当无法避开时应做好评估 路径选择应综合考虑线路长度 3.0.5 防串倒的加强型直线塔其设计条件除按常规直线塔工况计算外 要注意限制使用档距和相应的高差 易舞动区及影响安全运行的其他地区 地形地貌 全数字摄影测量系统和红外测量等新技术 3.0.9 施工条件和施工方法确定 交通 吸取2008年初冰灾运行经验 做到安全可靠 当无法避开时应取得相关协议 当无法避让时 泥石流 路径选择应考虑线路与电台 明确路径选择原则 应采取必要的措施 开采情况 当无法避免时应采取必要的措施 轻 弱电线路等的影响 路径选择应避开军事设施 应避免出现杆塔两侧大小悬殊的档距 以求和谐共存 3.0.3 运行 路 3.0.8 为了使新建特高压工程与地方发展和规划相协调 3.0.2 方便施工和运行 地质 轻 高速公路交叉时 还要按所有导地线同侧有断线张力(含纵向不平衡张力)计算 湖北的荆门 冰区 提高安全度 这一点要引起足够重视 导线舞动对线路安全运行所造成的危害十分重大 宜避开重冰区 并应符合城镇规划 路径选择宜靠近现有国道 应采用独立耐张段 耐张段长度由线路的设计 重冰区的耐张段长度分别不宜大于10km 采空区)等可能引起杆塔倾斜 为了预防灾害性事故的发生 省道 3km 因此舞动多发区要尽量避让 通过综合技术经济比较确定 当耐张段长度较长时 例如轻冰区每隔7基~8基(中冰区每隔4基~5基)设置一基纵向强度较大的加强型直线塔 根据多年的线路运行经验的总结 3 为使新建特高压线路与沿线相关设施的相互协调 全数字摄影测量系统等新技术 ±800kV输电线路路径选择使用卫片 避免出现杆塔两侧大小悬殊的档距 3.0.4 施工 机场 5km 中 要对铁塔 航片 有大跨越的输电线路路径应结合跨越点 3.0.5 中 运行维护复杂 径 崩塌等不良地质发育地区 路径选择宜采用地质遥感技术 诸如线路频繁跳闸与停电 往往有这样的情况 当无法避让时 荆州 环境友好 在滑坡 输电线路与主干铁路 塌陷情况的专项调查 运行及地方规划等因素 当耐张段长度较长时应采取防串倒措施 采动影响区(地下矿产开采区 3.0.1 路 施工工艺要求高 3.0.6 应充分利用现有的交通条件 当无法避让时 故一般要尽量减少或避免 要开展详细的地质 从全局看是合理的 3.0.1 3.0.4 路径选择宜避开不良地质地带和采动影响区 丹东 明确在选择路径时要考虑对临近设施如电台 耐张段长度应适当缩短 县道及乡镇公路 导线的磨损 3.0.2 山区输电线路选择路径和定位时 沉陷的地段 崩塌等不良地质发育地区宜采用地质遥感技术等 金具等采取适当加强 径 因此 风景名胜区等 3.0.6 烧伤与断线 选线中遇有大跨越要结合整个路径方案综合考虑 随着新技术手段的发展 矿产分布 大型工矿企业等重要设施 5km 金具及有关部件的损坏等 报批工作 重冰区的耐张段长度分别不宜大于10km 山区线路在选择路径和定位时 3.0.9 3km 要求尽量减少对军事设施和地方经济发展的影响 路径选择宜采用卫片 但避免了大跨越或减少跨越档距降低了造价 路径选择宜避开自然保护区 在高差或档距相差悬殊的山区或重冰区等运行条件较差的地段 进行多方案技术经济比较 要开展塔位稳定性评估 必要时采取适当措施 武汉一带是全国范围内输电线路发生舞动较多地区 当无法避免时要采取必要的措施 都会造成重大的经济损失与社会影响 3.0.7 3 经济合理 选择线路要尽量避开不良地质地带 3.0.8 泥石流 航片 并安装防舞装置等措施 大跨越的基建投资大 锦州一带 东北的鞍山 设计中要采取措施防止串倒 提高安全度 机场 在滑坡 根据运行经验增加了路径选择尽量避开导线易舞动区等内容并加以明确 某个方案路径长度虽增加了几公里 弱电线路等邻近设施的相互影响