南方电网公司配电线路防风设计技术规范
- 格式:doc
- 大小:401.00 KB
- 文档页数:18
中国南方电网有限责任公司10kV-35kV高压开关柜技术规范书(通用部分)版本号:2015版V1.0编号:中国南方电网有限责任公司2015年12月本规范对应的专用技术规范书目录序号名称编号1 12kV-1250A-31.5kA固定式开关柜专用技术规范书2 12kV-1250A-31.5kA移开式开关柜专用技术规范书3 12kV-3150A-40kA固定式开关柜专用技术规范书4 12kV-3150A-40kA移开式开关柜专用技术规范书5 12kV-4000A-40kA固定式开关柜专用技术规范书6 12kV-4000A-40kA移开式开关柜专用技术规范书7 24kV-1250A-31.5kA移开式开关柜专用技术规范书8 24kV-3150A-31.5kA移开式开关柜专用技术规范书9 40.5kV-1250A-31.5kA固定式开关柜专用技术规范书10 40.5kV-1250A-31.5kA移开式开关柜专用技术规范书11 40.5kV-2500A-31.5kA固定式开关柜专用技术规范书12 40.5kV-2500A-31.5kA移开式开关柜专用技术规范书开关柜技术规范书使用说明1. 本技术规范书分为通用部分、专用部分。
2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。
3. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。
如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表2.7 项目单位技术差异表”并加盖本单位公章,提交物资招标组织部门。
物资招标组织部门及时将“表2.7 项目单位技术差异表”移交给技术标书审查会。
技术标书审查会确认“表2.7 项目单位技术差异表”内容的可行性并书面答复:1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数;2)项目单位要求值超出标准技术参数值;3)需要修正污秽、温度、海拔等条件。
当发生需求变化时,需由技术规范组织编写部门组织的标书审查会审核通过后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。
配电线路防风设计技术规范(试行)二〇一三年九月前言本技术规范由中国南方电网有限公司生产设备管理部会同有关单位共同编制完成。
本技术规范共分9章,主要内容有:总则、规范性引用文件、术语和定义、路径选择、基本风速、导线、地线、绝缘子和金具、杆塔荷载和材料、杆塔结构、基础等。
本技术规范编制单位:中国能源建设集团广东省电力设计研究院中国南方电网有限公目录1 总则 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 路径选择 (2)5 基本风速 (3)446781 总则1.1 为科学、高效、有序地开展防风工作,适当提高配电线路抵御台风的能力,减少线路故障和经济损失,保证配电线路安全运行,在分析调研台风在南方沿海地区登陆特征及对配电线路影响的基础上,制定南方电网公司配电线路防风设计技术规范。
1.2 本技术规范适用于南方电网沿海强风区域(含Ⅰ类风区及Ⅱ类风区)的35kV及以下新建架空电力线路的设计,该区域已建线路的技改、运维可参照执行。
GB50017-2003 钢结构设计规范DL/T 5158-2012 电力工程气象勘测技术规程中国南方电网企业标准110kV及以下电网装备技术规范3 术语和定义3. 1 独立耐张段independent strain section;在一个耐张段内的直线悬垂杆塔不超过3基。
3. 2 基本风速reference wind speed按当地空旷平坦地面上10m高度处10min时距平均的年最大风速观测数据,经概率统计得出30年一遇最大值后确定的风速。
3. 3 台风typhoon底层中心附近最大平均风速32.7-41.4 米/秒,即风力12-13 级。
3. 4 微地形micro-topography微地形是小尺度地域分异的最基本因素。
影响风速的微地形类型主要有山间盆地、谷地微4. 1 路径方案选择应认真进行调查研究,综合考虑运行、施工、交通条件和路径长度等因素,在保证安全的前提下,通过技术经济比较确定,力求避开台风多发地段。
南方电网10kV~110kV线路保护技术规范————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:个人收集整理 勿做商业用途中国南方电网有限责任公司企业标准Q/CSG 110035-2012南方电网10 kV ~110 kV线路保护技术规范Technical specification for 10kV ~110kV transmission line protectionof CSG2012—05—28 发布 2012—05-28 实施中国南方电网有限责任公司 发 布Q/CSGICS目次前言...................................................................................................................................................................... I I1 适用范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 总则 (1)4 通用技术条件 (1)5 110 kV线路保护及辅助装置技术要求 (5)6 35kV及以下线路保护及辅助装置技术要求 (11)附录A (规范性附录) 保护软硬压板配置表 (14)附录B (规范性附录) 保护装置标准定值名称 (16)附录C (资料性附录)保护输出报告标准格式 (19)附录D (资料性附录)屏面布置示意图 (20)附录E (资料性附录)压板布置示意图 (23)前言为规范中国南方电网公司10 kV~110 kV线路保护的运行和管理,指导中国南方电网10 kV~110 kV 线路保护的设备建设、改造和运行管理工作,依据国家和行业的有关标准和规程,制定本规范.本规范的内容包含10 kV~110 kV线路保护的配置原则、功能要求、技术要求、组屏(柜)原则和二次回路设计等。
南方电网公司输电线路防风设计技术规范版12020年4月19日Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准南方电网公司输电线路防风设计技术规范中国南方电网有限责任公司发布文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
目次1 范围 .................................. 错误!未定义书签。
2 规范性引用文件 ........................ 错误!未定义书签。
3 术语和定义 ............................ 错误!未定义书签。
4 路径选择 .............................. 错误!未定义书签。
5 基本风速 .............................. 错误!未定义书签。
6 导地线 ................................ 错误!未定义书签。
7 绝缘子和金具 .......................... 错误!未定义书签。
8 杆塔型式及荷载 ........................ 错误!未定义书签。
9 杆塔结构 .............................. 错误!未定义书签。
10 基础 ................................. 错误!未定义书签。
11 附属设施 ............................. 错误!未定义书签。
条文说明 ................................. 错误!未定义书签。
I2020年4月19日前言为科学、高效、有序地开展防风工作,提高输电线路抵御台风的能力,减少线路故障和经济损失,保证输电线路安全运行,在调研分析南方电网沿海地区台风登陆特征及对输电线路影响的基础上,特制定《南方电网公司输电线路防风设计技术规范》。
本规范以现行国家及行业的有关法律法规、标准、规范为基础,结合南方电网沿海地区的实际情况及管理要求而提出,适用于南方电网公司沿海强风区域的110kV~500kV新建交、直流架空输电线路的设计,该区域已建线路的技改、运维及35kV输电线路可参照执行。
输电线路防风害措施和方法输电线路的防风措施和方法是为了防止风灾引起的电线设备损坏、线路短路以及供电中断等问题,以保障电力系统的安全稳定运行。
以下是输电线路的防风措施和方法的详细说明:一、输电线路设备和材料的防风特性1. 用防风稳定材料:在选材时,优先选用抗风化性能为佳的材料,在设计时要考虑固定设备稳定性能。
2. 统一防风标准:对于输电线路的所有设备采取统一的防风标准,以达到风灾防护的统一性和协调性。
3. 设备安装角度:安装设备时,根据地形和风向的不同,采取合理的相对角度,合理铺设输电线路。
4. 安装防风装置:在各设备中设置相应的防风装置,如钢丝绳等,以防护设备因风灾造成损坏。
二、线路稳定控制和优化1. 悬挂线杆汲取不同跨距的风速和气压数据,并建立风场模型,根据情况制定抗风计算模式。
实时监测风力,遇到超标情况及时通知相关调度员进行处理。
2. 加强钢制线杆的稳定性,增加拉线、大型绝缘子等对抗风自然灾害的能力。
3. 采用防风盘式悬挂绝缘子替换传统的扁管绝缘子,减少对于线路的风动影响,增加线路的防风能力。
三、防冰、防雪、防沙措施1. 防冰:选用好的防冰设备进行加固,增加线杆的稳固性能。
2. 防雪:会寻找降雪较少或者易被风吹走的地形地质,制定防雪排查、处置方案,及时调整。
3. 防沙:加固线路通路,遮挡防风植被覆盖等方法能够保证线路的稳定性。
四、防止灾害1. 应当对区内可能出现的水流、雪灾、洪水等灾害情况进行预测,一旦发现灾害,立即组织实施抢险。
2. 风灾来临时,及时采取应急措施迅速处置,并做好应急预案。
3. 及时整顿维护设备,减轻风害在之后造成的影响。
通过以上防风特性、线路稳定控制和优化、防冰、防雪、防沙和防止灾害这五种措施和方法,可以有效地保护输电线路避免遭受风害的损失,确保电力系统的正常运行,从而保证公共用电和人民生活的正常节奏。
竭诚为您提供优质文档/双击可除gb50061-20XX,66kv及以下架空电力线路设计规范篇一:南方电网公司配电线路防风设计技术规范q/csgq/csg120xx12-20xx中国南方电网有限责任公司企业标准南方电网公司配电线路防风设计技术规范中国南方电网有限责任公司发布目次前言................................................. . (Ⅱ)1总则................................................. (1)2规范性引用文件................................................. .. (1)3术语和定义................................................. (1)4路径选择................................................. .. (2)5基本风速................................................. .. (3)6导线、地线、绝缘子和金具 (4)7杆塔荷载和材料................................................. .. (4)8杆塔结构................................................. .. (6)9基础................................................. (7)条文说明................................................. . (8)前言为科学、有效地开展防风工作,提高配电线路抵御台风的能力,减少线路故障和经济损失,保证配电线路安全运行,在分析调研台风在南方沿海地区登陆特征及对配电线路影响的基础上,特制定《南方电网公司配电线路防风设计技术规范》。
Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准Q/CSG南方电网公司配电线路防风设计技术规范中国南方电网有限责任公司发布前言 (Ⅱ)1 总则................................................... 错误!未定义书签。
2 规范性引用文件 ......................................... 错误!未定义书签。
3 术语和定义............................................. 错误!未定义书签。
4 路径选择............................................... 错误!未定义书签。
5 基本风速............................................... 错误!未定义书签。
6 导线、地线、绝缘子和金具 ............................... 错误!未定义书签。
7 杆塔荷载和材料 ......................................... 错误!未定义书签。
8 杆塔结构............................................... 错误!未定义书签。
9 基础................................................... 错误!未定义书签。
条文说明.............................................. 错误!未定义书签。
为科学、有效地开展防风工作,提高配电线路抵御台风的能力,减少线路故障和经济损失,保证配电线路安全运行,在分析调研台风在南方沿海地区登陆特征及对配电线路影响的基础上,特制定《南方电网公司配电线路防风设计技术规范》。
本设计技术规范以现行国家及行业的有关法律法规、标准、规范为基础,结合南方电网沿海台风地区的实际情况管理要求而提出,适用于南方电网公司沿海强风区域(含Ⅰ类风区及Ⅱ类风区)的20kV及以下新建架空电力线路的设计、改造、修理、运维等工作。
本规范由中国南方电网有限责任公司生产设备管理部归口。
本规范主要起草单位:中国南方电网有限责任公司生产设备管理部、佛山电力设计院有限公司、中国能源建设集团广东省电力设计研究院。
本规范主要起草人:梁唐杰、罗俊平、陈增胜、李有铖、柳春芳、李成、王衍东、朱映洁。
南方电网公司配电线路防风设计技术规范1 总则本设计技术规范适用于南方电网沿海强风区域(含Ⅰ类风区及Ⅱ类风区)的20kV及以下新建架空电力线路的设计,该区域已建线路的改造、修理、运维等可参照执行。
沿海强风区域外的架空电力线路的设计、改造、修理、运维等也可参照执行。
南方电网沿海台风多发区域的线路设计除执行本技术规范外,还应符合现行规程、规范的要求。
2 规范性引用文件本技术规范引用下列文件中的部分条款。
当引用文件版本升级(或修改单)导致所引用的条文发生变化时,主编及各参编单位应研究新条文是否继续适用于本技术规范,并及时予以修订。
GB 50061-2010 66kV及以下架空电力线路设计规范GB 50545-2010 110kV~750kV架空输电线路设计规范GB 50009-2012 建筑结构荷载规范GB 50010-2010 混凝土结构设计规范GB 50017-2003 钢结构设计规范DL/T 5158-2012 电力工程气象勘测技术规程Q/CSG 南方电网公司20kV及以下电网装备技术导则南方电网设备〔2014〕20号南方电网沿海地区设计基本风速分布图南方电网设备〔2014〕27号关于印发20kV及以下环型混凝土电杆技术规范的通知南方电网设备〔2015〕4号关于印发南方电网公司《配电设施防风工作导则》和《配电设施防风加固技术措施》的通知3 术语和定义独立耐张段 independent strain section在一个耐张段内的直线杆塔不超过3基。
基本风速 reference wind speed按当地空旷平坦地面上10m高度处10min时距平均的年最大风速观测数据,经概率统计得出30年一遇最大值后确定的风速。
台风 typhoon底层中心附近最大平均风速米/秒,即风力12-13 级,为台风。
风力大于13级为强台风和超强台风。
微地形 micro-topography微地形是小尺度地域分异的最基本因素。
影响风速的微地形类型主要有山间盆地、谷地等闭塞地形和山区风道、垭口及河谷等。
微气象 micro-climate微气象是研究近地面大气层的水平结构和垂直结构的地理分布及其物理过程的科学。
微气象与微地形紧密相依,是由热源、湿源的基本输送(湍流变换)因地形差异引起的,形成微气象的主要因素有地形地貌、植被覆盖、土壤类型、周围环境等。
地面粗糙度 terrain roughness风在到达结构物以前吹越过2km范围内的地面时,描述该地面上不规则障碍物分布状况的等级。
Ⅰ类风区 class Ⅰwind speed area架空电力线路30年一遇基本风速V≥35m/s的地区。
Ⅱ类风区 class Ⅱ wind speed area架空电力线路30年一遇基本风速V≥33m/s且V<35m/s的地区。
沿海强风区域Ⅰ类风区和Ⅱ类风区的区域。
4 路径选择架空线路路径方案选择应认真进行调查研究,综合考虑运行、施工、交通条件和路径长度等因素,在保证安全的前提下,通过技术经济比较确定。
路径选择应考虑:1)避开调查确定的历年台风破坏严重地段;2)避开洼地、陡坡、悬崖峭壁、滑坡、崩塌区、冲刷地带、泥石流等影响线路安全运行的不良地质地区;3)避开相对高耸、突出地貌或山区风道、垭口、抬升气流的迎风坡等微地形区域。
4)当无法避开以上1)~3)的地段时,应采取必要的加强措施。
5)宜选择山坡的背风面,充分利用地形障碍物和防护林等的避风效应。
6)电杆设置于容易打拉线的位置。
20kV架空电力线路的耐张段,经过I类风区时不宜大于2km,经过Ⅱ类风区时不宜大于3km。
10kV及以下架空电力线路中较长的耐张段,经过Ⅰ类、Ⅱ类风区时,单回路每500m、双回路每400m宜设置1基自立式耐张铁塔,并在耐张段中部至少设置1基抗风能力较强的直线杆塔。
跨越高铁、电气化铁路及高速公路应采用电缆下地;跨越通航河流、公路、铁路及其他重要跨越物时宜采用电缆敷设,当采用架空线路跨越时应采用独立耐张段,且绝缘子采用双固定方式。
Ⅰ类风区内,为重要用户供电的线路宜采用电缆线路,为同一重要用户供电的双回电力线路,其中一回应采用电缆线路。
同塔多回线路如需从城市高层建筑物之间穿过,应采取避免导线发生不同步摆动的措施。
5 基本风速基本风速取重现期为30年,高度为离地面或水面10m,时距为10min平均最大值。
架空电力线路的基本风速应在区域大风调查的基础上,通过计算当地气象站统计风速及风压反算,参考附近已建工程的设计及运行情况,并在着重考虑沿线微地形、微气象区影响的基础上,综合分析确定。
1)在区域大风调查的基础上,由气象台站最大风速系列,经代表性、可靠性和一致性审查、高度订定和次时换算,采用极值Ⅰ型或P-Ⅲ型等概率分布模型进行频率计算。
2)当工程地点与参考气象站海拔高度和地形条件不一致时,必须根据地形条件进行订正。
搜集调查微地形、微气象区影响,山顶、山麓风速变化特征及计算方法,在分析论证的基础上,按工程实际情况,移用附近气象站基本风速。
3)沿海海面和海岛的基本风速,应采用实测资料分析计算,缺乏实测资料时可按陆地上的基本风速作适当修正。
4)基本风速的确定,还应依据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012的全国风压分布图、地方政府建设及气象部门颁布的区域性风压分布图。
风速高度订正及时距换算1)风速沿高度的变化可采用指数律进行计算,地面粗糙度类别按实际调查情况确定。
2)各种不同时距的风速换算,应尽量采用气象站观测实测资料统计分析。
6 导线、地线、绝缘子和金具导地线型号的确定应综合考虑电力系统规划和工程技术条件,特别是所处地区的台风特性。
地线型号的确定还应满足防雷设计的要求。
在人员密集区域,电力线路宜采用电缆或结合工程实际情况选用架空绝缘导线。
及以下架空绝缘线路导线一般采用不带钢芯的绝缘导线,档距大于40米的特殊区段可采用带钢芯的绝缘导线。
位于崖口、峡谷等微地形、微气象地区架空电力线路的悬垂串应适当提高金具和绝缘子机械强度的安全系数。
7 杆塔荷载和材料荷载导线及地线的水平风荷载标准值应计入风压高度变化系数,按下式计算:()()式中:——导线或地线风荷载的标准值,kN;——风压不均匀系数,按本技术规范第条的规定确定;——风荷载体型系数,当d<17mm,取;当d17mm,取;覆冰时,取;——风压高度变化系数,基准高度为10m;d ——导线或地线覆冰后的计算外径之和,m;——水平档距,m;——基本风压,;——风向与导线或地线方向之间的夹角(°);V ——基准高度为10m的风速,m/s。
风压不均匀系数应采用表和表中的较大值。
表风压不均匀系数随基本风速变化取值基本风速(m/s)20以下20~2930~3435及以上表风压不均匀系数随水平档距变化取值水平档距100200250300350400(m)计规范》GB 50545-2010的相关规定确定。
风向与杆塔面垂直情况的杆塔塔身或横担风荷载的标准值,应按下式计算:()式中:——杆塔塔身或横担的风荷载标准值,kN;——杆塔风荷载调整系数,宜按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012的有关规定采用。
材料环形断面的普通钢筋混凝土杆及预应力混凝土杆的钢筋,应符合下列规定:1)普通钢筋宜采用HRB400级和HRB335级钢筋,也可采用HPB300级和RRB400级钢筋。
2)预应力钢筋宜采用预应力钢丝,也可采用热处理钢筋。
环形断面的普通混凝土杆和预应力混凝土杆的混凝土强度等级应分别不低于C40和C50,其他混凝土预制构件不应低于C20。
混凝土和钢筋的力学特性,应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2010的有关规定确定;普通钢筋混凝土杆和预应力混凝土杆的生产应符合现行国家标准《环形混凝土电杆》GB/T 4623。
制作混凝土电杆时,应在杆身处标注厂家、出厂日期、规格型号、埋深线和埋深参考线。
杆塔用钢材一般采用Q235、Q345,有条件时也可采用强度等级更高的结构钢,质量标准应符合《碳素结构钢》GB/T 700、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的要求。
钢材、螺栓和锚栓的强度设计值见表。
表钢材、螺栓和锚栓的强度设计值8 杆塔结构杆塔结构应根据线路沿线的周围环境、地形、地质、材料来源、施工条件等因素综合确定,宜采用钢筋混凝土电杆、钢管杆、铁塔结构等。