铁塔结构重要性系数根据架空输电线路设计规范报批稿的规定,本工程铁塔结构重要性系数取。荷载组合根据现行的架空送电线路设计技术规程及架空输电线路设计规范报批稿的要求,本工程各塔型计算时的荷载组合按如下原则确定正常运行工况基本风速无冰未断线包括最小垂直荷载和最大水平荷载组合最大覆冰相应风速及气温未断线宁州户输变电工程可行性研究报告昌吉电力设计院最低气温无冰无风未断线适用于终端和转角塔终端塔考虑变电站侧导地线已架设和未架设情况。断线工况悬垂型铁塔的断线含分裂导线的纵向不平衡张力工况,按。有冰无风荷载计算单回路双回路杆塔同档内,断任意两根导线或任意两相导线有不平衡张力断根地线和任意根导线或相导线有不平衡张力。地线纵向不平衡张力取地线最大使用张力的,导线纵向不平衡张力平丘地区取导线最大使用张力的,相应的垂直冰荷载按覆冰计算耐张型杆塔的断线情况,按有冰无风荷载计算单回路双回路杆塔同档内,断任意两根导线或任意两相有纵向不平衡张力地线未断断任意根地线和任意根导线或任意相有纵向不平衡张力。地线纵向不平衡张力取地线最大使用张力的,导线纵向不平衡张力取导线最大使用张力的,相应的垂直冰荷载按覆冰计算。不均匀覆冰情况悬垂型铁塔按未断线有不均匀冰风计算。地线的纵向不平衡张力取地线最大使用张力的,导线的纵向不平衡张力取导线最大使用张力的,不均匀覆冰垂直荷载按设计覆冰荷载计算。耐张型铁塔按未断线有不均匀覆冰风计算。冰区地线的纵向不平衡张力取地线最大使用张力的,导线的纵向不平衡张力取导线最大使用张力的,不均匀覆冰垂直荷载按不小于设计覆冰荷载计。各类杆塔均应考虑所有导线地线同时同向有不均匀覆冰的不平衡宁州户输变电工程可行性研究报告昌吉电力设计院张力,使杆塔承受最大的弯矩。安装工况各类塔型的安装工况,按风速无冰相应气温的气象条件考虑以以下组合悬垂型铁塔提升导线地线及其附件时发生的荷载,般按倍计算,提升时考虑的动力系数为导线及地线锚线作业时,导线及地线的不平衡张力取导地线张力与锚线张力的的纵向分量之差,正在锚线相的张力考虑动力系数,锚线对地夹角不大于垂直荷载取锚线张力的垂直分量和导地线重力和附加荷载之和。耐张型杆塔导线及地线荷载锚塔锚地线时,相邻档内的导线及地线均未架设锚导线时,同档内的地线已架设紧线塔紧地线时,相邻档内的地线已架设或未架设,同档内的导线均未架设紧导线时,相邻档内的地线均已架设,相邻档内的导线已架设或未架设。临时拉线产生的荷载。临时拉线对地夹角不大于。,其方向与导地线方向致,临时拉线般可平衡导张力地线张力。安装荷载计算还应考虑施工人员及工具的附加重力,导线及地线施工误差过牵引以及牵引提升时对杆塔的冲击作用。导地线及铁塔风荷载导线及地线的风荷载标准值按下式计算宁州户输变电工程可行性研究报告昌吉电力设计院其中是新国标报批稿中新增加的导地线覆冰风荷载增大系数,对于冰区取。铁塔的风荷载标准值按下式计算抗震验算本工程沿线最大地震动峰值加速度为,对应地震基本烈度为度,所用塔型不需进行抗震验算。杆塔设计参数表杆塔选用特性表单位度塔型设计风速转角度数设计档距数量水平垂直合计铁塔钢材采用钢二种钢材。螺栓采用级,螺栓采用级。防腐措施所有铁件及铁塔构件螺栓脚钉等均采用热浸镀锌防腐。防盗措施全线杆塔自地面米范围内采用防卸型螺栓,拉线巴采用防盗型。宁州户输变电工程可行性研究报告昌吉电力设计院防松措施采用防盗螺栓的单螺母螺栓,全部安装按国标生产的渗锌防腐扣紧螺母防松。基础基础型式选择线路沿线地形地貌单元属于东天山山前洪积倾斜平原前缘细土平原带。地层上部为充填层,土黄色,由粉土组成,分布在地表层,呈松散干燥状态,该层般厚左右。下部为粉砂,以黄褐色为主,刀切面无光泽,干强度中等,无韧性,局部含少量中细砂薄层粉土透镜体,厚度为米,未揭穿。线路路径区地下水位在,对基础开挖会造成定影响影响,考虑加大基础混凝土方量及配筋数,土壤标准冻结深度米。在米的深度范围内为硫酸盐渍土,对基础及基础钢筋有定腐蚀作用,考虑对基础混凝土表面进行防腐。本线路采用掏挖基础为主。基础设计主要原则架空输电线路设计技术规定架空送电线路设计技术规程混凝土结构设计规范架空送电线路基础设计技术规定电力设施抗震设计规范建筑地基基础设计规范材料标准宁州户输变电工程可行性研究报告昌吉电力设计院基础用钢材为和级钢筋,地脚螺栓采用钢或号优质碳素钢,其质量标准应分别符合钢筋混凝土用热轧光圆钢筋钢筋混凝土用热轧带肋钢筋优质碳素结构钢钢号和般技术条件的要求。铁塔与基础连接采用地脚螺栓联结。基础用混凝土其质量标准应符合混凝土结构设计规范的要求。采用强度等级最低为级考虑到原状土掏挖基础防腐处理较困难,将混凝土标号提高级采用级。砼杆基础台阶基础采用级,基础表面刷两道防腐漆,基础保护帽及垫层级。地震液化因本工程处于平地,表层米为粉土,其下为粉砂,地下水为埋深大于米,土质干燥,不会产生地震液化。但是在基础设计中考虑地震荷载作用。其它为减少场地开挖土石方量,保护塔基地形,采用调整基础主柱顶面露出地面的高度,从而达到减少水土流失和保护塔基环境的目的。铁塔基础立柱露出地面值为。铁塔与基础连接方式铁塔与基础连接采用地脚螺栓。大跨越设计本工程无重大跨越,因此不进行专题分析。宁州户输变电工程可行性研究报告昌吉电力设计院节能环保抗灾措施分析系统节能分析接入系统方案确保技术合理经济最优目前昌吉高新区仅通过供电,且该区域仅有变电站座,即明德变电站,供电能力及供电质量相对较差。宁州户变电站的建设,优化现有的网架结构,提高供电可靠性,本期接入系统方案可以灵活适应网络潮流变化,网架结构清晰,正常方式下各线路潮流在经济输送范围内,没有过载线路,潮流分布合理,网络损耗低。导线截面选择满足送电要求结合电网远景发展,本工程主要送电通道采用型导线,既满足宁州户变电站本期负荷的需要,也能满足规划电网发展的需要。合理配置变电站低压无功设备按照分层分区就地平衡的原则,合理配置低压无功补偿容量。经分析变电站所处的位置,本期宁州户变电站低压侧配置的电容器,为稳定和调节系统电压提供多种手段,为以全电网有功功率损耗最小为目标的优化运行和优化调度创造条件,可以有效降低全网的电能损耗。变电节能分析宁州户位于欧亚大陆的腹地,远离海洋,属于典型的大陆性干旱气候。其主要特点是夏季燥热,冬季寒冷,常年少雨年日温差大。蒸发量大,宁州户输变电工程可行性研究报告昌吉电力设计院光照强盛行东北风,风向目变化明显湿度较小,冬季湿度大,春季湿度最小,清晨湿度大,午后湿度小。本工程建筑物维护材料避免使用实心粘土砖,积极推广新型建筑材料,采用能耗低的空心砌块蒸压灰砂砖粉煤灰砌体等。在设计过程中,我们重视建筑保温节能设计,使墙体的传热系数减小,降低了建筑能耗,减少采暖负荷。同时在保证室内热环境及卫生标准的前提下,做好建筑采暖空调以及照明系统的设计,充分利用自然采光和自然通风,采用节能型门窗,提高建筑物的保温隔热性能,确保单位建筑面积的能耗达标。主变压器选择三相三绕组有载调压节能型低损耗的变压器,冷却方式为自冷站用变压器选用干式变压器,全寿命周期运行成本低变电站照明灯具选用绿色环保的高效节能灯具。本站规划配置组无功补偿电容器装置,选用全膜介质并联电容器成套装置,介质损耗值小,降低电容器发热量同时运行时可根据功率因数来决定投入电容器组数,提高线路的功率因数,补偿线路中的无功损耗,从而进步降低能源的损耗,提高经济效益。线路节能分析线路节能主要体现在以下五个方面精心选线,合理规划出线走廊,充分优化线路路径。在保证线路安全性的同时,路径长度做到最短,从而达到减少线损降低能耗的目的。从少占耕地节约环保出发,尽可能采用同塔双回路,节约线路走廊。合理选择导线截面,根据系统要求的输送容量经济电流密宁州户输变电工程可行性研究报告昌吉电力设计院度进行导线总截面的计算,选择线型。经计算和比较,本工程线路导线采用钢芯铝绞线,该线型在同输送容量参比导线中导电率最高,线损最低,并且施工运行经验最为丰富。最终选定了作为推荐导线线型。双分裂导线采用水平排列方式。合理选择分流地线型号,最大限度地减少地线分流引起的电能损耗。杆塔合理选型,全线采用双回路铁塔,积极采用掏挖基础,减少了基础开挖量。采用节能金具,降低磁滞损耗。铸铁锻造的线路金具如线夹防振锤等,在交变电磁场的磁滞效应作用下,将引起涡流,由于材料电阻的存在,必然产生电能损失。为了防止涡流损失,导线悬垂耐张线夹及防振锤均选用铝合金材料,降低了电磁能量损耗的同时延长导线的使用寿命。环保措施变电环境保护及水土保持环境保护本工程环境影响评价执行的标准如下无线电干扰执行高压交流架空线路无线电干扰限值区域环境噪声执行城市区域环境噪声标准类变电站厂界噪声执行工业企业厂界噪声标准变电站施工期噪声执行建筑施工场界噪声限值宁州户输变电工程可行性研究报告昌吉电力设计院其他相关标准环境影响评价技术导则环境影响评价技术导则声环境和环境影响评价技术导则非污染生态影响。生产废水生活污水处理措施和达到排放的标准。噪声防治宁州户变电站按远景考虑运行噪声源主要来自于主变压器等大型声源设备。为进步降低设备噪声源强,建议本项目采用低噪声变压器。变电站工程施工主要包括土石方开挖土建及设备安装等几个阶段,其施工工程量及施工时间相对较小。主要噪声源有工地运输车辆的交通噪声土建设备安装施工中各种机具的设备噪声。变电站噪声
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