10KV线路典型设计
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· 2 10kV架空配电线路总体说明2.1 总体说明2.1.1规划原则2.1. 1.1、供电区分类根据《中国南方电网公司110kV及以下配电网规划指导原则》,按行政级别、城市重要性、经济地位和负荷密度等条件将供电地区划分为四级、供电分区划分为六类。
配电网设备按照不同地区级别、不同供电分区装备技术要求有所差异,满足不同负荷密度下、不同供电分区的需要。
表2.1.1.1-1 地区级别划分表表2.1.1.1-2 地区级别与供电分区分类对照表2.1. 1.2、中压配电网安全准则及电网结构表2.1. 1.2-1 中压配电网安全准则及网络结线方式(1)10kV配电线路的长度应满足末端电压质量的要求,各类供电区线路长度宜控制在以下范围内:A类3km,B类4km,C、D类6km,E类10km,F类15km,E、F类供电区的线路长度根据实际情况综合考虑。
(2)A、B、C、D类供电区10kV线路应实现绝缘化,E类宜实现绝缘化。
(3)同一地区同类供电区中压配电网的结线方式应尽量减少并标准化。
电缆环网结线方式每回线路主回路的环网节点不宜过多。
架空线路应合理设置分段点,减少故障停电范围。
在配电网络规划与建设改造中,应根据规划导则,结合地区配电网络的实际情况,通过对供电区域的用电性质、负荷密度的分析与研究,确定安全可靠、经济实用的配电网络接线方式。
(4)各种网络结线方式示意图为:单环网接线方式多分段单联络接线方式单环网、多分段单联络都是通过主干线路末端之间的直接联络,实行环网接线,开环运行。
这种接线具有运行方便、结线简单、投资省、建设快等特点;对于架空线路,只要在主干线路上安装若干台杆上开关即能实现。
当主干线路任一段线路或环网设备故障、检修时,可通过分段开关切换,确保非故障段(非检修段)正常供电,大大提高了系统供电可靠性。
但该接线方式要求每条线路具有50%的备供能力,即正常最大供电负荷只能达到该线路安全载流量的1/2,以满足配电网络N-1安全准则要求;一般每条线路配变装接容量不超过10MV A。
前言福建省电力公司根据全省各地区经济发展和配电网现状,遵循“安全、经济、实用、适度超前”的原则,特组织编制了《福建省电力公司10KV配电及业扩工程典型设计10KV配电站房设施部分》图册。
本图册由福州汇创电力勘测设计有限公司承接设计,经全省各市县供电公司技术专家多次认真的审查讨论,最终定稿编印,在此谨向所有参与本图集设计、审定人员表示衷心的感谢。
福建省电力公司10KV配电站房设施工程典型设计工作组牵头单位:福建省电力公司营销部成员单位:福州汇创电力勘测设计有限公司成员:刘升陈石川周小燕陈淑芝温周项何晓兰设计总工程师:周小燕校核:周小燕陈俊峰李映红编写:陈淑芝温周项何晓兰编著者2007.0510kV配电站房设施总体说明1. 概述1.1本图集界定为初步设计阶段,其目的是:1.1.1 全省规范设计、统一标准、方便运行维护、方便设备招标、提高质量、降低造价、缩短工期,提升服务水平,实现总体效益最大化;1.1.2 用户可根据各供电单位批准的供电方案及自身资金情况、土地面积、管理水平、建筑风格从菜单中选出适合本单位的一种配电站设计图纸;1.1.3 用于常规10kV配电站房施工设计本体部分的套用,以简化工程设计及施工设计审查。
但在具体工程套用本图集时,仍然需要委托有相应资质的设计单位承担工程设计,在套用过程中,应该验证配电工程所接入电网的系统条件、确认建设规模、总平面与所址环境的协调(包括进出线方向、进所道路、上下水、通风环境条件等等)、根据工程设计确定的工程量编制工程概预算。
1.2 主要设计方案说明本单元典型设计按七卷进行分类第一卷:10kV带计量配电站房10kV侧电气图纸;第二卷:10kV不带计量配电站房10kV侧电气图纸;第三卷:10kV带计量配电站房主变及0.4kV侧电气图纸;第四卷:10kV不带计量配电站房主变及0.4kV侧电气图纸第五卷: 10kV配电站房典型方案示例第六卷: 10KV箱式变电站电气图纸第七卷:配电箱及电度表箱电气图纸本单元按开关柜柜型及变压器种类的不同进行细化分类形成各典型菜单图纸。
山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级典型设计(配电线路)《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级典型设计》编委会主编:×××副主编:赵宝光刘国生郑西乾成员:李强商峰常建张立新吕尊堂孙振海王占超范宣彪山东电力集团公司10kV配电线路部分典型设计工作组牵头单位:滨洲博兴县供电公司成员单位:烟台莱州市供电公司菏泽郓城县供电公司滨州邹平县供电公司成员:兰海山东电力集团公司0.4kV/0.22kV配电线路部分典型设计工作组牵头单位:济宁嘉祥县供电公司成员单位:济宁鱼台县供电公司菏泽郓城县供电公司成员:马衍国宋斌高德旺古彬陈东升岳增珍序1998年开始,全国范围内对农村电网进行了第一、二期农网改造。
在实施农网建设改造过程中,严把设计关,统筹规划,精心设计,经过实践,形成了适合本地特点的设计模式,但是建设标准不统一。
12年过去了,国内外形势发生了很大变化,现代农业迅速发展,家用电器全面进入农村,农村用电量快速增加。
农网改造还有死角,并且部分已改造的电网又出现了不适应问题。
为加快农网改造升级工程的启动和实施,集团公司农电工作部组织有关技术人员,在全面调研的基础上,结合山东农网实际,研究制订了《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级技术原则(试行)》,明确了我省本次农村中低压配电设施改造升级的总体要求和设计思路,从中压配电线路、中压配电设施、低压配电线路、低压户表、无功优化补偿等方面提出了具体的技术要求和标准,为农村中低压配电网改造升级工程的实施提供了强有力的技术支撑。
按照国网公司在新一轮农网改造升级工作中积极采用“三通一标”的要求,为了及时总结各地的先进设计成果,进一步做好我省农网改造升级工作,统一建设标准,规范工程管理,确保工程质量,以规范指导我省农网改造升级中低压项目的建设工作,我部组织编写了这套《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级典型设计》,并且在改造工作中推广应用。
10KV配电线路规划与设计摘要:10KV配电线路主要包括10KV架空线路和10KV电缆线路。
本文主要以浙江省宁波奉化市某新建小区一条10KV架空线路为例来简要分析10KV配电线路的规划与设计。
关键词:10KV配电线路;架空线路;小区供电1.10kv配电线路规划与设计的一般流程在实际设计过程中,影响10kv配电线路规划与设计因素有很多,因此要想完美地进行配电线路设计就必须按照相关规定一步一步的进行。
首先,在接受任务之后,要把很多失误都要明确清楚,如线路起点、终点和导面截面;其次,要清楚地掌握沿途地形,在地形图上对路径方案进行初步选定,并对现场进行勘测计算,并将路径图绘制出来;再次,杆塔的型式选择要根据实际情况来进行;第四,根据设计将所需的设备材料清单一一列出来,对此设计进行工程预算编制时,主要套用现行的定额、计费程序来进行;第五,从技术经济角度来对比各个方案,进而选择出最佳的方案。
对这个最佳方案进行整理完善,为规划与设计提供完善的资料。
2. 10KV架空线路设计实例本文主要以浙江省宁波奉化市一居民小区供电设计为例。
小区配电所供电方案的接线方式如图1所示。
这种接线方式为单电源供电方式,在中等规模且无高层住宅的封闭式居民小区常用。
居民小区配电室所采用的电缆单电源主要是以10kV交联聚乙烯阻燃电缆为主。
直埋是电缆铺设的主要方式。
小区内一般会设一个或者几个配电室,继电保护主要采用SF6或真空断路器来进行配置,采用过电流和电流速断进行保护,除此之外,针对大容量配变而言,还需要在此保护基础上另装瓦斯保护和纵联差动保护。
配变低压侧分散补偿是武功补偿所采用的主要形式,按照配变容量的40%左右过来确定补偿容量。
当在地下设置配电室时,主要采用环氧树脂绝缘的干式变压器来进行配变。
每座配电室可容纳200户以内的供电户数,根据配变容量及住宅流分布情况,配电室低压出现路数可设置4~8回路不等。
楼头箱在每栋楼之前设置,将单元配电箱设置在每个单元,配电室、楼头箱、单元配电箱所采用的供电方式都一样,都采用直埋低压电缆放射式进行供电。
10kv架空输电线路设计规范篇一:110KV~750KV架空输电线路设计规范(GB 50545-XX) 强制性条文 word整理版GB 50545-XX 110KV~750KV架空输电线路设计规范强制性条文1. 第条:海拔不超过1000m时,距输电线路边相导线投影外20m处且离地2m高且频率为时的无线电干扰限值应符合表的规定。
表无线电干扰限值2. 第条:海拔不超过1000m时,距输电线路边相导线投影外20m处,湿导线条件下的可听噪声值应符合表的规定。
表可听噪声限值3. 第条:导、地线在弧垂最低点的设计安全系数不应小于,悬挂点的设计安全系数不应小于。
地线的设计安全系数不应小于导线的设计安全系数。
4. 第条:金具强度的安全系数应符合下列规定:1 最大使用荷载情况不应小于。
2 断线、断联、验算情况不应小于。
5. 第条:在海拔高度1000m以下地区,操作过电压及雷电过电压要求的悬垂绝缘子串的绝缘子最少片数,应符合表的规定。
耐张绝缘子串的绝缘子片数应在表的基础上增加,对110~330kV输电线路应增加1片,对500kV输电线路应增加2片,对750kV输电线路不需增加片数。
表操作过电压及雷电过电压要求悬垂绝缘子串的最少绝缘子片数6. 第条:在海拔不超过1000m的地区,在相应风偏条件下,带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的间隙,应符合表和表的规定。
表 110~500kV带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的最小间隙(m)表 750kV带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的最小间隙(m)注:1 按雷电过电压和操作过电压情况校验间隙时的相应气象条件,可按本规范附录A的规定取值。
2 按运行电压情况校验间隙时风速采用基本风速修正至相应导线平均高度处的值及相应气温。
3 当因高海拔而需增加绝缘子数量时,雷电过电压最小间隙也应相应增大。
4 500kV空气间隙栏,左侧数据适合于海拔高度不超过500m地区;右侧是用于超过500m但不超过1000m的地区。
南方电网公司10kV架空线路标准设计第一卷总论总论一、概述1.1设计依据1.1.1设计依据性文件南方电网公司关于配网工程标准设计的编制原则和指导意见。
1.1.2主要设计标准、规程规范GB 50061-2010 《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50052-2009 《供配电系统设计规范》GB14049-1993 《额定电压10kV、35kV架空绝缘导线》GB50010-2002 《混凝土结构设计规范》GB4623-2006 《环形混凝土电杆》GB 50009 《建筑结构荷载规范》GB/T16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB50545-2010 《110kV~750kV架空输电线路设计技术规范》DL/T 5440-2009 《重覆冰架空输电线路设计技术规程》DL/T 5220-2005 《10kV及以下架空配电线路设计规程》DL/T 5131-2001 《农村电网建设与改造技术导则》DL/T 599-2005 《城市中低压配电网改造技术导则》DL/T 499 2001 《农村低电压电力技术规程》DL/T 601-1996 《架空绝缘配电线路设计技术规程》DL/T 5130 2002 《架空送电线路钢管杆设计技术规程》DL/T 5154-2012 《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》DL/T 620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T 599-1996 《城市中低压配电网改造技术导则》DL/T 621-1997 《交流电气装置的接地》Q/CSG 10012-2005 《中国南方电网城市配电网装备技术导则》Q/CSG 10703-2009 《110kV及以下配电网装备技术导则》Q/CSG 11501-2008 《35kV及以下架空电力线路抗冰加固技术导则》1.2设计范围1.本次10kV架空线路标准设计G3层包括小档距混凝土杆安装部分、杆上设备安装部分、机电组装图部分和安健环部分。
10kv架空输电线路设计规范篇一:110KV~750KV架空输电线路设计规范(GB 50545-2010) 强制性条文 word 整理版GB 50545-2010 110KV~750KV架空输电线路设计规范强制性条文1. 第5.0.4条:5.0.4 海拔不超过1000m时,距输电线路边相导线投影外20m处且离地2m高且频率为0.5MHz时的无线电干扰限值应符合表5.0.4的规定。
表5.0.4 无线电干扰限值2. 第5.0.5条:5.0.5 海拔不超过1000m时,距输电线路边相导线投影外20m处,湿导线条件下的可听噪声值应符合表5.0.5的规定。
表5.0.5 可听噪声限值3. 第5.0.7条:5.0.7 导、地线在弧垂最低点的设计安全系数不应小于2.5,悬挂点的设计安全系数不应小于2.25。
地线的设计安全1系数不应小于导线的设计安全系数。
4. 第6.0.3条:6.0.3 金具强度的安全系数应符合下列规定:1 最大使用荷载情况不应小于2.5。
2 断线、断联、验算情况不应小于1.5。
5. 第7.0.2条:7.0.2 在海拔高度1000m以下地区,操作过电压及雷电过电压要求的悬垂绝缘子串的绝缘子最少片数,应符合表7.0.2的规定。
耐张绝缘子串的绝缘子片数应在表7.0.2的基础上增加,对110,330kV输电线路应增加1片,对500kV输电线路应增加2片,对750kV输电线路不需增加片数。
表7.0.2 操作过电压及雷电过电压要求悬垂绝缘子串的最少绝缘子片数6. 第7.0.9条:7.0.9 在海拔不超过1000m的地区,在相应风偏条件下,带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的间隙,应符合表7.0.9-1和表7.0.9-2的规定。
表7.0.9-1 110,500kV带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的最小间隙(m) 表7.0.9-2 750kV带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的最小间隙(m)注:1 按雷电过电压和操作过电压情况校验间隙时的相应2气象条件,可按本规范附录A的规定取值。
10kv架空线路设计规范篇一:10kV及以下架空配电线路设计技术规程10kV及以下架空配电线路设计技术规程DL/T 5220—XX前言本标准是根据原国家经贸委《关于下达XX年度电力行业标准制、修订计划项目的通知》(国经贸电力[XX]70号)的安排,对原水利电力部1987年1月颁发的SDJ206--1987《架空配电线路设计技术规程》进行的修订。
本标准较修订前的规程有以下重要技术内容的改变:(1)本标准将范围明确为10kV及以下架空电力线路设计,以满足城市和农村供电的要求。
(2)为满足城市电网供电的可靠性及电能质量日益提高的要求,1990年以后在我国大中城市配电线路建设中逐步采用架空绝缘导线。
故本次修订增加了10kV及以下绝缘导线设计的有关内容。
(3)对交叉跨越提出了补充,补充了典型气象区。
(4)原规程中某些不适合当前生产要求的章节条款,已予删除或修改。
本标准实施后代替SDJ206--1987。
本标准的附录A、附录B、附录C、附录D均为规范性附录。
本标准由中国电力企业联合会提出。
本标准由电力行业电力规划设计标准化技术委员会归口并负责解释。
本标准主要起草单位:天津电力设计院。
本标准参加起草单位:北京供电设计院、武汉供电设计院、南京电力设计研究院。
本标准主要起草人:李世森、程景春、许宝颐、刘寅初、刘纲、王学仑。
1 范围1.0.1 本标准规定了10kv及以下交流架空配电线路(以下简称配电线路)的设计原则。
1.0.2 本标准适用于10kV及以下交流架空配电线路的设计。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T1179 圆线同心绞架空导线GBl2527 额定电压lkV及以下架空绝缘电缆GBl4049 额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆GB/T16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准GB 50060 3一110kV高压配电装置设计规范GB 50061 66kV及以下架空电力线路设计规范DL/T765.1 架空配电线路金具技术条件DL/T5092 110kV~500kV架空送电线路设计技术规程DL/T5130 架空送电线路钢管杆设计技术规定JTJ001 公路工程技术标准3 术语和符号3.1 术语3.1.1平均运行张力 everyday tension导线在年平均气温计算情况下的弧垂最低点张力。
第一章总论一、设计依据本工程系根据XXX号《关于XXX》、《XXX审查的意见》及《XXX项目审批表》而进行设计的。
一、设计范围及其说明:本工程设计范围系从XX变电站XX出线构架起至XX终端塔止单回10KV架空配电线路部分本体工程, 线路初设长度为XXXkm,导线型号为LGJ-240/30钢芯铝绞线,线路架设为铁塔及电杆混合架设。
XXX线路“XXX”与“XX交叉口起至“XX”P9开关止为10/0.4kV电缆配电线路。
三、建设单位、施工单位、运行单位和建设期限根据XX所下计划任务书,本工程的建设单位、施工单位、运行单位和建设单位期限如下:建设单位:XXX;施工单位:待定;运行单位:XXX;建设期限:X 年X月至XX年XX月四、主要技术特性(1)工程名称:XX程XX;(2)电压等级:10kV;(3)起迄点:起于XX,迄于XX终端塔止。
(4)线路长度:XXXkm。
(5)回路数:单回路架设;(6)导线型号:采用LGJ-240/30钢芯铝绞线。
(7)设计气象条件:XXⅠ级典型气象区;(8)绝缘水平:耐张绝缘子串:1×2×(XP-7);跳线绝缘子:1×(P-15M);直线杆塔中相绝缘子:1×(P-15M);直线杆塔边相绝缘子:2×(2-210);(9)相序: 因涉及线路的改造及接入,待施工时由施工单位在施工中落实。
(10)杆塔:采用杆塔混合架设,共用杆塔18基。
(11)基础:电杆采用予制基础,铁塔采用C20现浇混凝土基础。
第二章线路路径一、路径情况说明1、路径走向本线路路径的选择,综合考虑了施工、运行条件,以缩短路径长度为目的,城外走线选择和缓地形,少占农田,不引起交通和机耕的困难,尽可能避开不良地质区域,避开稠密树林为基本原则;城区尽可能避免车辆碰撞,与城镇规划相协调为基本原则。
具体路径走线见“路径平面示意图”;2、沿线地形、地质情况2.1、全线地形地貌线路所经地区地形、地质构造较为简单,地貌单一,主要为粘土构造。
10千伏工程典型方案在电力系统中,10千伏电压级别属于中压电力配电网的一种,主要用于城市区域电力配网、农村生产和市场供电等方面。
在10千伏工程设计过程中,需要考虑多种因素,如电力负荷、电路长度、电源选择等,本文将介绍一个典型的10千伏工程方案,并对其进行分析和讨论。
工程背景该10千伏工程建设于某县城区,作为一个重要的城市电力配网工程。
该区域电力负荷较大,需满足城市居民生产、商业和住宅用电需求。
工程规划总长度约为45公里,需要考虑到电源供应的灵活性、电网稳定性等因素。
工程设计电压级别根据该地区电力负荷和供电特点,我们选择了10千伏电压级别作为该工程的主要配电能级。
电源选择为了保证供电的稳定性和可靠性,该工程采用了两个独立的电源。
其中一个电源为该县城区的主要发电厂,另一个电源为该区域的一座新建变电站。
这种双重供电方式有效地避免了单一电源失效可能带来的电力短缺。
输电线路该工程设计中的输电线路主要经过了市区、农村和工业区三种不同类型的地貌。
由于电网长度的限制,我们选择了10千伏电压下的铜导线进行输电。
为了避免输电线路带来的电阻损耗,我们需要对线杆的高度、导线间距等因素进行科学优化。
负荷配变在电网的实际运行中,负荷的变化不可避免,因此我们需要考虑负荷配变方案。
根据本工程的实际需求,我们采取了常见的配变方式,即配变比为1:1、变压器变比为10kV/0.4kV等参数进行配变。
此外,我们还需要对配变的容量进行科学合理的设计。
变电站设计在该工程设计中,我们选择了底部进出线方式的变电所。
变电站输电线路采用混合布置方式,采用H型钢制作变电站主体框架,有利于提高变电站的抗震性和抗风性。
工程建设施工方案该工程建设施工方案分为主变所建设和输电线路建设两个部分。
首先进行主变合理选址,并进行场地整平工作。
输电线路建设部分包括钢管杆、绝缘子、导线等工程。
施工过程施工过程中需要考虑到安全问题、施工期限等因素。
首先选取安全施工,紧密配合运输工作,确保所有物资及设备能够准时供应。
10KV架空配电线路典型设计第一章总说明1.1 概述10KV架空配电线路典型设计包括架空配电线路的气象条件、导线型号的选取及导线应力弧垂表、多样化杆头布置、预应力及非预应力直线杆的选用、无拉线转角杆及带拉线转角杆的选用、金具及绝缘子选用、绝缘导线防雷、柱上开关及电缆头布置、耐张及分支杆引线布置等。
1.2 气象条件典型设计在广泛调研的基础上选取以下A、B、C三种气象条件,见下表。
表1-1 10KV架空配电线路典型设计用气象区1.3 导线选取和使用1.3.1 导线截面的确定(1)10KV架空配电线路导线根据不同的供电负荷需求可以采用50、70、95、120、150、185、240mm2等多种截面的导线。
(2)同杆架设的380/220V架空配电线路导线根据不同的供电负荷需求可以采用50、70、95、120、150、185 mm2等多种截面的导线。
(3)使用时应根据各自的需要选择3~4种常用截面的导线,可使杆型选择、施工备料、运行维护得以简化。
1.3.2 导线型号选取、导线适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度(1)出线走廊拥挤、树线矛盾突出、人口密集的城区、集镇推荐采用JKLYJ系列交联架空绝缘铝线;出线走廊宽松、安全距离充足、空旷的乡村地区均可采用裸导线。
(2)导线的适用档距是指导线可以使用到的最大档距,实际运用中要结合电杆的使用条件最终确定导线的使用档距。
(3)考虑到绝缘导线多用于城区、乡镇,其适用档距不超过80m。
(4)裸导线最大使用至100m,超过100m的使用档距不在本典型设计考虑的范围之内。
(5)为减少小截面裸导线的断线几率,95mm2及以下的裸导线均采用LGJ钢芯铝绞线。
(6)120mm2及以上的裸导线用于80m及以下使用档距时采用LJ铝绞线,超过80m使用档距时采用LGJ钢芯铝绞线。
(7)95mm2及以上的裸导线用于80m以上使用档距时安全系数取值较用于80m以下使用档距时小。
(8)10KV各气象区导线型号选取、适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度详见表1-2。
表1-2 10KV导线型号选取、适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度(9)同杆架设的380/220V各气象区导线型号选取、导线适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度详见表1-3。
表1-3 同杆架设的380/220V导线型号选取、适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度1.3.3 导线参数(1)目前我国导线采用的标准为GB/T 1179-1999《圆线同心绞架空导线》,该标准于1999年颁布实施,用于替代1983的同样标准。
但1999标准中导线结构型式与原1983标准相比减少很多,原设计常用的导线结构型式新标准中没有,考虑到目前各地10kV线路的导线结构仍为原1983年标准中的型式,故本次典型设计裸导线仍沿用GB 1179-1983标准中的导线结构型式。
(2)10KV绝缘导线及同杆架设的380/220V绝缘导线参数分别根据GB14049-1993《额定电压10KV、35KV架空绝缘电缆》及GB 12527-1990《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》,标准中对绝缘导线的导体中最小单线根数、绝缘厚度、导线拉断力均有明确规定,但导线的外径、重量和计算截面在标准中尚无明确的规定。
在对国内多家绝缘导线厂家调研的基础上,选取绝缘导线外径、重量、计算截面较大者作为典设推荐的计算参数,以确保设计的安全裕度。
(3)10KV绝缘导线的绝缘层均采用普通绝缘厚度,为3.4mm。
1.3.4 导线应力弧垂表的使用导线的架线弧垂根据导线应力弧垂表进行查取,并根据导线类型及使用档柜对导线的初伸长采取不同程度的补偿。
1.4 杆型选取和使用1.4.1 杆塔回路数(1)单回10KV线路可同杆架设单回380/220V线路。
(2)双回10KV线路可同杆架设单回380/220V线路。
(3)三回10KV线路,不考虑低压线路同杆架设。
1.4.2 杆高选择(1)混凝土电杆杆高有10, 12, 15m和18m四种;钢管杆杆高有10, 13,16m三种。
(2)12m混凝土电杆和10m钢管杆可构成一使用系列,15m混凝土电杆和13m钢管杆可构成一使用系列;18m混凝土电杆和16m钢管杆可构成一使用系列。
(3)10, l2m混凝土电杆及10m钢管杆仅适用于单回路线路,15m 混凝土电杆及13m钢管杆同时适用于单回路及双回路线路,18m混凝土电杆及16m钢管杆则适用于三回路线路。
1.4.3 同杆架设的低压线有无低压线对电杆的受力影响非常大,使用时要根据有无低压线的实际情况客观地选用电杆。
第二章导线应力弧垂表2.1 内容说明(1)本典型设计引用了《10KV及以下架空电力线路设计规范》导线应力弧垂表,此表给出了选用导线的外径、截面、拉断力、单位重量、最大使用应力、安全系数、气象区参数及导线的计算比载等。
(2)导线应力弧垂表给出了选用导线在高温、低温、安装、外过、内过、大风、覆冰、平均及架线气象组合等气象条件下的导线应力和弧垂的数值。
2.2 导线初伸长补偿的原则(1)新架导线的初伸长可采用弧垂减小的方法进行,但弧垂减小的幅值与导线的类型、使用档距、安全系数及载流量均相关。
典型设计中仅提出推存的经验数值,使用时须根据导线使用的实际情况做相应调整,使运行一段时间后的导线弧垂与弧垂表的数值保持一致。
(2)考虑到典型设计中导线均采用松弛张力放线,安全系数取值较大,导线的初伸长建议采用以下处理方式:代表档距60m及以下的耐张段不考虑初伸长的补偿(直接根据弧垂表查取的数值进行架线);代表档距60m以上的耐张段导线的初伸长补偿为:LJ系列铝绞线及J KLYJ系列绝缘铝线按弧垂表查取数值乘0.9进行施工,LGJ系列钢芯铝绞线按弧垂表查取数值乘0.92进行施工。
第三章 10KV多样化杆头布置3.1 设计说明3.1.1 10kV导线排列方式依据全国各地倪电线路的设计、安装和运行习惯,10kV配电线路的排列方式采用水平、垂直、三角形共三种基本形式。
对于10k V线路,本次典型设计考虑了单回和双回共杆。
3.1.1.1 单回单回架空线采用三角形和水平排列两种基本方式。
三角形排列方式因采用棒形针式绝缘子和瓷横担又区分为两种。
转角杆不考虑瓷横担的三角形布置方式。
3.1.1.2 双回双回架空线采用左右对称的双三角形、双垂直、上层三角形加下层水平以及两层水平排列四种布置方式。
本次典型设计对于下层的水平排列做了两种基本形式,一种是横担两边对称电杆布置,另一种是不对称布置,即电杆两侧横担不等长。
前种布置方式较美观,后种布置方式较为节约材料。
各地可依据工程实际情况选用。
3.1.2 导线线间距离3.1.2.1 概述依据《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》和《架空绝缘配电线路设计技术规程》的有关规定,配电线路导线的线间距离,应结合地区运行经验确定。
表3-1 配电线路的最小线间间距注:括号内为绝缘导线数值3.1.2.2 线间距离的确定依据相关规程的规定和全国各地配电线路运行经验,在充分调研和计算分析的基础上,考虑到配电线路的特点,对于本次典型设计,导线的线间距离按3-2取值。
表3-2 配电线路的线间间距2、表中数值按本次典设的设计条件,经计算分析,进行了合理归并。
3、10KV绝缘线档距使用至80m.4、选用瓷横担的杆型时,因瓷横担结构高度变化,各地应根据实际情况校算线间距离。
3.1.3横担3.1.3.1 横担型式本次典型设计混凝土杆的横担采用型钢组合结构,钢管杆的横担使用箱形固定横担。
直线杆采用单横担结构,对于重要的交叉跨越和直线转角杆采用双横担。
45度及以下的转角杆用单组横担,大于45度的转角杆用双组横担。
钢管杆的活动横担因其具有施工安装方便、分支引线灵活的特点,在配电线路上使用较广泛。
3.1.3.2横担尺寸和规格的确定原则本着安全、经济、美观、方便加工、施工和运行的原则。
线间距离决定着横担的尺寸,配电线路因档距较小,横担长度依据线间距离分得过小对工程造价影响甚微,并且过多的横担尺寸会给加工和施工备料带来褚多不便。
同样道理,对于型钢的规格也不宜采用过多。
第四章 10KV预应力直线杆4.1 杆型分类依据导线配置分类。
10kV预应力直线杆按单回路LJ一120, JKLYJ一10/120, LGJ一120/20, LJ一240, JKLYJ一10/240, LGJ一240/30型、单回路10kV LJ一240型带单回路低压L J一185型及单回路10KV JKLYJ 一10/240型带单回路低压JKLYJ一1/185型导线进行分类。
其中,高低压同杆架设仅考虑用12m和15m电杆。
根据调研收集到的各地预应力电杆的使用情况,预应力电杆不在多回路情况下使用。
4.2 埋深电杆埋深见表4-1。
4.3选用原则对于选用小于120mm2的10KV导线,应按下列原则选取杆型:选用LGJ-95/15型及以下的钢芯铝绞线,当使用档距在80m及以下时应按照LJ-120型导线来选取杆型;当使用档距在80m以上时应按照LGJ-120/20型导线来选取杆型;选用JKLYJ-10/95型及以下的绝缘导线,应按照JKLYJ -10/120导线来选取杆型。
对于选用大于120mm2,小于240mm2的10kV导线.设计选用时可按照同类型240mm2的10kV导线选取杆型。
对于选用小于185mm2的同杆架设的380/220V导线,应按下列原则选取杆型:选用LGJ-95/15型及以下钢芯铝绞线、LJ-120型及LJ-150型铝绞线,应按照LJ-185型导线来选取杆型;选用JKLYJ-1/150型及以下的绝缘导线,应按照JKLYJ-1/185型导线来选取杆型。
对于高低压同杆架设时,由于本次典型设计仅考虑10KV导线为单回240mm2带单回低压185mm2导线的组合。
因此设计选用时应选择高低压导线截面小于典设组合时选用的导线截面。
第五章 10KV预应力直线杆5.1 杆型分类依据导线配置分类。
10KV非预应力直线杆按单回路LJ-120, JKLYJ -10/120, LGJ-120/20, LJ-240, JKLYJ-10/240, LGJ-240/30型、单回路10kV LJ-240型带单回路低压LJ-185 型、单回路10KV JKLYJ -10/240 带单回路低压 JKLYJ-1/185型、双回路LJ-240, JKLYJ-10/240型、双回路10kV LJ-240型带单回路低压LJ-185型、双回路JKLYJ-10/240型带单回路低压JKLYJ-1/185型导线进行分类。
其中,高低压同杆架设仅考虑用在12m和15m电杆,双回路及双回路带低压仅考虑用在15m电杆。
5.2 埋深电杆埋深见表5-1。
5.3选用原则对于选用小于120mm2的10KV导线,应按下列原则选取杆型:选用LGJ-95/15型及以下的钢芯铝绞线,当使用档距在80m及以下时应按照LJ-120型导线来选取杆型,当使用档距在80m 以上时应按照LGJ-120/20型导线来选取杆型;选用JKLYJ-10/95 及以下的绝缘导线,应按照JKLYJ -10/120型导线来选取杆型。