某二级水电站建设征地影响电力工程复建施工图设计专题报告.doc

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图号: 四川省大渡河沙坪二级水电站建设征地影响电力工程复建施工图设计 专题报告综合卷册第一卷 总说明书二O一一年一月.成都四川省大渡河沙坪二级水电站建设征地影响电力工程复建施工图设计施工图设计综合卷册第一卷 总 说 明 书批准: 审核: 校核: 编写: 总 目 录综合部分第一卷 总说明书及附图 设备材料汇总表 预算书 JN-S2011-01S-A01 电气部分第一卷 平断面定位图及杆塔位明细表 JN-S2011-01S-D01第一卷 机电安装施工图 JN-S2011-01S-D02结构部分第一卷 第一册杆型组装图 JN-S2011-01S-T0101 第二册 铁附件加工图 JN-S2011-01S-T0102 第三册3560JJ1直线塔 JN-S2011-01S-T0103 第四册3560JJ2直线塔 JN-S2011-01S-T0104 第五册1DJG2转角塔 JN-S2011-01S-T0105 第六册 1DGJ3转角塔 JN-S2011-01S-T0106第二卷 第一册 基础配置表及基础根开表 JN-S2011-01S-T0201 第二册 基础施工图及杆段加工图 JN-S2011-01S-T0202 总说明书附图目录序号图 名图 号1施工图设计总说明书JN-S2011-01S-A01-012设备材料汇总表JN-S2011-01S-A01-023线路路径平面图JN-S2011-01S-A01-034杆塔型式一览图JN-S2011-01S-A01-045基础型式一览图JN-S2011-01S-A01-05目 录1 总 述11.1设计依据11.2工程概况及建设规模11.3对初设审查意见的执行情况11.4杆塔使用情况21.5工程技术特性32 线路路径62.1两端开接点情况62.2线路路径62.3沿线自然特征及交叉跨越72.4交叉跨越及通道清理82.5路径协议情况93 机电部分103.1气象条件103.2导线和地线103.3绝缘配合及防雷保护143.4绝缘子串及金具153.5导线换位及相序配合174. 通信保护175 结构部分185.1杆塔设计185.2杆塔加工215.3杆塔施工225.4基础设计235.5基础材料及要求235.6基础加工和施工246 辅助设施256.1运行维护用通信设备256.2交通工具256.3安全警示牌257施工说明及要求267.1施工质量及使用器材的要求267.2线路通道对树林、竹林的砍伐要求267.3架线、施工的要求268运行维护注意事项288.1铁塔编号288.2警告标志289 环境保护及水土保持291 总 述1.1设计依据1)我公司与建设单位签定的勘测设计合同。2)本工程初步设计技术文件。3)本工程初步设计审查批复。4)现行有关规程规范。1.2工程概况及建设规模(1)改迁110kV峨岩支线线路,线路自#17杆(已建)起至#14塔(已建)止。本段改迁线路导线型号为LGJ-185/25,避雷线型号为GJ-50(GB1200-75)(改迁线路导地线型号与原线路导地线型号一致),线路长1.01公里;拆除110kV峨岩支线线路长约1.1km(拆除线路费用计入本段改迁工程)。(2)改迁35kV明达公司线路,线路自#1杆起至#5杆(杆号均为假设杆塔号)止。本段改迁线路导线型号为LGJ-120/20,避雷线型号为17-7.8-1270-A(GJ-35)(改迁线路导地线型号与原线路导地线型号一致),线路长0.75公里;拆除35kV明达公司线路长约0.7km(拆除线路费用计入本段改迁工程)。(3)改迁10kV峨城五四线线路,线路自#7杆起至#13-1杆止。本段改迁线路导线型号为LGJ-35/6(改迁线路导线型号与原线路导线型号一致),线路长0.85公里;拆除10kV峨城五四线线路长约0.77km(拆除线路费用计入本段改迁工程)。1.3对初设审查意见的执行情况1.3.1 本工程线路路径以审查的初设推荐方案为基础,对路径方案作了进一步优化,长度有所减短。1.3.2本工程气象条件同初设。1.3.3导、地线型号同初设。1.3.4 杆塔型选择部分同初设,施设时根据实际情况,增加或减少部分杆塔型。1.3.5过电压保护同初设。1.3.6污区划分及绝缘配合同初设。1.4杆塔使用情况(1)改迁110kV峨岩支线线路工程:本工程共使用杆塔4基,其中转角杆塔4基。具体杆塔型及数量如下:序号杆塔型号定位高(呼称高)(m)基数基数小计杆塔编号及备注11DJG219.0(21.0)11N421DJG319.0(20.0)13N322.0(24.0)1N222.0(24.0)1N5合计4(2)改迁35kV明达公司线路工程:本工程共使用杆塔6基,其中转角杆4基,转角塔2基。具体杆塔型及数量如下:序号杆塔型号名称杆高/塔呼高(m)基数基数小计杆塔编号及备注1JSB2转角单杆19.534N2、N3、N721.01N623560JJ1单回路转角塔18.011N433560JJ2单回路转角塔18.011N5合计6(3)改迁10kV峨城五四线线路工程:本工程共使用杆塔12基,其中直线杆5基,转角杆6基,终端杆1基。具体杆塔型及数量如下:序号杆塔型号杆高(m)基数基数小计杆塔编号及备注1Z115.0 45N3、N6、N7、N918.0 1N22J112.0 15N415.0 3N8、N10、N1118.0 1N53J215.0 11N14GD115.0 11N121.5工程技术特性(1)改迁110kV峨岩支线线路:工程名称改迁110kV峨岩支线线路工程起 迄 点峨岩支线#17杆至#14塔止线路长度长约1.01公里电压等级110千伏杆塔总数4基平均档距252.5米转角次数4次平均耐张段长度252.5米导 线LGJ-185/25最大使用张力22580N地 线GJ-50(GB1200-75)最大使用张力15920N绝缘子U70BP2防振措施导、地线采用防振锤防振。主要气象条件最大设计风速30米/秒;最大设计冰厚10毫米。地震烈度度年平均雷电日40天污秽等级全线级沿线地形高山20%、山地80%沿线地质松砂石65%,岩石20%,土15%基础型式预制钢筋混凝土底拉盘及现浇钢筋混凝土立柱式基础汽车平均运距5公里人力平均运距0.3公里(2)改迁35kV明达公司线路:工程名称改迁35kV明达公司线路工程起 迄 点明达公司线路#1杆至#5杆(杆号均为假设杆塔号)线路长度长约0.75公里电压等级35千伏杆塔总数6基平均档距125米转角次数6次平均耐张段长度125米导 线LGJ-120/20最大使用张力15580N地 线17-7.8-1270-A(GJ-35)最大使用张力12407N绝缘子XWP-7防振措施导、地线采用防振锤防振。主要气象条件最大设计风速30米/秒;最大设计冰厚10毫米。地震烈度度年平均雷电日40天污秽等级全线级沿线地形高山20%、山地80%沿线地质松砂石65%,岩石20%,土15%基础型式预制钢筋混凝土底拉盘及钢筋混凝土立柱式现浇基础汽车平均运距5公里人力平均运距0.3公里(3)改迁10kV峨城五四线线路:工程名称改迁10kV峨城五四线线路工程起 迄 点峨城五四线#7杆至#13-1杆线路长度长约0.85公里电压等级10千伏杆塔总数12基平均档距71米转角次数7次平均耐张段长度121.4米导 线LGJ-35/6最大使用张力3000N绝缘子XWP-7;P-15T主要气象条件最大设计风速30米/秒;最大设计冰厚10毫米。地震烈度度年平均雷电日40天污秽等级全线级沿线地形高山20%、山地80%沿线地质松砂石65%,岩石20%,土15%基础型式预制钢筋混凝土底拉盘汽车平均运距5公里人力平均运距0.2公里2 线路路径2.1两端开接点情况2.1.1峨岩110kV线路开接点情况本线路在原峨岩线#14杆#15杆线下新建一基1DJG3转角塔,右转至原峨岩线#16杆#17塔线下,新建一基1DJG3转角塔接入原线路。2.1.2明达公司35kV线路开接点情况本线路在原明达线#1杆#2杆线下新建一基JSB2转角杆,左转至原明达线#4杆#5杆线下,新建一基JSB2转角杆接入原线路(本线路杆号均为假设杆号)。2.1.2峨城五四线10kV线路开接点情况本线路在原峨城五四线#7杆#8杆线下新建一基J2转角杆,左转至原峨城五四线#13-1杆旁,新建一基GD1杆接入原线路。2.2线路路径(1) 改迁110kV峨岩支线线路工程:本线路起于原峨岩支线#14杆,止于原峨岩支线#17杆,线路路径地域属峨边县。线路在110kV峨岩支线#14杆#15杆线下新建一基1DJG3转角塔将原线路开断,右转沿公路左侧山腰走线至N4塔处,左转跨过公路和1回35 kV线路至原峨岩支线#16杆#17杆线下新建的1DJG3转角塔后接入原线路,长约1.01公里,线路曲折系数为1.11。线路路径详见线路路径图(图号:JN-S2011-01S-A01-03)。(2) 改迁35kV明达公司线路工程:本线路起于原明达公司35kV线路#1杆,止于原峨岩支线#5杆,线路路径地域属峨边县。线路在35kV原明达线#1杆#2杆线下新建一基JSB2转角杆将原线路开断,左转走出红线范围后,右转沿山腰走线至原明达公司线路#4杆#5杆线下新建的JSB2后方接入原线路,长约0.75公里,线路曲折系数为1.3。线路路径详见线路路径图(图号:JN-S2011-01S-A01-03)。(3) 改迁10kV峨城五四线线路:本线路起于原10kV峨城五四线#7杆,止于原峨城五四线#13-1杆,线路路径地域属峨边县。线路在10kV峨城五四线#7杆#8杆线下新建一基J2转角杆将原线路开断,左转跨过公路后,右转沿公路左侧山腰走线至原峨城五四线#13-1杆(已建)旁新建一基GD杆接入原线路,长约0.85公里,线路曲折系数为1.06。线路路径详见线路路径图(图号:JN-S2010-18S-A01-01)。(1)改迁110kV峨岩支线线路:汽车平均运距5km,人力平均运距0.3km;(2)改迁35kV明达公司线路:汽车平均运距5km,人力平均运距0.3km;(3)改迁10kV峨城五四线线路:汽车平均运距5km,人力平均运距0.2km;2.3沿线自然特征及交叉跨越2.3.1地形地质条件线路位于四川盆地边缘区,区内以构造、风化、剥蚀地貌为主。沿线地形以山岭为主,地形坡度较大。该工区在大地构造单元上位于康滇地轴深断裂系之东侧,工区附近无大的断裂通过,区域稳定性较好。据1:400万中国地震动参数区划图(2001年)资料显示,工程区内地震动参数峰值加速度为0.10g,对应的抗震设防烈度为度。工区内出现较多小型崩塌,线路走线时已避开;无滑坡和泥石流等不良地质灾害发生,有利于工程建设。路径区无崩塌、滑坡、泥石流、地下矿藏、岩溶等不良地质作用分布,适宜走线。线路沿线无炸药库分布,线路不受沿线砖厂、采石厂等设施影响。沿线地形划分:高山20%,山地80%;沿线地质划分为:松砂石、岩石、坚土分别为65%、20%、15%。2.3.2水文条件地下水以基岩裂隙水和覆盖层孔隙水为主。杆塔多数位于山脊或斜坡上,地下水以基岩裂隙水为主,埋深大,水量贫乏,对塔基及基础开挖无影响;松散堆积层孔隙水赋存于坡积物中,地下水埋深较浅,水量较为丰富,对塔基及基础开挖有一定的影响,基坑开挖时应采取相应的坑壁支护及抽排水措施;地下水水化学类型属于重碳酸钙、重碳酸钙钠型,矿化度低,对混凝土无腐蚀性,对钢筋是弱腐蚀性。2.4交叉跨越及通道清理凡跨越电力线、通信线、公路等,施工时应事先与有关单位联系,并根据具体情况采取相应的保护措施。本工程跨越情况见下表:(1)改迁110kV峨岩支线线路:序号被 跨 越 物跨越次数1跨35 kV线路32跨10 kV线路13220(380)V低压线14 级通信线35公路2(2)改迁35kV明达公司线路:序号被 跨 越 物跨越次数1穿110 kV线路12 级通信线13公路1(3)改迁10kV峨城五四线线路:序号被 跨 越 物跨越次数1穿110 kV线路22跨35 kV线路13220(380)V低压线14 级通信线35公路2 本线路选择路径时已避开房屋,不存在房屋跨越。根据设计规程和目前的环保政策,本工程树木砍伐原则是: 对集中林区尽量避让,不能避让时尽量加高铁塔,并采用低张力放线方式以减少树木砍伐; 对地势低处,考虑树木三年内自然生长高度后净空距离大于4.0m的树木可不砍伐,灌木一般不砍伐; 应保证导线对树木的垂直净空距离和风偏后的净空距离满足设计规程4.0m的要求。对生长高度较高、树木倒下后会危及线路安全的树木应砍伐。2.5路径协议情况本工程线路路径所经地段属峨边县管辖,初勘时已就本工程线路路径事宜与峨边县有关部门进行了协商、洽谈,并取得峨边县规划局对本工程线路路径同意的意见。3 机电部分3.1气象条件根据初设及初设审查意见,气象分区及气象条件组合如下:条 件项 目温 度()风 速(m/s)冰 厚(mm)最高气温4000最低气温-1000年平均气温1500最大覆冰-51010最大风速10300外过电压15100内过电压15150安装情况0100全年雷电日40冰比重(g/cm3)0.93.2导线和地线3.2.1 导、地线型号及安全系数根据初设审查意见,本工程改迁线路导地线应与原线路一致,因此本工程导线(1)110kV峨岩支线线路导线采用LGJ-185/25(GB1179-83)钢芯铝绞线,地线采用GJ-50(GB1200-75)镀锌钢绞线;(2)改迁35kV明达公司线路工程采用LGJ-120/20(GB1179-83)钢芯铝绞线,17-7.8-1270-A-GB1200-88(GJ-35)镀锌钢绞线;(3)改迁10kV峨城五四线线路工程LGJ-35/6(GB1179-83)钢芯铝绞线,导地线机械、电气特性见下表:LGJ-185/25钢芯铝绞线机电特性表导 线 名 称LGJ-185/25绞合结构铝部分 No / mm24/3.15钢芯部分 No / mm7/2.10计算截面 mm2211.29最小破断拉力N59420设计安全系数2.5外径 成品导线 mm18.90标准单位重量kg / m0.7061在20时的直流电阻 /km0.1542最终弹性模量 N / mm273000线膨胀系数 10-6 / 19.670时导线持续负荷载流量(A)379LGJ-120/20钢芯铝绞线机电特性表导 线 名 称LGJ-120/20绞合结构铝部分 No / mm26/2.38钢芯部分 No / mm7/1.85计算截面 mm2115.67最小破断拉力N41000设计安全系数2.5外径 成品导线 mm15.07标准单位重量kg / m0.4668在20时的直流电阻 /km0.2496最终弹性模量 N / mm276000线膨胀系数 10-6 / 18.970时导线持续负荷载流量(A)285LGJ-35/6钢芯铝绞线机电特性表导 线 名 称LGJ-35/6绞合结构铝部分 根 / mm6/2.72钢芯部分 根 / mm1 /2.72计算截面铝部分 mm234.86钢芯部分 mm25.81总体 mm240.67计算拉断力 N12630外径 (mm)成品导线 mm8.16计算质量总体 kg / 公里141在20时的直流电阻 /km0.8230最终弹性模量 N / mm279000线膨胀系数 10-6 / 19.1GJ-50(GB1200-75)技术特性表地 线 型 号GJ-50(GB1200-75)计算截面积(mm2)49.46外径(mm)9.0计算重量(kg/m)0.4237结构根数/单丝直径7/3.0计算拉断力(N)60605综合弹性系数(MPa)181423综合线膨胀系数(1/)11.510-617-7.8-1270-A(GJ-35)技术特性表地 线 型 号17-7.8-1270-A(GJ-35)标 准GB1200-88结构(根数/直径)7/2.60计算截面积(mm2)37.17外径(mm)7.8计算重量(kg/m)0.2951计算拉断力(N)47200设计安全系数3.5最大使用张力(N)12407平均运行应力与破坏应力之比25%过载能 力代表档距(m)500过载冰厚(mm)20.32 20直流电阻(W/km)2.785短路时地线热稳定校验满足要求综合弹性系数(Mpa)181400综合线膨胀系数(1/)11.510-6导线型号档 号安全系数LGJ-185/25N1N6k=2.5LGJ-120/20N1N7k=2.5LGJ-35/6N1N12K=3.0导线安全系数表地线型号及安全系数表地线型号档 号安全系数GJ-50N1N63.017-7.8-1270-A(GJ-35)N1N73.03.2.2 导、地线的防振本工程导、地线采用防振锤防振,对于重要的交叉跨越的直线塔,除安装防振锤外,再加装预绞丝护线条进行联合保护。防振锤具体安装个数见杆(塔)位明细表,防振锤型号及安装距离见下表:线 型防振锤型号安装距离(米)备 注LGJ-185/25FD-41.14多个防振锤采用等距安装LGJ-120/20FD-30.93多个防振锤采用等距安装LGJ-35/6FD-10.51多个防振锤采用等距安装GJ-50FG-500.76多个防振锤采用等距安装17-7.8-1270-A(GJ-35)FG-350.63多个防振锤采用等距安装3.3绝缘配合及防雷保护3.3.1 污秽等级的确定根据沿线自然条件,污秽情况调查及污湿特性分析,污秽较轻,结合四川省2006年出版的四川省电力系统污区分布图,参照已建送电线路设计及运行经验,确定该段线路按级污区设计。3.3.2 绝缘配合本工程线路所经地带海拔高程650m900m,为级污区。绝缘子串使用片数受污秽等级的控制。按系统额定电压计算, (1)110kV线路导线绝缘子悬垂串采用7片成串,耐张串采用8片成串;(2)35kV线路导线绝缘子悬垂串采用4片成串,耐张串采用5片成串;(3)10kV线路导线绝缘子悬垂串采用针式绝缘子,耐张串采用2片成串,重要交叉跨越采用双串。根据设计规程要求,本工程所取空气间隙值如下表: 工作状态雷电过电压操作过电压工频电压带电作业间隙值(米)1.0590.7410.2641.059注:对人体停留部位,带电作业另考虑0.30.5m裕度。3.3.3防雷保护与接地本工程线路所经地区年平均雷电日为40天,属中雷区。设计确定线路全线架设双地线进行防雷保护,地线采用直接接地方式。地线对边导线的保护角不超过25,杆塔的两根地线之间距离不超过地线与导线垂直距离的5倍;在气温15,无风的条件下,档距中央导线与地线的间距满足S0.012L+1m的要求。接地装置按土壤电阻率采用环形加风车式放射形浅埋水平布置接地型式,接地体采用F10圆钢,引下线采用F12圆钢。接地引下线要求热镀锌且不得外露过长。按照设计规程DL/T5092-1999规定,杆塔接地电阻在雷雨季干燥时的工频接地电阻不得超过下表数值: 土壤电阻率(欧m)1001003003005005001000工频接地电阻(欧)101520253.4绝缘子串及金具3.4.1 绝缘子按初步设计审查原则,结合本工程实际情况,(1)110kV线路导线悬垂、耐张及跳线串采用U70BP2玻璃防污型绝缘子;(2)35kV线路导线悬垂、耐张及跳线串采用XWP-70防污型瓷质绝缘子;(3)10kV线路导线耐张及跳线串采用XWP-70防污型瓷质绝缘子,直线采用P-15T针式绝缘子;绝缘子的主要尺寸及特性见下表:绝缘子型号主要尺寸机电特性机械破坏负荷(Kn)重量(kg)高度(mm)盘径(mm)爬距(mm)工频湿耐受电压(Kv)冲击耐受电压(Kv)U70BP214628045050125705.80XWP2-7014625540042120705.60按照110500kV架空送电线路设计技术规程DL/T5092-1999规定,盘型绝缘子设计安全系数为:最大使用荷载情况2.7,断线情况1.8,断联情况1.5,常年荷载4.0。3.4.2 金具零件金具在线路投资中占的比例不大,但对线路的安全运行起着重要的作用。本工程导、地线金具均采用国标85定型电力金具97修订版。线 型悬垂线夹耐张线夹直线接续并沟线夹导线LGJ-185/25XGU-4NY-185/25JYD-185/25JB-4导线LGJ-120/20XGU-3NLD-3JYD-120/20JB-3导线LGJ-35/6XGU-1NLD-1JYD-35/6JB-1地线17-7.8-1270-ANX-1JY-35GJBB-1地线GJ-50NX-2JY-50GJBB-2拉线金具:拉线规格GJ-35GJ-50GJ-70GJ-100120金 具NUT-1NUT-2NUT-3按照DL/T5092-1999规定,金具设计安全系数为:(1)运行情况:2.5;断线情况:1.5。拉线金具NUT-1(GJ-35),NUT-2(GJ-50GJ-70),NUT-3(GJ-100GJ-120)。导地线接续均采用液压方式。3.5导线换位及相序配合由于本线路为改迁线路各段线路长度均小于100km,根据设计规范,导线不需据换位,但两端相序应原线路开断点与接入点相序保持一致。3.6导线对地和交叉跨越距离序号被跨越物名称间距(m)备 注1居民区7.0港口、城镇等人口密集地区2非居民区6.0车辆能到达的房屋稀少地区3交通困难地区5.0车辆不能到达地区4公路路面7.05电力线3.06通信线3.07至最大自然生长高度树木顶部4.08至最大自然生长高度果树顶部3.08至通航河流最高船桅顶2.04. 通信保护经施设复查,在本工程线路影响范围内的通信线与本工程线路的相对位置仍同初设所述。对邻近通信线的危险和干扰影响均满足规程要求。线路与所跨越的通信线的交叉角和垂直距离均满足规程的规定。5 结构部分5.1杆塔设计5.1.1 杆塔主要设计原则1)杆塔设计遵守66kV及以下架空电力线路设计规范(GB50061-97)、110500kV架空送电线路设计技术规程(DL/T 5092-1999)、架空送电线路杆塔结构设计技术规定(DL/T 5154-2002)、电力设施抗震设计规范(GB 50260-96)、钢结构设计规范(GB 50017-2003)等规程规范。 2)直线塔安装时考虑双倍起吊,并乘1.1动力系数,同时考虑附加荷重。3)沿线地震基本烈度度。根据电力设施抗震设计规范(GB 50260-96),本工程杆塔设计中不考虑地震荷载作用。4)铁塔用钢材为Q235、Q345钢。5)连接螺栓采用普通粗制螺栓:M16螺栓为4.8级,M20和M24螺栓为6.8级。焊接构件采用B级。5.1.2杆塔选型根据对沿线气象资料的分析,本工程选取离地10m高度最大设计风速为30m/s,覆冰厚度为10mm。根据施工图设计现场实地勘测的情况,结合本线路的电气条件、水文气象条件、线路安全、技术、经济等因素,经综合比较,拟推荐以下杆塔型,分段叙述如下:改迁110kV峨岩支线线路工程对比本工程的气象条件(离地10m高度基准风速30m/s,覆冰10mm)、导地线型号(导线1LGJ-185/25、地线GJ-50)以及地形地貌情况,经比较,本公司设计的110千伏1D系列铁塔(离地10m高度基准风速30m/s,覆冰10mm,导线1LGJ-185/25,地线GJ-50)与本工程设计条件相同,故本工程采用本公司设计的1D系列自立式铁塔,现详述如下:(1)转角塔选用1DJG2(2040)单回路转角塔,计算水平档距450m,计算垂直档距700m,呼高10m27m;选用1DJG3(4060)单回路转角塔,计算水平档距450m,计算垂直档距700m,呼高10m27m;上述塔型导线呈三角形排列,塔身断面均为正方形;均设计有全方位组合的长短腿。铁塔长短腿级差均为1.0米,最大使用级差2.03.0米。改迁35kV明达公司线路工程:对比本工程的气象条件(离地10m高度基准风速30m/s,覆冰10mm)、导地线型号(导线1LGJ-120/20、地线GJ-35)以及地形地貌情况,本着技术先进、安全经济的原则,结合本线路的地形、地质、气象条件、导线避雷线型号及线路的电气要求进行杆塔结构设计,本线路采用带拉线的等径砼杆及自立式铁塔,本工程采用的水泥杆型选自410通用设计图,并对其进行加强设计,铁塔选用3560系列,所选用的各种杆塔使用条件符合本线路工程要求,且在全国工程中普遍应用,安全方便,运行安全可靠,现详述如下:(1)转角杆塔选用JSB2(2040)单回路转角杆,导线呈三角形排列,计算水平档距450m,计算垂直档距700m,呼高7.4m19.1m。选用3560JJ1(030)单回路转角塔,计算水平档距300m,计算垂直档距450m,呼高9m18m;选用3560JJ2(3060)单回路转角塔,计算水平档距300m,计算垂直档距450m,呼高9m18m。上述铁塔导线呈三角形排列,塔身断面均为正方形,均为平腿。改迁10kV峨城五四线线路工程:对比本工程的气象条件(离地10m高度基准风速30m/s,覆冰10mm)、导线型号(导线1LGJ-35/6)以及地形地貌情况,本着技术先进、安全经济的原则,结合本线路的地形、地质、气象条件、导线型号及线路的电气要求进行杆塔结构设计,本公司设计的10千伏T03砼杆系列设计条件与本线路工程设计条件一致,且已在工程中普遍应用,安全方便,运行安全可靠,现详述如下:(1)直线杆选用Z1单回路直线杆,导线呈三角形排列,计算水平档距150m,计算垂直档距200m,呼高6.5m16.6m。(2)转角杆选用J1(045)单回路转角杆,导线呈三角形排列,计算水平档距150m,计算垂直档距200m,呼高6.5m16.6m。选用J2(4590)单回路转角杆,导线呈三角形排列,计算水平档距150m,计算垂直档距200m,呼高6.5m16.6m。(3)终端杆 选用GD1终端杆连接原线路#13-1终端杆,GD1采用250*250方形电杆。上述各型铁塔均为自立式角钢铁塔,螺栓连接。本工程杆塔外形尺寸详见杆塔型式一览图,图号为JN-S2011-01S-A01-04。5.2杆塔加工5.2.1铁塔加工按输电线路铁塔制造技术条件(GB/T 2694-2003)进行。5.2.2铁塔加工必须按本工程的结构图及现行国家标准执行,对原材料的质量应进行严格控制,加工代料(包括杆件不按设计图纸开断)应取得设计同意。5.2.3本工程10kV线路选用稍径190锥形杆及250*250方型电杆,锥度为1/75,壁厚50毫米,砼标号为C40级;35kV线路选用300等径电杆,壁厚50毫米,砼标号为C40级,钢筋选用(20MnSi)螺纹钢筋,离心制造。铁塔主材采用Q345钢,其余塔材采用Q235钢,其强度设计值及物理特性指标应符合现行国家规范GB 50017-2003钢结构设计规范、GB700-88碳素结构钢和GBT 1591-94低合金高强度结构钢的规定,铁塔加工完试组装合格后热浸镀锌防腐。5.2.4铁塔螺栓:M16螺栓为4.8级、M20和M24螺栓为6.8级。其质量标准应符合紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱(GB/T 3098.12000)和紧固件机械性能 螺母(GB/T 3098.22000)的要求。5.2.5所有水泥杆铁附件、拉线铁柱及铁塔构件、螺栓(含防盗螺栓)均热浸镀锌防腐。5.2.6插入式角钢和铁塔宜为同一生产厂家加工。5.2.7铁塔加工应保证铁塔的基础根开尺寸不变。5.2.8焊缝质量(1)焊缝质量不低于三级,且必须满足钢结构工程施工质量验收规范中的相关规定。(2)焊缝尺寸的允许偏差,应符合输电线路铁塔制造技术条件中的规定。(3)焊缝质量在外观上应符合输电线路铁塔制造技术条件中的规定。焊接构件在热浸镀锌后,不得淌“黄水”。5.2.9 各塔位最短腿基础立柱顶面以上8.0米平面以下范围内的全部铁塔螺栓装设防盗螺栓,防盗螺栓用作铁塔紧固件者,其有关指标必须满足国家紧固件标准;拉线NUT线夹端部丝扣打冲防盗。5.2.10铁塔插入式角钢距基础立柱顶面0.3米范围内的塔材须加强防锈和防腐处理。采用的金属防腐产品:1)、铁红,锌黄环氧酯底漆;2)、沥青清漆。5.3杆塔施工5.3.1铁塔应按照110500kV架空送电线路施工及验收规范(GB 50233-2005)标准进行施工、验收。5.3.2铁塔的组装必须在基础验收合格后方可进行。5.3.3铁塔组装过程中,不得对任一构件强行组装,因缺孔、错孔,运输变形的构件在防锈锌层失去作用时不得使用。5.3.4铁塔组装完毕后,必须拧紧全部连接螺栓及底脚螺栓(底脚螺栓与塔脚底板之间的间隙用M10水泥砂浆填实)方可进行紧线。紧线牵引绳对地夹角一般按不大于20考虑,临时拉线对地夹角不大于45,其方向与导线、地线方向相一致。在一个耐张段内,紧线达到设计弧垂时,应检查连结螺栓、底脚螺栓的紧固性,确认无松动现象,方可浇制基础保护帽。5.4基础设计本工程的基础型式,根据现场定位、工程地质及水文地质情况确定。水泥杆基础选用预制钢筋混凝土底拉盘与现浇钢筋混凝土杯型基础;铁塔基础选用L、B、Y型现浇钢筋混凝土立柱式基础。 各型基础的外形尺寸及材料耗量详见基础一览图,图号为:JN-S2011-01S-A01-05。5.5基础材料及要求5.5.1混凝土强度等级 预制钢筋混凝土拉盘:C25。现浇钢筋混凝土杯型基础:XB:C20级。 现浇钢筋混凝土立柱式基础:L、B、Y:C20级。 基础底脚螺栓保护帽:C10级。 基坑回填毛石混凝土:C10级。5.5.2钢材基础钢筋采用HPB235(Q235)、HRB335(20MnSi)钢;底脚螺栓采用35号优质碳素钢。钢材的各项指标应符合现行的钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋(GB 1499.1-2008)和第2部分:热轧带肋钢筋(GB 1499.2-2007)标准。5.5.3砂混凝土用砂,其质量应符合现行的普通混凝土用砂质量标准及检验方法(JGJ52-92)规范。5.5.4石混凝土用石采用碎石或卵石,其质量应符合现行的普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法(JGJ53-92)规范。5.5.5 水混凝土拌合用水应满足混凝土拌合用水标准(JGJ 63-89)规范。5.5.6 C10级毛石混凝土毛石混凝土中毛石掺入量不大于25,毛石粒径不大于250mm,毛石强度等级不低于MU30。5.6基础加工和施工5.6.1基础施工应按35kV及以下架空电力线路施工及验收规范(GB 50173-92)、110500kV架空送电线路施工及验收规范(GB 50233-2005)、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB 50202-2002)及混凝土结构工程施工质量验收规范(GB 50204-2002)标准进行施工、验收。5.6.2 在冬季进行基础施工应严格执行建筑工程冬期施工规程(JGJ 104-97)。5.6.3基坑挖到设计值后,应及时浇制基础。对于地下水埋藏较浅的塔位,基坑开挖时应采取抽排水措施,并加强基坑坑壁支护。5.6.4基础钢筋包括立柱筋、底板筋,在绑扎时应均匀分布。规格、数量、位置应按基础结构图执行。5.6.5基础的上板筋、下板筋间距靠支撑筋实现,支撑筋的加工尺寸应正确,以免影响混凝土保护层尺寸。施工时注意保证混凝土保护层厚度。5.6.6转角塔、终端塔应采取预偏措施。基础预抬值为铁塔基础正面根开值的39,具体转角塔内角侧基础及终端塔的线路侧和内角侧基础的抬高值由施工单位根椐转角度数和地质条件确定。预抬后的基础顶面和未预抬的基础顶面应是一个倾斜的平面。紧线后的转角塔不得朝内倾,终端塔不得朝线路侧和内角侧倾。紧线后的承力塔应满足施工验收标准。5.6.7基坑回填按基础配置表中的说明执行。5.6.8基础施工中应注意保护植被,防止水土流失。位于斜坡(坡度大于25)地段的塔位,严禁向坡下弃土,以免弃土引发塔基下方地表的浅层滑坡。各塔位施工完毕后应马上对施工创面和有余土的地带播撒草种。5.6.9基础开挖时,若遇流沙,每个塔位的的四个基础不能同时开挖,必须采取相应的坑壁支护及抽排水措施。5.6.10本工程铁塔不等高腿和高低基础配合使用,施工分坑时注意复核和控制,以防出错。6 辅助设施 6.1运行维护用通信设备根据线路施工需要,列运行维护用通信设备手持式对讲机3对,设备费用列入本工程预算。对讲机型号不加限制,运行单位可根据实际情况进行购置。6.2交通工具运行维护用车按照规定在本工程预算书中列入费用,由运行单位视具体情况使用。6.3安全警示牌根据电力系统有关规定,在本工程预算中列入费用。7施工说明及要求7.1施工质量及使用器材的要求7.1.1本工程的施工质量应符合110500kV架空电力线路施工及验收规范GB50233-2005中的有关规定。7.1.2线路施工中所使用的器材元件,凡国家定型产品,均应取得出厂合格证书。7.1.3对设计推荐器材,因其性能特殊,须严格按照设计要求定货。7.2线路通道对树林、竹林的砍伐要求7.2.1对线路经过地段树林、竹林区的通道处理应按设计规程的有关规定执行。7.2.2对于树木自然生长高度不超过2m或导线与树木(考虑三年内自然生长高度后)之间的垂直距离不小于4.0m的树木,不影响施工放线时可不砍伐。7.2.3导线风偏后与树木(考虑三年自然生长高度)之间的净空距离不小于3.5m的树木,可不砍伐。7.2.4线路通过果树及经济作物林时,可不砍伐通道。但架线完毕后导线对其垂直净空距离应不小于3.5m(考虑三年自然生长高度),如不能满足要求,可进行拔尖或修枝处理。7.3架线、施工的要求7.3.1本线路工程(1)改迁110kV线路以#17杆至#14塔为线路前进方向;(2)改迁35kV线路以#1杆至#5杆为线路前进方向;(3)改迁10kV线路以#7杆至#13-1杆为线路前进方向,110kV线路杆塔位编号按此方向递减,测量桩编号按此方向递增;其余各线路杆塔位编号及测量桩编号按此方向递增,各杆塔之前后方向均以此为准。7.3.2施工单位开工前应全线复测,并将现场复测情况与杆(塔)位明细表、平断面定位图及基础配置表核对无误后方可施工。7.3.3档距、高差与地质情况不符时,应及时通知设计工代进行处理。7.3.4本工程导、地线施工放紧线均应严格按平断面定位图及杆(塔)位明细表中要求的各耐张段安全系数对照导、地线架线弧垂表施工。7.3.5线路在跨越公路、通信线、电力线、输煤索道及房屋等时,施工单位应与有关单位达成协议,并采取相应措施以保障安全。7.3.6跳线弧垂应按实际比量确定,施工完毕后跳线应该呈自然状态,跳线任一点对塔身风偏后应满足所要求的空气间隙值。8运行维护注意事项8.1铁塔编号线路竣工投运后应按调度命名方式顺序编排杆塔号,杆塔号用黑(或白)油漆喷写于电杆、铁塔主材的同一方向和同一位置。8.2警告标志对线路沿线铁塔应按照有关规定悬挂相应的警告标志牌(如严禁攀登、严禁拆卸、严禁爆破等)。9 环境保护及水土保持工程建设难免会对环境产生改变和影响,精心设计和规范施工可使工程建设对地质环境的改变和影响降到最低。保护塔基范围内的自然环境,不仅是保证线路安全运行的重要措施,也是我们爱护自然、保护自然所应尽的职责。因此,因地制宜作好塔基设计,保护好塔位范围的自然环境,尤为重要。9.1影响区域的环境概况本工程沿线海拔高程650m900m之间。根据现场调查及计算、分析,确定全线设计覆冰厚度10mm。线路全线地震基本烈度均为度。本线路对电台、差转台的距离都较远,满足设计规程要求。沿线无自然保护区和特有动、植物保护区。9.2预期的环境影响及控制、治理措施按110500kV架空送电线路设计技术规程(DL/T5092-1999)的规定,对树木在满足净空距离4.0m的情况下可不予砍伐(考虑自然生长高度后),高度不超过2.0m的灌木不砍伐;另外,为不砍或少砍林木,线路可适当加高铁塔,采用跨越的方式。线路施工期间,需临时征用土地(包括铁塔安装、放紧线通道、修路及施工人员临时建筑等占地)、砍伐少量林木、损坏庄稼、土石方开挖破坏地表等。为将影响减小到最低程度,拟采取如下措施:9.2.1在保证工期前提下,放、紧线时间应尽量安排在农作物收获以后,以减少对农作物的损坏;在施工过程中占用的场地,施工完毕后即可进行农田复耕;在林区及地表以草和灌木为主的地区,在施工完毕后应尽可能进行恢复地表植被。9.2.2对岩石基坑开挖时要采取消声措施;开挖土方按指定地点堆放,防止植被破坏,以免水土流失及危及塔位安全。凡能开挖成形的基坑,均采用以“坑壁”代替基础底模板方式开挖,尽可能减少开挖量。对位于陡峭山岩,地质条件差的塔位,不允许爆破施工,需采用人工开挖。9.2.3尽量租用现有房屋作为施工管理、仓库用房。9.2.4本工程全线分段按级污区进行绝缘设计。9.2.5按照110500kV架空送电线路设计技术规程(DL/T5092-1999)中有关规定,线路附近无线电干扰水平的标准是:无雨、无雪、无雾天气,频率0.5MHz,距边线投影距离20m处无线电干扰水平不得超过46dB,本工程满足此要求。9.2.6本工程路径选择时已考虑尽量避开林区。9.2.7本工程铁塔设计高低基础来调整塔脚与地形的高差,减少基面开方量,保护边坡稳定性。施工完毕后,作好自然地形、植被的恢复工作。对部分塔位开挖后出现易风化、剥落、掉块的上边坡均采用浆砌块石护坡,对下边坡均采用浆砌块石保坎。对较好的岩石边坡,则按有关规定和现场地质情况作放坡处理。对位于较陡下边坡的塔腿一般采用毛石混凝土回填基坑,陡坡地形的接地装置可不做成封闭的环形(允许开断一点),避免顺坡向的接地沟成为冲沟,危及塔基安全。9.2.8岩体表面保护 对于强风化、岩层裸露、表层破碎,易受雨水冲刷流推的塔位,根据塔位情况在清除表层破碎岩屑后,用M7.5砂浆抹面防护。保护范围为塔位表面破坏面积。9.2.9 弃土堆放 坡度较陡的塔位,严禁将降基面及基坑开挖的弃土就地置于塔位下坡方向,应将弃土运到远离塔基、不易流失之处分散堆放,以防止弃土滑移破坏塔位下坡方向自然地貌,危及塔基安全。9.2.10 塔基排水加强塔位的排水措施。位于斜坡需开挖小平台的塔位,塔基表面应做成平整的斜面,利于自然排水;对可能出现汇水面、积水面的塔位要求塔位上方修浆砌块石排水沟,并接入自然排水系统。
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