架空输电线路钢管杆主要构件重量分析
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浅析输电线路钢管杆的优化设计摘要:阐述了在输电线路钢管杆的设计中,在满足强度和刚度要求下,对影响钢管杆总重量的挠度、锥度、梢径、截面形状、主杆壁厚和材料等参数的优化设计。
关键词:钢管杆;主杆;横担;挠度;锥度;梢径;截面形状;杆段划分1 前言钢管杆现行的标准为《架空送电线路钢管杆设计技术规定》(DL/T 5130-2001),它主要用以替代传统的自立式角钢铁塔。
钢管杆与铁塔相比具有结构简单、强度高、占地省、安装快捷等特点,同时它具有较低的风载体形系数,作用在钢管杆杆身上的风荷载比铁塔小得多,并且它具有良好的柔性,大大有利于确保其在强风作用下的安全性。
现阶段,随着土地日显紧张,高压线路走廊越来越狭窄,钢管杆由于杆径小,占地少,需要的走廊比较小,能满足在走廊受限制地区架设架空线路的需要,因而得到广泛使用。
2 钢管杆的优化设计钢管杆最主要是由主杆和横担两部分构成,其中主杆的作用就是承担通过横担传导的导地线和金具的外荷载,以及来自杆体自身的风荷载,而横担的作用则是直接对导地线和金具的外负荷的承载,所以输电线路钢管杆的设计优化主要表现为对主杆、横担的优化设计。
2.1主杆的优化设计总述在输电线路钢管杆的设计中,主杆占总重量的比重一般可达到60%以上,因此将主杆优化作为首要考虑的因素。
如果仅以计算强度作为控制条件,运行时杆顶挠度可达杆身高度的30‰,不仅影响美观,挠度也超出了钢管杆材料的最大韧度,同时也不满足《架空送电线路钢管杆设计技术规定》(DL/T 5130-2001)6.2.1条:【在荷载的长期效应组合(无冰、风速5m/s及年平均气温)作用下,钢管杆杆顶的最大挠度不应超过下列数值:1 直线型杆 1)直线杆不大于杆身高度的5‰;2)直线转角杆不大于杆身高度的7‰。
2 转角和终端杆 1)66kV及以下电压等级挠度不大于杆身高度的15‰;2)110kV~220kV电压等级挠度不大于杆身高度的20‰。
】。
综上所述,要以控制杆顶的挠度作为首要设计原则。
安全技术/建筑施工输电线路钢管杆施工指导书一、钢管杆的选用1、钢管杆在设计、制造、施工、运行维护等方面技术要求较高,并且造价也相对较高,因此,使用时应根据工程实际情况,严格控制钢管杆的使用范围,一般情况下应尽量少采用钢管杆。
在使用钢管杆时要尽量减少环形焊缝。
2、应根据工程实际情况以及钢管杆的特点,通过技术经济比较,选定合适的导地线安全系数、杆塔档距、呼高、锥度、挠度等技术参数,以确保线路安全运行,并降低工程造价。
3、钢管杆目前型式较多,有圆型和多棱型;等径和锥型;连接型式有法兰连接、插接和焊接连接。
使用时应根据工程特点、使用情况和运行经验,选择技术先进、工艺成熟、质量容易把关的钢管杆结构型式。
4、选用用时应认真对钢管杆制造厂家进行考察,选择设计、制造能力过硬,工艺完善,具备相应生产资质的厂家,并把好钢管杆出厂质量验收关。
5、钢管杆使用必须有齐全的图纸资料、技术文件,内容必须完整正确,满足设计、施工安装、运行和维护的要求,并做好归档。
6、今后进入我公司的钢管杆必须具有安全保证书,使用单位要进行认真核查并存档备查。
对已进入我公司的钢管杆制造厂的生产资质、质量全过程控制、焊接技术标准、工艺以及检测手段等方面进行评估,确定能否继续使用其产品。
二、钢管杆的设计1、钢管杆设计应遵循和满足《架空送电线路钢管杆设计技术规定》(DL/T5130-2001)以及其他相关的技术规定最新版本的标准要求。
2、钢管杆的结构强度设计应由有资质的单位设计,设计单位应提供钢管杆的结构强度计算书和有关设计、制造图纸。
3、按一般流程,钢管杆由制造厂根据使用单位提供的技术参数(包括导地线型号及安全系数、回路数、转角度数、结构尺寸等)、气象条件、地质条件等进行设计、加工(包括基础部分的设计),制造厂应同时对钢管杆的设计、加工质量负责,但使用单位必须严格对制造厂设计的图纸进行审核把关。
4、钢管杆设计时应考虑到施工、运行、维护所需的必要的安全防护措施。
220kV架空线路铁塔组立中的关键技术研究张德强(广东先达电业有限公司)摘 要:铁塔组立构件重量大、吊装风险高,若操作不当将引起严重安全质量事故,在施工过程中需全面重视。
本文以某220kV输变电工程为例,研究组合式抱杆组塔中的关键技术。
通过人字抱杆起立主抱杆、组合补强方式吊装塔腿、分片“十字”补强吊装塔身及N64直线塔吊装横担等方式,有效解决横向尺寸宽、单吊质量大而造成的施工困难,望为220kV架空线路铁塔组立提供技术支持和指导。
关键词:铁塔组立;同塔双回;技术方案;施工工艺0 引言铁塔组立是架空线路施工的重要环节,其吊装组立质量直接影响着输电安全效益。
尤其是在超高程铁塔组立过程中,其现场环境较为复杂、高空作业操作难度高、组件吊装长度质量大,传统抱杆组立方式根本无法满足安全标准和质量需求。
如何进一步开发满足要求的新型铁塔[1 3]组立工艺,加大吊装质量和吊装半径,已经成为人们关注的焦点。
1 工程概况本文主要以某220kV华城站至叶塘站双回线路工程为例,分析超80m铁塔组立的关键技术及工艺流程,其具体内容如下。
某220kV输变电工程中线路[4 7]全长2×24 22km,采用同塔双回架设,同塔双回挂单回导线线路长1×0 24km,导线采用2×JL/LB20A 400/35型铝包就钢芯铝绞线;铁塔共计70基,其中耐张塔为29基,直线塔39基,钢管塔1基,钢管杆1基,超80m铁塔参数详见表1。
表1 N64铁塔参数塔号塔型全高减腿塔重N642D2W2 Z5 6987m69m54 5t N64铁塔示意图如图1所示。
铁塔位于广东省梅州市,其梅雨季节周期长,台风、暴雨、强降雨等天气相对频繁,吊装组立过程中施工风险较高,很容易出现由大风、降雨等造成的安全问题和质量缺陷。
同时,该铁塔全高87m,构件长度较长且重量大,采用传统抱杆吊装方式根本无法达到工艺要求,亟待调整和优化。
图1 N64铁塔示意图2 技术方案2 1 工艺要求根据《10~500kV输变电及配电工程质量验收及评定标准第一册:输电线路》(Q/CSG411002 2012)、《110kV~750kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233 2014)及本工程《施工组织设计》等标准规范,N64铁塔组立过程中:(1)直线塔结构倾斜不可超过1 6%;(2)节点间主材弯曲不可超过1/1000;(3)构件接触面贴合率应超过88%;(4)60°以下转角塔向受力反方向侧倾斜度不大于2 4‰,60°及以上转角塔不大于4‰。
线路架空结构检算书一、 纵梁检算纵梁采用I100工字钢,据架空图,纵向最大跨度为10.5m ,I100号工字钢截面特性:Ix=668719.78cm4 Wx=13374.39cm3 每米重量:3.2KN/m 荷载计算:纵梁按简支梁检算,列车荷载查《铁路桥涵设计基本规范》,可以将列车荷载换算成均布荷载q=143.6kN/m 。
其上线路设备荷载取20KN/m ,横梁重量q2=1.15×6.5/0.55=9.62KN/m 。
纵梁上的总荷载=147.5+20+9.62=172.82KN/m 。
则:跨中最大弯矩m KN M l q∙===⨯7.2381max 85.1082.1728221 冲击系数按 V=45Km/h 计1+ μ =1.246冲击荷载Mmax=1.246×2381.7=2967.598KN ·m自重荷载m KN M l q∙===⨯1.4485.102.381221 每组架空结构纵梁I100工字钢2片,故:最大弯曲应力M p a M p a k p a w M M 17002.1118.11102301337.02598.29671.44221<==⨯+=+=σ挠度计算:mm l f mm f EI ql 25400102121006687.02103845.1082.17253845max 44==<=⨯=⨯=⨯⨯⨯⨯ 均满足要求!二、横抬梁检算横抬梁计算时,活载取“中—活载”图式中220kN 。
I56横抬梁间距为0.55m ,机车轴间距为1.5m ,因此单线每根横抬梁承的列车活载为:P=110KN 。
每根横抬梁承担的线路、结构自重静荷载为:p1=10KNI45横抬梁的I= 714300000mm4,W= 2551071mm3这时横抬梁受力情况如下:活荷载F=P=220KN冲击荷载: 1+μ=1.315F=110×1.315=144.65KN静荷载F/=P1=10KN1、强度计算通过弯矩图可以求得最大弯矩发生在内侧2.3m 的受力点。
1220kV钢管杆设计的最优参数1.1挠度限值在我国,输电线路有非常庞大的关系网,而对于输电线路中的钢管杆,在一般情况下都是采用挠度来选择和控制材料的结构。
但是如果只计算强度问题,那么在运行的时候挠度就会超过30%,这样会影响钢管杆的美观,而如果挠度满足限制的要求,那么材料强度就会满足要求[1]。
关于这个限值,需要我们进一步地实验和证明。
1.2最优梢径说到钢管杆的挠度限值,就不得不提它的最优梢径。
最优梢径的数值是在钢管杆的挠度控制方面起着决定性的作用。
钢管杆力学模型为一个悬臂梁,其挠度与截面喷性矩J 成反比,由《规定》的计算公式:J =c ·D 3·t 式中,c 为与截面边数有关的常数;D 为钢管直径,mm ;t 为钢管杆壁厚,mm 。
由公式可以得出:钢管杆的直径对于挠度的贡献要远远大于钢管杆的厚度。
2钢管杆的设计要点及技术方法2.1钢管杆的连接设计要点钢管杆的连接处是非常重要的位置,而焊接钢管杆本身就是非常困难的一件事,因此我们为了确保质量,必须提前在工厂中将钢管杆焊接完成,并检查质量。
在工厂焊接的时候必须注意焊接技术,焊接钢管杆的时候禁止横向焊接,同时纵向焊接也要减少,尽量采取多边形的焊接方法,以保证减少对接焊接钢管杆。
又因为220kV 钢管杆的荷载压力非常大,因此一般都不采用套接的方法,而是选择法兰连接法。
法兰连接法正好可以解决220kV 钢管杆长度过长的问题,大大减小了杆顶的挠度。
2.2钢管杆中地脚螺栓的选用和定位在钢管杆中,对于地脚螺栓的选用和定位也是非常重要的一件事,我们要综合考虑种种因素,以求最佳效果。
在城市中,由于城市规划及造价的影响,钢管杆的根径不能放得太大。
我们选用钢管杆的地脚螺栓的根数不能太多,但是在220kV 的钢管杆中有非常多的多回路的转角杆,并且其根部的弯矩非常大,为了满足强度要求,我们可以选择合金钢。
说到地脚螺栓的选用,就不得不提它的定位。
按照规定要求,地脚螺栓的分布直径要小于底部法兰孔的直径,但是因为种种原因,做出来的结果确是法兰孔小于地脚螺栓。
锥形水泥杆,非预应力,整根杆,8m,150mm,F根475锥形水泥杆,非预应力,整根杆,9m,150mm,G根610锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,150mm,G根750锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,190mm,K根861锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,K根1100锥形水泥杆,非预应力,焊接组装杆,12.5m,190mm,L根1163锥形水泥杆,非预应力,焊接组装杆,15m,190mm,L根1497锥形水泥杆,非预应力,焊接组装杆,18m,190mm,L根1948锥形水泥杆,方形非预应力,整根杆,12m,250mm,Z1根3500锥形水泥杆,方形非预应力,整根杆,14m,250mm,Z1根4500锥形水泥杆,方形非预应力,整根杆,16m,250mm,Z1根5840锥形水泥杆,方形非预应力,整根杆,18m,250mm,Z1根6571锥形水泥杆,方形非预应力,整根杆,12m,190mm,X根3500锥形水泥杆,方形非预应力,整根杆,14m,190mm,X根4500锥形水泥杆,方形非预应力,整根杆,16m,190mm,X根5841锥形水泥杆,方形非预应力,整根杆,18m,190mm,X根6571水泥制品,拉盘,300×600×200块80水泥制品,拉盘,400×800×200块135水泥制品,拉盘,500×1000×200块203水泥制品,拉盘,600×1200×200块359钢芯铝绞线,JL/G1A,35/6吨1000钢芯铝绞线,JL/G1A,50/8吨1000钢芯铝绞线,JL/G1A,70/10吨1000钢芯铝绞线,JL/G1A,95/20吨1000钢芯铝绞线,JL/G1A,120/20吨1000钢芯铝绞线,JL/G1A,150/20吨1000钢芯铝绞线,JL/G1A,185/30吨1000钢芯铝绞线,JL/G1A,240/30吨1000钢绞线,1×7-7.8-1270-B,35,镀锌吨1000钢绞线,1×7-9.0-1270-B,50,镀锌吨1000钢绞线,1×7-11.4-1270-B,80,镀锌吨1000钢绞线,1×19-13.0-1270-B,100,镀锌吨1000布电线,BV,铜,4,1米0.0471布电线,BV,铜,6,1米0.0503布电线,BV,铜,10,1米0.119布电线,BV,铜,16,1米0.179布电线,BV,铜,25,1米0.281布电线,BV,铜,35,1米0.381布电线,BV,铜,50,1米0.521布电线,BV,铜,70,1米0.734布电线,BV,铜,95,1米0.926布电线,BV,铜,120,1米 1.18布电线,BV,铜,150,1米 1.47布电线,BV,铜,185,1米 1.81布电线,BLV,铝,16,1米0.078布电线,BLV,铝,25,1米0.118布电线,BLV,铝,35,1米0.156布电线,BLV,铝,50,1米0.215布电线,BLV,铝,70,1米0.282布电线,BLV,铝,95,1米0.385布电线,BLV,铝,120,1米0.431布电线,BLV,铝,150,1米0.539布电线,BLV,铝,185,1米0.666布电线,BLV,铝,240,1米0.857架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,50千米176架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70千米237架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,95千米331第 1 页,共 9 页架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120千米408架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,150千米513架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,185千米616架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,240千米798架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50千米176架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,70千米237架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,95千米331架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,120千米408架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,150千米513架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,185千米616架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240千米798架空绝缘导线,AC1kV,JKLGYJ,50千米243架空绝缘导线,AC1kV,JKLGYJ,70千米334架空绝缘导线,AC1kV,JKLGYJ,95千米457架空绝缘导线,AC1kV,JKLGYJ,120千米557架空绝缘导线,AC1kV,JKLGYJ,150千米708架空绝缘导线,AC1kV,JKLGYJ,185千米823架空绝缘导线,AC1kV,JKLGYJ,240千米1120架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,50/8千米243架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,70千米334架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,95/20千米457架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,120/25千米557架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,150千米708架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,185/30千米823架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,240千米1120架空绝缘导线,AC1kV,JKYJ,35千米352架空绝缘导线,AC1kV,JKYJ,50千米469架空绝缘导线,AC1kV,JKYJ,70千米650架空绝缘导线,AC1kV,JKYJ,95千米917架空绝缘导线,AC1kV,JKYJ,120千米1149架空绝缘导线,AC1kV,JKYJ,150千米1450架空绝缘导线,AC1kV,JKYJ,185千米1748瓷横担绝缘子,S-185只 4.5盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,320只 5.5柱式瓷绝缘子,57-2只9.8柱式瓷绝缘子,57-3只12针式瓷绝缘子,P-10T,105,195只 2.25蝶式绝缘子,ED-1只0.75拉紧绝缘子,J-4.5只0.5拉紧绝缘子,J-9只 2.2耐张线夹-螺栓型,NLD-1付 1.3耐张线夹-螺栓型,NLD-2付 2.1耐张线夹-螺栓型,NLD-3付 4.6耐张线夹-螺栓型,NLD-4付7耐张线夹-螺栓型,NLL-1付0.8耐张线夹-螺栓型,NLL-2付 1.6耐张线夹-螺栓型,NLL-3付 2.4耐张线夹-楔型绝缘,NJL50/70付 2.1耐张线夹-楔型绝缘,NJL70-120付 4.6耐张线夹-楔型绝缘,NJL150-240付7拉线金具-UT型线夹,NUT-1付 2.1拉线金具-UT型线夹,NUT-2付 3.2拉线金具-UT型线夹,NUT-3付 5.4拉线金具-锲型线夹,NX-1付 1.2拉线金具-锲型线夹,NX-2付 1.8拉线金具-锲型线夹,NX-3付 3.2耐张线夹-预绞式,NL-35/G付0.8第 2 页,共 9 页耐张线夹-预绞式,NL-50/G付1耐张线夹-预绞式,NL-70/G付 1.7耐张线夹-预绞式,NL-100/G付 3.4联结金具-球头挂环,QP-7只0.27联结金具-碗头挂板,W-7B只0.92联结金具-直角挂板,Z-7只0.56联结金具-平行挂板,P-7只0.6联结金具-平行挂板,PD-12只0.94联结金具-U型挂环,UL-16只 1.64保护金具-防振锤,FDZ-1付 1.5保护金具-防振锤,FDZ-2付 2.4保护金具-防振锤,FDZ-3付 4.5保护金具-防振锤,FDZ-4付 5.6接续金具-并沟线夹,JB-1付0.11接续金具-并沟线夹,JB-2付0.15接续金具-并沟线夹,JB-3付0.4接续金具-并沟线夹,JB-4付0.85接续金具-并沟线夹,JB-5付 1.25接续金具-并沟线夹,JB-6付0.3接续金具-并沟线夹,PGA302付0.4接续金具-并沟线夹,PGA502付0.4接续金具-并沟线夹,PGA602付0.5接续金具-并沟线夹,PGA603付0.85接续金具-并沟线夹,PGA803付 1.25接续金具-绝缘穿刺接地线夹,1kV,50mm2,35mm2付0.4接续金具-绝缘穿刺接地线夹,10kV,50mm2,240mm2付0.5接续金具-铜绞线C型线夹,JC-31付0.11接续金具-铜绞线C型线夹,JC-31付0.15接续金具-铜绞线C型线夹,JC-32付0.4接续金具-铜绞线C型线夹,JC-32付0.85接续金具-铜绞线C型线夹,JC-33付 1.25接续金具-铜绞线C型线夹,JC-33付0.3接续金具-铜绞线C型线夹,JC-34付0.4接续金具-铜绞线C型线夹,JC-34付0.5接续金具-铜绞线C型线夹,JC-35付0.85接续金具-铜绞线C型线夹,JC-35付 1.25接续金具-铜绞线C型线夹,JC-36付0.4接续金具-铜绞线C型线夹,JC-36付0.5接续金具-铜绞线C型线夹,JC-37付接续金具-铜绞线C型线夹,JC-37付接续金具-铜绞线C型线夹,JC-37付接续金具-铜绞线C型线夹,JC-47付0.65接续金具-铜绞线C型线夹,JC-48付 1.05接续金具-铜绞线C型线夹,JC-51付 1.1接续金具-铜绞线C型线夹,JC-55付 1.1接续金具-铜绞线C型线夹,JC-61付0.25接续金具-铜绞线C型线夹,JC-62付0.5接续金具-铜绞线C型线夹,JC-71付0.45接续金具-铜绞线C型线夹,JC-72付0.9接续金具-铜绞线C型线夹,JC-64付 1.1电缆接线端子,铜,16mm2,单孔只0.02电缆接线端子,铜,25mm2,单孔只0.03电缆接线端子,铜,35mm2,单孔只0.04电缆接线端子,铜,50mm2,单孔只0.06电缆接线端子,铜,70mm2,单孔只0.08电缆接线端子,铜,95mm2,单孔只0.1电缆接线端子,铜,120mm2,单孔只0.12第 3 页,共 9 页电缆接线端子,铜,150mm2,单孔只0.14电缆接线端子,铜,185mm2,单孔只0.16电缆接线端子,铜,240mm2,单孔只0.18电缆接线端子,铜,300mm2,单孔只0.2电缆接线端子,铜铝过渡,16mm2,单孔只0.02电缆接线端子,铜铝过渡,25mm2,单孔只0.03电缆接线端子,铜铝过渡,35mm2,单孔只0.04电缆接线端子,铜铝过渡,50mm2,单孔只0.06电缆接线端子,铜铝过渡,70mm2,单孔只0.08电缆接线端子,铜铝过渡,95mm2,单孔只0.1电缆接线端子,铜铝过渡,120mm2,单孔只0.12电缆接线端子,铜铝过渡,150mm2,单孔只0.14电缆接线端子,铜铝过渡,185mm2,单孔只0.16电缆接线端子,铜铝过渡,240mm2,单孔只0.18电缆接线端子,铜铝过渡,300mm2,单孔只0.2设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-1A付0.43设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-2A付0.5设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-3A付0.69设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-4A付0.72设备线夹-螺栓型设备线夹,ST-1A付0.63设备线夹-螺栓型设备线夹,ST-2A付0.7设备线夹-螺栓型设备线夹,ST-3A付0.89设备线夹-螺栓型设备线夹,ST-4A付0.92设备线夹-变压器线夹,M12付0.75设备线夹-变压器线夹,M14付0.95设备线夹-变压器线夹,M16付 1.15设备线夹-变压器线夹,M18付 1.35设备线夹-变压器线夹,M20付 1.55设备线夹-变压器线夹,M12付0.65设备线夹-变压器线夹,M14付0.85设备线夹-变压器线夹,M16付 1.05设备线夹-变压器线夹,M18付 1.25设备线夹-变压器线夹,M20付 1.45变压器台架,[16,3000mm付103.44线路角铁横担,∠50×5,800mm,不计孔距,双侧块 3.1线路角铁横担,∠50×5,800mm,不计孔距,双侧块 3.1线路角铁横担,∠50×5,1000mm,不计孔距,双侧块 3.77线路角铁横担,∠63×6,1200mm,不计孔距,双侧块 6.87线路角铁横担,∠63×6,1000mm,不计孔距,双侧块 5.72线路角铁横担,∠63×6,1500mm,不计孔距,双侧块8.6线路角铁横担,∠63×6,2000mm,不计孔距,双侧块11.44线路角铁横担,∠75×8,1500mm,不计孔距,双侧块13.55线路角铁横担,∠75×8,2000mm,不计孔距,双侧块18.06线路角铁横担,∠75×8,1500mm,不计孔距,单侧块13.55线路角铁横担,∠75×8,2000mm,不计孔距,单侧块18.06线路角铁横担,∠75×8,1500mm,不计孔距,单侧块13.55线路角铁横担,∠75×8,2000mm,不计孔距,单侧块18.06线路角铁横担,∠63×6,2000mm,不计孔距,双侧块11.44线路角铁横担,∠75×8,2000mm,不计孔距,双侧块18.06线路角铁横担,∠75×8,2000mm,不计孔距,双侧块18.06线路角铁横担,∠75×8,3000mm,不计孔距,双侧块27.09线路角铁横担,∠75×8,1500mm,不计孔距,双侧块13.55线路角铁横担,∠75×8,2000mm,不计孔距,双侧块18.06线路角铁横担,∠75×8,3000mm,不计孔距,双侧块27.09线路角铁横担,∠75×8,3000mm,不计孔距,双侧块27.09线路角铁横担,∠75×8,3000mm,不计孔距,双侧块27.09线路角铁横担,∠90×8,2000mm,不计孔距,双侧块21.89第 4 页,共 9 页线路角铁横担,∠90×8,3200mm,不计孔距,单侧块32.84线路角铁横担,∠90×8,3200mm,不计孔距,单侧块32.84线路角铁横担,∠90×8,3200mm,不计孔距,单侧块32.84线路角铁横担,∠100×10,2000mm,不计孔距,双侧块30.24线路角铁横担,∠100×10,3000mm,不计孔距,双侧块45.36线路角铁横担,∠100×10,3000mm,不计孔距,双侧块45.36线路角铁横担,∠100×10,3000mm,不计孔距,双侧块45.36进户线支架,四线直线,∠50×5,350mm,T型付 4.34进户线支架,二线直线,∠50×5,600mm,T型付 5.28进户线支架,二线直线,∠50×5,750mm,T型付 6.05连接铁,—5×50,270mm,2块0.59连接铁,—8×80,450mm,不计孔数块 2.26连接铁,—8×80,500mm,不计孔数块 2.51成套抱箍,—8×80,D260,0°付 6.51成套抱箍,—8×80,D300,0°付7.14连接铁,∠63×6,450mm,不计孔数块 2.58连接铁,∠63×6,500mm,不计孔数块 2.86连接铁,∠75×8,500mm,5块 4.52连接铁,—6×60,250mm,不计孔数块 1.09连接铁,—6×60,300mm,不计孔数块 1.33连接铁,—6×60,320mm,不计孔数块 1.39连接铁,—6×60,340mm,2块 1.56连接铁,—6×60,360mm,3块 1.7连接铁,—6×60,400mm,不计孔数块 1.92支撑铁,—5×50,800mm,斜撑块 1.57支撑铁,∠50×5,1000mm,斜撑块 3.77支撑铁,∠50×5,1200mm,斜撑块 4.52支撑铁,∠50×5,1500mm,斜撑块 5.66支撑铁,∠50×5,2000mm,斜撑块7.54支撑铁,∠60×6,1000mm,斜撑块 5.72支撑铁,∠60×6,1500mm,斜撑块8.58支撑铁,∠60×6,2000mm,斜撑块11.44成套抱箍,—8×80,D150,0°付 5.19成套抱箍,—8×80,D160,0°付 5.39成套抱箍,—8×80,D190,0°付 5.79成套抱箍,—8×80,D200,0°付 5.56成套抱箍,—8×80,D220,0°付 5.88成套抱箍,—8×80,D240,0°付 6.19成套抱箍,—8×80,D260,0°付 6.51成套抱箍,—8×80,D280,0°付 6.82成套抱箍,—8×80,D300,0°付7.14成套抱箍,—8×80,D320,0°付7.45成套抱箍,—8×80,D190,90°付 6.76成套抱箍,—8×80,D200,90°付 6.44成套抱箍,—8×80,D220,90°付 6.84成套抱箍,—8×80,D250,90°付7.45成套抱箍,—8×80,D280,90°付8.05成套抱箍,—8×80,D330,90°付9.57成套抱箍,—8×80,D350,90°付9.97成套抱箍,—8×60,D160,90°付10.58成套抱箍,—8×60,D190,90°付10.98成套抱箍,—8×80,D120,90°付11.38杆顶瓷瓶架,—8×80,不计长度,D150,单杆顶付7.25杆顶瓷瓶架,—8×80,不计长度,D190,单杆顶付7.88杆顶瓷瓶架,∠80×8,不计长度,D190,单杆顶付7.78杆顶瓷瓶架,∠80×8,不计长度,D230,单杆顶付9.71杆顶瓷瓶架,—8×80,不计长度,D150,双杆顶付9.73第 5 页,共 9 页杆顶瓷瓶架,—8×80,不计长度,D190,双杆顶付10.36杆顶瓷瓶架,∠80×8,不计长度,D190,双杆顶付9.87杆顶瓷瓶架,∠80×8,不计长度,D230,双杆顶付11.39半圆抱箍,—6×60,D160,普通型块 2.49半圆抱箍,—6×60,D190,普通型块 2.72半圆抱箍,—6×60,D200,普通型块 3.22半圆抱箍,—6×60,D210,普通型块 2.89半圆抱箍,—6×60,D220,普通型块 3.36半圆抱箍,—6×60,D230,普通型块 3.05半圆抱箍,—6×60,D240,普通型块 3.59半圆抱箍,—6×60,D260,普通型块 3.28半圆抱箍,—6×60,D280,普通型块 3.44半圆抱箍,—6×60,D300,普通型块 3.62半圆抱箍,—6×60,D160,加强型块 2.63半圆抱箍,—6×60,D180,加强型块 2.77半圆抱箍,—6×60,D200,加强型块 2.94半圆抱箍,—6×60,D210,加强型块 3.03半圆抱箍,—6×60,D220,加强型块 3.08半圆抱箍,—6×60,D240,加强型块 3.31成套抱箍,—6×60,D200,45°付 3.46成套抱箍,—6×60,D220,45°付 3.69成套抱箍,—6×60,D240,45°付 3.91成套抱箍,—6×60,D250,45°付 4.03成套抱箍,—6×60,D260,45°付 4.14成套抱箍,—6×60,D280,45°付 4.37成套抱箍,—6×60,D300,45°付 4.9成套抱箍,—6×60,D320,45°付 5.13成套抱箍,—6×60,D340,45°付 5.35成套抱箍,—6×60,D380,45°付 5.81成套抱箍,—6×60,D400,45°付 6.03成套抱箍,—6×60,D420,45°付 6.26半圆抱箍,φ16,D150,U型块 1.08半圆抱箍,φ16,D160,U型块 1.11半圆抱箍,φ16,D180,U型块 1.21半圆抱箍,φ16,D190,U型块 1.24半圆抱箍,φ16,D200,U型块 1.29半圆抱箍,φ16,D220,U型块 1.36半圆抱箍,φ16,D240,U型块 1.43半圆抱箍,φ16,D260,U型块 1.52半圆抱箍,φ16,D280,U型块 1.58半圆抱箍,φ16,D300,U型块 1.68半圆抱箍,φ16,D190,普通型块 1.43半圆抱箍,φ16,D200,普通型块 1.48半圆抱箍,φ16,D210,普通型块 1.52半圆抱箍,φ16,D220,普通型块 1.57半圆抱箍,φ16,D230,普通型块 1.62半圆抱箍,φ16,D240,普通型块 1.67半圆抱箍,φ16,D250,普通型块 1.71半圆抱箍,φ16,D260,普通型块 1.76半圆抱箍,φ16,D270,普通型块 1.82半圆抱箍,φ16,D280,普通型块 1.86半圆抱箍,φ16,D290,普通型块 1.91半圆抱箍,φ16,D300,普通型块 1.95半圆抱箍,φ16,D325,普通型块 2.05半圆抱箍,φ16,D345,普通型块 2.16半圆抱箍,φ16,D365,普通型块 2.25半圆抱箍,φ16,D385,普通型块 2.36第 6 页,共 9 页半圆抱箍,φ16,D405,普通型块 3.63半圆抱箍,φ16,D425,普通型块 3.81电缆抱箍,—6×60,D160,单路出线付 3.41电缆抱箍,—6×60,D180,单路出线付 3.55电缆抱箍,—6×60,D200,单路出线付 3.72电缆抱箍,—6×60,D220,单路出线付 3.86电缆抱箍,—6×60,D240,单路出线付 4.09电缆抱箍,—6×60,D260,单路出线付 4.2电缆抱箍,—6×60,D280,单路出线付 4.36电缆抱箍,—6×60,D300,单路出线付 4.54电缆抱箍,—6×60,D320,单路出线付 4.77电缆抱箍,—8×60,D220,单路出线付 4.46电缆抱箍,—8×60,D240,单路出线付 4.7电缆抱箍,—8×60,D260,单路出线付 4.92电缆抱箍,—8×60,D280,单路出线付 5.15电缆抱箍,—8×60,D300,单路出线付 5.37电缆抱箍,—8×60,D320,单路出线付 5.6电缆抱箍,—8×60,D340,单路出线付 5.82电缆抱箍,—8×60,D360,单路出线付 6.06电缆抱箍,—8×60,D420,单路出线付7.37拉线棒,φ20,2000mm,双耳根 6.94拉线棒,φ20,2500mm,双耳根7.43拉线棒,φ20,3000mm,双耳根8.67普通螺栓,M16,35mm,钢,镀锌,配螺母件0.15普通螺栓,M16,50mm,钢,镀锌,配螺母件0.18普通螺栓,M16,80mm,钢,镀锌,配螺母件0.23普通螺栓,M20,50mm,钢,镀锌,配螺母件0.32普通螺栓,M20,80mm,钢,镀锌,配螺母件0.4普通螺栓,M16,60mm,不锈钢,镀锌,配螺母件0.15螺杆,双头,M16,160mm,镀锌根0.51螺杆,双头,M16,180mm,镀锌根0.54螺杆,双头,M16,200mm,镀锌根0.57螺杆,双头,M16,220mm,镀锌根0.6螺杆,双头,M16,250mm,镀锌根0.64螺杆,双头,M16,280mm,镀锌根0.68螺杆,双头,M16,300mm,镀锌根0.71螺杆,双头,M16,320mm,镀锌根0.75螺杆,双头,M16,350mm,镀锌根0.79螺杆,双头,M16,380mm,镀锌根0.84螺杆,双头,M16,400mm,镀锌根0.87螺杆,双头,M16,420mm,镀锌根0.9螺杆,双头,M16,450mm,镀锌根0.95螺杆,双头,M16,480mm,镀锌根1螺杆,双头,M16,500mm,镀锌根 1.03螺杆,双头,M16,540mm,镀锌根 1.09复合材料管,PVC,DN25米0.1复合材料管,PVC,DN32米0.2复合材料管,PVC,DN40米0.25复合材料管,PVC,DN50米0.3复合材料管,PVC,DN75米0.35复合材料管,PVC,DN110米0.6接地铁,圆钢,镀锌,φ16,2500mm付 3.4接地铁,圆钢,镀锌,φ12,6000mm付 5.33接地铁,角钢,镀锌,∠50×5,1500mm付 5.66电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,无阻燃,无阻水千米5834电力电缆,AC10kV,YJV,120,3,22,无阻燃,无阻水千米7807电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,无阻燃,无阻水千米13381第 7 页,共 9 页电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,无阻燃,无阻水千米15564 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜套1 10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜套1 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜套1 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜套1 10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜套1 10kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜套1 10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜套1 10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜套1 10kV电缆终端,3×120,设备终端,预制,铜套1 10kV电缆终端,3×240,设备终端,预制,铜套1 10kV电缆终端,3×300,设备终端,预制,铜套1 10kV电缆终端,3×120,设备终端,预制,铜套1 10kV电缆终端,3×240,设备终端,预制,铜套1 10kV电缆终端,3×300,设备终端,预制,铜套1锁具,防盗锁个0.75拉线保护套个0.25电缆保护管,CPVC,φ110米 2.94电缆保护管,CPVC,φ160米 6.7电缆保护管,CPVC,φ200米8.53铁桩,圆钢,φ100,3000mm根29.09铁桩,钢管,φ150,1500mm根54.32铁桩,钢管,φ200,1800mm根87.21低压熔断器配件,低压保险片,120A个0.005低压熔断器配件,低压保险片,150A个0.005低压熔断器配件,低压保险片,230A个0.005低压熔断器配件,低压保险片,300A个0.005低压熔断器配件,低压保险片,350A个0.005低压熔断器配件,低压保险片,400A个0.005低压熔断器配件,低压保险片,500A个0.005低压熔断器配件,低压保险片,100A个0.005低压熔断器配件,低压保险片,150A个0.005低压熔断器配件,低压保险片,200A个0.005低压熔断器配件,低压保险片,300A个0.005低压熔断器配件,低压保险片,400A个0.005低压熔断器配件,低压保险片,500A个0.005低压熔断器配件,低压保险片,700A个0.005熔丝(保险丝),3A只0.005熔丝(保险丝),5A只0.005熔丝(保险丝),7.5A只0.005熔丝(保险丝),10A只0.005熔丝(保险丝),15A只0.005熔丝(保险丝),20A只0.005熔丝(保险丝),25A只0.005熔丝(保险丝),30A只0.005熔丝(保险丝),40A只0.005配电箱,户内,2回路个 2.5配电箱,户内,2回路个 2.8配电箱,户内,2回路个 3.5配电箱,户内,2回路个 3.5配电箱,户内,2回路个 3.8配电箱,户内,2回路个 4.5配电箱,户内,4回路个 3.5配电箱,户内,4回路个 3.8配电箱,户内,4回路个 4.5配电箱,户内,4回路个 6.5配电箱,户内,4回路个7.2第 8 页,共 9 页配电箱,户内,4回路个8.2配电箱,户外,4回路个9.2配电箱,户外,4回路个10.2配电箱,户外,1回路个 2.6配电箱,户外,2回路个 2.6配电箱,户外,3回路个 2.6配电箱,户外,4回路个 3.8配电箱,户外,1回路个 3.8电能计量箱,三相,1只10低压开关,低压刀开关,630A,单相个13 10kV单相隔离开关,630A,20kA,手动单柱立开式,不接地台13 10kV单相隔离开关,630A,20kA,手动单柱立开式,不接地台13高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A只7.5高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A只7.5高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A只7.5高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A只7.5高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A只7.5高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A只7.5高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A只7.5高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A只7.5高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A只7.5交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙台 1.5交流避雷器,AC380V,500V,硅橡胶,2.6kV,不带间隙台0.2配变低压保护开关箱,200A,下进上出,亚光不锈钢,不带台配变低压保护开关箱,400A,下进上出,亚光不锈钢,不带台65配变低压保护开关箱,800A,下进上出,亚光不锈钢,不带台83配变低压保护开关箱,200A,下进上出,亚光不锈钢,带台200配变低压保护开关箱,400A,下进上出,亚光不锈钢,带台200配变低压保护开关箱,800A,下进上出,亚光不锈钢,带台负荷开关,AC10kV,真空,无组合,630A台140负荷开关,AC10kV,真空,无组合,630A台195柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,SF6,无隔离闸刀,户外台140柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,SF6,无隔离闸刀,户外台195电缆分支箱,AC10kV,SF6负荷开关,六路,630A只4000 10kV变压器,50kVA,普通,硅钢片,油浸台390 10kV变压器,100kVA,普通,硅钢片,油浸台560 10kV变压器,160kVA,普通,硅钢片,油浸台775 10kV变压器,200kVA,普通,硅钢片,油浸台900 10kV变压器,315kVA,普通,硅钢片,油浸台1235 10kV变压器,400kVA,普通,硅钢片,油浸台1530 10kV变压器,250kVA,普通,非晶合金,油浸台1150 10kV变压器,315kVA,普通,非晶合金,油浸台1515 10kV变压器,400kVA,普通,非晶合金,油浸台1870柱上无功补偿成套装置,AC380V,24kvar,12kvar,自动套50柱上无功补偿成套装置,AC380V,36kvar,12kvar,自动套55柱上无功补偿成套装置,AC380V,45kvar,15kvar,自动套60柱上无功补偿成套装置,AC380V,60kvar,15kvar,自动套65柱上无功补偿成套装置,AC380V,75kvar,15kvar,自动套70柱上无功补偿成套装置,AC380V,90kvar,15kvar,自动套80第 9 页,共 9 页。
电力工程材料重量查询表目录一、导线................................................................ 错误!未指定书签。
型钢芯铝绞线........................................................ 错误!未指定书签。
型钢绞线 .............................................................. 错误!未指定书签。
型架空绝缘线........................................................ 错误!未指定书签。
型绝缘线 .............................................................. 错误!未指定书签。
二、线路刚性绝缘子 ................................................ 错误!未指定书签。
高压线路针式瓷绝缘子 ............................................. 错误!未指定书签。
高压悬式绝缘子 ...................................................... 错误!未指定书签。
低压线路蝶式绝缘子 ................................................ 错误!未指定书签。
三、线路金具.......................................................... 错误!未指定书签。
横担 .................................................................... 错误!未指定书签。
10kV城网采用钢管电杆的技术分析摘要:提出了钢管杆设计的基本原则和使用范围,重点对钢管杆的变形、杆身径厚比、强度、防腐、基础设计进行了阐述,并解决了钢管杆刚性短桩基础的变位和内应力计算,对线路工程规划、设计、施工、运行具有参考价值。
关键词:钢管杆的变形杆身径厚比强度钢管杆具有附件设计灵活多样、不影响城市规划、塔材不易被盗等优点,被广泛地应用于城区、市郊、开发区输电线路工程。
但钢管杆的设计中与常规铁塔有很多不同的地方,因此,对制造工艺、施工方法(包括运输安装)以及运行维护和环境因素要进行综合考虑。
以下结合本人设计东北区内一些输电钢管杆线路的经验,对10kV钢管杆的设计参数以及须引起注意的设计要点进行探讨。
1 10kV钢管电杆的设计城网架空线路采用的钢管电杆在结构上要比混凝土电杆的优点多。
它的捎径和锥度可以自由选择,抗弯强度可达数十吨每米或数百吨每米。
这样就可解决城市配网中同一路径的10kV电杆上悬挂多回路高压配电线路或低压线路问题,节省占地面积,缓解了线路走廊紧张的问题。
另一方面,由于采用钢管电杆还具有免除打拉线装置,可提高配网线路的安全性,电杆本身具有重量轻、运输方便、维护量小、使用年限长等优点。
这对于实施配网改造,缓解城网供电矛盾,解决架空线路通道狭窄问题,提供了有效的办法,是城网架空配电线路的发展方向。
针对沈阳市实际情况,提出了10kV钢管电杆的设计方案。
设计方案为10kV双回路,JKLJ-240绝缘导线,低压六线制LJ-120绝缘导线形成中、低压同杆架设方式,计算档距55m。
气象条件组合,主要参照沈阳地区气象资料。
经综合分析,选用四组条件作为设计依据。
最大风速25m/s,气温-35℃,有冰;复冰厚度5mm,相应风速10m/s,气温-5℃;最低温度-35℃,无风,无冰{最高温度40℃,无风。
钢管电杆的材料,选择国产优质A3F热轧钢板,杆头梢径选用190mm,根径390mm,全高12m,锥度1∶60。
高压输电线路钢管杆结构的优化设计分析摘要:城市化建设过程中,输电线路是城市电力正常运输的重要设施。
而钢管杆在高压输电线路中发挥着重要作用,对钢管杆结构进行优化设计,为人们正常用电是相当重要的工作。
因此本文简要阐述了高压输电线路和钢管杆的内涵,并分析了应用钢管杆的优点,同时从挠度、梢径及分段长度等方面对钢管杆优化参数进行了分析,以供参考。
关键词:高压输电线路;钢管杆结构;优化设计在社会快速发展的今天,人们对电力的需求越来越多,对电力质量要求也随之提高。
输电线路的钢管杆是电网重要的基础设施,不仅对电能的输入输出有直接影响,还在社会经济发展中发挥着重要作用。
传统角钢塔体积相对较大,所占面积较广,但随着城市化建设的发展,传统的角钢塔已经不符合城市建设的要求。
因此,许多城市应用钢管塔,但其造价相对昂贵,所以必须对钢管杆的设计进行优化,降低成本,保证钢管杆结构的经济合理性。
一、高压输电线路及钢管杆电网系统中,高压输电线路占据着重要位置,其中包含杆塔、电缆、导线等,具有较高的施工难度。
在施工过程中应保证电缆、杆塔及电缆之间的距离安全,杆塔的作用在于支撑导线,保证地面及导线之间、导线与杆塔之间的距离绝对安全。
科学合理的杆塔设计有利于电网的安全可靠性[1]。
杆塔结构直接影响着输电网络施工的效率、运行、成本以及维护,因此在杆塔结构设计过程中,应对线路的安全经济性进行综合分析,结合实际情况选择合理的杆塔。
目前,输电线路杆塔广泛应用的是钢管塔,其截面形式主要由两种,为环形及多边形。
环形钢管杆可以套接,在进行安装过程中,可以分段焊接,但焊接接头具有较低的防腐能力。
多边形钢管杆可以几段进行套接,应用镀锌热浸工艺,使焊接接头的防腐能力增强,而且安装简单。
相较于环形钢管杆,多边形钢管杆造型更加美观,尺寸结构更加匀称,线条更加优美,因此在实际应用中多边形钢管杆较为常见。
二、钢管杆结构所具有的的优点钢管杆结构应用于高压输电线路中,具有柔软性好的优点,在大风的情况下仍然能够进行安全稳定的输送电力。
输电线路钢管杆的设计要点与影响因素分析作者:孙东柱来源:《中国科技博览》2013年第36期摘要:为了进一步完善送电线路钢管杆的设计,根据钢管杆受力特点,总结了影响钢管杆结构的主要参数和钢管杆设计要点,使钢管杆在满足承载要求的前提下经济合理,并保证钢管杆的整体和局部的稳定性。
关键词:钢管杆;影响因素;送电线路中图分类号:TM7531前言钢管杆以其占地小,造型美观,在城市送电线路中得到越来越广泛采用。
由于钢管杆为单杆结构,承受导线各种工作条件(安装、断线及覆冰等)下的作用力,故其结构整体及局部的强度、稳定性均须得到有效保证。
且钢管杆本体重量随着工作条件的变化而显著变化。
因此如何保证钢管杆的牢靠性,同时使本体重量最优是钢管杆结构设计的关键之一。
本文较为全面地总结了影响钢管杆结构的各项参数和设计要点,并得出一些有益的结论,以期使钢管杆设计得到总结和进一步的完善。
2钢管杆结构优化的参数钢管杆主要构件分别为主杆与横担两部分,主杆主要承担横担传递而来的导地线外负荷及杆身风荷载,横担则直接承担导地线外负荷,因此钢管杆结构优化主要针对主杆杆身与横担进行。
2.1杆身因素在线路工程中,且主杆重量占钢管杆总重的比例最大,因此主杆参数是钢管杆结构优化设计需要首要考虑的。
在荷载的长期效应组合作用下,钢管杆杆顶的最大挠度不应超过杆身高度的0.5%(直线杆)及2%(转角杆)。
由于上述挠度要求高于钢管杆钢材承载极限时的挠度,故钢管杆设计以挠度为控制目标。
在荷载和杆材已知的条件下,影响钢管杆挠度的参数主要有四个:截面形状、主杆壁厚、主杆稍径及主杆锥度。
选择合适的主杆锥度最为重要,过小的锥度能最有效减小杆重,但其挠度和应力将相应增加最快,过大的锥度能有效改善钢管杆的挠度和受力,但杆重相应增大最快,根据导线和杆型的不同,主杆的锥度取值通常为1/30~1/60。
其次应选择合适的稍径,稍径的变化对钢管杆的重量产生较大的影响,稍径减小,杆重随之减小,但杆身应力和挠度相应增大,根据电压等级和杆型的不同,稍径取值范围通常为300~900mm。