国家电网公司配电网工程典型设计(2017年版) 10kV架空线路抗台抗冰分册

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标准类别:电力标准
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国家电网公司配电网工程典型设计(2017年版) 10kV架空线路抗台抗冰分册

第15章10kV金具、绝缘子选用及防雷与接地 15.1设计说明 15.1.110kV金具选用 15.1.1.110kV金具概述 10kV金具类型包括悬垂线夹、耐张线夹、接续金具、连接金具和防 护金具等。 (1)悬垂线夹可分为中心回转式、下垂式和上扛式:根据悬垂线夹 对导线握力值要求可分为固定型、滑动(释放)型和有限握力型等。本次 典设采用固定型中心回转式悬垂线夹。 (2)耐张线夹按其结构和安装方式可分为压缩型、螺栓型和模型等。 (3)接续金具包括H型线夹、C型线夹、J型线夹、弹射模型线夹、 绝缘穿刺线夹、接地线夹和并沟线夹等类型。导线的承力型接续可采用压 缩型或预绞式等形式,钢芯采用搭接或对接方式。非承力型接续可采用压 缩型、预绞式和楔型等形式。 (4)连接金具包括联塔金具、联板、球头挂环、碗头挂板、延长环、 直角环和平行挂板等类型 (5)防护金具包括防振锤、重链锤和护线条等。本次典设采用防振锤 和铝包带。 15.1.1.210kV金具选用要求(台风区及中、重覆冰区)

15.1.1.110kV金具概述

15.1.210kV绝缘子选用

15.1.2.110kV绝缘子概述

10kV绝缘子按结构可分为柱式绝缘子、葱式(盘形、棒形)绝缘子 和拉紧绝缘子等DB12T 3023-2019 公路养护作业安全设施设置规范,按材料可分为瓷绝缘子和合成绝缘子等,按功能可分为 防需缝缘子、防污绝缘子和跳线绝缘子等

15.1.2.210kV绝缘子选用要求(台风区及中、重覆冰区)

(1)根据导线类型和最大使用拉力、地区所处气蒙区和环境污移等 级,在国家电网公司配电网建设改造标准物料目录和物资标准物料库内选 用适用的绝缘子类型及数量。

15.1.3防雷与接地

15.1.3防雷与接地

15.1.3.210kV绝缘导线防雷 Q1Q

(4)架空地线。架空地线架设于导线上方,有效减少雷电直击导线 概率及降低雷电在导线上引起的雷电感应过电压。架空地线对边导线的保 护角宜采用20°~30°,规格一般采用35mm²镀锌钢绞线。每基电杆应加 1处接地。因架空地线应用覆盖区域和应用场景有限,本次典设未考虑相 立装置选型,允许设计人员在选用典设现有杆型时加装地线支架、调整杆 头形式,并重新校验、调整杆身强度、电气间隙等相关梦数以满定使用要 求

(3)保护配电柱上断路器、负荷开关和电容器组等柱上设备的避雷 器的接地导体(线),应与设备外壳相连,接地装置的接地电阻不应大于 100

联地体和埋入士境内接增线最小规

降:1.销绞线单股直径不小于1.7mm

2.各类铜覆钢材的尺寸为钢材的尺寸,铜层厚度不应小于0.25mm 3.接地引下线采用镀锌钢绞线时截面不应小于25mm²,腐蚀地区上述截面应 适当增大,并采取防腐措施。 4.杆塔接地体引出线截面不应小于50mm²,并应热镀锌。 (6)高土壤电阻率地区可采用增设接地电极降低接地电阻或换土填 充等物理性降阻方式,不得使用化学类降阻剂。 (7)线路通过耕地时,接地体应埋在耕作深度以下,且不宜小于 0.6m。

15.1.3.4注意事项

本章给出了用于直线杆的防雷绝缘子及带间隙的氧化锌避雷器 绝缘导线防雷装置型式在海拨1000m及以下地区10kV配电线路使用的示

10kV金具、绝级子选用及防需易地设计图清单

盈形器式瓷绝像子选用配置类

盘形感式绝子双联单挂点耐张事一N

形感式绝子双联单挂点耐张事一N

盘形品式(复合)绝缘子双联双挂点双线来品垂审

盘形品式(复合)绝缘子双联双挂点双线来品垂围

5ET200N型微能子区用于区气象区宣基塔珠热格器

网线用柱式瓷绝缘子配置表

JC/T 2464-2018 水泥窑用干法耐火喷射料跳线用柱式瓷绝缘子配置表

)内型号绝缘子 3.本图为典设推荐的跳线用柱式瓷绝缘

说明:1.根据绝缘导线的截面选择匹配的耐张线卖 2.应采用有效的绝缘包封及防水措施, 3.悬式维续子包括盘形资缝缘子及棒形合成绝缘子。

说明:1.根据绝缘导线的截面选择匹配的耐张线夹, 2.基式绝缘子包括盘形瓷绝缘子及棒形合成绅缘子

(8)耐张横担挂线方式可根据实际使用情况做适当调整。 (9)典型设计杆塔最大使用档距为500m,当实际档距大于500m时, 可选用满足条件的国网35~110kV典设杆塔进行设计。 (10)所有杆塔设计时风压高度变化系数均根据B类地面粗糙度计算 如地面租糙度达到A类,需要对杆塔强度进行核算、调整。 (11)典型设计未考虑同杆架设通讯光缆,如需同杆架设通讯光缆需 对杆塔重新校验、调整后选用。 (12)典型设计中明确耐张杆塔均按前后耐张段安全系数相同计算 如前后耐张段安全系数不同,需重新校核、选取适用的杆塔型号。 13)典型设计申除窄基培和宽基塔外其余终端杆塔均按0°终端进行 考虑,如有其它终端转角角度需求,请自行校验调整。 (14)典型设计杆塔若用作分支时,需根据主干线回路数、导线规格、 线路转角及分支线回路数、导线规格、分支方向等情况重新进行校验,选 段适用的杆塔。 (15)对于10kV单、双回路线路与10kV及以上线路交跨的特殊情况, 为满足交跨安全距离要求,可采取降低10kV穿越线路的横担安装高度、加 大电杆理深或采用同强度较短电杆替代。 (16)耐张钢管杆及适用于8°(15°)以上转角角度的无拉线转角水 泥单杆均可用于直线耐张杆。 (17)典型设计中用于较大梢径的直线水泥单杆及无拉线转角水泥单 杆的法兰组装杆均为中间法兰杆,但考虑到根部法兰杆的使用需求,允许

其在一定应用场景内使用,同等强度等级的根部法兰杆的使用条件(气象 区、水平档距、导线型号及截面、线路转角等)同中间法兰杆(基础作用 力须重新核算),同时要求中标厂家提供根部法兰杆法兰盘的构造图及规 格材质供使用者确认。 (18)本次典设采用了中430mm梢径U2级部分预应力水泥杆,因其 较高的电杆强度而有者较好的应用场景。但同时因其精径较大,在城镇索 观要求较高的地区,也可考虑采用满足使用要求的钢管杆替代。在典设第 12章各气象区耐张钢管杆杆型分类表中,对应外荷载条件均能查找到可智 换430mm梢径水泥杆的钢管杆。 (19)第9章中适用于E1、E2、E3气象区的拉线直线转角水泥单杆 线直线耐张水泥单杆均明确规定设置防风拉线。在拉线直线耐张水泥单 杆水平档距较小、拉线直线转角水泥单杆在线路转角较大和水平档距较小 时,可根据实际情况对防风拉线的设置进行核算,自行选配。 (20)部分拉线单杆因受地质条件、地形受限等因素,对同向一组V 型拉线和一根普通拉线可使用同一拉盘,但应对电杆的倾覆力矩、拉线及 拉线棒做进一步校核后使用。 (21)8°(15°)~45°单回及双回拉线单排耐张转角水泥单杆可应 用于0°~~8°(15°)拉线耐张转角杆,但同时应根据0°~8°(15° 单回及双回拉线直线转角水泥单杆单线图及技术参数表的要求区设置防风 拉线

(22)水泥双杆间距按照3m进行设计,若地形限制需调整双杆间距, 由各地自行调整使用,并进行相关校验和调整。 (23)钢管杆按各气象区最大使用条件进行归并设计,使用时可根据 各气象区实际使用情况,对钢管杆结构做进一步优化。 (24)典型设计钢管杆采用正16边形截面进行设计,如采用圆形截面 对钢管杆本体重新校验,并严禁采取坏向焊缝:钢管杆采用插人式基础 时,需根据使用条件对钢管杆本体重新进行优化。 (25)典型设计中给出了1000~2000m海拨地区导线与杆塔构件、拉 线之间的最小距离,并按此数据进行高海拨地区的杆塔设计与校核。各地 使用时请按当地实际情况和运行经验做进一步校验、调整。 (26)因金具种类型号繁多,各地生产厂家同类产品尺寸规格各异, 本次典设串内金具详细结构形式和尺寸菱照国家电网公司箱输变电工程通 用设计10kV及35kV配电线路金具图册(2013年版)》为准并开展相关电 计算校验工作。若各地实际使用金具尺寸与金具图册存在差异Q/GDW 11810.1-2018 输变电工程三维设计建模规范.第1部分:变电站(换流站),应重新 交验电气间隙等相关参数以满足使用要求。 (27)典型设计中设置爬梯的条件:梢径中350及以上12m水泥单杆 消径Φ270及以上15m水泥单杆、梢径Φ230及以上18m水泥单杆选用爬 梯。如有其他需求各地可自行进行设计。 (28)10kV柱上设备、10kV柱上配电自动化终端及配套装置、10kV 耐张及分支杆引线布置、10kV线路标识及警示装置的相关内容参照&国象

(29)D2、E3气象区条件许可时可以采用敷设电缆的方式,此时应对 电缆和架空线路两个方案做综合经济比较。 (30)D1、D2气象区是强台风区,台风登陆时往往伴随强降雨。所以 不仅要考虑杆身荷载的增大,还需注意强降雨带来洪水对基础的冲刷,杆 答定位时要尽量避开易冲刷位置。对于易受冲刷杆塔可采取相应防冲刷措 施,主要措施有: 1.增加杆塔埋深,拉线盘加大加深。 2.选择抗冲剧基础形式,如重力式基础、灌注桩基础。 3.做好排水,杆坑、拉线坑、塔位处做好排水措施,不得积水。 4.条件许可时可设置船型挡水墙。 (31)E1、E2、E3气象区是重覆冰区,基础要考虑强覆冰荷载影响, 除根据基础作用力设计适合的基础外,注意基础不宜采用高桩、高低腿形 式。 (32)本典设给出的所有杆塔技术参数表中的水平力、下压力、弯矩 等参数的标准值和设计值为该杆型在各种荷载条件下计算出的最大值。具 本工程中可以按实际设计条件计算数据,进行基础设计

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