JG2 双回路转角塔
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输电线路铁塔型号编制规则中华人民共和国国家标准输电线路铁塔型号编制规则GB 2695—81 国家标准总局发布1982年2月1日实施中华人民共和国电力工业部提出鞍山铁塔厂铁塔研究所起草本标准适用于输电线路铁塔产品型号编制。
本标准所指的型号系以名称代号表达。
对通用设计或标准设计铁塔产品代号编制规则,由主管设计部门另行规定。
1 铁塔产品型号编制规则型号中的用途、型式、组立方式用汉语拼音字母表示;电压等级及设计序号用阿拉伯数字表示。
1.1 表示铁塔用途分类的代号Z——直线线塔ZJ------直线转角塔N——耐张塔 .J——转角塔.F——分支塔 .K——跨越塔.H——换位塔 .1.2 表示铁塔外形或导线、避雷线布置型式的代号S——上字型 .C——叉骨型.M——猫头型 .Yu ——鱼叉型.V—— V.字型J——三角型 .G——干字型.Y——羊角型 .Q——桥型 .B——酒杯.型Me——门型 .Gu——鼓型 .S Z——正伞型.T——田字型 .W——王字型 .1.3 表示铁塔组立方式的代号L——拉线式自立式可不表示。
1.4 表示线路电压的代号按电压等级分为:35、110、220、330、500、750(千伏)等。
5、按线路回路分为:双回路(S)、单回路(不表示)1.5 表示设计序号的代号1、2、3、..表示同类型号由1开始的设计序号。
2 铁塔产品型号的表示方法2.1 铁塔产品型号表示示例如下:铁塔产品型号表示示例:2.2 在一般正式公文、技术文件中书写型号时必须用全名,工厂为了生产上的方便,可以用缩写的简称。
附录型式的名称、代号命名规范注:自本标准实施之日起,原水利电力部基建司发下的《送电线路铁塔通用设计制图要求》“附录四铁塔名称代号”作废。
在野外看铁塔如何判别线路的电压等级大体的方法数绝缘子片数:海拔1000米以下悬垂:35KV的4片、110的7片、220的13片、330的17片、500的25片。
耐张的相应+1片,500KV+2片。
220kV双回(四回混压)角钢塔组立施工方案(220kV昆山电网加强送电线路工程)江苏省送变电公司2014年02月目录1、工程概况 (1)1.1基本概况 (1)1.2线路路径及走向 (2)1.3地形及交通情况 (2)1.4铁塔施工明细表 (3)1.5其它说明 (3)2、作业流程 (4)3、编制依据 (4)4、施工计算 (5)4.1吊装受力分析 (5)4.2设备及工器具选择 (8)5、施工准备 (9)5.1劳动力组织 (9)6、塔材运输 (10)7、铁塔组装要求 (11)8、施工方法 (13)8.1综述 (13)8.2本工程编制的作业指导书目录 (13)9、质量要求 (14)10、安全健康和环境管理要求 (16)11、检查及验收 (19)1、工程概况1.1基本概况⑴本工程为220kV昆山电网加强送电线路工程,新建线路全长为5.167km。
220kV 昆吴线:北开环点在原220kV昆吴线#1塔小号侧22m处,南开环点在原220kV昆吴线#3塔大号侧25m处。
220kV玉巴线:北开环点在原220kV玉巴线#13塔大号侧132m处,南开环点在原220kV玉巴线#13塔大号侧20m处。
⑵新建线路自220kV昆山变电站西侧220kV出线构架南起第1、2间隔始,至原220kV玉巴线开环点止,线路长度为5.167km。
昆山变~N4段、N4~N3段、N22~N23段及N22~N24段共0.760km,采用同塔双回路设计,单回路架设;N20~N22段共0.741km,采用同塔双回路设计,双回路架设;N4~N14段共2.111km(利用原110kV吴昆线的线路通道),采用同杆混压四回路设计,四回路架设;N14~N20段共1.555km,采用同塔(杆)混压四回路设计,双回路架设,其中N14~N18段0.901km采用钢管杆设计,N18~N20段共0.654km采用角钢塔设计。
⑶本工程新建杆塔24基,其中双回路直线塔1基,双回路耐张塔6基;四回路直线杆9基,四回路耐张杆5基;四回路直线塔1基,四回路耐张塔2基。
500kV 双回路直线转角塔输电线路的防雷保护分析周志成;赵贤根;杨英;刘洋;路永玲;杨瑞【摘要】针对江苏省的典型500 kV双回直线转角塔输电线路,杆塔型号为SZJ1、SZJ2和SZJ16,采用电气几何模型,分析杆塔呼高和绝缘子串偏角对直线转角塔输电线路绕击耐雷性能影响.计算结果表明,随着杆塔的呼高增加,直线转角塔输电线路的绕击跳闸率逐渐增大;随着绝缘子串偏角的增加,SZJ1和SZJ16直线转角塔输电线路的绕击跳闸率逐渐增大,而SZJ2直线转角塔输电线路的绕击跳闸率先降低后增加,在40°左右达到最小值;SZJ1和SZJ16直线转角塔输电线路的绕击跳闸风险降低,SZJ2直线转角塔输电线路的绕击跳闸风险较高.选取江苏省500 kV兴斗5294线的56号杆塔(SZJ2型)处输电线路进行仿真计算,结果表明56号杆塔的内侧中相导线最易遭受雷电绕击,绕击跳闸率最高,与实际运行经验比较符合.通过分析减小保护角对SZJ2直线转角塔线路绕击耐雷性能的影响,给出不同高度直线转角塔线路所需采用的保护角推荐值.【期刊名称】《电力与能源》【年(卷),期】2015(036)002【总页数】5页(P223-227)【关键词】直线转角塔;电气几何模型;绕击耐雷性能;雷击故障分析;防雷保护【作者】周志成;赵贤根;杨英;刘洋;路永玲;杨瑞【作者单位】江苏省电力公司电力科学研究院,南京211103;华中科技大学电气与电子工程学院,武汉430074;华中科技大学电气与电子工程学院,武汉430074;江苏省电力公司电力科学研究院,南京211103;江苏省电力公司电力科学研究院,南京211103;华中科技大学电气与电子工程学院,武汉430074【正文语种】中文【中图分类】TM862国内外的运行经验表明绕击是造成500k V超高压输电线路雷击跳闸的主要原因[1-3]。
以江苏省超高压输电线路为例,仅500 k V兴斗5294线的56号杆塔就于2009-03-21、2010-07-22和 2011-07-18连续三年遭雷电绕击而导致生线路跳闸,严重影响系统的安全稳定运行。
超高压架空送电线路转角塔基础角度变换作者:徐伯建来源:《价值工程》2011年第02期摘要:对某500kV架空送电线路设计,线路全长29km,双回双分裂LGJ-630/45导线,地线一根采用GJ-100,另一根采用OPGW-120。
在施工过程中,由于村民不同意该线路走向P13~P17段进行了2次改线。
第1次改线,P13转角为右53°10′18″基础开始施工后由于遭到村民反对,经协调后进行了第2次改线,P13转角为右37°12′48″,以供参考。
Abstract: For a design of 500kV overhead transmission line, the length of line is 29km, the wire is double back and double split LGJ-630/45 wire, one of ground line is GJ-100, the other one is OPGW-120. During the construction process, the villagers do not agree with the line towards P13 ~ P17 segment, so the lines are changed two times. The first change is that the corner of P13 is changed into the right 53 ° 10'18 ", which is opposed by the villagers after the basic construction, so they coordinated the second times change which is that the corner of P13 is changed into the right 37 °12'48", for reference.关键词:送电线路施工;转角塔基础;角度变换Key words: transmission line construction;the foundation of e corner tower;angle transformation中图分类号:TM7文献标识码:A文章编号:1006-4311(2011)02-0051-011实际工程情况在第2次改线前,已将P13塔位按第1次改线的角度分坑并开挖完毕,开始现场浇筑基础。