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电力铁塔产品概述及行业环境分析(电力铁塔项目市场投资可行性研究报告-节选)

第一节 产品定义及应用特点

一、产品定义

电力铁塔呈梯形,三角形等塔状建筑物.高度通常为25-40米。

为钢架结构。多建设在野外的发电厂、配电站附近。它是电力部门的重要设施。能架空电线并起保护,支撑作用。电力铁塔的设计、制造、安装、维护及质量检测是现代电力系统运行与发展的重要保障。

二、应用特点

随着我国经济建设的快速发展,对有限土地资源的珍惜和对生态环境保护的重视,铁塔在送电线路中得到大量的采用。特别是在城郊结合区、变电站(所)进出线处等,由于线路走廊拥挤、土地使用费昂贵等原因,双回路自立塔的应用也较为广泛。

1、导线换相

随着电网建设的快速发展,系统电源点增多,新建线路及老线路开口环入新变电所等工程较多,而这些工程往往出现线路两端变电所导线相序不一致情况,这就需要在线路上进行导线换相位来解决。而采用双回路终端塔,可通过改变双回路终端塔上的三相导线的布置方式,在变电所进线架~双回路终端塔档内进行导线换相,使线路首端和末端导线相序趋于一致。这种换相方法简单可行、不增加直接投资、施工比较方便,在具体设计中应用较多。此时,导线在变电所进线门架上为水平排列,在终端塔上变至垂直排列,设计时应对档距中导线相间距离进行验算,以确定导线的排列方式、进线档的档距、导线张力控制值等。

2、“π”型开接

1)在110kV龙云开口环入新城热电厂输电线路工程设计中,因该线路原路径在待建的新城热电厂厂区中心通过,线路必须先改道以便厂区建筑施工。但同时要求在电厂建造投产前保持原线路连通,以保证110kV龙溪变和紫云变联络互备。项目设计时间紧、难度大,经过仔细勘察和多种方案比较,最终确定了这样一个设计方案:线路改道一次完成,在今后电厂竣工时需110kV龙云线开断接入处,设立一基110DSn双回路终端塔,该铁塔横担顺线路方向布置(参见下图),在塔上设计临时跳线,使改道线路暂时搭通,待电厂投产时作“π”型开断接入电厂(直接接到电厂110kV出线架,该档档距为78m)。该方案近、远期结合,既满足电厂建设进度要求,经济上节省投资,又利于施工的便利和施工工期的缩短。

横担顺线路方向布置

2)在110kV长超~嘉业输电线路设计中,建设单位要求该线路设计时考虑:在线路邻近晟舍乡处,预留一个接口,以便今后一、二年内将该线路开断环入计划中的110kV晟舍变。具体设计时考虑到:

(1)110kV嘉业变因仅由本线路单回供电,所以今后该线路开断接入施工时间必须尽量缩短;

(2)计划中的110kV晟舍变所址位于织里镇规划建设区,建筑物密集,所址距本线路最近约3km,为减少占地面积、缩短线路走廊宽度、节省钢材,可以考虑全线采用双回路铁塔。经综合分析和比较,最后确定在本线路预留开接处选用一基110DSn双回路铁塔,该铁塔横担也按顺本期线路方向布置(参见下图)。在塔上设计临时跳线,使本期线路暂时搭通,待110kV晟舍变上马时作“π”型开断接入。后来,110kV晟舍变竣工投运前,施工单位实际用了2h就完成了线路的开断接入工作,晟舍变当天投运,大大缩短了嘉业变的停电时间。

临时跳线示意图

3、“丫”型支接

在110kV长超~紫云输电线路设计中,设计时要考虑长超~紫云线路在邻近东郊变处进行支接。以前也曾设计过一些老线路支接新变电所的工程,限于当时经济形势,采用了导线布置方式为水平排列的钢筋混凝土双杆,再在该线路下方设置一孤立档,进行上下双T接,这种设计方案受到地形的限制,同时施工复杂一些、杆塔利用不是很充分。因本工程为新线路,设计思路可不受限制。经过仔细勘察和多方案比较,在邻近110kV东郊变处,巧妙地利用原需要的一个转角位置,设置一基110JGu3双回路铁塔,使三相导线呈垂直排列,该铁塔横担布置方式详见下图(下图中,铁塔右侧横担可取消)。长超变往紫云变方向为右转60°,长超变往东郊变方向为左转40°,三个方向的导、地线呈“丫”型布置,其水平张力得到了一定的平衡,极大地减小了铁塔和铁塔基础的受力,从而优化了设计、降低了工程造价,施工也很方便。

丫型支接示意图

4、“|”型穿越

随着农村经济的发展和城市化水平的提高,线路通道变得更加狭窄,送电线路跨越建筑物的情况不可避免。有时候在建筑群中很难找到一个足够宽的通道,但找到一个1~2m宽的通道并不难,这时不妨采用图4所示的走线方式,即“|”型穿越。下图中,A、B、C、D四基杆塔中,A、D为单回路铁塔,B、C采用双回路铁塔(一侧横担取消),使三相导线呈垂直排列,故B、C两塔上的三相导线均位于通道中心线。该设计方案避免了对建筑物的直接跨越,在工程设计中可个别采用。当然,此时穿越处下相导线应有足够的高度,以满足对建筑物的风偏安全距离。

|型穿越建筑示意图

第二节 电力铁塔行业发展历程

钢管塔的使用。上世纪80年代,国际上许多国家在开发特高压输电线路时,开始将钢管型材应用到了铁塔结构中,出现了以钢管为塔体主材的钢管塔。在日本,10OOkV的超高压线路及高塔中几乎全部使用了钢管塔,他们对于钢管杆的设计技术研究非常透彻。

国内最高等级电力线路50万伏繁斗线650号铁塔于1997年11月24日在无锡带电移位升高成功。这在全国电力发展史上还是首创。升高后的铁塔高达50米,从而使穿过锡澄高速公路的繁斗线与地面之间的净空达到国家规定标准,配合了锡澄高速公路的建设。

第三节 行业相关政策、法规、标准

一、电力行业发展规划

据了解,“十一五”计划在以往的经验基础上,提出了优化利用本国资源的同时,适当进口国外优质能源,促进电力与经济、社会、生态环境,电力与设备制造、煤炭协调发展,实现电力适度超前发展,不断提高电力在终端能源消费中的比重和电气化水平的构想。

“十一五”期间电力发展的基本方针是:深化体制改革,加强电网建设,大力开发水电,优化发展煤电,积极发展核电,适当发展天然气发电,加快新能源开发,重视生态环境保护,提高能源效率。就深化体制改革而言,“十一五”期间,电力行业将进一步打破垄断,消除省级市场壁垒,开放区域电力市场,鼓励跨大区资源流动。并且还要稳步推进输配售分开试点工作。在优化发展煤电方面,将要求在大电网覆盖范围内,新建燃煤机组的单机容量要在60万千瓦及以上,鼓励建设超临界、超超临界大容量机组。在缺水地区要推广空冷机组建设。在新能源发电方面,将在大力发展水电的同时实施“乘风计划”,建设若干10万千瓦到20万千瓦的大型并网风电场。在有稳定热负荷地区,建设背压式供热机组。

据了解,电力工业“十一五”发展的主要目标是,安排投产规模为1.65亿千瓦左右,关停凝汽式火电小机组1500万千瓦。投产大中型项目1.5亿千瓦左右(年均投产3000万千瓦),包括水电4512.7万千瓦、煤电8738万千瓦、核电400万千瓦、天然气发电1364万千瓦。新能源发电100万千瓦。与此同时,关停小机组的平均单机容量提高到6万千瓦,其中火电平均单机容量提高到8万千瓦,单机容量30万千瓦及以上火电机组所占比重达到50%,每千瓦时供电煤耗下降到370克标准煤。

在电力设备需求方面,煤电设备中,单机容量60万千瓦及以上机组共计1.16亿千瓦。按照我国现有设备制造能力,在总量和品种上都不能满足需求,需要增加设备的供应能力,特别是对超临界机组、超超临界机组、大型燃气机组和大型核电机组,要通过打捆招标,引进国外设备和技术,充分消化吸收,尽早实现本土化。输变电设备主要是实现±500千伏直流设备、交流500千伏GIS设备、紧凑型设备、高于75万千伏安的大容量变压器、灵活交流输电装备的国产化。

二、电网建设先过“环保关”

由山东电力集团制订的《电网建设与运行环境保护办法》(试行)2006年年末正式出台。《办法》对电网建设项目及电网设备运行过程中,电网环境保护管理和公共环境保护都做了详细的规定。

该《办法》是山东电力集团公司为正确处理电网环境保护与公共环境保护之间的关系而制订的,所涉及的环境保护问题主要是电网建设项目对生态环境、水土保持的影响,以及电网建设和运行过程中产生的工频电场、工频磁场、噪声、无线电干扰、微波、废水、废油、六氟化硫等对环境的影响。

山东电力集团公司坚持电网建设运行与环境保护同步规划、同步实施、同步发展,推行环境保护工作目标责任制和考核制度,规定在评选工程建设项目等工作中,实行环境保护一票否决制。同时,对违反环境保护法律、法规,造成污染的单位和个人,将追究法律责任。

三、新政策有望加速电网建设

我国在2004-2007年电站装机量处于年均增速高达16.76%的建设高峰期,累计电网与电站投资比例约为40:60,远低于两者60:40的合理投资比例;2008年1-9月全国电网、电站完成投资总额分别为1843亿元、2166亿元,43:57的投资比例说明电网投资力度还需继续加大。

我国电网建设将呈现多点开花局面。由于我国电力资源主要集中在西部,而电力消耗主要集中在东部,为大幅度提高跨区电力资源的优化配置,国家提出了建设“一特三大”(特高压电网、大煤电、大水电、及大核电)、“西电东送、南北互供、全国联网”的电力发展战略。结合此次出台的城乡电网建设、及08年10月底国家发改委集中核准的9条500KV输变电建设工程,未来我国电网建设将呈现“两头带中间”的多点开花局面,即一头是大型电厂与能源基地的电力外送和全国联网的建设,另一头是农村电网建设与城市配电网的建设,中间则主要是220KV和省级(际)330KV、500KV及750KV电网的建设。


免责申明:本文仅为中经纵横市场研究观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。

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