1、本工程有普通单角钢铁塔、双角钢铁塔和钢管结构铁塔。SGV1A、SGV1AP、SGV2A、SGV2AP、SGV3A、SGV3AP、SJ1A、SZJ10A主材为单角钢铁塔,SGV5A、NK、SJ3A主材为双角钢铁塔,SJ4主材为钢管结构铁塔
本工程为***县35KV***输电线路新建工程。起点为35KV***变电站1#,终点为***变电站85#,本期线路全长20.529公里。导线采用LGJ-150/25型钢芯铝绞线,地线采用GJ-35型钢绞线。全线杆塔转角杆22基、直线杆43基
本施工前技术人员向施工班组作技术交底,组织学习施工图,施工验收规范和质量标准,介绍施工程序、施工方法和安全技术措施,使施工班组在施工前掌握施工要求,保证施工顺利正常进行。
现场调查主要包括:路径情况主要调查沿线的行政归属、地形、地质、劳力资源、地方材料及树木、经济作物分布情况;交通情况主要调查工地大运输、小运输的方式及距离,并计算大、小运输半径。同时应调查大小运输的道路情况,特别是应调查修补或新修的道路的里程
本工程所采用的预应力水泥杆。杆段连接采用现场焊接,接头钢圈二道防锈漆、一道油漆防腐。杆塔所有的外露铁件及埋置于土壤里的金属零部件和连接件均应热镀 锌防腐处理。
某35KV输电线路施工组织措施及施工方案,本工程送电线路为新建单回路35KV线路, ××××××变电站35KV送电线路工程由×××××止。导线选用LGJ-70/10型,全长24.80公里左右。本线路工程选用单杆、三联杆,杆基共57座。
1、110KV黄桥线线路全长36.4公里,现共有杆塔87基,采用LGJ-95型导线,于1981年3月投运。 该线路运行时间长,线路老化及地形变化较大,部分线路对地安全距离或导线强度不能满足安全运行要求。本次改造,线路走向不变。 2、本期改造
内容简介 本工程线路全长8公里,其中双回路1.5公里,全线路共杆基42基,其中铁塔7基(改线工程4基,新建工程3基),焊接凝土杆35基,包括转角耐张龙门杆17基,直线杆18基。本文介绍了35千伏输电线路施工过程,测试放线、土方开挖、底拉盘安
220KV高压输电线路的施工管理是一门科学,应不断探索新的思路。结合工作实际,重点阐述了220KV高压输电线路施工管理的措施。
内容简介 本工程为某35KV输电线路新建工程。起点为35KV变电站1#,终点为变电站85#,本期线路全长20.529公里。导线采用LGJ-150/25型钢芯铝绞线,地线采用GJ-35型钢绞线。全线杆塔转角杆22基、直线杆43基,转角铁塔15
××是利用荆炼可油液化气中的丙烯为主要原料建设年产一万吨聚丙烯装置.××35kv输电线路是××的主要电源线路,线路由××地开关站经宝塔山到××35kv变电所,全程约8km,设计投资47万元.
本工程导线选用LGJ-70/10型,全长24.80公里左右。本线路工程选用单杆、三联杆,杆基共57座。线路跨越10KV线15次,公路13次,线路全长24.80公里,曲折系数1.12,交通情况一般。
送电线路的设计必须贯彻国家的基本建设方针和技术经济政策,做到安全可靠、经济适用、符合国情,从实际出发,结合地区特点,积极慎重地推广采用成熟的新材料、新结构等先进技术。文章简要介绍了送电线路导线和杆塔的设计并指出了施工过程中需要注意的问题,以
本工程送电线路为新建单回路 35KV 线路, ××××××变电站 35KV 送电线路工程由×××××止。 导线选用 LGJ-70/10 型,全长 24.80 公里左右。本线路工程选用单杆、三联杆,杆基共 57 座。
本工程送电线路为新建单回路35KV线路,导线选用LGJ-70/10型,全长24.80公里左右。本线工程选用单杆、三联杆,杆基共57座。线路跨越10KV线15次,公路13次,线路全长24.80公里,曲折系数1.12,交通情况一般。
×××位于××××流域上部,距乡镇所在地40公里,与××××伐木场交界。××××—×××35KV线路,起始于××电站升压站龙门构架,途经道班、×××、××、×××、××××变电站35KV进线龙门构架止。线路跨越10KV线15次,公路13次,
本工程接地装置采用方环射线水平浅埋试,接地埋深为山地0.6米,水田0.8米,接地体均采用Ф10圆钢,接地引下线均采用Ф12圆钢并热镀锌防腐。
某110kV线路铁塔设计为角钢塔,塔基为钢筋混凝土结构,分别为(直柱台阶式、灌注桩式)两种,基础及立柱分别为普通硅酸盐C20、C30混凝土。 塔型有:110JG1-(15、18)塔共三基、110JG3-18塔二基、110ZM1-(15、18
110KV辛集藁城电铁输电线路工程施工方案,110KV辛集、藁城电铁输电线路工程辛集电铁线路N24-40及辛集南接段。线路全长4.08km(N24-N40及辛集南接段),其中N33-N40为双回同塔架设,N24-N33为单回路,导线采用LG
在高压线路运行的总跳闸次数中,由于雷击引起的跳闸次数占三分之一以上,尤其在多雷、土壤电阻率高、地形复杂的地区,雷击输电线路引起的故障率更高.因此,输电线路防雷是保证安全供电、减少电力系统雷害事故及其所引起的电量损失的关键。在确定输电线路的防
本规程适用于以炸药为能源并将其包绕在压接管外,用雷管引爆来连接和修补导、地线的作业。 压接管是指爆压用的T型线夹、补修管、接续管和耐张线夹的统称。 1.2爆炸压接所用的炸药为普通导爆索,其爆压器材为8号工业纸壳雷管,点火器材为导火索,其性能
某线路工程起于某市北部新建的某电站,终于某县高村变电站。线路单回路段长3.201公里,双回路段长4.710公里。单回路转角3次,双回路转角5次。杆塔总量25基,其中直线塔17基,占杆塔总量的68%;转角塔8基,占杆塔总量的32%。导线采用2
内容简介 线路本体工程施工范围: 工地运输工程、土石方工程、基础工程(含接地)、架线工程(含光缆架设)、附件工程。 工程材料:导线、绝缘子、塔材(含防松防盗)
本工程在全线均架设地线作为防止雷击时保护,地线对外侧导线的保护角不小于25度。地线在外过电压无风条件下和导线在档距中央的距离不小于0.012L+1米(L为档距)。 本工程接地装置采用方环射线水平浅埋试,接地埋深为山地0.6米,水田0.8米,
高压输电线路施工方案
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