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类型DLT 5092-1999 110~500kV架空送电线路设计技术规程 .pdf

  • 上传人:laoma0503
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    DLT 5092-1999 110500kV架空送电线路设计技术规程 5092 1999 110 500 kV 架空 送电 线路 设计 技术规程
    资源描述:
    P62 备案号:40141999 中华人民共和国电力行业标准中华人民共和国电力行业标准 P DL/T 50921999P 110500kV 架空送电线路设计技术规程架空送电线路设计技术规程 Technical code for designing 110500kV overhead transmission line 中华人民共和国国家经济贸易委员会中华人民共和国国家经济贸易委员会 1999-08-02 发布发布 1999-10-01 实施实施 前 言 本规程是对原水利电力部 1979 年 1 月颁发的 SDJ379架空送电线路设计技术规程 的修订 本标准较修订前的标准有如下重要技术内容的改变 (1)原规程适用于 35330kV 架空送电线路设计按照 1990 年 3 月 30 日(90)电规计字 第 16 号文关于寄发 1990 年度电力勘测设计标准化科研和情报计划项目的通知和 1991 年 7 月 22 日电规送(1991)22 号文220500kV 架空送电线路设计技术规程修订大纲审 查意见的要求将规程范围调整为 110500kV 架空送电线路设计 (2)70 年代开始建设 500kV 线路迄今已有 10000 多公里历次专业会议的暂行规定及 其补充修正经过多年实践验证其成熟的部分本次规程修订时已予采纳 (3)结构部分参照国内外广泛采用的极限设计理论作了相应修改在与原规程基本衔接 的条件下与国内其他土建规程相协调 (4)原规程中某些不符合当前生产要求的章节条款已予删除或修改 本标准实施后SDJ379 即行废止 本标准的附录 A附录 B附录 C附录 D附录 E附录 F 和附录 G 均为标准的附录 本标准由国家电力公司电力规划设计总院提出并归口 本标准主要起草单位国家电力公司华东电力设计院 本标准参加起草单位国家电力公司电力规划设计总院 本标准主要起草人叶鸿声龚大卫魏顺炎杨崇儒李喜来刘寿榕杨元春庄 德新赵君虎陆浩东 本标准委托国家电力公司华东电力设计院负责解释 1 范 围 本规程规定了交流 110500kV 架空送电线路(以下简称送电线路)的设计原则并提供 了必要的数据适用于新建 110220330500kV 交流送电线路设计 2 引用标准 下列标准所包含的条文通过在本标准中引用而构成为本标准的条文本标准出版时 所示版本均为有效 所有标准都会被修订 使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本 的可能性 GBJ 987 建筑结构荷载规范 GBJ 1788 钢结构设计规范 GB 70088 碳素结构钢 GB/T 159194 低合金结构钢 GB 3098.182 紧固件机械性能 螺栓螺钉和螺柱 GB 3098.282 紧固件机械性能 螺母 3 总 则 3.0.1 送电线路的设计必须贯彻国家的基本建设方针和技术经济政策 做到安全可靠 经济 适用符合国情 3.0.2 送电线路设计 必须从实际出发 结合地区特点 积极慎重地推广采用成熟的新材料 新结构等先进技术 3.0.3 在送电线路设计中 除应按本规程规定执行外 尚应符合现行国家标准和电力行业标 准有关规定的要求 4 术 语 和 符 号 4.1 术 语 4.1.1 大跨越 large crossing 线路跨越通航大河流湖泊或海峡等因档距较大(在 1000m 以上)或杆塔较高(在 100m 以上)导线选型或杆塔设计需特殊考虑且发生故障时严重影响航运或修复特别困难的耐 张段 4.1.2 重冰区 heavy ice area 设计冰厚为 20mm 及以上地区 4.1.3 稀有风速稀有覆冰 rare wind speed,rare ice thicknees 根据历史上确实存在 并显著地超过历年记录频率曲线的严重大风 覆冰情况所拟定的 验算气象条件 4.1.4 平均运行张力 everyday tension 导线或地线在年平均气温计算情况下的弧垂最低点张力 4.1.5 重力式基础 weighting foundation 基础上拔稳定主要靠基础的重力且其重力大于上拔力的基础 4.1.6 钢筋混凝土杆 reinforced concrete pole 钢筋混凝土杆是普通钢筋混凝土杆部分预应力混凝土杆及预应力钢筋混凝土杆的总 称 4.1.7 居民区 residential area 工业企业地区港口码头火车站城镇等人口密集区 4.1.8 非居民区 nonresidential area 上述居民区以外地区均属非居民区虽然时常有人有车辆或农业机械到达但未遇 房屋或房屋稀少的地区亦属非居民区 4.1.9 交通困难地区 difficult transport area 车辆农业机械不能到达的地区 4.2 符 号 本规程所用的符号 W0基准风压标准值kN/m2 Z 风压高度变化系数 CG永久荷载效应系数 GK永久荷载标准值 可变荷载组合系数 CQi可变荷载效应系数 R结构构件的抗力设计值 Qik第 i 项可变荷载标准值 fG钢材的屈服应力N/mm2 fS地基承载力设计值kPa rf 地基承载力调整系数 5 路 径 5.0.1 选择送电线路的路径应综合考虑施工运行交通条件和线路长度等因素进行方 案比较做到安全可靠经济合理 5.0.2 选择路径应尽量避开重冰区 不良地质地带 原始森林区以及严重影响安全运行的其 他地区并应考虑与邻近设施如电台机场弱电线路等的相互影响 5.0.3 大型发电厂和枢纽变电所的进出线应根据厂所总体布置统一规划对规划中的两 回路或多回路线路在路径狭窄地段宜采用同杆塔架设 5.0.4 耐张段的长度单导线线路不宜大于 5km2 分裂导线线路不宜大于 10km3 分裂 导线及以上线路不宜大于 20km如运行施工条件许可耐张段长度可适当延长在高差 或档距相差非常悬殊的山区或重冰区等运行条件较差的地段耐张段长度应适当缩小 5.0.5 有大跨越的送电线路 其路径方案应结合大跨越的情况 通过综合技术经济比较确定 大跨越杆塔一般设置在 5 年重现期的洪水淹没区以外并考虑 3050 年河岸冲刷变 迁的影响 6 气象条件 6.0.1 设计气象条件 应根据沿线的气象资料和附近已有线路的运行经验 按以下重现期确 定 500kV 大跨越 50 年 500kV 送电线路 30 年 110330kV 大跨越 30 年 110330kV 送电线路 15 年 如沿线的气象与附录 A(标准的附录)典型气象区接近宜采用典型气象区所列数值 6.0.2 确定最大设计风速时应按当地气象台站 10min 时距平均的年最大风速作样本 并宜采用极值型分布作为概率模型 统计风速的高度如下 各级电压大跨越 离历年大风季节平均最低水位 10m 110330kV 送电线路 离地面 15m 500kV 送电线路 离地面 20m 6.0.3 送电线路的最大设计风速 应按最大风速统计值选取 山区送电线路的最大设计风速 如无可靠资料应按附近平原地区的统计值提高 10%选用 110330kV 送电线路的最大设计风速不应低于 25m/s500kV 送电线路计算导地 线的张力荷载以及杆塔荷载时最大设计风速不应低于 30m/s 6.0.4 大跨越最大设计风速 如无可靠资料 宜将附近平地送电线路的风速统计值换算到与 大跨越线路相同电压等级陆上线路重现期下历年大风季节平均最低水位以上 10m 处并增 加 10%然后考虑水面影响再增加 10%后选用 大跨越最大设计风速不应低于相连接的陆上送电线路的最大设计风速 必要时 还宜按 稀有风速条件进行验算 6.0.5 大跨越最大设计冰厚除无冰区外宜较附近一般送电线路的最大设计覆冰增加 5mm 对大跨越和重冰区送电线路必要时还宜按稀有覆冰条件进行验算 6.0.6 送电线路位于河岸湖岸高峰以及山谷口等容易产生强风的地带时其最大设计风 速应较附近一般地区适当增大 6.0.7 设计用年平均气温应按以下方法确定 如地区年平均气温在 317之内取与年平均气温值邻近的 5 的倍数值 地区年平均气温小于 3和大于 17时分别按年平均气温减少 3和 5后取与此 数邻近的 5 的倍数值 7 导 线 和 地 线 7.0.1 送电线路的导线截面 除根据经济电流密度选择外 还要按电晕及无线电干扰等条件 进行校验大跨越的导线截面宜按允许载流量选择并应通过技术经济比较确定 海拔不超过 1000m 地区采用现行钢芯铝绞线国标时如导线外径不小于表 7.0.1 所列 数值可不验算电晕 表 7.0.1 可不验算电晕的导线最小外径 (海拔不超过 1000m) 标称电压 (kV) 110 220 330 500 导线外径 (mm) 9.6 21.6 33.6 221.6 236.24 326.82 421.6 7.0.2 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可采用+70 (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 )或经试验决定镀锌钢绞线可采用+125环境气温应采用最高气温月的最高平均气 温风速应采用 0.5m/s(大跨越采用 0.6m/s)太阳辐射功率密度应采用 0.1W/cm2 7.0.3 导线和地线(以下简称导地线)的设计安全系数不应小于 2.5地线的设计安全系数 宜大于导线的设计安全系数 导地线在弧垂最低点的最大张力应按式 7.0.3 计算 C p max K T T (7.0.3) 式中Tmax导地线在弧垂最低点的最大张力N Tp导地线的拉断力N KC导地线的设计安全系数 悬挂点的设计安全系数不应小于 2.25 架设在滑轮上的导地线还应计算悬挂点局部弯曲引起的附加张力 在稀有风速或稀有覆冰气象条件时弧垂最低点的最大张力不应超过拉断力的 60% 悬挂点的最大张力不应超过拉断力的 66% 7.0.4 地线应满足电气和机械使用条件要求 可选用镀锌钢绞线或复合型绞线 验算短路热 稳定时 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计算时间和相应的短路电流值应 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表 7.0.4 的规定 表 7.0.4 地线采用镀锌钢绞线时与导线配合表 导 线 型 号 LGJ-185/30 及以下 LGJ-185/45LGJ-400/50 LGJ-400/65 及以上 镀锌钢绞线最小 标称截面(mm2) 35 50 70 500kV 线路的地线采用镀锌钢绞线时标称截面不应小于 70mm2 7.0.5 导地线防振措施 1 铝钢截面比不小于 4.29 的钢芯铝绞线或镀锌钢绞线 其平均运行张力的上限和相应 的防振措施应符合表 7.0.5 的要求如有多年运行经验可不受表 7.0.5 的限制 表 7.0.5 导地线平均运行张力的上限和防振措施 情 况 防 振 措 施 平均运行张力的上限(拉断力的百分数)(%) 钢芯铝绞线 镀锌钢绞线 档距不超过 500m 的开阔地区 不需要 16 12 档距不超过 500m 的非开阔地区 不需要 18 18 档距不超过 120m 不需要 18 18 不论档距大小 护线条 22 不论档距大小 防振锤(阻尼线)或另 加护线条 25 25 4 分裂导线采用阻尼间隔棒时档距在 500m 及以下可不再采用其他防振措施 2 对第 7.0.1 以外的导地线其允许平均运行张力的上限及相应的防振措施应根据 当地的运行经验确定也可采用制造厂提供的技术资料必要时通过试验确定 7.0.6 导地线架设后的塑性伸长应按制造厂提供的数据或通过试验确定如无资料镀锌 钢绞线可采用 110-4钢芯铝绞线可采用表 7.0.6-1 所列数值 表 7.0.6-1 钢芯铝绞线塑性伸长 铝 钢 截 面 比 塑 性 伸 长 7.717.91 410-4510-4 5.056.16 310-4410-4 4.294.38 310-4 塑性伸长对弧垂的影响宜采用降温法补偿 如采用上列塑性伸长值时 镀锌钢绞线可采 用降低温度 10钢芯铝绞线可采用表 7.0.6-2 所列数值 表 7.0
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