小档距混凝土杆型组装图文档格式.docx
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JKLYJ-10/70
JKLYJ-10/95
5.0
JKLYJ-10/120
4.0
JKLYJ-10/150
6.0
JKLYJ-10/185
7.0
JKLYJ-10/240
8.0
JKLYJ-1/120
JKLYJ-1/185
1.1.2回路数
A、B、C、D气象区设计单回路和双回路,E气象区设计单回路。
1.1.3杆型分类
本篇杆型按受力特点和用途分为直线杆、直线小转角杆、转角杆(含直线耐张杆)、终端杆和分支杆型,转角杆角度规划为0~5°
,5~20°
,20~40°
,40~60°
,60~90°
。
双回路只设计直线杆型,直线杆的同杆架设低压情况仅考虑了电杆的强度,不设计具体杆型。
单回路:
直线杆型5种,直线小转角杆型1种,分支杆型2种,转角杆型5种,终端杆型1种;
双回路:
直线杆型3种。
共计杆型17种,详见1.2设计图的图1.1-1直线杆型一览图和图1.1-2耐张杆型一览图。
1.1.4同杆架设低压
直线杆考虑与低压一回同杆架设(C,E气象区除外),转角杆不考虑带低压情况。
带低压时,只对10kV导线截面为240mm2带低压线导线截面为185mm2和10kV线导线截面为120mm2带低压线导线截面为120mm2两种情况进行荷载计算。
低压线与10kV最下层横担垂直距离不小于1.2m。
1.1.5分支线情况
分支线仅考虑单回路,并只对10kV直线杆主线导线截面为240mm2带分支线导线截面为185mm2和10kV主线导线截面为120mm2带分支线导线截面为120mm2两种情况进行荷载计算。
1.1.6导线排列方式
综合考虑南方电网五省区以往10kV架空线路的工程经验,本篇设计杆型导线排列方式按表1.1-3所示考虑。
表1.1-3导线排列方式
回路数
排列方式
单回路
三角形
双回路
无冰区:
三层横担垂直排列
冰区:
三层横担鼓形排列
直线杆垂直排列横担层间距取900mm。
1.1.7档距规划
(1)绝缘导线多用于城区、乡镇,其适用档距不超过70m。
(2)裸导线用于单回路适用档距不超过100m;
双回路适用档距不超过80m。
(3)带低压时档距不超过60m。
各种杆型的档距规划详见表1.1-4。
表1.1-4档距规划
杆型
导线类型
有无低压线同杆
水平档距Lh,垂直档距Lv(m)
单回
直线杆
绝缘导线
有
Lh≤60,Lv≤80
无
Lh≤70,Lv≤105
裸导线
Lh≤100,Lv≤150
耐张杆
双回
Lh≤80,Lv≤120
1.1.8杆高选择
电杆采用锥形混凝土杆,梢径为Φ190,锥度为1/75,常用杆高有10m、12m、l5m和18m四种,依据回路数、导线类型及杆型选用杆高见下表1.1-5。
表1.1-5杆高选择
杆高(m)
12、15
10、12、15
直线带低压杆
12、15、18
15、18
1.1.9导线线间距离
依据DL/T5220一2005《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》和DL/T601一1996《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。
如无可靠资料,导线的线间距离不应小于表1.1-6的规定。
表1.1-6配电线路的最小线间距离
档距(m)
线路电压(kV)
40及以下
50
60
70
80
90
100
1~10
0.6(0.4)*
0.65(0.5)*
0.7
0.75
0.85
0.9
1.0
*:
括号内为绝缘导线数值。
1.1.10横担
(1)横担型式
本篇电杆横担采用型钢组合结构。
单回路无冰区直线杆瓷担采用双横担,柱式120mm2及以下导线截面采用单横担,对于120mm2以上导线截面和重要交叉跨越以及直线小转角采用双横担;
冰区直线杆50mm2和70mm2导线截面采用单横担,其余导线截面和重要交叉跨越以及直线小转角均采用双横担。
双回路直线杆无冰区、冰区均采用双横担。
耐张杆无冰区、冰区均采用双横担。
横担斜撑在B、C气象区采用单边斜撑,A、D气象区无斜撑,E气象区采用双边斜撑。
(2)横担尺寸和规格的确定原则
①线间距离决定着横担的尺寸,配电线路因其档距较小,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、施工备料和现场管理带来诸多不便。
同样道理,对于型钢的规格也不宜采用过多。
②本着安全、经济、美观、方便加工、施工和运行的原则,依据气象区、杆型、档距、导线截面,本次标准设计10kV横担的尺寸长度分600mm、900mm、1500mm和1700mm四种,型号分∠63×
6,∠75×
6,∠80×
7,∠90×
8四种规格。
具体横担选型见下表1.1-7。
表1.1-7横担选型表
气象区
档距(m)
尺寸(mm)
对应导线截面横担规格
120mm2及以下
120mm2以上
无冰区
直线(瓷担)
80及以下
600
∠63×
∠75×
80~100
900
直线(柱式)
1500
1700
耐张
∠80×
冰区
∠90×
③根据规划档距的要求,用于80m及以下(横担两侧规划档距均可达到80m)的横担的结构强度按使用该横担的电杆的垂直档距为120m进行设计;
用于80-100m(横担两侧规划档距均可达到100m)的横担的结构强度按使用该横担的电杆的垂直档距为l50m进行设计。
1.1.11电杆分类及使用
按不同的配筋方式,锥形电杆有钢筋混凝土电杆(普杆)、预应力混凝土电杆和部分预应力混凝土电杆,经调研,配网线路中主要采用前两种。
城区内宜采用普杆,城区外宜采用预应力电杆,腐蚀较严重地区宜采用预应力电杆,耐张杆宜采用普通电杆。
1.1.12大弯矩电杆的使用
进年来部分地区开始将环型高强度电杆及普通方杆用作受力较大的直线杆及无拉线转角杆。
高强度电杆构造中含有预应力钢筋及非预应力钢筋,并采用高标号混凝土,既有非预应力电杆强度高、抗弯性能好的特点,又有预应力电杆良好的抗裂性能;
方杆采用非预应力钢筋及常规标号混凝土,电杆强度高、抗弯性能好,在多回路中有着较大的优势。
有关部门正着手开展全国范围内的大弯矩电杆的设计、制造、使用的调研工作,典型设计将在以后的修编中补充此模块。
1.1.13计算依据及方法
(1)各气象区参数、导拉线参数及杆型档距规划。
(2)同杆架设高低压导线截面的规定,低压线按距高压下层横担1.2m进行荷载计算。
(3)单回路分支杆的主导线与分支线导线截面的规定。
(4)电杆埋深应计算确定,配电线路直线电杆埋设深度宜采用表1.1-8中所列数值。
表1.1-8电杆最小埋设深度单位:
m
杆高
12
15
18
埋深
1.7
2.0
2.5
2.8
本篇杆型根据上述埋深要求进行计算,但考虑到基础设计不包含在本次标准设计范围内,请设计单位根据对应杆位的地质条件进行设计以确定电杆最终埋深及基础形式。
本篇第六章提供几种常用规格的底盘、拉盘、卡盘供设计选用参考。
(5)根部弯矩标准值计算点:
距地面以下电杆埋深1/3处。
(6)附加弯矩:
考虑到电杆挠度及垂直力的影响,电杆附加弯矩统一取8%。
(7)由于标准电杆强度级差较小,对工程造价影响甚微,规格过多会给施工及运行维护带来诸多不便,因此直线杆在同一气象区通过计算在规划档距下不同导线的电杆强度,并对120mm2及以下导线截面和120mm2以上导线截面两个区间进行电杆强度的合理归并。
(8)耐张杆考虑到国内尚无拔梢杆受压弯的数学模型及相关数据,耐张杆考虑杆头强度及其本身的重要性,电杆强度统一按L、M级选取(10米杆按最高等级I)。
(9)GBT4623—2006《环形混凝土电杆》标准级别电杆,常用锥形混凝土杆标准开裂检验弯矩见表1.1-9。
表1.1-9常用锥形混凝土杆标准开裂检验弯矩表
电杆规格
标准开裂检验弯矩(kN.m)
Φ190×
10I
24.15
15K
49.00
12I
29.25
15L
61.25
12J
34.12
15M
73.50
12K
39.00
18K
61.00
12L
48.75
18L
76.25
12M
58.50
18M
91.50
(10)未考虑横担构件、绝缘子及金具产生的风荷载。
1.1.14杆型选用表使用说明
(1)选取适用于本地区的气象区。
(2)根据导线型号、回路数、有无低压线、及杆高等参数选取杆型。
(3)对于横担选择按前面章节说明选取。
(4)对于小于l20mm2的导线,设计选用时按照杆型选用表120mm2及以下导线列选取电杆强度及拉线;
对于大于l20mm2小于240mm2的10kV导线,设计选用时按照120mm2以上列选取电杆强度及拉线。
(5)直线杆考虑10kV与低压一回同杆架设的情况(C,E气象区除外)。
带低压时,只对10kV线导线截面为240mm2带低压线导线截面为185mm2和10kV线导线截面为120mm2带低压线导线截面为120mm2两种情况。
低压线与10kV最下层横担垂直距离按1.2m。
实际工程可按以上两种情况选取电杆强度。
(6)单回直线杆带分支线时,只对单回路10kV主线导线截面为240mm2带分支线导线截面为185mm2和10kV单回路主线导线截面为120mm2带分支线导线截面为120mm2两种情况进行何载计算,实际工程可按以上两种情况选取电杆强度及拉线。
(7)杆型选用表中若电杆强度等级超出标准电杆等级范围的杆型,可根据工程的实际情况优先选用大梢径电杆或缩小档距校核后确定,条件允许可选用高强度电杆、铁塔或钢管杆。
(8)实际工程设计中,若选用的导线及规划档距超出范围时,必须根据相关资料对电杆的电气及结构进行严格的验算,以确定最终的使用条件。
1.1.15杆型选用表
(1)A气象区
导线截面120mm2及以下
导线截面120mm2以上
单回路裸导线
杆型模块
杆型代码
横担规格
电杆等级
拉线数量×
标称截面
杆型图
CSG-10K-S1
Z106A-190I-10
HD63/06-230
I
Z106B-190I-10
HD75/06-230
图1.2-1Z1单回直线杆组装图
单回路绝缘导线
Z106A-190I-12
Z106B-190J-12
J
Z106A-190K-12
Z106A-190K-15
K
Z106B-190K-15
Z215A-190I-12
HD63/15-230
HD75/15-230
图1.2-2Z2单回直线杆组装图
Z109A-190I-10
HD63/09-230
Z109B-190I-10
HD75/09-230
Z215A-190K-15
Z109A-190K-12
Z109B-190J-12
Z315A-190I-12
Z315B-190J-12
图1.2-3Z3单回直线杆组装图
Z109A-190K-15
Z109B-190K-15
Z315A-190K-15
Z315B-190K-15
Z215A-190I-10
Z515A-190I-12
2×
GJ-50
Z515B-190J-12
图1.2-5Z5单回直线杆组装图
Z515A-190K-15
Z515B-190K-15
单回绝缘导线直线带低压
-12
HD63/06-230/
HD75/06-230/
Z217A-190I-10
HD63/17-230
-15
Z217A-190I-12
ZJ15A-190I-12
1×
ZJ15B-190I-12
图1.2-9
ZJ直线转角杆组装图
Z217A-190K-15
ZJ15A-190K-15
ZJ15B-190K-15
Z315A-190I-10
Z315B-190I-10
双回路裸导线
CSG-10K-S2
Z106B-190L-12
L
图1.2-6
Z1双回直线杆组装图
Z106B-190L-15
Z106A-190L-18
Z106B-190M-18
M
Z317A-190I-10
Z317B-190I-10
HD75/17-230
Z215A-190K-12
Z215B-190L-12
图1.2-7
Z2双回直线杆组装图
Z317A-190I-12
Z317B-190J-12
Z215B-190L-15
Z317A-190K-15
Z317B-190K-15
Z215A-190L-18
Z215B-190M-18
Z515A-190I-10
Z515B-190I-10
GJ-50
图1.2-5Z5单回直线杆组装图
双回裸导线
直线带低压
-18
双回路绝缘导线
Z106A-190L-12
Z106B-190M-12
Z517A-190I-10
Z517B-190I-10
Z106A-190L-15
Z106B-190M-15
Z517A-190I-12
Z517B-190J-12
Z106A-190M-18
Z517A-190K-15
Z517B-190K-15
Z215A-190L-12
Z215B-190M-12
单回裸导线直线带低压
Z215A-190L-15
Z215B-190M-15
Z215A-190M-18
ZJ15A-190I-10
图1.2-9ZJ单回直线杆组装图
双回绝缘导线直线带低压
ZJ15B-190J-12
ZJ17A-190I-10
ZJ17A-190I-12
ZJ17B-190J-12
ZJ17A-190K-15
ZJ17B-190K-15
表1.1-10直线杆选型表
F115B-190I-10
GJ-70
HD80/17-230
GJ-100
图1.2-10
F1单回直线分支杆组装图
J315B-190I-10
2×
HD80/15-230
图1.2-14
J1~J3单回转角杆组装图
F115B-190L-12
F115C-190M-12
J315B-190L-12
J315C-190M-12
F115B-190L-15
F115C-190M-15
J315B-190L-15
J315C-190
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- 小档距 混凝土 组装