国家电网有限公司基建技术应用目录(2022年版).docx
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1、国家电网有限公司基建技术应用目录(2023年版)一、推荐应用类技术序号技术名称技术特点技术指标(参数)适用条件备注钢芯11.,J导电率铝绞线钢芯高导电率铝绞线与普通钢芯铝绞线相比,可降低电能损耗约3%01高导电率铝线导电率为61.5%1ACS63%IACS2.高导电率铝线抗拉强度为160200MPa0适用于除重腐蚀地区外的输电线路工程。1能铝铝合金芯高导电率1铝合金线导电适用于有较高的防选择其中一种导线入Q芯高导电率铝绞线铝绞线与普通钢芯铝绞线相比,可降低电能损耗约5%左右。率为52.5%IACS53%IACSo2.铝合金线抗拉强度为295325MPa0腐要求且对工程初期投资比较敏感的直流输电
2、线路工程。导线即为应用中强度铝合金绞线中强度铝合金绞线与普通钢芯铝绞线相比,可降低电能损耗约5%-8%左右。1中强度铝合金线导电率为58.5%IACSo2.中强度铝合金线抗拉强度为230295Mpa0适用于线路防腐要求高、路径顺直、耐张塔比例低、交叉跨越物少的交流输电线路工程。1采用Q420角钢塔1杆塔用Q420热相对于Q345角钢轧钢材公称厚度塔可有效减轻塔材16mm时屈服强重量6%度不小于420MPQ8%oa,1640时1角钢肢宽在112542.采用Q420钢管塔屈服强度不小于及以上的杆塔主材2相对于Q345钢管410MPa,40-6推荐选用Q420高O塔可减轻塔重3时屈服强度不强高高小于
3、390MPa,钢。强强3%6%左右。63IOO时屈服2.钢管直径在029选择其中一种2钢钢强度不小于3709及以上的杆塔主钢材牌号即为杆杆MPao2.材推荐选用Q420应用塔塔杆塔用Q420热轧高强钢。钢材公称厚度1OOmm时抗拉强度为520680MPaoQ1.采用Q460角钢塔1杆塔用Q460热1.50OkV及以上输4相对于Q345角钢轧钢材公称厚度电线路采用Q4606塔可有效减轻塔材16mm时屈服强高强钢杆O11.,j强钢杆塔重量8%12%,节省整体造价5%8%O2.采用Q460钢管塔相对于Q345钢管塔可减轻塔重5%8%左右,节省整体造价3%5%度不小于460MPa,1640时屈服强度不
4、小于45OMPa,40-63时屈服强度不小于430MPa,63-100时屈服强度不小于410MPa。2.杆塔用Q460热轧钢材公称厚度100mm时抗拉强度为550720MPa0塔。2.角钢肢宽在1125及以上的杆塔主材可选用Q460高强钢。3.钢管直径在0299及以上的杆塔主材可选用Q460高强钢。4.工程组织过程中做好原材料的供货和质量检验。3节能型变压器1.通过降低空载电流和短路阻抗,降低变压器运行时的无功功率损耗,实现节能。2.每年可减少电能损耗约5%o1变压器空载损耗、负载损耗不高于2级能效损耗值。适用于50OkV及以下全部新建及改扩建变电站。4节能金具1与导线直接接触的金具(悬垂线夹
5、、耐张线夹、防振锤及间隔棒等),采用铝合金等非铁磁性材料取代传统铸铁、铸钢等铁磁性1铝、铝合金等非铁磁性材料相对磁导率a1Hm0适用于35kV750kV全部新建及改扩建输电线路工程。材料,降低涡流损耗和磁滞损耗,降低电晕损耗。5岩石锚杆基础施工技术1.充分利用原状岩体高强度、低变形力学性能,具有良好的抗拔能力,避免人工凿岩和爆破作业对基础岩石基面和林木植被的破坏。2.可实现全机械化施工,降低作业安全风险。1.锚孔直径一般90150mm02.锚固长度一般为38m。3.基础承台嵌入基岩的深度不宜小于0.5m。4.钻孔深度可达2025m01 .覆盖层厚度(含全风化层)不宜超过2.5mo2 .适用于岩
6、体基本质量等级为v级的岩石地基。3.锚杆设计深度范围内不宜有地下水。4.地形坡度不宜超过30。5.适用于交通条件较好、便于机械装备进场及作业的场地。序技技术特点技术指标(参数)适用条件备注号术名称螺1利用锚盘螺1.锚盘直径2001120mm,1.适用于黏性土、旋旋状结构及作用于锚孔直径102219m粉土、砂土以及粒锚顶部的安装扭力,m。径5cm以内的碎石6基实现对地基土体的2.螺旋锚最大埋深20m,倾土地质条础切削及旋进,充分斜角度2(件。施利用深层土体抗3.螺旋锚旋拧施工扭矩常用2.适用于地下水及工力,满足基础上拔、3075kNm土壤存在中等及以技术下压、水平承载力要求。2.可实现全机械化施
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