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乌庄OPGW初设.doc


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文档列表 文档介绍
1、工程概况
乌当变至新建新庄变110kV送电线路,简称“110kV乌庄线”。,全线设计31基杆塔,转角杆塔17基,直线杆塔14基。
海拔高度:980~1200米
平均档距290米,最大的档距:650 米,档内最大高差60米。
导线型号:LGJ-240/40
经过的地形:高山大岭30%,一般山地占40%,丘陵为30%。
送电线路在贵阳市城郊,非重冰区,采用b=10mm的覆冰厚度, 110kV乌庄线路的设计综合气象条件如下:
表01 综合气象条件表
组合气象条件
气温(℃)
风速(m/s)
冰厚(mm)
最高气温
+40
0
0
最低气温
-10
0
0
最大风速
+10
30
0
最大覆冰
-5
10
10
年平温度
+15
0
0
安装情况
-5
10
0
外过电压
+15
10
0
内过电压
+15
15
0

110kV乌庄线路全程采用双地线作为线路防雷保护。本工程用架空地线复合光缆和铝包钢绞线代替传统的地线。
架空地线复合光缆全线采用中心钢管单层铠装式,
型号: OPGW-16B1-55 [;]
光纤芯数:16
另一根分流地线(全线)
型号:JLB27-55。
分流地线及施工费用列入线路主体工程中。
本工程为OPGW光缆及设备和施工费用。

2、系统短路电流
,应考虑5-10年系统发展的规划。目前,乌当变为2台主变(SFSZ8150MVA)运行。本期再上一台150MVA主变。3台150MVA主变运行时,根据:“乌当(城北)220kV变电所工程”《短路电流计算结果表》,
乌当变110kV母线出口单相短路电流: kA
从乌当变至新庄变110kV线路,各点的单相短路电流如下表:
表02:单相短路电流
距乌当变(km)
0
1
2
3
4
5
6
9
短路电流(kA)








短路电流持续时间的确定
根据《电力系统光纤通信工程设计技术规定》(讨论稿):“短路电流持续时间,~,。”
110kV乌庄线路为高可靠线路,取短路电流持续时间:。
3、架空地线复合光缆(OPGW)设计
OPGW光缆主要设计原则,要求:
满足DL/T5092-1999《110-500kV架空送电线路设计规程》对地线全部要求。
满足SDJ8-79《电力设备接地设计技规程》对地线热稳定要求。电力线路发生单相接地短路时,有部分短路电流通过OPGW线,使其发热。其温升不得超过允许值(200℃),以避免造成对光纤的损坏或影响光纤传输衰耗特性。
符合DL/T 832-2003《光纤复合地线》要求。
符合《电力系统光纤通信工程设计技术规定》(讨论稿)
110kV乌庄线,导线型号为LGJ-240/40型钢芯铝绞线,按规程应配合GJ—50型镀锌钢绞线。本工程用OPGW复合光缆代替一根地线。因此OPGW光缆与分流线对杆塔的作用力应与GJ-50地线相当,在不增加杆塔投资的条件下,作OPGW光缆与分流线的设计。
OPGW光缆结构
型号:OPGW-16B1-55 [;]
结构特点
光缆结构形式:中心钢管单层铠装式。
中心件: 钢管
第一层:6×
缆径: mm
缆重: 363 kg/km
第一层:6×~ mm
缆径: mm
缆重: 389 kg/km
承载截面: mm2
抗拉强度: kN
弹性模量:162 GPa
热膨胀系数:13×10-6 /℃
直流电阻: Ω/km
短路热容(20-300℃): kA2t
OPGW线与GJ-50机械特性比较
表03 OPGW线与GJ-50机械特性比较
OPGW-55
GJ-50
计算外径(mm)


截面(mm2 )


RTS (kN)


弹性系数(GPa)
162

线膨胀系数(1/c°)
13

重量( kg)
389

本工程,用OPGW-55光缆代替一根GJ-50地线。
OPGW

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  • 时间2018-03-20
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