CN202280279U - 用于特高压输电线路的钢管塔 - Google Patents
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Abstract
一种用于特高压输电线路的钢管塔,包括导线横担、地线横担和塔身;其中,所述地线横担设置在所述塔身的塔头顶部,用于悬挂地线;所述导线横担位于所述塔身的塔头的下部,用于悬挂两极输电导线;或者所述导线横担位于所述塔身的塔头上,用于悬挂两极输电导线;所述地线横担由导线横担向上凸伸形成,用于悬挂地线;所述塔头的尺寸足够大以满足特高压的电气间隙要求;至少所述塔身主材及塔身以下斜材由钢管构成,钢管的连接采用加劲法兰和插板。本实用新型可增加钢管塔的受力能力以及结构刚性,完全可以满足±800kV特高压直流输电线路的要求;钢管和角钢混合型式很好的综合了钢管和角钢各自的优势,既保证了铁塔的安全性,又兼顾了经济性。
Description
技术领域
本实用新型涉及高压输电线路的塔架,尤其是有关一种用于特高压直流架空输电线路的塔架。
背景技术
随着我国经济的持续快速增长,对电力的需求越来越旺盛,要求进一步加快西部地区电源开发、加大西电东送的力度,来实现东西部地区优势互补,优化电源和电网结构,同时也迫切需要逐步提高输电线路容量和电压等级,发展建设特高压输电线路工程。
由于荷载等因素,国内±500kV直流线路工程中已采用钢管塔,主要是应用在大跨越工程中,而一般线路主要使用角钢塔。但特高压直流线路例如±800kV特高压直流输电线路有其自身特点,主要表现在负荷和间隙比常规±500kV线路大得多,因此±500kV直流线路工程中使用的钢塔并不满足±800kV特高压直流输电线路的要求。
因此要求提供一种优化设计的塔架来满足特高压直流输电线路如±800kV特高压直流输电线路工程的安全可靠运行。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种用于特高压直流线路的钢管塔,以满足特高压直流线路工程的运行和结构的安全可靠性。
为实现上述目的,根据本实用新型一方面,提供了一种用于特高压直流输电线路的钢管塔,包括:导线横担、地线横担和塔身;其中所述地线横担设置在所述塔身的塔头顶部,用于悬挂地线;所述导线横担位于所述塔身的塔头的下部,用于悬挂两极输电导线;所述塔头的尺寸足够大以满足特高压的电气间隙要求,至少所述塔身主材及塔身以下斜材由钢管构成,钢管的连接采用加劲法兰和插板。
根据本实用新型另一方面的用于特高压直流输电线路的钢管塔,包括:导线横担、地线横担和塔身;其中,所述导线横担位于所述塔身的塔头上,用于悬挂两极输电导线;所述地线横担由导线横担向上凸伸形成,悬挂地线;其中,所述塔头的尺寸足够大以满足特高压的电气间隙要求,至少所述塔身主材及塔身以下斜材由钢管构成,钢管的连接采用加劲法兰和插板。
较佳地,在塔身中部位于导线横担之下还设有接地极导线横担。
较佳地钢管塔的其余部分采用角钢。
所述的插板包括槽型插板、U型插板和十字插板其中之一或其组合。
本实用新型的有益效果是:本实用新型钢管塔的塔头尺寸变大、所受负荷也比较大,可满足特高压输电线路例如±800kV特高压直流输电线路工程的安全可靠运行的要求。塔身主材及塔身变坡以下斜材采用钢管,增加了钢管塔的受力能力以及结构刚性,以保证输电线路的安全;本实用新型的钢管塔其余部分采用角钢,这种钢管和角钢混合型式很好的综合了钢管和角钢各自的优势。钢管的连接采用加劲法兰和插板,通过优化设计,既保证了铁塔的安全性,又考虑经济性,节约钢材。
此外,本实用新型的钢管塔具有外形美观、体型系数小、结构变形小等客观优势,不仅可输电线路工程的安全可靠运行,同时有利于降低工程造价。
应理解的是,在本实用新型范围内中,本实用新型的上述各技术特征和在下文(如实施例)中具体描述的各技术特征之间都可以互相组合,从而构成新的或优选的技术方案。限于篇幅,在此不再一一累述。
附图说明
图1是本实用新型的用于特高压直流输电线路的钢管塔的一个实施例的示意图,该实施例适用于±800kV特高压直流输电线路的转角塔。
图2是本实用新型的用于特高压直流输电线路的钢管塔的另一个实施例的示意图,该实施例适用于±800kV特高压直流输电线路的直线塔。
具体实施方式
以下将结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细说明,以便更清楚理解本实用新型的目的、特点和优点。应理解的是,对实施例的描述只是为了能更清楚理解本发明,并不应理解为是对本实用新型范围的限制。
图1示出本实用新型的用于特高压直流输电线路的钢管塔的一个实施例,该实施例适用于±800kV特高压直流输电线路的转角塔,如图1所示,该钢管塔包括:导线横担1、地线横担2和塔身4。地线横担2设置在塔身4的塔头5的顶部,悬挂地线(未图示);所述导线横担1位于所述塔身4的塔头5的下部,用于悬挂两极输电导线(未图示);其中,所述塔头的尺寸足够大以满足特高压的电气间隙要求,至少所述塔身4主材及塔身以下斜材由钢管构成,钢管的材质包括Q345B和Q235B,钢管的连接采用加劲法兰和插板(未图示)。钢管塔的其余部分如塔头5采用角钢。
图2示出本实用新型的用于特高压直流输电线路的转角塔的钢管塔,其中与图1所示实施例不同的是,导线横担1位于塔头5上,而地线横担2是从导线横担1上凸伸出形成。
在上述实施例中,在塔身4中部位于导线横担1之下还设有接地极导线横担3。
在上述实施例中,钢管塔出来塔身主材和塔身以下斜材采用钢管,其余部分可采用角钢。
所述的插板包括槽型插板、U型插板和十字插板其中之一或其组合。
在上述实施例中,所述的特高压直流输电线路是±800kV特高压直流输电线路。
通过将角钢和钢管构件的承载能力以及角钢塔和钢管塔的特点进行比较后可知:
±800kV线路无论是轻冰区还是重冰区,直线塔及直线转角塔主材的最大内力均不超过3200kN,而耐张转角塔的最大内力也不过5000kN,组合角钢的承载力可以满足±800kV特高压直流线路铁塔内力的要求,而钢管构件的最大承载能力远超过角钢的承载能力;虽然钢管从运输、加工、组装上不如角钢,但钢管塔从受力、塔重、变形、外观上等均优于角钢塔。
由于圆截面钢管构件各向同性、受力性能好,风压体型系数仅为角钢的1/2左右,过去工程实践表明钢管塔本体的材料量和基础工程量均较角钢塔小,且减小幅度随外荷载的增加而增加,即外荷载越大,钢管塔在本体的材料耗量和基础工程量的优势越明显。
综上所述根据,在风速高、荷载大(比如直流线路与接接地极导线路同塔架设)、人口相对密集、运输条件较好地区采用钢管塔具有较高的经济价值和社会价值。
以上已对本实用新型的较佳实施例进行了详细说明。应理解,在阅读了本实用新型的上述讲授内容之后,本领域技术人员可以对本实用新型作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。
Claims (8)
1.一种用于特高压输电线路的钢管塔,包括导线横担、地线横担和塔身;其特征在于:
所述地线横担设置在所述塔身的塔头顶部,用于悬挂地线;所述导线横担位于所述塔身的塔头的下部,用于悬挂两极输电导线;所述塔头的尺寸足够大以满足特高压的电气间隙要求;至少所述塔身主材及塔身以下斜材由钢管构成,钢管的连接采用加劲法兰和插板。
2.根据权利要求1所述的用于特高压输电线路的钢管塔,其特征在于在塔身中部位于导线横担之下还设有接地极导线横担。
3.根据权利要求1所述的用于特高压输电线路的钢管塔,其特征在于所述的插板包括槽型插板、U型插板和十字插板其中之一或其组合。
4.根据权利要求1所述的用于特高压输电线路的钢管塔,其特征在于钢管塔的其余部分采用角钢。
5.一种用于特高压输电线路的钢管塔,包括导线横担、地线横担和塔身;其特征在于:
所述导线横担位于所述塔身的塔头上,用于悬挂两极输电导线;所述地线横担由导线横担向上凸伸形成,用于悬挂地线;所述塔头的尺寸足够大以满足特高压的电气间隙要求;至少所述塔身主材及塔身以下斜材由钢管构成,钢管的连接采用加劲法兰和插板。
6.根据权利要求5所述的用于特高压输电线路的钢管塔,其特征在于在塔身中部位于导线横担之下还设有接地极导线横担。
7.根据权利要求5所述的用于特高压输电线路的钢管塔,其特征在于所述的插板包括槽型插板、U型插板和十字插板其中之一或其组合。
8.根据权利要求5所述的用于特高压输电线路的钢管塔,其特征在于钢管塔的其余部分采用角钢。
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