(苏州电力设计研究院有限公司)
摘要:针对110kV电压等级输电线路π技术的应用现状,基于工程的实际情况对常用的开环技术进行深入的比较分析。优化开环技术的设计-新型的“π”杆塔,优化后的设计技术具备较高的技术经济性能,有显著的社会经济效益。
关键词:110kV、输电线路、新型“π”杆塔、优化设计、经济效益
0 前言
随着城市化程度的逐步提高、现代化城市建设加速发展、工业开发区内企业的改扩建和新建,用电量及负荷密度的增加,导致变电站的布点日趋紧密。为了完善电网的构架进而实现变电站之间的可靠联络,进一步提升电网的可靠性与安全性,π技术在输电线路被广泛应用。结合当前工程实际应用中的相关π技术进行分析,在满足110kV输电线路安全运行的前提下,结合工程地形地貌等客观环境因素,提出适用于π技术的新型杆塔(π塔或开环塔),对该杆塔型式进行功能、技术经济、社会效益等综合研究分析。
1 现状分析
在苏州地区,近些年随着电网结构的不断完善,110kV电压等级输电线路单π、双π使用极为广泛,对于电缆线路而言π线路相对较为简单,找到合适的开环点位置,制作中间接头即可,对于架空线路一般有单回单π、双回单π、双回双π这三种型式。目前苏州电网输电线路中,π技术一般采用2-3基终端杆塔予以实现,双回输电线路实施完成后单π有时会形成一个三角型,双π情况根据开环点的位置不同会形成两个线路走廊,技术方案较为成熟,运行情况良好,但在土地资源较为紧张的苏州地区,受π塔的影响,常规的π方式对土地资源的影响较大。按照“环境友好型、资源节约型”的要求,在传统的π技术上进一步优化,研究新型的π杆塔显得尤为重要。
2 输电线路π技术优化
以JL/G1A-400/35导线的线路为例,杆塔呼高采用21米,全线采用钢管杆。
2.1传统的π型式如下:
由此可见,优化“π”杆塔技术可大幅降低杆塔的使用数量,节约杆塔钢材的耗钢量,减少基础方量,降低工程本体造价以及施工成本,缩短施工周期,同时有效压缩线路走廊宽度,节约土地资源,大幅提高社会经济效益。
3 “π”杆塔设计思路探讨
3.1单回“π”杆塔
以往工程中单回单开环一般使用3基终端塔实现开环功能,由一条单回线路转换为双回线路。
对于优化后的单回线路开环,在原线路下方采用1基双回路终端杆塔即可实现。该方法的杆塔横担方向与原线路方向一致,开环塔两侧导线由三角排列转换为垂直排列。该技术使用时,需要进一步校核双回终端杆塔横担的受力情况,必要时采取补强措施;同时导线排列方式变化时需核实相间操作过电压作用下的档距中央相间最小距离满足规程规定要求。
传统的单回开环方式,在耗钢量、基础工程量以及施工成本较高,优化后的开环方式外形美观、与周围环境相适应,同时压缩了线路走廊宽度。
3.2双回单“π”杆塔
传统开环方式使用3基终端塔实现开环功能,如图示(图2-1),视觉效果上形成了一个三角形,造成三角形内部区域土地资源无法开发利用导致严重浪费。进优化后的双回单开环杆塔由图示(图2-4)可知,在美观线路的同时,由三角形优化为T型,有效压缩线路走廊。该开环塔的难点在于解决开环侧横担的技术问题,横担布置方式有两种,铁塔可采用T型横担如下图所示:,钢管杆可采用Y型横担,如下图所示:
技术方案为:AB两回线路双开环,在该双开环塔上连接如上俯视图,A回路开环分别用跳线将A1—A3、A2—A4搭接,注意A1A2不可搭接;B回路开环就更为简单明了,B—B1、B—B2跳线搭接即可。双回双π杆塔非常便捷的将AB两回线双π为B1A3、A4B2两个同杆架设的同压四回输电线路。
该杆塔采单柱钢管杆结构,结构简洁、外形优美、占地面积小、传力明确,能较好地适用于双回线路开断环入的情况,同时避免采用2基90度转角杆塔,以1基杆塔代替两基大转角杆塔,减少杆塔和基础的工程量。该塔的缺点在于塔头尺寸较大,但相比之下综合经济性能较高。
4结论
综上所述,实际工程应用中,优化后的开环技术具备较高的技术经济性能,同时新型的“π”杆塔在工程中均有过设计、施工、运行经验,社会经济效益显著。
参考文献:
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作者简介:
戴岳,高级工程师,长期从事输电线路设计工作。
论文作者:戴岳
论文发表刊物:《电力设备》2017年第20期
论文发表时间:2017/11/14
标签:杆塔论文; 开环论文; 线路论文; 技术论文; 回单论文; 终端论文; 较高论文; 《电力设备》2017年第20期论文;