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罗正帮

成员:

陈彦焰梁东跃熊小平郑磊刘瑞

3.2职责

3.2.1组长:

由公司分管总工担任。

主要负责组织领导本工程有关国家强制性标准及强制性条文的学习、贯彻及实施,对本工程强制性标准及强制性条文的执行情况负责。

3.2.2副组长:

由部室主任及本工程项目经理担任。

负责学习、贯彻有关强制性标准条文,负责收集、策划强制性条文的执行实施细则及考核评价工作。

对本工程专业设计执行强制性条文负有直接领导责任。

3.2.3成员:

由本工程各专业主设人组成。

分别按主设人的职责分工,负责强制性条文相应条款的监督实施和管理工作。

4执行计划表

表4强制性条文执行计划表

工程名称

安徽黄山万安~尧舜110KV输电线路

序号

图纸卷册

责任单位

强制性条文

执行表号

设计单位

监理单位

建设单位

电气部分

1

平断面定位图

安徽电力工程监理有限公司

黄山供电公司

表5.1、表5.2、表5.3及附表16.0.10

2

杆塔明细表

3

房屋拆迁分幅图

4

机电施工图

5

OPGW光缆施工图

6

施工图设计总说明书及附图

建设单位:

年月日

项目经理:

主设人:

结构部分

7

基础施工图

表5.4、表5.5、表5.6

8

铁塔施工图

表5.4、表5.7

5执行情况

国家电网公司《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW248-20GG)第6部分:

《输电线路工程设计》中关于勘测设计的相关要求和结构专业的相关强制性条文,为本工程的设计依据之一。

本工程的强制性条文执行情况说明如下。

5.1《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997)

《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997)的强制性条文为4.1(J)、6.2.4,本工程对相应条文内容的执行情况详见表5.1。

表5.1《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997)强制性条文执行检查表

强制性条文内容

执行

情况

相关资料

4.1电气装置和设施的下列金属部分,均应接地:

J)装有避雷线的架空线路杆塔;

6.2.4发电厂、变电所的接地装置应与线路的避雷线相连,且有便于分开的接地点。

逐塔接地;

线路地线与变电所构架相连加装1片地线瓷绝缘子

341-S359C-A

5.2《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-20GG)

《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-20GG)的强制性条文为5.0.4、5.0.5、5.0.7、6.0.3、7.0.2、7.0.9、7.0.10、7.0.17、7.0.19、13.0.1、13.0.2、13.0.4、13.0.5、13.0.11。

本工程对相应条文内容的执行情况详见表5.2。

表5.2《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-20GG)工程设计强制性条文执行检查表

5.0.4海拔不超过1000m时,距输电线路边相导线投影外20m处且频率为0.5MHz时的无线电干扰限值应符合表5.0.4所示。

表16.0.6无线电干扰限值

标称电压(kV)

110

220~330

500

750

限值(dB)

46

53

55

58

无线电干扰值不大于53dB

341-S359S-D0101-01~03

5.0.7导线和地线(以下简称导、地线)的设计安全系数不应小于2.5。

地线的设计安全系数,宜大于导线的设计安全系数。

导线安全系数:

2.5;

地线安全系数:

3.0

341-S359S-D0102-01~3

6.0.3金具强度的安全系数不应小于下列数值:

最大使用荷载情况2.5

断线、断联情况情况1.5

最大使用荷载情况:

断线、断联情况:

1.5

341-S359S-D0102-01~03

7.0.2在海拔高度1000m以下地区,操作过电压及雷电过电压要求的悬垂绝缘子串绝缘子片数,不应少于表9.0.2的数值。

耐张绝缘子串的绝缘子片数应在表9.0.2的基础上增加,对110kV~330kV送电线路增加1片,对500kV送电线路增加2片。

表9.0.2操作过电压及雷电过电压要求悬垂绝缘子串的最小片数

单片绝缘子的高度(mm)

146

绝缘子片数(片)

为保持高杆塔的耐雷性能,全高超过40m有地线的杆塔,高度每增加l0m,应比表9.0.2所列值增加1片同型绝缘子,全高超过100m的杆塔,绝缘子片数应根据运行经验结合计算确定。

由于高杆塔而增加绝缘子片数时,雷电过电压最小间隙也应相应增大。

导线悬垂串采用合成绝缘子,耐张串采用7片玻璃绝缘子

341-S359S-D02

7.0.9在海拔不超过1000m的地区,带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的间隙,在相应风偏条件下,不应小于表7.0.9所列数值。

表7.0.9带电部分与杆塔构件的最小间隙(m)

雷电过电压

1.0

操作过电压

0.7

工作电压

0.25

间隙均大于规定数值

341-S359S-D0101

341-S359S-D0102

7.0.10在海拔高度1000m以下地区,为便利带电作业,带电部分对杆塔接地部分的校验间隙不应小于表7.0.10所列数值。

表7.0.10为便利带电作业,带电部分对杆塔接地部分的校验间隙

校验间隙(m)

0.8

对操作人员需要停留工作的部位,还应考虑人体活动范围30cm~50cm。

校验带电作业的间隙时,应采用下列计算条件:

气温+15℃,风速l0m/s。

间隙均大于0.8m

7.0.17中性点非直接接地系统在居民区的无地线钢筋混凝土杆和铁塔应接地。

在高土壤电阻率地区,采用接地降阻模块

7.0.19钢筋混凝土杆的铁横担、地线支架、爬梯等铁附件与接地引下线应有可靠的电气连接。

利用钢筋兼作接地引下线的钢筋混凝土电杆,其钢筋与接地螺母、铁横担或地线支架之间应有可靠的电气连接。

外敷的接地引下线可采用镀锌钢绞线,其截面应按热稳定要求选取,且不应小于25mm2。

接地体引出线的截面不应小于50mm2并应进行热稳定验算。

引出线表面应进行有效的防腐处理,如热镀锌。

接地有可靠连接,满足热稳定以及防腐要求

9

13.0.1导线与地面、建筑物、树木、铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路的距离,应根据最高气温情况或覆冰无风情况求得的最大弧垂和最大风情况或覆冰情况求得的最大风偏进行计算。

计算上述距离,可不考虑由于电流、太阳辐射等引起的弧垂增大,但应计及导线架线后塑性伸长的影响和设计、施工的误差。

重冰区的线路,还应计算导线覆冰不均匀情况下的弧垂增大。

大跨越的导线弧垂应按导线实际能够达到的最高温度计算。

送电线路与标准轨距铁路、高速公路及一级公路交叉时,如交叉档距超过200m,最大弧垂应按导线温度+70℃计算。

考虑最大弧垂

10

13.0.2导线与地面的距离,在最大计算弧垂情况下不应小于表13.0.2-1所列数值。

表13.0.2-1导线对地面最小距离(m)

地区

居民区

7.0

非居民区

6.0

交通困难地区

5.0

导线与山坡、峭壁、岩石之间的净空距离,在最大计算风偏情况下,不应小于表13.0.2-2所列数值

表13.0.2-2导线与山坡、峭壁、岩石之间的净空距离(m)

线路经过地区

220

步行可以到达的山坡

步行不能到达的山坡、峭壁和岩石

 

已考虑对地距离和净空距离要求

11

13.0.4送电线路不应跨越屋顶为燃烧材料做成的建筑物。

对耐火屋顶的建筑物,如需跨越时应与有关方面协商或取得当地政府同意,500kV送电线路不应跨越长期住人的建筑物。

导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于表13.0.4-1所列数值。

表13.0.4-1导线与建筑物之间的最小垂直距离

垂直距离(m)

送电线路边导线与建筑物之间的距离,在最大计算风偏情况下,不应小于表13.0.4-2所列数值.。

表13.0.4-2边导线与建筑物之间的最小距离

距离(m)

4.0

注:

导线与城市多层建筑物或规划建筑物之间的距离,指水平距离。

在无风情况下,边导线与不在规划范围内的城市建筑物之间的水平距离,不应小于表13.0.4-3所列数值。

表13.0.4-3边导线与不在规划范围内的城市建筑物之间的水平距离

2.0

与建筑物最小垂直距离为6.0m

12

13.0.11送电线路与铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路交叉或接近,应符合表13.0.11的要求(见附表13.0.11)。

垂直距离满足限值

341-S359S-D0202-01~03

5.3《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》(DL/T5033-20GG)

《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》(DL/T5033-20GG)的强制性条文为7.1.1。

本工程对相应条文内容的执行情况详见表5.3。

表5.3《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》(DL/T5033-20GG)强制性条文执行情况检查表

7.1.1当送电线路对电信线路产生的危险影响电压超过允许值时,应根据具体情况,通过技术经济比较和协商,采取必要的防护措施,以保证人身和电信设备安全。

可选用的防护措施如下:

1输电线路方面

1)与电信线路保持合理的间距和交叉角;

2)采用良导体地线;

4)限制单相接地短路电流,如尽可能减少变压器中性点接地总数等;

5)缩短接地故障时间;

6)降低杆塔接地装置的接地电阻。

2电信线路方面

1)在明线上加装放电器等保安设备;

3)增设屏蔽线;

4)改迁电信线路路径;

7)电缆上加装电缆保安器。

已采取合理防护措施,且本工程对电信线路无影响。

附表13.0.11送电线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路交叉或接近的基本要求

项目

水平距离(m)

铁路

至轨顶

标轨

8.5

杆塔外缘至轨道中心

交叉:

30.0

平行:

最高塔高加3m

窄轨

7.5

电气轨

12.5

至承力索或接触线

公路

至路面

8.0

杆塔外缘至路基边缘

开阔地区

交叉

8.0或按协议取值

平行

最高塔高

路径受限制地区

5.0或按协议取值

通航

河流

至五年一遇洪水位

边导线至斜坡上缘

(线路与拉纤小路平行)

至最高航行水位桅顶

不通航

百年一遇洪水位

冬季至冰面

6.5

弱电线

至被跨越物

与边导线间

电力线

边导线间7.0,导线最大风偏至邻塔4.0

特殊管道、索道

至管道任何部分

管道5.0

索道4.0

边导线至管、索道任何部分

路径受限制地区(最大风偏情况下)

注:

1送电线路与弱电线路交叉时,交叉档弱电线路的木质电杆,应有防雷措施;

2送电线路与220kV及以上线路、铁路、高速公路及一级公路时,悬垂绝缘子串宜采用双联串,或两个单联串;

3当导、地线接头采用爆压方式时,线路跨越二级公路的跨越档内不允许有接头。

5.4《建筑结构荷载规范》(20GG版)(GB50009-20GG)

《建筑结构荷载规范》(20GG版)(GB50009-20GG)的强制性条文为3.1.2、3.2.3、3.2.5。

本工程对相应条文内容的执行情况详见表5.4。

表5.4《建筑结构荷载规范》(20GG版)(GB50009-20GG)强制性条文执行情况检查表

·

3.1.2建筑结构设计时,对不同荷载应采用不同的代表值……

3.2.3对于基本组合,荷载效应组合的设计值S应从下列组合值中取最不利值确定:

(1)由可变荷载效应控制的组合……

(2)由永久荷载效应控制的组合……

3.2.5基本组合的荷载分项系数,应按下列规定采用:

1.永久荷载的分项系数……

1)当其效应对结构不利时:

----对由可变荷载效应控制的组合,应取1.2;

----对由永久荷载效应控制的组合,应取1.35;

2)当其效应对结构有利时的组合,应取1.0。

2.可变荷载的分项系数……

----一般情况下取1.4

已考虑荷载的不利影响

341-S359S-T0101~T0108

5.5《混凝土结构设计规范》(GB50010-20GG)

《混凝土结构设计规范》(GB50010-20GG)的强制性条文为3.1.5、4.1.3、4.1.4、4.2.2、4.2.3、8.2.1、8.5.1。

本工程对相应条文内容的执行情况详见表5.5。

表5.5《混凝土结构设计规范》(GB50010-20GG)强制性条文执行情况检查表

3.1.5混凝土结构的安全等级和设计使用年限应符合现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153的规定……

4.1.3混凝土轴心抗压强度的标准值fck应按表4.1.3-1采用;

轴心抗拉强度的标准值ftk……

4.1.4混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计值fc、ft应按表4.1.4-1采用……

4.2.2钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率……

4.2.3普通钢筋的抗拉强度设计值fP、抗压强度设计值fP’应按表4.2.3-1采用……

8.2.1构件中普通钢筋及预应力钢筋的混凝土保护层厚度应满足下列要求……

8.5.1钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表8.5.1规定的数值。

钢筋的抗拉强度设计值选取270、300N/mm2,抗压强度设计值270、300N/mm2;

混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计值9.6、1.1N/mm

341-S359S-T0202-00~26

341-S359S-T0204-00~50

341-S359S-T0205-00~26

5.6《建筑地基基础设计规范》(GB50007-20GG)

《建筑地基基础设计规范》(GB50007-20GG)的强制性条文为3.0.4、6.1.1、6.1.5、8.5.9、8.5.10、8.5.19、10.1.1。

本工程对相应条文内容的执行情况详见表5.6。

表5.6《建筑地基基础设计规范》(GB50007-20GG)强制性条文执行情况检查表

3.0.4地基基础设计时,所采用的荷载效应最不利组合与相应的抗力限值应按下列规定:

……

6.1.1山区(包括丘陵地带)地基的设计,应考虑下列因素:

6.1.5计算结构或构件的强度、稳定性以及其连接时,应采用荷载设计值(荷载标准值乘以分项系数)……。

8.5.9桩身混凝土强度应满足桩的承载力要求。

8.5.10柱下桩基独立承台应分别对柱边和桩边、变阶处和桩边连线形成的斜截面进行受检计算。

当柱边外有多排桩形成多个剪切斜截面时,尚应对每个斜截面进行验算。

8.5.19当承台的混凝土强度等级低于柱或桩的混凝土强度等级时,尚应验算柱下或桩下承台的局部受压承载力。

10.1.1基槽(坑)开挖后,应进行基槽检验。

基槽检验可用触探或其他方法,当发现与勘测报告和设计文件不一致、或遇到异常情况时,应结合地质条件提出处理意见。

进行承载能力以及斜截面验算,本工程未考虑物探

5.7《钢结构设计规范》(GB50017-20GG)

《钢结构设计规范》(GB50017-20GG)的强制性条文为3.1.2、3.1.4、3.1.5、3.4.1、3.4.2、8.1.4、8.3.6。

本工程对相应条文内容的执行情况详见表5.7。

表5.7《钢结构设计规范》(GB50017-20GG)强制性条文执行情况检查表

3.1.2承重结构应按下列承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计:

1.承载能力极限状态……

2.正常使用极限状态……

3.1.4按承载能力极限状态设计钢结构时,应考虑和在效应的基本组合……

3.1.5计算结构或构件的强度、稳定性以及其连接时,应采用荷载设计值(荷载标准值乘以分项系数)……。

3.4.1钢材的强度设计值应根据钢材的厚度或直径按表3.4.1-1采用……

3.4.2计算下列情况的结构构件或连接时,第3.4.1条规定的强度设计值应乘以相应的折减系数……

8.1.4结构应根据其形式、组成和荷载的不同情况,设置可靠的支撑系统……

8.3.6对直接承受动力荷载的普通螺栓受拉连接应采用双螺帽或其他能防止螺帽松动的有效措施。

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