110kV线路导线弧垂计算表

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架空输电线路[110kV架空输电线路初步设计]

架空输电线路[110kV架空输电线路初步设计]

架空输电线路[110kV架空输电线路初步设计]110kV架空输电线路初步设计目录前言第一章原始资料介绍 1 第二章设计说明书 2 第一节路径的选择 2 第二节导线及避雷线部分 2 第三节导体的应力及弧垂 4 第四节杆塔的选择7 第五节杆塔基础设计11 第六节绝缘子及金具的选择13 第七节防雷防振及接地保护装置的选择16 第三章计算任务书18 第一节导线截面选择及校验计算部分18 第二节导线的应力及弧垂计算20 第三节导线的防振设计27 第四节杆塔头部尺寸校验29 第四章结束语31 参考资料31 附录一弧垂应力曲线图32 附录二杆塔一览图33 附录三杆塔基础34 附录四绝缘配合35 第一章原始资料介绍一、设计情况由于国民经济的高速发展,现有城市电网难以满足工业用电及人民群众生活用电的需求,需新建一110kV架空线路,该输电线路采用单回输电方式,线路总长5km,输送功率20MW,功率因数0.8,最大利用小时数为6000小时。

该地区用电量年增长率为18%。

该地区处于平原,该输电线路经过的地势较平坦,相对高度较小,沿线耕地较少,多为居民区、工厂、道路等,沿线树木较少,土质含沙量大,地下水位较浅。

二、设计气象条件表1-1 线路经过地区的自然条气象条件类别气温(ºC)风速(m/s) 覆冰厚度(mm) 最高气温+40 0 0 最低气温-20 0 0 最大风速-5 30 0 覆冰情况-5 10 10 年平均气温+15 0 0 外过电压+15 10 0 内过电压+15 15 0 安装情况-10 10 0 冰的比重0.9g/cm3 第二章设计说明书第一节路径的选择该线路从110kV(A站)构架出线至110kV (B站)进线构架线路全长5km,全线经过的地区地势较平坦,相对高度较小,沿线耕地较少,多为居民区,工厂,河流,道路等,沿线树木较少。

沿途有公路到达,交通运输方便,有利于施工、运行、维护。

经工作人员对本地地形反复考察绘制出的路径图如下所示。

架空输电线路角度法观测弧垂施工技术

架空输电线路角度法观测弧垂施工技术

附件部分................................................................ 20
一、观测档弧垂的计算 ............................................................. 20 二、孤立档的观测弧垂值计算 ....................................................... 22 三、角度法观测档弧垂计算附表 ..................................................... 22
第一章
弧垂的概念 ...................................................... 1
一、弧垂 .......................................................................... 1 二、弧垂的衡量方法 ................................................................ 1
第一章
一、弧垂
弧垂的概念
架空线弧垂是指以杆塔为支持物而悬挂起来的呈弧形状的曲线。 架空线任一点至两端 悬挂点连线的铅垂距离,称为架空线的该点的弧垂,亦称弛度。 二、弧垂的衡量方法 衡量弧垂值的大小分两种情况:
(1)两悬挂点等高,如图 1-1 所示,A、B 为等高的两悬挂点, AOB 为架空线,0 为 其最低点, 则 0 点在档距中点, 0 点至 A、 B 连线的垂直距离即为架空线弧垂 AOB 的弧垂值, 用 f 表示;
一、弧垂观测步骤 .................................................................. 3 二、弧垂观测方法 .................................................................. 3 三、弧垂计算及观测注意事项 ........................................................ 5 四、经纬仪找平弧垂的方法和注意事项 ................................................ 5

输电线路导、地线张力弧垂及杆塔荷载计算程序用户使用说明书

输电线路导、地线张力弧垂及杆塔荷载计算程序用户使用说明书

“输电线路导、地线张力弧垂及杆塔荷载计算程序”使用说明书江苏省电力设计院2008年10月11日前言杆塔承受的电线荷载,就是电线通过悬挂点施加到杆塔上的力。

该力在无风情况下通常分解为相互垂直的三个分量,即竖向垂直荷载TG、纵向张力荷载TQ(顺线路方向的水平张力)、横向张力荷载TS(垂直于线路方向的水平张力,包括通过电线传递的风荷载)。

电线荷载一般需计算5种工况(覆冰、大风、不均匀脱冰、事故、安装)下的荷载,对于钢管塔还需考虑大风上拔,必要时杆塔设计还要校验验算工况。

在各种工况下组合垂直荷载、纵向荷载、横向荷载是一个很繁琐的过程,简单的靠人工或电子表格计算工作量大,且很容易出错。

“输电线路导、地线张力弧垂及杆塔荷载计算程序”集成了导地线张力及弧垂计算和杆塔荷载计算的功能,只需输入最原始的设计参数,计算结果可直接的以图形或表格的方式输出,直观且提高工作效率。

根据《110~750kV架空输电线路设计规范》(国标报批稿)、《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T 5154-2002),并参照《电力工程高压送电线路设计手册》(第二版,以下简称《手册》)和我院原“500kV杆塔荷载计算程序”的有关公式,结合杆塔设计的经验,编制了本程序。

其特点如下:1.与导地线张力计算绑定编程,避免了开列杆塔荷载时导地线参数和气象条件的多次重复输入,无需借助于其它软件便可独立完成导地线的张力及荷载计算;2.设置了导地线、气象区及绝缘子串型数据库;3.具有计算数据自动保存和读取Excel荷载计算书中设计参数的功能,如要修改原荷载中某数据,只需操作“读取杆塔数据”按钮,修改某数据后再进行计算,无需再次输入全部数据,操作方便、快捷;4.荷载表中列出了导地线参数、气象条件、绝缘子、金具、线路参数及中间数据,同时在Excel上设有自校验功能,可从中获取荷载的详细计算公式,便于校核;5.可同时计算6组导、地线力学特性和架线弧垂表,生成的CAD图表可直接出版;6.可计算三层导线及地线,双回路塔的荷载可一次性开列完成。

输电线路架线弧垂计算公式表

输电线路架线弧垂计算公式表

3.35
3.45
3.06
3.17
3.30
2.53
2.64
2.75
63 适当放松 适当放松 适当放松 适当放松 适当放松 适当放松 适当放松 适当放松 适当放松
比原设计大8米,现实际档距为455米,根据设计原则,当档距大于450米时,每侧导线需安装2个防震锤 距离安装,因此N6大号侧、N7小号侧需安装2个防震锤,第二个防震锤安装距离为3.264米。
输电线路工程弧垂架线公式计算表
温度
f2
f1
N0
f1
L0
L
导线f 地线f 光缆f
20
4.98 4.68
0.5
4.68
345
417
7.06
20
5.02 4.73
0.6 4.73
200
210 5.41
20
7.06 5.41
20
20
20
20
20
20
耐张段 N1-N2 N2-N3 N3-N4 N4-N6 N6-N7 N7-N9 N9-N12 N12-N13A N13A-N14A N12-N13B N13B-N14B N14A-N15 N14B-N15 N15-N16 N16-大兴站架构
359
6.87
7.10
7.33
6.11
6.29
6.47
4.91
5.09
5.28
418
9.74
9.99
10.24
8.45
8.65
8.86
6.79
7.01
Hale Waihona Puke 7.2445511.87 12.12
12.38 10.01 10.37 10.58

如何根据代表档距计算观测档弧垂!!

如何根据代表档距计算观测档弧垂!!

如何根据代表档距计算观测档弧垂1.运用等长法观测弧垂时应注意:在测量导(地)线弧垂时,若气温变化导致架空线温度发生变化,此时应调整观测的弧垂值。

其方法是当气温变化不超过±10℃时,保持视点端弧垂板不动,在测站端调整弧垂板:当气温升高时,将弧垂板向下移动一段距离a;当气温降低时,将弧垂板向上移动a(其中a为因气温变化引起观测档弧垂变化值的2倍)。

当气温变化超过±10℃时,应将视点端弧垂板按气温变化后的弧垂重新绑扎。

2.运用异长法观测弧垂时应注意:如果气温变化时,采用异长法观测弧垂应作调整。

即视点端的弧垂板保持不动,观测站端的弧垂板应移动一段距离△a,其值按下式计算:△a=2△f (△f随气温变化架空线弧垂的变化量;a为测站端低于同侧架空线悬挂点的垂直距离)。

3.运用角度法观测弧垂时应注意:用角度法观测弧垂对架线工序的质量检查步骤为:架线工序完成后,复查架空线弧垂时,原则上应在观测档上复查,经纬仪摆放位置应尽可能摆放在原来观测弧垂的位置;调平经纬仪后,调整经纬仪的垂直度盘,使望远镜的视线与架空线的轴线相切,读出观测角,利用观测角推算架空线的弧垂;将计算的弧垂值与设计弧垂值相比较确定误差率,在比较时应考虑架空线已释放初伸长的因素。

送电线路紧线施工中弧垂观测与调整方法的讨论一、弧垂观测(一)弧垂的计算1.弧垂观测档的选择紧线段在5档及以下时靠近中间选择一档;在6~12档时靠近两端各选择一档;在12档以上时靠近两端及中间各选择一档;观测档宜选择档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档的线档;弧垂观测档的数量可以根据现场条件适当增加,但不得减少。

观测档位置应分步比较均匀,相邻观测档间距不宜超过4个线档;观测档应具有代表性,如连续倾斜档的高处和低处,较高的悬挂点的前后两侧,相邻紧线段的结合处,重要的跨越物附近的线档应设观测档;宜选择对邻线档监测范围较大的塔号较大的塔号作测站,不宜选邻近转角塔的线档作观测档。

110kV-750kV架空输电线路DLT5168-2016检验评定GB50233-2014

110kV-750kV架空输电线路DLT5168-2016检验评定GB50233-2014

表A.0.1 路径复测记录表(线记1)监理:专职质检员:施工负责人:检查人:表A.0.2 普通基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表(线记2)监理:专职质检员:施工负责人:检查人:表B.0.1 现浇铁塔基础(含插入式)检查及评定记录表(线基1)监理:专职质检员:施工负责人:检查人:表B.0.12导线、地线含(OPGW)展放施工检查及评定记录表(线线1)监理:专职质检员:施工负责人:检查人:表B.0.13 导线、地线直线压接管施工检查及评定记录表(线线2)耐张段桩号号至号耐张段塔号号至号导地或地线规格导线:地线:施工日期年月日压接管位置号至号相别线别压前铝管压前钢管压后铝管压后钢管扩径导线外观检查a压接人钢印代号评定外径d1(mm)需压长度(mm)外径d1(mm)需压长度(mm)对边距(mm)压接长度(mm)对边距(mm)压接长度(mm)填充铝股根数填充铝股长度最大最小最大最小最大最小12最大最小787134783243监理:专职质检员:施工负责人:检查人:表B.0.14 导线、地线耐张液压管施工检查及评定记录表(线线3)耐张段施工桩号号至号耐张段运行塔号号至号导地或地线规格导线:地线:施工日期年月日施工桩号大号侧或小号侧相别线别压前铝管压前钢管压后铝管压后钢管扩径导线外观检查a压接人钢印代号评定外径d1(mm)需压长度(mm)外径d1(mm)需压长度(mm)对边距(mm)压接长度(mm)对边距(mm)压接长度(mm)填充铝股根数填充铝股长度最大最小最大最小最大最小最大最小30.111110111116.1116.11122.21111111111111111111111111111111118.112346324623543监理:专职质检员:施工负责人:检查人:表B.0.15 导线、地线(含OPGW)紧线施工检查及评级记录表(耐张段线线4)监理:专职质检员:施工负责人:检查人:表B.0.16 导线、地线(含OPGW)附件安装施工检查及评定记录表(线线5)监理:专职质检员:施工负责人:检查人:表B.0.17 接地装置施工检查及评定记录表(线地1)表B.0.18 线路防护设施检查及评定记录表(线防1)监理:专职质检员:施工负责人:检查人:表B.8 工程控制网测量/线路复测报审表工程名称:编号:SCCS-2017-001本表一式份,表B.0.8 自力式铁塔组立检查及评定记录表(线塔1)监理:专职质检员:施工负责人:检查人:表A.0.5 交叉跨越检查记录表(线记5)监理:专职质检员:施工负责人:检查人:工程名称:编号:SCCS-2017-001隐蔽工程(接地线埋设)验收记录工程名称:华电台儿庄风电场一期工程优化增容项目隐蔽工程验收记录(地基验槽)。

110kV线路设备概况主要技术参数

110kV线路设备概况主要技术参数
股数(钢)/截面积
股数(钢)/截面积
排列方式
垂直排列
压接方式
液压
14
地线参数
型号
股数/截面积
是否绝缘
绝缘方式
15
绝缘子使用情况:
绝缘子型号
绝缘子生产厂家
其中:玻璃绝缘子
瓷式绝缘子
复合绝缘子
16
参数变更情况
5.2
杆塔型号
数量
杆塔号
备注
终端塔
直线塔
耐张塔
直线塔耐张塔终Fra bibliotek塔共计
5.3
5.4线路导线对地距离及交叉跨越
5
5.1
序号
项目名称
数量、规格、时间、地点、称呼
备注
1
线路名称
2
线路起、止点
3
线路全长(km)
4
管辖线路长度(km)
5
运行范围
6
运行分界点杆塔
7
设计单位
8
施工单位
9
所属调度
10
投产时间
11
杆塔使用情况:
其中:铁塔
水泥杆
钢管塔
最大转角
12
同杆塔架设情况
13
导线参数
型号
型号
股数(铝)/截面积
股数(铝)/截面积
序号
项目
区域
距离
备注
1
导线与地面的最小距离
居民区m
非居民区m
交通困难地区m
2
导线与山坡、峭壁、岩石最小净空距离
步行可以到达的山坡m
步行不能到达的山坡、峭壁和岩石m
3
导线与建筑物之间的最小垂直距离
4
边导线与建筑物之间的最小距离

输电线路的弧垂检查

输电线路的弧垂检查
云南省送变电工程公司
弧垂检查计算公式二:
云南省送变电工程公司
计算示例: a=36.68m L=718m θ=88°15′45″ θ′=85°41′25″
=34.47m
云南省送变电工程公司
设计弧垂:34.29m 实测弧垂:34.47m 弧垂差值:34.47m -34.29=0.18m 弧垂误差=0.18/34.29=+0.5% ∵0.5%<2.5% ∴判定为合格 注:如实测弧垂略大于设计弧垂2.5% ,但该耐张段中的交叉跨越距离满足 要求,则不需要进行弧垂调整。
云南省送变电工程公司
测量环境和测量人员要求
测量人员的能力要求: 使用光学经纬仪时,测量人员应经过专业培训, 能熟练使用经纬仪进行测量,熟练弧垂观测角 的计算。 除弧垂观测人员外,还须配备1人进行仪高等 小范围辅助测量。
云南省送变电工程公司
五 弧垂检查的技术措施
1.仪器中心到导线悬挂点垂直距离a值的确定
2. 观测档实际档距和设计弧垂的测量计算
3.导线弧垂点和悬挂点的切角θ和 θ′的测量
4. 实际弧垂的观测计算
5. 实际弧垂与设计弧垂的误差判定
云南省送变电工程公司
云南省送变电工程公司
观测条件: 只有弧垂观测档a/f=0.25-2.25时, 才能使用经纬仪进行弧垂检查。
云南省送变电工程公司
B
两悬挂点高差h1
云南省送变电工程公司
计算示例(30℃) K =0.6632 L =718m a =36.68m θ′ =85°41′25 则:
f=K × L2 × 0.0001+4/3 × L4 × (0.0001 × K)3 =34.293m f=K × L2 × 0.0001+4/3 × L4 × (0.0001 × K)3 /cosβ =K × L2 × 0.0001+4/3 × L4 × (0.0001 × K)3 /cos{tan-1(h1/L)} =K × L2 × 0.0001+4/3 × L4 × (0.0001 × K)3 /cos【tan-1{〔L × tan(90°- θ ′)-a〕/L} 】 =34.303m

110kv输电线路设计

110kv输电线路设计

110kv输电线路的设计摘要本设计讲述了架空输电线路设计的全部内容,主要设计步骤是按《架空输电线路设计》书中的设计步骤,和现实中的设计步骤是不一样的。

本设计包括导线、地线的比载、临界档距、最大弧垂的判断,力学特性的计算,定位排杆,各种校验,代表档距的计算,杆塔荷载的计算,接地装置的设计,金具的选取。

在本次设计中,重点是线路设计,杆塔定位和基础设计,对杆塔的组立施工进行了简要的设计,还简单地设计基础并介绍基础施工。

关键词:导线避雷线比载应力弧垂杆塔定位AbstractIn this text, it includes all the steps in of overh ead power transmission line design, : which is Accordan ce with《the design of overhead power transmission line 》, but it is not the same with the reality .this article d iscussed the conductor and the ground wire's comparing l oad critical span .the maximum arc-perpendiculer judgeme nt .mechanics property's fixed position of shaft-tower. various checking .representative span's calculating. loa d ppplied on iron tower calculating. equipment used in t he ground connection design. metal appliance choose .In this paper, it is the focal point of line design. iron t ower design and fundament design ,at last ,it is simply introducedthe iron tower erecting's design and fundament design followed with fundament construction.Key words: conductor overhead ground wire compar ing load stress arc-perpendiculer fixed position of shaft-tower本科毕业设计(论文)题目院(系部)专业名称年级班级学生姓名指导教师年月日河南理工大学万方科技学院毕业设计(论文)任务书专业班级学生姓名一、题目二、主要任务与要求三、起止日期年月日至年月日指导教师签字(盖章)系主任签字(盖章)年月日河南理工大学万方科技学院毕业设计(论文)评阅人评语专业班级学生姓名题目评阅人签字(盖章)职称工作单位年月日河南理工大学万方科技学院毕业设计(论文)评定书专业班级学生姓名题目指导教师签字(盖章)职称年月日河南理工大学万方科技学院毕业设计(论文)答辩许可证经审查,专业班同学所提交的毕业设计(论文),符合学校本科生毕业设计(论文)的相关规定,达到毕业设计(论文)任务书的要求,根据学校教学管理的有关规定,同意参加毕业设计(论文)答辩。

《输电线路基础》第2章-导线应力弧垂分析-第九节-导线应力、.

《输电线路基础》第2章-导线应力弧垂分析-第九节-导线应力、.
2 2 n

3

2
226464 .99
2 2 Egm l B m E t n t m 2 24 m
79000 33.847 103 245.06 6 40 15 6.4646 73.35 19 . 1 10 79000 2 24 73.35
3 2 n B n A0 3 2 n 6.464 n 226464 .99 0


2
13.5 A 13.5 226464 .99 C 1 11315 .318 3 3 | B| 6.4646
ch1 ch111313 .318 10.027
m m m2
72.886 103 N
因为g3=56.124×10-3<gLn 所以,最大垂直弧垂发生在最高气温。 再进行交叉跨越校验
g
33.847 103 fe l a lb 130 100 3.74(m) 2 o 2 58.87 44 30 d H B he f e H E 44 100 3.74 31 3.17 m 230
6.4646 | B| 10.027 n (2ch C ) 1 58.87MPa 2ch 3 3 3 3
然后进行最大垂直弧垂气象条件判别
g Ln
Eg1 19.1 106 79000 33.847 103 (40 5) 3 g1 (t m t 3 ) 33.847 10 1m 58.87
瞬时破坏应力
p
Tp A

最大使用应力
34330 293.42MPa 117
293.42 m 117.37MPa 2.5 2.5

110kV线路摇摆角计算及线间距离计算-W

110kV线路摇摆角计算及线间距离计算-W

导线水平间距
导线间水平投影距离Dp(m)导线间垂直投影距离Dz(m)三角排列等效水平线间距离Dx(m 导地线配合
计算条件:气温15度,无风、无冰导线绝缘子串长度(m)
1.8
双回路及多回路杆塔不同回路的不同相导线间的水平或处
地线绝缘子串长度(m)0.1档距(m)250导线呼垂(m)9.810533481地线呼垂(m)9.030143052保护角a10导线挂点到杆中心距离ad(m) 3.5地线挂点到杆中心距离ab(m)2导地线挂点垂直距离hb1(m)0.613526568导地线挂点垂直距离hb2(m)-0.9导线比载gd(N/m*mm2)0.03113导线应力σd(N/mm2)24.79地线比载gd(N/m*mm2)0.04242地线应力σd(N/mm2)36.7
2.183172211直线塔导地线挂点垂直距离hb3(m)
转角塔导地线挂点垂直距离hb(m)3.883172211
PL H =WX=αW0*Uz*βc*U Sc *d*Lp=0.61*0
Uz-风压高度变化系数,基准高度为10m βc-计算风偏时取1.0
Usc-导线体型系数,线径小于17mm取1.2,线径大于等于17取1.1d-导线计算外径,分裂导线取所有外径的总和。

S >=0.012L+1米计算条件:15度,无风
两地线距离不应超过地线与导
平或处置距离应比计算值规定值增加0.5m。

ψ=arctag((P 1/2+PL h )/(G 1/2+W 1L v ))
*0* 1.1*0*0=0
线径大于等于17取1.1
条件:15度,无风无冰。

线与导线垂直距离的5倍。

110kV线路迁改设计说明书(方案一)

110kV线路迁改设计说明书(方案一)

110kVXX线/XX线15#-16#升高改造工程施工图设计说明书及材料清册供电局设计院有限公司2022年4月25日批准:审核:校核:设计:卷册总目录第一卷综合部分第一册电气部分第五卷基础施工图第二册现浇基础施工图目录1 设计依据及规模 (1)1.1设计依据 (1)1.2建设规模 (1)2 线路路径 (2)2.1路径走向 (2)2.2 交叉跨越 (2)2.3 地形地貌 (2)2.4 交通状况 (3)3 气象条件 (3)4 导线和地线型号 (3)5 绝缘配置 (5)5.1 绝缘配置原则 (5)5.2 绝缘子选择与配置 (5)5.3防雷和接地 (5)5.4空气间隙 (6)5.5金具选择 (7)5.6防振防舞动 (7)6相序布置 (7)7导线对地和交叉跨越距离 (7)8杆塔部分 (9)8.1 杆塔设计依据和原则 (9)8.2 杆塔型式选择 (9)8.3 防护措施 (9)9 基础部分 (10)9.1基础设计原则 (10)9.2地质条件 (10)9.3基础型式 (11)10 停电过渡 (11)11 电气部分施工注意事项 (12)12 环境保护 (13)13 主要设备材料清册 (14)13.1电气部分材料 (14)13.2结构部分材料 (15)1 设计依据及规模1.1设计依据1.1.1 国网湖南xx供电公司110kVXX线铁塔技改工程任务书,根据任务书要求,此次仅改造15#-16#杆塔,不涉及其他线路段改造。

1.1.2本工程设计遵循以下国家标准及规范(不限于):✧《国家电网公司“两型三新”线路设计建设导则》✧《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》✧《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》✧《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545-2010)✧《架空输电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T 5154-2012)✧《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)✧《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)✧《架空输电线路基础设计技术规程》(DL/T 5219-2014)1.2建设规模本工程将110kVXX线线15#-16#(同塔110kVxxxx线16#-17#)升高改造。

弧垂算法

弧垂算法

一、前言架空线路设计和施工都需要进行导线力学计算.笔者编制了导线应力、弧垂计算的BASIC 程序,用户只需按屏幕显示的表格键入导线参数、气象条件,计算机即能完成计算全过程,并将计算结果打印制表。

各种计算项目采用菜单选择,用户使用非常方便。

本文就该程序的设计方法及特点作一简单介绍,以供参考.二、架空导线应力、孤垂的计算机算法1.导线比载计算导线的综合比载是垂直比载(自重、冰重)、水平比载(风压)的矢量和.对各种气象情况的综合比载可用下式表示:式中:q——导线的单位重量(千克/千米)S——导线的计算截面(毫米2)d——导线的计算外径(毫米)b——导线覆冰厚度(毫米)v——设计风速(米/秒)C——风荷载体形系数,当线径d<17毫米时,C=1.2,当线径≥17毫米时,C=1.1;覆冰时不论线径大小C=1.2α——风速不均匀系数,根据不同风速取值。

(程序框图略)2.临界档距计算及有效临界档距判别根据工程需要,导统应力孤垂的计算项目有时多达十种,即最大风速、覆冰情况、安装情况、事故断线、最低气温、最高气温、外过电压(有风、无风)、内过电压、平均气温。

这十种情况对应十种气象条件.但导线选用应力的控制条件只可能是其中的4种情况,即最低气温、最大风速、覆冰情况和平均气温.这4种控制条件的两两组合有6个临界档距。

一般地n种控制条件有=n(n-1)/2个临界档距,其中有效临界档距有0~(n—1)个。

两个控制条件的临界档距为式中:E——导线弹性模数(千克/毫米2)a——导线温度线膨胀系数(l/℃)δi、δj——两种控制条件的限定应力(最大使用应力或年平均运行应力上限)(千克/毫米2)ti、tj——两种控制条件的气温(℃)gi、gj——两种控制条件的比载(千克/米•毫米2)。

由式(2-1)可知,若将n个控制条件的g/δ值由小到大排列,再比较各δ+aEt,并满足下式:不满足式(2-2)的控制条件不起作用舍去。

当两种控制条件的g/δ相同时,舍去δ+aEt 较大者;若两者的δ+aEt相同,舍去g/δ较小者,则所有满足式(2-2)的控制条件均有实数解的临界档距,把满足(2-2)式的控制条件由小到大编为序号1、2、3、…c(c≤n),并相应建立C-l个临界档距数栏。

110kV线路导线弧垂计算表

110kV线路导线弧垂计算表

17 1A3-J2 24
317 29.5
0.5920 0.6235 0.6547 0.6853 0.7154 4 14 23 5.9650 6.2828 6.5971 6.9056 7.2088
18
1A3ZM2
18
745 382
18
1A3ZM2
18
745 382
428 48.4
0.5920 0.6235 0.6547 0.6853 0.7154 7 14 37 ####### ####### ####### ####### #######
s366sd020106不同气温下的导线代表档距弧垂f305318242120073228091301758214010159971231918264207530447105084058050662807531511354015398259040447105084058050662807531012252640168451883121036234113952523100244002570004549050850568106322069955320973572121700069956142570312287332020061a3dj10110jb51d5sdj高差角01959520784219662310024189252391372720784219662310024189252392237322915234452396524475备注不同气温下的导线观测档弧垂f070240742407807081750853011ggd3szg1呼高37334394584149443452453376618967793693627089972407306003190033100343003540034091a3zm117081a3j271a3zmk42921705681063222110161a3dj242410941ggd4sjg4孤立档架线弧垂表图号

110kv配电装置 弧垂的要求

110kv配电装置 弧垂的要求

110kv配电装置弧垂的要求一、110kv配电装置的概述1. 110kv配电装置是指由110kv电压等级的配电设备组成的系统,用于输送电能到各个用户端。

2. 110kv配电装置主要由110kv断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、绝缘子等设备组成。

二、弧垂的定义1. 弧垂是指架设在电力线上的绝缘子串或者地线杆上的地线线夹、防雷线夹抗弯挠性绝缘子挂具,主要用来支撑电力线,抵御外力和自重的作用,保证电力线的安全运行。

2. 弧垂的作用是保证电力线在强风、冰雪等恶劣气候条件下不发生断线或者接触短路等故障,并保证电力线的几何位置和电气特性。

三、110kv配电装置的弧垂要求1. 弧垂在110kv配电装置中的作用非常重要,必须符合严格的要求。

2. 弧垂的选择必须符合设计要求,包括弧垂的型号、规格、材质等,同时要考虑到使用环境和气候条件。

3. 弧垂的安装要符合相关标准和规范,包括固定点的设置、安装间距、张力控制等。

4. 弧垂的绝缘性能要符合要求,能够承受设定的工作电压和电弧击穿电压。

5. 弧垂的耐久性要求高,能够承受长期的气候侵蚀和机械振动。

6. 弧垂的防腐性能要符合要求,能够抵抗大气中的化学腐蚀和紫外线辐射。

四、110kv配电装置弧垂的维护和检测1. 弧垂的维护工作非常重要,可以有效延长其使用寿命,保证配电装置的安全运行。

2. 弧垂的检测应该定期进行,包括外观检查、绝缘电阻测试、拉力测试等。

3. 发现弧垂有变形、破损或者绝缘性能下降等现象时,需要及时更换或者修复。

五、110kv配电装置弧垂的标准和规范1. 110kv配电装置弧垂的选用和安装要符合国家相关标准和规范,如《110kv及以上变电站设备通用技术条件》、《110kv及以上交流输电线路设计规范》等。

2. 110kv配电装置弧垂的维护和检测要符合国家相关标准和规范,如《电力设施绝缘子串和外绝缘子盘弧垂使用规程》、《电力设施绝缘子串和外绝缘子盘性能检验规定》等。

浅谈输电线路弧垂的简易计算

浅谈输电线路弧垂的简易计算

浅谈输电线路弧垂的简易计算摘要:本文主要针对输电线路弧垂的计算进行分析,明确了输电线路弧垂计算的基本理念,以及基本的理论要求,进而简单论述了输电线路弧垂的计算方法和计算的过程,供参考和借鉴。

关键词:输电线路;弧垂;简易计算前言针对输电线路弧垂的计算问题,我们要进一步总结和分析,探讨其计算的要求和要点,才能够为今后进一步研究输电线路弧垂的相关问题奠定基础,提高研究水平。

1基于弧垂的输电线舞动输电线舞动是覆冰输电线在风的激励下产生的一种低频、大振幅自激振动。

输电线的舞动已经对我国很多地区的输电线路造成了很大的危害。

因此我们需要及时有效的对输电线舞动进行实时监控。

随着视频分析及图像处理技术的快速发展,在输电线路上定位摄像机或者进行航拍取样,对输电线进行实时的视频监控,成为一种较为可行的输电线舞动监测方法。

在视频分析中,应用数字图像处理技术对采集到数据进行分析计算,可以为防治输电线的舞动提供大量准确的数据支持。

相关工作在国内外已经有了开展。

自20世纪30年代起,国外学者开始对导线舞动进行了大量的试验和理论研究!介绍了我国近年来在输电线防舞动方面的研究成果,以及由此开发的专利产品双摆防舞器和整体式偏心重锤的应用情况。

给出了输电线舞动的有限元分析方法,在此基础上编写了计算导线舞动的有限元程序,计算实例模拟了舞动的全过程,探讨了风速、攻角等对舞动的影响。

在现代图像分析与计算机视觉技术日益完善的情况下,针对一些特定的舞动形态,图像检测手段将是一种很好的选择。

采用图像分析与视觉计算方法,实现了对输电线路横向舞动的角度计算。

首先采用固定于杆塔上的摄像头拍摄电缆图像,根据指定区域及预设数量检测出电缆,并进行曲线拟合得到相关参数,再采用简化的横向舞动模型,推算舞动角度与图像中电缆轨迹参数的关系,最后计算出输电线路的横向舞动角度,为舞动的动态监测与数据记录提供了一种新的思路。

架空线在输电线路中是一种被经常采用的形式。

一般来讲,温差过大的地区一般弧垂都会非常小,进而导线就非常容易出现热胀冷缩的现象,这种自然现象就会使导线也发生了一系列的变化。

架空线的弧垂线长及应力计算

架空线的弧垂线长及应力计算

架空线的弧垂、线长及应力计算1 弧垂、线长计算架空线由于档距很大,材料的刚性影响可忽略不计,架空线的形状就像一条两端悬挂的柔软的索链。

所以,可以按悬链线进行计算其弧垂和线成,其方程为:弧垂 f = σ/g〔ch(gl/2σ)-1〕线长L = 2σ/g〔sh(gl/2σ)〕上二式写成级数形式展开后为:f = σ/g{〔1+(L12g2/8σ2)+(L14g4/38σ4)+……〕-1}= (L12g/8σ)+(L14g3/38σ3)+……L = 2σ/g{(L1g/2σ)+(L13g3/48σ3)+(L15g5/3840σ5)+……}= L1+(L13g2/24σ2)+(L15g4/1920σ4)+……为了简化计算,工程上取f第一项计算弧垂,取L前二项计算线长(即用抛物线方程代替悬链线方程近似计算):f = L12g/8σL = L1+(L13g2/24σ2)= L1+(8 f2/3 L1)式中,L1—档距,m;g —架空线的比载,N/m·mm2g = W/S其中,W —单位长度导线重量,N/m;S —导线截面积,mm2σ—架空线最低点应力(水平应力),N/mm2。

按上式计算的误差:当弧垂不大于档距的5%时,线长误差率小于15×10-4%。

几种情况弧垂计算:①在交叉跨越档距中一般需计算被跨越物上面任一点导线的弧垂f x,以便校验交叉跨越距离。

档距中任一点导线的弧垂按下式计算:f x = x(L1-x)g/2σ= 4 f x(1-x/L1)/L1式中,x—从悬挂点至计算坐标点的水平距离,m。

②在悬挂点具有高差的档距中架空线的计算需用斜抛物线法,即:L =(L1/cosφ)+(L13g2 cosφ/24σ2)f = L12g/8σcosφf x = x(L1-x)g/2σcosφ式中,φ—高差角,φ = arc tg(h/L1)其中,h —高差;L1—档距。

2 应力计算①架空线任一点处的应力架空线各点所受应力的方向是沿架空线切线方向变化的,最低点处的应力称为水平应力,只要知道最低点应力,架空线上任一点的应力都可以用下式计算求得:σX= σ+(f-f x)g式中,σX—架空线任一点处的应力,N/mm2;σ—架空线最低点应力(水平应力),N/mm2;f —架空线弧垂,m;f x—计算点导线的弧垂,m;g —架空线比载,N/m·mm2。

电力设施安全距离

电力设施安全距离

电力设施安全距离安全距离·10KV及以下-- 0.70米·20、35KV --1.00米·66、110KV --1.50米·220KV --3.00米·330KV --4.00米·500KV --5.00米(依据--国家电网公司“电力安全工作规程”电力线路部分(试行),国家电网安监[2005]83号)与人体的安全距离是1.5M,架空相与相的安全距离是1.8M,正常埋地相与相的距离是0.5M,与地面的距离是2M这些居民楼顶上的电线都是11万伏的高压电线,会产生较强辐射,对人体有危害。

另外,由于电压高达11万伏,而且电线设备可能发生故障,因此建筑物高压线“有害论”与“无害论”的来源国外专家从流行病调查的角度得出“有害”的结论;国内专家从电学的角度得出“无害”的结论。

2、高压线对谁的影响最大对少年儿童的影响大,对成年人的影响小。

3、高压线的影响到底有多大?英国流行病调查人员的结论:居住在有电磁辐射下的儿童其白血病发病率为700分之一,比居住在无电磁辐射的儿童发病率(1400分之一)高出一倍。

瑞典国家工业与技术发展委员会的结论:1、15岁以下儿童如果暴露在平均磁感应强度大于0.2微特斯拉的环境中,则患白血病为一般儿童的2.7倍以上;2、若磁感应度大于0.3微特斯拉为3.8倍。

美国加州健康科学评价机构的结论:“电磁场能够在一定程度上导致罹患儿童白血病、成人恶性脑瘤、肌萎缩侧索硬化症、流产等的危险性的增加,可能引起自杀和成人白血病。

”4、高压线是如何对人产生影响的?其安全指标值?高压线中传输大电流,大电流产生的磁场对人的健康有影响。

英国专家认为:高压线产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μt),高于该值,儿童将面临患病风险。

5、高压线的安全距离是多少?220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。

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