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【电力行业标准(DL)】 重覆冰架空输电线路设计技术规程

本网站 发布时间: 2024-09-05 01:08:06
  • DL/T5440-2009
  • 现行

基本信息

  • 标准号:

    DL/T 5440-2009

  • 标准名称:

    重覆冰架空输电线路设计技术规程

  • 标准类别:

    电力行业标准(DL)

  • 标准状态:

    现行
  • 发布日期:

    2009-07-22
  • 实施日期:

    2009-12-01
  • 出版语种:

    简体中文
  • 下载格式:

    .rar .pdf
  • 下载大小:

    54.91 MB

标准分类号

关联标准

出版信息

  • 出版社:

    中国电力出版社
  • 标准价格:

    0.0 元
  • 出版日期:

    2009-12-01

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DL/T 5440-2009 重覆冰架空输电线路设计技术规程 DL/T5440-2009

标准内容标准内容

部分标准内容:

ICS 29.240.20
备案号:J938—2009
中华人民共和国电力行业标准
DL/T5440-2009
重覆冰架空输电线路设计技术规程Technical code for designing of overhead transmissionline in medium & heavy icing area10062800001
2009-07-22发布
中华人民共和国国家能源局
2009-12-01实施
规范性引用文件
3·总则
4术语和符号:
6覆冰气象条件:
7导线、地线·
8绝缘子和金具
.绝缘配合和防雷...
10.导线布置wwW.bzxz.Net
11杆塔型式.
12杆塔荷载
13杆塔定位及交叉跨越
附录A(规范性附录)
条文说明.…
规程的用词说明
DL/T5440—2009
DL/T-5440-2009
1本标准根据《国家发展改革委办公厅关于印发2008年行业标准计划的通知》(发改办工业[2008]·1242号)的安排制定。本标准附录·A·为规范性附录
..·本标准由中国电力企业联合会提出。.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解释。
.本标准主要起草单位:中国电力工程顾问集团公司、西南电力设计院。
.本标准参加起草单位:.中南电力设计院。本标准主要起草人:于刚、梁政平、王永刚、李喜来、:王强、李勇伟、郭跃明、肖洪伟、梁明、王劲、李力、徐晓东、龚永光、李永双、.刘仲全、胡红春、段松涛、王勇、韩颖、孙波、张红志。本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化中心(北京市白广路二条号,100761)。工1DL/T-54402009
本标准针对重覆冰线路特点,规定了线路路径选择、导地线选择和布置、杆塔型式杆塔荷载及交叉跨越等的技术要求。:本标准适用于:110kV~750kV重覆冰架空输电线路设计,其他电压等级的交直流重覆冰架空输电线路设计可参照执行。:1
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DL/T54402009
2规范性引用文件
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,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,然而,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,其最新版本适用于本标准。GB50545110kV~750kV架空输电线路设计规范DL/T5158—2002电力工程气象勘测技术规程3总微则
DL/T-5440-2009
3.0.1.重覆冰线路包括位于中冰区和重冰区的输电线路。3.0.2重覆冰线路设计除执行本标准外,还应符合《110kV~750kV架空输电线路设计规范》的要求。. : .
3.0.3重覆冰线路设计应首先采用避冰及抗冰措施,有条件的地区经技术经济比较后可采用融冰及防冰等措施。对设计采用融冰及防冰等措施的线路应合理选择设计冰厚,以便具有一定的抗冰能力。
3.0.4:结合重覆冰线路设计,有条件时应设置观冰站(点)和开展输电线路覆冰在线监测,加强对冰凌站资料的积累和设计、运行经验总结。
3.0.5本标准根据电压等级将线路分为三类:2=类:750kV,500kV重要330kV;量
二类:330kV,重要220kV;
三类::220kV及110kV。
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4术语和符号
下列术语适用于本标准。
雨淞:glaze
:粒径较大的过冷却水滴,碰撞在物体上,先散开成水膜然后冻结成冰凌,呈湿增长方式。冰体透明坚固,比重大,黏附力强,常伴有冰柱。
雾淞softrime
粒径较小的过冷却水滴,随气流浮动,在碰击物瞬间即冻结成冰凌,呈干增长方式。冰体白色疏松,比重小,黏附力较弱,通常在物体的迎风面冻结。
混合淞hardrime
当不同粒径的过冷却水滴,随气流浮动,在碰撞物体瞬间,部分呈干增长,部分呈湿增长。冰体呈半透明状,比重中等,常在物体的迎风面冻结,有定的黏附力。4.1.4
湿雪.wetsnow
冻结的雪片,在降落过程中,通过一段温暖层后,雪片趋于潮湿、融化,然后冻结在物体上,冰体呈白色堆积状,比重和附着力均较小。
冻雨覆冰precipitationicing
DL/T54402009
具有较大粒径的过冷却水滴,在重力作用下,沉积在物体上,冻结成雨淞或混合淞。
冻雾覆冰in-cloudicing
具有较小粒径的过冷却水滴,随气流浮动,冻结在物体上形成雾淞或混合淞。,拿
覆冰气流airflowi.icing
:即含有一定数量过冷却水滴的气团,能构成线路有较大的覆冰。4.1.8
中冰区
mediumicingarea
设计覆冰厚度大于10mm小于.20mm的地区。4.1.9
重冰区
heavyicing arae
设计覆冰厚度20mm及以上的地区。:4.1.10
广,区
设计冰厚designicethickness询:按设计规定的重现期、折算为冰密度0.9g/cm2的冰厚。4.1.11
验算冰厚checkicethickness
按低概率选择的稀有冰厚(冰密度0.9g/cm)。4.1.12
设计冰荷载designiceload
设计冰厚下的荷载。
验算冰荷载checkiceload:准文按稀有覆冰确定的荷载。
凝冻高度condensationlevel
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DL/T54402009
冬季覆冰时期,地面气温在0℃及以下地区的地面高程值。4.2符
本标准所用的符号:
As构件承受风压的投影面积计算值;m?:一绝缘子串承受风压面积计算值,m2;A
一导线、地线及绝缘子覆冰后风荷载增大系数;-构件覆冰后风荷载增大系数:
导线或地线的外径或覆冰时的计算外径,分裂导线取所有子导线外径的总和,m;
绝缘子机械强度的安全系数::杆塔的水平档距,m;
绝缘子承受的最大使用荷载、断线、断联验算覆冰荷载,kN;
绝缘子的额定机械破坏负荷,kN;基准风压标准值,kN/m2;
杆塔风荷载标准值,kN:
* .--+* +
垂直于导线及地线方向的水平风荷载标准值,KN绝缘子串风荷载标准值,kN;
风压不均匀系数:
导线及地线风荷载调整系数:
杆塔风荷载调整系数;
风向与导线或地线方向之间的夹角,°构件的体型系数;
导线或地线的体型系数;
风压高度变化系数;
可变荷载组合系数。
5路径
DL/T54402009
路径方案选择在保证安全的前提下,应通过技术经济比较5.0.1
确定,并力求避开严重覆冰地段。然室5.0.2
路径选择应尽量做到:
避开调查确定的覆冰严重地段和污秽较重地区:1
:2:沿起伏不大的地形走线:
3避免横跨口、风道和通过湖泊、水库等容易覆冰的地带4
避免大档距、大高差:
5通过山岭地带,宜沿覆冰时背风坡或山体阳坡走线:6耐张段不宜太长,中冰区不宜超过5km;重冰区不宜超过3km;
:7转角角度不宜过大。
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DLIT-54402009
6覆冰气象条件
6.0.1架空输电线路设计冰厚按以下重现期确定:3750kV、500kV输电线路及其大跨越50年;东::110kV~330kV输电线路及其大跨越30年。0.6.0.2在有足够的覆冰观测资料,“并确认资料有效性的情况下,应采用概率统计法确定线路设计冰厚,其概率模型宜采用极值I型分布:甚少或无覆冰观测资料可用时,应通过对附近已有线路的覆冰调查分析确定设计冰厚。6.0.3:应收集沿线气象站、观冰站、电力线、弱电线、微波塔等冰凌资料,并进行现场调查,掌握沿线历年覆冰情况、冰凌性质、冻结高度、大冰凌出现年份和重现次数。6.0.4在收集资料的基础上,结合线路所经地段及周围的地形、地物、相对高差、路径走向、架设高度和覆冰时的风速、风向、湿度等气象要素及附近已有线路的运行情况综合分析。注意微地形、微气候对覆冰增大的影响,合理确定设计冰厚和划分冰区。6.0.5覆冰气象条件一般可参照表6.0.5-1、表6.0.5-2中所列数值。
表6.0.5-1中冰区线路的冰区
设计冰厚
同时风速
同时气温
冰的密度
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