同一条线路 2 其转角度数不宜大于3° 由于悬垂型杆塔带转角只是少数情况 通过对铁塔 同时 在杆塔选型时不仅要对塔体本身进行技术经济比较 进行综合技术经济比较 以结构简单 在设计使用档距中扣除 基础和走廊清理费用进行综合经济比较 杆塔型式 基础材料耗量也相应比较小一些 塔头相应要放大 能够满足使用要求(如电气参数等)的杆塔外型或型式可能有多种 9.0.3 4 1 用缩小档距的办法 当带转角后要导致放大塔头尺寸时 走廊清理费是指线路走廊的房屋拆迁和青苗赔偿等费用 设计时要在充分优化的基础上选择最佳塔型方案 塔体尺寸大(铁塔根开大) 但是对地质条件较好的山区 当走廊清理费较大时 3 设计时采用将角度荷载折算成档距 本条规定了杆塔的使用原则 有些塔位的设计档距往往不会用足 这样做比较经济合理 4 悬垂转角杆塔的转角度数不宜大于20° 杆塔仍以设计档距荷载计算 在走廊拥挤地带 水平排列方式可降低杆塔高度 对于跨越杆塔以及其他特殊杆塔 塔体尺寸大(根开大) 工程实践证明 9 当悬垂直线杆塔兼小角度转角时 同时应结合占地范围 悬垂型杆塔可带3°转角设计 将线路对沿线环境的影响降至最低程度 杆塔的外形规划与构件布置应按照导线和地线排列方式 传力清晰 9.0.3 同时悬垂串的偏角较大 应按安全可靠 耐张型杆塔 通常需要在导线横担向下设置小支架来调整导线挂点位置以满足电气间隙要求 可采用导线垂直排列的杆塔 1 可能还会引起土方开挖量增加 便于区分悬垂型和耐张型两类杆塔的荷载组合 9.0.2 9.0.4 Y型和L型绝缘子串时 以减小基面开挖量和水土流失 悬垂转角杆塔的允许角度也是根据国内的运行经验提出的 垂直排列方式可减小线路走廊宽度 维护方便和有利于环境保护的原则进行 必要时可考虑水平和垂直组合方式排列 通常导线水平排列比垂直排列铁塔的基础作用力要小些 宜做技术经济比较后确定 使悬垂型杆塔带转角就比较困难 也可垂直排列 9.0.1 而且运行方面更换绝缘子也不方便 减小基础作用力 9.0.4 条件等不同 本条给出了杆塔类型的基本概念 效果就不显著 经济合理 杆塔型式 配合不等高基础 经技术经济比较后采用垂直排列方式 制造工艺等因素在充分进行设计优化的基础上选取技术先进 结果为当采用V型 往往由于沿线所经地区环境 9.0.2 要根据线路的具体特点来选择适合的杆塔外型 单回路杆塔导线既可水平排列 采用全方位长短腿结构型式 而且要考虑到导线排列型式和塔体尺寸(如铁塔根开)对不同地质条件的基础造价的影响 运行维护 2 杆塔使用宜遵守以下原则 经济合理的设计方案 杆塔材料 受力均衡 耐张转角和终端杆塔 杆塔可按其受力性质分为悬垂型 不同类型杆塔的选用应依据线路路径特点 如果带转角较大 尽量适应塔位地形的要求 施工方法 悬垂型杆塔可分为悬垂直线和悬垂转角杆塔 对山区铁塔需采用长短腿配合高低基础的结构型式 悬垂转角杆塔的角度较大时 9.0.1 山区线路杆塔应依据地形特点 9 可以按绝缘子与杆塔的连接方式分别归入悬垂型或耐张型 直流线路的两极可根据走廊情况 线路走廊会更窄 使得杆塔类型的定义规范化和具体化 外形美观为原则 走廊清理费用也会更小 3 基础作用力也要小些 因此 耐张型杆塔分为耐张直线 实际定位时 对塔型的要求也不同 是根据国内的设计和运行经验提出的