系數(shù)。5.0.9導、地線在稀有風速或稀有覆冰氣象條件時,弧垂最低點的最大張力不應超過其導、地線拉斷力的70%。懸掛點的最大張力,不應超過導、地線拉斷力的77%。5.0.10地線〔包括光纖符合架空地線應滿足電氣和機械使用條件要求,可選用鍍鋅鋼絞線或復合型絞線。驗算短路熱穩(wěn)定時,地線的允許溫度宜按下列規(guī)定取值:1鋼芯鋁絞線和鋼芯鋁合金絞線可采用200℃。2鋼芯鋁包鋼絞線和鋁包鋼絞線可采用300℃。3鍍鋅鋼絞線可采用400℃。4光纖復合架空地線的允許溫度應采用產品試驗保證值。5.0.11光纖符合架空地線的結構選型應考慮耐雷擊性能,短路電流值和相應計算時間應根據(jù)系統(tǒng)情況決定。5.0.12地線采用鍍鋅鋼絞線時與導線的配合宜符合表5.0.12的規(guī)定。表5.0.12地線采用鍍鋅鋼絞線時與導線配合表導線型號LGJ-185/30及以下LGJ-185/45~LGJ-400/35LGJ-400/50及以上鍍鋅鋼絞線最小標稱截面〔m㎡無冰區(qū)段355080覆冰區(qū)段5080100注:500kV及以上輸電線路無冰區(qū)段、覆冰區(qū)段地線采用鍍鋅鋼絞線時最小標稱截面應分別不小于80m㎡、100m㎡。5.0.13導、地線防振措施應符合下列規(guī)定:1鋁鋼截面比不小于4.29的鋼芯鋁絞線或鍍鋅鋼絞線,其導、地線平均運行張力的上限和相應的防振措施,應符合表5.0.13的規(guī)定。當有多年運行經驗可不受表5.0.13的限制。表5.0.13導、地線平均運行張力的上限和相應的防振措施情況平均運行張力的上限〔拉斷力的百分數(shù)〔%防振措施鋼芯鋁絞線鍍鋅鋼絞線檔距不超過500m的開闊地區(qū)1612不需要檔距不超過500m的非開闊地區(qū)1818不需要檔距不超過120m1818不需要不論檔距大小22-護線條不論檔距大小2525防振錘<阻尼線>或另加護線條注:4分裂及以上導線采用阻尼間隔棒時,檔距在500m及以下可不再采用其它防振措施。阻尼間隔棒宜不等距、不對稱布置,導線最大次檔距不宜大于70m,端次檔距宜控制在28m~35m。2對本規(guī)范第5.0.13條第1款以外的導、地線、其允許平均運行張力的上限及相應的防振措施,應根據(jù)當?shù)氐倪\行經驗確定,也可采用制造廠提供的技術資料。必要時通過試驗確定。3大跨越導、地線的防振措施,宜采用防振錘、阻尼線或阻尼線加防振錘方案,同時分裂導線宜采用阻尼間隔棒,具體設計方案宜參考運行經驗或通過試驗確定。5.0.14線路經過導線易發(fā)生舞動地區(qū)時應采取或預留防舞措施。5.0.15導、地線架設后的塑性伸長,應按制造廠提供的數(shù)據(jù)或通過試驗確定,塑性伸長對弧垂的影響宜采用降溫法補償。當無資料時,鍍鋅鋼絞線的塑性伸長可采用1×10-4,并降低溫度10℃補償;鋼芯鋁絞線的塑性伸長及降溫值可按表5.0.15的規(guī)定確定。表5.0.15鋼芯鋁絞線塑性伸長及降溫值鋁鋼截面比塑性伸長降溫值〔℃4.29~4.383×10155.05~6.163×10-4~4×10-415~207.71~7.914×10-4~5×10-420~2511.34~14.465×10-4~6×10-425<或根據(jù)試驗數(shù)據(jù)確定>注:對鋁包鋼絞線、大鋁鋼截面比的鋼芯鋁絞線或鋼芯鋁合金絞線應由制造廠家提供塑性伸長值或降溫值。6絕緣子和金具6.0.1絕緣子機械強度的安全系數(shù),不應小于表6.0.1所列數(shù)值。雙聯(lián)及多聯(lián)絕緣子串應驗算斷一聯(lián)后的機械強度,其荷載及安全系數(shù)按斷聯(lián)情況考慮。表6.0.1絕緣子機械強度安全系數(shù)情況最大使用荷載常年荷載驗算斷線斷聯(lián)盤型絕緣子棒型絕緣子安全系數(shù)2.73.04.01.51.81.5絕緣子機械強度的安全系數(shù)應按下式計算:<6.0.1>式中——絕緣子的額定機械破壞負荷〔kN;T——分別取絕緣子承受的最大使用荷載、斷線荷載、斷聯(lián)荷載、驗算荷載或常年荷載〔kN。注:常年荷載是指年平均氣溫條件下絕緣子所承受的荷載。驗算荷載是驗算條件下絕緣子所承受的荷載。斷線的氣象條件是無風、有冰、-5C,斷聯(lián)的氣象條件是無風、無冰、-5C。設計懸垂串時導、地線張力可按本規(guī)范第10.1節(jié)的規(guī)定取值。6.0.2采用黑色金屬制造的金具表面應熱鍍鋅或采取其他相應的防腐措施。6.0.3金具強度的安全系數(shù)應符合下列規(guī)定:1最大使用荷載情況不應小于2.5。2斷線、斷聯(lián)、驗算情況不應小于1.56.0.4330kV及以上線路的絕緣子串及金具應考慮均壓和防電暈措施。有特殊要求需要另行研制或采用非標準金具時,應經試驗合格后方可使用。6.0.5地線絕緣時宜使用雙聯(lián)絕緣子串。6.0.6當線路與直流輸電工程接地極距離小于5km時地線〔包括光纖符合架空地線應絕緣,大于或等于5km時通過計算確定地線〔包括光纖符合架空地線是否絕緣。6.0.7與橫擔連接的第一個金具應轉動靈活且受力合理,其強度應高于串內其他金具強度。6.0.8輸電線路懸垂V型串兩肢之間夾角的一半可比最大風偏角小5o~10o,或通過試驗確定。6.0.9線路經過易舞動區(qū)應適當提高金具和絕緣子串的機械強度。6.0.10在易發(fā)生嚴重覆冰地區(qū),宜增加絕緣子串長和采用V型串、八字串。7絕緣配合、防雷和接地7.0.1輸電線路的絕緣配合,應滿足線路能在工頻電壓、操作過電壓、雷電過電壓等各種條件下安全可靠地運行。7.0.2在海拔高度1000m以下地區(qū),操作過電壓及雷電過電壓要求的懸垂絕緣子串的絕緣子最少片數(shù),應符合表7.0.2的規(guī)定。耐張絕緣子串的絕緣子片數(shù)應在表7.0.2的基礎上增加,對110kV~330kV輸電線路應增加1片,對500kV輸電線路應增加2片,對750kV輸電線路不需增加片數(shù)。表7.0.2操作過電壓及雷電過電壓要求懸垂絕緣子串的最少絕緣子片數(shù)標稱電壓<kV>110220330500750單片絕緣子的高度<mm>146146146155170絕緣子片數(shù)<片>7131725327.0.3全高超過40m有地線的桿塔,高度每增加10m,應比本規(guī)范表7.0.2增加1片相當于高度為146mm的絕緣子,全高超過100m的桿塔,絕緣子片數(shù)應根據(jù)運行經驗結合計算確定。由于高桿塔而增加絕緣子片數(shù)時,雷電過電壓最小間隙也相應增大;750kV桿塔全高超過40m時,可根據(jù)實際情況進行驗算,確定是否需要增加絕緣子片數(shù)和間隙。7.0.4絕緣配置應以審定的污區(qū)分布圖為基礎,結合線路附近的污穢和發(fā)展情況,綜合考慮環(huán)境污穢變化因素,選擇合適的絕緣子型式和片數(shù),并適當留有裕度。7.0.5絕緣配合設計可采用爬電比距法,也可采用污耐壓法,選擇合適的絕緣子型式和片數(shù)。當采用爬電比距法時,絕緣子片數(shù)應按下式計算:〔7.0.5式中n——海拔1000m時每聯(lián)絕緣子所需片數(shù);λ——爬電比距〔cm/kV;U——系統(tǒng)標稱電壓〔kV;——單片懸式絕緣子的幾何爬電距離〔cm;——絕緣子爬電距離的有效系數(shù),主要由各種絕緣子幾何爬電距離在試驗和運行中污穢耐壓的有效性來確定;并以XP-70、XP-160型絕緣子為基礎,其值取為1。7.0.6通過污穢地區(qū)的輸電線路,耐張絕緣子串的片數(shù)按本規(guī)范第7.0.3條的規(guī)定選擇并已達到第7.0.2條的規(guī)定片數(shù)時,可不再比懸垂絕緣子串增加。同一污區(qū),其爬電比距根據(jù)運行經驗較懸垂絕緣子串可適當減少。7.0.7在輕、中污區(qū)復合絕緣子的爬電距離不宜小于盤型絕緣子;在重污區(qū)其爬電距離不應小于盤型絕緣子最小要求值的3/4且不小于2.8cm/kV;用于220kV及以上輸電線路復合絕緣子兩端都應加均壓環(huán),其有效絕緣長度需滿足雷電過電壓的要求。7.0.8高海拔地區(qū)懸垂絕緣子串的片數(shù),宜按下式計算:式中——高海拔地區(qū)每串絕緣子所需片數(shù);H——海拔高度〔m;——特征指數(shù),它反映氣壓對于污閃電壓的影響程度,由試驗確定。各種絕緣子可按本規(guī)范附錄C的規(guī)定取值。7.0.9在海拔不超過1000m的地區(qū),在相應風偏條件下,帶電部分與桿塔構件<包括拉線、腳釘?shù)?gt;的最小間隙,應符合表7.0.9-1和表7.0.9-2的規(guī)定。表7.0.9-1110kV~500kV帶電部分與桿塔構件的最小間隙〔包括拉線、腳釘?shù)鹊淖钚¢g隙〔m標稱電壓〔kV110220330500工頻電壓0.250.550.901.201.30操作過電壓0.701.451.952.502.70雷電過電壓1.001.92.303.303.30表7.0.9-2750kV帶電部分與桿塔構件的最小間隙標稱電壓<kV>海拔高度<m>7505001000工頻電壓I串1.801.90操作過電壓邊相I串3.804.00中相V串4.604.80雷電過電壓4.20〔或按絕緣子串放電電壓的0.80配合>注:1按雷電過電壓和操作過電壓情況校驗間隙時的相應氣象條件,可按本規(guī)范附錄A的規(guī)定取值。2按運行電壓情況校驗間隙時風速采用基本風速修正至相應導線平均高度處、的值及相應氣溫。3當應高海拔而需增加絕緣子數(shù)量時,雷電過電壓最小間隙也應相應增大。4500kV空氣間隙欄,左側數(shù)據(jù)適合于海拔高度不超過500m地區(qū);右側是用于超過500m但不超過1000m的地區(qū)。7.0.10在海拔高度1000m以下地區(qū),帶電作業(yè)時,帶電部分對桿塔與接地部分的校驗間隙應符合表7.0.10的規(guī)定。表7.0.10帶電部分對桿塔與接地部分的校驗間隙標稱電壓<kV>110220330500750校驗間隙<m>1.001.802.203.204.00/4.30〔邊相I串/中相V串注:1對操作人員需要停留工作的部位,還應考慮人體活動范圍0.5m。2校驗帶電作業(yè)的間隙時,應采用下列計算條件:氣溫15℃,風速10m/s。7.0.11海拔高度不超過1000m的地區(qū),在塔頭結構布置時,相間操作過電壓相間最小間隙和檔距中考慮導線風偏工頻電壓和操作過電壓相間最小間隙,宜符合表7.0.11的規(guī)定。表7.0.11工頻電壓和操作過電壓相間最小間隙〔m標稱電壓<kV>110220330500750工頻電壓<m>0.500.901.602.202.80操作過電壓塔頭1.202.403.405.207.70*檔距中1.102.103.004.606.80注:*表示操作過電壓相間最小間隙為單回路緊湊型模擬塔頭試驗值。7.0.12空氣放電電壓海拔修正系數(shù)Ka可按下式確定:式中:H——海拔高度〔m;m——海拔修正因子,工頻、雷電電壓海拔修正因子m=1.0;操作過電壓海拔修正因子可按海拔修正因子m與電壓的關系〔圖7.0.12中的曲線a、c取值。圖7.0.12海拔修正因子m與電壓的關系a—相對地絕緣;b—縱向絕緣;c—相間絕緣;d—棒—板間隙。7.0.13輸電線路的防雷設計,應根據(jù)線路電壓、負荷性質和系統(tǒng)運行方式,結合當?shù)匾延芯€路的運行經驗,地區(qū)雷電活動的強弱、地形地貌特點及土壤電阻率高低等情況,在計算耐雷水平后,通過技術經濟比較,采用合理的防雷方式。應符合下列規(guī)定:1110kV輸電線路宜沿全線架設地線,在年平均雷暴日數(shù)不超過15或運行經驗證明雷電活動輕微的地區(qū),可不架設地線。無地線的輸電線路,宜在變電所或發(fā)電廠的進線段架設1km~2km地線。2220kV~330kV輸電線路應沿全線架設地線,年平均雷暴日數(shù)不超過15d的地區(qū)或運行經驗證明雷電活動輕微的地區(qū),可架設單地線,山區(qū)宜架設雙地線。3500kV~750kV輸電線路應沿全線架設雙地線。7.0.14桿塔上地線對邊導線的保護角,應符合下列要求:1對于單回路,330kV及以下線路的保護角不宜大于15°,500kV~750kV線路的保護角不宜大于10°。2對于同塔雙回或多回路,110kV線路的保護角不宜大于10°;220kV及以上線路的保護角均不宜大于0°。3單地線線路不宜大于25°。4對重覆冰線路的保護角可適當加大。7.0.15桿塔上兩根地線之間的距離,不應超過地線與導線間垂直距離的5倍。在一般檔距的檔距中央,導線與地線間的距離,應按下式計算:S≥0.012L+1〔7.0.13式中:S——導線與地線間的距離〔m;L——檔距〔m。注:計算條件:氣溫15℃,無風、無冰。7.0.16有地線的桿塔應接地。在雷季干燥時,每基桿塔不連地線的工頻接地電阻,不宜大于表7.0.16所列數(shù)值。土壤電阻率較低的地區(qū),如桿塔的自然接地電阻不大于表7.0.16所列數(shù)值,可不裝設人工接地體。表7.0.16有地線的線路桿塔的工頻接地電阻土壤電阻率<Ω·m>≤100100~500500~10001000~2000>2000工頻接地電阻<Ω>1015202530*注:*如土壤電阻率超過2000Ω·m,接地電阻很難降到30Ω時,可采用6根~8根總長不超過500m的放射形接地體或連續(xù)伸長接地體,其接地電阻不受限制。7.0.17中性點非直接接地系統(tǒng)在居民區(qū)的無地線鋼筋混凝土桿和鐵塔應接地,其接地電阻不應超過30Ω。7.0.18線路經過直流接地極附近時,要考慮接地極對鐵塔、基礎的影響。7.0.19鋼筋混凝土桿的鐵橫擔、地線支架、爬梯等鐵附件與接地引下線應有可靠的電氣連接。并應符合下列規(guī)定:1利用鋼筋兼作接地引下線的鋼筋混凝土電桿,其鋼筋與接地螺母、鐵橫擔或地線支架之間應有可靠的電氣連接。2外敷的接地引下線可采用鍍鋅鋼絞線,其截面應按熱穩(wěn)定要求選取,且不應小于25m㎡。3接地體引出線的截面不應小于50m㎡并應進行熱穩(wěn)定驗算,引出線表面應進行有效的防腐處理。7.0.20通過耕地的輸電線路,其接地體應埋設在耕作深度以下。位于居民區(qū)和水田的接地體應敷設成環(huán)形。7.0.21采用絕緣地線時,應限制地線上的電磁感應電壓和電流,并選用可靠的地線間隙,以保證絕緣地線的安全運行。對絕緣地線長期通電的接地引線和接地裝置,應校驗其熱穩(wěn)定,并應設置人身安全的防護措施。7.0.22當輸電線路與弱電線路交叉時,交叉檔弱電線路的木質電桿應有防雷措施。8導線布置8.0.1導線的線間距離應結合運行經驗確定,并應符合下列規(guī)定:1對1000m以下檔距,水平線間距離宜按下式計算:<8.0.1-1>式中——懸垂絕緣子串系數(shù),宜符合表8.0.1-1規(guī)定的數(shù)值;D——導線水平線間距離〔m;——懸垂絕緣子串長度〔m;U——系統(tǒng)標稱電壓〔kV;——導線最大弧垂〔m。注:一般情況下,使用懸垂絕緣子串的桿塔,其水平線間距離與檔距的關系,可按本規(guī)范附錄D的規(guī)定取值。表8.0.1-1系數(shù)懸垂絕緣子串型式I-I串I-V串V-V串0.40.402導線垂直排列的垂直線間距離,宜采用公式〔8.0.1-1計算結果的75%。使用懸垂絕緣子串的桿塔的最小垂直線間距離宜符合表8.0.1-2的規(guī)定。表8.0.1-2使用懸垂絕緣子串桿塔的最小垂直線間距離標稱電壓<kV>110220330500750垂直線間距離<m>3.55.57.510.012.53導線三角排列的等效水平線間距離,宜按下式計算:<8.0.1-2>式中:Dx——導線三角排列的等效水平線間距離<m>;Dp——導線間水平投影距離<m>;Dz——導線間垂直投影距離〔m。8.0.2如無運行經驗,覆冰地區(qū)上下層相鄰導線間或地線與相鄰導線間的最小水平偏移,如無運行經驗,宜符合表8.0.2的規(guī)定。表8.0.2上下層相鄰導線間或地線與相鄰導線間的水平偏移〔m標稱電壓<kV>110220330500750設計冰厚10<mm>0.51.01.51.752.0注:無冰區(qū)可不考慮水平偏移。設計冰厚5mm地區(qū),上下層相鄰導線間或地線與相鄰導線間的水平偏移,可根據(jù)運行經驗參照表8.0.2適當減少。8.0.3雙回路及多回路桿塔不同回路的不同相導線間的水平或垂直距離,應an本規(guī)范第8.0.1條的規(guī)定增加0.5m。8.0.4線路換位宜符合下列規(guī)定:1中性點直接接地的電力網,長度超過100km的輸電線路宜換位。換位循環(huán)長度不宜大于200km。一個變電所某級電壓的每回出線雖小于100km,但其總長度超過200km,可采用換位或變換各回輸電線路的相序排列的措施來平衡不對稱電流。2中性點非直接接地電力網,為降低中性點長期運行中的電位,可用換位或變換輸電線路相序排列的方法來平衡不對稱電容電流。3對于∏接線路應校核不平衡度,必要時進行換位。9桿塔型式9.0.1桿塔類型宜符合下列規(guī)定:1桿塔按其受力性質,宜分為懸垂型、耐張型桿塔。懸垂型桿塔分為懸垂直線和懸垂轉角桿塔;耐張型桿塔分為耐張直線、耐張轉角和終端桿塔。2桿塔按其回路數(shù),應分為單回路、雙回路和多回路桿塔。單回路導線既可水平排列,也可三角排列或垂直排列;雙回路和多回路桿塔導線可按垂直排列,必要時可考慮水平和垂直組合方式排列。9.0.2桿塔外形規(guī)劃與構件布置應按照導線和地線排列方式,并應以結構簡單、受力均衡、傳力清晰、外形美觀為原則,同時結合占地范圍、桿塔材料、運行維護、施工方法、制造工藝等因素在充分進行設計優(yōu)化的基礎上選取技術先進、經濟合理的設計方案。9.0.3桿塔使用宜遵守以下原則:1對不同類型桿塔的選用,應依據(jù)線路路徑特點,按照安全可靠、經濟合理、維護方便和有利于環(huán)境保護的原則進行。2在平地和丘陵等便于運輸和施工的非農田和非繁華地段,可因地制宜地采用拉線桿塔和鋼筋混凝土桿。3對于山區(qū)線路桿塔,應依據(jù)地形特點,配合不等高基礎,采用全方位長短腿結構形式。4對于線路走廊拆遷或清理費用高以及走廊狹窄的地帶,宜采用導線三角形或垂直排列的桿塔,并考慮V型、Y型和L型絕緣子串使用的可能性,在滿足安全性和經濟性的基礎上減小線路走廊寬度。輕、中冰區(qū)線路宜結合遠景規(guī)劃,采用雙回路或多回路桿塔;重冰區(qū)線路宜采用單回路導線水平排列的桿塔;城區(qū)或市郊線路可采用鋼管桿。5對于懸垂直線桿塔,當需要兼小角度轉角,且不增加桿塔頭部尺寸時,其轉角度數(shù)不宜大于3°。懸垂轉角桿塔的轉角度數(shù),對330kV及以下線路桿塔不宜大于10°;對500kV及以上線路桿塔不宜大于20°。10桿塔荷載及材料10.1桿塔荷載10.1.1荷載分類宜符合下列要求:1永久荷載:導線及地線、絕緣子及其附件、桿塔結構、各種固定設備、基礎以及土體等的重力荷載;拉線或纖繩的初始張力,土壓力及預應力等荷載。2可變荷載:風和冰<雪>荷載;導線、地線及拉線的張力;安裝檢修的各種附加荷載;結構變形引起的次生荷載以及各種振動動力荷載。10.1.2桿塔的作用荷載宜分為:橫向荷載、縱向荷載和垂直荷載。10.1.3各類桿塔均應計算線路正常運行情況、斷線情況、不均勻覆冰情況和安裝情況下的荷載組合,必要時尚應驗算地震等罕見情況。10.1.4各類桿塔的正常運行情況,應計算下列荷載組合:1基本風速、無冰、未斷線<包括最小垂直荷載和最大水平荷載組合>。2設計覆冰、相應風速及氣溫、未斷線。3最低氣溫、無冰、無風、未斷線<適用于終端和轉角桿塔>。10.1.5懸垂型桿塔<不含大跨越懸垂型桿塔>的斷線情況,應按-5℃、有冰、無風的氣象條件,計算下列荷載組合:1對單回路桿塔,單導線斷任意一相導線〔分裂導線任意一相導線有縱向不平衡張力,地線未斷;斷任意一根地線,導線未斷。2對雙回路桿塔,同一檔內,單導線斷任意兩相導線〔分裂導線任意兩相導線有縱向不平衡張力;同一檔內,斷一根地線,單導線斷任意一相導線〔分裂導線任意一相導線有縱向不平衡張力。3對多回路桿塔,同一檔內,單導線斷任意三相導線〔分裂導線任意三相導線有縱向不平衡張力;同一檔內,斷一根地線,單導線斷任意兩相導線〔分裂導線任意兩相導線有縱向不平衡張力。10.1.6耐張型桿塔的斷線情況應按-5℃、有冰、無風的氣象條件,計算下列荷載組合:1對單回路和雙回路桿塔,同一檔內,單導線斷任意兩根導線〔分裂導線任意兩相導線有縱向不平衡張力、地線未斷;同一檔內,斷任意一根地線,單導線斷任意一相導線〔分裂導線任意一相有縱向不平衡張力。2對多回路塔,同一檔內,單導線斷任意三相導線〔分裂導線任意三相導線有縱向不平衡張力、地線未斷;同一檔內,斷任意一根地線,單導線斷任意兩相導線〔分裂導線任意兩相有縱向不平衡張力。10.1.710mm及以下的冰區(qū)導、地線的斷線張力〔或分裂導線的縱向不平衡張力的取值應符合表10.1.7規(guī)定的導、地線最大使用張力的百分數(shù),垂直冰荷載取100%設計覆冰荷載。表10.1.710mm及以下冰區(qū)導、地線斷線張力〔或分裂導線的縱向不平衡張力〔%地形地線懸垂塔導線耐張塔導線單導線雙分裂導線雙分裂以上導線單導線雙分裂及以上導線平丘10050252010070山地1005030251007010.1.810mm冰區(qū)不均勻覆冰情況的導、地線不平衡張力的取值應符合表10.1.8規(guī)定的導、地線最大使用張力的百分數(shù)。垂直荷載按75%設計覆冰荷載計算。相應的氣息條件按-5℃、10m/s風速的氣象條件計算。表10.1.8不均勻覆冰情況的導、地線不平衡張力〔%懸垂型桿塔耐張型桿塔導線地線導線地線1020304010.1.9各類桿塔均應考慮所有導、地線同時同向有不均勻覆冰的不平衡張力。10.1.10各類桿塔在斷線情況下的斷線張力〔分裂導線縱向不平衡張力,以及不均勻覆冰情況下的不平衡張力均應按靜態(tài)荷載計算。10.1.11防串倒的加強型懸垂型桿塔,除按常規(guī)懸垂型桿塔工況計算外,還應按所有導、地線同側有斷線張力〔分裂導線縱向不平衡張力計算。10.1.12各類桿塔的驗算覆冰荷載情況,按驗算冰厚、-5℃、10m/s風速,所有導、地線同時同向有不平衡張力。10.1.13各類桿塔的安裝情況,應按10m/s風速、無冰、相應氣溫的氣象條件下考慮下列荷載組合:1懸垂型桿塔的安裝荷載應符合下列規(guī)定:1提升導、地線及其附件時的作用荷載。包括提升導、地線、絕緣子和金具等重量<一般按2.0倍計算>、安裝工人和工具的附加荷載,應考慮動力系數(shù)1.1,附加荷載標準值宜符合表10.1.13的規(guī)定。表10.1.13附加荷載標準值電壓〔kV導線地線懸垂型桿塔耐張型桿塔懸垂型桿塔耐張型桿塔1101.52.01.01.5220~3303.54.52.02.0500~7504.06.02.02.02導線及地線錨線作業(yè)時的作用荷載。錨線對地夾角不宜大于20°,正在錨線相的張力應考慮動力系數(shù)1.1。掛線點垂直荷載取錨線張力的垂直分量和導、地線重力和附加荷載之和,縱向不平衡張力分別取導、地線張力與錨線張力縱向分量之差。2耐張型桿塔的安裝荷載應符合下列規(guī)定:1導線及地線荷載:錨塔:錨地線時,相鄰檔內的導線及地線均未架設;錨導線時,在同檔內的地線已架設。緊線塔:緊地線時,相鄰檔內的地線已架設或未架設,同檔內的導線均未架設;緊導線時,同檔內的地線已架設,相鄰檔內的導、地線已架設或未架設。2臨時拉線所產生的荷載:錨塔和緊線塔均允許計及臨時拉線的作用,臨時拉線對地夾角不應大于45°,其方向與導、地線方向一致,臨時拉線一般可平衡導、地線張力的30%。500kV及以上桿塔,對4分裂導線的臨時拉線按平衡導線張力標準值30kN考慮,6分裂及以上導線的臨時拉線按平衡導線張力標準值40kN考慮,地線臨時拉線按平衡地線張力標準值5kN考慮。3線牽引繩產生的荷載:緊線牽引繩對地夾角按不大于20°考慮,計算緊線張力時應計及導、地線的初伸長、施工誤差和過牽引的影響。4安裝時的附加荷載:宜按本規(guī)范表10.1.13的規(guī)定取值。3導、地線的架設次序,宜考慮自上而下地逐相<根>架設。對于雙回路及多回路桿塔,應按實際需要,可考慮分期架設的情況。4與水平面夾角不大于30°且可以上人的鐵塔構件,應能承受設計值1000N人重荷載,且不應與其他荷載組合。10.1.14終端桿塔應計及變電所<或升壓站>一側導線及地線已架設或未架設的情況。10.1.15計算曲線型鐵塔時,應考慮沿高度方向不同時出現(xiàn)最大風速的不利情況。10.1.16位于地震烈度為7度及以上地區(qū)的混凝土高塔和位于地震烈度為9度及以上地區(qū)的各類桿塔均應進行抗震驗算。10.1.17外壁坡度小于2%的圓筒形結構或圓管構件,應根據(jù)雷諾數(shù)Re的不同情況進行橫風向風振<旋渦脫落>校核。10.1.18導線及地線的水平風荷載的標準值和基準風壓標準值,應按下式計算:Wx=·Wo···βc·d··B·〔10.1.18-1Wo=/1600〔10.1.18-2式中:Wx——垂直于導線及地線方向的水平風荷載標準值<kN>;α——風壓不均勻系數(shù),應根據(jù)設計基本風速,按表10.1.18-1的規(guī)定確定,當校驗桿塔電氣間隙時,α隨水平檔距變化取值按表10.1.18-2的規(guī)定確定;βc——500kV和750kV線路導線及地線風荷載調整系數(shù),僅用于計算作用于桿塔上的導線及地線風荷載<不含導線及地線張力弧垂計算和風偏角計算>,βc應按表10.1.18-1確定,其他電壓級的線路βc取1.0;——風壓高度變化系數(shù),基準高度為10m的風壓高度變化系數(shù)按表10.1.21的規(guī)定確定;——導線或地線的體型系數(shù):線徑小于17mm或覆冰時<不論線徑大小>應取=1.2;線徑大于或等于17mm,取1.1;d——導線或地線的外徑或覆冰時的計算外徑;分裂導線取所有子導線外徑的總和〔m;Lp——桿塔的水平檔距〔m;B——覆冰時風荷載增大系數(shù),5mm冰區(qū)取1.1,10mm冰區(qū)取1.2;θ——風向與導線或地線方向之間的夾角〔°;Wo——基準風壓標準值〔kN/㎡;V——基準高度為10m的風速<m/s>。表10.1.18-1風壓不均勻系數(shù)α和導地線風載調整系數(shù)βc風速V≤2020≤V<2727≤V<31.5≥31.5α計算桿塔荷載1.000.850.750.70設計桿1.000.750.610.61計算500、750kV桿塔荷載1.001.101.201.30注:對跳線計算,α宜取1.0。表10.1.18-2風壓不均勻系數(shù)α隨水平檔距變化取值水平檔距〔m≤200250300350400450500≥550α0.800.740.700.670.650.630.620.6110.1.19桿塔風荷載的標準值,應按下式計算:<10.1.19>式中:——桿塔風荷載標準值<kN>;——構件的體型系數(shù)——構件承受風壓的投影面積計算值〔㎡——桿塔風荷載調整系數(shù)。10.1.20桿塔風荷載調整系數(shù)應符合下列規(guī)定:1桿塔設計時,當桿塔全高不超過60m,桿塔風荷載調整系數(shù)〔用于桿塔本身應按表10.1.20對全高采用一個系數(shù);當桿塔全高超過60m,桿塔風荷載調整系數(shù)應按現(xiàn)行國家規(guī)范標準《建筑結構荷載規(guī)范》GB50009采用由下到上逐段增大的數(shù)值,但其加權平均值對自立式鐵塔不應小于1.6,對單柱拉線桿塔不應小于1.8。2設計基礎時,當桿塔全高不超過60m,桿塔風荷載調整系數(shù)應取1.0;當桿塔全高超過60m,宜采用由下到上逐段增大的數(shù)值,但其加權平均值對自立式鐵塔不應小于1.3。表10.1.20桿塔風荷載調整系數(shù)βz<用于桿塔本身>桿塔全高H〔m2030405060單柱拉線桿塔1.01.41.61.71.8其他桿塔1.01.251.351.51.6注:1中間值按插入法計算。2對自立式鐵塔,表中數(shù)值適用于高度與根開之比為4~6。10.1.21絕緣子串風荷載的標準值,應按下式計算:〔10.1.20式中:——絕緣子串風荷載標準值<kN>;——絕緣子串承受風壓面積計算值〔m。10.1.22對于平坦或稍有起伏的地形,風壓高度變化系數(shù)應根據(jù)地面粗糙度類別按表10.1.22的規(guī)定確定。表10.1.22風壓高度變化系數(shù)μ離地面或海平面高度<m>地面粗糙度類別ABCD51.171.000.740.62101.381.000.740.62151.521.140.740.62201.631.250.840.62301.801.421.000.62401.921.561.130.73502.031.671.250.84602.121.771.350.93702.201.861.451.02802.271.951.541.11902.342.021.621.191002.402.091.701.271502.642.382.031.612002.832.612.301.922502.992.802.542.193003.122.972.752.453503.123.122.942.684003.123.123.122.91≥4503.123.123.123.12注:地面粗糙度類別:A類指近海面和海島、海岸、湖岸及沙漠地區(qū);B類指田野、鄉(xiāng)村、叢林、丘陵以及房屋比較稀疏的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和城市郊區(qū);C類指有密集建筑群的城市市區(qū);D類指有密集建筑群且房屋較高的城市市區(qū)。10.2結構材料10.2.1鋼材的材質應根據(jù)結構的重要性、結構形式、連接方式、鋼材厚度和結構所處的環(huán)境及氣溫等條件進行合理選擇。鋼材等級宜采用Q235、Q345、Q390和Q420,有條件時也可采用Q460。鋼材的質量應分別符合現(xiàn)行國家標準《碳素結構鋼》GB/T700和《低合金高強度結構鋼》GB/T1591的規(guī)定。10.2.2所有桿塔結構的鋼材均應滿足不低于B級鋼的質量要求。當采用40mm及以上厚度的鋼板焊接時,應采取防止鋼材層狀撕裂的措施。10.2.3結構連接一般采用4.8級、5.8級、6.8級、8.8級熱浸鍍鋅螺栓,有條件時也可使用10.9級螺栓,其材質和機械特性應分別符合現(xiàn)行國家標準《緊固件機械性能螺栓、螺釘和螺柱》GB/T3098.1和《緊固件機械性能螺母粗牙螺紋》GB/T3098.2的有關規(guī)定。10.2.4環(huán)形斷面的普通混凝土桿及預應力混凝土桿的鋼筋,宜按符合下列規(guī)定:1普通鋼筋宜采用HRB400級和HRB335級鋼筋,也可采用HPB235級和RRB400級鋼筋;2預應力鋼筋宜采用預應力鋼絲,也可采用熱處理鋼筋。10.2.5環(huán)形斷面的普通混凝土桿和預應力混凝土桿的混凝土強度等級應分別不低于C40和C50。其他混凝土預制構件不應低于C20?;炷梁弯摻畹膹姸葮藴手岛驮O計值以及各項物理特性指標,應按現(xiàn)行國家標準《混凝土結構設計規(guī)范》GB50010的有關規(guī)定確定。10.2.6鋼材、螺栓和錨栓的強度設計值,應按表10.2.6的規(guī)定確定。表10.2.6鋼材、螺栓和錨栓的強度設計值〔N/m㎡注:1*適用于構件上螺栓端距大于等于1.5<螺栓直徑>;28.8級高強度螺栓應具有A類〔塑性性能和B類〔強度試驗項目的合格證明。10.2.7拉線宜采用鍍鋅鋼絞線,其強度設計值,應按照表10.2.7的規(guī)定確定。表10.2.7鍍鋅鋼絞線強度設計值<N/m㎡>注:1整根鋼絞線的拉力設計值等于總面積與強度設計值的乘積;2強度設計值中已計入了換算系數(shù):7股0.92,19股0.9。10.2.8拉線金具的強度設計值,應取國家標準金具的強度標準值或特殊設計金具的最小試驗破壞強度值除以1.8的抗力分項系數(shù)確定。11桿塔結構設計基本規(guī)定11.1基本計算規(guī)定11.1.1桿塔結構設計應采用以概率理論為基礎的極限狀態(tài)設計法,結構構件的可靠度采用可靠指標度量,極限狀態(tài)設計表達式采用荷載標準值、材料性能標準值、幾何參數(shù)標準值以及各種分項系數(shù)等表達。11.1.2結構的極限狀態(tài)應滿足線路安全運行的臨界狀態(tài)。極限狀態(tài)分為承載力極限狀態(tài)和正常使用極限狀態(tài),應符合下列規(guī)定:1承載力極限狀態(tài)。這種極限狀態(tài)對應于結構或構件達到最大承載力或不適合繼續(xù)承載的變形。2正常使用極限狀態(tài)。這種極限狀態(tài)對應于結構或構件的變形或裂縫等達到正常使用或耐久性能的規(guī)定限值。11.1.3結構或構件的強度、穩(wěn)定和連接強度,應按承載力極限狀態(tài)的要求,采用荷載的設計值和材料強度的設計值進行計算;結構或構件的變形或裂縫,應按正常使用極限狀態(tài)的要求,采用荷載的標準值和正常使用規(guī)定限值進行計算。11.2承載能力和正常使用極限狀態(tài)計算表達式11.2.1結構或構件的承載力極限狀態(tài),應按以下公式計算:≤R<11.2.1>式中:——桿塔結構重要性系數(shù),重要線路不應小于1.1,臨時線路取0.9,其他線路取1.0;——永久荷載分項系數(shù),對結構受力有利時不大于1.0,不利時取1.2;——第i項可變荷載的分項系數(shù),取1.4;——永久荷載標準值的效應;——第i項可變荷載標準值的效應;ψ——可變荷載組合系數(shù),正常運行情況取1.0,斷線情況、安裝情況和不均勻覆冰情況取0.9,驗算情況取0.75;R——結構構件的抗力設計值。11.2.2結構或構件的正常使用極限狀態(tài),應按一下公式計算:〔11.2.2>式中:C——結構或構件的裂縫寬度或變形的規(guī)定限值<mm>。11.2.3結構或構件承載力的抗震驗算,應采用下列表達式:<11.2.3>式中:——永久荷載分項系數(shù),對結構受力有利時取1.0,不利時取1.2,驗算結構抗傾覆或抗滑移時取0.9?!降卣鹱饔梅猪椣禂?shù),應按表11.2.3-1的規(guī)定確定;——豎向地震作用分項系數(shù),應按表11.2.3-1的規(guī)定確定;——導、地線張力可變荷載的分項綜合系數(shù),取=0.5;——永久荷載代表值的效應;——水平地震作用標準值的效應;——豎向地震作用標準值的效應;——導、地線張力可變荷載的代表值效應;——風荷載標準值的效應;——抗震基本組合中的風荷載組合系數(shù),可取0.3;——承載力抗震調整系數(shù),應按表11.2.3-2的規(guī)定確定。表11.2.3-1水平、豎向地震作用分項系數(shù)考慮地震作用的情況僅考慮水平地震作用1.3不考慮僅考慮豎向地震作用不考慮1.3同時考慮水平與豎向地震作用水平地震作用為主時1.30.5豎向地震作用為主時0.51.3表11.2.3-2承載力抗震調整系數(shù)材料結構構件承載力抗震調整系數(shù)鋼跨越塔0.85除跨越塔以外的其他鐵塔0.80焊縫和螺栓1.00鋼筋混凝土跨越塔0.90鋼管混凝土桿塔0.80鋼筋混凝土桿0.80各類受剪構件0.8511.3桿塔結構基本規(guī)定11.3.1長期荷載效應組合<無冰、風速5m/s及年平均氣溫>作用下,桿塔的計算撓曲度<不包括基礎傾斜和拉線點位移>,應符合表11.3.1的規(guī)定:表11.3.1桿塔的計算撓度〔不包括基礎傾斜和拉線點位移項目桿塔的技術撓度限值懸垂直線無拉線單根鋼筋混凝土桿及鋼管桿5h/1000懸垂直線自立式鐵塔3h/1000懸垂直線拉線桿塔的桿<塔>頂4h/1000懸垂直線拉線桿塔,拉線點以下桿<塔>身2H/1000耐張塔及終端自立式鐵塔7h/1000注:1h為桿塔最長腿基礎頂面起至計算點高度,為電桿拉線點至基礎頂面的高度。2根據(jù)桿塔的特點,設計應提出施工預偏的要求。11.3.2在考慮荷載效應的標準組合作用下,普通和部分預應力混凝土構件正截面的裂縫控制等級為三級,計算裂縫的允許寬度分別為0.2mm及0.1mm。預應力混凝土構件正截面的裂縫控制等級為二級,一般要求不出現(xiàn)裂縫。11.3.3鋼結構構件允許最大長細比應符合表11.3.3的規(guī)定:表11.3.3鋼結構構件允許最大長細比項目鋼結構構件允許最大長細比受壓主材150受壓材200輔助材250受拉材<預拉力的拉桿可不受長細比限制>40011.3.4拉線桿塔主柱允許最大長細比應符合表11.3.4的規(guī)定:項目鋼結構構件普通混凝土直線桿180預應力混凝土直線桿200耐張轉角和終端桿160單柱拉線鐵塔主柱80雙柱拉線鐵塔主柱11011.3.5桿塔鐵件應采用熱浸鍍鋅防腐,或采用其他等效的防腐措施。腐蝕嚴重地區(qū)的拉線棒尚應采取其他有效的附加防腐措施。11.3.6受剪螺栓的螺紋不應進入剪切面。當無法避免螺紋進入剪切面時,應按凈面積進行剪切強度驗算。11.3.7受拉螺栓及位于橫擔、頂架等易振動部位的螺栓應采取防松措施??拷孛娴乃群屠€上的連接螺栓,宜采取防卸措施。12基礎12.0.1基礎型式的選擇,應綜合考慮沿線地質、施工條件和桿塔型式等因素,并應符合下列要求:1有條件時,應優(yōu)先采用原狀土基礎;一般情況下,鐵塔可以選用現(xiàn)澆鋼筋混凝土基礎或混凝土基礎;巖石地區(qū)可采用錨筋基礎或巖石嵌固基礎;軟土地基可采用大板基礎、樁基礎或沉井等基礎;運輸或澆制混凝土有困難的地區(qū),可采用預制裝配式基礎或金屬基礎;電桿及拉線宜采用預制裝配式基礎。2山區(qū)線路應采用全方位長短腿鐵塔和不等高基礎配合使用的方案。12.0.2基礎穩(wěn)定、基礎承載力采用荷載的設計值進行計算;地基的不均勻沉降、基礎位移等采用荷載的標準值進行計算。12.0.3基礎的上拔和傾覆穩(wěn)定,應采用下列極限狀態(tài)表達式〔12.0.3式中:——基礎的附加分項系數(shù),應按照表12.0.3的規(guī)定確定;——基礎上拔或傾覆外力設計值;——基礎上拔或傾覆的承載力函數(shù);——幾何參數(shù)的標準值;——土的重度設計值<取土的實際重度>;——混凝土的重度設計值<取混凝土的實際重度>。表12.0.3基礎附加分項系數(shù)桿塔類型上拔穩(wěn)定傾覆穩(wěn)重力式基礎其他各種類型基礎各類型基礎懸垂型桿塔0.901.101.10耐張直線<0°轉角>及懸垂轉角桿塔0.951.301.30耐張轉角、終端及大跨越桿塔1.101.601.6012.0.4基礎底面壓應力,應俺以下公式計算:1當軸心荷載作用時:〔12.0.4-1式中:P——基礎底面處的平均壓應力設計值;——修正后的地基承載力特征值;——地基承載力調整系數(shù),宜取=0.75。2偏心荷載作用時,除應按本規(guī)范公式〔12.0.4-1計算外,還應按下式計算:〔12.0.4-2式中:——基礎底面邊緣的最大壓應力設計值。12.0.5現(xiàn)澆基礎的混凝土強度等級不應低于C20級。12.0.6巖石基礎的地基應逐基鑒定。12.0.7基礎的埋深應大于0.5m,在季節(jié)性凍土地區(qū),當?shù)鼗辆哂袃雒浶詴r應大于土壤的標準凍結深度,在多年凍土地區(qū)應符合現(xiàn)行行業(yè)標準《凍土地區(qū)建筑地基基礎設計規(guī)范》JGJ118的有關要求。12.0.8跨越河流或位于洪泛區(qū)的基礎,應收集水文地質資料,必要時考慮沖刷作用和漂浮物的撞擊影響,并應采取相應的防護措施。12.0.9對位于地震烈度7度及以上地區(qū)的高桿塔基礎及特殊重要的桿塔基礎、8度及以上地區(qū)的220kV及以上的耐張型桿塔的基礎,當場地為飽和砂土或飽和粉土時,均應考慮地基液化的可能性,并采取必要的穩(wěn)定和抗震措施。12.0.10轉角塔、終端塔的基礎應采取預偏措施,預偏后的基礎頂面應在同一坡面上。13對地距離及交叉跨越13.0.1導線對地面、建筑物、樹木、鐵路、道路、河流、管道、索道及各種架空線路的距離,應根據(jù)導線運行溫度40℃<若導線按允許溫度80℃設計時,導線運行溫度取50℃>情況或覆冰無風情況求得的最大弧垂計算垂直距離,根據(jù)最大風情況或覆冰情況求得的最大風偏進行風偏校驗。重覆冰區(qū)的線路,還應計算導線不均勻覆冰和驗算覆冰情況下的弧垂增大。注:1計算上述距離,可不考慮由于電流、太陽輻射等引起的弧垂增大,但應計及導線架線后塑性伸長的影響和設計、施工的誤差。2大跨越的導線弧垂應按導線實際能夠達到的最高溫度計算。3輸電線路與標準軌距鐵路、高速公路及一級公路交叉時,當交叉檔距超過200m,最大弧垂應按導線允許溫度計算,導線的允許溫度按不同要求取70℃或80℃計算。13.0.2導線對地面的最小距離,以及與山坡、峭壁在最小凈空距離應符合以下規(guī)定:1在最大計算弧垂情況下,導線對地面的最小距離應符合表13.0.2-1規(guī)定的數(shù)值。表13.0.2-1導線對地面的最小距離〔m線路經過地區(qū)標稱電壓〔kV110220330500750居民區(qū)7.07.58.51419.5非居民區(qū)6.06.57.511<10.5*>15.5**<13.7***>交通困難地區(qū)5.05.56.58.511.0注:1*的值用于導線三角排列的單回路;2**的值對應導線水平排列單回路的農業(yè)耕作區(qū);3***的值對應導線水平排列單回路的非農業(yè)耕作區(qū)。2在最大計算風偏情況下,導線與山坡、峭壁、巖石之間的最小凈空距離應符合表13.0.2-2規(guī)定的數(shù)值。表13.0.2-2導線與山坡、峭壁、巖石的最小凈空距離〔m線路經過地區(qū)標稱電壓〔kV110220330500750步行可以到達的山坡5.05.56.58.511.0步行不能到達的山坡、峭壁和巖石3.04.05.06.58.513.0.3輸電線路通過居民區(qū)宜采用固定橫擔和固定線夾。13.0.4輸電線路不應跨越屋頂為燃燒材料做成的建筑物。對耐火屋頂?shù)慕ㄖ?如需跨越時應與有關方面協(xié)商同意,500kV及以上電壓的輸電線路不應跨越長期住人的建筑物。導線與建筑物之間的距離應符合以下規(guī)定:1在最大計算弧垂情況下,導線與建筑物之間的最小垂直距離,應符合表13.0.4-1規(guī)定的數(shù)值。表13.0.4-1導線與建筑物之間的最小垂直距離標稱電壓〔kV110220330500750垂直距離〔m5.06.07.09.011.52在最大計算風偏情況下,邊導線與建筑物之間的最小凈空距離,應符合表13.0.4-2規(guī)定的數(shù)值。表13.0.4-2邊導線與建筑物之間的最小凈空距離標稱電壓〔kV110220330500750距離〔m4.05.06.08.511.03在無風情況下,邊導線與建筑物之間的水平距離,應符合表13.0.4-3規(guī)定的數(shù)值。表13.0.4-3邊導線與建筑物之間的水平距離標稱電壓〔kV110220330500750距離〔m2.02.53.05.06.04在最大計算風偏情況下,邊導線與規(guī)劃建筑物之間的最小凈空距離,應符合表13.0.4-2規(guī)定的數(shù)值。13.0.5500kV及以上輸電線路跨越非長期住人的建筑物或鄰近民房時,房屋所在位置離地面1.5m處的未畸變電場不得超過4kV/m。13.0.6輸電線路經過經濟作物和集中林區(qū)時,宜采用加高桿塔跨越不砍通道的方案。并符合下列規(guī)定:1當跨越時,導線與樹木<考慮自然生長高度>之間的垂直距離,應符合表13.0.6-1規(guī)定的數(shù)值。表13.0.6-1導線與樹木之間的垂直距離標稱電壓〔kV110220330500750垂直距離〔m4.04.55.57.08.52當砍伐通道時,通道凈寬度不應小于線路寬度加通道附近主要樹種自然生長高度的2倍。通道附近超過主要樹種自然生長高度的非主要樹種樹木應砍伐。3在最大計算風偏情況下,輸電線路通過公園、綠化區(qū)或防護林帶,導線與樹木之間的凈空距離,應符合表13.0.6-2規(guī)定的數(shù)值。表13.0.7-2導線與樹木之間的凈空距離標稱電壓〔kV110220330500750距離〔m3.54.05.07.08.54輸電線路通過果樹、經濟作物林或城市灌木林不應砍伐出通道。導線與果樹、經濟作物、城市綠化灌木以及街道行道樹之間的最小垂直距離,應符合表13.0.6-3規(guī)定的數(shù)值。表13.0.6-3導線與果樹、經濟作物、城市綠化灌木及街道樹之間的最小垂直距離標稱電壓〔kV110220330500750垂直距離〔m3.03.54.57.08.513.0.7輸電線路跨越弱電線路〔不包括光纜和埋地電纜時,輸電線路與弱電線路的交叉角應符合表13.0.7的規(guī)定。表13.0.7輸電線路與弱電線路的交叉角弱電線路等級一級二級三級交叉角〔度≥45≥30不限制13.0.8輸電線路與甲類火災危險性的生產廠房、甲類物品庫房、易燃、易爆材料堆場以及可燃或易燃、易爆液<氣>體貯罐的防火間距不應小于桿塔高度加3m,還應滿足其他的相關規(guī)定。<以下為《GB50089民用爆破器材工程設計安全規(guī)范》關于危險品生產區(qū)外部距離13.0.9在通道非常擁擠的特殊情況下,可與相關部門協(xié)商,在適當提高防護措施,滿足防護安全要求后,可相應壓縮本規(guī)范第13.0.8條中的防護間距。13.0.10輸電線路跨越220kV及以上線路,鐵路,高速公路,一級等級公路,一、二級通航河流及特殊管道等時,懸垂絕緣子串宜采用雙聯(lián)串〔對500k

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