GB/T 42393-2023 高海拔微地形微气象条件下电网区域风害分布图绘制方法.pdf

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GB/T 42393-2023 高海拔微地形微气象条件下电网区域风害分布图绘制方法.pdf

高海拔微地形微气象条件下

本文件描述了高海拔微地形微气象条件下电网区域风害分级原则及区域风害分布图的绘制方法。 本文件适用于1000m~4000m海拔、110kV~1000kV交流输电线路,以及土500kV首流输电 线路的设计和运行维护

本文件描述了高海拔微地形微气象条件下电网区域风害分级原则及区域风害分布图的绘制方法 本文件适用于1000m~4000m海拔、110kV~1000kV交流输电线路,以及土500kV首流车 路的设计和运行维护

本文件没有规范性引用文件。 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 基本风速 referencewindspeed 根据当地空旷平坦地面上10m高度处10min平均最大风速观测数据,经概率统计得出30年、50 年、100年一遇最大值后确定的风速。 [来源:DL/T2237—2021,3.1] 3.2 瞬时风速 instantaneouswindspeed 某时刻的风速。 注:在自动气象观测中,是指某时刻前3s风速的平均值。 [来源:GB/T35227—2017,3.2] 3.3 微地形区 areaofmicrotopography 大地形区域中的一个局部狭小的范围。 注:微地形区按分类主要有垭口型、高山分水岭型、水汽增大型、地形抬升型、峡谷风道型等。 [来源:DL/T741—2019,3.5,有修改] 3.4 微气象区 areaofmicrometeorology 某一大区域内的局部地段。 注:由于地形、位置、坡向及温度、湿度出现特殊变化,造成有别于大区域的更为特殊且对电网安全产生严重影响的 局部气象区域。 [来源:DL/T741—2019,3.4,有修改]

施工组织设计暗标本文件没有规范性引用文件

3.5 下击暴流downburst 地面上水平风速大于17.9m/s,(风暴中)空气流向下,地面气流为辐散或直线型的灾害性风。 [来源:DL/T2237—2021,3.4] 3.6 横风 crosswind 主风向与线路走向之间夹角在75°~95°范围内的强风。 3.7 区域风害分布图winddamagemapofarea 表征各地理区域输电线路发生风偏跳闸、设备受损等风害风险相对大小的分布图,在瞬时风速分布 图的基础上,综合输电线路的运行经验、微地形和微气象等影响因素绘制而成。 3.8 电子地图electronicmap 作为地理信息系统基础的电子版地理基础数据。 注:包括省界、县(市)界、等高线、水系、航道、高速公路、国道、省道、铁路等基础地理信息。 L来源:DL/T2237—2021,3.9,有修改

风速分为15级,考虑电网本身有一定防风水平,基本风速小于22m/s时统一取22m/s,具体划 表1的规定。

4.2.1风害等级划分

风害等级划分主要依据设计风速、重现期风速、监测终端监测到的最大风速、微地形区、运行经 路风害评估结果等内外因素,将电网区域风害按照表2的要求分为4个等级。 线路杆塔风害风险评估方法按照附录A的规定

4.2.2风害等级修正

输电线路位于横风区时,该区域内风害等级提升一级。 监测终端监测的风速数据具备换算重现期风速时,如果重现期风速和监测到的最大风速不一致, 丙者较大风速值,即风险等级较大值优先

区域风害分布图以各省级电力公司为基本绘制单位。 区域风害分布图应按照30年、50年、100年重现期分别进行绘制, 区域风害分布图应定期进行更新,更新周期不超过3年。

区域风害分布图原则上应以地理信息系统中的电子地图为底图绘制,且应覆盖全部区域。 绘制区域风害分布图的同时,还应分别给出区域风害分布图的编制说明。

宜收集以下电网运行资料: a) 绘制区域在运行线路设计基本风速,尤其是220kV及以上架空输电线路设计时的风速或风 速取值及依据: b) 绘制区域历年输电线路风偏跳闸及设备损坏情况,包括调查点的经纬度、海拔高度、极值风 速等; C) 1 绘制区域输电线路在线监测终端运行数据,包括瞬时风速、10min平均风速等。

区域风害分布图的绘制底图统一采用国家2000大地坐标系,绘制区域的电子地图(底图)包括行 政区域划分、水系、铁路、公路、电网地理接线图等,各级行政区域注记的字体、字号、定位点、方向及间隔 应符合相应比例尺地形图的规定。 电网地理接线图包括输电线路、变电站、换流站、发电厂站等

5.3.2区域风害分布图绘制

绘制区域风害分布图应采用地理信息软件。 区域风害分布图的详细绘制流程见附录C。 对于曾发生下击暴流的区域,应根据灾害现场调研情况和附近台站气象记录,在区域风害分布图底 图上进行标注和说明,标识为“”。 对于发生强风倒塔的区域,应采用“”加“倒塔数量”标识在区域风害分布图底图上进行标注和说 明;对于发生强风致风偏故障的区域,应采用“V"加“跳闸次数”标识在区域风害分布图底图上进行标注 和说明。

区域风害分布图颜色不必过渡,根据表2的等级划分原则进行风害等级划分,各个区域的风害等级 分别绘制。 绘制相邻交界区的风害区域分布图时,各方应及时沟通,联合确定交界区的风害等级,风害等级宜 取交界各方的较大值。区域风害分布图色标应符合表3的要求

表3 风害分布图色标要求

5.4.3图纸命名方法

在绘制区域风害分布图时应附有相应的绘制说明,要求如下: 1人 本地区地面气象观测站点及风速测量点的地理分布情况等; D) 所绘制的区域风害分布图的依据和原则; ) 选取重现期风速确定方法的依据; 2 1 分析本地区气象、地形特点,并提供有关图表、数据; e) 本地区的历史风偏跳闸和设备损坏情况说明; ) 微地形区、微气象区说明。

GB/T42393—2023表A.1风害因子打分表(续)序号风害因子状态量扣分值扣分标准状态杆塔带电部分与杆塔构件的最小间隙包括如下情况。外过电压间隙:330kV,等于2.6m;220kV,等于1.9m;110kV,等于1m。内过电压间隙:16330kV,等于2.2m;注意220kV,等于1.45m;110kV,等于0.7m。运行电压间隙:●330kV,等于1m;220kV,等于0.55m;塔窗内部110kV,等于0.25m瓶口安全距离安全距离杆塔带电部分与杆塔构件的最小间隙包括如下情况。外过电压间隙:●330 kV,大于2.6 m;220kV,大于1.9 m;110kV,大于1m。内过电压间隙:正常330kV,大于2.2m;220 kV,大于1.45 m;110kV,大于0.7m。运行电压间隙:●330kV,大于1m;●220kV,大于0.55m;110 kV,大于0.25 m真实气象条件下的绝缘子金具强度大于或等于绝32严重缘子金具强度额定值的1.2倍真实气象条件下的绝缘子金具强度大于或等于绝24异常缘子金具强度额定值的1.1倍且小于1.2倍金具绝缘子强度强度额定值真实气象条件下的绝缘子金具强度大于或等于绝16注意缘子金具强度额定值的1倍且小于1.1倍真实气象条件下的绝缘子金具强度小于绝缘子金正常具强度额定值10标准下费

表A.1风害因子打分表(续)

A.2风害隐患的评价应综合单项状态量的扣分和各部分合计扣分情况,各部分状态评价标准按照表 A.2的规定。当任一状态量单项扣分和各部分合计扣分同时在表A.2规定的正常状态范围内时,视为 正常状态;当任一状态量单项扣分或各部分所有状态量合计扣分达到表A.2规定为注意状态时,视为 注意状态;当任一状态量单项扣分达到表A.2规定的异常状态或严重状态时,视为异常状态或严重 状态。

表A.2风害隐患因子扣分对应表

微地形区的主要类型见表B.1。

微地形区的主要类型见表B.1

附录B (资料性) 微地形区的主要类型

表B.1微地形区的主要类型

区域风害分布图绘制流程见图C.1

C.2某地电网30年一遇区域风害分布图绘制过程

附录C (资料性) 区域风害分布图绘制流程与实例

对某地12个长期气象台站和26个短期气象台站(监测终端)历年的风场海拔数据、风速计 离平台高度数据、观测平台高度数据、累年年平均风速、累年年极大风速、累年年极大风速出现时

和风向以及各风向频率观测数据等气象要素数据,结合微地形历史风场分布模式数据,对比两者的平均 最大风速、极大风速的取值范围,采取取大优先的原则,对重叠数据进行合并,形成项目所需要的平均年 最大风速和极大风速数据。 C.2.2确定了上述年最大风速样本后,采用极值I分布作为概率模型,计算各个站点的30年重现期瞬 时风速。然后利用拟合法拟合某地各气象站10min最大风速和3s瞬时风速,利用公式(C.1)重新计 算得出各个气象站的3s瞬时风速

10min最大风速; 一3s瞬时风速。 2.3在地理信息软件中输人气象台站的经纬度与30年重现期瞬时风速,生成区域风害分布图空 值的样本点,某地电网30年一遇区域风害分布图空间插值样本见图C.2

2013建设工程计价计量规范宣贯辅导400~683结束页某地电网30年一遇区域风害分布图空间插值样本

C.2.4建立区域风害分布图草图图层,对比反距离加权插值法、径向基函数插值法、克里金(Kriging) 插值法,根据交叉验证结果(选择最小的方案,如表C.1所示),选择插值误差最小的方法,即径向基函 数插值法,基于样条类函数,进行30年一遇重现期瞬时风速的空间插值,按风害分级要求形成风速等值 线分布,基于径向基函数插值法的某地电网30年一遇区域风害图栅格草图见图C.3。

表C.1空间插值方法的综合比较

图C.3基于径向基函数插值法的某地电网30年一遇区域风害分布图栅格草图

C.2.5分别加载微地形微气象专题图层,比较微地形区及微气象区,局部调整风害等级(所在周边2km 区域提升一个等级);叠加线路风害隐患评估结果数据及相关杆塔线路图层,局部调整风害等级;叠加风 害事故点专题图层,比较风害事故点的实测风速与风害图所示的基本风速值及瞬时风速值,局部调整风 害等级(根据需要,所在周边2km~3km区域提升一个等级);区域风害分布图修正因子分布图见图 C.4,调整优化后的区域风害分布图草图见图C.5。

铝塑钢门窗厂商办楼施工组织设计C.4某地电网30年一遇区域风害分布图修正因

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