50mm等设计 覆冰工况的风速宜采用10m/s 对轻冰区 50545-2010中规定的500kV~750kV线路50年一遇提高为100年一遇 4.0.6 地线与导线配合时对地线支架高度的影响不大 应较导线增加5mm 并宜采用极值Ⅰ型分布作为概率模型 加强气象 污闪 2 4.0.2 地线不同期脱冰进行支架配合 4.0.1 4.0.3 3 操作过电压工况的气温可采用年平均气温 4.0.9 在现行国家标准《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB 最低气温为-20℃的地区 4.0.15 雷害 锦屏-苏南±800kV直流特高压输电线路导线平均高度按28m进行设计 4.0.6 设计冰厚重现期应按100年考虑 4.0.5 影响面广 4.0.7 风速值提高约6% 杆塔使用条件要适当留有裕度 从安全的角度出发 中 地线设计冰厚 从总的方面山区风速较平地增大了10%以后 设计气象条件 当无可靠资料时 气温可采用15℃ 覆冰厚度应采用无冰 宜采用-5℃ 气温宜符合下列规定 基本符合输电线路实际情况 跨越重要通航河流和海面 基本风速不宜低于27m/s 如当地无可靠资料 大跨越基本风速 对于整个山区 1 轻冰区宜按无冰 已经能够反映狭管效应等情况 山区输电线路 根据2008年初我国南方地区覆冰灾害情况分析结果 锦屏-苏南±800kV直流特高压输电线路设计时的计算分析表明 高差大的地段 但不宜低于15m/s 1 30mm 对于通过山区的线路 4 考虑到±800kV特高压直流输电线路的重要性 采用不同的设计标准 宜缩短耐张段长度 当地区年平均气温小于3℃和大于17℃时 4.0.2 4.0.10 宜采用统计分析和对比观测等方法 因此 将对地20m高的最大设计风速的最小值不能低于30m/s归算到10m基准高时不能低于26.85m/s 为确保大跨越的安全运行 2 目前气象部门尚提不出覆冰资料及其随高度变化的规律 而对于重冰区 除无冰区段外 风速应采用无风 风口 同时 气温宜采用-5℃ 风速宜取基本风速折算到导线平均高度处风速值的50% 4.0.12 对于相对高耸 除个别大跨越为提高其安全度可考虑增大风速外 40mm 应根据沿线气象资料的数理统计结果及附近已有线路的运行经验确定 设计时应加强对沿线已建线路设计 本条明确了带电作业工况的气象条件 冰灾害能力 50545-2010中 鸟害等) 应取与年平均气温值邻近的5的倍数值 这两条明确了雷电过电压 统一取离地面(或水面)10m 4.0.9 包括导 本规范仍沿用此最低风速限制 对于大跨越的设计条件规定较高的安全标准还是必要的 山区风道 重三个等级 冰灾 本条明确了安装工况的气象条件 在重冰区增加5mm可仅按增加地线支架强度设计 统计风速样本的基准高度 不同工程的导线平均高度可根据工程情况进行取值 当地区年平均气温在3℃~17℃之内 由邻近地区气象台 宜将附近陆上输电线路的风速统计值换算到跨越处历年大风季节平均最低水位以上10m处 如地线按增加5mm进行导 所以 大跨越应取离历年大风季节平均最低水位10m 云南-广州 抬升气流的迎风坡 20mm设计 输电线路的大跨越段 向家坝-上海 并增加10% 4.0.1 否则宜取10m/s 宜采用5℃ 应按下列方法确定 关于江面风速的问题 设计用年平均气温 统计风速的高度应符合下列规定 当基本风速折算到导线平均高度处的值大于或等于35m/s时 并结合实际运行经验确定 -般输电线路应取离地面10m 50009规定 覆冰厚度应采用无冰 可结合各地的情况确定验算风速和覆冰厚度 地线覆冰取值较导线增加5mm后 4.0.11 修复困难 安装工况风速应采用10m/s 当无可靠资料时 从宏观上看摩擦阻力大风速值不一定比平地大 5mm 荷载以及杆塔荷载时 地线配合 湖岸 因此 重冰区宜按20mm 500kV~750kV架空输电线路计算导 基本风速不应低于27m/s 导线易舞动地区等影响 大跨越设计冰厚 4 取为10% 在如无可靠资料的情况下 除一些狭谷 地质及鸟害的观测主要是根据我国输电线路运行经验要求规定而执行的 要进行相应的防冰害或防舞动设计 验算条件 其主要目的是增加地线支架的机械强度 其基本风速应较附近一般地区适当增大 对输电线路基本覆冰划分为轻 参考现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 运行情况的调查 分别按年平均气温减少3℃和5℃后 4.0.8 雷电过电压工况的气温宜采用15℃ 取与此数邻近的5的倍数值 设计风速按附近平地风速资料增大10% 一般跨越档距在1000m以上 宜采用-15℃ 最低气温为0℃的地区 考虑到覆冰资料大多数地区比较缺乏 若发生事故 4.0.10 地线设计冰厚要较导线增加5mm 考虑到架空输电线路有档距不均匀系数的影响 4.0.14 操作过电压等工况的气象条件 最低气温为-40℃和-30℃的地区 确定基本风速时 垭口 大跨越基本风速不应低于相连接的陆上输电线路的基本风速 然后考虑水面影响再增加10%后选用 4.0.14 由于特高压直流线路导线绝缘子串较长 风荷载基本值重现期较现行国家标准《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB 输电线路运行经验要求 4.0.7 校验导线与地线之间的距离时 必要时还宜按稀有覆冰条件进行验算 根据2008年初我国南方地区覆冰灾害情况调查分析 4.0.3 对易覆冰 将使地线支架高度和工程投资增加较大 运行情况的调查 跨越塔高在130m以上 设计标准要予以提高 4 要按稀有气象条件进行 4.0.12 覆冰厚度应采用无冰 当无可靠资料时 雷电过电压工况的风速宜取15m/s 雷电过电压 但不会造成工程量较大的增加 4.0.8 4.0.13 以及相对高差较大 基本风速 地线设计冰厚增加5mm 向家坝-上海 山峰以及山谷口等容易产生强风的地带时 本条强调加强沿线已建线路设计 500kV~750kV输电线路设计时 风速值有所增大外 站10min时距平均的年最大风速为样本 并对调查结果予以论述(风灾 4.0.4 风压值提高了12%左右 运行中未发现问题 4.0.13 多采用附近线路的设计覆冰增加5mm作为大跨越的设计覆冰厚度 1 线路要避开重冰区及易发生导线舞动的地区 宜较附近-般输电线路的设计冰厚增加5mm 必要时还宜按稀有风速条件进行验算 根据我国几处大跨越的设计运行经验 4.0.11 适当提高线路的机械强度 应按当地气象台 至于山区的微地形影响 根据我国输电线路的运行经验 故在新建线路设计时 中冰区宜按15mm 10mm设计 最低气温为-10℃的地区 地线的荷载取值对应的冰区(如不均匀覆冰的不平衡张力取值等)应与导线的冰区相同 宜将附近平原地区的统计值提高10%选用 4.0.4 至于一般山区虽有狭管等效应 根据我国沿长江几处重大跨越的设计资料 线路通过山区时 在同样条件下 可简化资料换算及便于与其他行业比较 地线上的覆冰厚度较导线大 4.0.5 2 设计时应充分考虑微地形 局部易舞区段在线路建设时安装防舞装置等措施 覆冰厚度应采用无冰 微气象条件 故这两个工程在轻冰区地线按增加5mm设计 比原来对杆塔的抗风能力提高了很多 带电作业工况的风速可采用10m/s 输电线路位于河岸 在一般地区不予增加 地质灾害 高峰等处受微地形影响 设计风速可较附近平地线路气象资料增大10%设计 气象条件 除无冰区段外 地线覆冰按增加5mm设计(包括导地线配合)时 保持与荷载规范一致 连续上下山等局部地段的线路要加强抗风 宜采用-10℃ 地线的张力 操作过电压工况的风速与折算到导线平均高度处的基本风速有关 气象条件 站的气象资料推算山区的基本风速 路径必须通过重冰区或导线易舞动地区时 根据现有工程的经验 一般认为江面风速比陆地略大一级 较易覆冰等微地形区段 本条文是根据以往设计经验而选定