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公开(公告)号:CN103821401A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410003166.9
申请日:2014-01-03
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国网北京经济技术研究院 , 大连理工大学
IPC分类号: E04H12/00
摘要: 一种跨越高速铁路输电杆塔的设计方法,所述输电杆塔包括依次设置在所述高速铁路两侧的直线塔和耐张塔,所述输电杆塔通过导地线连接,所述设计方法为:通过折减所述直线塔的使用档距使所述直线塔的结构重要性系数不小于1.1;该设计方法满足跨越高铁输电线路杆塔设计的需要,提高了跨越高铁输电线路杆塔的结构重要性系数。
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公开(公告)号:CN103821401B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201410003166.9
申请日:2014-01-03
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国网北京经济技术研究院 , 大连理工大学
IPC分类号: E04H12/00
摘要: 一种跨越高速铁路输电杆塔的设计方法,所述输电杆塔包括依次设置在所述高速铁路两侧的直线塔和耐张塔,所述输电杆塔通过导地线连接,所述设计方法为:通过折减所述直线塔的使用档距使所述直线塔的结构重要性系数不小于1.1;该设计方法满足跨越高铁输电线路杆塔设计的需要,提高了跨越高铁输电线路杆塔的结构重要性系数。
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公开(公告)号:CN107869272A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201610848809.9
申请日:2016-09-23
申请人: 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院
摘要: 本发明是一种±800kV特高压直流与330kV超高压交流线路同塔的塔型结构,包括塔身及设置于塔身上的塔头,该塔头的最上层横担为±800kV特高压直流线路塔头,最上层横担下悬挂水平左右对称的±800kV特高压直流输电线路,塔头的中层横担及以下层横担为倒三角状设置的双回路330kV超高压交流线路塔头,最上层横担上部两端均设置地线支架,特高压直流输电线路和超高压交流线路可通过I型、V型绝缘子串悬挂连接,本发明采用超、特高压直流输电线路同塔设计,特高压直流线路导线水平对称排列及超高压交流线路导线倒三角排列,可以有效减小线路强拆区走廊宽度,受力合理,塔重指标更优,可以在特高压直流线路及超高压交流线路同时存在的走廊拥挤地区中广泛应用。
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公开(公告)号:CN104214273A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410440197.0
申请日:2014-09-01
申请人: 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院 , 江苏省电力公司
摘要: 本发明涉及一种拉线塔用压接管及管口设计方法,该压接管包括一管本体,所述管本体的管口端面为一平直面,所述管口端面与所述管本体之间通过两圆弧过渡结构连接以分别形成一外倒角和一内倒角,两所述圆弧过渡结构与所述管本体的内、外表面相切,两所述圆弧过渡结构与所述管口端面相交,并且所述圆弧过渡结构满足如下的几何关系:t=0.5×T;L=(3.5~4.5)×t;R=(t2+L2)/2t;上式中:T表示拉线与压接管压接时压接钢模的压缩量;t表示圆弧过渡结构在垂直于管本体1方向上的高度;L表示圆弧过渡结构在平行于管本体1方向上的长度;R表示圆弧过渡结构的弧半径。本发明能够有效降低拉线的集中应力,增加拉线及金具的使用寿命。
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公开(公告)号:CN107328548A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710374715.7
申请日:2017-05-24
申请人: 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院 , 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: G01M9/06
摘要: 本发明公开一种特高压多回路输电塔体型系数试验方法,其重点在于:首先测定塔身模型的风荷载;其次测定塔身模型与横担模型组合后的节段模型的风荷载;将塔身加横担的风荷载减去塔身的风荷载得到横担的风荷载。本发明具有实用性强,成本较低,测定方法简单易行的优点。
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公开(公告)号:CN104214273B
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201410440197.0
申请日:2014-09-01
申请人: 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院 , 江苏省电力公司
摘要: 本发明涉及一种拉线塔用压接管及管口设计方法,该压接管包括一管本体,所述管本体的管口端面为一平直面,所述管口端面与所述管本体之间通过两圆弧过渡结构连接以分别形成一外倒角和一内倒角,两所述圆弧过渡结构与所述管本体的内、外表面相切,两所述圆弧过渡结构与所述管口端面相交,并且所述圆弧过渡结构满足如下的几何关系:t=0.5×T;L=(3.5~4.5)×t;R=(t2+L2)/2t;上式中:T表示拉线与压接管压接时压接钢模的压缩量;t表示圆弧过渡结构在垂直于管本体1方向上的高度;L表示圆弧过渡结构在平行于管本体1方向上的长度;R表示圆弧过渡结构的弧半径。本发明能够有效降低拉线的集中应力,增加拉线及金具的使用寿命。
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公开(公告)号:CN105178677A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510519815.5
申请日:2015-08-21
申请人: 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院 , 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司
发明人: 李晋 , 赵江涛 , 胡劲松 , 李本良 , 侯中伟 , 田雷 , 李显鑫 , 任胜军 , 施菁华 , 张哲鑫 , 卢飞 , 冯勇 , 戴雨剑 , 刘学军 , 陈大斌 , 刘灏 , 范龙文 , 李琳 , 张新奇
IPC分类号: E04H12/00
摘要: 本发明涉及一种用于特高压直流线路的两极垂直排列的直线塔,包括塔头和塔身,其特征在于:塔头包括左下曲臂,左下曲臂一端与塔身连接,另一端依次与左竖直曲臂、顶部横担、右竖直曲臂和右下曲臂连接,右下曲臂的另一端也与塔身连接;顶部横担上平面两端分别设置有一地线支架;顶部横担下平面与左竖直曲臂连接处设置有第一V串挂点,顶部横担下平面与右竖直曲臂连接处设置有第二V串挂点;左竖直曲臂中部的横材上设置有第三V串挂点,右竖直曲臂中部的横材上设置有第四V串挂点;上极导线悬挂设置在封闭塔窗上部,下极导线悬挂设置在封闭塔窗下部。本发明结构对称,受力更合理,可以在特高压直流线路走廊拥挤地区中广泛应用。
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公开(公告)号:CN204130718U
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201420587837.6
申请日:2014-10-11
申请人: 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院
IPC分类号: H01R4/66
摘要: 本实用新型涉及一种内置式接地装置,其特征在于:它包括四个铁塔基础,四个铁塔基础均呈方形立柱结构且两两对称设置于地面的四角以构成一矩形空间,每一铁塔基础上均紧固连接有一铁塔塔腿;在四个铁塔基础构成的矩形空间内侧设置有一方框形接地装置,且方框形接地装置平行于四个铁塔基础所构成的矩形空间;方框形接地装置的各边上均连接一接地引下线的一端,接地引下线的另一端与设置在铁塔塔腿上的地上接地线相连接。本实用新型由于布置在杆塔基础占地范围内,不需要额外征地,因此减少了建设期和运行维护过程中的测量、更换等施工阻力。同时,本实用新型可以依据工程所用到的最小杆塔跟开和杆塔基础尺寸,仅设计一种尺寸的接地装置,便于接地装置的标准化。
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公开(公告)号:CN204127204U
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201420499383.7
申请日:2014-09-01
申请人: 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院 , 江苏省电力公司
IPC分类号: F16G11/02
摘要: 本实用新型涉及一种拉线塔用压接管,它包括一管本体,所述管本体的管口端面为一平直面,所述管口端面与所述管本体之间通过两圆弧过渡结构连接以分别形成一外倒角和一内倒角,两所述圆弧过渡结构与所述管本体的内、外表面相切,两所述圆弧过渡结构与所述管口端面相交,并且所述圆弧过渡结构满足如下的几何关系:t=0.5×T;L=(3.5~4.5)×t;R=(t2+L2)/2t;上式中:T表示拉线与压接管压接时压接钢模的压缩量;t表示圆弧过渡结构在垂直于管本体1方向上的高度;L表示圆弧过渡结构在平行于管本体1方向上的长度;R表示圆弧过渡结构的弧半径。本实用新型能够有效降低拉线的集中应力,增加拉线及金具的使用寿命。
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公开(公告)号:CN204876745U
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201520638077.1
申请日:2015-08-21
申请人: 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院 , 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司
发明人: 李晋 , 赵江涛 , 胡劲松 , 李本良 , 侯中伟 , 田雷 , 李显鑫 , 任胜军 , 施菁华 , 张哲鑫 , 卢飞 , 冯勇 , 戴雨剑 , 刘学军 , 陈大斌 , 刘灏 , 范龙文 , 李琳 , 张新奇 , 潘祖杰 , 何江
IPC分类号: E04H12/00
摘要: 本实用新型专利涉及一种用于特高压直流线路的两极垂直排列的直线塔,包括塔头和塔身,其特征在于:塔头包括左下曲臂,左下曲臂一端与塔身连接,另一端依次与左竖直曲臂、顶部横担、右竖直曲臂和右下曲臂连接,右下曲臂的另一端也与塔身连接;顶部横担上平面两端分别设置有一地线支架;顶部横担下平面与左竖直曲臂连接处设置有第一V串挂点,顶部横担下平面与右竖直曲臂连接处设置有第二V串挂点;左竖直曲臂中部的横材上设置有第三V串挂点,右竖直曲臂中部的横材上设置有第四V串挂点;上极导线悬挂设置在封闭塔窗上部,下极导线悬挂设置在封闭塔窗下部。本实用新型结构对称,受力更合理,可以在特高压直流线路走廊拥挤地区中广泛应用。
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