础加强措施。其它地段均为风化和强风化基岩花岗岩,多呈碎石和块状,此层为良好天然地基土。在额尔齐斯河两侧湿地地下水位普遍小于,对基础开挖有影响,最大冻土深度米。在其它地段地下水位均大于,对基础开挖无影响,且为岩石地层,不存在冻土影响。主要设计技术原则线路全线采用双回路角钢铁塔。铁塔基础采用现浇砼,全线架设避雷线。线路采用单回水泥杆线路。基础采用预制混凝土基础。主要经济指标输电线路主要经济指标序号名称总投资万元单位投资万元各项计本工程无重大跨越,因此不进行专题分析。通讯根据系统通讯需要,沿本次新建线路架设根芯光缆,长度公里。光缆选型原则应具备架空地线和光纤通信两个功能,其设计应在满足送电线路相关设计规程对地线全部要求下,同时满足对光纤通信性能和光纤传输衰耗要求。其设计主要遵照如下规程及要求架空送电线路设计规程交流电气装置过电压保护和绝缘配合交流电气装置接地电力系统光纤通信工程设计技术规定报批稿电力系统光纤通信运行管理规定。结构形式主要为中心束管式和层绞式两种,中心束管式具有直径小,结构简单,但短路容量较小,因无中心加强芯,结构稳定性及抗侧压能力较差,适用于丘陵平原等地形条件较好,且短路容量要求不高场合。层绞式因有中心加强芯,结构稳定,抗侧压能力强,因截面般较大可大大提高其短路容量,故适用范围较广,本工程结合线路概况,受短路电流容量及风速影响,设计推荐全线采用层绞式结构光缆。光缆参数由于各厂家结构及参数有定差异,结合本工程实际,初步选用主要参数如下表表光缆机电特性表型号项目光纤芯数芯数类型计算外经计算重量承载截面额定抗拉强度弹性模最热膨胀系数。直流电阻短路电流,。短路电流容量。作为地线应在外过电压无风条件下,档距中央导线与地线间应满足规程要求净距,以保证线路防雷要求。张力主要取决于导地线之间距离配合要求,并应确保光缆与另侧地线有相近弧垂特性。由于各生产厂家生产技术参数不尽相同,具体使用型号是生产厂商根据工程实际使用条件量身定制,各厂商生产同类在物理特性上有定差异,要求有所区别。最后设计安全系数,需在材料招标确定后,再根据中标物理特性铁塔使用条件要求以及导地线弧垂过电压配合情况与分流地线弧垂特性比较两线形弧垂尽量接近后进行修正。光缆防振专用耐张悬垂金具分别带有铝包钢铝合金预绞丝,抗振能力较好。鉴于本工程在系统通信重要性,为提高可靠性及运行安全度,根据实际使用档距不同加装不同数量专用防振锤,具体数量就见下表表光缆防震锤安装表防振锤型号光缆接地为确保安全运行,参照全国其它地区设计运行经验,全线逐基铁塔接地。接地采用与短路容量致使用环境温度对于非岩石地质,铁塔基础埋深应在冻土层以下。导地线选型线路导线选型电站计划装机总容量为,考虑其厂用电约占装机容量,其实际最大上网电力为。估算电站最大发电小时数为小时,相应经济电流密度为,导线经济截面为。根据电站装机容量,我方选择了两个方案方案采用二回线路,采用型导线,每回线路经济输送容量为,最大输送容量为,完全可以满足电站上网电力需要。方案二采用回型导线,线路经济输送容量为,最大输送容量为,完全可以满足电站上网电力需要。分析比较方案二由于建设单回线路,造价要较方案低万万元,但方案二存在问题是线路为单回,旦线路检修或故障,再无其他送出通道,机组必须全部停运,对于电网和机组可靠性较低,该方案也不易取得电力部门支持。按线路故障时,机组出力计算,每停运天上网电费损失至少在万元以上,按每年平均停电天计算,长远期十年至少损失上网电费万元。方案,尽管本次投资较大,但其双回线路,回线路检修或故障,另回线路可以保证机组满发上网不受影响,其可靠性较高。从长远来看,该方案也较经济,所以我院建议采用方案为本次线路设计方案。线路地线选型导线选择为型,与该导线相配合地线型号为型钢绞线和光缆。线路导线
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