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        高壓輸電線路專用桿塔規(guī)劃及應(yīng)用研究

        2019-10-15 06:55:28
        關(guān)鍵詞:跳線字型校驗(yàn)

        謝 濤

        (國網(wǎng)安徽省電力有限公司, 安徽 合肥 230022)

        0 引言

        隨著我國電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)逐步完善,電網(wǎng)由送出主導(dǎo)型的單一結(jié)構(gòu)向送、受結(jié)合型綜合網(wǎng)架過渡,輸電線路T接、開斷等工程逐年增長,根據(jù)2014~2016年安徽電網(wǎng)建設(shè)情況統(tǒng)計,占安徽電網(wǎng)建設(shè)總量的45%左右,成為電力行業(yè)研究關(guān)注的重點(diǎn)。

        傳統(tǒng)桿塔采用貓頭型、酒杯型、一字型的二維橫擔(dān)布置系統(tǒng)?;趥鹘y(tǒng)橫擔(dān)的二維傳統(tǒng)轉(zhuǎn)接體系雖然具備受力清晰、接線簡單、施工方便的優(yōu)點(diǎn)[1],但存在方向固定、功能單一的局限性,難以滿足“多向、緊湊”的功能需求,而且傳統(tǒng)輸電線路桿塔在開斷、T接等線路工程中存在桿塔新建數(shù)量較多、立塔位置受限等問題。

        因此,本文通過優(yōu)化橫擔(dān)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)接方式,提出多元橫擔(dān)結(jié)構(gòu)和空間轉(zhuǎn)接體系,針對T接、開斷等工程需要,提出了高壓輸電線路專用桿塔系列方案,并且進(jìn)行了桿塔規(guī)劃設(shè)計,在實(shí)際工程中推廣應(yīng)用。

        1 高壓輸電線路專用桿塔方案總體規(guī)劃

        本文基于輸電線路傳輸?shù)目臻g特點(diǎn),提出輸電線路多元橫擔(dān)結(jié)構(gòu)和導(dǎo)線空間轉(zhuǎn)接體系,克服傳統(tǒng)桿塔的局限性,并據(jù)此規(guī)劃高壓輸電線路專用桿塔。

        1.1 多元橫擔(dān)結(jié)構(gòu)

        考慮到輸電線路位于三維空間體系內(nèi),增加決定線路前進(jìn)方向的第三維度,建立三維橫擔(dān)布置體系,進(jìn)一步加強(qiáng)對輸電線路傳輸路徑的控制。

        基于三維橫擔(dān)布置體系,結(jié)合角鋼塔的桁架結(jié)構(gòu)及鋼管桿的管狀、箱型結(jié)構(gòu)受力特點(diǎn),形成了多元橫擔(dān)結(jié)構(gòu)體系[2]。多元橫擔(dān)結(jié)構(gòu)包括“T字型”、“Y字型”、“十字型”等三維橫擔(dān)結(jié)構(gòu),其中,“T字型”橫擔(dān)結(jié)構(gòu),自塔身由側(cè)面布置三邊橫擔(dān),或自塔身由側(cè)面布置一邊橫擔(dān),再由橫擔(dān)梢部布置兩邊橫擔(dān),適用于角鋼塔結(jié)構(gòu);“Y字型”橫擔(dān)結(jié)構(gòu),自塔身由側(cè)面布置三邊橫擔(dān),適用于鋼管桿結(jié)構(gòu);“十字型”橫擔(dān)結(jié)構(gòu),自塔身由側(cè)面布置四邊橫擔(dān),適用于角鋼塔或鋼管桿結(jié)構(gòu)等。多元橫擔(dān)的長度及橫擔(dān)夾角,由導(dǎo)地線布置、防雷保護(hù)、電氣絕緣等決定,滿足桿塔規(guī)劃設(shè)計要求。

        1.2 導(dǎo)線空間轉(zhuǎn)接體系

        基于多元橫擔(dān)結(jié)構(gòu),利用桿塔構(gòu)件、絕緣設(shè)施和導(dǎo)線金具等設(shè)施,構(gòu)造空間轉(zhuǎn)接體系,由多元橫擔(dān)及桿塔塔身組成的桿塔構(gòu)件決定了線路路徑,維持相鄰桿塔的導(dǎo)線布置方式;由絕緣串、避雷器等構(gòu)成絕緣設(shè)施決定桿塔的直耐特性,決定桿塔周邊線路的傳輸路徑,確保了絕緣特性;由導(dǎo)線金具負(fù)責(zé)線路的導(dǎo)通,確保電力的有效傳輸,通過三者的共同作用,實(shí)現(xiàn)了輸電線路的空間轉(zhuǎn)接。

        1.3 總體方案規(guī)劃思路

        基于實(shí)際工程情況,以T接、開斷等為功能目標(biāo),以“電壓等級、回路數(shù)”為既定條件,確定合適的多元橫擔(dān)組合,配置相當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)接設(shè)施,構(gòu)建空間轉(zhuǎn)接系統(tǒng),制定專用桿塔的基本結(jié)構(gòu)。

        綜合考慮導(dǎo)地線布置、絕緣、防雷等要求,考慮到專用桿塔主要位于已建線路下方,為降低對相鄰線路的影響,橫擔(dān)尺寸及間距設(shè)計還需考慮已建線路相鄰桿塔,參照已建線路設(shè)計圖紙及國網(wǎng)通用設(shè)計圖紙確定,再通過校驗(yàn)線間距離、跳線風(fēng)偏等,最終確認(rèn)桿塔塔頭尺寸。

        根據(jù)實(shí)際需要,現(xiàn)已形成單、雙回路T接、開斷等20余種高壓輸電線路專用桿塔方案,其中部分如圖1所示,圖1(1)為雙回路單側(cè)電纜開斷桿,采用“十字型”橫擔(dān),利用垂直輸電線路的橫擔(dān)懸掛原線路導(dǎo)線耐張串,利用平行輸電線路的橫擔(dān)懸掛電纜終端,利用跳線實(shí)現(xiàn)導(dǎo)線連通;圖1(2)為雙回路單側(cè)架空開斷桿,采用“Y字型”橫擔(dān),利用相鄰的兩邊橫擔(dān)懸掛一側(cè)線路的耐張串,利用跳線實(shí)現(xiàn)導(dǎo)線連通。

        圖1 高壓輸電線路專用桿塔方案

        2 試點(diǎn)應(yīng)用分析

        基于高壓輸電線路專用桿塔的規(guī)劃研究成果,依托潛云933線T接浩村變、潛口-浩村110kV線路工程開展試點(diǎn)應(yīng)用分析。

        2.1 工程概況

        依托工程位于安徽省黃山市境內(nèi),110kV潛云933線T接點(diǎn)選取在110kV潛云933線#26塔與#27塔之間,T接點(diǎn)兩側(cè)均為單回路直線貓頭塔,距T接點(diǎn)距離分別為128m和122m。

        2.2 方案比選

        若采用常規(guī)的單回路T接方案,如圖2所示,利用1基雙回路耐張塔一側(cè)橫擔(dān)掛線,由于導(dǎo)線排列方式變化造成潛云933線#26塔與#27塔懸垂串偏離鉛直狀態(tài),經(jīng)校驗(yàn),其塔頭電氣間隙不滿足規(guī)程要求,須將#26、#27兩基直線塔改為耐張塔,經(jīng)濟(jì)性較差。

        針對常規(guī)單回路T接方案新建桿塔數(shù)量較多、以大代小等問題,提出一種架空輸電線路T接專用塔。

        將T字型橫擔(dān)、一字型橫擔(dān)組合,于塔頂處布置T字型地線橫擔(dān),用于懸掛原線路和T接線路的地線以及中相導(dǎo)線帶支撐管的跳線串;于T字型地線橫擔(dān)下方設(shè)置導(dǎo)線掛孔,用于懸掛原線路和T接線路的中相導(dǎo)線;于中相導(dǎo)線掛點(diǎn)下方設(shè)置平行原線路方向的中層導(dǎo)線橫擔(dān),用于懸掛原線路邊相導(dǎo)線;于原線路邊相導(dǎo)線下方設(shè)置垂直原線路方向的下層導(dǎo)線橫擔(dān),用于懸掛T接線路邊相導(dǎo)線,構(gòu)成專用桿塔的多元橫擔(dān)結(jié)構(gòu)。

        將跳線串、跳線組合,中相導(dǎo)線的跳線利用懸掛于地線支架上的跳線串實(shí)現(xiàn)導(dǎo)通,一側(cè)邊相導(dǎo)線的跳線利用懸掛于導(dǎo)線橫擔(dān)處的跳線串實(shí)現(xiàn)導(dǎo)通,另一側(cè)邊相導(dǎo)線利用跳線直接導(dǎo)通,構(gòu)成空間轉(zhuǎn)接體系。

        基于多元橫擔(dān)結(jié)構(gòu)和空間轉(zhuǎn)接體系的成果,完成了架空輸電線路T接專用塔的總體規(guī)劃,接線示意如圖3所示。

        圖2 傳統(tǒng)T接方案示意圖

        圖3 T接專用桿塔方案示意圖

        2.3 桿塔規(guī)劃及校驗(yàn)

        (1)參照安徽省黃山地區(qū)典型氣象條件和近期新建輸電線路設(shè)計條件,風(fēng)速取25m/s,覆冰取10mm,導(dǎo)線采用JL/G1A-300/25鋼芯鋁絞線,安全系數(shù)取2.5,地線采用GJ- 80鍍鋅鋼絞線,安全系數(shù)按與導(dǎo)線配合計算,其他桿塔規(guī)劃條件如表1所示,初步確定桿塔尺寸。

        表1 規(guī)劃條件一覽表

        (2)專用桿塔原線路與T接線路的邊相導(dǎo)線跳線參照常規(guī)單跳跳串進(jìn)行校驗(yàn)。專用桿塔中相導(dǎo)線跳線采用帶支撐管的雙跳串,考慮到跳串的支撐管與T接側(cè)中相耐張串通過跳線相連,跳串晃動基本忽略,參照常規(guī)雙跳跳串進(jìn)行校驗(yàn)。

        (3)根據(jù)桿塔規(guī)劃條件,下導(dǎo)線掛點(diǎn)按15m考慮,分別計算不同情況下懸垂串、跳線的風(fēng)偏角,計算結(jié)果如表2所示。

        表2 風(fēng)偏角一覽表(°)

        (4)耐張串絕緣子串金具參考國網(wǎng)典設(shè)串圖1ND21Y- 0040- 07P(H)[3],選用10片玻璃絕緣子,絕緣子串總長度取2.6m,直跳(無跳串)跳線弧垂取1.7m,單跳跳線絕緣子串長取1.8m,單跳跳線弧垂取0.5m,桿塔的跳串與跳線的水平偏移近似取值情況如表3所示。

        表3 水平偏移一覽表(m)

        (5)根據(jù)初步制定尺寸,分別完成桿塔的正式和俯視校驗(yàn),確認(rèn)桿塔最終尺寸。

        圖4 鐵塔的正視校驗(yàn)

        (1)中層導(dǎo)線橫擔(dān) (2)下層導(dǎo)線橫擔(dān)

        2.4 實(shí)際應(yīng)用情況

        單回路T接塔已在潛云933線T接浩村變、潛口-浩村110 kV線路工程中應(yīng)用,現(xiàn)場情況如圖6所示。

        圖6 現(xiàn)場應(yīng)用情況

        3 應(yīng)用效益分析

        目前,高壓輸電線路專用桿塔的研究成果已在安徽省內(nèi)廣泛推廣,解決了工程中面臨的技術(shù)瓶頸和難題,實(shí)現(xiàn)了設(shè)計的精細(xì)化。

        根據(jù)2014~2016年的工程統(tǒng)計情況,已在安徽省內(nèi)六十余項(xiàng)輸電線路工程中整體應(yīng)用1年以上,與早期設(shè)計相比,累計節(jié)約造價1591.5萬元,占地1347m2,建設(shè)時間411.5天,停電時間142.2天,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

        同時,有效縮減了高壓走廊,提高了土地利用率,有利于解決土地資源緊張的現(xiàn)狀;有效減少了新建桿塔數(shù)量和占地面積減少,節(jié)省了建設(shè)時間,節(jié)省投資,降低電網(wǎng)建設(shè)成本;有效減少了停電時間,有利于電網(wǎng)安全可靠運(yùn)行,減少對用戶生產(chǎn)和生活的影響,社會效益顯著。

        4 結(jié)論

        (1)針對傳統(tǒng)方案的不足,開展輸電線路多元橫擔(dān)、空間轉(zhuǎn)接體系和總體規(guī)劃思路的研究,提出高壓輸電線路專用桿塔設(shè)計方案。

        (2)依托潛云933線T接浩村變、潛口-浩村110 kV線路工程,開展專用桿塔規(guī)劃和試點(diǎn)應(yīng)用分析,為高壓輸電線路專用桿塔的推廣提供依據(jù)。

        (3)通過工程應(yīng)用及效益分析,專用桿塔的經(jīng)濟(jì)效益顯著。

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