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转角塔为实现设计要求“插入角钢、基础主柱与塔腿主材保持一致” ,施工尚存一定的难度。为此 ,提出设置预偏的调整方法。通过计算和工程应用实例 ,验证调整方法行之有效 ,数据配合合理。使铁塔组立、倾斜控制、施工质量均达到预期效果 相似文献
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本文介绍了架线后直线型拉线塔塔头倾斜的调整方法,分析了塔头倾斜的原因,并对塔头倾斜的施工与验收标准提出了建议,可供施工和运行参考。 相似文献
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目前,国内外对于500千伏超高压输电线路架线作业,通常都是采用直线塔紧线、耐张塔平衡挂线的施工方法(除个别孤立档或不停电架线时采用装配式架线外)。国内各施工单位的紧线操作方法大致相同,但在紧线完了附件安装时则又各有区别。因此,由于做法不一,往往给架线弛度质量带来了不同程度的影响。为了搞清各种施工方法对架线弛度的影响,下面先就国内采用的几种弛度观测和调整的方法加以分析、讨论。紧线的操作程序大致为:直线塔紧线锚线、直线塔(包括耐张塔)逐基划印,最后 相似文献
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架空输电线路架线施工中,在进行耐张塔挂线时,由各种因素所形成的对弛度的影响,一般都通过调整耐张操作塔上由划印点到线夹安装点之间的导线长度(称“割线长度”)来加以修正。500千伏超高压架空输电线路,由于在同一紧线段内,在弛度观测后按要求必须同时划印,依印进行各直线塔上的附件安装。因此,耐张塔上的割线长度正确与否,将直接影响(且仅仅影响)该耐张塔与相邻塔档内之弛度。在500千伏线路的典型设计中,设计者在耐张绝缘子串上增加了调整板,以此来调整前述弛度误差。但在实际施工中, 相似文献
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座地式四摇臂抱杆分解组塔施工工艺 总被引:1,自引:0,他引:1
座地式四摇臂抱杆分解组塔工艺没有大角度拉线, 专门针对施工场地狭窄环境的组塔而研制。此工艺可广泛应用于: 500 kV 输电线路中施工场地狭窄, 塔基边坡近距离无可用场地的塔位; 场地狭小或临近带电运行的高等级输电线路, 控制大绳和临时拉线无法布置的塔位; 大尺寸、大吨位及超长横担的塔位。 相似文献
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广西地区地质条件和气候类型复杂多变,造成35~220 kV输电线路耐张塔比例较高,电网工程造价控制难度大,为此提出输电线路耐张塔比例调整系数的研究思路和计算方法。采用主成分分析法确定输电工程造价的主要影响因素,建立指标体系;运用模糊聚类对样本数据进行优化,剔除异常数据;采用最小二乘支持向量机(LS-SVM)对工程造价进行预测,对预测结果进行比较分析,验证算法的合理性和有效性,从而确定耐张塔比例调整系数。通过与实际已经结算工程的误差分析,证明所提出的耐张塔比例调整系数方法能够满足工程造价管理和控制的实际应用需要。 相似文献
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以龙政和左龙 5 0 0kV输电线路施工为例 ,论述了四分裂大截面导线张力架线施工的特点及其关键施工工艺 ,并对同时、先后一牵二双挂点和单挂点不同施工工艺方法进行了综合分析比较 ,直线塔采用双滑车、单挂点、同时一牵二方式放线 ,不但放线速度快 ,易于弛度观测、调整 ,而且附件安装工艺简单 ,施工效率高。 相似文献
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1000 kV交流特高压线路铁塔组立技术 总被引:9,自引:2,他引:7
1000 kV特高压输电线路铁塔结构尺寸大、横担长、部件大,使得特高压线路组塔施工难度加大。文章在借鉴我国500 kV和750 kV架空输电线路组塔施工技术和经验的基础上,提出了内悬浮外拉线抱杆组塔、落地摇臂抱杆组塔、塔式起重机组塔等适合于特高压线路铁塔组立的方法。该方法已在特高压交流试验示范工程中得到应用,为后续工程建设提供了技术储备。 相似文献
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500千伏输电线路架线施工与过去传统紧线工艺方法不同。由于线路设计中耐张段长度往往长达十几公里乃至数十公里,而施工中放、紧线施工地段只能在5~8公里范围内进行,这就会造成部分紧线要在直线塔上进行。实践证明:500千伏线路紧线操作在直线塔进行比在耐张塔进行要简便得多。基于上述原因,我们在放、紧线工作中都尽量避开耐张塔,而选择直线塔作为紧线操作塔。直线塔紧线完毕后,再于耐张塔进行断线、附件安装、 相似文献
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针对拉线塔施工及运行中拉线张力的调整,介绍了一种新型的拉线测力调整装置,该装置可以沿拉线受力方向准确测定拉线张力并将其调整至设计值。该装置使用方便,已申请国家专利。同时针对施工及验收规范和线路现场运行规程中均没有关于拉线塔拉线拉力误差允许范围的规定提出了建议。 相似文献
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架空输电线路工程架线施工过程中,由于地形限制、工期与外部施工环境、物资供应等多重因素的矛盾,往往需要采取改变悬挂放线滑车高度的方法进行放线及弧垂观测。针对弧垂观测过程中部分塔位采取拉棒替代绝缘子悬挂滑车,在弧垂观测过程中对观测弧垂及线夹调整值进行分析计算,为改变滑车悬挂高度的情况下观测弧垂提出了建议。 相似文献