220千伏线路到莫斯科的居民住宅宅水平距离4.4米,最小净空17米对居民是否有危害?

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配电线路安全距离[9篇]
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配电线路安全距离第一篇
配电线路对地对建筑物安全距离 建筑工地的用电设备情况与一般工矿企业有所不同,工地用电的大小及负载的性质,是随工程进度而变化的,例如,施工初期主要设备是各种拖动运输机械,而在另一期工程中可能为焊机等等。因此施工现场要按照最大一期工程的计算负荷来确定工地的用电量。 工地供电属于临时性设施,一切电气设备必须具有能够迅速安装拆卸的特点。工地变电所也宜采用杆上变压器式的露天变电所,接线方式多采用树干式的架空线路。架设线路时必须注意不得妨碍交通,并要便于架设和拆除,对于地下工程或隧道等建筑施工现场,由于空间有限,供电线路的高度不能按地面施工的要求架设,因此,在这种情况下的照明线路均采用36V以下的安全电压,而对动力负载380/220V供电线路,应采用具有良好绝缘性和防潮的三相四芯电缆软线。随施工进度拉设电缆,不用时随时拆除接线端,确保施工的安全。 配电线路对地距离,对建筑物配电线路的距离规定如下:1、导线与地面的最小距离:2、配电线路不应跨越屋顶和易燃材料做成的建筑物,也不宜跨越耐火屋顶的建筑物,否则应与有关单位协商。导线与建设物的垂直距离,在最大弛度时,1~10kV线路不应小于3m;1kV以下线路不应小于2.5m。 3、配电线与弱电线相遇时,配电线路应架设在弱电线路上方,与弱电线路的垂直距离,在最大弛度下,1~10kV时,不应小于2米,1kV以下时不应小于1米。配电线路安全距离第二篇
导线与建筑物之间的最小垂直距离 线路电压(千伏) 垂直距离(米) 1以下 2.5 1,10 3.0 35 4.0 60,110 5.0 154,220 6.0 330 7.0
边导线与建筑物之间的最小水平距离 线路电压(千伏) 距离(米) 1以下 1.0 1,10 1.5 35 3.0 60,110 4.0 154,220 5.0 330 6.0 500 8.0
一般地区各级电压导线的边线向外延伸距离 电压千伏 边线延伸米 1,10 5.035,110 10.0 154,330 15.0 500 20.0
导线与地面(或水面)的最小垂直距离,米 线路经过地区 线路额定电压(千伏) 1以下 1―10 35 居民区 6.0 6.5 7.0 非居民区 5.0 5.5 6.0 交通困难地区 4.0 4.5 5.0---------------------------------------------------------------精品范文 ------------------------------------------------------------- 精品范文,豆丁网.
3 / 3配电线路安全距离第三篇
4 外电线路及电气设备防护4.1 外电线路防护4.1.1 在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。4.1.2 在建工程(含脚手架具)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合表4.1.2规定 表4.1.2 在建工程(含脚手架具)的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离外电线路电压等级(KV) <1 1~10 35~110 220 330~500最小安全操作距离(m) 4.0 6.0 8.0 10 15注:上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧。4.1.3 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合表4.1.3规定。表4.1.3 施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离外电线路电压等级(KV) <1 1~10 35最小垂直距离(m) 6.0 7.0 7.04.1.4 起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合表4.1.4规定。表4.1.4 起重机与架空线路边线的最小安全距离电压(KV)安全距离(m) <1 10 35 110 220 330 500沿垂直方向 1.5 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.5沿水平方向 1.5 2.0 3.5 4.0 6.0 7.0 8.54.1.5 施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。4.1.6 当达不到本规定第4.1.2~4.1.4条中的规定时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标志牌。架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。防护设施与外电线路之间的安全距离不得小于表4.1.6所列数值。防护设施应坚固、稳定,且对外电线路的隔离防护应达到IP30级。 表4.1.6 防护设施与外电线路之间的最小安全距离外电线路电压等级(KV) ≤10 35 110 220 330 500最小安全距离(m) 1.7 2.0 2.5 4.0 5.0 6.04.1.7 当本规范第4.1.6条规定的防护措施无法实现时,必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措施,为采取上述措施的严禁施工。4.1.8 在外电架空线路附近开挖沟槽时,必须会同有关部门采取加固措施,防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。 1KV以下距离为4米;1-10KV距离为6米;35-110KV距离为8米;154-220KV距离为10米;350-500KV距离为15米 一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。 北京市规划委(2004规意字0638号)110千伏的地下高压变电站工程项目,明确要求距离不得少于300米。配电线路安全距离第四篇
中压配电线路供电距离讨论 摘要:配电网作为电力系统中重要组成部分~其网络的优劣将直接影响供电的质量~进而影响用户的需求~而供电距离作为配电网规划的基本组成部分~决定了中压配电网络的基本供电性能。首先本文明确了中压和供电距离的基本概念~然后针对中压配网的特点提出了影响中压配网供电距离的影响因素~并且针对各影响因素提出了特定的解决方案。 1.中压配网的基本概念 完整的电力系统是由发电、输电网、配电网和用电四部分组成,配电网是电力系统中与用户关系最密切的部分,是保证电力系统整体供电质量的关键部分。配电网的定义按功能确定,即由供电企业直接向用户供电的电网,都可以认为是配电网。结合我国电力系统的现状,我国输电网和各级配电网电压等级的划分一般如下: 输电网的电压等级:220~500kV及以上 高压配电网的电压等级:35~110kV(部分地区可延伸到220kV或500kV) 中压配电网的电压等级:10~20kV 低压配电网的电压等级:0.4kV 由以上划分可知,本文所讨论的电压等级是10~20kV,现在我国绝大多数还是10kV的电压等级,20kV配网现在还处于试验阶段,国内只有几处试点。鉴于20kV配网的众多优越性,国际上很多国家已采用了20kV的配点网络。基于国内现状考虑,本文的研究对象重点是10kV配网,兼顾20kV配网。 - 1 -我国各级配电网在电力系统中发挥的作用如表1所示 表1 我国各级配电网在电力系统中的作用 电压等级 电网 用户数比例用电量比例变电容量(%) (%) 比例(%) 220kV及以上 超高压输电网 30 35~220kV 高压配电网 10 30 40 10~20kV 中压配电网 20 50 30 0.4kV 低压配电网 70 20 从表1中可以看出,配电网承载着向100%的用户供电的任务,其中高中压配电网用户数占30%,低压配电用户占70%,但从计量角度,低压配电网用户的用电量仅占了20%,而高中压配电网用户的用电量却占总用电量的80%,其中中压配电网的用电量又占了总用电量的50%,可见其在电力系统中的重要作用。同时也从中看出,我国中低压配电网的作用在电力系统中还未得到充分的发挥。 2.供电距离的基本概念 配电网的功能就是给用户送去合格的电力,而电能质量的具体指标有: 1、电网频率:电力系统正常频率偏差允许值为?0.2Hz,当系统容量较小时,偏差值可放宽到?0.5Hz,实际运行中,从全国各大电力系统运行看都保持在不大于?0.1HZ范围内。 2、电压偏差:GB/T《电能质量一供电电压偏差》中规定:35kV及以上供电电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10,;20kV和10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的土7,;220V单相供电- 2 -电压允许偏差为额定电压的土7,,10,。 T《电能质量一三相电压不平衡》3、三相电压不平衡:GB,中规定:电力系统公共连接点正常电压不平衡度允许值为2,,短时不得超过4,。标准还规定对每个用户电压不平衡度的一般限值为1.3,。 4、公用电网谐波:GB,T14549--93《电能质量-公用电网谐波》中规定:6,220kV各级公用电网电压(相电压)总谐波畸变率是0.38kV为5.0,,6,10kV为4.0,,35,66kV为3.0,,110kV为2.0,。 5、波动和闪变: GBl如《电能质量一电压波动和闪变》中,35,110kV规定:在公共供电点的电压波动允许值:10kV及以下为2.5%为2,,220kV及以上为1.6, 线路供电距离是指:电力线路按照其规定标准进行输电所能输送的最远距离(满足电压降的要求)。可见,电能质量中的电压偏差的要求规定了线路的供电距离(实际中就体现为供电线路的长度)。我们知道,虽然供电线路单位长度的阻抗值很低,但当线路长了时候其线路阻抗就累积成为一个不可忽略的数值,当用电负荷流过线路时就会在线路的阻抗上产生电压降,导致线路末端的电压比电源端电压要低。线路越长其阻抗就越大,线路上产生的电压降就越大,线路末端的电压就越低,低到一定值的时候就不满足电压质量规定的10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的土7,的要求了。此临界点的线路长度即为此线路的供电距离。 可以看出,供电距离是配网线路供电能力的基础性指标。传输相同的电量,在满足电能质量要求的情况下,供电距离越远其供电能力就越强,变电站的供电面积就越大,就能节约大量的电力建设资金。 - 3 -3.影响供电距离的因素 =R+jX,可以用图1简单标简单的电力线路模型可以等效于一个阻抗Z示:
图1 为参考轴,设线为了说明问题,我们作出向量图,以线路末端电压U2路电流I为正常的阻感性负荷电流,它滞后于U一个角度φ,电流流过线2路电阻产生一个电压降IR,它与电流向量同方向,同时,线路电流也在线路电抗上产生一个电压降IX,它超前于电流向量90?,那么,线路首端电压U就是U、IR、IX三个电压的向量和,如图2所示。 12
图2 从向量图可知,线路的电压损耗?U为电压?U和?U之和,从图中可12- 4 -知,U = IRcosΦ,?U = IXsinΦ,所以线路的电压损耗为?U = ?U + ?U 1212= I(RcosΦ + XsinΦ),如果电流I用线路末端的单相功率S和电压U来2表示,即 P = UIsinΦ IcosΦ, Q = U22则可得: ?U = (PR + QX)/U (式1) 2由此可见,电压损耗由两部分组成,即有功功率在电阻上的压降和无功功率在电抗上的压降。 注:这儿只取了沿着U方向的电压损耗,垂直U方向的电压损耗比较22小,同时由于垂直于U所以对U的模值影响较小。 22从式1可以明显看出来,电压损耗由三方面的因素决定: (1)用户端的电压U,而U是由电网的运行电压决定的。所以如果把22现阶段的10kV配电网升压到20kV运行的话,同一根输电线路,输送相同的电能,电压损耗就会减少一半。我们仍然参照电能质量的要求:电压偏差应在额定电压的土7,以内的话,20kV配网比10kV配网的线路供电距离就长了1倍,若10kV配网的供电距离为10km,则20kV配网的供电距离为20km (2)线路输送电能的视在功率,即P和Q。有功功率电流主要在输电线路的电阻R上产生压降,无功功率电流主要在输电线路的电感上产生压降。输送的视在功率越大,线路上的电压降也越大。所以,供电线路一般不宜过负荷运行,过负荷运行不仅影响了供电的电能质量,而且对电力线路的运行安全、使用寿命等也会带来不利影响。 - 5 -(3)线路本身的电阻R和电抗X。而电阻R和电抗X都是和线路的长度成正比的,线路越长线路的阻抗就越大,这样在一定的电压和输送功率下要保证好供电质量就必须限制供电线路的长度,这也就限制了线路的供电距离。 4.解决方案 针对上面提到的影响电压损耗(从而也就影响了供电距离)的三个因素,现在电力系统也有相对应的解决方案。 (1)提高现在10kV配电网络的运行电压。从国际趋势上来看,升压到20kV应该是比较好的选择。 目前,我国采用的电压等级是220/110/35/10/0.4kV(现在35kV已逐步淘汰),若采用220/110/20/0.4kV电压制,不仅仅是减少了35/10kV一级电压,而主要是采用20/0.4kV电压制比采用/35/10/0.4kV电压制有许多优越性。根据计算,采用110/20/0.4kV电压制,一个站点的供电覆盖面积2为1600km,若采用35/10/0.4kV电压制,一个站点的供电覆盖面积仅为22400km。因此,采用110/20/0.4kV电压制在上述面积(1600km)的县可少建35/10/0.4kV变电所三座。20kV电压与10kV电压比较,在同等导线截面及电流密度等的情况下,在输送相同的距离和相同的功率的前提下,线路的电压及配电电能损失可以减少一半。可减少变电站配电出线回路数一半,对负荷密度地区尤其可避免出线过多带来的通道路径困难。在额定电流与短路电流分别相同的条件下,采用20kV比10kV可扩大变电站的容量1倍,在同一地区可设置降压变电站的数量可减少一半。推行110/20/0.4kV电压- 6 -制,取消35、10kV电压等级,虽然在同等距离、负荷和功率的情况下,新建一座110kV变电站比新建一座35kV变电站多增加投资数百万元,但电能损耗却减少了近90%,电压损失减少了68%以上,单就电能损耗只需4~7年就可抵偿多余的投资,且保证了电压质量,达到了优化电压等级的目的。 (2)提高配网的功率因数,减少无功功率的输送。有功功率的减少是比较困难的事情,只能尽量采用低能耗、高效率的电网元件,如采用新工艺、新材料的配变等。基本上我们就只能在无功功率上想办法。为了减少无功功率的传输,电力系统中广泛采用无功补偿装置,就地补偿无功功率,满足设备的无功需求。 对于电力系统而言,在高压侧或低压侧均可进行补偿。但是,如果在低压侧进行补偿,既可减少变压器、输电线路等的损耗,又可提高变压器、输电线路的利用率及提高负载端的端电压,所以补偿电容器的安装越靠近负载端,对用户而言越可获取较大的经济效益。 理论上而言,无功补偿最好的方式是在哪里需要的无功,就在哪里补偿,整个系统将没有无功电流的流动。但在实际电网当中这是不可能做到的。因为无论是变压器、输电线路还是各种负载,均会需要无功。所以实际电网当中就补偿装置的安装位置而言有如下几种补偿方式:?变电所集中补偿;?配电线路分散补偿;?负荷侧集中补偿;?用户负荷的就地补偿。 10kV配网广泛采用变电站集中补偿,即在变电站的10kV母线上挂接电容器,一般一段母线挂接1~2个电容器组,通过AVC系统自动控制电容器的投退,动态地补偿电力系统中所需要的无功。 - 7 -对于低压配网无功补偿,通常采用负荷侧集中补偿方式,即在低压系统(如变压器的低压侧)利用自动功率因数调整装置,随着负荷的变化,自动地投入或切除电容器的部分或全部容量。经计算这样可以减少系统的电压降为: du(%)=Qc/Sn×Xk(%) (式2) 式中 du(%)--电压提高百分比 Qc--补偿电容器的容量,kvar Sn--变压器容量,kVA X(%)--变压器阻抗百分比 k(3)减少输供电线路的阻抗。线路的电阻,其中为电阻率,RLS,,/,这和使用的材料有关,铜导线就比铝导线的电阻率要低。L是线路的长度,S是线路的截面积。所以要降低线路的电阻又要保证线路的长度的话就只能使用电阻率低的材料,同时增大导线的截面积。增大导线截面减小电阻以减小电压损耗,这种办法在负荷功率因数较高、原有导线截面偏小的配电线路中比较有效。适宜负荷不断增加的农村地区采用。 而电网中用的最多的办法是减少线路中的电抗,在超高压输电线路中广泛采用的分裂导线就可以明显降低线路的电抗。在我国,220kV线路一般采用二分裂、500kV线路采用四分裂导线。采用分裂导线,降低线路电抗,不仅仅减少了电压损耗,而且有利于电力系统的稳定性,能提高线路的输电能力。另外一种减小线路电抗的办法是在线路中串联电容器补偿,现在主要应用于超高压、大容量的输电线路上,不用于配电网络中。 这里介绍一下非常有应用前景的超导输电电缆。目前超导输电线需低- 8 -温,媒质冷却,因此还无法取代高压架空输电线路,只适用于作为配电电缆网络及发电机出口大电流低压电缆出线使用。自1986年发现高温超导体后。超导输电电缆的研究才真正开始起步。日本东京电力公司,左河电气公司及日本电力公司合作,已研制出50m长1200A和2200A交流输电电缆样机。英国BICC电缆公司和意大利Ansaldo公司以输电距离为100km,输电电流为10kA,输电电压为40kV为目标开展高温输电电缆研究。为此,他们首先研制了1.4m的高温超导电缆模型,电缆采用3,0.25mm的Bi系带2材缠绕,在31K温度下电缆模型的临界电流达11067A,这比截面为1000mm铜电缆的电流容量增加了10倍。美国超导公司ASC和美国电力研究院合作,研制了30m长115kV/2kA高温超导电缆。该样机已通过了试验。在2000年我国国家超导中心已研制成6m长,2kA电流的直流高温超导电缆。下一步计划研制更长的大电流交流高温超导电缆。
参考文献 (1)陈怡、蒋平、万秋兰、高山,电力系统分析,中国电力出版社,2005 (2)范明天、张祖平,中国配电网发展战略相关问题研究,中国电力出版社,2008 (3)陈章潮、顾洁,配电网规划及自动化,电力系统自动化,) (4)肖湘宁等(电能质量分析与控制,M,(北京:中国电力出版社,2004( (5)GB/T(电能质量供电电压偏差,S,(北京:中国标准出版社,2008,10( (6)GB/T(电能质量电力系统频率偏差,S,(北京:中国标准出版社,2008,9( (7)GB/T(电能质量电压波动和闪变,S,(北京:中国标准出版社,2008,10( - 9 -配电线路安全距离第五篇
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附录B 城市架空电力线路接近或跨越建筑物的安全距离
B.0.1 在导线最大计算弧垂情况下,1-330kV架空电力线路导线与建筑物之间垂直距离不应小于附表B.0.1的规定值。
1-330k架空电力线路导线与建筑物之间的垂直距离 (在导线最大计算弧垂情况下) 附表B.0.1
B.0.2 城市架空电力线路导线与建筑物之间,在最大计算风偏情况下的安全距离不应小于附表B.0.2的规定值。
架空电力线路边导线与建筑物之间安全距离 (在最大计算风偏情况下) 附表B.0.2
1附录C 城市架空电力线路导线与地面、街道行道树之间最小垂直
C.0.1 在最大计算弧垂情况下,架空电力线路导线与地面的最小垂直距离应符合附表C.0.1的规定。
架空电力线路导线与地面间最小垂直距离(m) (在最大导线弧垂情况下) 附表C.0.1
注:1. 居民区:指工业企业地区、港口、码头、火车站、城镇、集镇等人口密集地区。 2. 非居民区:指居民区以外的地区,虽然时常有人、车辆或农业机械到达,但房屋稀少的地区。
3. 交通困难地区:指车辆、农业机械不能到达的地区。
C.0.2 架空电力线路与街道行道树(考虑自然生长高度)之间最小垂直距离应符合附表C.0.2的规定。
2架空电力线路导线与街道行道树之间最小垂直距离 (考虑树木自然生长高度) 附表C.0.2
附录D 直埋电力电缆之间及直埋电力电缆与控制电缆、通信电缆、
地下管沟、道路、建筑物、构筑物、树木之间安全距离
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3配电线路安全距离第六篇
根据国家《电力法》和《电力设施保护条例》规定1、 任何单位或个人在架空电力线路保护区内不得修建可能危及电力设施安全的建筑物,不得种植可能危及电力设施安全的植物。保护区范围为:10千伏线路边线两侧各5米 35至110千伏线路边线两侧各10米 220千伏线路边线两侧各15米 500千伏线路边线两侧各20米。2、 任何单位或个人不得在距架空电力线路杆塔、拉线基础外缘的下列范围内进行取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品的活动:(一)35千伏及以下电力线路杆塔、拉线周围5米的区域; (二)66千伏及以上电力线路杆塔、拉线周围10米的区域。 3、 架空电力线路导线在最大弧垂或最大风偏后与树木之间的安全距离为:电压等级 最大风偏距离 最大垂直距离 35-110千伏 3.5米 4.0米 154-220千伏 4.0米 4.5米 330千伏 5.0米 5.5米 500千伏 7.0米 7.0米 对不符合上述要求的树木应当依法进行修剪或砍伐,所需费用由树木所有者负担。《架空送电线路运行规程》规定导线与地面的最小距离导线与建筑物之间的最小垂直距离边导线与建筑物之间的最小水平距离导线在最大弧垂、最大风偏时与树木之间的安全距离导线与果树、经济作物、城市绿化灌木及街道树木之间的最小垂直距离送电线路与铁路、公路、电车道交叉或接近的基本要求 送电线路与河流、弱电线路、电力线路、管道、索道交叉或接近的基本要求 配电线路安全距离第七篇
安全技术交底表 编号 110 表AQ—C11—1 工程名称 施工单位 交底部位 工种 安全技术交底内容 配电线路安全技术交底 1、架空线路 (1)架空线路横担间的最小垂直距离不得小于表1所列数值;横担宜采用角钢或方木,低压铁横担角钢应按表2选用,方木横担截面应按80mm×80mm选用,横担长度应按表3选用。 表1 横担间的最小垂直距离(m) 排列方式 直线杆 分支或转角杆 高压与低压 1.2 1.0 低压与低压 0.6 0.3 表2 低压铁横担角钢选用 分支或转角杆 2导线截面/mm 直线杆 二线及三线 四线及以上 16 25 ?50×5 2×?50×5 2×?63×5 35 50 70 95 ?63×5 2×?63×5 2×?70×5 120 表3 横担长度选用 横担长度/m 二线 三线、四线 五线 0.7 1.5 1.8 (2)架空线必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。 (3)架空线路宜采用钢筋混凝土杆或木杆。钢筋混凝土不得有露筋、宽度大于0.4mm的裂纹和扭曲; 1木杆不得腐朽,其梢径不应小于140mm。
架空线路与邻近线路或固定物的距离 项目 距 离 类 别 架空线路的过引线、 架空线与架空线 架空线与摆动最大时树梢 最小净空 接下线与邻线 电杆外缘 距离/m 0.13 0.05 0.50 架空线架空线与邻近 架空线同架空线最大弧垂与地面 最大弧电力线路交叉 杆架设下垂与暂最小垂直 方的通信1—设工程距离/m 施工现场 机动车道 铁路轨道 1KV以下 广播线路 10K 顶端 1.0 4.0 6.0 7.5 2.5 1.2 2.5 架空线电杆 架空线电杆与 架空线边线与
最小水平 与路基边缘 铁路轨道边缘 建筑物凸出部分 距离/m 1.0 杆高(m)+3.0 1.0 (4)架空线路必须有短路保护。采用熔断器做短路保护时,其熔体额定电流不应大于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的1.5倍,采用断路器做短路保护时,其顺动过流脱扣器脱扣电流整定值应小于线路末端单相短路电流。 (5)架空线导线截面的选择应符合下列要求: 1)导线中的计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量。 2)线路末端电压偏移不大于其额定电压的5%。 3)三相四线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的50%,单项线路的零线截面与相线截面相同。 224)按机械强度要求,绝缘铜线截面不小于10mm,绝缘铝线截面不小于16mm。 25)在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,绝缘铜线截面不小于16mm,绝缘铝线截面不小于225mm。 (6)电杆埋设深度宜为杆长的1/10加0.6m,回填土应分层夯实,在松软土质处宜加大埋入深度或采用卡盘等加固。 (7)架空线路相序排列应符合下列要求: 1)动力、照明线在同一横担上架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起依次为L1、N、L2、L3、PE。
22)动力、照明线在二层横担上分别架设时,导线相序排列是:上层横担面向负荷从左侧起依次为L1、L2、L3;下层横担面向负荷从左侧起依次为L1、(L2、L3)、N、PE。 (8)架空线在一个档距内,每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50%,且一条导线应只有一个接头。 在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,架空线不得有接头。 (9)架空线路绝缘子应按下列原则选择: 1)直线杆采用针式绝缘子。 2)耐张杆采用蝶式绝缘子。 (10)因受地形环境限制不能装设拉线时,可采用撑杆代替拉线,撑杆埋设深度不得小于0.8m,其底部应垫底盘或石块。撑杆与电杆的夹角宜为30?. (11)直线杆和15?以下的转角杆,可采用单横担绝缘子,但跨越机动车道时应采用单横担双绝缘子,15?到45?的转角杆应采用双横担双绝缘子;45?以上的转角杆,应采用十字横担。 (12)架空线路的档距不得大于35m。 (13)架空线路的线间距不得小于0.3m,靠近电杆的两导线的间距不得小于0.5m。 (14)架空线必须采用绝缘导线。 (15)架空线路必须有过载保护。 采用熔断器或断路器做过载保护时,绝缘导线长期连续负荷允许载流量不应小于熔断体额定电流或断路器长延时过流脱扣器脱扣电流整定值的1.25倍。 (16)电杆的拉线宜采用不少于3根D4.0mm的镀锌钢丝。拉线与电杆的夹角应在30?—45?之间。拉线埋设深度不得小于1m。电杆拉线如从导线之间穿过,应在高与地面2.5m处装设拉线绝缘子。 (17)接户线在档距内不得有接头,进线处离地高度不得小于2.5m。接户线最小截面应符合表1规定。接户线线间距及与邻近线路间的距离应符合表2的要求。 表1 接户线的最小截面 2接户线截面/mm 接户线架设方式 接户线长度/m 铜线 铝线 10—25 6.0 10.0 架空或沿墙敷设 ?10 4.0 6.0 表2 接户线线间及与邻近线路间距离 接户线架设方式 接户线档距/m 接户线线间距离/mm ?25 150 架空敷设 ,25 200 ?6 100 沿墙敷设 ,6 150 接户线在上部,600接户线在下部,架空接户线与广播电话线交叉时的距离/mm 300
3架空或沿墙敷设的接户线零线和相线交叉时的距离/mm 100 2、电缆线路 (1)在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿越脚手架引入。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并宜靠近用电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平辐射宜沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不小于2.0m。 (2)埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。 (3)电缆线路应采用埋地或架空敷设,,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀,埋地电缆路径应设方位标志。 (4)埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。 (5)架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载,敷设高度应符合架空线路敷设高度的具体要求,但沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2.0m。 (6)埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。 (7)电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择,埋地敷设宜选用铠装电缆,当选用无铠装电缆时,应能防水、防腐。架空敷设宜选用无铠装电缆。 (8)电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。 五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。 (9)电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。 3、室内配线 (1)架空进户线的室外端采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护,距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施。 (2)室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小22于1.5mm,铝线截面不应小于2.5 mm。 (3)对穿管敷设的绝缘导线线路,其短路保护熔断器的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍。 (4)室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。
4潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封,当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。 (5)室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。 (6)室内配线必须采用绝缘导线或电缆。 (7)钢索配线的吊架间距不宜大于12m,采用瓷夹固定导线时,导线间距不应小于35mm,瓷夹间距不应大于1.5m,采用护套绝缘导线或电缆时,可直接敷设于钢索上。
针对性交底:
交底人签名 职务 交底时间
接 受 交 底 人 签 名
注:1、项目对操作人员进行安全技术交底时填写此表; 2、签名处不够时,应将签到表附后。
5配电线路安全距离第八篇
配电线路安全管理措施摘要:配电线路是指从降压变电站中把电力运送到配电变压器或者将配电变压器的电力运送到用电单位的线路。配电线路形成一个巨大的配线网, 存在在城市的每个角落, 对人们的日常用电生活起着巨大的作用, 所以必须确保配电线路在供电过程中的安全可靠, 因此, 加强对配电线路的安全管理工作显得尤为重要[1]。然而在日常的供电过程中, 配电线路依旧存在一些问题, 降低了供电的安全性和可靠性, 本文就从这些问题入手, 进行分析, 阐述加强配电线路安全管理的重要性, 最终提出加强配电线路安全管理的措施。关键词:配电线路 安全管理 管理措施1 配电线路存在的问题配电线路对于人们日常生活中的用电起着重要的作用, 随着程式化建设步伐的加快, 对城市的配电线路的要求更加严格, 但是, 配电线路仍然存在一些问题, 主要表现在下面几个方面。1.1 配电线路分布不合理配电线路要分配合理, 才能够保证供电系统的完善, 但是经常会出现这样的情况, 在同一根电线杆上会出现较多的线路交叉。这样, 在发生故障时, 会很难找出出现故障的线路, 在检修时既浪费时间, 也会对居民用电造成影响。配电线路安全距离第九篇
苏州电力工业学校职业技能鉴定所职业技能鉴定操作卷 工种:配电线路工 单位: 姓名: 得分: 编 号 考试时限 45min 题分 100 操作起始时间 时分至时分 实用时间 试题 经纬仪测量配电线路交叉跨越距离 正文 需要说明1(测量一指定物的距离和高度 的问题和2(另派一人配合施尺 要求 工具、材料、设备、光学经纬仪J2、塔尺各一,自备函数计算器一只。 场地 序 号 项 目 名 称 质量要求 满分 扣分标准 扣分原因 实际得分 1 工作 准 备 4 仪器开箱外观检不检查扣2分 1(1 无缺陷 2 查 架头安置不平扣2分 1(2 三角架架设 架设点正确 2 用脚移动桩位扣2分 2 经纬仪对中、整平 20 不正确扣1,2分 2(1 仪器取出、安放 动作正确 2 箱盖未关扣2分 不用手托住基座扣2分 测点不在小圈内扣4评 分 光学对中、仪器圆点气泡不在小圈内 2(2 对中、整平 12 平盘水平 扣4分 分 水准管气泡偏移1格 扣4分 指挥施尺员在标 2.3 塔尺安置 6 不正确扣1,6分 指定位置立塔尺
3 测量水平距离 15 准 使塔尺刻度最将望远镜瞄准塔清晰 3.1 3 调焦不清晰扣3分 尺,调焦、调零 盘左90?00?00? 十字丝的纵丝不在塔盘右270?00?00? 尺中心扣4分 将照准部锁紧螺调零不正确扣4分 3.2 旋及望远镜锁紧操作正确 4 每项操作不当扣4分 螺旋锁紧 读数错误扣5分 转动照准部微动计算不正确扣5分 3.3 螺旋使十字丝处操作正确 4 于塔尺中心转动望远镜微动螺旋使十字丝上3.4 操作正确 4 丝与塔尺上某一起始刻度重合 视距时镜筒尽读出上丝、下丝量保持水平,读3.5 数值 10 数准确 记录数据 K?n , L 4 测角度准备工作 20 松开望远镜锁4.1 操作正确 5 不正确扣不给分 紧螺旋 将换象手轮转换象手轮标记4.2 5 至竖直位置 白线为垂直 手轮标记不正确扣1,打开仪器竖盘照5分 使显微镜中读 4.3 明反光镜,并转动5 反光镜操作错误扣5分 数最明亮 或调整张开角度 读数不正确扣5分 4.4 转动显微镜目镜 使读数最清晰 5 5 测垂直角 20 将镜简瞄准目锁紧望远镜制5.1 标(可以是线路4 动手轮 的上、下导线) 转动望远镜微动使十字丝精确5.2 3 手轮 瞄准目标 使观察棱镜内旋转竖盘指标微不正确扣1,8分 5.3 看到的竖盘水准5 动手轮 器水泡精确符合 转动测微手轮,直到上下格线使读数显微镜内精确符合为止,5.4 8 见到有上下两部读出度、分、秒分影像相对移动 得β 利用公式计算计算不正确扣5分 出被测高度,并6 计 算 5 记录表填写涂改、 说出结果 不整洁扣3分 H,H,Dtg, i7 工作终结验收 6 动作顺利流7.1 测量操作 畅、顺序正确、3 动作不熟练扣1,3分 数据精确仪器操作方法规范、不损坏仪操作完毕,不全部松开器,工作完毕,7.2 安全文明生产 3 旋钮扣1,2分 仪器装箱方法正损坏仪器扣分50% 确,清理场地并交还工具 按时按要求完7.3 按时完成 每超过2min倒扣1分 成 考评组长签字 考评员签字
操作日期,年月日苏州电力工业学校职业技能鉴定所职业技能鉴定 操作考核评分标准 (考评员用)
工种:配电线路工 单位: 姓名: 得分: 编 号 考试时限 45min 题分 100 操作起始时间 时分至时分 实用时间 试题 经纬仪测量配电线路交叉跨越距离 正文 需要说明1(测量一指定物的距离和高度 的问题和2(另派一人配合施尺 要求 工具、材料、设备、光学经纬仪J2、塔尺各一,自备函数计算器一只。 场地 实际 序 号 项 目 名 称 质量要求 满分 扣分标准 扣分原因 得分 1 工作 准 备 4 仪器开箱外观检不检查扣2分 1(1 无缺陷 2 查 架头安置不平扣2分 1(2 三角架架设 架设点正确 2 用脚移动桩位扣2分 2 经纬仪对中、整平 20 不正确扣1,2分 箱盖未关扣2分 2(1 仪器取出、安放 动作正确 2 评 不用手托住基座扣2 分
测点不在小圈内扣4分 分
光学对中、仪器圆点气泡不在小圈 2(2 对中、整平 12 平盘水平 内扣4分 标 水准管气泡偏移1格
指挥施尺员在2.3 塔尺安置 6 不正确扣1,6分 准 指定位置立塔尺 3 测量水平距离 15 使塔尺刻度最调焦不清晰扣3分 将望远镜瞄准塔清晰 十字丝的纵丝不在塔3.1 3 尺,调焦、调零 盘左90?00?00? 尺中心扣4分 盘右270?00?00? 调零不正确扣4分 将照准部锁紧螺每项操作不当扣4分 3.2 旋及望远镜锁紧操作正确 4 读数错误扣5分 计算不正确扣5分 螺旋锁紧转动照准部微动3.3 螺旋使十字丝处操作正确 4 于塔尺中心 转动望远镜微动螺旋使十字丝上3.4 操作正确 4 丝与塔尺上某一起始刻度重合 视距时镜筒尽读出上丝、下丝量保持水平,读3.5 数值 10 数准确 记录数据 K?n , L 4 测角度准备工作 20 松开望远镜锁4.1 操作正确 5 不正确扣不给分 紧螺旋 将换象手轮转换象手轮标记4.2 5 手轮标记不正确扣至竖直位置 白线为垂直 1,5分 打开仪器竖盘照使显微镜中读反光镜操作错误扣5 4.3 明反光镜,并转动5 数最明亮 分 或调整张开角度 读数不正确扣5分 4.4 转动显微镜目镜 使读数最清晰 5 5 测垂直角 20 将镜简瞄准目锁紧望远镜制5.1 标(可以是线路4 动手轮 的上、下导线) 转动望远镜微动使十字丝精确5.2 3 手轮 瞄准目标 使观察棱镜内旋转竖盘指标微不正确扣1,8分 5.3 看到的竖盘水准5 动手轮 器水泡精确符合 转动测微手轮,直到上下格线使读数显微镜内精确符合为止,5.4 8 见到有上下两部读出度、分、秒分影像相对移动 得β 利用公式计算计算不正确扣5分 出被测高度,并6 计 算 5 记录表填写涂改、 说出结果 不整洁扣3分 H,H,Dtg, i7 工作终结验收 6 动作顺利流7.1 测量操作 畅、顺序正确、3 动作不熟练扣1,3分 数据精确仪器操作方法规范、不损坏仪操作完毕,不全部松器,工作完毕,7.2 安全文明生产 3 开旋钮扣1,2分 仪器装箱方法正损坏仪器扣分50% 确,清理场地并交还工具 按时按要求完每超过2min倒扣17.3 按时完成 成 分 考评组长签字 考评员签字
操作日期,年月日经纬仪测量配电线路交叉跨越距离 测量记录表
测站编号:仪器高:视线高程: 序号 测点 读数 备注 1 下丝读数(cm) 2 上丝读数(cm) 3 视距(n) 4 水平距离(L) 5 水平视线竖盘读数 6 高程目标A竖盘读数 7 高程目标B竖盘读数 8 高程目标A、B高差h
测量记录人:测量时间:江苏省电力行业《配电线路工》职业技能鉴定 操作考核任务书 1(操作项目 经纬仪测量配电线路交叉跨越距离 2(操作时间 本项目操作考核时间为45分钟。 3(操作说明 (1)在指定的场地、设备上独立完成操作; (2)上交记录表格; (3)时间到应立即停止操作,整理工具材料离开操作场地;
(4)严格遵守安全操作规程。
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