T/SDAS 1064-2024 陆上新能源场站35kV架空集电线路设计规范

T/SDAS 1064-2024 Design specifications for 35kV overhead collection lines of onshore new energy power stations

团体标准 现行 页数:28页 | 格式:PDF

基本信息

标准号
T/SDAS 1064-2024
标准类型
团体标准
标准状态
现行
中国标准分类号(CCS)
-
国际标准分类号(ICS)
-
发布日期
-
实施日期
-
发布单位/组织
山东标准化协会
归口单位
-
适用范围
-

发布历史

研制信息

起草单位:
-
起草人:
-
出版信息:
页数:28页 | 字数:34 千字 | 开本: -

内容描述

ICS27.100

CCSP61

T/SDAS1064—2024

陆上新能源场站35kV架空集电

线路设计规范

Specificationfordesignof35kVoverheadcollectingcircuitof

onshorenewenergyelectricfield

2024-12-24发布2024-12-24实施

山东标准化协会发布

中国标准出版社出版

T/SDAS1064—2024

目次

前言……………………………Ⅲ

1范围…………………………1

2规范性引用文件……………1

3术语和定义…………………1

4总体要求……………………1

5回路数确定…………………2

6路径…………………………2

6.1路径选择………………2

6.2资料收集………………2

6.3现场踏勘………………2

7气象条件……………………3

7.1气象条件搜集…………………………3

7.2气象条件选择…………………………3

7.3气象条件组合…………………………4

8架线设计……………………4

8.1导线、地线选型…………………………4

8.2导线、地线弧垂…………………………4

8.3导线换位………………6

9绝缘子和金具………………6

10绝缘配合、防雷和接地……………………6

10.1绝缘配合………………6

10.2防雷与接地……………7

10.3安全净距………………8

11杆塔型式……………………8

11.1杆塔型式分类…………………………8

11.2杆塔型式选择…………………………8

11.39

杆塔高度选定…………………………

11.4导线、地线布置………………………9

12杆塔荷重计算………………9

12.1计算依据………………9

12.2杆塔设计荷重组合……………………9

12.3正常运行荷重计算…………………10

T/SDAS1064—2024

12.4事故情况荷重计算…………………10

12.5安装情况荷重计算…………………10

13杆塔基础…………………10

14杆塔定位、交叉跨越与对地距离…………11

14.1杆塔定位……………11

14.2交叉跨越与对地距离………………12

附录A(资料性)技术资料收集清单………………………14

附录B(资料性)典型气象区………………16

附录C(资料性)导线、地线安全系数……………………17

附录D(资料性)地闪密度等级划分………………………18

参考文献………………………19

T/SDAS1064—2024

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东标准化协会提出并归口。

本文件起草单位:山东电力工程咨询院有限公司、山东绿色能源投资有限公司、国家电投北京公司山

东新能源公司、山东先进材料研究院有限公司、甘肃盐锅峡发电有限公司、中电投新疆能源化工集团博州

有限责任公司、中电华创电力技术研究有限公司、山东省标准化研究院。

本文件主要起草人:李陶波、刘立彦、闫海、刘凯悦、宋洪珠、侯振、陈安新、程烈海、罗勇、王潇晨、

尹骁、迟世丹、张小雷、袁振强、王少明、任向明、刘斌、吴胜峰、王璐、刘春霞。

T/SDAS1064—2024

陆上新能源场站35kV架空集电

线路设计规范

1范围

本文件规定了陆上新能源场站35kV架空集电线路设计的总体要求、回路数确定、路径、气象条件、

架线设计、绝缘子和金具、绝缘配合、防雷和接地、杆塔型式、杆塔荷重计算、基础、杆塔定位、交叉跨越与

对地距离。

本文件适用于新建的陆上风力发电场、光伏发电场35kV架空集电线路(以下简称“架空集电线路”)

的设计,其他陆上新能源场站参照使用。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本

文件。

GB50061—201066kV及以下架空电力线路设计规范

GB/T50064交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范

GB/T50065交流电气装置的接地设计规范

GB50545110kV~750kV架空输电线路设计规范

GB50797光伏发电站设计规范

GB51096风力发电场设计规范

3术语和定义

GB50061、GB51096、GB50797界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

架空集电线路overheadcollectingcircuit

由线路杆塔、导线、绝缘子、金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成,在风电场内用于汇集多台风电机

组发出的电能输送至升压变电站的线路,以及在光伏场内通过箱变输出端汇集到发电母线的交流输电

线路。

4总体要求

4.1应首先保证线路安全,综合考虑技术先进、经济合理、便于施工和检修维护。

4.2应有利于环境保护和资源综合利用。

4.3应符合GB50061、GB51096、GB50797等标准关于架空集电线路设计的要求。

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5回路数确定

5.1应与发电场总体设计相结合,综合考虑电站规模、风机机位及光伏阵列分布、箱变分布、升压站位

置、地形、地貌、运行、施工、交通条件及路径等因素,宜布置在同走廊内,对位于同一路径走廊的架空线路

应采用多回路共架。

5.2应在满足导线输送容量及线损的基础上,尽量减少回路数。应根据升压站与风机之间的距离、升压

站与光伏地块及箱变之间的距离、电能质量要求、导线载流量等合理选择回路数,每回路容量宜为

25MW~30MW。

6路径

6.1路径选择

6.1.1路径选择时应考虑各种杆塔的使用条件,充分利用杆塔强度放大档距,但要避免特大档距。

6.1.2应符合GB50061关于路径选择的有关要求。当线路必须通过特殊地区时,如风速大、电线覆冰

严重、雷电活动频繁、空气污秽、洪水冲刷严重、地质条件不良等,应进行重点调查,弄清其严重程度以及

影响范围,并分析原因。重点考虑以下几方面:

a)少占耕地,不占良田,避免对农田的不良影响;

b)避开特殊地貌,如沼泽地、水草地、已积水或易积水及有盐分积土、陡坡、悬崖峭壁、滑坡、崩塌、

不稳定岩堆;

c)避开森林、绿化区、公园、防护林带等,当必须穿越时应选取最窄处通过,严格控制树木的砍伐;

d)果树、育林场等自然生长高度较低的树种,可考虑跨越;

e)一般不考虑拆迁房屋及其他建筑物;

f)远离雷达站、军队电台、地震台、火车站,并保持相关规范要求的距离;

g)线路与喷水池、冷却塔及生产过程中能排出有腐蚀性气体或液体的工厂接近时,应查明其危害

范围,分析危害程度,选取在上风向通过,避开其影响;

h)避让风机叶片转动的空间范围。

6.1.3应根据设计计划要求进行多个路径方案的初选,明确以下因素并在地形图上标注:

a)线路起止点、开断点及中间必经点的位置;

b)额定电压、线路回数、导线型号、输送容量以及是否需要预留其他线路的走廊;

c)风机位置、升压站位置、光伏地块范围、箱变位置及进出线方向;

d)沿途已建、在建及规划中、设计中的其他工程情况;

e)有较大的跨越、航空线、可见障碍物及需避让区域或建筑等。

6.2资料收集

向政府、自然资源规划、水利、旅游、文物、交通、环保等部门汇报路径方案,针对初选的多个路径方案

进行资料收集与意见征集。技术资料收集的内容及协议部门参见附录A,根据工程需要选择收集范围。

6.3现场踏勘

6.3.1现场踏勘前应熟悉线路概况,分析路径复杂程度,备齐相关文件、仪器设备等。

6.3.2现场工作时应按选定的路径方案进行实地勘察,勘察方式主要包括:

a)沿线了解:主要针对一般地形、地质以及地物不复杂的地带;

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b)重点查看:主要针对地形、地物比较复杂和某些重要地段,如建筑物拥挤地带、重要跨越、大的河

流及地质不良地段等;

c)仪器初测:主要针对特别复杂和重要的地段,如特大跨越、建筑物密集、三跨、钻越高等级电力

线等。

6.3.3现场踏勘应完成以下工作任务:

a)核对选定的方案是否合理可行,有无障碍物及如何通过,了解沿线地形、地物、地质、水文等情

况,并确定线路的具体走向;

b)核对地形、地物及现场实际情况有无变化,并将变化情况增补在图上;

c)了解沿线道路、交叉跨越、林木、建筑设施及地下资源等;

d)按踏勘所得资料修正选线方案,提出最终的勘测定线路径图;

e)对路径选择有影响的重大问题,应了解清楚、做好备选方案。

7气象条件

7.1气象条件搜集

应搜集的气象资料内容及目的如表1所示,设计气象条件重现期应取30年。

表1搜集气象资料的内容及目的

序号内容目的

1.用于计算导线最大弧垂,使导线对地或其他建筑物保持一定的安全

1最高气温距离;

2.计算导线发热

1.计算最低气温时导线产生的最大应力;

2最低温度

2.检查导线上拔等

1.确定年平均气温,使用年平均气温时的导线应力来衡量导线耐震标准;

3年平均气温

2.作为导线应力计算中的一个控制条件

4历年最低气温月的平均气温计算导线或杆塔安装检修时的初始条件

5最高气温月的日最高气温的平均值用于计算导线发热温升

6历年最低气温月的最低平均气温计算断线或断串时气温条件

7最大风速及最大风速月的平均气温风荷载是考虑杆塔和导线强度的基本条件

8地区最多风向及其出现频率用于导线的防震,防腐及绝缘防污闪设计

杆塔及导线强度设计依据,验算不均匀覆冰时导线纵向不平衡张力及

9电线覆冰厚度

垂直布置的导线接近距离,可能出现最大弧垂时决定跨越档距

10雷电日数(或小时数)防雷计算用

11雪天、雨天雾凇天的持续小时数计算电晕损失时的基本数据

12土壤冻结深度用于杆塔基础设计

13常年洪水位及最高航行水位气温确定跨越杆塔高度及验算交叉跨越距离

7.2气象条件选择

7.2.1气象条件应根据气象资料的数理统计结果及已有架空集电线路的运行经验确定。当气象条件与

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附录B中的典型气象区接近时,宜采用典型气象区所列数值。

7.2.2确定基本风速时,应按当地气象台站10min时距平均的年最大风速为样本,并宜采用极值Ⅰ型分

布作为概率模型。统计风速的高度应取当地空旷平坦处离地面10m。

7.2.3确定最大设计风速时,应根据线路的架设高度、地形、地貌特点,将基本风速乘以增、减系数计算得

到,具体计算方式见《电力工程高压送电线路设计手册》。

7.2.4确定线路设计冰厚主要分以下两种情况:

a)有足够的覆冰观测资料时,宜采用极值Ⅰ型分布概率模型确定;

b)甚少或无覆冰观测资料时,可在搜集覆冰资料的基础上,结合线路周围地形、地物、相对高差、路

径走向、覆冰气象等要素及附近已建线路运行情况,综合分析确定。

7.3气象条件组合

7.3.1组合气象条件应包括线路正常运行情况下的气象组合、线路安装和检修情况下的气象组合、平均

运行应力的气象条件组合、线路断线情况下的气象组合、绝缘配合情况下的气象组合。

7.3.2选择气象条件的组合时,一般应满足以下要求:

a)线路在大风、覆冰及最低气温时仍能正常运行;

b)线路在事故情况下不使事故范围扩大,即杆塔不致倾覆;

c)线路在安装过程中不致发生人身或设备损坏事故;

d)线路在正常运行情况下,在任何季节里导线对地面或与其他地物保持足够安全距离。

8架线设计

8.1导线、地线选型

8.1.1导线、地线的选型应根据规划设计和工程技术条件综合确定。

8.1.2导线选型应重点考虑其在长期运行中的热稳定性和电气性能,并符合以下要求:

a)应根据风机箱变到升压站、光伏箱变到升压站距离选择导线型号,可选择常规导线或有增容功

能的导线;

b)应根据所接容量,按照经济电流密度分段选择导线截面,同一发电场站导线截面种类不宜超过

三种;

c)导线截面应满足短路情况下热稳定要求;

d)导线的长期允许载流量应按所在地区的海拔及环境温度进行修正;

e)在空气中含盐量较大的地区或周围气体对钢有明显腐蚀性的场所,宜选用防腐导线。

8.1.3地线选择应符合以下要求:

a)应满足电气和机械使用条件要求;

b)应满足风电场、光伏电场通信要求;

c)可选用满足短路热稳定要求的镀锌钢绞线或复合型绞线;

dOPGW2.8mm

)选择架空地线复合光缆()时,外层线股应选取单丝直径及以上的铝包钢线。

8.2导线、地线弧垂

8.2.1控制条件

在各种气象条件下,导线的应力弧垂计算应采用最大使用应力和平均运行应力作为控制条件;地线

的应力弧垂计算可采用最大使用应力、平均运行应力和导线与地线间的距离作为控制条件。

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8.2.2最大使用应力

导线、地线的设计最大使用应力可根据式(1)计算:

=/1

σmσpN…………()

式中:

——N/mm2

σm导线、地线的设计最大使用应力,单位为牛每平方

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