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一種1000kV特高壓交流雙回路永臨方案結(jié)合塔的制作方法

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一種1000kV特高壓交流雙回路永臨方案結(jié)合塔的制作方法與工藝

本實(shí)用新型涉及輸電線路工程鐵塔領(lǐng)域,特別是涉及一種1000kV特高壓交流雙回路永臨方案結(jié)合塔。



背景技術(shù):

輸電線路工程建設(shè)中,經(jīng)常遇到一條已建線路需要開斷接入另一條線路的情況,1000kV特高壓交流同塔雙回線路工程也存在這樣的情況。開斷點(diǎn)處的鐵塔需要滿足兩種接線方案:近期接線方案(臨時(shí)方案)和遠(yuǎn)期接線方案(永久方案)。當(dāng)兩種接線方案的線路走向差異較大時(shí),傳統(tǒng)做法是在開斷點(diǎn)處再新建一鐵塔以滿足遠(yuǎn)期接線方案的要求。這樣不僅需要新征塔基永久性占地,同時(shí)需新增基礎(chǔ)混凝土和鋼材用量,當(dāng)近期線路方案向遠(yuǎn)期線路方案過(guò)渡時(shí),施工難度較大,停電作業(yè)時(shí)間較長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)性較差。若能設(shè)計(jì)一種兼顧近期、遠(yuǎn)期兩種接線方案的多功能結(jié)合塔,將產(chǎn)生很好的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)可縮短停電作業(yè)時(shí)長(zhǎng),從而減小社會(huì)影響。

因此,開發(fā)適用于特高壓永臨接線方案的結(jié)合塔,尤其是當(dāng)臨時(shí)接線走向與永久接線走向差異較大時(shí),是值得本領(lǐng)域技術(shù)人員研究和解決的問(wèn)題。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本實(shí)用新型提出了一種1000kV特高壓交流雙回路永臨方案結(jié)合塔,能在滿足近期和遠(yuǎn)期兩種接線方案要求的同時(shí)盡量降低工程投資,減少占地面積,取得較大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

為實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型采用如下技術(shù)方案:

一種1000kV特高壓交流雙回路永臨方案結(jié)合塔,由塔頭、塔身和塔腿組成,所述塔頭設(shè)置有四層橫擔(dān),頂層為地線橫擔(dān),下方三層為導(dǎo)線橫擔(dān);每層橫擔(dān)由縱向橫擔(dān)和左右橫擔(dān)組成,每層左右橫擔(dān)的掛線點(diǎn)處設(shè)置有永久方案和臨時(shí)方案兩套掛點(diǎn);三層導(dǎo)線橫擔(dān)的掛點(diǎn)外側(cè)連接有跳線架。

進(jìn)一步,縱向橫擔(dān)與左右橫擔(dān)位于同一水平面;縱向橫擔(dān)方向與左右橫擔(dān)方向垂直,俯視呈T字形布置。

進(jìn)一步,四層縱向橫擔(dān)各設(shè)置一套臨時(shí)方案掛點(diǎn);四層左右橫擔(dān)各設(shè)置兩套掛點(diǎn),分別為臨時(shí)方案掛點(diǎn)和永久方案掛點(diǎn)。

進(jìn)一步,頂層的地線縱向橫擔(dān)的前后側(cè)均設(shè)置一處地線掛點(diǎn);三層導(dǎo)線縱向橫擔(dān)的臨時(shí)方案掛線側(cè)設(shè)置一處導(dǎo)線掛點(diǎn),另一側(cè)不設(shè)置掛點(diǎn)。

進(jìn)一步,四層縱向橫擔(dān)通過(guò)螺栓與塔頭連接。

本實(shí)用新型的1000kV特高壓交流雙回路永臨方案結(jié)合塔,在普通鐵塔的基礎(chǔ)上通過(guò)增加四層縱向橫擔(dān)的方式代替了傳統(tǒng)方案中新建一基鐵塔的方式,有效降低了塔材用量;同時(shí)少征用一基鐵塔的永久性占地,基礎(chǔ)數(shù)量減少一半,節(jié)省了基礎(chǔ)混凝土;在臨時(shí)方案向永久性方案過(guò)渡時(shí),與傳統(tǒng)方案的新建鐵塔再重新架線的工作量相比較,本實(shí)用新型僅拆除四層縱向橫擔(dān)、卸除并架設(shè)單側(cè)導(dǎo)線,施工作業(yè)難度減小,停電作業(yè)時(shí)長(zhǎng)相應(yīng)縮短;有效降低開斷點(diǎn)鐵塔的塔重及基礎(chǔ)混凝土用量,減少占地面積,降低施工難度,縮短停電時(shí)長(zhǎng),提升經(jīng)濟(jì)效益,減小社會(huì)影響。

本實(shí)用新型的1000kV特高壓交流雙回路永臨方案結(jié)合塔按照永久接線方案進(jìn)行基礎(chǔ)分坑,左右橫擔(dān)位于永久線路走向的角平分線上。當(dāng)采用臨時(shí)接線方案時(shí),由于線條方向與左右橫擔(dān)的夾角太小,若將導(dǎo)線直接懸掛于左右橫擔(dān),則由于塔身與導(dǎo)線凈空距離太小,不能滿足電氣間隙的要求,因此,在塔身上增設(shè)縱向橫擔(dān)將導(dǎo)線撐出去,使導(dǎo)線懸掛點(diǎn)遠(yuǎn)離塔身,同時(shí),縱向橫擔(dān)與左右橫擔(dān)及臨時(shí)方案掛點(diǎn)配合使用以增大導(dǎo)線與塔身的凈空距離,使之滿足電氣間隙要求。

在臨時(shí)接線方案向永久接線方案過(guò)渡時(shí),需卸除臨時(shí)接線側(cè)的導(dǎo)、地線,拆除四層縱向橫擔(dān),保留四層左右橫擔(dān)和線路不變側(cè)的導(dǎo)地線,將永久方案的導(dǎo)、地線懸掛在左右橫擔(dān)的永久方案掛點(diǎn)上,原來(lái)的臨時(shí)方案掛點(diǎn)不再使用。

【附圖說(shuō)明】

圖1為本實(shí)用新型的三維結(jié)構(gòu)示意圖;

圖2為本實(shí)用新型的正立面圖;

圖3為本實(shí)用新型的側(cè)立面圖;

圖4a為本實(shí)用新型頂層地線橫擔(dān)俯視圖;

圖4b為本實(shí)用新型下方三層導(dǎo)線橫擔(dān)俯視圖;

圖5本實(shí)用新型的地線左右橫擔(dān)掛點(diǎn)局部圖;

圖6為本實(shí)用新型的地線縱向橫擔(dān)掛點(diǎn)局部圖;

圖7為本實(shí)用新型的導(dǎo)線左右橫擔(dān)掛點(diǎn)局部圖;

圖8為本實(shí)用新型的導(dǎo)線縱向橫擔(dān)掛點(diǎn)局部圖;

圖9為本實(shí)用新型實(shí)施例的總體方案示意圖;

其中:A為塔頭,B為塔身,C為塔腿;1為地線縱向橫擔(dān)、2為地線左右橫擔(dān)、3為上導(dǎo)縱向橫擔(dān)、4為上導(dǎo)左右橫擔(dān)、5為中導(dǎo)縱向橫擔(dān)、6為中導(dǎo)左右橫擔(dān)、7為下導(dǎo)縱向橫擔(dān)、8為下導(dǎo)左右橫擔(dān);3a為上導(dǎo)縱向橫擔(dān)跳線架、4a 為上導(dǎo)左右橫擔(dān)跳線架、5a為中導(dǎo)縱向橫擔(dān)跳線架、6a為中導(dǎo)左右橫擔(dān)跳線架、 7a為下導(dǎo)縱向橫擔(dān)跳線架、8a為下導(dǎo)左右橫擔(dān)跳線架;9為地線左右橫擔(dān)永久方案掛點(diǎn)、9a為地線左右橫擔(dān)臨時(shí)方案掛點(diǎn),9b、9c為地線縱向橫擔(dān)掛點(diǎn);10 為導(dǎo)線左右橫擔(dān)永久方案掛點(diǎn),10a為導(dǎo)線左右橫擔(dān)臨時(shí)方案掛點(diǎn),10b為導(dǎo)線縱向橫擔(dān)掛點(diǎn);11、11a為臨時(shí)方案導(dǎo)線,12、12a為永久方案導(dǎo)線;13、13a 為線路不變側(cè)導(dǎo)線,14為加長(zhǎng)型跳線;

上述名稱中:1、3、5、7統(tǒng)稱為縱向橫擔(dān)、2、4、6、8統(tǒng)稱為左右橫擔(dān); 9、9a、9b、9c統(tǒng)稱為地線掛點(diǎn);10、10a、10b統(tǒng)稱為導(dǎo)線掛點(diǎn)。

【具體實(shí)施方式】

為使本實(shí)用新型的特征和優(yōu)點(diǎn)能夠更加明顯易懂,下面結(jié)合附圖和具體實(shí)施方式對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步詳細(xì)的說(shuō)明。

如圖1~圖9所示的本實(shí)用新型的一個(gè)實(shí)施例,用于1000kV特高壓交流同塔雙回線路的π接開斷點(diǎn)。

如圖中所示的實(shí)施例,由塔頭A、塔身B和塔腿C組成,是鋼管構(gòu)件與角鋼構(gòu)件混合組成的空間桁架結(jié)構(gòu)。所述塔頭A包括四層橫擔(dān),頂層為地線縱向橫擔(dān)1、地線左右橫擔(dān)2;下方三層分別為上導(dǎo)縱向橫擔(dān)3、上導(dǎo)左右橫擔(dān)4、中導(dǎo)縱向橫擔(dān)5、中導(dǎo)左右橫擔(dān)6、下導(dǎo)縱向橫擔(dān)7、下導(dǎo)左右橫擔(dān)8。如圖4a 和圖4b所示,縱向橫擔(dān)1、3、5、7的軸線分別與左右橫擔(dān)2、4、6、8的軸線垂直,俯視呈T字形布置。如圖5、圖7所示,左右橫擔(dān)2、4、6、8各設(shè)置兩套掛點(diǎn),分別為地線左右橫擔(dān)臨時(shí)方案掛點(diǎn)9a、導(dǎo)線左右橫擔(dān)臨時(shí)方案掛點(diǎn) 10a和地線左右橫擔(dān)永久方案掛點(diǎn)9、導(dǎo)線左右橫擔(dān)永久方案掛點(diǎn)10。如圖6 所示,地線縱向橫擔(dān)1的兩側(cè)均設(shè)置有地線掛點(diǎn),分別為9b和9c;圖8所示,導(dǎo)線縱向橫擔(dān)3、5、7的一側(cè)設(shè)置有導(dǎo)線掛點(diǎn)10b,另一側(cè)不設(shè)置掛點(diǎn)。塔身B 和塔身C與普通鋼管塔構(gòu)造類似,塔身B為方形斷面,塔腿C為“K型”結(jié)構(gòu)。

如圖9所示,臨時(shí)方案為導(dǎo)線11、11a與13、13a組成的線路;永久方案為導(dǎo)線12、12a與13、13a組成的線路。鐵塔基礎(chǔ)按照永久方案分坑施工,左右橫擔(dān)2、4、6、8位于永久方案導(dǎo)線12與線路不變側(cè)導(dǎo)線13所形成夾角的平分線上。

當(dāng)采用臨時(shí)方案時(shí),由于臨時(shí)方案導(dǎo)線11與左右橫擔(dān)4、6、8的夾角非常小,若直接將臨時(shí)方案導(dǎo)線11懸掛于左右橫擔(dān)4、6、8上,則導(dǎo)致臨時(shí)方案導(dǎo)線11與塔身B的凈空距離太小,不能滿足電氣間隙要求。因此該實(shí)施例采用縱向橫擔(dān)3、5、7將臨時(shí)方案導(dǎo)線11懸掛在其端部,使之遠(yuǎn)離塔身從而滿足電氣間隙要求,同時(shí)采用加長(zhǎng)型跳線14將臨時(shí)方案導(dǎo)線11與線路不變側(cè)導(dǎo)線13相連,使得臨時(shí)方案的電路保持貫通。

當(dāng)采用永久方案時(shí),需拆除縱向橫擔(dān)1、3、5、7,相應(yīng)地將永久方案導(dǎo)線 12、12a懸掛于左右橫擔(dān)4、6、8上,另外將永久方案地線懸掛于左右橫擔(dān)1 上。

為滿足掛點(diǎn)構(gòu)造要求,左右橫擔(dān)2、4、6、8的掛點(diǎn)偏轉(zhuǎn)方向需與線路走向保持一致,因此左右橫擔(dān)2、4、6、8需設(shè)置兩套掛點(diǎn),如圖5、圖7所示,臨時(shí)方案地線掛點(diǎn)9a、臨時(shí)方案導(dǎo)線掛點(diǎn)10a與臨時(shí)方案線路走向保持一致,永久方案地線掛點(diǎn)9、永久方案導(dǎo)線掛點(diǎn)10與及永久方案線路走向保持一致。

為了讓方案更加優(yōu)化,盡量減少不必要的構(gòu)件,如圖8所示,縱向橫擔(dān)3、 5、7僅單側(cè)設(shè)置了掛點(diǎn)10b,另一側(cè)不設(shè)置掛點(diǎn),僅利用加長(zhǎng)型跳線14使導(dǎo)線 11與導(dǎo)線13連接貫通,從而減少了構(gòu)造掛點(diǎn)的板件,降低了鋼材用量。

本實(shí)施例的核心思想是在鐵塔基礎(chǔ)按照永久方案分坑的前提下,對(duì)鐵塔進(jìn)行了改造,僅通過(guò)增加四層縱向橫擔(dān)1、3、5、7即滿足了臨時(shí)方案的電氣間隙要求。與采用兩基鐵塔分別滿足臨時(shí)方案和永久方案相比,本實(shí)施例節(jié)約了1 基塔的永久性占地和基礎(chǔ)混凝土用量,并且有效降低了鐵塔用鋼量,在臨時(shí)方案向永久方案過(guò)渡時(shí),本實(shí)施例僅需拆除四層縱向橫擔(dān)、拆除并重新架設(shè)單側(cè)導(dǎo)線11、11a、12、12a,線路不變側(cè)導(dǎo)線13、13a保持不變;而采用兩基塔的常規(guī)方案則需要拆除鐵塔前后側(cè)的所有導(dǎo)線并在新建鐵塔后全部重新架線??梢?jiàn),本實(shí)施例的施工難度大大降低,并且有效縮短了停電作業(yè)時(shí)間。

以上內(nèi)容是結(jié)合具體的優(yōu)選實(shí)施方式對(duì)本實(shí)用新型所作的進(jìn)一步詳細(xì)說(shuō)明,不能認(rèn)定本實(shí)用新型的具體實(shí)施方式僅限于此,對(duì)于本實(shí)用新型所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來(lái)說(shuō),在不脫離本實(shí)用新型構(gòu)思的前提下,還可以做出若干簡(jiǎn)單的推演或替換,都應(yīng)當(dāng)視為屬于本實(shí)用新型所提交的權(quán)利要求書確定的專利保護(hù)范圍。

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