变电所设计试题(推荐8篇)
一
选择题(单选6题,每题2分;多选6题,每题4分,总计36分)
1.(单选)35~66kV导线与树木(考虑自然生长高度)之间最小垂直距离应保持在(C)及以上。
(《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB
50061-2010
第12.0.11条
P34)
A.3.0m
B.3.5m
C.4.0m
D.4.5m
2.(单选)在爆炸性气体环境1区内,电缆线路严禁或不应有(D)接头。
(《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB
50058-1992
第2.5.10条
P27)
A.两个以上
B.三个以上
C.四个以上
D.中间
3.(单选)35~66kV导线与公园、绿化区或防护林带树木之间最小垂直距离,在计算最大风偏情况下,应保持在(B)及以上。
(《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB
50061-2010
第12.0.12条
P34)
A.3.0m
B.3.5m
C.4.0m
D.4.5m
4.(单选)35~66kV导线与果树、经济作物或城市灌木之间最小垂直距离,在计算最大弧垂情况下,应保持在(B)及以上。
(《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB
50061-2010
第12.0.13条
P34)
A.3.0m
B.3.5m
C.4.0m
D.4.5m
5.(单选)实施阻火分隔的技术特性,除通向主控室、厂区围墙或长距离隧道中按通风区段分隔的阻火墙部位应设置防火门外,其他情况下,有防止窜燃措施时可不设防火门。防窜燃方式,可在阻火墙紧靠两侧不少于(C)m区段所有电缆上施加防火涂料、包带或设置挡火板等。
(《电力工程电缆设计规范》GB
50217-2007
第7.0.3条
P45)
A.2
B.1.5
C.1
D.2.5
6.(单选)直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时,应穿保护管,保护范围应超出路基、街道路面两边以及排水沟边(A)以上。
(《电力工程电缆设计规范》GB
50217-2007
第5.3.6条
P31)
A.0.5m
B.0.8m
C.1.0m
D.0.6m
7.(单选)同一通道的地下电缆数量较多,且位于有腐蚀性液体或经常有地面水溢流的场所,或含有35kV以上高压电缆以及穿越公路、铁道等地段,宜采用(D)敷设方式。
(《电力工程电缆设计规范》GB
50217-2007
第5.2.6条
P29)
A.穿管
B.电缆沟
C.浅槽
D.隧道
8.(单选)110kV架空输电线路,在最大计算弧垂情况下,导线与建筑物之间的最小垂直距离,应保持在(B)及以上。
(《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB
50545-2010
第13.0.4条
P45)
A.4.0m
B.5.0m
C.6.0m
D.7.0m
9.(单选)某送电线路导线采用中强度铝合金绞线,其跨越标准轨铁路、高速及一级公路,跨越档距大于200m,应按(D)计算导线最大弧垂以校验净空距离:
(设计规范
13.0.1,p44)
A.导线运行温度40°C
B.导线运行温度50°C;
C.导线允许温度70°C
D.导线允许温度80°C
10.(单选)输电线路与易燃、易爆液(气)体贮罐的防火间距不应小于(C),还应满足其它的相关规定
(设计规范
13.0.8,p47)
A.30m
B.60m
C.杆塔高度加3m
D.杆塔高度加10m;
11.(单选)在最大计算弧垂情况下,(B)线路导线与建筑物之间的最小垂直距离为6m
(设计规范
13.0.4,p45)
A.110kV
B.220kV
C.330kV
D.500kV
12.(单选)以下关于110kV线路跨越通航河流时导线在跨越档内接头描述正确的室(D)
(设计规范
13.0.11,p49)
A.不得接头
B.不限制接头
C.一、二级通航河流不得接头,三级及以下不限制D.一、二级通航河流不得接头,三级及以下不限制
13.(单选)110kV线路导线与树木之间的最小净空距离为(A)
(设计规范
13.0.6,p46)
A.3.5m
B.4m
C.5m
D.7m
14.(单选)下面哪种材料的导电率达到了
58.5%IACS
?(C)
(培训教材
p105)
A.电工硬铝LY9
B.高强度铝合金LHA1
C.中强度铝合金LHA3
D.高电率硬铝LY9(GD)
15.(单选)输电线路与主干铁路、高速公路交叉,应采用(C)
(GB50545-2010《110kV~750kV架空输电线路设计规范》,P7-3.0.7)
A.孤立档
B.小档距跨越
C.独立耐张段
D.无需特殊考虑,只要满足跨越档无接头即可
16.(单选)输电线路与甲类火灾危险性的生产厂房、甲类物品库房、易燃易爆材料堆场以及可燃或易燃、易爆液(气)体贮罐的防火间距不应小于__,还应满足其它相关规定。(D)
(GB50545-2010《110kV~750kV架空输电线路设计规范》,P47-13.0.8)
A.30米
B.杆塔高的1.2倍
C.杆塔高的一半
D.杆塔高度加3m
17.(单选)关于电力线路,以下说法不正确的是(C)
(GB50545-2010《110kV~750kV架空输电线路设计规范》,A.P7-3.0.6;D.P50表13.0.11小注2;)
(DL/T5440-2009《重覆冰架空输电线路设计技术规程》,B.P23-13.0.5;C.P23-13.0.4)
A.大型发电厂和枢纽变电站的进出线、两回或多回相邻近线路应统一规划,在走廊拥挤地段宜采用同杆塔架设
B.重冰区线路不应跨房屋,无法避让时应予拆迁
C.采用非孤立档的重要交叉跨越,应按验算冰情况校验与被跨越物的最小距离
D.路径狭窄地带,两线路杆塔位置交错排列时导线在最大风偏情况下,标称电压110、220、500kV对相邻线路杆塔的最小距离分别不小于3、4、7m
18.(单选)路径跨越高速时,需考虑杆塔外缘与路基边缘的最小距离,对于110kV和220kV电压等级线路在开阔地区和路径受限地区的该最小距离分别为(D)。
(GB50545-2010《110kV~750kV架空输电线路设计规范》,P48-表13.0.11)
A.10m、6m
B.10m、5m
C.8m、6m
D.8m、5m
19.(单选)路径选择时,在地质条件复杂地区,必要时宜采用(D)
(GB50545-2010《110kV~750kV架空输电线路设计规范》,P7-3.0.1)
A.全数字摄影测量系统
B.红外测量
C.飞机航拍
D.地质遥感技术
20.(单选)线路应避开采石场,一般情况下应离开采石场(C)
(《电力工程高压送电线路设计手册》(第二版)P599)
A.100m以上
B.150m以上
C.200m以上
D.250m以上
21.(单选)重覆冰线路在路径方案选择时,偏重于__,综合覆冰情况、地形、交通维护条件、路径长度、投资费用和材料消耗,以及事故后果等因素进行技术经济比较,然后予以确定。(A)
(DL/T5440-2009《重覆冰架空输电线路设计技术规程》,P7,P47-5.0.1)
A.安全
B.覆冰情况
C.交通维护条件
D.投资费用
22.(单选)城市电缆电缆路径与煤气、输油管道及地下储油罐平行时,两者之间允许最小净距为(B)
(DL/T5221-2005《城市电力电缆线路设计技术规定》,P6-表5.0.5)
A.0.5m
B.1m
C.2m
D.3m
23.(单选)以下做法中,完全不可能的是(D)
(考点,D为强条)
(GB50545-2010《110kV~750kV架空输电线路设计规范》,P48-表13.0.11)
A.因线路路径限制,在取得相关部门同意后,线路经龙泉凤阳山景区通过
B.因地形地质条件限制,重冰区线路耐张段长度为3.2公里
C.采取必要措施后,在河道浅滩设立杆塔
D.因地形限制,跨越高铁杆塔边缘至轨道中心仅20m
24.(单选)轻、中、重冰区的耐张段长度分别不宜大于10km、5km、和3km,且单导线线路不宜大于____公里:(C)
(GB50545-2010《110kV~750kV架空输电线路设计规范》,P7-3.0.7)
A.2
B.3
C.5
D.8
25.(单选)架空输电线路跨越高铁应采用独立耐张段,独立耐张段中直线塔不宜超过(C)基。
《国家电网公司输电线路跨(钻)越高铁设计技术要求》第四条第一款(第三页)
A.1
B.2
C.3
D.4
26.(单选)电力电缆与建筑物基础之间平行净距应为(B)。
《城市电力电缆线路设计技术规定》5.0.5
A.0.5米
B.0.6米
C.0.7米
D.1.0米
27.(单选)山区线路在选择路径和定位时,应注意控制(B)和相应的高差,避免出现杆塔两侧大小悬殊的档距,当无法避免时应采取必要的措施,提高安全度。
《110kV~750kV架空输电线路设计规范》3.0.8
A.垂直档距
B.使用档距
C.水平档距
D.最大档距
28.(单选)路径选择应避开、大型工矿企业及重要设施等,符合城镇规划。(D);
《110kV~750kV架空输电线路设计规范》3.0.2
A.高速铁路
B.原始森林
C.不良地质区域
D.军事设施
29.(单选)初步设计路径设计方案中对变电站进出线描述不满足深度规定要求的,应根据《国家电网公司输变电工程设计质量评价及考核管理办法(试行)》,在线路工程设计质量评价时扣(C)分。
A.1
B.2
C.3
D.4
《国家电网公司输变电工程设计质量评价及考核管理办法(试行)》的通知(国家电网基建〔2011〕1152号)附件二1.5.3
30.(单选)杆塔定位时,应尽量避免出现(A)。
A、孤立档
B、连续档
C、大档距
D、小档距
《电力工程高压送电线路设计手册(第二版)》(P602)
第八章第二节5.2.5
31.(单选)如右图,该塔的定位高度是(C)
A、h1
B、h2
C、h3
D、h4
32.(单选)当干字形单回路转角塔三相导线的横担宽度或悬挂点预偏距离各不相同时,其偏移方向和数值应以使两侧直线杆塔上
(D)相转角最小为原则进行位移。
A、上
B、左
C、右
D、控制
《电力工程高压送电线路设计手册(第二版)》(P608)第八章第二节6.6.1
33.(单选)
某一基220kV直线悬垂塔的实际使用条件为Lh=480m,Lv=600m,此时该塔的Kv值为(B)。
A、0.8
B、1.25
C、1.0
D、0.75
34.(单选)最大档距为相邻杆塔间的距离,在检查杆塔的使用条件时,其大小受(C)控制。
A、杆塔荷载
B、转角度数
C、线间距离
D、最大风偏
《电力工程高压送电线路设计手册(第二版)》(P603)第八章第二节6.1.1
35.(单选)杆塔的垂直档距为杆塔两侧导线(D)间的水平距离。
A、平均高度点
B、悬挂点
C、切线点
D、弧垂最低点
《电力工程高压送电线路设计手册(第二版)》(P603)第八章第二节6.1.1
36.(单选)在进行杆塔定位时,相邻档距的大小应不十分悬殊,以免过大增加(C)
A、杆塔荷载
B、横担受扭
C、纵向不平衡张力
D、横向不平衡张力
《电力工程高压送电线路设计手册(第二版)》(P602)第八章第二节5.2.2
37.(单选)在校验导线悬挂点应力时,悬挂点应力可较弧垂最低点应力高(B)
A、5%
B、10%
C、15%
D、20%
《电力工程高压送电线路设计手册(第二版)》(P605)第八章第二节6.2.1
38.(单选)杆塔校验时,需计算悬垂绝缘子串的风偏角,不应考虑(A)
(设计手册第八章第二节
p604)
A.用地形高差计算张力的垂直分量
B.悬垂绝缘子串的重量及风压
C.用垂直档距计算导线重量
D.用水平档距计算导线风压
39.(单选)下列哪种导线是通过提高铝绞线的导电率来提高导电能力(C)
(培训教材
p104)
A.碳纤维导线
B.中强度全铝合金绞线
C.钢芯高导电率铝绞线
D.铝合金芯铝绞线
40.(单选)下列基础型式不属于原状土基础的是(D)。
A.掏挖基础
B.岩石基础
C.钻孔桩基础
D.板式基础
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB
50545-2010)第12.0.1条
条文说明P145
41.(单选)下列基础型式不适合在软土地基中应用的是(B)。
A.大板基础
B.锚筋基础
C.桩基础
D.沉井基础
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB
50545-2010)第12.0.1条P42
42.(单选)耐张转角、终端及大跨越杆塔在计算基础倾覆稳定时,基础的附加分项系数取值为(D)。
A.0.9
B.1.1
C.1.3
D.1.6
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB
50545-2010)第12.0.3条P43
43.(单选)基础设计(包括地脚螺栓、插入式角钢设计)时,其基础作用力计算应计入杆塔风荷载调整系数,当杆塔全高超过50m时,风荷载调整系数取(C)。
A.1.0
B.1.1
C.1.3
D.1.5
《架空送电线路基础设计技术规定》(DL/T
5219-2005)第5.0.13条P18
44.(单选)在河滩上或内涝积水地区设置塔位时,除有特殊要求外,基础立柱露出地面高度不应低于(A)年一遇洪水位高程。
A.5
B.10
C.20
D.30
《架空送电线路基础设计技术规定》(DL/T
5219-2005)第5.0.11条P18
45.(单选)对大跨越杆塔及特殊重要的杆塔基础,当位于地震烈度为()度及以上的地区且场地为饱和砂土和饱和粉土时,或对220kV及以上的耐张型转角塔基础,当位于地震烈度为()度以上时,均应考虑地基液化的可能性,并采取必要的稳定地基或基础的抗震措施。(B)
A.7,7
B.7,8
C.8,7
D.8,8
《架空送电线路基础设计技术规定》(DL/T
5219-2005)第5.0.14条P18
46.(单选)在利用剪切法计算基础上拔稳定时,基础上拔临界深度相对较大的是(D)。
A.软塑粘性土
B.可塑粘性土
C.密实粉土
D.密实碎石
《架空送电线路基础设计技术规定》(DL/T
5219-2005)第6.2.1条P23
47.(单选)灌注桩中心间距一般不小于其设计直径的2.5倍,但对排数不少于3排且桩数不少于9根的摩擦型钻孔灌注桩,中心间距不小于其设计直径的(B)倍
A.2.5
B.3
C.3.5
D.4
《架空送电线路基础设计技术规定》(DL/T
5219-2005)第11.1.2条P87
48.(单选)钢筋混凝土基础立柱中的纵向钢筋的净间距不应小于(A)。
A.50
B.60
C.70
D.80
《架空送电线路基础设计技术规定》(DL/T
5219-2005)第9.11.4-2条P72
49.(单选)一般混凝土基础的浮重度取____,钢筋混凝土基础的浮重度取____:(B)
A.11kN/m3,13kN/m3
B.12kN/m3,14kN/m3
C.11kN/m3,14kN/m3
D.12kN/m3,15kN/m3
(《架空送电线路基础设计技术规定》
条文5.0.5)
50.(单选)当基础宽度大于____或埋置深度大于____时,地基承载力特征值需修正(C)
A.3米、0.3米
B.2米、0.3米
C.3米、0.5米
D.2米、0.5米
(《架空送电线路基础设计技术规定》
条文7.2.2)
51.(单选)对于倾覆稳定基础附加分项系数取值,下列说法正确的:(B)
A.直线塔取1.10,耐张塔取1.60
B.直转塔取1.30,终端塔取1.60
C.直线塔取1.10,转角塔取1.30
D.直线塔取1.00,耐张塔取1.60
(《架空送电线路基础设计技术规定》
表5.0.17)
52.(单选)下面对挡土墙构造规定的描述,说法不正确的是:(D)
A.挡土墙高度不宜大于6m
B.块石挡土墙的墙顶宽度不宜小于400mm,石块立体边长应大于300mm,砌筑砂浆强度不低于M7.5级
C.挡土墙基底嵌入原状土内应大于500mm
D.挡土墙每平方米内应设置一个泄水孔
(《架空送电线路基础设计技术规定》
条文8.5.2)
53.(单选)对板式基础的抗冲切验算时,其基底压力应该取下列何项(C)
A.附加压力
B.自重压力
C.净压力
D.平均压力
(《建筑地基基础设计规范》
条文8.2.7)
54.(单选)在长期荷载效应组合(无冰、风速5m/s及年平均气温)作用下,转角及终端型自立式铁塔的计算挠度不应超过
(D)。
A.3h/1000
B.4h/1000
C.5h/1000
D.7h/1000
注:h为杆塔最长腿基础顶面至计算点处高度
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB
50545-2010)第11.3.1条P40
55.(单选)断线工况下,可变荷载组合系数取(B)。
A.0.75
B.0.9
C.1.0
D.1.1
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB
50545-2010)第11.2.1条P38
56.(单选)结构或构件承载力的抗震验算中,永久荷载分项系数对结构有利时取(A)。
A.1.0
B.1.1
C.1.2
D.0.9
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB
50545-2010)第11.2.3条P39
57.(单选)结构或构件承载力的抗震验算中,永久荷载分项系数对结构不利时取(C)。
A.1.0
B.1.1
C.1.2
D.0.9
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB
50545-2010)第11.2.3条P39
58.(单选)杆塔结构中,主材接头螺栓每端不少于(C)个。
A.4
B.5
C.6
D.8
《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)第10.1.1条P69
59.(单选)常规角钢塔结构中,斜材与主材之间的夹角不得小于(C)。
A.10°
B.12°
C.15°
D.18°
《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)第10.1.1条P69
60.(单选)计算导地线风荷载时,对10mm冰区,覆冰时风荷载增大系数B取(C)。
A.1.0
B.1.1
C.1.2
D.1.3
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB
50545-2010)第10.1.18条P32
61.(单选)设计基础时,当杆塔全高不超过60m,杆塔风荷载调整系数βZ应取(A)。
A.1.0
B.1.1
C.1.2
D.1.3
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB
50545-2010)第10.1.20条P33
62.(单选)计算导地线风荷载时,在设计杆塔(风偏计算用)情况下,当风速不小于31.5m/s时,风压不均匀系数α取(A)。
A.0.61
B.0.70
C.0.75
D.0.85
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB
50545-2010)第10.1.18条P32
63.(单选)常规220kV线路,B类地貌,设计基本风速为37.0m/s,其线条风速为(C)m/s。
A.37.0
B.39.0
C.39.5
D.40.0
《电力工程高压送电线路设计手册》公式3-1-1
P168
64.(单选)考虑杆塔风荷载时,对于一般耐张型杆塔可只计算(D)一个风向。
A.0°
B.45°
C.60°
D.90°
(《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T
5154-2002),P11,第五章、5.1.2节)
65.(单选)μz
风压高度变化系数,一般根据不同的地面粗糙度进行计算,其中B类地面粗糙度是指(A)。
A.田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的中小城镇和大城市郊区
B.海面、海岛、海岸、湖岸地区
C.沙漠地区
D.有密集建筑群的大城市市区
(《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T
5154-2002),P18,第五章、5.6节)
66.(单选)离地10米基准高度的风速为33m/s,则该基准高度的基准风压标准值为(B)kN/m2。
A.0.02
B.0.68
C.68.1
D.1.1
(《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T
5154-2002),P16,第五章、5.6节)
67.(单选)导地线风荷载标准值计算公式中,当导线线径为21.6mm且导线有覆冰时,μSC
-导线或地线的体型系数应取(C)。
A.1.0
B.1.1
C.1.2
D.1.3
(《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T
5154-2002),P17,第五章、5.6节)
68.(单选)钢结构构件中受压主材允许最大的长细比为(A)。
A.150
B.200
C.250
D.400
(《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB
50545-2010),P41,第十一章、11.3.3节)
69.(单选)杆塔构件中等边角钢型号不宜小于(D)。
A.∠35x3
B.∠45x4
C.∠40x4
D.∠40x3
(《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T
5154-2002),P67,第十章、10.1.1节)
70.(单选)用外包角钢单剪连接角钢时,包角钢的宽度宜较被连接角钢肢宽(C)。
A.小一级
B.相等
C.大一级
D.大二级
(《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T
5154-2002),P69,第十章、10.1.1节)
71.(单选)自立式铁塔底脚板厚度不宜小于(C)。
A.10mm
B.12mm
C.16mm
D.20mm
(《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T
5154-2002),P70,第十章、10.1.1节)
72.(单选)线路是静止设备,其正、负序阻抗(A)。
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节P16
A.相等
B.不相等
C.特定情况才相等
D.正序大于负序
73.(单选)计算导线的电抗时,导线的有效半径(也称几何半径),它与导线的材料和(B)有关。
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节P16
A.导线电流
B.结构尺寸
C.环境温度
D.安装工艺
74.(单选)线路电气参数,一般系指三相导线的(D),即按三相线路通过换位后获得完全对称考虑。对不换位三相线路,因其不对称度较小,也可以近似地适用。
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节P16
A.电阻值
B.电阻值
C.电抗值
D.平均值
75.(单选)当线路输送功率小于自然功率时,送端电压(C)受端电压,线路产生无功供给系统。
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节P24
A.
接近
B.高于
C.低于
D.等于
76.(单选)正三角排列的单回路线路,当线间距离为L米时,其导线的几何均距为(B)米
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节P16
2-1-3
A.3L
B.L
C.L/3
D.77.(单选)水平排列的单回路线路,当线间距离为L米时,其导线的几何均距为(A)米
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节P16
2-1-3
A.
B.2L
C.2L/3
D.L/3
78.(单选)送电线路零序电抗(A)正序电抗。
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节P20
2-1-5表
A.大于
B.等于
C.小于
D.约等于
79.(单选)线路的正序电容(D)负序电容。
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节
P20
A.小于
B.不等于
C.大于
D.等于
80.(单选)送电线路导线截面选择时,还应校验(A);
A.短路热稳定
B.防雷要求
C.雷电冲击电流热稳定
D.防腐蚀要求
81.(单选)规程规定220kV架空输电线路导线在非居民区对地的最小安全距离为(B)米;
A.6
B.6.5
C.7
D.7.5
设计规范
13.0.2-1
82.(单选)送电线路用钢芯铝绞线的经济电流密度约0.9-1.65A/mm2,其取值决定于(A)
A.最大负荷利用小时数
B.线路重要性
C.线路输电距离
D.线路可靠性要求
83.(单选)无冰区送电线路的导线型号为LGJ-400/35,其地线采用镀锌钢绞线时,标称截面不应小于(A)。
A.50mm2
B.70mm2
C.80mm2
D.100mm2
设计规范
5.0.12-1
84.(单选)在海拔高度超过1000m地区,操作过电压及工频电压的间隙,当海拔高度从1000m起算每增加100m,间隙增加(B)
A.0.5%
B.1%
C.1.5%
D.2%
设计规范
7.0.12
P20
85.(单选)送电线路绝缘应依据审定的污秽分区图进行设计,其选择绝缘子片数的原则是(A)
A.线路爬电距离要求
B.绝缘子串污耐压
C.污秽物的导电率及吸湿性
D.远离污秽源
设计规范
7.0.4
7.0.5
86.(单选)海拔高度1000以下的110kV送电线路,在雷电过电压、操作过电压及工频电压的风偏条件下,带电部分对杆塔的最小间隙(A)。
A.1.0、0.7、0.25m
B.1.0、0.8、0.25m
C.1.0、0.7、0.45m
D.1.3、0.7、0.25m
设计规范
7.0.9
87.(单选)在海拔高度不超过1000m地区的220kV送电线路,通常不验算电晕的导线最小外径为(C)
A.17.5mm
B.19mm
C.21.6mm
D.21mm
设计规范
5.0.2
88.(单选)当选用现行国家标准《圆线同心绞架空导线》GB/T
1179中的钢芯铝绞线时,海拔不超过1000m的110kV电压等级可不验算电晕的导线最小外径为(D)mm。
A.21.60
B.33.60
C.17.10
D.9.60
110~750kV架空输电线路设计规范(GB50545-2010),P11,第五章,5.0.2节
89.(单选)220~330kV电压输电线路,海拔不超过1000m时,距输电线路边相导线投影外20m处且离地2m高且频率为0.5MHz时的无线电干扰限值为(B)(μV/m)。
A.46dB
B.53dB
C.55dB
D.58dB
110~750kV架空输电线路设计规范(GB50545-2010),P11,第五章,5.0.4节
90.(单选)导、地线在稀有风速或稀有覆冰气象条件时,弧垂最低点的最大张力不应超过其导、地线拉断力的(B)。
A.60%
B.70%
C.77%
D.80%
110~750kV架空输电线路设计规范(GB50545-2010),P12,第五章,5.0.9节
91.(单选)地线采用镀锌钢绞线时与导线的配合,当导线型号在LGJ-185/45~LGJ-400/35时,覆冰区段镀锌钢绞线最小标称截面为(D)。
A.35mm2
B.50mm2
C.70mm2
D.80mm2
110~750kV架空输电线路设计规范(GB50545-2010),P13,第五章,5.0.12节
92.(单选)带点作业所需空气间隙距离仅由(A)来确定。
A.操作过电压
B.工频电压
C.雷电过电压
D.跨步电压
电力工程高压送电线路设计手册,P104,第二章,第六节4.11
93.(单选)在а(塔位高差系数)、T(相应于工频电压、操作过电压及雷电过电压气象条件下的导线张力)等参数一定时,往往选用拟规划杆塔水平档距使用范围的下限,否则摇摆角(B)。P111
A.不变
B.偏小
C.偏大
D.不影响
电力工程高压送电线路设计手册,P111,第二章,第六节6.1
94.(单选)在重冰区,导线应采用(A)排列。
A.水平
B.垂直
C.三角
D.均可
电力工程高压送电线路设计手册,P111,第二章,第六节7.1.2
95.(单选)在海拔高度超过1000m地区,操作过电压和运行电压的间隙应较海拔不超过1000m地区增大,海拔高度没增高100m,间隙增大(A)。
A.1%
B.2%
C.3%
D.4%
注册电气工程师执业资格考试专业考试复习指导书(发输变电专业)2007年6月第一版,P666,第16章,第16.4.2.1节
96.(单选)导线与地线之间的距离主要决定于防雷的要求:塔顶地线对边导线的保护角满足规程规定;两地线间的距离不应超过地线与导线间垂直距离的(C)倍。
A.2
B.3
C.5
D.5.5
注册电气工程师执业资格考试专业考试复习指导书(发输变电专业)2007年6月第一版,P667,第16章,第16.4.2.3节
97.(单选)中性点不直接接地系统的输电线路一相接地短路,而人体碰触邻近电信导线时,由容性耦合引起的流经人体的电流允许值为(C)
A、5mA
B、10mA
C、15mA
D、20mA
摘自:中华人民共和国
工程建设标准强制性条文
电力工程部分(2011年版)
第五篇
输变电工程
1.3输变电部分
《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》DL/T
5033-2006
P302
98.(单选)在输电线路故障状态下,电信明线上的磁感应电压(包含磁感应纵电动势和磁感应对地电压)
应符合的规定,高可靠输电线路允许电压(C)
A、220
V
B、380
V
C、650
V
D、1000
V
摘自:中华人民共和国
工程建设标准强制性条文
电力工程部分(2011年版)
第五篇
输变电工程
1.3输变电部分
《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》DL/T
5033-2006
P302
99.(单选)在输电线路故障状态下,电信明线上的磁感应电压(包含磁感应纵电动势和磁感应对地电压)应符合的规定,高可靠以外的其他输电线路允许电压(C)
A、220
V
B、380
V
C、430
V
D、650
V
摘自:中华人民共和国
工程建设标准强制性条文
电力工程部分(2011年版)
第五篇
输变电工程
1.3输变电部分
《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》DL/T
5033-2006
P302
100.(单选)兼作电话用有线广播双线回路噪声计电动势允许值为(A)mV
A、10
B、20
C、30
D、40
摘自:中华人民共和国
工程建设标准强制性条文
电力工程部分(2011年版)
第五篇
输变电工程
1.3输变电部分
《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》DL/T
5033-2006
P304
101.(单选)送电线路与通讯线路,两线路接近的距离变化不超过其算术平均值的(A)时,称为平行接近。
A、5%
B、8%
C、10%
D、12%
摘自:电力工程高压送电线路设计手册(第二版)
第四章
对通信线路的影响及其保护
第一节
概述
p234
102.(单选)输电线路和大地中的电流由感性耦合在电信线路上任意两点间感应的电位差,称之为(B)。
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P5
2.0.19)
A.磁感应对地电压
B.磁感应纵电动势
C.磁感应横电动势
D.等效干扰电压
103.(单选)当电信线路长度少于信号波长的(A)时,该电信线路可看作是“电学上的短路线”。
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P7
2.0.31)
A.10%
B.8%
C.9%
D.12%
104.(单选)中性点不直接接地系统的输电线路一相接地短路,人体碰触邻近电信导线时,由容性耦合引起的流经人体的电流最大为(B)。
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P9
4.1.1)
A.25mA
B.15mA
C.30mA
D.10mA
105.(单选)高可靠输电线路在故障状态下,电信明线上的磁感应电压允许值为(A)。
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P9
4.1.2)
A.650V
B.430V
C.550V
D.630V
106.(单选)输电线路在“线-地”电报回路中感应产生流过电报机的干扰电流允许值为电报机工作电流的(B)。
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P12
4.2.3)
A.11%
B.10%
C.12%
D.13%
107.(单选)计算输电线路对邻近电信线路由感性耦合产生的危险影响时,应考虑(A)电力系统发展的规划容量。
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P13
5.1.5)
A.5—10年
B.5—15年
C.6—10年
D.3—6年
108.(单选)轨道到输电线路或电信线路的距离为45m,非电气化双线铁路的轨道屏蔽系数为(A)。
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P54
C.5)
A.0.8
B.0.7
C.0.9
D.0.6
109.(单选)中性点不直接接地的输电线路对电信线的音频干扰,应按输电线路(D)故障情况来计算。
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P80
6.1.2)
A.单相短路
B.三相接地
C.两相接地
D.单相接地
110.(单选)
C
气温情况下,弧垂最低点的导线或地线张力称为平均运行张力
(110kV~750kV架空线路输电线路设计规范
第二章2.1.8)
A.最高
B.最低
C.年平均
D.月平均
111.(单选)铝钢截面比不小于4.29的钢芯铝绞线,其导线平均运行张力的上限为拉断力的A
时,不论档距大小均需采取安装防振锤(阻尼线)或另加护线条的防振措施
(110kV~750kV架空线路输电线路设计规范
第五章5.0.13第1条)
A.25%
B.22%
C.18%
D.16%
112.(单选)铝钢截面比不小于4.29的钢芯铝绞线,其导线平均运行张力的上限为拉断力的C
时,档距不超过120米不需要采取防振措施
(110kV~750kV架空线路输电线路设计规范
第五章5.0.13第1条)
A.25%
B.22%
C.18%
D.16%
113.(单选)各类杆塔在有冰工况下,均应
C
构件覆冰对杆塔构件的影响
(重覆冰架空输电线路设计技术规程
第12章12.0.10)
A.忽略
B.适当考虑
C.计入
D.不计
114.(单选)设计覆冰厚度为
B
地区为轻冰区。
(110kV~750kV架空线路输电线路设计规范
第2章2.1.4)
A.5mm及以下
B.10mm及以下
C.大于10mm小于20mm
D.20mm及以上
A.5mm及以下
B.10mm及以下
C.大于10mm小于20mm
D.20mm及以上
115.(单选)当加大导线、地线安全系数提高抗冰能力时,杆塔、基础、绝缘子和金具应
B。
(重覆冰架空输电线路设计技术规程
第12章12.0.9)
A.相应减小
B.相应加强
C.保持不变
D.酌情考虑
116.(单选)在重覆冰区,地线覆冰厚度应较导线增加不小于
A。
(重覆冰架空输电线路设计技术规程
第6章6.0.6)
A.5mm
B.10mm
C.15mm
D.20mm
117.(单选)设计冰厚为15mm的220kV线路杆塔规划时,上下层相邻导线间或地线与相邻导线间的水平偏移值不宜小于
(B)
m。
A.1.0
B.1.25
C.1.5
D.1.75
《重覆冰架空输电线路设计技术规程》
DL/T5440-2009
(10
导线布置--10.0.3
P14)
118.(单选)计算传递给杆塔的水平荷载,在有冰时应采用下列哪个公式(B)。
A.
P=g4•S•L
h
B.
P=g5
•S•L
h
C.
P=g6
•S•L
h
D.
P=g1
•S•L
h
《电力工程高压送电线路设计手册》第三章
第六节
电线的风振及其防振
P226
119.(单选)引起导线可能振动的最小风速值是(A)
A.0.5
m/S
B.3.m/S
C.5m/S
D.10m/S
《电力工程高压送电线路设计手册》第三章
第六节
电线的风振及其防振
P222
120.(单选)在下列气象条件中,使导线产生最大弧垂的可能气象条件为(D)
A.覆冰
B.最低气温
C.最高气温
D.覆冰或最高气温
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(13
对地距离及交叉跨越--13.0.1
条文解释
P148)
121.(单选)在下列条件中,直接会引起导线振动的因素是(A)。
A.风速大小
B.温度高低
C.覆冰厚度
D.档距长短
《电力工程高压送电线路设计手册》第三章
第六节
电线的风振及其防振
P222
122.(单选)不论档距大小,对导线采取防振措施的年平均运行张力上限值为
(D)。
A.16
N/m•mm2
B.18
N/m•mm2
C.20
N/m•mm2
D.22
N/m•mm2
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(5
导线和地线--5.0.13
P13)
123.(单选)验算覆冰条件对交叉跨越物的间隙距离,一般按(B)间隙校核。
A.雷电过电压
B.操作过电压
C.工频电压
D.谐振过电压
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(13
对地距离及交叉跨越--13.0.1
条文解释
P149)
124.(单选)在舞动区内,输电线路走向与冬季主导风向夹角大于(B)度的区段,应按照防舞设计要求开展防舞设计。
A.30
B.45
C.60
D.90
《国家电网公司新建输电线路防舞设计要求》国家电网基建〔2010〕755号关于印发《国家电网公司新建输电线路防舞设计要求》的通知--1.总则
125.(单选)在3
级舞动区,可适当加大瓷或玻璃悬垂绝缘子串的联间距,110(66)~220kV线路不小于(B)。
A.400
B.450
C.500
D.600
《国家电网公司新建输电线路防舞设计要求》国家电网基建〔2010〕755号关于印发《国家电网公司新建输电线路防舞设计要求》的通知--6.2
金具、绝缘子串
126.(单选)在3
级舞动区,线路杆塔横担设计宜增加舞动校验工况组合:风速15m/s,冰厚5mm,气温-5℃,风向(D)度。
A.30
B.45
C.60
D.90
《国家电网公司新建输电线路防舞设计要求》国家电网基建〔2010〕755号关于印发《国家电网公司新建输电线路防舞设计要求》的通知--6.3
杆塔
127.(单选)采用强度等级400MPa及以上钢筋时,混凝土强度等级不应低于:(C)
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)4.1.2
A.C15
B.C20;C.C25
D.C30。
128.(单选)输电线路杆塔防腐通常采用:。(A)
《输电线路钢管塔加工技术规程》(Q/GDW
384-2009)9.1.1
A.热浸镀锌
B.磷化
C.防腐漆
D.发黑。
129.(单选)有加劲法兰盘底板厚度不应小于:(C)
《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T
5154-2002)10.1.3
A.12mm
B.14mm
C.16mm
D.20mm。
130.(单选)海拔高度不超过1000m的地区,500kV线路在塔头结构布置时,相间操作过电压相间要求最小间隙和档距中考虑导线风偏操作过电压相间最小间隙,其中档距中要求不小于4.6米,塔头处不小于(D)。
《110kV~750kV架空输电线路设计技术规范》(GB50545-2010)7.0.11
A.4米
B.4.5米
C.5米
D.5.2米
131.(单选)500kV线路基本风速指离地(A)高、50年一遇、10分钟平均风速。
《110kV~750kV架空输电线路设计技术规范》(GB50545-2010)4.0.2
A.10米
B.15米
C.20米
D.25米
132.(多选)杆塔按受力性质,宜分为(ABCD)
《110kV~750kV架空输电线路设计技术规范》(GB50545-2010)9.0.1
A.悬垂转角塔
B.耐张直线塔
C.耐张转角塔
D.悬垂直线塔;
133.(多选)钢管塔构件连接的常用方式为(BCD)
《输电线路钢管塔构造设计规定》(Q/GDW
391-2009)6、7、8节
A.钢管套接
B.插板连接
C.法兰连接
D.相贯焊接
134.(多选)绝缘配合设计可采用方法为(AC)
《110kV~750kV架空输电线路设计技术规范》(GB50545-2010)7.0.5
A.爬电比距法
B.经验法
C.污耐压法
D.电晕法
135.(多选)500kV输电线路导线对非居民区地面的距离除要考虑(ABCD)
《110kV~750kV架空输电线路设计技术规范》(GB50545-2010)5.0.2、13.0.2条文说明
A.正常的绝缘水平
B.无线电干扰
C.可听噪声
D.静电场强
136.(多选)路径选择应考虑与(ABD)等邻近设施的相互影响。
(《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB
50545-2010
第3.0.4条
P7)
A.电台
B.机场
C.高速公路
D.弱电线路
137.(多选)下列哪些情况下,不可以采用直埋敷设(CD)
(《电力工程电缆设计规范》
GB50217-2007
第5.2.2条
P28)
A同一通路少于6根的35kV及以下电力电缆,在厂区通往远距离辅助设施
或城郊等不易经常性开挖的地段
B在城镇人行道下较易翻修情况或道路边缘
C厂区内地下管网较多的地段,可能有熔化金属、高温液体溢出的场所,待开
发有较频繁开挖的地方
D在化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤范围内
138.(多选)爆炸性气体环境进行电气线路设计和安装时,电缆选用应考虑(ABD)以及周围环境温度及用电设备进线盒方式等因素。
(《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
GB
50058-1992
第2.5.8条
P26)
A.环境腐蚀
B.鼠类危害
C.风力
D.白蚁危害
139.(多选)下列哪些情况下,严禁敷设敞露式电缆(ABCD)。
(《电力工程电缆设计规范》
GB50217-2007
第5.1.15条
P27)
A
工厂的风道
B
建筑物的风道
C
煤矿里机械提升的除运输机通行的斜井通风巷道
D
木支架的竖井井筒
140.(多选)输电线路设计应符合(ABC)的有关法律法规的要求。
(《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB
50545-2010
第14.0.1条
P51)
A.国家环境保护
B.水土保持
C.生态环境保护
D.自然环境保护
141.(多选)下列哪些情况下,可以采用穿管敷设(ABC)。
(《电力工程电缆设计规范》
GB50217-2007
第5.2.3条
P28)
A.在有爆炸危险场所明敷的电缆,露出地坪上需加以保护的电缆以及地下
电缆与公路、铁道交叉时
B.地下电缆通过房屋、广场的区段,以及电缆敷设在规划中将作为道路的地段时
C.在地下管网较密的工厂区、城市道路狭窄且交通繁忙或道路挖掘困难的通道等电缆数量较多时
D.同一通路少于6根的35kV及以下电力电缆,在厂区通往远距离辅助设施
或城郊等不易经常性开挖的地段
142.(多选)输电线路通过(ABD)不应砍伐出通道。
(《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB
50545-2010
第13.0.6条
P46)
A.果树
B.经济作物林
C.集中林区
D.城市灌木林
143.(多选)输电线路与(ABCD)的防火间距不应小于杆塔高度加3m,还应满足其他的相关规定。
(《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB
50545-2010
第13.0.8条
P47)
A.甲类火灾危险性的生产厂房
B.甲类物品库房
C.易燃、易爆材料堆场
D.可燃或易燃、易爆液(气)体贮罐
144.(多选)输电线路跨越(ABCD)等时,悬垂绝缘子串宜采用双联串(对500kV
及以上线路并宜采用双挂点)或两个单联串。
(《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB
50545-2010
第13.0.10条
P47)
A.220kV及以上线路
B.铁路及高速公路
C.一级等级公路
D.一、二级通航河流及特殊管道
145.(多选)为推动输电线路建设水平再上新台阶,国网公司与2008年全面开展“两型三新”输电线路试点建设,其中“两型”指的是(BC)
(2012国家电网公司输变电工程设计单位培训教材之二线路分册p22)
A.安全可靠型
B.资源节约型
C.环境友好型
D.全面发展型;
146.(多选)国网新技术的应用应遵循以下总体原则?(ABCD)
(2012国家电网公司输变电工程设计单位培训教材之二线路分册p25)
A.节约占地
B.节约线路走廊
C.提高输送容量、安全稳定性
D.保护环境
147.(多选)目前已具备在新建线路中推广条件的节能导线主要有(ACD)
(2012国家电网公司输变电工程设计单位培训教材之二线路分册p103)
A.钢芯高导电率铝绞线
B.碳纤维导线
C.铝合金芯铝绞线
D.中强度全铝合金绞线
148.(多选)输电线路走廊清理主要包括以下内容(ABCD)
(2012国家电网公司输变电工程设计单位培训教材之二线路分册p218)
A.拟拆迁或跨越的房屋
B.拟拆除或迁移的电力线、通信线、广播线
C.跨越林区主要树种
D.拟拆迁、压覆厂矿等
149.(多选)与传统金具相比,节能降噪金具具有以下优点(ABCD)。
(2012国家电网公司输变电工程设计单位培训教材之二线路分册p285)
A.节能环保
B.较少电晕损失C.降低金具电晕噪声
D.综合考虑技术经济优势明显
150.(多选)输电线路损耗主要由(AB)组成(关于开展输电线路节能导线试点应用工作的通知(基建设计〔2012〕18号)
p6)
A.电晕损耗
B.电阻损耗
C.电容耗损
D.无线电耗损。
151.(多选)节能类导线是指与普通钢芯铝绞线(详见图1)
相比在等外径(等总截面)应用条件下,通过(ABD),达到节能效果。
(关于开展输电线路节能导线试点应用工作的通知(基建设计〔2012〕18号)
p6)
A.减小导线直流电阻
B.提高导线导电能力
C.减少电磁辐射
D.减少输电损耗。
152.(多选)线路路径选择应避开__,符合城镇规划(提示,应和宜的区别)(AB)。
A.军事设施
B.大型工矿企业
C.重冰区
D.原始森林
GB50545-2010《110kV~750kV架空输电线路设计规范》,P7-
3.0.2
153.(多选)路径选择宜采用卫片等新技术,综合考虑地形地貌、地质、施工、运行及地方规划等因素,进行多方案技术经济比较,做到(ABC)。
A.经济合理
B.安全可靠
C.环境友好
D.与时俱进
GB50545-2010《110kV~750kV架空输电线路设计规范》,P7-
3.0.1
154.(多选)输电线路与__交叉时,应采用独立耐张段(BD)
A.有轨电车
B.高速公路
C.一级公路
D.主干铁路
GB50545-2010《110kV~750kV架空输电线路设计规范》,P7-
3.0.7
155.(多选)重冰区路径在选线时,应尽量避免橫跨(ABD)
A.垭口
B.风道
C.山谷
D.湖泊及水库
DL/T5440-2009《重覆冰架空输电线路设计技术规程》,P7,P47-5.0.2
156.(多选)重覆冰线路耐长段长度不宜过长,主要是为了(ABD)
A.减少耐张段内因覆冰或不同期脱冰产生的不平衡张力
B.限制冰害事故的影响范围
C.便于施工及项目后评价
D.便于运行维护和抢修
DL/T5440-2009《重覆冰架空输电线路设计技术规程》,P37-5.0.2条文解释6
157.(多选)关于导线与建筑物间最小距离描述正确的有(ABC)
A.110kV线路在最大计算弧重情况下,导线与建筑物之间的最小垂直距离为5m
B.220kV线路在最大计算风偏情况下,边导线与建筑物之间的最小净空距离为5m
C.500kV线路在无风情况下,边导线与建筑物之间的水平距离为5m
D.750kV线路在最大风偏情况下,边导线与规划建筑物之间的最小净空距离为5m
GB50545-2010《110kV~750kV架空输电线路设计规范》,P45-
13.0.4
158.(多选)城市电缆跨越河流时宜优先考虑(AD)
A.利用城市交通桥梁
B.采用水平定向钻开挖技术
C.架设电缆专用桥
D.利用交通遂道敷设
DL/T5221-2005《城市电力电缆线路设计技术规定》,P7-5.0.6
159.(多选)重覆冰线路中的大档距和大高差档,悬点应力高,不平衡张力大,容易出现__。(AD)
A.过载性断股事故
B.污闪跳闸
C.绝缘子掉串
D.断线事故
DL/T5440-2009《重覆冰架空输电线路设计技术规程》,P37-5.0.2条文解释4
160.(多选)初勘选线时重点踏勘可能影响路径方案的复杂地段有(A、B、C、D)。
A.重要或特殊跨越
B.进出线走廊
C.城镇拥挤地段
D.不良地质、恶劣气象地段
《电力工程高压送电线路设计手册》(第二版)第八章第一节1.2.3(第596页)
《城市电力电缆线路设计技术规定》5.0.7
161.(多选)
初勘选线收集资料阶段,涉及的收资单位有(ABCD)等。
A.军区司令部
B.城市建设规划部门
C.铁路局
D.林业局
《电力工程高压送电线路设计手册》(第二版)第八章第一节
表8-1-1(第595页)
162.(多选)路径选择应考虑与(ABC)等邻近设施的相互影响。
A.电台
B.机场
C.弱电线路
D.移动基站
《110kV~750kV架空输电线路设计规范》3.0.4
163.(多选)
初勘结束后,根据初勘中获得的资料修正图上选线路径方案,并组织各相关专业进行方案比较,包括:(ABCD)、大跨越情况等技术比较;线路投资、年运行费用、拆迁补偿和材料消耗量等经济比较。
A.线路亘长
B.交通运输条件
C.施工、运行条件
D.地形、地质条件
《电力工程高压送电线路设计手册》(第二版)第八章第一节1.2.4(第596页)
《浙江省电力公司输变电工程站址路径深度管理办法(试行)》9.2.3
164.杆塔荷载条件检查,包括(ABCD)等,均不应超过设计条件。
A、垂直档距
B、水平档距
C、最大档距
D、转角度数
《电力工程高压送电线路设计手册(第二版)》(P602)第八章第二节6.1.1
165.某一基110kV直线悬垂杆塔设计Kv值为0.75,以下实际条件超过设计范围的有(BD)
A、Lh=360m
Lv=300m
B、Lh=350m
Lv=200m
C、Lh=150m
Lv=400m
D、Lh=400m
Lv=280m
166.杆塔定位时应尽量少占(AC),减少土石方量。
A、耕地
B、废地
C、好地
D、空地
《电力工程高压送电线路设计手册(第二版)》(P602)第八章第二节5.1.1
167.对采用悬式绝缘子串的直线杆塔,应保证在各种运行情况下,包括(ABCD),绝缘子串与杆塔构件间保证必要的空气间隙。
A、外过电压
B、内过电压
C、正常工作电压
D、带电检修
《电力工程高压送电线路设计手册(第二版)》(P603)第八章第二节6.1.2
168.跨越(ABC)公路时需对临档断线时的垂直距离进行校验。
A、高速
B、一级
C、二级
D、三级
(关于印发《协调统一基建类和生产类标准差异条款》的通知(国家电网科〔2011〕12号)线路部分P16)第15条
169.双回路铁塔按其塔头布置形式,常用类型有(ABC)
A、鼓形
B、伞形
C、倒伞形
D、干字形
《电力工程高压送电线路设计手册(第二版)》(P322)第六章第一节2.2
170.杆塔定位时应尽可能避开(ABCD)等水文、地质条件不良处所。
A、洼地
B、泥塘
C、水库
D、断层
《电力工程高压送电线路设计手册(第二版)》(P602)第八章第二节5.1.2
171.线路杆塔定位方法有(ABC)
(设计手册第八章第二节
p600)
A.院内定位法、B.现场定位法、C.现场室内定位法
172.(多选)下列基础型式适合在岩石地区应用的是(AC)。
A.锚筋基础
B.树根桩基础
C.岩石嵌固基础
D.沉井基础
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB
50545-2010)第12.0.1条P42
173.(多选)下列土质的承载力深度修正系数大于1的是(BCD)。
A.淤泥质土
B.红粘土
C.粉土
D.粉砂
《架空送电线路基础设计技术规定》(DL/T
5219-2005)第7.2.2条P35
174.(多选)
利用剪切法计算上拔稳定时,与下列哪些土的参数有关
(ABCD)
A.凝聚力
B.内摩擦角
C.重度
D.实际饱和度
《架空送电线路基础设计技术规定》(DL/T
5219-2005)第6.2.1条P22-23
175.(多选)钢筋混凝土基础立柱柱中箍筋说法正确的是(ABCD)
A.在柱中的周边箍筋应为封闭式。
B.箍筋间距不应大于400mm及柱截面的短边尺寸,且不应大于15d,d为纵向钢筋最小直径。
C.当柱中全部纵向受力钢筋的配筋率大于3%时,箍筋直径不应小于8mm,间距不应大于纵向受力钢筋最小直径的10倍,且不应大于200mm。
D.箍筋直径不应小于d/4,且不应小于6mm。当柱的宽度不小于800mm时,箍筋直径不应小于8mm,d为纵向钢筋的最大直径。
《架空送电线路基础设计技术规定》(DL/T
5219-2005)第9.11.5条P73
176.(多选)下列属于岩石锚桩基础承载力计算内容的是(ABCD)
A.单根锚筋承载力计算
B.单根锚筋或地脚螺栓与砂浆粘结承载力计算
C.单根锚桩与岩石间粘结承载力计算
D.岩石抗剪承载力计算
《架空送电线路基础设计技术规定》(DL/T
5219-2005)第10.2条P82-83
177.(多选)下列关于复合式沉井基础描述正确的是(ABCD)
A.复合式沉井基础由上下两部分组成,上部是方形台阶式承台,下部是薄壁钢筋混凝土圆形沉井,宜用于施工难度大的流砂和软弱地层中。
B.复合式沉井承载能力极限状态的计算应采用作用效应的基本组合。
C.沉井每节高度可视地基土情况和施工、运输等条件而定,不宜高于4m。
D.沉井直径的大小应根据地基土的承载能力确定。
《架空送电线路基础设计技术规定》(DL/T
5219-2005)第12章P110-111
178
.(多选)土重法计算时,影响基础上拔稳定的因素有(ABC)
A.基础埋深
B.地下水位
C.土壤重度和上拔角
D.地基承载力
(《架空送电线路基础设计技术规定》
条文6.3.1)
179
.(多选)对于基础下压计算方法,下列说法正确的是(AB)
A.轴心荷载作用时,基础底面的压力应符合B.偏心荷载作用时,基础底面的压力应符合C.为未修正的地基承载力修正值
D.为地基承载力调整系数,一般取1.0
(《架空送电线路基础设计技术规定》
条文7.1.1)
180
.(多选)关于岩石基础的描述,下列说法正确的是(ACD)
A.岩石锚筋直径不得小于16mm
B.锚筋锚固深度应大于等于25d
C.岩石基础承载力计算时应符合单根锚筋承载力、单根锚筋与砂浆粘结承载力以及单根锚桩与岩石间粘结承载力的要求
D.锚孔基岩表面应进行防风化处理
(《架空送电线路基础设计技术规定》
条文10.2,10.3.2,10.3.3,10.3.8)
181
.(多选)下列何种情况要求桩通长配筋(ABC)
A.端承桩
B.承受负摩阻力的桩
C.抗拔桩
D.桩径大于600mm的钻孔灌注桩
(《建筑地基基础设计规范》
条文8.5.2)
182.(多选)设计桩承台时,下列哪项属于应验算的内容(BC)
A.抗扭验算
B.抗冲切验算
C.抗剪切验算
D.桩嵌入承台长度验算
(《建筑地基基础设计规范》
条文8.5.15)
183
.(多选)下列地基土中,适用于强夯法处理的有(ABC)
A.杂填土和素填土
B.非饱和的粉土和黏性土
C.湿陷性黄土
D.淤泥质土
(《建筑地基处理技术规范》
条文6.1.1)
184
.(多选)确定基础埋置深度时应考虑下列哪些因素(ABC)
A.工程地质条件
B.地基冻融条件
C.水文地质条件
D.场地环境条件
(《建筑地基基础设计规范》
条文5.1.1)
185.(多选)以下哪些情况下的杆塔应进行抗震验算?(A、B)
A.位于地震烈度为7度及以上地区的混凝土高塔
B.位于地震烈度为9度及以上地区的各类杆塔
C.位于地震烈度为7度及以上地区的各类杆塔
D.220kV及以上杆塔
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB
50545-2010)第10.1.16条P31
186.(多选)
各类杆塔的正常运行情况,应计算下列荷载组合(ABC)。
A.基本风速、无冰、未断线(包括最小垂直荷载和最大水平荷载组合)
B.设计覆冰、相应风速及气温、未断线
C.最低气温、无冰、无风、未断线(适用于终端和转角杆塔)
D.不均匀覆冰、相应风速及气温、未断线
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB
50545-2010)第10.1.4条P27
187.(多选)以下关于杆塔横隔面布置的描述,哪些是正确的?(ABCD)
A.在铁塔塔身坡度变更的断面处、直接受扭力的断面处和塔顶及塔腿处应设置横隔面
B.塔身坡度不变段内,横隔面设置的间距,一般不大于平均宽度(宽面)的5倍,也不宜大于4个主材分段
C.受力横隔面必须是一个几何不变形的体系,可由刚性或柔性杆件组成D.横隔面太大时,应采取措施,防止隔面自重引起下垂
《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)第10.1.1条P69
188.(多选)以下关于钢管构件的描述,哪些是正确的?(ABCD)
A.钢管、圆钢以轴线、角钢以准线汇交形成节点,节点构造应尽量避免偏心
B.对钢管结构相贯节点,主管和支管或两支管轴线之间的夹角不宜小于30°
C.对刚性混合节点,节点板自由端宜设加劲板,斜材端部的焊缝实际长度宜比计算值大30%,节点板较大时,设加劲板加强
D.对柔性混合节点,节点板自由端宜设加劲板
《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)第10.1.3条P72
189.(多选)杆塔的作用荷载宜分为哪几类?(BCD)
A.上拔荷载
B.横向荷载
C.纵向荷载
D.垂直荷载
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB
50545-2010)第10.1.2条P27
190.(多选)直线型杆塔应计算哪些风向(与线路方向夹角)的最大风荷载?(ACD)
A.0°
B.30°
C.45°(或60°)
D.90°
《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)第5.1.2条P11
191.(多选)以下关于钢管塔结构布置的描述,哪些是正确?(ABC)
A.钢管主材和斜材轴线之间或斜材与斜材轴线之间的夹角不宜小于30°
B.横担吊杆与下平面主材之间的夹角不宜小于18°
C.塔腿斜材与主材之间的夹角不宜小于20°
D.塔腿斜材之间的夹角不宜小于25°
《架空输电线路钢管塔设计技术规定》(DL/T5254-2010)第10.1.4条P49
192.(多选)以下关于钢管法兰盘的描述,哪些是正确?(ABCD)
A.法兰盘可采用有劲法兰和无劲法兰两种型式
B.有进法兰盘厚度不小于16.0mm
C.无劲法兰盘厚度不小于20.0mm
D.加劲板的厚度不应小于板长的1/15,并不小于4.0mm
《架空输电线路钢管塔设计技术规定》(DL/T5254-2010)第10.2.1条P52
193.(多选)直线型杆塔计算风荷载时应计算与线路方向成(A、C、D)的三种最大风速的风向。
A.0°
B.30°
C.45°
D.90°
(《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T
5154-2002),P11,第五章、5.1.2节)
194.(多选)位于基本地震烈度为九度及以上地区的各类杆塔应进行抗震验算。验算条件为:风荷载取最大设计值的30%,(A、D)。
A.无冰
B.覆冰
C.断任意一根导线
D.未断线
(《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T
5154-2002),P16,第五章、5.5.1节)
195.(多选)下列哪几项属于杆塔的可变荷载(B、C)。
A.土压力及预应力
B.风和冰(雪)荷载
C.导线、地线及拉线的张力
D.导地线、绝缘子及其附件的重力荷载
(《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T
5154-2002),P30,第七章、7.1.3节)
196.(多选)对于钢结构节点构造的描述,以下哪些是正确的(A、C)。
A.主、斜材尽可能使用多排(二排或三排)螺栓,斜材尽量直接与主材相连。
B.塔腿采用平连杆时,平连杆应在节点处断开。
C.多采用较高强度(6.8级、8.8级)螺栓,减少节点连接螺栓数。
D.在同一受力区间内,主材和斜材接头应设在同一水平面。
(《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T
5154-2002),P67,第十章、10.1.1节)
197.(多选)杆件与节点板的连接焊缝,一般宜采用以下(B、C、D)焊接方式。
A.单面侧焊
B.两面侧焊
C.三面侧焊
D.L形围焊
(《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T
5154-2002),P68,第十章、10.1.1节)
198.(多选)在钢结构的受力杆件及其连接中,不宜采用(C、D)。
A.截面为∠50x5的角钢(对焊接结构)。
B.截面为∠50x6的角钢(对螺栓连接或铆钉连接结构)。
C.厚度小于4mm的钢板。
D.壁厚小于3mm的钢管。
(《钢结构设计规范》(GB
50017-2003),P78,第八章、8.1.2节)
199.(多选)钢材的材质应根据结构的重要性、(A、B、C)和结构所处的环境及气温等条件进行合理选择。
A.结构形式
B.连接方式
C.钢材厚度
D.钢材价格
(《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB
50545-2010),P34,第十章、10.2.1节)
200.(多选)结构或构件的(A、C、D),应按承载力极限状态的要求,采用荷载的设计值和材料强度的设计值进行计算。
A.强度
B.变形
C.稳定
D.连接强度
(《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB
50545-2010),P38,第十一章、1.1.3节)
201.(多选)长期荷载效应组合(无冰、风速5m/s及年平均气温)情况下,杆塔的计算挠度(不包括基础倾斜和拉线点位移),应符合以下哪些规定值(B、C)。h为杆塔最长腿基础顶面起至计算点的高度。
A.悬垂直线自立式铁塔
5h/1000
B.悬垂直线自立式铁塔
3h/1000
C.耐张塔及终端自立式铁塔
7h/1000
D.耐张塔及终端自立式铁塔
8h/1000
(《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB
50545-2010),P40,第十一章、11.3.1节)
202.(多选)对位于地震烈度7度及以上地区的高杆塔基础及特殊重要的杆塔基础、8度及以上地区的220kV及以上耐张杆塔的基础,当场地为(A、D)时,均应考虑地基液化的可能性,并应采取必要的稳定和抗震措施。
A.饱和砂土
B.砂土
C.粘土
D.饱和粉土
(《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB
50545-2010),P43,第十二章、12.0.9节)
203.(多选)输电线路的(A、C)计算应考虑导线对地高度。
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节P20
A.零序电容
B.零序阻抗
C.正序电容
D.正序阻抗
204.(多选)输电线路电气参数计算主要内容(A、B、C、D)
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节P16-22
A.正序阻抗
B.零序阻抗
C.正序电容
D.零序电容
205.(多选)计算线路的零序电容时,计算数据应涉及(A
B
C
D)
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节p22
A.导线对地高度
B.导线间镜像间距离
C.导线半径
D.线间距离
206.(多选)通常在计算送电线路的自然功率中,对(A)取值时,可以忽律不计。
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节P24
A电阻
B.电抗
C.容抗
D.阻抗
207.(多选)分裂导线计算线路电抗时,应考虑(A
C)对相分裂导线有效半径的影响。
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节
P16
A.分裂间距
B.间隔棒
C.相分裂数
D.导体材料
208.(多选)导线(特别是分裂导线)表面的电场强度的计算目前有几种计算方法,除用等效单根导线代替分裂导线的方法,还有(B
C
D)等。
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节P24
A实验法,B镜像法
C模拟电荷法
D
矩量法
209(多选)常用的送电线路的(A
B
C),可经计算几何均距后,从对应的导线型号中查表取得。
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节P18-21
A.正序电抗
B.负序电抗
C.正序电纳
D.零序电纳
210.(多选)直线塔间隙圆图时校验在各种过电压的气象条件下,绝缘子串风偏后对杆塔构件的空气间隙应满足规程要求。间隙圆应校验
(BCD)
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节
P104
A.最高运行电压
B.工频过电压
C.大气过电压
D.操作过电压。
211.(多选)直线塔间隙圆图时校验在各种过电压的气象条件下,绝缘子串风偏后对杆塔构件的空气间隙应满足规程要求。在计算绝缘子串风偏角时应考虑(ABC)
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节P103
A.悬垂绝缘子串的重量及风压
B.用水平档距计算导线风压
C.用垂直档距计算导线重量
D.用地形高差计算张力的垂直分量
212.(多选)架空送电线路导线的材质和结构的选择的一般原则(ABD)
A.有较高的导电率,但一般不过考虑用铜线
B.有较高的机械轻度、耐振性和耐化学腐蚀性
C.满足输送容量和短路电流热稳定的要求
D.尽量选用国家标准的定型产品
213.(多选)用于腐蚀性较强地区的送电线路的导线宜选用(BCD)
A.钢芯铝绞线
B.防腐钢芯铝绞线
C.铝包钢芯铝绞线
D.铝包钢绞线
214.(多选)用于腐蚀性较强地区的送电线路的地线宜选用(AD)
A.铝合金绞线
B.钢芯铝绞线
C.镀锌钢绞线
D.铝包钢绞线
设计规范
5.0.2
215.(多选)电晕条件校验导线直径取决于(AC)
A.导线表面电场强度不大于全面电晕电场强度的80%-85%
B.导线表面电场强度大于导线临界电场强度
C.年平均电晕损失不宜大于线路电阻有功损失的20%
D.导线表面电场强度小于全面电晕电场强度
设计规范
5.0.2条文说明
216.(多选)当电晕校验不满足要求是,常用的方法是(AB)
A.加大截面
B.采用总截面相近的分裂导线
C.同截面空心导线
D.加大相间距离
217.(多选)电线常用的防振措施(ABC)
A.降低年平均运行应力
B.加装防振锤
C.加装护线条
D.自阻尼电线
电力工程高压送电线路设计手册第三章
第六节
表3-6-6
P225
218.(多选)耐张绝缘子串的水平偏角计算中应计及(ABC)
A.杆塔转角的一半
B.导线风压造成的耐张绝缘子串水平偏角的增加
C.绝缘子串风压造成的耐张绝缘子串水平偏角的增加
D.导线摆动造成的耐张绝缘子串水平偏角
电力工程高压送电线路设计手册
第二章
第六节
六(三)P108-P109
219.(多选)耐张绝缘子串倾斜角计算中应计及(ABC)
A.耐张绝缘子串重量
B.耐张串侧导线垂直档距的重量
C.导线水平张力
D.导线弧垂
电力工程高压送电线路设计手册
第二章
第六节
六(三)P108
220.(多选)输电线路的导线截面和分裂型式应满足(A、B、C)等要求。P11
A.电晕
B.无线电干扰
C.可听噪声
D.电压质量
110~750kV架空输电线路设计规范(GB50545-2010),P11,第五章,5.0.2节
221.(多选)大跨越导、地线的防振措施,宜采用(A、B、D)方案,同时分裂导线宜采用阻尼间隔棒。P14
A.防振锤
B.阻尼线
C.重锤
D.阻尼线加防振锤
110~750kV架空输电线路设计规范(GB50545-2010),P14,第五章,5.0.13节
222.(多选)与线路绝缘设计有关的操作过电压参数主要是(A、B、C、D)等。
A.幅值
B.波头长度
C.极性
D.过电压沿线长的分布
电力工程高压送电线路设计手册,P89,第二章,第六节,4.1
223.(多选)直线杆塔中自立式塔及内拉线塔间隙圆与塔头单线图轮廓线不应相切,应留0.1m左右的裕度,这主要是考虑(A、B)的影响。
A.单线图与制造图的差别
B.制图误差以及实际杆塔组装误差
C.单线图与加工的误差
D.设计精确度产生的误差
电力工程高压送电线路设计手册,P112,第二章,第六节,6.2.1
224.(多选)在工程设计实践中,一般按(A、B、C、D),根据工程经验,选择若干种适用于不同地段或不同情况的常用杆塔型,依照不同的适用条件加以校验,必要时对杆塔塔型加以修改。
A.线路的电压
B.线路所经地段的地形
C.气象条件
D.环境要求
注册电气工程师执业资格考试专业考试复习指导书(发输变电专业)2007年6月第一版,P664,第16章,16.4.1节
225.(多选)当某些塔型的塔头纵向宽度较宽时,尚需在侧面图中校验对(A、B)的间隙。
A.塔颈
B.横担
C.地线支架
D.上述三项
注册电气工程师执业资格考试专业考试复习指导书(发输变电专业)2007年6月第一版,P668,第16章,16.4.3.1节
226.(多选)跳线可分(A、C)两种。
A.直跳
B.反跳
C.绕跳
D.侧跳
注册电气工程师执业资格考试专业考试复习指导书(发输变电专业)2007年6月第一版,P670,第16章,16.4.3.3节
227.(多选)在易发生严重覆冰地区,宜(A、B、C)。
A.增加绝缘子串长
B.v型串
C.八字串
D.双串
110~750kV架空输电线路设计规范(GB50545-2010),P16,第六章,6.0.10节
228.(多选)输电线路的防雷设计,应根据(A、B、C),结合当地已有线路的运行经验,地区雷电活动的强弱、地形地貌特点及土壤电阻率高低等情况,在计算耐雷水平后,通过技术经济比较,采用合理的防雷方式。
A.线路电压
B.负荷性质
C.系统运行方式
D.雷区分布
110~750kV架空输电线路设计规范(GB50545-2010),P20~21,第七章,7.0.13节
229.(多选)通信电缆金属外护层有多种不同的类型,常见的有(ABCD)
A、铅包
B、铅包钢带铠装
C、铝包
D、铝包钢带铠装
摘自:电力工程高压送电线路设计手册(第二版)
第四章
对通信线路的影响及其保护
第四节
屏蔽系数的计算
p254
230.(多选)送电线路对电报回路的干扰影响主要是由送电线路的(AB)产生的。
A、基波电压
B、基波电流
C、谐波电压
D、谐波电流
摘自:电力工程高压送电线路设计手册(第二版)
第四章
对通信线路的影响及其保护
第三节
干扰影响计算
p242
231.(多选)在屏蔽地线的设计中,要考虑屏蔽地线在送电线路杆塔上的架设位置,屏蔽地线敷设的长度以及(ABCD)。
A、屏蔽地线两端接地电阻
B、中间接地电阻
C、屏蔽地线的材料
D、屏蔽地线的截面
摘自:电力工程高压送电线路设计手册(第二版)
第四章
对通信线路的影响及其保护
第三节
干扰影响计算
p253
232.(多选)大容量放电管作为一种经济有效的防护措施,一直被广泛应用于(AB)的保护。
A、工频感应过电压
B、大气过电压
C、雷过电压
D、内过电压
摘自:电力工程高压送电线路设计手册(第二版)
第四章
对通信线路的影响及其保护
第五节
防护措施
p262
233.(多选)在通讯线路上采用加装放电管来保护送电线路的电磁感应危险影响时,需要进行放电管的(AB)计算。
A、装设位置
B、接地电阻
C、安装数量
D、耐压水平
摘自:电力工程高压送电线路设计手册(第二版)
第四章
对通信线路的影响及其保护
第五节
防护措施
p262
234.(多选)屏蔽地线接地点应结合终勘定位将屏蔽地线终端塔位选在(AB)便于接地敷设的地点。
A、土壤电阻率低
B、地形平坦
C、土壤电阻率高
D、地形起伏大
摘自:电力工程高压送电线路设计手册(第二版)
第四章
对通信线路的影响及其保护
第六节
接地装置
p270
235.(多选)大地电导率获取的方法很多,如地质资料判定法、四极电测探法、(ABCD)等。
A、电流互感法
B、电流自感法
C、线圈法
D、偶极法
摘自:电力工程高压送电线路设计手册(第二版)
第四章
对通信线路的影响及其保护
第七节
大地电导率测量
p273
236.(多选)采用有金属构件的通信光缆,无论是有铜线光缆,还是无铜线光缆,都要考虑(AB)的保护问题。
A、电力线
B、雷电
C、人为破坏
D、自然灾害
摘自:电力工程高压送电线路设计手册(第二版)
第四章
对通信线路的影响及其保护
第十节
对通信光缆线路电磁感应影响的计算p289
237.(多选)关于海拔不超过1000m,频率为0.5MHz情况下,距输电线路边相导线投影外20m处且离地2m高处的无线电干扰限值,正确的是(ABCD)。
(《110kV-750kV架空输电线路设计规范》P11
5.0.4)
A.46dB
(110kV)
B.55dB
(500kV)
C.53dB
(220kV)
D.58dB(750kV)
238.(多选)在(ABC)等处装有放电器防护的电信线路,应考虑当放电器动作时,电信线路的对地电压。
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P13
5.1.7)
A.增音机
B.分线箱
C.分线盒
D.铁路信号机
239.(多选)当输电线路对电信线路产生的危险影响电压超过允许值时,在电信线路方面应采取哪些必要的防护措施,以保证人身和电信设备安全?(ABD)
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P35
7.1.1)
A.增设屏蔽线
B.改明线为电缆或光缆
C.采用良导体地线
D.采用无金属光缆
240.(多选)我国有线广播功率传输系统馈电线的电压系列有哪些?(AC)
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P77
5.2.14)
A.120V
B.140V
C.240V
D.200V
241.(多选)
直流传输的幻报只在县至地和县至省电路上用,而直接传输的人工电报电路仅在(ACD)方面还有使用。
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P79
6.1.1)
A.市内
B.镇内
C.县内
D.防汛
242.(多选)大跨越导、地线的防振措施,宜采用
ABC
方案,同时分裂导线宜采用阻尼间隔棒,具体设计方案宜参考运行经验或通过试验确定。
(110kV~750kV架空线路输电线路设计规范
第五章5.0.13第3条)
A.防振锤
B.阻尼线
C.阻尼线加防振锤
D.减小年平均运行张力
243.(多选)
重覆冰线路不宜采用下列型式的杆塔:
BD。
(重覆冰架空输电线路设计技术规程
第11章11.0.1)
A.导线对称排列的杆塔
B.导线非对称排列的杆塔
C.塔身断面正方形铁塔
D.塔身断面非正方形铁塔
244.(多选)铝钢截面比不小于4.29的钢芯铝绞线或镀锌钢绞线,档距不超过120米时不需要采取防振措施的是
AC
(110kV~750kV架空线路输电线路设计规范
第五章5.0.13第1条)
A.钢芯铝绞线
年平均张力上限18%
B.钢芯铝绞线
年平均张力上限20%
C.镀锌钢绞线
年平均张力上限18%
D.镀锌钢绞线
年平均张力上限20%
245.(多选)在重覆冰区,为减轻或防止
ABC
对导线的损害,宜采用预绞式护线条保护。
(重覆冰架空输电线路(多选设计技术规程
第8章8.0.3)
A.不平衡张力
B.脱冰跳跃
C.舞动
D.覆冰
246.(多选)重覆冰区,路径选择应尽量做到:
ABCD
(重覆冰架空输电线路设计技术规程
第5章5.0.2)
A.避开调查确定的覆冰严重地段和污秽较重地区
B.沿起伏不大的地形走线
C.避免大档距、大高差
D.转角角度不宜过大
247.(多选)重覆冰线路包括位于
CD的输电线路
(重覆冰架空输电线路设计技术规程
第3章3.0.1)
A.无冰区
B.轻冰区
C.中冰区
D.重冰区
248.(多选)防止电线微风振动的防护措施包括
ABCD
(电力工程高压送电线路设计手册P219表3-6-1)
A.安装防振措施
B.降低电线运行应力
C.改善线夹性能
D.使用自阻尼好的电线和分裂导线
249.(多选)10mm覆冰区上下相邻导线间或地线与相邻导线间的水平偏移,下列说法正确的是
ABCD
(重覆冰架空输电线路设计技术规程
第10章表10.0.3-1)
A.110kV
0.75m
B.220kV
1.25m
C.330kV
1.75m
D.500kV
2.0m
250.(多选)4分裂及以上导线采用阻尼间隔棒时,档距在500m及以下可不再采用其他防振措施。阻尼间隔棒宜
BD
(110kV~750kV架空线路输电线路设计规范
第五章5.0.13第1条注)
A.等距
B.不等距
C.对称
D.不对称
251.(多选)护线条的主要作用有
ABCD。
(电力工程高压送电线路设计手册P227)
A.增加线夹出口附近的电线刚度
B.分担导线应力
C.减少导线弯曲应力
D.减少线夹处导线收到的磨损、卡伤
252.(多选)耐张段较长的线路应考虑防串倒措施,如轻冰区线路每隔(C、D)基设置一基纵向强度较大的加强型悬垂型杆塔。
A.4
B.5
C.7
D.8
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(3
路径选择--3.0.7
条文解释
P75)
253.(多选)为防止线路覆冰事故,对输电线路与主干铁路、高速公路交叉地段,宜提高设计标准,如(A、C、D)
A.采用独立耐张段
B.改造线路路径
C.杆塔结构重要性系数取1.1
D.验算覆冰校核交跨距离
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(3
路径选择--3.0.7
条文解释
P75)
254.(多选)设计规范对冰区划分,分为(B、C、D)几个等级。
A.无冰区
B.轻冰区
C.中冰区
D.重冰区
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(4
气象条件--4.0.5
条文解释
P77)
255.(多选)线路经过舞动区时,应对(A、B、C、D)等方面进行论证。
A.杆塔荷载
B.杆塔型式
C.杆塔构造
D.防松措施
国家电网公司企业标准Q
/
GDW
166.1
—
2010《国家电网公司输变电工程初步设计内容深度规定》
第1部分:110(66)kV架空输电线路
杆塔和基础
256.(多选)微风振动监测装置安装导地线、OPGW
疲劳危险点,如(A、B、C、)、悬垂线夹出口等处。
A.防振锤夹头
B.阻尼线夹头
C.间隔棒夹头
D.跳线悬垂线夹出口处
国
家
电
网
公
司
文
件国家电网基建〔2009〕1152号关于印发《统一坚强智能电网新建输电线路建设设计有关要求》的通知
附件《统一坚强智能电网新建输电线路建设设计有关要求》(输电线路状态监测装置主要技术要求)
257.(多选)舞动区线路设计文件中应明确螺栓的(C、D)要求。
A.抗拉
B.抗剪
C.紧固扭矩
D.复紧
《国家电网公司新建输电线路防舞设计要求》国家电网基建〔2010〕755号关于印发《国家电网公司新建输电线路防舞设计要求》的通知--6.3
杆塔
258.(多选)导线受到稳定的横风均匀作用时,风的冲击频率与(A、C)有关。
A.风速
B.导线高度
C.电线直径
D.地形地貌
《电力工程高压送电线路设计手册》第三章
第六节
电线的风振及其防振
P219
259.(多选)线路耐振计算用气象组合为(A、C、D)。
A.无风
B.微风
C.无冰
D.年平均气温
《电力工程高压送电线路设计手册》第三章
第六节
电线的风振及其防振
P224
二
填空题(每空2分,共计34分)
1.输电线路通过居民区宜采用
固定横担
和
固定线夹。
(《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB
50545-2010
第13.0.3条
P45)
2.通过耕地的输电线路,其接地体应埋设在耕作深度
以下。位于居民区和水田的接地体应敷设成环形。
(《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB
50545-2010
第7.0.20条
P22)
3.直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时,应穿
保护管,保护范围应超出路基、街道路面两边以及排水沟边
0.5m
以上。
(《电力工程电缆设计规范》
GB50217-2007
第5.3.6条
P31)
4.输电线路的设计中应对
电磁干扰、噪声
等污染因子采取必要的防治措施,减少其对周围环境的影响。
(《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB
50545-2010
第14.0.2条
P51)
5.山区线路应采用
全方位长短腿
与
不等高基础
配合使用。
(《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB
50545-2010
第14.0.5条
P51)
6.输电线路工程应满足国家规定的有关防火、防爆、防尘、防毒及
劳动安全
和
卫生
等的要求。
(《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB
50545-2010
第15.0.1条
P52)
7.当连续5d、室外平均气温低于5℃时,混凝土基础工程应采取
冬期施工措施,并应及时采取气温突然下降的防冻措施。
(《110kV~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2005
第5.6.1条P17)
8.输电线路建成运行后对
平行和交叉的其他电压等级的输电线路、通信线等存在感应电压,邻近线路在运行和维修
时应做好安全措施。
(《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB
50545-2010
第15.0.4条
P52)
9.推广应用节能导线是公司贯彻落实科学发展观,加快推进“两个转变”,建设坚强
智能
电网的内在需求;
是贯彻全寿命周期理念,集成应用新技术、新材料、新工艺,建设绿色电网的重要举措;是提高工程技术含量,降低工程寿命周期总体费用,提高电网运营效益,提升电网发展质量的具体实践。
(国家电网公司关于加强输电线路节能导线推广应用工作的通知(国家电网基建〔2013〕99号)
p2)
10.节能导线试点工程设计单位要按照应用技术导则要求,从电气、机械和经济特性等方面进行综合比选,形成工程导线选型专题报告。
(关于开展输电线路节能导线试点应用工作的通知(基建设计〔2012〕18号)
p2)
11.导线悬挂点应力超过允许值,可通过调整塔位、塔高度、降低导线应力等方法来解决。
(设计手册第八章第二节
p605)
12.对采用悬式绝缘子串的直线杆塔,应保证在各种运行情况下(外过电压、内过电压、正常工作电压及带电检修时),绝缘子串与杆塔构件间保证必要的空气间隙。
(设计手册第八章第二节
p603)
13.路径选择应采用卫片、航片、全数字摄影测量系统和红外测量等新技术,必要时宜采用(地质遥感)技术。
GB50545-2010《110kV~750kV架空输电线路设计规范》,P7-3.0.1
14.路径选择宜靠近现有国道、省道、县道及乡镇公路,充分使用现有的(交通条件),方便施工和运行。
GB50545-2010《110kV~750kV架空输电线路设计规范》,P7-3.0.5
15.山区线路在选择路径和定位时,应注意控制使用档距和相应的高差,避免出现杆塔两侧(大小悬殊的档距),当无法避免时应采取必要的措施,提高安全度。
GB50545-2010《110kV~750kV架空输电线路设计规范》,P7-3.0.8
16.某路径受限地区,标称电压为220kV线路,杆塔外缘至路基边缘的最小距离为(5)m。
GB50545-2010《110kV~750kV架空输电线路设计规范》,P48-表13.0.11
17.选线工作,一般按设计阶段分两步进行,即(初勘选线)和(终勘选线)《电力工程高压送电线路设计手册》(第二版)P595
18.路径选择时,耐张段长度不宜过长,中冰区不宜超过(5)km,重冰区不宜超过(3)km。
GB50545-2010《110kV~750kV架空输电线路设计规范》,P7-3.0.7
19.输电线路跨越铁路时,杆塔外缘至轨道中心距离为塔高加3.1m,无法满足要求时可适当减小,但小得小于(30)m
GB50545-2010《110kV~750kV架空输电线路设计规范》,P48-表13.0.11
20.当线路路径受到城市规划、工矿区、军事设施、复杂地形等的限制,在线路走廊狭窄地段且第二回路线路的走廊难以预留时,宜采用(同杆塔架设)。
GB50545-2010《110kV~750kV架空输电线路设计规范》,P7-3.0.6
21.线路路径设计方案应重点解决线路路径的可行性问题,避免出现
颠覆性因素,应提出
两个或两个以上
技术可行的线路路径,并重点推荐一个路径方案。
《浙江省电力公司输变电工程站址路径深度管理办法(试行)》9.2.1
22.线路路径曲折系数大于等于
1.5
时,应进行详细论述、说明理由。
《浙江省电力公司输变电工程站址路径深度管理办法(试行)》10.2.2
23.线路路径设计方案应优化线路路径,避开
环境敏感地区,降低线路走线对
环境的影响。
《浙江省电力公司输变电工程站址路径深度管理办法(试行)》9.2.2
24.浙江省电力公司
发展策划部
归口管理项目可研核准前期工作、配合项目选址选线,基建部
归口管理项目选址选线,基建部
将根据《浙江省电力公司输变电工程站址路径深度管理办法(试行)》考核建设管理单位、设计单位站址路径管理深度。
《浙江省电力公司输变电工程站址路径深度管理办法(试行)》第四条
25.路径方案应进行
技术经济
比较,进行必要的调查、收资、勘测和试验工作,说明方案路径长度、地形比例、曲折系数、房屋拆迁和重要跨越数量等技术条件、主要材料耗量、投资差额等,并提出
推荐方案。
《浙江省电力公司输变电工程站址路径深度管理办法(试行)》9.2.4
26.初步设计路径方案应以
审定的可研路径方案为基础,需
局部优化的地段作补充说明。
《浙江省电力公司输电线路标准化设计》(220kV线路初步设计分册)2.2
27.电缆线路路径方案应说明
变电站、电缆终端站的电缆进出线位置、方向,新建电缆通道与已有、拟建电缆通道相互关系,远近期
过渡方案
等。
《国家电网公司输变电工程初步设计内容深度规定
第3部分:电力电缆线路》5.2
28.对于途经道路绿化带等
走廊紧张
区域的220kV及以上线路工程,应用
窄基钢管塔
能够满足塔位限制要求,且与钢管杆相比具有经济优势而未采用的,应及时向主管部门沟通汇报。
《关于印发国家电网公司输变电工程初步设计技术问题沟通汇报清单(2012年版)的通知(国家电网基建〔2012〕599号)》2.6.4
29.大型发电厂和枢纽变电站的进出线、两回或多回路相邻线路应
统一规划,在走廊拥挤地段宜采用
同杆塔架设。
《110kV~750kV架空输电线路设计规范》3.0.6
30.杆塔按其受力性质,宜分为悬垂型、耐张型杆塔。
《110kV-750kV架空输电线路设计规范P25》9.0.1-1
31.对于选垂直线杆塔,当需要兼小角度转角,且不增加杆塔头部尺寸时,其转角度数不宜大于3度。
《110kV-750kV架空输电线路设计规范P26》9.0.3-5
32.220kV跨越建筑物时,导线与建筑物之间的最小垂直距离为6.0m。
《110kV-750kV架空输电线路设计规范P45》表13.0.4-1
33.在进行杆塔定位时,相邻档距的大小应不十分悬殊,以免过大增加纵向不平衡张力
《电力工程高压送电线路设计手册(第二版)》(P602)第八章第二节5.2.2
34.最大档距为相邻杆塔间的距离,在检查杆塔的使用条件时,其大小受线间距离控制。
《电力工程高压送电线路设计手册(第二版)》(P603)第八章第二节6.1.1
35.对悬垂直线塔进行导地线上拔校验,应校验低温工况。
36.在杆塔定位时,校验耐张塔绝缘子是否倒挂,可用垂直档距进行判断。
《电力工程高压送电线路设计手册(第二版)》(P607)第八章第二节6.4
37.山区线路应优先采用原状土基础,如掏挖基础、岩石基础、人工挖孔桩等基础类型,利用
全方位长短腿杆塔、不等高基础
相组合,以适应不同的地形,减少塔位处植被的影响,减少土石方开挖,防止水土流失。
(浙江省电力公司全寿命输电线路设计建设实施导则2(初稿)3
p10)
38.线路通过山区时,应当控制
档距
和
高差,避免出现大档距和较大的不平衡张力。线路跨越主干铁路、高速公路应设置独立耐张段,适当提高安全裕度。
(浙江省电力公司全寿命输电线路设计建设实施导则2(初稿)3
p5)
39.国网通用设计杆塔的选用,要结合工程具体情况,选择经济、合理的通用设计模块,避免“以大代小”的使用情况。严禁未经
验算
而超条件使用通用设计杆塔。
(通用设计9.5
p42)
40.对摇摆角超过设计值的杆塔,可以通过调整塔位、塔型、塔高度、加挂重锤、单联改双联等措施来解决。
(设计手册第八章第二节
p604)
41.基础型式的选择,应综合考虑沿线地质、施工条件和杆塔型式等因素,有条件时应优先采用
原状土
基础。
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB
50545-2010)第12.0.1条P42。
42.基础稳定、基础承载力采用荷载的设计值进行计算;地基的不均匀沉降、基础位移等采用荷载的标准值进行计算。
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB
50545-2010)第12.0.2条P42。
43.跨越河流或位于洪泛区的基础,应收集水文地质资料,必要时考虑冲刷作用和漂浮物的撞击影响,并应采取相应的防护措施。
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB
50545-2010)第12.0.8条P43。
44.转角塔、终端塔的基础应采取预偏措施,预偏后的基础顶面应在同一坡面上。
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB
50545-2010)第12.0.10条P43。
45.基础上拔稳定计算,应根据抗拔土体的状态分别采用剪切法或土重法。
《架空送电线路基础设计技术规定》(DL/T
5219-2005)第6.1.1条P21
46.计算地基变形时,应考虑相邻荷载的影响,其值可按应力叠加原理,采用角点法计算。
《架空送电线路基础设计技术规定》(DL/T
5219-2005)第7.3.5条P40
47.采用岩石基础必须逐基鉴定岩体的稳定性、覆盖层厚度、岩石的坚固性及岩石风化程度等情况。
《架空送电线路基础设计技术规定》(DL/T
5219-2005)第10.1.1条P80
48.基础设计方案,应根据塔位具体条件推荐“不等高基础”与铁塔长短腿配合使用,并应考虑自然地貌恢复方案。
《架空送电线路基础设计技术规定》(DL/T
5219-2005)第5.0.1条P17
49.基础的埋深应大于0.5m,在季节性冻土地区,当地基土具有冻胀性时应大于土壤的标准冻结深度,在多年冻土地区应遵照相应规范。
《架空送电线路基础设计技术规定》(DL/T
5219-2005)第5.0.9条P18
50.基础设计时,其基础作用力计算应计入杆塔风荷载调整系数,当杆塔全高超过50m时,取风荷载调整系数为
1.3
;当杆塔全高不大于50m时,取风荷载调整系数为
1.0。
(《架空送电线路基础设计技术规定》
条文5.0.13)
51.基础上拔稳定计算时,一般板式基础采用
土重
法计算,掏挖基础采用
剪切
法计算。
(《架空送电线路基础设计技术规定》
条文6.1.1)
52.直锚式和承台式锚桩的最小孔距不应小于
160mm。
(《架空送电线路基础设计技术规定》
条文10.3.6)
53.在计算板式基础上拔稳定时,直线塔基础附加分项系数取
1.1,直转塔取
1.3,转角塔取
1.6。
(《架空送电线路基础设计技术规定》
条文5.0.17)
54.对于220kV及以上的耐张型转角塔基础,当位于地震烈度为
度以上时,应考虑地基液化的可能性,并采取必要的措施。
(《架空送电线路基础设计技术规定》
条文5.0.14)
55.混凝土刚性基础的台阶允许宽高比为
1:1。
(《建筑地基基础设计规范》
条文8.1.2)
56.钢筋混凝土板式基础的最小保护层厚度,在有垫层和无垫层时,分别为
40mm
和
70mm。
(《建筑地基基础设计规范》
条文8.2.2)
57.杆塔结构设计应采用以概率理论为基础的___________设计方法,结构构件的可靠度采用_________度量。(极限状态
可靠指标)
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)第11.1.1条P38
58.结构或构件的强度、稳定和连接强度,应按承载力极限状态的要求,采用荷载的________和材料强度的________进行计算。(设计值
设计值)
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)第11.1.3条P38
59.结构或构件的变形或裂缝,应按_________极限状态的要求,采用荷载的________和正常使用规定限值进行计算。(正常使用
标准值)
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)第11.1.3条P38
60.杆塔铁件应采用___________防腐,或采用其他等效的防腐措施。(热浸镀锌)
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)第11.1.4条P41
61.10mm冰区不均匀覆冰情况导地线的垂直荷载按______覆冰荷载计算,相应的气象条件为______气温、_______风速。(75%
-5℃
10m/s)
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)第10.1.8条P28
62.钢管塔的管材采用_______或直缝焊管。直缝焊管直径不大于_____mm时最多允许有一条纵向焊缝,大于______mm时最多允许有3条纵向焊缝。(无缝钢管
800
1600)
《架空输电线路钢管塔设计技术规定》(DL/T5254-2010)第12.0.1条P56
63.所有杆塔结构的钢材均应满足不低于___级钢的质量要求。当采用40mm及以上厚度的钢板焊接时,应采取防止钢材_________的措施。(B
层状撕裂)
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)第10.2.2条P34
64.输电线路钢管塔设计,应从实际出发,结合地区特点,积极慎重地推广采用__________、__________、__________、__________型式,当缺乏实践经验时,应经过试验验证。(新技术
新材料
新工艺
新结构)
《架空输电线路钢管塔设计技术规定》(DL/T5254-2010)第4.0.4条P10
65.位于抗震设防烈度为____________地区的各类钢管塔均应进行抗震验算。验算条件:_________、_________、_________。(九度及以上
有风
无冰
未断线)
《架空输电线路钢管塔设计技术规定》(DL/T5254-2010)第5.6.1条P16
66.杆塔设计时,当杆塔全高超过60m,杆塔风荷载调整系数βZ应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB
50009采用由下到上__________的数值,但其加权平均值对直立式铁塔不应小于_______,对单柱拉线杆塔不应小于________。(逐段增大
1.6
1.8)
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)第10.1.20条P32
67.承载能力极限状态表达式中,对于特别重要的杆塔结构,结构重要性系数γ0应取1.1。
(《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T
5154-2002),P28,第七章、7.1.1节)
68.铁塔辅助材的承载能力一般不低于所支撑主材内力的2%、斜材内力的5%。
(《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T
5154-2002),P30,第七章、7.1.7节)
69.钢结构的构造力求简单,并使结构受力明确,各受力杆件的形心线(或螺栓准线),尽可能汇交与一点,力求减少偏心。
(《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T
5154-2002),P67,第十章、10.1.1节)
70.连接承受压力的单角钢的节点板,如斜材的长细比小于120,且斜材与主材在节点板不同侧,则钢板厚度宜比斜材角钢肢厚度大一级。
(《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T
5154-2002),P68,十章、10.1.1节)
71.主材接头螺栓每端不少于6个,斜材不少于4个,接头应靠近节点。
(《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T
5154-2002),P69,十章、10.1.1节)
72.位于地震烈度为7度及以上地区的混凝土高塔和位于地震烈度为9度及以上地区的各类杆塔均应进行抗震验算。
(《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB
50545-2010),P31,第十章、10.1.16节)
(《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB
50545-2010),P32,第十章、10.1.20节)
73.钢结构跨越塔承载力抗震调整系数为0.85。
(《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB
50545-2010),P40,第十一章、11.2.3节)
74.线路输送自然功率时的特性是:沿全线的电压和电流值均保持不变,即送端和受端的电压和电流相等;其次,线路产生的无功和消耗的无功互相抵消。
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节P24
75.有架空地线的输电线路计算零序阻抗时,除考虑导线间的距离外,还应考虑地线对导线的距离。
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节P17
76.电晕效应是以导线平均高度来计算的,它表示与实际线路产生相同效应的一条理想水平线路的高度。
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节
P
77.单回路三相导线呈水平排列时,中相的电容一般比边相大7%,也即中相导线的表面电场强度较边相高7%。
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节
P25
78.电容是指导线对中性点的电容,零序电容是指导线的对地电容,线间电容相导线的线对线之间的电容
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节
P20
79.输电线路的零序电容计算应考虑导线对地高度。
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节
P20
80.线路输送的功率大于自然功率时,线路的无功损耗需由系统供给。
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节P24
81.线路输送功率小于自然功率时,线路产生无功供给系统。
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节
P24
82.海拔高度1000以下的500kV送电线路带电部分对杆塔的最小间隙,在雷电过电压3.3m、操作过电压2.7m及工频电压1.3m。
设计规范
表7.0.9-1
83.500kV及以上输电线路跨越非长期住人的建筑物或邻近民房时,宅基地离地
1.5m处的未畸变电场不得超过
4kV/m。
设计规范
13.0.5
84.导线型号由导线的材料、结构、载流截面积等几个要素组成。
85.输电线路与标准轨距铁路、高速公路及一级公路交叉时,当交叉档距超过200m时,最大弧垂应按导线允许温度计算线的允许温度按不同要求取70℃或80℃计算。
设计规范
13.0.1
86.导线的截面选择应从其电气性能和经济性能两个方面考虑,保证安全经济地输送电能。一般先按经济电流密度初选导线截面,再按允许电压损失、发热、电晕等条件校验。
87.输电线路的导线截面,宜按照系统需要根据经济电流密度选择;也可按系统输送容量,结合不
同导线的材料进行比选,通过年费用最小法进行综合技术经济比较后确定
设计规范
5.0.1
88.验算导线允许载流量时,导线的允许温度:钢芯铝绞线和钢芯铝合金绞线一般采用+70℃,必要时可采用+80℃;大跨越可采用+90℃
设计规范
5.0.6
89.110kV~750kV输电线路的绝缘配合,应使线路能在工频电压、操作过电压、雷电过电压等各种条件下安全可靠地运行。
设计规范
7.0.1
90.在轻、中污区(II级及以下),复合绝缘子的爬电距离不宜小于盘型绝缘子;在重污区(III级及以上),其爬电距离不应小于盘型绝缘子最小要求值的3/4;瓷棒绝缘子爬电距离应不小于盘型绝缘子
设计规范
7.0.7
91.线路经过易舞动区应适当提高金具和绝缘子串的机械强度,并宜采取安装防舞装置等防舞措施。
设计规范
6.0.10
92.输电线路的导线截面,宜根据系统需要按照
经济电流密度选择,也可根据系统输送容量,并应结合不同导线的材料结构进行电气和机械特性等比选,通过年费用最小法进行综合技术经济比较后确定。
110~750kV架空输电线路设计规范(GB50545-2010),P11,第五章,5.0.1节
93.导、地线在弧垂最低点的设计安全系数不应小于2.5,悬挂点的设计安全系数不应小于2.25。地线的设计安全系数不应小于导线的设计安全系数。
110~750kV架空输电线路设计规范(GB50545-2010),P12,第五章,5.0.7节
94.导、地线架设后的塑性伸长,应按制造厂提供的数据或通过试验确定,塑性伸长对弧垂的影响宜采用降温法补偿。
110~750kV架空输电线路设计规范(GB50545-2010),P14,第五章,5.0.15节
95.根据大量试验可以看出,绝缘子串的雷电冲击闪络电压和绝缘子型式关系不大而主要决定于串长。
电力工程高压送电线路设计手册,P109,第二章,第六节,5.3
96.根据现行规程(SDJ7-79),对装有避雷线的杆塔,当全高超过40m后,每增高10m应增加一片绝缘子。
电力工程高压送电线路设计手册,P110,第二章,第六节,5.4.1
注册电气工程师执业资格考试专业考试复习指导书(发输变电专业)2007年6月第一版,P668,第16章,16.4.3.1节
97.耐张杆塔的塔头除需与相邻直线杆塔的塔头尺寸相配外,还决定于跳线风偏后对杆塔的间隙要满足要求。
注册电气工程师执业资格考试专业考试复习指导书(发输变电专业)2007年6月第一版,P670,第16章,16.4.3.3节
98.双回路及多回路杆塔,不同回路的不同相导线间的水平或垂直距离,应比单回路的要求增加0.5m。
注册电气工程师执业资格考试专业考试复习指导书(发输变电专业)2007年6月第一版,P670,第16章,16.4.2.2节
99.任何接地的金属回路对电磁都有不同程度的屏蔽
作用。
摘自:电力工程高压送电线路设计手册(第二版)
第四章
对通信线路的影响及其保护
第四节
屏蔽系数的计算
p252
100.在影响保护设计中,影响线路是送电线路,被影响线路是通信线路,常遇到的屏蔽体有:
架空送电线路的地线,铁路轨道和通信电缆的金属外护层等。
摘自:电力工程高压送电线路设计手册(第二版)
第四章
对通信线路的影响及其保护
第四节
屏蔽系数的计算
p252
101.屏蔽地线在送电线路杆塔上架设位置,通常是架设于杆塔的顶部,代替原有的架空地线,同时起到
防雷
与
屏蔽的作用。
摘自:电力工程高压送电线路设计手册(第二版)
第四章
对通信线路的影响及其保护
第四节
屏蔽系数的计算
p253
102.对于无金属光缆线路,不考虑电磁和
静电感应的影响。
摘自:电力工程高压送电线路设计手册(第二版)
第四章
对通信线路的影响及其保护
第十节
对通信光缆线路电磁感应影响的计算p290
103.金属光缆即使具有厚厚的铠装层,由于其对地绝缘电阻很大,所以其
屏蔽
作用很小。
摘自:电力工程高压送电线路设计手册(第二版)
第四章
对通信线路的影响及其保护
第十节
对通信光缆线路电磁感应影响的计算p289
104.为了保证屏蔽地线端点接地电阻值,屏蔽地线接地引下线的各接点和接地体的焊接点一定要做到良好的接触
和
焊接。
摘自:电力工程高压送电线路设计手册(第二版)
第四章
对通信线路的影响及其保护
第六节
接地装置
p273
105.中性点
不直接
(填
直接
或
不直接)接地系统三相对称送电线路发生单相接地故障时,对架空明线通信线路产生影响。
摘自:电力工程高压送电线路设计手册(第二版)
第四章
对通信线路的影响及其保护
第二节
危险影响计算
p240
106.根据测量和分析表明,音频波段的谐波
是电话回路产生干扰影响的根源之一。
摘自:电力工程高压送电线路设计手册(第二版)
第四章
对通信线路的影响及其保护
第三节
干扰影响计算
p242
107.两线路接近距离的变化不超过其算术平均值的5%时,称为平行接近。超过5%时,且两线路接近距离呈线性增加或减少时,称为斜接近。
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P3
2.0.11)
108.阻性耦合影响,即流过输电线路杆塔接地装置的短路电流,在流入、流出大地的区域与远方大地之间产生电位差、使大地电位升高,通过大地电阻耦合对电信局
接地装置、埋地电缆、埋地光缆
产生的影响。
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P5
2.0.17)
109.一般情况下电感应电压高而容量很小,对人身造成的电感应危险主要是
电感应电流。
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P66
4.1.1)
110.在5%误差范围内,当频率为50Hz时,架空电信明线计算长度极限值为
235km,电信电缆线计算长度极限为
43km。
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P76
5.2.1)
111.有线广播系统一般县至乡为
信号线,乡至村为
馈电线,村至用户为
用户线。
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P77
5.2.14)
112.中性点直接接地的输电线路仅需要计算输电线路正常运行情况下对电信线的音频
干扰。
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P79
6.1.1)
113.由于双线电话对输电线路存在几何位置不对称,使电话回路两导线间产生电位差,形成噪声计电动势,称为
环路影响,同时,由于电信线导线对地导纳和导线阻抗不平衡使两导线间产生电位差,形成噪声计电动势,称为
不平衡影响。
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P80
6.1.5)
114.在中性点直接接地系统中,当输电线路与电信线间接近距离在100m-200m,电感应分量的影响在总噪声中占较大比重,随着接近距离的逐渐增大,电感应分量急剧下降,磁感应分量
上升为主要分量。
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P81、82
6.2.1)
115.导、地线在稀有风速或稀有覆冰气象条件时,弧垂最低点的最大张力不应超过其导、地线拉断力的70%
。悬挂点的最大张力,不应超过导、地线拉断力的77%。
(110kV~750kV架空线路输电线路设计规范
第五章5.0.9)
116.覆冰区
加大
地线截面及加强地线支架强度是提高线路抗冰能力的有效措施。
(110kV~750kV架空线路输电线路设计规范
条文说明5.0.10~5.0.12)
117.铝钢截面比不小于4.29的钢芯铝绞线,其导线平均运行张力的上限为拉断力的25%
时,不论档距大小均需采取安装防振锤(阻尼线)或另加护线条的防振措施
(110kV~750kV架空线路输电线路设计规范
第五章5.0.13第1条)
118.铝钢截面比不小于4.29的钢芯铝绞线,其导线平均运行张力的上限为拉断力的16%
时,档距不超过500m的开阔地区不需要采取防振措施
(110kV~750kV架空线路输电线路设计规范
第五章5.0.13第1条)
119.年平均气温情况下,弧垂
最低点的导线或地线张力称为平均运行张力
(110kV~750kV架空线路输电线路设计规范
第二章2.1.8)
120.在重覆冰区,地线覆冰厚度应较导线增加不小于
5mm。
(重覆冰架空输电线路设计技术规程
第6章6.0.6)
121.重覆冰线路包括位于
中冰区
和
重冰区的输电线路。
(重覆冰架空输电线路设计技术规程
第3章3.0.1)
122.重覆冰线路路径选择时,耐张段不宜太长,中冰区不宜超过
5km,重冰区不宜超过
3km。
(重覆冰架空输电线路设计技术规程
第5章5.0.2)
123.如果没有取得电线振动的实际密集频率范围,可根据线路引起振动风速的上限及下限值。一般平坦开阔地区的振动下限风速取
0.5
m/s,而上限取
5~6
m/s。
(电力工程高压送电线路设计手册P229~230)
124.设计覆冰厚度为
10mm
及以下的地区为轻冰区。
(110kV~750kV架空线路输电线路设计规范
第2章2.1.4)
125.轻、中、重冰区的耐张段长度分别不宜大于10km、5km和3km,且单导线线路不宜大于5km。
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(3
路径选择--3.0.7
P7)
126.轻冰区宜按无冰、5mm或10mm覆冰厚度设计,中冰区宜按15mm或20mm覆冰厚度设计。
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(4
气象条件--4.0.5
P9)
127.某型号钢芯铝绞线设计年平均运行张力上限为18%,在档距500m以下的非开阔地段,不需要对导线采取防振措施。
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(5
导线和地线--5.0.13
P13)
128.某型号钢绞线设计年平均运行张力上限为18%,在档距120m以下时,不需要对导线采取防振措施。
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(5
导线和地线--5.0.13
P13)
129.在易发生严重覆冰地区,宜增加绝缘子串长或采用V型串,八字串。
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(6
绝缘子和金具--6.0.10
P16)
130.各类杆塔的验算覆冰荷载情况,按验算冰厚、-5℃、10m/s风速,所有导、地线同时同向有不平衡张力计算。
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(10
杆塔荷载及材料--10.1.12
P29)
131.在验算覆冰条件下,导线弧垂最低点的最大张力,不应超过其拉断力的70%。导线悬挂点的最大张力,不应超过其拉断力的77%。
《重覆冰架空输电线路设计技术规程》
DL/T5440-2009
(7
导线、地线--7.0.3
P10)
132.重冰区线路
不应
采用ADSS光缆作为通信线路。
《重覆冰架空输电线路设计技术规程》
DL/T5440-2009
(7
导线、地线--7.0.5
条文解释
P52)
133.电线T/m值与振动有着密切关系,电线的张力愈大,单位长度质量愈小,振动愈严重。
《电力工程高压送电线路设计手册》第三章
第六节
电线的风振及其防振
P226
134.基础上拔稳定计算的常用方法为剪切法和土重法,其中剪切法适用于
原状抗拔土体、土重法适用于回填抗拔土体。
《架空送电线路基础设计技术规定》(DL/T
5219-2005)6.1.1
135.荷载按作用性质可分为永久荷载和可变荷载,杆塔的作用荷载按作用方向可分为横向荷载、纵向荷载和垂直荷载。
《110kV~750kV架空输电线路设计技术规范》(GB50545-2010)10.1.1
136.输电线路的绝缘配合,应使线路能在工频电压、操作过电压、雷电过电压等各种条件下安全可靠地运行。
《110kV~750kV架空输电线路设计技术规范》(GB50545-2010)7.0.1
137.在轻、中污区复合绝缘子的爬电距离不宜小于盘型绝缘子;在重污区其爬电距离不应小于盘型绝缘子最小要求值的3/4且不小于2.8cm/kV。
《110kV~750kV架空输电线路设计技术规范》(GB50545-2010)7.0.7
三
简答题(每题6分,共计24分)
1.在火灾几率较高、灾害影响较大的场所,明敷方式下电缆的选择,应符合哪些规定?
答:(1)火力发电厂主厂房、输煤系统、燃油系统及其他易燃易爆场所,宜选用阻燃电缆;(3分)
(2)地下的客运或商业设施等人流密集环境中需增强防火安全的回路,宜选用具有低烟、低毒的阻燃电缆;(3分)
(3)其他重要的工业与公共设施供配电回路,当需要增强防火安全时,也可选用具有阻燃性或低烟、低毒的阻然电缆。4(分)
(《电力工程电缆设计规范》
GB50217-2007
第7.0.5条
P45)
2.送电线路的无线电干扰(RI)的定义是什么?
答:系指送电线路,当其导线表面电场强度较高(2分),在一定条件下(如导线表面状态、气候条件、施工工艺、运行特点等)所产生的干扰(3分),不论组成干扰成分是导线电晕、闪络、微火花、刷状放电等(3分),或是绝缘子及金具等所产生的干扰,统统称为“送电线路无线电干扰”(2分)。
(《电力工程高压送电线路设计手册》第二版
第二章第三节无线电干扰(RI)一、送电线路RI的术语及特性
P34)
3.对电缆可能着火蔓延导致严重事故的回路、易受外部影响波及火灾的电缆密集场所,应设置适当的阻火分隔,按工程重要性、火灾几率及其特点和经济合理等因素,应采取哪些安全措施?
答:(1)
实施阻燃防护或阻止延燃。(2分)
(2)选用具有阻燃性的电缆。(2分)
(3)实施耐火防护或选用具有耐火性的电缆。(2分)
(4)实施防火构造。(2分)
(5)增设自动报警与专用消防装置。(2分)
(《电力工程电缆设计规范》
GB50217-2007
第7.0.1条
P44)
4.杆塔定位应考虑杆塔和基础的稳定性,并应便于施工和运行维护。不宜在哪些地点设置杆塔?
答:(1)可能发生滑坡或山洪冲刷的地点;(2分)
(2)容易被车辆碰撞的地点;(2分)
(3)
可能变为河道的不稳定河流变迁地区;(2分)
(4)
局部不良地质地点;(2分)
(5)
地下管线的井孔附近和影响安全运行的地点。(2分)
(《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB
50061-2010
第12.0.3条
P32)
5.简述如何将环境友好型、资源节约型应用到线路设计中,(要求至少答3条以上)
答:1)应综合比较建设成本、运行成本和社会成本,优化线路走向和宽度,采取同塔双(多)回、紧凑型技术,压缩线路走廊,减小走廊占地。
2)通道紧张、走廊拥挤、民房密集区域,应采用V型绝缘子串布置塔头型式,压缩走廊宽度,节约走廊占地,避免大量的民房拆迁。线路应尽量避免通过自然保护区、林区、经济作物区,若避让困难时,应当采取高跨方案,避免成片林区的砍伐。
3)合理选取导线型号和规格,减少电晕损失,降低电磁环境影响。
4)合理选择金具型式,降低金具的噪声等电磁环境影响,降低线路损耗。
5)优先采用原状土基础,因地制宜采用全方位长短腿杆塔和高低基础,减少土石方开挖,防止水土流失。
6)通过综合比较建设成本和社会成本,城区线路宜采用钢管杆、钢管窄基塔等占地面积小的杆塔。根据工程实际情况,结合通用设计,合理规划塔型系列,应用高强钢杆塔材料,优化杆塔结构,降低钢材耗量。
(浙江省电力公司全寿命输电线路设计建设实施导则2(初稿)3
p9)
6.简述路径选择时,一般应考虑哪些因素。
答:1)线路长度、地形地貌、地质,冰区、交通、施工、运行及地方规划等
2)应避开军事实施、大型工矿企业及重要设施等
3)宜避开不良地质带、重冰区、原始森林、自然保护区和风影名胜区
4)应考虑与电台等邻近线路设施的相互影响
***GB50545-2010《110kV~750kV架空输电线路设计规范》,P7,分值分布每条1分,第一条3分,各小点0.5分,列满6项即得满分,交通如果另述,可归到第一条。基本点到即可以给满分。
7.初勘收集资料阶段,需要向城市建设局或建设规划部门收集的内容有哪些?
答:取得城镇现有与规划平面图及同意走廊的文件,并请提供协议单位名单。
***《电力工程高压送电线路设计手册》(第二版)P595,城镇现有平面图2分,规划平面图2分,同意走廊文件2分
8.简述终勘选线的基本原则是什么?
答:1)认真贯彻国家建设的各项方针政策,在选线中要对运行安全、经济合理、施工方便等因素进行全面考虑,综合比较;
2)尽可能选择长度短、特珠跨越少、水文和地质条件较好的路径方案;
3)应尽可能避开森林、绿化区、果木林、公园、防护林带等,当必须穿越时,应尽可能选取最窄处通过,以减少砍伐林木;
4)应尽可能少拆迁房屋及其他建筑物,应尽量少占农田;
5)应尽可能避开地形、地质复杂和基础施工挖方量大或排水量大以及杆塔稳定受威胁的不良地形、地质地段。
***《电力工程高压送电线路设计手册》(第二版)P597,除第3点2分,其他每点1分,共6分,基本答全给满分。建议点到即可,特别是举例,没必要列全。
9.重覆冰线路在路径选择时,应尽量做到哪些事项?
答:1)避开调查确定的覆冰严重地段和污秽较重地区;
2)沿起伏不大的地形走线;
3)避免横跨垭口、风道和通过湖泊、水库等容易覆冰的地带;
4)应尽量避免出现过大档距、大高差;
5)通过山岭地带,宜沿覆冰时背风坡或山体阳坡走线;
6)耐线段长度不宜太长,中冰区不超过5km,重冰区不超过3km;
7)转角角度不宜过大。
***DL/T5440-2009《重覆冰架空输电线路设计技术规程》,P7,每点一分,答出六条即给满分。建议点到即可。
10.简述架空输电线路在跨越高铁时对于跨越位置选择有哪些要求?
答:1)跨越位置应结合一般段线路路径方案,经综合技术经济比较确定。
2)选择跨越高铁位置应综合考虑微地形、微气象以及水文、地质等条件,避开影响输电线路安全运行的地带,无法避开时应采取必要的措施,确保安全可靠。
3)输电线路不宜在高铁出站信号机以内跨越。
4)跨越杆塔应满足与机动车道路等安全距离的相关要求。当无法满足时,应采取必要的防撞等防外力破坏措施。
《关于印发<国家电网公司输电线路跨(钻)越高铁设计技术要求>的通知》(国家电网基建〔2012〕1049号)分值分布,2条和4条两分,未提及无法满足时,给一分,提及给两分,1和3条各一分,共6分
11.路径推荐方案简要说明应包括哪些内容?
答:路径推荐方案应包括行政区、地形比例、林区长度及重要交叉跨越等。
《浙江省电力公司输电线路标准化设计》(220kV线路初步设计分册)2.3
12.简述初步设计路径方案应结合哪些因素进行优化调整?
答:路初步设计径方案应结合林区、重冰区、舞动区、微地形、微气象等因素进行优化调整。
《国家电网公司输变电工程初步设计内容深度规定
第1部分:110(66)kV架空输电线路》5.2.3
13.电缆线路路径选择应遵循哪些原则?
答:1)与城市总体规划相结合,与各种市政管线和其他市政设施统一安排,且应征得城市规划部门认可;
2)避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害;
3)满足安全要求条件下使电缆长度较短;
4)便于敷设和维护;
5)宜避开将要挖掘施工的地段。
《国家电网公司输变电工程初步设计内容深度规定
第3部分:电力电缆线路》5.1
14.根据国家电网公司新建输电线路防舞设计要求,在路径选择中应遵循哪些原则?
答:1)选择路径时要加强舞动区域的勘测和调查,尽量避免路径横穿风口、垭口等舞动微气象、微地形地带;
2)线路通过平原开阔地带,尽可能减小线路走向与冬季主导风向夹角,一般宜小于45度;
3)线路通过山区,宜沿覆冰背风坡或山体阳坡走线;经过水库、湖泊等水域附近,宜选择主导风向上风侧走线。
《国家电网公司新建输电线路防舞设计要求》(国家电网基建〔2010〕755号)附件第5条
15.选线工作,一般按设计阶段分哪几步进行?
答:分初勘选线和终勘选线两步进行。
《电力工程高压送电线路设计手册》(第二版)第八章第一节(第595页)
16.档导线悬挂点应力超过允许值时,应采取何种措施?(列举两条)
答:①、调整杆塔位置及高度以降低两悬挂点间的高差;②、降低超过允许值的杆塔所处的耐张段内的导线应力。
《电力工程高压送电线路设计手册(第二版)》(P605)第八章第二节6.2.1
17.在线路定位时,杆塔使用的原则一般有哪些?(列举两条或以上)
答:①尽可能选用最经济的杆塔型式或高度,充分利用杆塔的荷载条件;②尽量避免特殊设计杆塔,对较大转角杆塔应尽量降低高度;③为充分利用地形,排位时高、矮塔应尽量配合使用。
《电力工程高压送电线路设计手册(第二版)》P602)第八章第二节5.3
18.当直线悬垂杆塔的摇摆角不足时,一般可考虑采用哪些方式来解决?(列举3条或以上)
答:可采取调整塔位、增加塔高、加挂重锤、改变塔型、悬垂串单联改双联等措施解决。
《电力工程高压送电线路设计手册(第二版)》(P604)第八章第二节6.1.2.4
19.对采用悬式绝缘子串的直线杆塔,应保证在各种运行情况下,绝缘子串与杆塔构件间保证必要的空气间隙,具体包括哪些工况。(列举3条或以上)
答:外过电压、内过电压、正常工作电压、带电检修。
《电力工程高压送电线路设计手册(第二版)》(P603)第八章第二节6.1.2
20.在线路定位纵断面图下方,一般应标注哪些标识?(列举4条或以上)
答:里程、塔位标高、杆塔档距、耐张段长度、代表档距、弧垂模板K值。
《电力工程高压送电线路设计手册(第二版)》(P601)第八章第二节3.1.4
21.简述送电线路杆塔定位的原则。
答:1)应尽量少占耕地和好地,减少土石方量
2)杆塔定位应尽可能避开洼地、泥塘、水库、冲沟发育地段、断层等水文、地质条件不良的处所,对于带蜡线的杆塔还应考虑打拉线的条件。
3)应具有较好的施工条件。
(设计手册第八章第二节
p602)
22.简述杆塔选型的原则
答:1)尽可能的选用最经济的杆塔型式或高度,充分利用杆塔的使用荷载条件
2)尽量避免特殊设计杆塔,对较大转角杆塔应尽量降低杆塔高度
3)为充分利用地形、排位时高、矮塔应尽量配合使用。
(设计手册第八章第二节
p602)
23.简述在工程设计的不同阶段如何应用国网通用设计杆塔。
答:设计单位要按照输电线路通用设计成果的要求,结合工程实际情况合理选用。应用通用设计塔型时,:
1)根据工程的电压等级、回路数、导线规格、气象条件、地形和海拔高度等查找到相应的子模块;
2)在初步确定了塔型后,再根据相应子模块的设计说明详细核对各项设计参数,掌握通用设计杆塔的相关设计技术条件,在工程初步设计文件中形成通用设计塔型应用专题报告;
3)在施工图阶段,调用选定子模块的杆塔加工设计图纸,开展设计校验,确保工程可靠应用。
(通用设计
9.3
p42)
24.简述常用的杆塔基础型式的选择要求。
答:基础型式的选择,应综合考虑沿线地质、施工条件和杆塔型式等因素,并应符合下列要求:
1)有条件时,应优先采用原状土基础;一般情况下,铁塔可以选用现浇钢筋混凝土基础或混凝土基础;岩石地区可采用锚筋基础或岩石嵌固基础;软土地基可采用大板基础、桩基础或沉井等基础;运输或浇筑混凝土有困难的地区,可采用预制装配式基础或金属基础;电杆及拉线宜采用预制装配式基础。
2)山区线路应采用全方位长短腿铁塔和不等高基础配合使用的方案。
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB
50545-2010)第12.0.1条P42。
25.送电线路基础上拔静载试验的加荷方法主要有哪些?
答:1)维持荷载法(应力控制)
2)快速荷载法(应力控制或等应变控制)
3)循环荷载法
《架空送电线路基础设计技术规定》(DL/T
5219-2005)第I.3.1条P174
26.桩基础的设计步骤有哪些?
答:1)确定桩的类型和几何尺寸,初步选择承台地面标高;
2)确定单桩竖向承载力特征值;
3)确定桩的数量及其在平面的布置;
4)单桩受力验算,必要时验算桩基沉降;
5)计算桩基中各桩的荷载,进行单桩设计;
6)
承台设计;
7)绘制桩基施工图。
《土力学与地基基础学习指导》(第二版)中国电力出版社
第十章P133。
27.有特殊变形要求的杆塔基础主要有哪些?
答:有特殊变形要求的杆塔基础主要是:处于软弱地基的输电线路的转角和耐张塔及大跨越塔、微波塔、电视塔的基础等。
《架空送电线路基础设计技术规定》(DL/T
5219-2005)第7.3.1条条文说明P208
28.杆塔的钢筋混凝土基础中常用的热轧钢筋型号有哪些?
答:HPB300,HRB335,HRB400,HRB500等
《混凝土结构设计规范》(GB
50010-2010)第4.2.2条
P22
29.输电线路常用基础型式有哪些?(列举5种即可)
答:输电线路常用基础型式有板式基础、刚性基础、掏挖式基础、岩石基础,灌注桩基础和钢管桩基础。
(《架空送电线路基础设计技术规定》
附录A)
30.地下水对基础工程的影响有哪些?
答:1)对土的容重的影响,当基础与其抗拔土体均位于地下水位的波动范围以下时,应取其浮容重进行基础承载力计算。
2)地下水的侵蚀性影响,地下水含有多种化学成分,对构成基础的混凝土和钢材都有侵蚀作用。因此,设计基础时必须考虑地下水、周围环境水和土质对基础材料腐蚀的可能性。对有侵蚀性地下水的基础必须采取有效的防护措施。
(《电力工程高压输电线路设计手册》
第七章第一节(六),P459,《架空送电线路基础设计技术规定》
条文5.0.5,5.0.6)
31.基础设计前应进行岩土工程勘察,岩土勘察报告应包括哪些内容?(回答其中3点即可)
答:1)有无影响建筑场地稳定性的不良地质条件及危害程度;
2)建筑物范围内的地层结构及其均匀性,以及各岩层的物理力学性质;
3)地下水埋藏情况、类型和水位变化幅度及规律,以及对基础材料的腐蚀性;
4)在抗震设防区应划分场地土类型和场地类别,并对饱和砂土及粉土进行液化判别;
5)对可供采用的地基基础设计方案进行论证分析,提出经济合理的设计方案建议;提供与设计要求相对应的地基承载力及变形计算参数,并对设计与施工应注意的问题提出建议。
(《建筑地基基础设计规范》
条文3.0.3)
32.某灌注桩桩径d=600mm,桩长l=9m,土层分布如表所示,求单桩竖向承载力特征值?
编号
土层名
厚度(m)
Qsk(kPa)
Qpk(kPa)
粘土
/
粉土
/
粘土
500
粉土
800
答:根据《建筑地基基础设计规范》
条文8.5.5式8.5.5-1:
33.某板式基础受轴心荷载标准组合值F=250kN,基础埋深1.5米,地基土为粉质粘土,重度18.0kN/m3,地基承载力特征值190kN/m2,基础及正上方土的平均容重取20
kN/m3,下压修正系数0.3,1.5,求基础尺寸?
答:根据《建筑地基基础设计规范》
条文5.2.4,5.2.1规定进行计算:
假设基础宽度b<3m,因此只对深度修正,取b=1.2m
34.列出多回悬垂杆塔(不含大跨越悬垂杆塔)的断线工况组合。
答:同一档内,单导线任意三相导线(分裂导线任意三相导线有纵向不平衡张力);同一档内,断一根地线,单导线任意两相导线(分裂导线任意两相导线有纵向不平衡张力)。
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)第10.1.5条P28
35.防串倒的加强型悬垂杆塔的荷载工况计算有何要求?
答:防串倒的加强型悬垂杆塔,除按常规悬垂型杆塔工况计算外,还应按所有导、地线同侧有断线张力(分裂导线纵向不平衡张力)计算。
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)第10.1.11条P29
36.地面粗糙度类别A、B、C、D分别指那些地区?
答:A类指近海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;C类指有密集建筑群的城市市区;D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)第10.1.22条P34
37.结构的极限状态分为哪两种,各有何规定?
答:结构的极限状态分为承载力极限状态和正常使用极限状态,应符合下列规定:
(1)承载力极限状态:对应于结构或构件达到最大承载力或不适合继续承载的变形。
(2)正常使用极限状态:对应于结构或构件的变形或裂缝等达到正常使用或耐久使用的规定限值。
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)第11.1.2条P38
38.简述大跨越的具体含义?
答:线路跨越通航江河、湖泊或海峡等,因档距较大(在1000m以上)或杆塔较高(在100m以上),导线选型或杆塔设计需特殊考虑,且发生故障时严重影响航运或修复特别困难的耐张段。
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)第2.1.3条P2
39.对于不同类型杆塔,计算风荷载时,应分别计算哪些角度的风向?
答:直线型杆塔应计算与线路方向成0°、45°(或60°)及90°的三种最大风速的风向。(1.5分)
对一般耐张型杆塔可只计算90°一个风向。(1.5分)
对于终端杆塔,除计算90°风向外,还需计算0°风向。(1.5分)
对悬垂转角杆塔和耐张杆塔转角度数较小时,还应考虑与导、地线张力的横向分力相反的风向。(1分)
对特殊杆塔应计算最不利风向。(0.5分)
(《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T
5154-2002),P11,五章、5.1.2节)
40.在杆塔结构基本规定中,对于螺栓有哪些规定?
答:受剪螺栓的螺纹不应进入剪切面(2分)。受拉螺栓及位于横担、顶架等受振动部位的螺栓应采取防松措施(2分)。靠近地面的塔腿和拉线上的连接螺栓,宜采取防卸措施(2分)。
(《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T
5154-2002),P32,第七章、7.2.7节)
41.铁塔应在何处设置横隔面,设置横隔面的要求有哪些?
答:在铁塔塔身坡度变更的断面处(1分)、直接受扭力的断面处(1分)和塔顶及塔腿顶部断面处应设置横隔面(1分)。
塔身坡度不变段内,横隔面设置的间距,一般不大于平均宽度(宽面)的5倍,也不宜大于4个主材分段。受力横隔面必须是一个几何不变形的体系,可由刚性或柔性杆件组成。横隔面太大时,应采取措施,防止隔面自重引起下垂。(每句1分,共3分)
(《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T
5154-2002),P69,第十章、10.1.1节)
42.简述
线路输送自然功率时的特性。
答:沿全线的电压和电流值均保持不变,即送端和受端的电压和电流相等;其次,线路产生的无功和消耗的无功互相抵消。
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节P24
43.计算电晕效应时导线的平均计算高度是怎么确定的?
答:平均高度等于档距中点的高度加三分之一弧垂。
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节P26
44.用单根导线代替分裂导线计算导线表面场强的方法在工程中较为实用,但有什么不足之处?
答:这种方法的缺点是没有反映分裂导线中每根子导线表面电场大小和分布,特别是分裂导线在4根以上时不能计算导线附近的空间电场和电位,而且计算准确度较差。
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节P24
45.什么时正序电容、零序电容、线间电容?
答:正序电容是指导线对中性点的电容,零序电容是指导线的对地电容,线间电容相导线的线对线之间的电容。
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节P20
46.杆塔悬挂点平均高15米,弧垂6米的水平架设的单回三相输电线路计算正序电容时,其几何平均高度如何计算?
答:1首先须计算导线平均高度,平均高度等于档距中点的高度加三分之一弧垂,即15-6+6/3=11米;
几何平均高度为各相对地高度的几何均值,即,当线路导线为水平布置时,各相导线平均高度相等,则几何平均高度等于导线的平均高度等于11米。
电力工程高压送电线路设计手册(第二版)第二章第一节P20
47.架空输电线路的由哪些部件组成?(至少列举五个)
架空输电线路主要有导线、地线、绝缘子(串)、线路金具、杆塔和拉线、基础以及接地装置等部分组成。
在教科书上
48.简述地线的作用?
1)防止雷击导线
2)雷击杆塔时对雷电流有分流作用,减少流入杆塔电流,使杆塔电位降低;、3)对导线有耦合作用,降低雷击塔顶时导线绝缘上的电压;
4)对导线有屏蔽作用,降低导线上的感应过电压;
5)平时作为电力通信线。
在教科书上
49.若导线附近的强电场使空气发生电离形成“电晕”放电,简述电晕的危害?
1)
导线发生电晕时,将消耗电能。
2)电晕放电具有高频振荡性能。对线路附近的通信设备将产生干扰。
3)
电晕严重时,会使导线和金具表面烧伤,从而降低导线的使用寿命。
50.线路换位的作用?
为了减少电力系统正常运行时不平衡电流和不平衡电压,在中性点直接接地的电力网中,长度超过
100km的输电线路均宜换位。换位循环长度不宜大于
200km。如一个变电所某级电压的每回出线虽小于100km,但其总长度超过200km,可采用换位或变换各回输电线路的相序排列的措施来平衡不对称电流。对于∏接线路应校核不平衡度,必要时设置换位。中性点非直接接地电力网,为降低中性点长期运行中的电位,可用换位或变换输电线路相序排列的方法来平衡不对称电容电流。
电力工程高压送电线路设计手册第二章
第八节
51.送电线路初步设计时,污区划分原则?
1)
参照电力系统污区分级与外绝缘选择标准的有关规定。
2)
污区划分按沿线等值附盐密度、附灰密度、污湿特征、运行经验,并结合各省最新污区分布图的定级来确定污秽等级。
电力工程高压送电线路设计手册第二章
第六节
三、(五)
P81
52.地线(包括光纤复合架空地线)应满足电气和机械使用条件要求,可选用镀锌钢绞线或复合型绞线。验算短路热稳定时,地线的允许温度宜按哪些规定取值?
答:(1)钢芯铝绞线和钢芯铝合金绞线可采用200℃。(2.5分)
(2)钢芯铝包钢绞线和铝包钢绞线可采用300℃。(2.5分)
(3)镀锌钢绞线可采用400℃。(2.5分)
(4)光纤复合架空地线的允许温度应采用产品试验保证值。(2.5分)
110~750kV架空输电线路设计规范(GB50545-2010),P12~P13,第五章,5.0.10节
53.塔头空气间隙选择的一般原则是什么?
答:是考虑绝缘子串风偏后,带电体与塔构间的空气间隙在正常运行(工频)电压情况下,应能耐受住最高运行电压及在一定概率条件下可能出现的工频过电压的作用;在操作过电压情况下,应能耐受住在一定概率条件下系统可能出现的操作过电压的作用;在雷电过电压情况下,对非污秽区而言,其耐压强度应与绝缘子串的耐压强度相配合。
电力工程高压送电线路设计手册,P73,第二章,第六节,6.1.3
54.在工频电压作用下,选择绝缘子片数的方法一般有哪两种?
答:一种是按各类污秽条件下绝缘子串的成串污闪电压来选择(2.5分);一种是按各类污秽条件下绝缘子串泄露比距来选择(2.5分)。
电力工程高压送电线路设计手册,P86,第二章,第六节,6.3.5
55.送电线路的绝缘设计要解决哪些问题?
答:线路绝缘子的配置(1分);塔头空气间隙配合(1分);档距中央导线间及导、地线间距离的确定(1分);导线对地及对被跨越物最小距离的确定等(1分)。
注册电气工程师执业资格考试专业考试复习指导书(发输变电专业)2007年6月第一版,P664-665,第16章,16.4.2节
56.杆塔上地线对边导线的保护角,应符合哪些要求?
答:(1)对于单回路,330kV及以下线路的保护角不宜大于15°,500kV~750kV线路的保护角不宜大于10°。(2.5分)
(2)对于同塔双回或多回路,110kV线路的保护角不宜大于10°,220kV及以上线路的保护角均不宜大于0°。(2.5分)
(3)单地线线路不宜大于25°。(2.5分)
(4)对重覆冰线路的保护角可适当加大。(2.5分)
110~750kV架空输电线路设计规范(GB50545-2010),P21,第七章,7.0.14节
57.当送电线路对通信线路的感应影响超过允许标准时,应根据不同性质的影响和不同类型的通信线路采用相应的防护措施。在送电线路方面可采取的措施有哪些?(4分)
答:(1)送电线路与通信线路保持合理隔距;(1分)
(2)限制单相接地短路电流值;(1分)
(3)迅速切断故障电流;(1分)
(4)架设屏蔽线。(1分)
摘自:电力工程高压送电线路设计手册(第二版)
第四章
对通信线路的影响及其保护
第五节
防护措施
p262
58.通讯光缆的分类?(2分)
答:(1)无金属光缆;(1分)
(2)金属光缆;(1分)
摘自:电力工程高压送电线路设计手册(第二版)
第四章
对通信线路的影响及其保护
第十节
对通信光缆线路电磁感应影响的计算p289
59.送电线路对通信线路的危害影响来源是什么?(3分)
答:送电线路对通信线路的危害影响来源于送电线路的电压和电流所建立的电场和磁场(2分)以及入地电流产生的地电位升(1分)。
摘自:电力工程高压送电线路设计手册(第二版)
第四章
对通信线路的影响及其保护
第一节
概述
p234
60.光纤通信是以光波为载波,光缆作为通道的通信系统,其主要组成部分是什么?(3分)
答:光发送(1分);光接收(1分);光传输(1分)。
摘自:电力工程高压送电线路设计手册(第二版)
第四章
对通信线路的影响及其保护
第十节
对通信光缆线路电磁感应影响的计算
p290
61.什么是等效干扰电流?什么是环路影响?
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》
P6、7
2.0.27、2.0.33)
(每一点3分)
答:在输电线路中流过800Hz的电流,使在邻近的电话回路中所引起的噪声计电动势与该线路内实际存在的各次谐波电流所引起的噪声计电动势相等,该电流称为等效干扰电流。电信回路a、b两导线与输电线路A、B、C三相导线几何位置不对称引起的磁感应和电感应干扰影响。
62.输电线路对邻近电信线路可能产生危险影响的故障状态,应考虑哪些情况?
《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P8
3.0.1
(每一点2分)
答:1)三相对称中性点直接接地系统的输电线路一相接地短路;2)三相对称中性点不直接接地系统的输电线路两相在不同地点同时接地;3)三相对称中性点不直接接地系统的输电线路一相接地短路。
63.输电线路对邻近电信线路进行危险影响计算时,根据电信线路工作状态,应选择哪些电信回路工作方式?
《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P8
3.0.2
(每一点2分)
答:1)电信回路一端低阻抗接地,另一端高阻抗接地(开路);2)电信回路两终端经低阻抗接地;
3)电信回路两终端的导线与大地间都是高阻抗(开路)。
64.简述当输电线路对电信线路产生的危险影响电压超过允许值时,在输电线路方面应采取的防护措施,以保证人身和电信设备安全。《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P35
7.1.1
(每一点1分)
答:
1)与电信线路保持合理的间距和交叉角;2)采用良导体地线;3)增设屏蔽线;4)限制单相接地短路电流;
5)缩短接地故障时间;6)降低杆塔接地装置的接地电阻;7)杆塔接地装置远离埋地电缆、埋地光缆方向敷设。
65.简述当输电线路对电信线路感应产生的噪声计电动势或干扰电流超过干扰影响允许值时,在电信线路方面应采取的防护措施,以避免影响电信回路的正常工作。
《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P36
7.2.2(写出三条措施即可)(每一点2分)
答:1)改明线为电缆或者光缆;2)改迁电信线路路径;3)改有线通信为无线通信;4)增设屏蔽线;5)线—地电报改载波电报。
66.简述4分裂导线与单根导线的防振差异?
答:4分裂导线与单根导线比较,一方面分裂导线因自身的特性改变了其周围的气流状况,削弱了振动能量;另一方面间隔棒除了消耗导线的部分振动能量外,还牵制子导线相互的同步振动,使子导线的振动强度和持续时间均大为减小,分裂根数越多,消振效果越好,甚至可达到不需要安装防振锤的效果。
(110kV~750kV架空线路输电线路设计规范
条文说明5.0.13第1条)
67.简述输电线路的常用防振措施?
答:
1)护线条;
2)阻尼线;
3)防振锤加阻尼线。
4)防振锤加护线条。
68.简述年平均运行张力的概念?(例举4条)
答:年平均气温情况下,弧垂最低点的导线或地线张力。
69.在验算覆冰条件下,导地线弧垂最低点和悬挂点的最大张力如何取值?
答:导、地线弧垂最低点的最大张力不应超过其导、地线拉断力的70%。悬挂点的最大张力,不应超过导、地线拉断力的77%。
(110kV~750kV架空线路输电线路设计规范
第五章5.0.9)。
70.简述《重覆冰架空输电线路设计技术规程》关于地线覆冰厚度较导线增加不小于5mm的原因。
答:这是由重覆冰线路的特点决定的。地线的悬挂高度高于导线,地线直径通常小于导线,正常运行时,地线温度远低于导线,这些特征决定了在同一覆冰天气条件下,地线结冰的厚度要大于导线。
《重覆冰架空输电线路设计技术规程》
DL/T5440-2009
(6
覆冰气象条件
条文解释--6.0.6
P44)
71.简述预防覆冰绝缘闪络的措施
答:1.增加绝缘子串干弧距离。
2.大小盘径绝缘子插花使用,减少雨凇覆冰时上下瓷裙被冰柱桥接地几率。
3.使用V型或八字形悬垂串,提高覆冰绝缘子串耐受电压水平。
4.减少双串悬垂绝缘子的使用。
5.污秽地区在冬季覆冰前,加强绝缘子清扫,减少闪络的几率。
6.在有条件的地区,当绝缘子串严重覆冰时,可降低运行电压,减少闪络几率。
《重覆冰架空输电线路设计技术规程》
DL/T5440-2009
(9
绝缘配合和防雷
条文解释--9.0.4
P66)
72.重冰区线路导线和地线在档距中央的距离需满足哪两个条件?
答:1.过电压保护距离。
2.不同期脱冰时的静态接近距离,此距离不应小于线路操作过电压的间隙值。
《重覆冰架空输电线路设计技术规程》
DL/T5440-2009
(10
导线布置--10.0.4
P15)
73.简述大跨越导、地线防振措施。
答:大跨越导、地线防振措施宜采用防振锤、阻尼线或阻尼线加防振锤方案,同时分裂导线宜采用阻尼间隔棒,具体设计方案宜参考运行经验或通过实验确定。
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(5
导线和地线--5.0.13
P14)
74.简述输电线路振动强度的影响因素
答:1、振动频率对振幅的影响;
2、地形及地物对振动的影响;
3、风速、风向对振动的影响;
4、档距及悬挂点高度的影响;
5、导线张力对振动的影响;
6、电线规格及结构对振动的影响;
《电力工程高压送电线路设计手册》
第六节
电线的风振及其防振
P221
四
实例分析题(共计6分)
1.某处城区新建线路有一塔位大号侧有一根地埋光缆,光缆与线路相互垂直,距塔位中心20米,已知10米厚度以内土壤电阻率小于100Ω·m。设计根据周边情况采用了垂直接地布置形式,即沿基础四周布置一个环形接地框,同时在接地框四周各垂直打下一根2米长角钢并与接地框可靠连接。投产时测试接地电阻为1Ω。请回答下列问题:
1)设计方式是否正确?为什么?
2)请简要说明正确的处理方法。
答:1)不正确。根据相关要求,在土壤电阻率不大于500Ω·m的地区,杆塔接地体与地埋通信线之间的距离一般不应小于25米。
2)正确的处理方法:取消环形接地框,在光缆反向敷设接地体,使得接地体与光缆距离不小于25米。
2.某条新建220kV双回线路设计气象条件为冰厚5mm,线条风速30m/s,最高气温40℃。其终端塔为鼓形排列方式,呼高27米,变电所构架高度为14米,进线档档距为50米,构架侧采用单联绝缘子串,每联15片玻璃绝缘子。经计算,当最大弧垂情况下构架侧垂直档距小于-40米时,构架侧耐张串需倒挂。设计人员按终端塔呼高27米,构架高14米计算后,确定最大弧垂情况下构架侧的垂直档距为-39米,因此给出构架侧耐张串不需倒挂的结论。请问上述设计中存在什么问题?应该如何改正?
答:设计存在问题是按终端塔呼高计算所得的构架侧垂直档距只是下相垂直档距,由于进线档较小,而鼓形塔上三相导线垂直布置,变电所构架三相导线为水平布置,因此造成三相导线的相对高差相差较大,构架侧垂直档距相差也较大。应分别按实际位置高差计算三相导线的垂直档距后再确定构架侧耐张串是否需倒挂。
3.已知最高气温条件下导线的比载和应力分别为:g=31.110×10-3
[N/(m·mm2)],σ=47.2
[N/mm2];覆冰条件下导线的比载和应力分别为:g=41.484×10-3
[N/(m·mm2)],σ=94.7[N/mm2];设代表档距为200
m时,试分别计算两条件下的弧垂,并判断最大弧垂出现的气象条件。
解:(1)
导线最高气温时的弧垂:
公式错误不得分,计算错误得1分,全对得2分。
(2)
导线覆冰时的弧垂:
公式错误不得分,计算错误得1分,全对得2分。
答:比较两条件的弧垂可知:最大弧垂出现的气象条件为最高气温时
得2分
4.已知导线的直径为d=26.82mm,自重比载g=31.110×10-3
[N/(m·mm2)];最高气温时应力为49.8[N/mm2];最低气温时应力σ=69.76[N/mm2];风速的上下限值分别为:Vmax=4m/S,Vmin=0.5m/S,设线路代表档距为300
m,试求导线振动时可能最大和最小半波长。
解:(1)最大半波长:
公式错误不得分,计算错误得1分,全对得3分。
(2)
最小半波长:
公式错误不得分,计算错误得1分,全对得3分。
5.耐张转角杆塔,除承受导地线覆冰、风荷载,断线张力外,还同时承受导地线张力产生的角度合力及纵向张力差。由于承力杆塔两侧代表档距不同,故两侧张力不等。正常情况下,横担应位于导地线的角平分线上。故α1=α2=α/2(α为线路转角)。设有某转角60度的铁塔,4分裂导线,子导线张力T1=40000N,T2=35000N。请回答下列问题:
(1)计算每相导线的角度合力。
(2)计算每相导线的张力差。
解:(1)
根据《电力工程高压送电线路设计手册》(第二版),每相导线的角度合力为:
公式错误不得分,计算错误得1.5分,全对得3分。
(2)
根据《电力工程高压送电线路设计手册》(第二版),每相导线的张力差为:
公式错误不得分,计算错误得1.5分,全对得3分。
6.某工程新建1基直线塔,杆塔所处位置土质为粘性土(可塑),杆塔基础设计上拔力为557kN,拟采用板宽4.4米、埋深2.2米的方形板式基础,地脚螺栓拟采用4根抗拉强度设计值为190N/mm2的35号优质碳素钢。请回答以下问题:
(1)计算拟采用基础的临界深度hc。
(2)计算拟采用地脚螺栓的单根净截面积。
解:(1)根据《架空送电线路基础设计技术规定》表6.3.1-1:
公式错误不得分,计算错误得1.5分,全对得3分。
(2)
根据《架空送电线路基础设计技术规定》9.8.1条:
7.某线路耐雷水平计算结果要求杆塔接地冲击电阻小于20Ω。线路经过一独立山丘,土壤电阻率较高,一设计方案为延长接地射线至平地,最长射线长约250m,实测工频接地电阻为15Ω。请对这一设计方案的合理性做出评价,并说明原因。
答:设计方案不合理性。
因为杆塔接地装置是尽可能降低杆塔的冲击电阻,从而降低塔顶电位,因此一般要求单根射线长度不大于60m。而设计最长射线长约250m,受射线的自感影响,该接地装置的冲击电阻远远大于其实测工频接地电阻,不能起到其应起的作用。
8.某一平地线路,导线型号为4﹡LGJ-400/35,设计冰厚10mm,最大设计风速30m/s。终勘定位后,直线塔的最大水平档距为500m,垂直档距为500m,经计算,直线塔悬垂串承受的力约为75000N,设计规划选用160kN双联单挂点悬垂串,与塔连接的第一个金具为320kN规格。有人说:设计选择的金具串有缺陷。按规范要求,与塔连接的第一个金具应提高一个规格,选用420kN。你认为此人的说法正确吗?请说明理由。
答:此人的说法不完全正确。
因为按规范要求,金具的安全系数为2.5。因此本线路直线悬垂串的金具的破坏强度为18.75kN,考虑到与塔连接的第一个金具应提高一个规格的要求,连塔金具的规格250kN即可。
如果该金具串用于山区线路,直线塔的最大垂直档距达到1000m甚至更大,为充分发挥该金具串的作用,与塔连接的第一个金具选用420kN是合理的。
9.某一沿海山区500kV双回路垂直布置线路,线路的设计冰厚10mm,相应风速10m/s。选用国网通用设计塔型,相邻导-导、导-地线的水平位移为1.75m。在2008年冰灾中,在档距700m的直线塔档中发生了相间闪络。试分析发生相间闪络的原因?
答:我国的线路设计规范关于相邻导-导、导-地线的最小水平位移主要是根据西南地区的脱冰跳跃观测资料得出的。由于西南地区位于内陆地区,观测到脱冰跳跃时的最大风速不大于2.5m/s。因此脱冰跳跃时的导线水平偏移量一般不大,很难发生导-导、导-地线之间的闪络。而我国沿海山区,线路发生脱冰时的相应风速有可能到10m/s甚至更大,当线路档距在700m的直线塔档中发生脱冰跳跃,其导线的水平偏移量远远大于线路设计规范要求的相邻导-导、导-地线的最小水平位移值。因此,在2008年冰灾中,发生相间闪络也在情理之中。
10.某500kV线路杆塔基础采用岩石锚桩基础,地质条件为中等风化硬质岩,锚筋采用HRB400φ32钢筋,抗拉强度设计值360Mpa。锚孔直径100mm,采用C30细石混凝土填灌,锚筋与混凝土粘结强度取3MPa,混凝土与岩石间粘结强度取0.6MPa,锚筋长度2m,请计算单根锚桩的抗拔承载力,计算时假定不发生岩石抗剪破坏:
答:
11.某角钢塔板式基础方形直立柱边宽800mm,方形塔脚板宽度400mm,基础设计时将塔脚板向杆塔中心方向双向偏心200mm是否合适,并说明原因。
变电所总图设计, 涉及面广, 与之打交道的专业多, 影响设计方案的因素多, 方案的政策性强, 要在众多可能发生的矛盾中、在各异的、复杂外部自然环境和社会环境条件下, 做到统一协调, 既能满足工艺合理、运行安全、维护方便的要求, 又能做到布置紧凑、占地少、运输便捷、施工安装方便、工期短, 还要为降低投资、减少运行成本和美化环境创造条件。因此变电所的设计要从前期工作、从总体规划到各个设计阶段逐步深入、层层进行设计优化。
初步设计阶段和施工图阶段的总图设计, 是在规划选所和工程选所、所区总体规划基础上进行的。
1 选所阶段的设计优化
所址选择首先是根据电力系统规划、地理接线、城镇规划及当地规划和供电部门意见进行初选, 在几个可能建所的地区, 从优化比较方案中确定推荐所址的所在地区, 然后在该地区选择几处可能建所的的场地, 再做方案优化比较, 以安全、经济、高效为基础, 并从方便于运行维护和施工装等综合因素出发, 确定变电所的所址。
所址方案应从变电所投资与相应的电网投资之和、从进出线的便捷、从占地多少、从地质—地基基础条件、从所址地形和土石方工程量、从大件运输条件、从进所道路工程量、从与周边环境的关系及水源、排洪等多种条件中做出综合评价, 从而提出所址推荐方案。
2 所区规划阶段的设计优化
所区总体规划与总体布局及方位应做到与电气工艺布置、与进、出线走廊走向相协调;与进所道路相协调;与变电所的扩建相协调;与城镇规划和毗邻的村镇企业现状和发展相协调;总体布局与水源、供水管线、排洪、所区排水方向相协调;与当地自然环境相协调。所区规划应考虑本期及扩建用地, 从本期工程出发近远结合、统筹兼顾。规划应尽量少拆除、改建现有水利、交通设施、避免或减少拆迁民房, 必须避免占用农业基本用地, 充分利用现有道路、水源、排洪、排水沟渠等公用设施。对涉及到所址安全的不良地质条件, 如软土、淤泥层、滑坡、塌陷、岩溶发育、活动断层等情况必须查明。对地基的稳定性和建所的适宜性做出评价, 并提出处理方案。对所址的地形条件应尽量选择地形较平坦、不受洪水威胁、土石方工程量小的所址。对于自然坡度大、地形复杂的所址, 为避免土石方工程过大, 要做阶梯形布置的方案比较, 但是这样会增加挡土墙的工程量, 或者增加放坡占地。所址应尽量利用山坡、荒地、瘠地、劣地滩地, 以降低征地费用, 减少征地难度。所址应避开文物古迹风景名胜区、自然保护区、森林、湿地区、矿藏区。
3 初步设计和施工图阶段总平面布置的设计优化
变电所总平面布置是在选所阶段确定所址和变电所总体规划的基础上、通过初步设计和施工图所需的电力系统、地形、地质、水文气象、有关城镇规划、交通、环保施工条件等资料的收集、勘察、调查研究, 开展方案比较、优化布置的设计工作。
总平面布置应遵循以下原则:总平面布置应符合电气工艺流程合理通畅、设备布置紧凑适当、运行维护安全方便、与出线走廊方位匹配、工程量、投资、占地最少的原则。总平面的布置应以各级配电装置平面组合为总图布局的主体;工艺专业应通过简化主接线、选择先进紧凑型的配电装置为总图专业提供良好的基本条件。总平面布置宜按功能将建构筑物分区, 如分为包括主变压器、高压配电装置、主控楼、通信楼的生产区;包括检修间、水泵房、水池、材料库等的附属设施区;包括办公楼、食堂、警卫室等的所前区。按功能分区内部关系和功能区之间的关系进行布置, 这样不仅减少相互干扰、利于运行安全、管理高效、顺应工艺流程和人流规律, 又可通过合理安排各功能分区之间及建构筑物之间的紧凑合理的距离, 减少占地、缩短管线、提高场地利用系数。建构筑物间距应符合规范规定, 以保障生产、运行、检修、防火、消防、日照、通风、防噪、防震等的需要以及管线沟道安全运行、检修的要求。总平面布置要做好交通组织、保证大件运输道路的安全平顺、并使进厂道路工程量小、桥涵加固费用低、土石方工程量少、对农业水利设施干扰影响小。所内道路要便于各功能区之间的联系便捷顺畅、干扰少, 还要满足消防车道的畅通。另外, 道路走向要利于通风、日照。总平面布置应根据供水水源方位、接纳所区排水的水体的方位, 作好供水水池、泵房、污水处理设施的布置。总平面布置应根据所区自然地形特征、所需场地大小, 确定场地形状, 顺应地形布置。场地的长边宜平行等高线, 以减少填、挖方高度、减少土石方工程量、减少占地面积、并利于交通的组织。建筑物宜适当集中联合, 这样既可方便运行管理、提高工作效率, 又可减少占地、降低土建工程造价。
建筑物的外形宜简捷、规整、控制建筑体形系数, 这样既可减少占地, 又可降低建筑能耗。建筑物的方位朝向应合理, 主体建筑如主控制楼、通信楼、办公楼等应力求处在当地的最佳朝向, 如南宁地区应为朝南或朝南偏东15度左右。主控制楼应处在各配电装置的中心, 这既是功能的要求, 又可减少电缆长度, 具有经济价值。从变电所大门至主控楼、办公楼的交通应方便快捷、距离近, 办公楼附近应有停车场。总平面布置应充分利用现有典型设计的成果。该典型设计系列是将变电所的运行可靠性、经济性和技术先进成熟、设计标准统一、设备选型通用、减少占地、节约能源等方面综合协调的结果。它不仅可使总平面布置经济合理、提高设计工效、加快施工安装进度、缩短建设工期, 而且又可在电网系统中建造标准一致、风格统一协调、便于集约化管理、适应建设大电网、形成规模优势的变电所。
总平面布置要体现以人为本、文明生产, 做好绿化设计, 以美化环境、保持水土、净化空气、调节局部气候、防尘减噪。全所绿化率应达到20%以上。绿化树种要选用当地通用的、维护管理工作量小的。乔木、灌木、与草坪适当安排。绿化重点应在主通道两旁、办公楼、生活管理区周围, 在不妨碍运行安全的前提下, 利用空地、路边。在阶梯布置时, 进行立体绿化。所区的美化, 首先是变电所的布置和建筑要与当地自然环境相协调, 尽量少地改变、破坏原有自然地貌, 各座建筑物应进行有个性、有特色的艺术处理, 并具有大电网系统的统一风格。总平面布置要考虑近期与远期相结合, 尽量减少扩建时对运行的干扰。总平面布置要考虑施工安装场地, 并为之创造便利条件。变电所的竖向布置应满足电气工艺布置要求, 做到利于运行安全、维护方便。所区场地标高应根据洪水位和内涝水位、根据土石方工程量最少、挖填方总体平衡、根据所区排洪、排水要求确定。
4 初步设计和施工图阶段竖向布置的设计优化
竖向布置应顺应地形、地质条件, 尽量避免大挖大填, 减少土石方工程量、减少放坡占地;尽量利用地耐力强的地层作为建筑物的持力层, 以减少地基和基础的处理费用。进厂道路不宜大挖方、大填方, 以减少土石方和占地。
变电所场地应依据自然地形、通过技术经济比较, 确定是采用平坡式或是阶梯式布置。平坡式布置适宜于地形坡度较缓、高差不大的所址;阶梯式布置适宜于自然地形坡度陡、高差大的所址。阶梯布置时, 同一电压等级配电装置宜在同一阶梯内;每一阶梯均应有运输和维护用的道路;各阶梯之间的标高、各配电装置场地之间的标高不宜相差过大, 以满足交通组织的要求, 同时也避免挡土墙工程量过大或放坡占地过多。主控制楼处的地面标高不宜低于配电装置区。配电装置场地应为单向坡以满足工艺布置的要求。
道路的竖向布置设计, 可采用城市型或郊区型两种。城市型道路的路面较路两边地面的标高为低, 通过道路的纵向坡度将雨水引向设在低处的雨水口。郊区型道路的路面较路两边地面标高为高, 通过设在路外低地的雨水口收集、排除雨水。
各建筑物的室内、室外标高、道路标高、场地坡度, 道路与建筑物之间的引道坡度等均应做好统一设计安排。
结语
总图设计的优劣, 是变电所设计成败的的基础。优化总图设计所涉及的因素众多, 各因素之间, 可能会有协调、会有矛盾、或有互斥, 要防止顾此失彼, 必须要协调矛盾、逐步调整设计、作多方案比较, 改变各因素之间的关系, 做到整体方案最优、主要因素最优, 实现变电所总图设计的优化。
摘要:论述变电所总图设计在选所、所区规划、初步设计和施工图设计阶段所要把握的重点因素、优化设计的主要原则。
关键词:变电所,选所,所区规划,总平面布置,竖向布置
参考文献
[1]DL 5218-2005, 220-500k V变电所设计技术规程[S].
[2]GB 50187-1993, 工业企业总平面设计规范[S].
[3]郭日彩, 许子智, 徐鑫乾.220k V和110k V变电站典型设计研究与方法[J].电网技术, 2007, 3.
【摘 要】变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响着整个电力系统的安全、稳定与经济运行。本文按照现行的变电站继电保护部分的设计规范,对鹤岗110KV变电所进行了继电保护设计和研究。依据变电站保护配置原则对主变和线路进行保护配置的选择和整定,保障了鹤岗变电所的安全。
【关键词】鹤岗;变电所;继电保护;整定计算
0.引言
变电所是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。110kV变电所是电力网架的关键环节,尤其是对城区及县乡一级的电力供应,处于电力供应的中枢位置,其设计显得尤为重要如何设计电网110kV变电所,是国家电网建设、改造中需要研究和解决的一个重要课题。随着工农业生产的迅速发展,为满足鹤岗负荷日益增长的需要,提高对用户供电的可靠性和电能质量,根据系统发展规划,拟建设一座110/10kV的区域性降压变电所,本文在该变电站电气主系统完成后,对其进行了继电保护的设计,从而极大地保障了变电所的稳定运行。
1.原始资料的分析
该变电所的原始资料如下:
(1)该变电所所址位于平原地带,交通方便,无特殊环境污染。该地区最热月平均气温30℃,年最高气温为40℃,年平均气温15℃,土壤温度20℃。
(2)该变电所以110KV单回路与相距50KM的系统甲变电站相连;以110KV单回路与相距40KM的系统乙变电站相连,以10KV出线分别向附近的工厂和居民点供电,10KV出线共15回。
(3)系统电抗为0.05(当选Sj=100MVA时)。
(4)变电所10KV侧的最大负荷为35MW,最小负荷为最大负荷的60%;在15回出线中,最大一回的负荷按4MW考虑,负荷功率因数均按COSΦ=0.8考虑。
(5)110KV侧最大负荷利用小时数为6000小时;10KV侧最大负荷利用小时数为5000小时。
(6)110KV线路装有瞬时动作的主保护,其后备保护动作时间按1秒考虑;10KV出线装有瞬时动作的主保护,其后备保护动作时间按0.5秒考虑。
根据分析,110KV、35KV及10KV侧均采用了单母分段方式,提高了负荷的供电可靠性。
2.继电保护的配置
2.1继电保护装置是一种能反映电气设备发生故障或不正常工作状态,并作用于断路器跳闸或发出信号的自动装置
继电保护装置应满足四个基本要求:选择性、速动性、灵敏性、可靠性。
2.2 110kV保护配置
2.2.1 110kV进线保护配置
a双回线(电源侧):
主保护:电流方向横差保护、零序电流方向横差保护;后备保护:阶段式距离保护、阶段式零序电流方向保护、阶段式接地距离;ZCH:检无压-同期三相自动重合闸。
b单回线:
三段式距离保护;三段式零序电流方向保护;ZCH:检无压-同期三相自动重合闸。
2.2.2 110kV母线采用电流相位比较式母线差动保护(即使两段母线分列运行时,也能有选择性动作)
2.3 35kV侧保护配置
(1)变电所A、变电所B两线路保护配置。
采用二段式电流保护(电流速断保护+定时限过电流保护)+三相一次ZCH
(2)变电所C、变电所D、化工厂三线路保护配置。
主保护:电流方向横差保护;后备保护:二段式电流保护;三相一次ZCH
(3)35kV母线设有绝缘监察装置,不设专用母线保护,用主变过电流保护兼作母线保护。
2.4 10kV保护配置
(1)10kV出线回路保护配置。
a采用二段式电流保护(相间短路)
I段:电流速断保护,保护线路全长80%;II段:定时限过电流保护
b线路出线线路装设三相一次自动重合闸
c电缆出线装设过负荷保护,动作于信号
(2)10kV母线设有绝缘监察装置,不设专用母线保护,用主变过电流保护兼作母线保护。
2.5主变保护配置
(1)瓦斯保护:重瓦斯保护:动作于跳主变三侧开关;轻瓦斯保护:动作于发信号。
(2)纵差保护:反应变压器绕组、套管和引出线上的相间短路,110kV绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路。
(3)复合电压闭锁过电流保护 电压取35kV母线PT。
目的:防备外部相间短路所引起的过电流并作为瓦斯与纵差的后备保护。
(4)零序电流电压保护。
变压器专门设置接地保护作为纵差保护的后备保护。由于本变电所一台主变中性点接地运行,另一台主变不接地运行,两台主变中性点运行方式可以改变,为了保护两台主变并列运行且外部发生单相接地运行时,如母联差动拒动时,能够首先断开中性点不接地运行的变压器。故每台主变应装设零序电流和零序电压保护,零序电压保护的整定时间小于零序电流保护的整定时间。零序电压保护接于变压器中性点引出线的CT上,零序电压保护接于母线PT的开口三角形线圈上。
(5)过负荷保护:动作于发信号。
3.继电保护的整定计算
由于该变电所有3个电压等级110KV、35KV和10KV,且本文篇幅有限,因此本文仅介绍10KV线路进行了继电保护整定计算。本设计选择10kV出线配电站B作为整定计算,配电站BPmax=2000KW,Cosφ=0.85,线路全长15公里。
已知(由短路电流计算而得来)配电站B线路首端在最小运行方式下
配电站B线路末端在最大运行方式下
配电站B线路末端在最小运行方式下
根据保护配置10kV出线有电流速断和过电流配合保护如下:
3.1无时限电流速断保护
3.1.1动作电流
a、按躲过线路末端最大短路来整定
b、躲过变压器的励磁涌流
考虑到CT、继电器的误差,为保证选择性,选择一个可靠性系数KK,一般在1.15-1.25之间,现按1.25选择。
继电器动作电流式中Kjx为接线系数,两相不完全星形、三相不完全星形接线其值为1。选DL-11/50继电器,其整定范围在12.5-50A。
3.1.2灵敏度检验满足灵敏度要求。
3.2定时限过电流保护
起动电流整定
(1)正常时保护不起动,即(2)当外部故障后,保护应能可靠地返回,其返回电流必须大于外部故障切除后流过保护的最大自起动电流即.以上两点是过流保护起动电流I必须满足的条件:
式中KK为可靠系数,取1.2,Kzq为自起动系数,取1.3,Kh为恢复系数,取0.85。
继电器动作电流选用DL-11/10,整定范围在2.5-10A。
灵敏度校验
近后备:用本线路末端最小短路电流来校验灵敏度。
满足灵敏度要求。
动作时限整定
按阶梯原则与相邻过电流保护中最大的动作时限配合,取相邻保护时间为1s。
所以选用DS-112型时间继电器整定范围0.25-3.5S。
4.结论
本文完成了鹤岗110kv变电所继电保护设计。本文在前期电气主系统设计完成后,根据线路的特点,依照继电保护设计规程和结合当地的特点,进行了继电保护设计,能够对一次设备进行很好地检测、控制、和保护,为鹤岗地区城市的发展提供更加稳定高效的供电环境。
【参考文献】
[1]刘矞.超高压电网继电保护及故障信息系统的研究[D].山东大学,2007,(03).
[2]张震伟.220kV电力系统继电保护和自动化装置配置原则[J].科技信息,2007(08).
班组:姓名:成绩:
南芬供电车间(变电检修)技术规程试卷
班组:姓名:成绩:
14、母线扭转90度时,其扭转部位的长度不小于母线宽度()倍。
A、1.5B、2.5C、3.515、母线弯曲处距离瓷瓶及母线支持夹板连接不得小于()mm。
A、25B、50C、7516、用兆欧表测量绝缘电阻时,时间定为()。
A、2分钟B、3分钟C、1分钟
17、高压开关额定电压是指正常的()电压。
A、峰值B、平均C、工作
18、变压器的介质损失角在30℃时为()(可用值)
A 1.3B 1.5C 3.019、真空开关在开断时,主要产生()过电压.A 重燃B 截流
20、电压互感器二次侧电压为()
一、公共安全知识
1、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》提到的查办各类事故“四不放过”是:事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过
2、公司系统必须严格贯彻执行国家、电力行业及公司有关安全生产的方针、法律、法规、标准、规程,把关爱生命作为安全生产工作的理念,树立“除人力不可抗拒的自然灾害外,通过努力,所有事故都可以预防,任何安全隐患都可以控制”的信念。
3、短期合同工从事有危险的工作时,必须在有经验的职工和
4、安全生产目标三级控制指的是:企业控制;车间控制。
5、中国南方电网公司系统实行安全生产责任制。各单位必须对本单位的各级领导、各部门、各岗位制定明确的安全生产职责,做到各司其职、密切配合、相互协调。
6、中国南方电网公司《安全生产工作规定》自__起在公司系统内执行。
7、生产经营单位新建、改建、扩建工程项目(统称建设项目)的安全设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用(简称“三同时”)。
8、中国南方电网公司“一号令”中指出要与三大安全敌人做斗争。
9、中国南方电网公司第一号令指出安全生产是关系到的大事,责任重于泰山。要把保证电网安全稳定运行作为_公司的生命线_,牢固树立大局意识和忧患意识,正确处理好改革、发展与稳定的关系。千方百计地抓好安全生产工作,确保电网安全稳定,保证可靠供电。
10、公司系统各生产经营单位应结合实际综合应用、等方法,对企业和工作现场的安全状况进行科学分析,找出薄弱环节和事故隐患,及时采取防范措施。
11、我局建立以 党、政、工、团、总工 为核心的五大 安全保证 体系和以安监部为核心的 安全监督 体系,实行安全目标层层分解落实、安全生产责任为下级对上级逐级负责制。
12、公司系统内从事电力生产工作的单位及个人必须严格执行体制检查制、设备定期试验轮换制)和 设备缺陷管理 等制度;从事电力建设的单位及个人必须严格执行安全施工作业票和安全交底等制度。
13、生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的_标志。
14、生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场有关人员应当立即报告负责人。
15、公司系统实行以各级行政正职为安全第一责任人的各级安全生产责任制。建立健全有系统、分层次的 安全生产保证 体系和 安全生产监督 体系。
16、中国南方电网公司《安全生产工作奖惩规定》中隐瞒人身重伤事故、一般电网和设备事故,对下列人员做如下处罚:
1)对隐瞒事故的主要策划者和决策者给予开除处分;
2)3)故处理不力的,行政正职、有关分管副职给予在公司系统通报批评的处理。
17、公司系统各生产经营单位及所属企业在发包、承包工作中,必须签订,协议中要明确安全生产监督的 范围、内容 及 责任。安全生产协议应经本单位安全生产监督机构审查,并接受其监督。
18、《电力生产事故调查暂行规定》适用于
19、电网35千伏以上输变电设备被迫停止运行,并造成对用户中断供电的,属
20、《电力生产事故调查暂行规定》中的“本企业负有责任”是指有以下情形之一的,本企业负有责任:1)资质审核不严,项目承包方不符合要求;2)在开工前未对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底,或者没有完整的记录;3)对危险性生产区域内作业未事先进行专门的安全技术交底,未要求承包方制定安全措施,未配合做好相关的安全措施(包括有关设施、设备上设置明确的安全警告标志等)
21、你所在的部门或班组2005安全生产目标:
1、不发生未遂及以上人身轻伤事故;
2、不发生有责任的设备一类障碍;
3、不发生有责任的电网一类障碍;
4、不发生污闪停电事故;
5、不发生一般职业卫生伤害事故;
6、不发生因小动物窜入而引起的短路事故;
7、不发生违反调度纪律的事件;
8、不发生误操作的事件;
9、不发生火灾事故;
10、不发生人为责任造成的各类责任及延误送电事故;
11、实现全年连续安全稳定运行。
二、变电《电业安全工作规程》
1、电气设备分为高压和低压两种,设备对地电压在250V以上者为高压,在 250V及以下者为低压。
2、电气工作人员对《安规》应 每年 考试一次,因故中断电气工作 连续三个月以上 者,必须重新温习《安规》,并经 考试合格 后,方能参加工作。
3、单人值班不得单独从事修理 工作。
4、设备不停电时的安全距离:10KV以下 0.7米,35KV 1米,220KV 3米,500KV 5米。
5、经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。
6、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。
7、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点 4m以内,室外不得接近故障点8m以内。
8、停电拉闸操作必须按照断路器——负荷侧隔离开关——母线侧隔离开关的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。
9、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。所有投运的闭锁装置(包括机械锁),不经 值班调度员或值长同意不得退出或解锁。
10、操作室外高压设备,接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,禁止 进行倒闸操作。
11、电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。
12、在运用中的高压设备上不停电的工作指:工作本身 不需要 停电和没有 偶然触及 导电部分的危险者;许可在带电设备 外壳 或 导电部分 上进行的工作。
13、在高压设备上工作,必须遵守下列各项:
一、填用 工作票 或 口头、电话 命令;
二、至少应有 两 人一起工作;
三、完成保证工作人员安全的 组织措施 和 技术措施。
14、保证工作人员安全的组织措施有工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。
15、工作票签发人 不得兼任 该项工作的工作负责人,工作负责人 可以 填写工作票,工作许可人不得 签发 工作票。
16、所有工作人员(包括工作负责人),不许单独 留在高压室内和室外变电所高压设备区内。
17、工作负责人在全部停电时,可以 参加工作班工作。
18、只有在同一停电系统的 所有工作票 结束,拆除 所有接地线、临时遮栏 和标示牌,恢复常设遮栏,并得到值班调度员或值班负责人的许可命令后,方可合闸送电。
19、保证工作人员安全的技术措施有 停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。
20、与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压两侧 断开,防止向停电检修设备反送电。
21、高压验电必须戴 绝缘手套。验电时应使用 相应电压等级的专用 验电器。
22、装设接地线必须先接 接地端,后接导体端,且必须接触良好。严禁用 缠绕 的方法进行接地或短路。
23、在室外地面高压设备上工作,应在工作地点四周用绳子做好围栏,围栏上悬挂适当数量的 “止步,高压危险!” 标示牌,标示牌必须朝向围栏 里面。
24、严禁 工作人员在工作中移动或拆除遮栏、接地线和标示牌。
25、低压带电作业时应设 专人监护,使用有绝缘柄 的工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴 手套和安全帽,必须穿长袖衣工作,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。
26、工作人员不准在SF6设备 防爆膜附近停留,若在巡视中发现异常情况,应 立即报告,查明原因,采取有效措施进行处理。
27、在继电保护屏间的通道上搬运或安放试验设备时,要与运行设备保持一定距离,防止误碰 运行设备,造成保护 误动作。
28、保护装置二次回路变动时,严防存在,没用的线应拆除,临时所垫纸片应取出,接好已拆下的线头。
29、高压试验现场应装设遮栏或围栏,向 外 悬挂 “止步,高压危险!”的标示牌,并派人看守。
30、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的。测量时要戴上,不得触及其它设备,以防短路或接地。
31、测量绝缘时,必须将被测设备,确实证明设备量中禁止他人接近设备。
32、在测量绝缘前后,必须将被试设备。雷电时,测量线路绝缘。
33、进入高空作业现场,应。
34、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备 电源切断,然后进行救火。对带电设备应使用 干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火,不得使用 泡沫灭火器灭火。对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。
35、在带电设备周围严禁使用 进行测量工作。
36、绝缘棒、绝缘手套、绝缘靴的试验周期分别为 1年、6个月、6个月。
37、心肺复苏法支持生命的三项基本措施是:通畅气道、口对口(鼻)人工呼吸、胸外按压。
38、通畅气道可采用 仰头抬颏法。严禁 用枕头或其它物品垫在伤员头下。
39、胸外按压的深度对成年人是将其胸骨压陷3~5 cm。按压要以均匀的速度进行,每分钟80次左右。40、烈日直射头部,环境温度过高,饮水 过少或出汗 过多等可以引起中暑现象。应立即将病员从高温或日晒环境转移到阴凉通风处休息。用 冷水擦浴,湿毛巾 覆盖身体,电扇吹风,或在头部置
冰袋 等方法降温,并及时给病人口服盐水。严重者送医院治疗。
三、《电气工作票技术规范》(发电、变电部分)、《电气操作导则》
1、电气设备上及电气场所的工作分为 全部停电工作、部分停电 工作、不停电 工作、临近带电场所 工作。
2、在电气设备上及电气场所工作,应填用变电站第一种工作票、变电站第二种工作票、变电站第三种工作票或按口头或电话命令。
3、具有法人资格的外单位在运行中变电站进行基建、检修、改造施工前,必须向运行部门提交经批准的施工方案和
安全、技术、组织措施,由运行部门对施工单位进行书面安全技术交底。
4、事故抢修、紧急缺陷处理时,设备在8h内无法恢复的,则应办理工作票。
5、所需的时间。一张工作票最长工作时
间不超过15天。
6、第一种工作票应在工作前一日送达值班负责人。临时工作可在工作开始以前交给值班负责人。第二、第三种工作
票应在进行工作的当天,预先交给值班负责人。
7、工作票安全措施的填写要用蓝、黑钢笔,圆珠笔填写或计算机打印,一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如
有个别非关键词错、漏需要修改时,应字迹清楚。
8、一份工作票(或二次措施单)中非关键词的错、漏的修改不得超过 3处,否则应予作废。
9、在已投入运行的高压场地扩建,电气设备未与运行设备连接且安全距离足够,在进行安装或试验的,办理第二种
工作票,已与运行设备连接的,则办理第一种工作票。
10、工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。对于同一电压等级、同时停送电且不会触及带电导体的几个电气连接部分范围内的工作,允许填写一张工作票。
11、一个电气连接部分是指电气装置的一个单元中,其中用隔离开关(刀闸)和其他元件截然分开的部分,以及相
应的二次部分。
12、外单位人员是指与设备所属单位无直接行政隶属关系,从事非生产运行职责范围内工作的设备、设施维护工作
人员或基建施工人员。
13、双签发是指外单位在变电站(发电厂)办理工作票,工作票以经本单位工作票签发人签发后,由变电站(发电
厂)或主管部门的工作票签发人审核签发(即会签)的程序。
14、外单位人员担任工作负责人在变电站(发电厂)进行工作需办理工作票时,应使用运行单位的工作票,工作票
实行双签发。
15、变电所距离较远或因故更换新工作票不能在工作前一日将工作票送到,工作票签发人(或委托工作负责人)将已签发的工作票用传真、电子邮件或办公自动化的方式全文传达给值班负责人,传达必须清楚,值班负责人应根据传达做好记录并核对。
16、一个工作负责人在同一变电站内的同一时段只能持有一张工作票。
17、对于无人值守的发电厂、变电站在第二种工作票不需要值班人员现场办理安全措施时,可以使用电话许可的方
式。
18、工作负责人对工作票所列工作任务确认不能按批准期限完成,第一种工作票应在工作批准期限前2h,由工作负
责人向值班负责人申请办理延期手续。
19、对于在布置复杂的电气设备上工作,或可能存在有交叉、间歇带停电可能的设备上工作,在一个电气连接部分
进行检修、预防性试验、检验等多专业协同工作时,工作负责人必须认真监护、不得参与工作。
20、工作负责人在指定专责监护人并交待监护要求之后可参加工作。
21、悬挂的标示牌,其悬挂高度以离地面1.5m~1.8.范围为宜,即一般人站立平视时易看到的高度。
22、线路检修人员进入变电站内对其管辖的线路(电缆)设备进行工作,凭经设备所属调度部门已办理许可手续的线路工作票,以值班人员许可(明确工作地点及相关安全注意事项后,在“备注”栏双方签名)后方可进行工作。当工作涉及变电站内其他设备停电时,应办理第一种工作票。
23、若在进行测量极性、回路导通试验、检查一次设备整组试验等工作需要时,且现场设备具体情况允许时,安全措施完备,可以准许有实际工作经验的一人单独工作,但工作负责人必须事前将有关安全注意事项详细交待。
24、二次措施单作为工作票必要的补充与工作票同步填写,一般由工作班人员中熟识设备情况的人员填写,工作负
责人审批;填写应使用统一的调度、操作和继电保护术语。
25、紧急情况下,为了迅速消除电气设备对人身和设备安全的直接威胁,或为了迅速处理事故、防止事故扩大、实
施紧急避险等,允许不经调度许可执行操作,但事后应尽快向调度汇报,并说明操作的经过及原因。
26、电气设备转入热备用前,继电保护必须按规定投入。
27、电网并列操作必须满足相序、相位一致、频率相同,偏差不得大于0.2Hz、电压相等,调整困难时,500kV电压
差不得大于10%,220kV及以下电压差不得大于20%。
28、变电站第三种工作票不用签发。
29、系统运行方式和设备运行状态的变化将影响保护的工作条件或不满足保护的工作原理,从而有可能引起保护误
动时,操作之前应提前停用这些保护。
30、倒闸操作应坚持操作之前三对照、操作之中三禁止、操作之后三检查。
31、操作过程中原则上不得解除防误闭锁进行操作,特殊情况下解锁操作须经变电运行部门主管领导批准。
32、凡新建、扩建、技术改造、检修、预防性试验、检验的变电设备,变电运行部门应按有关国家标准、电力行业标准、南方电网公司企业标准要求,进行设备验收。
33、设备缺陷一般分为 紧急 缺陷、重大 缺陷、一般 缺陷。
34、紧急缺陷应 及时 安排处理、重大缺陷应 一周之内 安排处理、一般缺陷 半年内 安排处理。因客观原因暂不
具备条件处理的缺陷,应进行跟踪。
35、对运行设备影响较大的轮换试验,应安排适当的时机进行,并做好 事故预想、安全措施。
36、变电运行部门应严把进行变电站施工单位的安全资质关,禁止无资质单位人员在运行中的变电站工作。
37、继电保护及安全自动装置安全措施票是保证现场工作安全的重要措施,作为工作票的有效补充部分,但不能代
替 工作票。
38、应使用有资质厂家生产的符合 国家、行业标准 的安全工器具。
39、任何单位或人员进入变电站实施动火工作应开具 动火工作票,实施动火工作人员应具备相关 安全资质。40、下列情况需要进行安全技术交底记录
安规抽考 变电
(总分:100分,时间:90分钟)
一、单选题(共10题,每题2分)
1.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。
A.劳动防护用品 B.工作票
C.安全工器具
2.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过()后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。
A.学习培训 B.安全知识教育 C.考试合格
3.工作票的有效期与延期规定,带电作业工作票()。A.不准延期 B.可延期一次 C.可延期二次
4.工作票由设备运行管理单位签发,也可由经设备运行管理单位审核且经批准的()签发。
A.调度部门 B.设计单位
C.修试及基建单位
5.工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照()情况,办理新的工作票。A.原工作票
B.送电后现场设备带电
C.当前现场设备带电
6.工作负责人(监护人)应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和电力安全工作规程,经()书面批准的人员。A.本单位调度部门
B.工区(所、公司)生产领导
C.本单位安全监督部门
7.工作票有破损不能继续使用时,应()工作票。A.终结 B.收回
C.补填新的
8.工作负责人、()应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为。
A.工作票签发人 B.专责监护人 C.工作许可人
9.()是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。A.交接班制度 B.工作票制度 C.操作票制度
10.对由于设备原因,()与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)操作把手上,应悬挂“禁止分闸!”的标示牌。A.接地线 B.接地刀闸 C.隔离开关
二、多选题(共10题,每题2分)
1.工作许可手续完成后,()应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续同,工作班方可开始工作。工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为。
A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作成员 D.外来人员
2.工作票签发人或工作负责人,应根据现场的()需要等具体情况,增设专责监护人和确定被监护的人员。
A.安全条件 B.施工范围 C.工作
D.现场安全措施
3.对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备,可以进行间接验电,即通过设备的()及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,应有两个及以上的指示,且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备己无电;若进行遥控操作,则应同时检查隔离开关(刀闸)的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电。
A.机械指示位置 B.电气指示 C.带电显示装置 D.仪表
4.全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场。工作负责人应先周密地检查,待全体工作人员撤离工作地点后,再向运行人员交待()和存在问题等,并与运行人员共同检查设备状况、状态,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填明工作结束时间。经双方签名后,表示工作终结。
A.所修项目 B.发现的问题 C.试验结果 D.设备状况
5.工作票许可手续完成后,工作负责人应完成下列()事项,才可以开始工作。
A.交待带电部位和现场安安全措施 B.告知危险点 C.履行确认手续
D.向工作班成员交待工作内容、人员分工
6.外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,工作前,设备运行管理单位应告知():
A.作业时间 B.危险点
C.现场电气设备接线情况 D.安全注意事项
7.各类作业人员有权拒绝()。
A.强令冒险作业 B.违章指挥 C.加班工作 D.带电工作
8.不停电工作是指:()。
A.高压设备部分停电,但工作地点完成可靠安全措施,人员不会触及带电设备的工作。B.可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作 C.高压设备停电
D.工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作
9.变电站室内()应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。A.母线分段部分 B.母线交叉部分
C.部分停电检修易误碰有电设备 D.母线平行部分
10.保证安全的组织措施规定,工作中工作负责人、工作许可人任何一方若有特殊情况需要变更安全措施时,应()
A.先取得对方同意 B.先取得调度同意
C.先取得工作票签发人同意
D.变更情况及时记录在值班日志内
三、填空题(共10题,每题2分)
1.任何人发现有违反本规程的情况,应________,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现良接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止炸业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。
2.因故间断电气工作连续________个月以上者,应重新学习电力安全工作规程,并经考试合格后,方能恢复工作。
3.待用间隔(母线连接排、引线己接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入_______范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。
4.电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、________、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。
5.第一、二种工作票和________工作票的有效时间,以批准的检修期为限。
6.在手车开关拉出后,应_______挡板是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用专用器具封闭。.对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装________或使用个人保安线,加装的接地线应登录在工作票上,个人保安线由工作人员自装自拆。
8.进行直接接触20kV及以下电压等级的带电作业时,应穿合格的________;使用的安全带、安全帽应有良好的绝缘性能,必要时戴护目镜。
9.火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的________,得到设备运行单位分管领导批准,并至少两人一组,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。
10.在电流互感器与短路端子之间导线上进行任何工作,应有严格的安全措施,并填用“二次工作安全措施票”。必要时申请________有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统。
四、简答题(共4题,每题5分)
1.工作票签发人,应具备哪些基本条件?
2.在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?
3.装、拆时,对操作顺序各是怎样要求的?对接地线的连接质量有何要求?
4.间接验电。
五、工作票改错题(共10处,每处2分)
某66kV变电站为双母线带旁路接线方式,66kV南、北母线并列运行,其中66kV1号线运行在南母线,66kV2号线、3号线运行在北母线,66kV旁路备用。66kV1、2、3号线间隔设备实际位置按照北刀闸、南刀闸、开关、电流互感器、乙刀闸、丙刀闸的顺序由北到南依次排列,系统接线如下图所示:
若66kV2号线8888开关、电流互感器、乙、丙刀闸及线路停电检修。请根据系统运行方式和工作任务,将所列安全措施中的10处错误改正过来。
1.应拉开66kV2号线8888开关和南、乙、丙刀闸及油泵交流电源、控制直流、信号直流、刀闸交流电源。
2.应拉开66kV1号线8888丙刀闸。
3.应将66kV2号线8888北刀闸和66kV1号线7777丙刀闸、66kV3号线9999丙刀闸操作机构箱加锁锁住。
4.应在66kV2号线电流互感器至开关间装设601号接地线1组。5.应在66kV2号线8888丙刀闸线路线侧装设602号接地线1组。6.应在66kV2号线8888乙刀闸电流互感器侧装设603号接地线1组。
7.应在66kV2号线8888开关、乙刀闸、电流互感器周围设一留有通道口的封闭式遮栏,并在周围背向带电设备的遮栏上挂适量的“止步,高压危险!”标示牌,在通道入口处挂“从此进出!”标示牌。
8.应在66kV2号线开关、丙刀闸机构箱把手和电流互感器架构上挂“在此工作!”标示牌。9.应在66kV1号线7777开关、电流互感器、乙、丙刀闸和66kV3号线9999开关、南刀闸、电流互感器、乙、丙刀闸架构上挂“禁止攀登,高压危险!”标示牌。
按照规程规定, 实施独立变电所的项目时, 对12.5MW等级以上变压器, 要求设置相应的消防灭火设施, 一般推荐采用水喷雾灭火系统, 当采用水喷雾灭火系统有困难时, 可采其他灭火设施。现在有了新型的消防形式——合成型泡沫喷淋灭火装置。下面把目前大型主变压器消防灭火形式中的水喷雾灭火系统、合成型泡沫喷淋灭火装置做一对照介绍。
2 水喷雾灭火系统
水喷雾灭火系统的灭火机理是采用水喷雾的表面冷却、窒息、乳化、稀释等作用灭火。水喷雾灭火系统的组成:水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头, 水源常采用设专用消防蓄水池。对于220kV~500kV变电所而言, 一般要用300m2以上蓄水池。供水设备一般采用两台 (一用一备) 专用消防水泵, 单台消防水泵所需的功率一般要在90~150kW。水喷雾灭火系统具有以下特点:
1) 喷雾强度为20 L/min·m2 , 喷雾持续时间25min, 表面冷却好, 火灾易于扑灭。
2) 必须配备可靠的水源: 220kV~500kV变电所一般远离城市, 选址时, 根据不占或少占良田的原则, 水源问题一般较难解决, 有时仅为水源可靠性而不得不放弃其他条件都相对较好的方案, 或者增加投资, 从较远的地方取水。
3) 水喷雾灭火系统需设专用水池:设专用水池, 增加了占地和投资, 而且在寒冷的地区的水池防冻问题较困难。
4) 水喷雾灭火系统必须设专用供水设备:消防水泵的功率一般较大 (一般在90~150kW) 。
5) 水喷雾灭火系统的主变压器就地管网及喷头布置复杂:为了实现水喷雾灭火系统的窒息作用, 需要对包括主变压器本体、油枕和油坑在内进行水雾包覆, 这样使就地管网和喷头布置已是比较复杂, 再考虑其对电气设备的安全净距和设备的检修, 更加增加了其布置的难度。
6) 水喷雾灭火系统运行、维护费用低, 难度中等:消防水池和生活水池共用 (含变电所绿化用水) , 水质可以保证。但是供水管道虽然采用镀锌钢管, 还是难免其内壁锈蚀。锈蚀的水导电率变高, 这样的水如果直接喷向正在运行的变压器, 不仅污染了变压器, 还有可能由于水的导电率的升高而发生重大停电事故, 这一点是绝对不能忽视的。故此, 在对水喷雾灭火系统进行功能试验时, 要求选择在变压器停电检修时进行。
7) 新建时一次性投资较大, 但日常运行维护费用低。
3 合成型泡沫喷淋灭火装置
变压器消防部分可以采用合成泡沫喷雾灭火系统, 规程规定:混合液供给强度不应小于4 L/min·m2 泡沫混合液连续供给时间不应小于10min;合成型泡沫喷淋灭火装置是采用合成型阻燃灭火剂作为灭火药剂, 在一定压力下通过高速水雾喷头, 将药剂喷射到灭火对象上, 达到迅速灭火目的。该灭火装置吸取了水喷雾灭火和泡沫灭火的优点, 借助两者的综合作用实现迅速灭火。合成型泡沫喷淋灭火装置主要由储液罐、动力源、减压阀、安全阀、管道和高速水雾喷头等组成。装置具有以下特点:
1) 灭火效果好:由于采用灭火剂具有集灭A、B、C类火和良好阻燃性能, 灭火效果优于水, 所以对保护对象不必象水喷雾灭火系统那样必须做到安全包覆;但表面冷却效果差, 变压器火灾扑灭后, 温度下降不多, 变压器存在复燃的可能性。
2) 采用一定压力的氮气或者水泵作为动力源的启动方式, 无需其他任何电动力或者所需电动力较小, 保证了系统的高可靠性、高有效性。减少了所用电负荷, 降低了变电所的配电难度;但由于氮气一次性将全部泡沫液挤压出存储容器, 变压器复燃后无后续的灭火手段。
3) 无需水池及供、排水设施。安装合成泡沫喷淋灭火装置需30~64m2的泡沫设备专用房间, 这样可以大大节省水池的占地, 同时也不必再考虑水池的防冻问题。土建费用降低, 仅约水喷雾灭火系统土建费用的50%。
4) 泡沫液具有良好的绝缘性。与水喷雾灭火系统一样, 必须保证管道和喷头与电气设备的安全净距的要求, 这一点对于变电所的安全运行极其重要。
5) 装置能够与任何报警系统相连接, 兼容性极好, 以适应工程的不同需要。
6) 灭火剂具有生物降解性, 对环境无污染、无毒, 符合环保政策。
7) 装置安装、操作、维修简单、运行费用较低, 泡沫灭火剂每5年需要全部更换, 每季度需要检查动力源的气压状况, 需要变电所运行人员一定的技术经验。
8) 更换、扩建方便。系统的寿命, 主要在于管道的寿命。由于使用介质的不同, 湿式部分的管道的寿命 (不锈钢管) 显然比水喷雾系统的寿命要长, 而管道埋地部分的寿命相差不大。由于该系统的管道最大为DN80, 而水喷雾灭火系统的管道要在DN100~DN250, 所以, 在更换和扩建时要方便许多。
9) 新建时一次性投资较小, 每5年而更换泡沫液的费用高, 需要运行管理单位提前在前一年提出预算报告。
4 结论
目前, 国内合成型泡沫喷淋灭火系统设计及验收规范尚未编制, 设计时还需要参照自动喷水灭火系统设计规范和水喷雾灭火系统设计规范及低倍数泡沫灭火系统设计等规范进行设计。凡能应用水喷雾灭火系统和泡沫灭火系统的场合, 原则上均可采用合成型泡沫喷淋灭火系统本装置。
参考文献
[1]GB50229-2006.火力发电厂与变电站设计防火规范[S].
[2]GB50219-96.水喷雾灭火系统设计规范[S].
關键词:变电站;土建;设计
引 言
由于我国经济的快速发展,居民及工业用电幅度大大增加,电网投资项目增多,变电站的设计也越来越多样化及复杂化,在新技术应用上,采用模块化设计,积极采用先进适用的新技术、新工艺。在建筑风格上,体现工业性产品或设施的特点,提倡工艺简洁、施工方便、线条流畅,与环境协调。在设计标准上,不突破现有的设计规程、规范,遵循公司通用设计总体原则。
1 变电站土建设计前期准备阶段
1.1 地点的选择
在进行变电站地址选择时,应当首先明确变电站负荷中心的位置;这需要系统人员依据潮流分析以及电网的规划确定负荷中心位置,此外还需设计接入系统方案、无功补偿规模、进出线、主变等。依据提供的资料,土建设计人员先初步确定几个变电站选址方案,这些选址地点应当尽量与负荷中心接近,以便能够降低网损。之后就要对几个站址方案进行比选,需要考虑以下因素:
(1)所选定的变电站地址是否与当地的政府规划相一致。尤其应该注意选定的地址是否位于当地的基本农田保护区,除非当地国土部门对土地总体规划作出相应的调整,否则不能侵占基本农田修建变电站。此外,需要积极与当地规划部门沟通,以防止出现变电站选址与总体规划相冲突的情况发生。
(2)站址的水文地质、交通运输、土地征用等是否可行或便利以及是否易于执行;同时,为了能够实现环境友好型、资源节约型电网的建设,在进行变电站建设时要尽可能的使用劣地、荒地,不占用或者少占用耕地,尽量远离矿产较多、地质条件恶劣的地点等,变电站位置与地震断裂带之间的距离应不小于1km。由于变电站常修建在较为偏远的地点,这时就需要保证进入变电站道路的转弯半径、坡度以及宽度等能够满足大型设备运输的需求。
(3)变电站选址时,应明确周围是否存在陵园、风景旅游区、导航台、飞机场、通信设施、军事设施等,若确实存在应先与相关部门进行协商,得到允许后方可建站,否则另行选址。
1.2 线路的选择
变电站线路的选择应当与地址的选择相协调,在选址过程中要注重与线路人员之间的配合,明确变电站输电线路的具体方案。因线路的总体造价要远大于变电站的建设造价,因而科学、合理的线路方案有助于保证变电站建设的经济性,而且对于方案顺利通过前期的审查有着重要的作用。在进行线路选择时应当格外注重以下几点:
(1)线路需要避开重要通信设施、军事设施、自然保护区、城镇密集区等;若能够有效的进行避让,可以降低拆迁补偿的费用,避免对周边设施或景观的影响,降低对通信设施以及军事设施的干扰;若确实不能够有效的避让,则需要与相关部门进行协调后方可确定。
(2)重视对铁路、水库、河流等跨越点的选择;尤其是线路需要跨越高速公路、大河、大江时,应当尽量保证小跨度的跨越,以便能够降低项目资金的投入、减少跨越所带来的风险,降低对交通和航运的影响。
(3)变电站地址选择时要注意线路的输出条件,对已经建成的变电站的线路走向进行分析,以便能够合理的安排变电站的出线线路,尽量防止出现线之间相互交叉的情况。
2 变电站土建初步设计阶段
2.1 变电站的规划设计
在对变电站所在区域进行规划设计时,应当先充分考虑变电站所在地的交通运输、水源电源、水文气象、地形地貌等条件,进而确定进行变电站规划的具体规则。通常情况下需要考虑生态环境保护、运行检修、施工以及工艺布置等要求。在保证变电站施工工艺要求的前提下,尽量使变电站的检修、运行、施工方便,达到节约资源、不污染环境、水土保持的目的。
2.2 变电站的平面布置设计
变电站的平面布置设计应当依据电气平面布置情况进行设计,在与总体规划相符的前提下,对变电站进行合理的工艺布置,以便实现节约用地、交通方便、分区明确。采用模块化的方式进行总平面布置,将总平面划分为配电装置场地、主变场地、110kV配电装置区等功能分区。站内的各个功能分区通过变电站内的道路实现连接,变电站内道路的转弯半径、宽度等要符合消防、检修、变电站运行、大物件运输等的要求。为了能够尽量降低土地的占用量,同一时期内修建的建筑物要尽量集中布置;在消防间距满足要求的基础之上,应使各建筑物做到紧密布置。
2.3 变电站的竖向布置设计
在确定变电站场地的设计标高时,首先应当考虑的就是变电站的电压等级,之后再考虑该地区在历史上的最高内涝水位以及标准洪水位。在确保场地标高满足涝水水位以及洪水水位的基础之上,进行场地土方工程量的计算,通过综合平衡设计以使场地土方工程量最小,进而确定变电站场地的设计标高值。变电站的竖向布置可以采用阶梯式或者平坡式,但二者都要在满足工艺布置合理的基础之上,尽量利用现有的场地地形,以便能够降低土方施工量。竖向布置中需要格外注意的问题就是边坡的处理,具体的坡度值应当依据前期勘察资料来确定,若边坡之间的高度差较小时,可以考虑使用挡土墙进行处理;若边坡之间的高度差较大时,应当使用护坡和挡土墙共同作用的方式进行处理。在边坡挡土墙的坡脚以及坡顶处,应当设置排水沟和截水沟。这些措施的采用,不仅能够保证边坡不受到雨水的冲刷作用,而且可以确保边坡的稳定性,出现水土流失现象,并且能够减少土地使用量。
3 变电站土建的施工图设计阶段
变电站土建的施工图设计阶段是将已经通过审查的方案运用到现实中的阶段,它包括暖通、给排水、结构、建筑、总图等专业。为了能够有效避免各专业之间进行交接时出现问题,应当预先进行必要的沟通。为了能够有效的提升土建工程的施工效率以及施工图的质量,可以考虑使用以下措施:
(1)由于变电站内建筑物很少出现变动,因而可对其实行标准化设计,使其具有独特的设计风格。
(2)建立各专业之间资料互提制度,以便能够使参与设计的各专业之间实现有效的沟通,尽量避免各专业之间因缺少沟通而产生的矛盾。
(3)建立变电站土建施工反馈制度,以便能够将变电站土建施工中所碰到的问题快速地反馈到设计部门,进而对土建设计进行完善。
变电站土建设计的实际情况是千变万化的,但只要抓住重点,就能达到设计的预期效果。由于各地情况不同,要因地制宜,不能生搬硬套有关指标,必须熟悉所设计项目的工艺情况和所址地质情况,才能设计出合理化的工程。
4 结 语
综上可知,正是由于变电站在电力系统的重要地位作用,使得直接影响着变电站的安全性、可靠性以及经济性变电站的土建设计和施工质量对整个电力系统的安全、稳定运行至关重要。因此,我们从实际出发,切实提高对变电站土建设计和施工的重视,不断总结在变电站土建工程施工和设计的经验,进一步优化变电站土建设计使变电站在我国的电网运行工作中更好的发挥它的作用。
参考文献
[1]马伟华.变电站土建设计与施工分析[J].科技风,2009,(22).
[2]吴国军.变电站土建设计方案优化的合理化思考[J].宿州学院学报,2009,(05).
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