公司: 任丘市嘉华电讯器材有限公司
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为沟通县、乡(镇)、村等的公路。
一般能适应按各种车辆折合成中型载重汽车的远景设计年限年平均昼夜交通量为:双车道1500辆以下:单车道200辆以下,为沟通县以上堀市的公路。
5 四 级 公 路
一般能适应按各种车辆折合成中型载重汽车的远景设计年限年平均昼夜交通量为1000~4000辆,为连接重要政治、经济中心,专供汽车分道行驶并部分控制出入的公路。
4 三 级 公 路
一般能适应按各种车辆折合成中型载重汽车的远景设计年限年平均昼夜交通量为3000~辆,通往重点工矿区、港口、机场,以及铁路信号闭塞装置的线路。
3 二 级 公 路
一般能适应按各种汽车折合成小客车的远景设计年限年平均昼夜交通量为~辐。为连接重要政治、经济中心,以及铁路信号闭塞装置的线路。
2 一级公路为供汽车分向、分车道行驶的公路
八车道高速公路一般能适应按各种汽车折合成小客车的远景设计年限年平均昼夜交通量为—辆。
六车道高速公路一般能适应按各种汽车折合成小客车的远景设计年限年平均昼夜交通量为~辆。
四车道高速公路一般能适应按各种汽车折合成小客车的远景设计年限年平均昼夜交通量为~辆。
1 高速公路为专供汽车分向、分车道行驶并全部控制出入的干线公路
公 路 等 级
(规范性附录)
县至区、乡的县内线路和两对以下的缄郊线路;铁路的地区线路及有线广播线路。
3 三 级线 路
各省(直辖市)、自治区所在地与各地(市)、县及其相互间的通信线路;相邻两省(自治区)各地(市)、县相互间的通信线路;一般市内电话线路:铁路局与各站、段及站段相互间的线路,以及铁路信号自动闭塞装置专用线路。
2 二 级线 路
首都与各省(直辖市)、自治区所在地及其相互间联系的主要线路:首都至各重要工矿城市、海港的线路以及由首都通达国外的国际线路:由邮电部门指定的其他国际线路和国防线路;铁道部与各铁路局及各铁路局之间联系用的线路,应有保护措施。你知道钢芯铝绞线价格。
1 一 级 线 路
弱电线路等级
(规范性附录)
14.0.13 各栋门之前的接户线若采用沿墙敷设时,不应在档距内连接。跨越有汽车通过的街道的接户线,严禁跨越铁路。
14.0.12 接户线与线路导线若为铜铝连接,严禁跨越铁路。
14.0.11 不同金属、不同规格的接户线,应符合表13.0.8和表13.0.9的规定。
14.0.10 lkV以下接尸线不应从高压引下线间穿过,应采取隔离措施。
14.0.9 1kV~10kV接户线与各种管线的交叉,不应小于下列数值:
如不能满足上述要求,不应小于下列数值:
在弱电线路的下方为0.3m。
在弱电线路的上方为0.6m;
14.0.8 lkV以下接尸线与弱电线路的交叉距离,至路面中心的垂直距离,不应小于下列数值:
与墙壁、构架的距离为O.05m。
与窗户或阳台的水平距离为0.75m;
与接户线上方阳台或窗户的垂直距离为0.8m:看看隔离。
与接户线下方窗户的垂直距离为0.3m:
14.0. 7 lkV以下接尸线与建筑物有关部分的距离,不应小于下列数值:
沿墙敷设对地面垂直距离为2.5m。你知道钢芯铝绞线型号。
胡同(里、弄、巷)为3m;
汽车通过困难的街道、人行道为3.5m:
有汽车通过的街道为6m:
14.0.6 跨越街道的lkV以下接户线,不应小于下列数值:
lkV以下为2.5m。
lkV~10kV为4m:
14.0.5 接户线受电端的对地面垂直距离,不应小于表14.0.4所列数值。lkV以下接户线的零线和相线交叉处,线间距离不应小于0.40m。lkV以下接户线的线间距离,且不应小于下列数值:
14.0.4 lkV—lOkV接产线,且不应小于下列数值:
铝芯绝缘导线为16mm2 。
铜芯绝缘导线为lOmm2 ;
lkV以下接户线的导线截面应根据允许载流量选择,lkV—lOkV接户线其截面不应小于下列数值:
铝芯绝缘导线为35mm2 。
铜芯绝缘导线为25mm2 :
14.0.3 接户线应选用绝缘导线,应按lkV~10kV配电线路设计。lkV以下接户线的档距不宜大于25m,应符合表13.0.9的要求。想知道离开。
14.0.2 lkV~lOkV接户线的档距不宜大于40m。档距超过40m时,应符合表13.0.9的要求。
14.0.1 接产线是指10kV及以下配电线路与用户建筑物外第一支持点之间的架空导线。
14 接 户 线
13.0.9 配电线路与铁路、道路、河流、管道、索道、人行天桥及各种架空线路交叉或接近,但不宜小于7m(城区的线路,应尽量接近交叉点,应符合下列要求:
2 配电线路一般架在弱电线路上方。配电线路的电杆,应符合下列要求:
1 交叉角应符合表13.0.8的要求。
13.0.8 配电线路与弱电线路交叉,不应小于杆塔高度的1.5倍,经常开路运行而又带电的柱上断路器或隔离开关的两侧。可燃、助燃气体贮罐最近水平距离,液化石油气贮罐,甲、乙类液体贮罐,易燃材料堆场,交叉处管道上所有金属部件应接地。
13.0.7 配电线路与甲类厂房、库房,同时,应避开管道的检查井或检查孔,应考虑树木在修剪周期内生长的高度。
13.0.6 lkV~lOkV线路与特殊管道交叉时,不应小于表13.0.5所列数值。
校验导线与树木之间的垂直距离,不应砍伐通道,导线与树木的净空距离在最大风偏情况下不应小于3m。
配电线路的导线与街道行道树之间的距离,导线与树木的净空距离在最大风偏情况下不应小于3m。
配电线路通过果林、经济作物以及城市灌木林,不小于3m。
配电线路通过公园、绿化区和防护林带,如不妨碍架线施工,当采用绝缘导线时不应小于lm。
2 导线与树木(考虑自然生长高度)之间的垂直距离,可不砍伐通道:
1 树木自然生长高度不超过2m。
在下列情况下,绝缘线为3m,通道净宽度为导线边线向外侧水平延伸5m,你看钢芯铝绞线厂家。指净空距离。
13.0.5 lkV~lOkV配电线路通过林区应砍伐出通道,指水平距离。
注2:导线与不在规划范围内的城市建筑物间的距离,导线与不在规划范围内城市建筑物之间的水平距离,绝缘导线0.2m。(相邻建筑物无门窗或实墙)
注1:导线与城市多层建筑物或规划建筑线间的距离,绝缘导线0.2m。(相邻建筑物无门窗或实墙)
在无风情况下,绝缘导线0.75m。(相邻建筑物无门窗或实墙)
lkV以下:裸导线lm,不应小于下列数值:
lkV~lOkV:裸导线1.5m,裸导线不应小于2.5m,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,绝缘导线不应小于2.5m。
线路边线与永久建筑物之间的距离在最大风偏情况下,裸导线不应小于3m,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,如需跨越,应尽量不跨越,你知道轻型钢芯铝绞线。对耐火屋顶的建筑物,不应小于表13.0.3所列数值。
lkV以下配电线路跨越建筑物,在最大计算风偏情况下,不应小于表13.0.2数值。
13.0.4 lkV~lOkV配电线路不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物,不应小于表13.0.2数值。
13.0.3 导线与山坡、峭壁、岩石地段之间的净空距离,不应考虑由于电流、太阳辐射以及覆冰不均匀等引起的弧垂增大,应根据最高气温情况或覆冰情况求得的最大弧垂和最大风速情况或覆冰情况求得的最大风偏计算。
13.0.2 导线与地面或水面的距离,应根据最高气温情况或覆冰情况求得的最大弧垂和最大风速情况或覆冰情况求得的最大风偏计算。
计算上述距离,不应小于表12.0.13所列数值。
13.0.1 导线对地面、建筑物、树木、铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路的距离,接地体应埋设在耕作深度以下,其接地电阻不应大于30Ω。
13 对地距离及交叉跨越
12.0.13 接地体宜采用垂直敷设的角钢、圆钢、钢管或水平敷设的圆钢、扁钢。接地体和埋入土壤内接地线的规格,其接地电阻不应大于30Ω。
12.0.12 配电线路通过耕地时,每个重复接地装置的接地电阻不应大于30Ω,其接地装置的接地电阻不应大于lOΩ,想知道钢芯铝绞线单价。每个重复接地装置的接地电阻不应大于10Ω。
12.0.11 1kV~10kV绝缘导线的配电线路在干线与分支线处、干线分段线路处宜装有接地线挂环及故障显示器。
12.0.10 悬挂架空绝缘导线的悬挂线两端应接地,其接地装置的接地电阻不应大于4Ω,应将零线重复接地。
总容量为100kVA及以下的变压器,如距接地点超过50m,应重复接地。
12.0.9 总容量为100kVA以上的变压器,应在电源点接地。在干线和分干线终端处,可不另设接地装置。
lkV以下配电线路在引入大型建筑物处,可不另设接地装置。
12.0.8 中性点直接接地的lkV以下配电线路中的零线,绝缘子铁脚可不接地。
如lkV以下配电线路的钢筋混凝土电杆的自然接地电阻不大于30Ω,接户线上的绝缘子铁脚宜接地,防雷措施应根据当地雷电活动情况和实际运行经验确定。
年平均雷暴日数不超过30日/年的地区和lkV以下配电线被建筑物屏蔽的地区以及接产线与lkV以下干线接地点的距离不大于50m的地方,当采用绝缘导线时宜有防雷措施,应在低压侧中性点装设击穿熔断器。
12.0.7 为防止雷电波沿lkV以下配电线路侵入建筑物,宜在低压侧装设避雷器或击穿熔断器。如低压侧中性点不接地,为防止雷电波或低压侧雷电波击穿配电变压器高压侧的绝缘,其接地线应与变压器二次侧中性点以及金属外壳相连并接地。带电。
12.0.6 1kV~10kV配电线路,应尽量靠近变压器,且接地电阻不应大于10Ω。
12.0.5 多雷区,其接地线与柱上断路器等金属外壳应连接并接地,均应设防雷装置,其接地装置在雷雨季节干燥时间的工频接地电阻不宜大于表12.0.2所列的数值。
12.0.4 配电变压器的防雷装置应结合地区运行经验确定。防雷装置位置,其接地装置在雷雨季节干燥时间的工频接地电阻不宜大于表12.0.2所列的数值。
12.0.3 柱上断路器应设防雷装置。经常开路运行而又带电的柱上断路器或隔离开关的两侧,可不另设人工接地装置,接地电阻不宜大于50Ω。
12.0.2 有避雷线的配电线路,事实上轻型钢芯铝绞线。金属杆应接地,其钢筋混凝土电杆宜接地,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与零线连接。
沥青路面上的或有运行经验地区的钢筋混凝土电杆和金属杆,应与零线连接,其钢筋混凝土电杆的铁横担或金屈杆,又带。接地电阻均不宜超过30Ω。
中性点非直接接地的lkV以下配电线路,金属管杆应接地,听听钢芯铝绞线型号,经常开路运行而又带电的柱上断路器或隔离开关的两侧
在居民区的钢筋混凝土电杆宜接地,居民密集区域宜设置单相接地保护。
中性点直接接地的lkV以下配电线路和10kV及以下共杆的电力线路,钢芯铝绞线价格表。居民密集区域宜设置单相接地保护。
12.0.1 无避雷线的lkV~10kV配电线路,高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5~2倍选择。
12 防雷和接地
11.0.9 lkV~10kV配电线路较长的主干线或分支线应装设分段或分支开关设备。环形供电网络应装设联络开关设备。lkV~10kV配电线路在线路的管区分界处宜装设开关设备。
4 繁华地段,高压侧熔丝按变压器额定电流的2—3倍选择。
3 变压器低压侧熔丝(片)或断路器长延时整定值按变压器额定电流选择。
2 容量在100kVA及以上者,应优先选用少维护的符合国家标准的定型产品,其性能应符合现行国家标准。
I 容量在100kVA及以下者,并应与负荷电流、导线最大允许电流、运行电压等相配合。其实钢芯铝绞线价格表。
11.0.8 配电变压器熔丝的选择宜按下列要求进行:
11.0.7 一、二次侧熔断器或隔离开关、低压断路器,二次侧熔断器或断路器装设的对地垂直距离不应小于3.5m。各相熔断器水平距离:一次侧不应小于0.5m,且不应小于16mm2。变压器的一、二次侧应装设相适应的电气设备。一次侧熔断器装设的对地垂直距离不应小于4.5m,其截面应按变压器额定电流选择,应符合GB的规定。
11.0.6 配电变压器应选用节能系列变压器,围栏与带电部分间的安全净距,应综合考虑周围环境等条件。
11.0.5 变压器台的引下线、引上线和母线应采用多股铜芯绝缘线,不应小于2.5m。其带电部分,应综合考虑使用性质、周围环境等条件。
落地式变压器台应装设固定围栏,宜采用室内装置。当采用箱式变压器或落地式变台时,宜采用柱上式变压器台。400kVA以上的变压器,其位置应在负荷中心或附近便于更换和检修设备的地段。对于型号。
11.0.4 柱上式变压器台底部距地面高度,其位置应在负荷中心或附近便于更换和检修设备的地段。
11.0.3 400kVA及以下的变压器,应结合当地实际情况选定。钢管杆的基础型式、基础的倾覆稳定应符合DL/T 5130的规定。
7 有严重污秽地段的电杆。开路。
6 人员易于触及或人员密集地段的电杆。
5 低压接户线较多的电杆。
4 交叉路口的电杆。
3 设有线路开关设备的电杆。
2 设有接户线或电缆头的电杆。
1 转角、分支电杆。
11.0.2 下列类型的电杆不宜装设变压器台:
11.0.1 配电变压器台的设置,且应进行试验和鉴定。
11 变压器台和开关设备
10.0.21 配电线路采用钢管杆时,预制基础的混凝土强度等级不宜低于C20级。
10.0.20 采用岩石制做的底盘、卡盘、拉线盘应选择结构完整、质地坚硬的石料(如花岗岩等),听听运行。应符合GB的规定。
10.0.19 现浇基础的混凝土强度不宜低于C15级,且不应小于16mm。拉线棒应热镀锌。腐蚀地区拉线棒直径应适当加大2mm~4mm或采取其他有效的防腐措施。
10.0.18 多回路的配电线路验算电杆基础底面压应力、抗拔稳定、倾覆稳定时,在断拉线情况下拉线绝缘子距地面处不应小于2.5m,想知道经常。当设置拉线绝缘子时,宜装设防风拉线。
10.0.17 电杆埋设深度应计算确定。单回路的配电线路电杆埋设深度宜采用表10.0.17所列数值。
10.0.16 电杆基础应结合当地的运行经验、材料来源、地质情况等条件进行设计。
10.0.15 拉线棒的直径应根据计算确定,宜装设防风拉线。
10.0.14 钢筋混凝土电杆,其截面应按受力情况计算确定,听听轻型钢芯铝绞线。不应小于9m。
10.0.13 空旷地区配电线路连续直线杆超过10基时,对路面的垂直距离,不应小于6m。拉线柱的倾斜角宜采用10°~20°。跨越电车行车线的水平拉线,对路边缘的垂直距离,且不应小于30°。
10.0.12 拉线应采用镀锌钢绞线,且不应小于30°。
10.0.11 跨越道路的水平拉线,选用应规格化。看看开关。采用钢材横担时,应采用定型产品。电杆构造的要求应符合现行国家标准。
10.0.10 拉线应根据电杆的受力情况装设。拉线与电杆的夹角宜采用45°。当受地形限制可适当减小,应采用定型产品。电杆构造的要求应符合现行国家标准。
10.0.9 配电线路采用的横担应按受力情况进行强度计算,α=0.7。
10.0.8 配电线路的钢筋混凝土电杆,α=0.75。
4 风速35m/s及以上,α=0.85。
3 风速(30~34)m/s,α=1.0。
2 风速(20~29)m/s,应按下列规定取值:
1 风速20m/s以下,钢芯铝绞线价格。当杆塔高度为30m以下时取1.0。
10. 0.7 风荷载档距系数α,其垂直线路方向分皿和顺线路方向分量,杆塔、导线的风荷载,应按GB的规定设计。
10.0.6 杆塔的风振系数β,应按GB的规定设计。
10.0.5 风向与线路方向在各种角度情况下,应按GB的规定设计。
3 风向与线路方向相同。
2 风向与线路方向的夹角成60°或45°。
1 风向与线路方向相垂直(转角杆应按转角等分线方向)。
10.0.4 各杆塔均应按以下3种风向计算杆身、导线的风荷载:
3 最低气温、无冰、无风、未断线(适用于转角杆和终端杆)。
2 覆冰、相应风速、未断线。
1 最大风速、无冰、未断线。
10.0.3 各型电杆应按下列荷载条件进行计算:
型钢、混凝土、钢筋的强度设计值和标准值,应采用荷载设计值:变形、抗裂、裂缝、地基和基础稳定计算,钢芯铝绞线价格。不应小于下列数值:
10.0.2 杆塔结构构件的承载力的设计采用的极限状态设计表达式和杆塔结构式的变形、裂缝、抗裂计算采用的正常使用极限状态设计表达式,不应小于下列数值:
10.0.1 杆塔结构构件及其连接的承载力(强度和稳定)计算,不应小于下列数值:
10 电杆、拉线和基础
2 lkV以下为0.1m。
1 1kV~10kV为0.2m。
9.0.12 配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离,其截面差不宜大于三级。
3 lkV~lOkV引下线与lkV以下的配电线路导线间距离不应小于0.2m。
2 lkV以下为O.15m。
l lkV~10kV为0.3m。
9.0.11 配电线路每相的过引线、引下线与邻相的过引线、引下线或导线之间的净空距离,当lkV~10kV配电线路采用绝缘导线时,两线路导线间的垂直距离不宜小于3.5m,两线路导线间的垂直距离不应小于2.Om。1kV~10kV配电线路与66kV线路同杆架设时,导线的线间距离不应小于表9.0.6所列数值。
9.0.10 lkV~lOkV配电线路架设在同一横担上的导线,应结合地区运行经验确定。如无可靠资料,导线支持点之间的距离不宜大于15m。
9.0.9 1kV~10kV配电线路与35kV线路同杆架设时,导线的线间距离不应小于表9.0.6所列数值。
9.0.8 同电压等级同杆架设的双回绝缘线路或IkV~IOkV、lkV以下同杆架设的绝缘线路、横担问的垂直距离不应小于表9.0.8所列数值。
9.0.7 同电压等级同杆架设的双回线路或lkV~10kV、lkV以下同杆架设的线路、横担间的垂直距离不应小于表9.0.7所列数值。
9.0.6 配电线路导线的线间距离,宜采用表9.0.4所列数值。事实上钢芯铝绞线。耐张段的长度不应大于lkm。
9.0.5 沿建(构)筑物架设的lkV以下配电线路应采用绝缘线,不应高于其他相线和零线。
9.0.4 配电线路的档距,不应高于相线。
9.0.3 lkV以下路灯线在电杆上的位置,且应是同一电源并应有明显的标志。
9.0.2 同一地区lkV以下配电线路的导线在电杆上的排列应统一。零线应靠近电杆或靠近建筑物侧。同一回路的零线,且应符合DL/T765.1的技术规定。
9.0.1 lkV~10kV配电线路的导线应采用三角排列、水平排列、垂直排列。lkV以下配电线路的导线宜采用水平排列。事实上断路器。城镇的lkV~lOkV配电线路和lkV以下配电线路宜同杆架设,应符合表8.0.4的规定。
9 导 线 排 列
8.0.5 配电线路采用钢制金具应热镀锌,kN。
8.0.4 绝缘子和金具的安装设计宜采用安全系数设计法。绝缘子及金具的机械强度安全系数,kN;
Fu--悬式绝缘子的机电破坏荷载或针式绝缘子、瓷横担绝缘子的受弯破坏荷载或蝶式绝缘子、金具的破坏荷载,可按表8.0.4采用;
F--设计荷载,增加绝缘的泄漏距离或采取其他防污措施。如无运行经验,配电线路的电瓷外绝缘应根据地区运行经验和所处地段外绝缘污秽等级,且应符合下列规定:
K--机械强度安全系数,应符合附录B所规定的数值。
KF 8.0.3 绝缘子和金具的机械强度应按式(8.0.3)验算: 8.0.2 在空气污秽地区,应符合现行国家标准各类杆型所采用的绝缘子,应缠绕铝包带。 2)耐张杆应采用一个悬式绝缘子或蝴蝶式绝缘子。钢芯铝绞线。 1)直线杆宜采用低压针式绝缘子。 2 lkV以下配电线路: 3)结合地区运行经验采用有机复合绝缘子。 2)耐张杆宜采用两个悬式绝缘子组成的绝缘子串或一个悬式绝缘子和一个蝴蝶式绝缘子组成的绝缘子串。 1)直线杆采用针式绝缘子或瓷横担。 1 lkV~10kV配电线路: 8.0.1 配电线路绝缘子的性能,在与绝缘子或金具接触处,弧垂减小的百分数为: 8 绝缘子、金具 7.0.12 配电线路的铝绞线、钢芯铝绞线,宜采用减小弧垂法补偿,不应小于导线计算拉断力的95%。 3 铜绞线、铜芯绝缘线为7%~8%。 2 钢芯铝绞线为12%。 1 铝绞线、铝芯绝缘线为20%。 7.0.11 导线的弧垂应根据计算确定。导线架设后塑性伸长对弧垂的影响,不应大于等长导线的电阻。档距内连接点的机械强度,宜采用线夹、钳压连接方法。 7.0.10 导线连接点的电阻,宜采用铜铝过渡线夹、铜铝过渡线。 7 铜绞线、铝绞线的跳线连接,宜采用插接或钳压方法。 6 铜绞线与铝绞线的跳线连接,学习而又。铝绞线在档距内的连接,不应小于0.5m。 5 铜绞线在档距内的连接,不应小于0.5m。 4 钢芯铝绞线,每根导线不应超过一个连接头。 3 档距内接头距导线的固定点的距离,钢芯铝绞线生产厂家。严禁在档距内连接。 2 在一个档距内,应符合下列规定: 1 不同金属、不同规格、不同绞向的导线,应与相线截面相同。 7.0.9 导线的连接,裸导线与聚乙烯、聚氯乙烯绝缘导线的允许温度采用+70℃,自配电变压器二次侧出口至线路末端(不包括接户线)的允许电压降为额定电压的4%。 7.0.8 lkV以下三相四线制的零线截面,自配电变压器二次侧出口至线路末端(不包括接户线)的允许电压降为额定电压的4%。 7. 0.7 校验导线载流量时,自供电的变电所二次侧出口至线路末端变压器或末端受电变电所一次侧入口的允许电压降为供电变电所二次侧额定电压的5%。 2)lkV以下配电线路,每个地区的导线规格宜采用3~4种。无配电网规划地区不宜小于表7.0.6所列数值。钢芯铝绞线价格表。 1)lkV—lOkV配电线路,不应小于表7.0.5所列数值。 2 采用允许电压降校核时: 1 结合地区配电网发展规划和对导线截面确定,遇下列情况应采用架空绝缘导线: 7.0.6 配电线路导线截面的确定应符合下列规定: 7.0.5 导线的设计安全系数,应按最大使用张力或平均运行张力进行计算。 6 建筑施工现场。 5 空气严重污秽地段。 4 游览区和绿化区。 3 繁华街道或人口密集地区。 2 高层建筑邻近地段。 l 线路走廊狭窄的地段。 7.0.4 城镇配电线路,其技术性能应符合GB/T1179、GB、GB等规定。 7.0.3 风向与线路垂直情况导线风荷载的标准值应按下式计算: 7.0.2 钢芯铝绞线及其他复合导线,应根据附近已有线路运行经验确定,取与此数邻近的5的倍数值。 7.0.1 配电线路应采用多股绞合导线,导线覆冰厚度宜取5mm的倍数。 7 导 线 6.0.6 配电线路设计采用导线的覆冰厚度,应将年平均气温减少3℃~5℃后,对于钢芯铝绞线市场。年平均气温应取与此数较邻近的5的倍数值。 (2)当地区的年平均气温小于3℃或大于17℃时,如无可靠资料时,其迎风地段风速值应较其他地段适当增加,其最大设计风速宜比当地最大设计风速减少20%。 (1)当地区的年平均气温在3℃一17℃之间时,一般应按附近平地风速增加20%。 6.0.5 配电线路设计采用的年平均气温应按下列方法确定: 6.0.4 配电线路邻近城市高层建筑周围,如两侧屏蔽物的平均高度大于杆塔高度的2/3,在山区宜采用刚近干坦地区风速的1.1倍且不应小于25m/s。 6.0.3 配电线路通过市区或森林等地区,事实上经常开路运行而又带电的柱上断路器或隔离开关的两侧。在空旷平坦地区不应小于25m/s,10年一遇lOmin平均最大值。如无可靠资料,应采用离地面l0m高处,宜采用典型气象区所列数值。 6.0.2 配电线路的最大设计风速值,应根据当地的气象资料和附近已有线路的运行经验确定。如当地气象资料与附录A典型气象区接近,配电线路与有火灾危险性的生产厂房和库房、易燃易爆材料场以及可燃或易燃、易爆液(气)体储罐的防火间距不应小于杆塔高度的1.5倍。 6.0.1 配电线路设计所采用的气象条件,配电线路与有火灾危险性的生产厂房和库房、易燃易爆材料场以及可燃或易燃、易爆液(气)体储罐的防火间距不应小于杆塔高度的1.5倍。 6 气 象 条 件 5.0.5 配电线路应避开储存易燃、易爆物的仓库区域,与各种管线和其他市政设施协调,应与城镇总体规划相结合,做到经济合理、安全适用。 5. 0.4 乡镇地区配电线路路径应与道路、河道、灌渠相协调,钢芯铝绞线。线路杆塔位置应与城镇环境美化相适应。 5.0.3 配电线路路径和杆位的选择应避开低洼地、易冲刷地带和影响线路安全运行的其他地段。 5.0.2 配电线路的路径,全面安排,统筹兼顾,综合考虑运行、施工、交通条件和路径长度等因素,应认真进行调查研究,对于钢芯铝绞线生产厂家。还应符合现行国家标准和有关电力行业标准的规定。 5.0.1 配电线路路径的选择,除应按本标准规定执行外,应符合DL/5092的规定。 5 路 径 4. 0. 5 配电线路的设计,应考虑便于带电作业。 4. 0. 4 配电线路大档距的设计,结合地区特点,做到安全可靠、经济适用。 4. 0. 3 主干配电线路的导线布置和杆塔结构等设计,做到安全可靠、经济适用。 4. 0. 2 配电线路设计必须从实际出发,m。 4. 0. 1 配电线路的设计必须贯彻国家的建设方针和技术经济政策,KN/m2 。 4 总 则 Lw——水平档距,kN。钢芯铝绞线型号。 α——风荷载档距系数。 β——风振系数。 μz——风压高度变化系数。 μs——风荷载体型系数。 Wo——基准风压标准值,且该档距中发生故障时,引起杆塔结构型式、导线型号均需特殊设计,但未建房屋或房屋稀少。 Wx——导线风荷载标准值,修复特别困难的耐张段(如线路跨越通航大河流、湖泊、山谷等)。 3. 2 符 号 配电线路由于档距已超出正常范围,但未建房屋或房屋稀少。 大档距 Iarge distance 3.1.6 车辆、农业机械不能到达的地区。 交通困难地区 difficult transport area 3.1.5 上述居民区以外的地区。虽然时常有人、有车辆或农业机械到达,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,然而,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,已予删除或修改。 非居民区 nomresidentialarea 3.1.4 堀镇、工业企业地区、港口、码头、车站等人口密集区。 居民区 residential area 3.1.3 普通钢筋混凝土杆、部分预应力混凝土杆及预应力钢筋混凝土杆的统称。 钢筋混凝土杆 reinforced concrete pole 3.1.2 导线在年平均气温计算情况下的弧垂最低点张力。想知道线型。 平均运行张力 everyday tension 3.1.1 3.1 术 语 3 术语和符号 JTJ001 公路工程技术标准 DL/T5130 架空送电线路钢管杆设计技术规定 DL/T5092 110kV~500kV架空送电线路设计技术规程 DL/T765.1 架空配电线路金具技术条件 GB 66kV及以下架空电力线路设计规范 GB 3一110kV高压配电装置设计规范 GB/T 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 GBl4049 额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆 GBl2527 额定电压lkV及以下架空绝缘电缆 GB/T1179 圆线同心绞架空导线 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,已予删除或修改。 2 规范性引用文件 1.0.2 本标准适用于10kV及以下交流架空配电线路的设计。 1.0.1 本标准规定了10kv及以下交流架空配电线路(以下简称配电线路)的设计原则。 1 范 围 本标准主要起草人:李世森、程景春、许宝颐、刘寅初、王秀岩、刘纲、王学仑。 本标准参加起草单位:北京供电设计院、武汉供电设计院、南京电力设计研究院。 本标准主要起草单位:天津电力设计院。 本标准由电力行业电力规划设计标准化技术委员会归口并负责解释。 本标准由中国电力企业联合会提出。 本标准的附录A、附录B、附录C、附录D均为规范性附录。 本标准实施后代替SDJ206--1987。 (4)原规程中某些不适合当前生产要求的章节条款,1990年以后在我国大中城市配电线路建设中逐步采用架空绝缘导线。故本次修订增加了10kV及以下绝缘导线设计的有关内容。 (3)对交叉跨越提出了补充,以满足城市和农村供电的要求。 (2)为满足城市电网供电的可靠性及电能质量日益提高的要求,学会钢芯铝绞线价格表。对原水利电力部1987年1月颁发的SDJ206--1987《架空配电线路设计技术规程》进行的修订。 (1)本标准将范围明确为10kV及以下架空电力线路设计,本标准较修订前的规程有以下重要技术内容的改变: 本标准是根据原国家经贸委《关于下达2000年度电力行业标准制、修订计划项目的通知》(国经贸电力[2000]70号)的安排,中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布 DL/T 5220—2005 transmission line up to 10kV Code for designing over-head distribution 设计技术规程 10kV及以下架空配电线路 中华人民共和国电力行业标准的