架空输电线路设计第三章-第三章-设计用气象条件

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12.输电线路设计中气象条件的九种工况组合及应用

12.输电线路设计中气象条件的九种工况组合及应用

输电线路设计中气象条件的九种工况组合及应用一、工况组合输电线路常用的气象条件组合有九种:最高气温、最低气温、年平均气温、基本风速、最大覆冰、操作过电压(内过电压)、雷电过电压(外过电压)、安装情况及事故断线情况。

1、线路正常运行情况下的气象组合①、最大设计风速,无冰,相应月平均气温。

②、最大覆冰,相应风速,气温-5。

根据雨凇形成规律,相应风速一般为10m/s。

若该地区最大设计风速很大(如 35m/s以上),可以考虑相应风速为 15m/s。

③、最低气温,无冰,无风。

④、最高气温,无冰,无风。

2、线路断线事故情况下的气象组合断线事故一般系外力所致,与气象条件无明显的规律联系。

而计算断线情况的目的,主要是为了确定断线时杆塔所受的荷载,校验杆塔强度。

根据各地实际运行经验,设计规程规定了线路断线事故情况的气象组合。

①、一般地区,无风,无冰历年最低气温月的日最低气温平均值。

②、重冰区(覆冰厚度 20mm以上),无风,有冰,气温-5。

3、线路安装和检修情况下的气象组合考虑一年四季中线路都有安装检修的可能,组合气象条件为:风速 10m/s、无冰、最低气温月的平均气温。

4、线路耐振计算用气象组合线路设计中,应保证架空线具有足够的耐振能力。

架空线的应力越高,振动越显严重,因此应将架空线的使用应力控制在一定的限度内。

由于线路微风振动一年四季中经常发生,故控制其平均运行应力的组合气象条件为:无风、无冰、年平均气温。

5、外过电压气象组合外过电压是指由于雷电的作用在输电线路上产生的过电压。

为了保证在雷电活动期间线路不发生闪络,要求塔头尺寸应能保证相应气象条件下导线风偏后对凸出物的距离,档距中央应保证导线与避雷线的间距大于规定值。

组合气象条件为:①、温度 15°,相应风速,无冰。

15°是雷电活动日气温,相应风速对Ⅰ类典型气象区取 15m/s,其他气象区取 10m/s。

②、温度 15°无风,无冰。

35KV架空输电线路初步设计方案

35KV架空输电线路初步设计方案

35KV架空输电线路初步设计方案第二部分工程概况-、设计情况随着经济发展,负荷增加,近年来,用户对供电可靠性的要求不断提高,为避免因线路故障及检修造成对XX变电站停电及线路网架要求,该线路的建设必要性非常大。

本工程线路全线经过地带为平原,沿线植被主要是农田、粮林间作带。

根据通许县城城市整体规划,经过与县城规划部门实地查看,规划部门允许该线路走径。

电压等级:35KV线路回数:本期采用单回路架设线路长度:35KV输电线路工程单回5.98kM。

导地线型号:导线LGJ-185/30;二、气象条件根据本地区高压输电线路多年运行经验。

本工程线路所选气象条件为线路所通过地区30年一遇的数值(其值详见下表)。

气象条件一览表第三部分设计说明书第一章.导线及避雷线部分导线是固定在杆塔上输送电流的金属线,由于经常承受着拉力和风、冰、雨、雪及温度变化的影响,同时还受空气中化学杂质的侵蚀,所以导线的材料除了应有良好的导电率外,还有足够的机械强度和防腐性能。

导线和地线:根据规划,新建线路全部采用LGJ-185/30。

导线:按GB1179-83标准推荐用LGJX-185/30钢芯铝(稀土)绞线。

地线:根据Q/GDW179-2008)《地线采用镀锌钢绞线时与导线配合表》选用GJ-35(1×7) 镀锌绞线。

导地线定货标记:导线:LGJX-185/30 GB1179-83稀土钢芯铝绞线地线:GJ-35:1×7-2.6导地线参数表注:拉断力取计算拉断力的95%。

线路设计规程规定,35kV线路设计气象条件,应根据沿线的气象资料和附近已有线路的运行经验考虑。

在确定最大设计风速时,应按当地气象台(站),10min时距平均的年最大风速作样本,并宜采用极值I型分布作为概率统计值。

35kV线路的最大设计风速不应低于28m/s。

合理的选择导线截面,对电网安全运行和保障电能质量有重大意义,随着经济的高速发展,对电力的需求越来越大,我们在选择导线的时候,还要考虑线路投运后5年的发展需要。

(完整版)架空输电线路设计考试重点

(完整版)架空输电线路设计考试重点

第一章架空输电线路基本知识1、输电线路的任务是输送电能,并联络各发电厂、变电站使之并列运行,实现电力系统联网。

2、输电线路的分类:输电线路按电压等级分为高压、超高压、特高压线路;按架设方式分为架空线路和电缆线路;按输送电流的性质分为交流线路和直流线路;按杆塔上的回路数目分为单回路、双回路和多回路线路;按相导线之间的距离分为常规型和紧凑型线路。

3、架空输电线路的组成: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。

4、架空线结构及规格:输电线路用架空线基本都由多股圆线同心绞合而成;在现行国家标准中,导线用型号、规格号、绞合结构及本标准号表示。

型号第一个字母均用J,表示同心绞合;例如JG1A-40-19表示19根A级镀层普通强度镀锌钢线绞制成的镀锌钢绞线,相当于40mm²硬铝线的导电性;JL/G1B-500-45/7表示由45根硬铝线和7根B级镀层普通强度镀锌钢线绞制成的钢芯铝绞线,硬铝线的截面积为500mm².5、导线的接截面选择: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。

大跨越的导线截面宜按允许载流量选择,并应通过技术经济比较确定。

6、地线架设及选择:输电线路是否架设地线,应根据线路电压等级、负荷性质和系统运行方式,并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来决定。

110kv输电线路宜全线架设地线,在平均雷暴日不超过15日或运行经验证明雷电活动轻微的地区可不架设地线。

无地线的输电线路宜在变电站或发电厂的进线段架设1~2km的地线。

在平均雷暴日超过15日的地区的哦220~330kv输电线路应沿全线架设地线,山区宜采用双地线。

500kv输电线路应沿全线架设双地线。

7、导线的排列方式:单回路的导线常呈三角形、上字形和水平排列,双回路有伞形、倒伞形、六角形和双三角形排列,在特殊地段还有垂直排列、斜三角形排列等。

线路设计答案

线路设计答案

第一章架空输电线路基本知识1、输电线路的任务是输送电能,并联络各发电厂、变电站使之并列运行,实现电力系统联网。

2、输电线路按电压等级分为高压、超高压、特高压线路;按架设方式分为架空线路和电缆线路;按输送电流的性质分为交流线路和直流线路;按杆塔上的回路数目分为单回路、双回路和多回路线路;按相导线之间的距离分为常规型和紧凑型线路。

3、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。

4、输电线路用架空线基本都由多股圆线同心绞合而成;在现行国家标准中,导线用型号、规格号、绞合结构及本标准号表示。

型号第一个字母均用J,表示同心绞合;例如JG1A-40-19表示19根A级镀层普通强度镀锌钢线绞制成的镀锌钢绞线,相当于40mm²硬铝线的导电性;JL/G1B-500-45/7表示由45根硬铝线和7根B级镀层普通强度镀锌钢线绞制成的钢芯铝绞线,硬铝线的截面积为500mm².5、导线的截面选择: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。

大跨越的导线截面宜按允许载流量选择,并应通过技术经济比较确定。

6、地线架设及选择:110kv输电线路宜全线架设地线,在平均雷暴日不超过15日或运行经验证明雷电活动轻微的地区可不架设地线。

无地线的输电线路宜在变电站或发电厂的进线段架设1~2km的地线。

在平均雷暴日超过15日的地区的哦220~330kv输电线路应沿全线架设地线,山区宜采用双地线。

500kv输电线路应沿全线架设双地线。

7、导线的排列方式:单回路的导线常呈三角形、上字形和水平排列,双回路有伞形、倒伞形、六角形和双三角形排列,在特殊地段还有垂直排列、斜三角形排列等。

8、导线的换位方法:直线杆塔换位、耐张杆塔换位和悬空换位。

9、绝缘子片数公式:n≥a·Un/h 绝缘子联数确定公式:N≥G/[Tj]第二章设计用气象条件1、主要气象参数对线路的影响:风作用于架空线上形成风压,产生水平方向上的荷载,风荷载使架空线的应力增大,杆塔产生附加弯矩,会引起断线、倒杆事故。

dlt 5219-2023 架空输电线路基础设计规程

dlt 5219-2023 架空输电线路基础设计规程

dlt 5219-2023 架空输电线路基础设计规程《DL/T 5219-2023架空输电线路基础设计规程》是中国电力企业用于架空输电线路基础设计的国家标准。

本规程以确保线路基础的安全可靠运行为目的,规定了设计、施工和验收阶段的基础设计要求和技术要求。

本文将以简体中文撰写,旨在详细介绍该规程的主要内容。

《DL/T 5219-2023架空输电线路基础设计规程》共分为9个章节,主要包括:前言、范围、规范性引用、术语和定义、设计要求、基础类型与计算、施工准备、施工组织与程序以及验收规定。

第一章前言对规程的背景、目的、适用范围和引用文件进行了概述,明确了规程的地位和应用范围。

第二章规范性引用列举了规程中引用的相关文件和国家标准,为读者提供了进一步了解相关规定的依据。

第三章术语和定义对规范中使用的术语和定义进行了解释和说明,为读者理解和应用规程提供了便利。

第四章设计要求是规程的核心内容,包括了基础设计的一般原则,包括承载力设计、稳定性设计、排水设计、抗浮设计等主要方面。

第五章基础类型与计算介绍了常见的线路基础类型,包括锚杆基础、台阶基础、筏板基础等,并规定了各种基础类型的设计计算要求和方法。

第六章施工准备重点介绍了基础施工前的准备工作,包括勘察设计、材料和工具准备等方面。

第七章施工组织与程序规定了基础施工过程中的组织和程序要求,包括施工现场的安全措施、施工队伍的组织、基础施工的顺序和要点等。

第八章验收规定明确了基础施工后的验收程序和验收标准,确保基础质量符合设计要求。

《DL/T 5219-2023架空输电线路基础设计规程》的出台对于提高架空输电线路基础设计质量、确保线路安全运行具有重要意义。

通过严格遵守本规程的要求,可以规范工程设计和施工行为,提高基础设计的可靠性和运行安全性。

总之,《DL/T 5219-2023架空输电线路基础设计规程》的发布填补了我国在架空输电线路基础设计领域的标准空白,为我国电力企业提供了一份权威可依据的技术规范,对于促进电力事业的科学发展、保障电力供应的安全稳定具有重要意义。

架空输电线路课程设计

架空输电线路课程设计

东南大学成贤学院11输配电1班龚向文新浪微博:@作家涵文博题目:某110KV线路,通过我国Ⅲ气象区,导线型号为LGJ-185/25,做出相关的应力弧垂曲线、安装曲线。

一、查出气象资料和导线参数1、整理Ⅲ气象区的计算用气象条件,示于表1-1中表1-1 计算用气象条件2、LGJ—185/25型导线的有关参数,汇集于表1-2中LGJ-185/25导线有关参数表1-2二、计算步骤1、计算架空线路比载自重比载:310010qgA γ-=⨯(,)100γ=(,)33706.19.806651032.7710211.29--⨯⨯=⨯冰重比载:32()5027.72810b d b A γ-+=⨯(,)250γ=(,) 335(518.9)27.7281015.6810211.29--⨯+⨯⨯=⨯垂直总比载:312500050γγγ=+(,)(,)(,)350γ=(,)33332.771015.681018.4510---⨯+⨯=⨯无冰风压比载:23V4c f sc 025d sin 10W A γβαμθ-=⨯(,)4025γ(,)= 33390.6251.00.85 1.118.91032.6710211.29--⨯⨯⨯⨯⨯=⨯覆冰风压比载:23V5c f sc 510(2)sin 10W d b A γβαμθ-+⨯(,)=5510γ(,)= 3362.51.0 1.2 1.0(18.925)1010.2610211.29--⨯⨯⨯+⨯⨯⨯=⨯无冰综合比载:60γ(,25)33601046.2710γ--=⨯(,25)覆冰综合比载:70γ(5,1)33701049.5210γ--=⨯(5,1)∵γ6<γ7∴最大风速不可能作为控制气象条件2、确定应力值许用应力[σ0]=40%σp=106.86年均应力上限[σcp]=25%σp=66.79 3、确定临界挡距,判定控制气象条件4、计算临界挡距代入公式ij lABL ==虚数ACL ==虚数BC L 139.93==m控制气象条件树图如下:A 为控制气象条件(即年均气温) 三、计算各气象条件的应力状态方程:222221020121220201()2424E l E l E t t γγσσασσ-=--- 673000,19.610E α-==⨯(1) 最高气温○1L=50 γ2=32.77×10-3 γ1=32.77×10-3 σ01=66.79t 2=40℃ t 1=15℃-322-322-60222020********.77105073000.5066.7919.61073000(4015)242466.79 =35.624σσσ⨯⨯⨯⨯⨯⨯-=--⨯⨯-⨯()(327710)解得1、 L=100,方法同○102 =σ解得42.114 2、 L=150,方法同○102 =σ解得47.340 3、 L=200,方法同○102 =σ解得51.328 4、 L=250,方法同○102 =σ解得54.357 5、 L=300,方法同○102 =σ解得56.669 6、 L=350,方法同○102 =σ解得58.45 7、 L=400,方法同○102 =σ解得59.839 8、 L=450,方法同○102 =σ解得60.931 9、 L=500,方法同○102 =σ解得61.80110、 L=550,方法同○102 =σ解得62.5011 11、 L=600,方法同○102 =σ解得63.071(2)最低气温○1L=50 γ2=32.77×10-3γ1=32.77×10-3 σ01=66.79t 2=-10℃ t 1=15℃-322-322-60222020********.7710507300032.775066.7919.61073000(1015)242466.79 =101.522σσσ⨯⨯⨯⨯⨯⨯-=--⨯⨯-⨯()(10)解得1、 L=100,方法同○102 =σ解得98.599 2、 L=150,方法同○102 =σ解得94.346 3、 L=200,方法同○102 =σ解得89.557 4、 L=250,方法同○102 =σ解得85.038 5、 L=300,方法同○102 =σ解得81.229 6、 L=350,方法同○102 =σ解得78.245 7、 L=400,方法同○102 =σ解得75.974 8、 L=450,方法同○102 =σ解得74.26 9、 L=500,方法同○102 =σ解得72.957 10、 L=550,方法同○102 =σ解得71.954 11、 L=600,方法同○102 =σ解得71.170(3)最大风速○1L=50 γ2=42.67×10-3γ1=32.77×10-3 σ01=66.79t 2=-5℃ t 1=15℃-322-322-60222020273000105073000.5066.7919.61073000(515)242466.79=95.107σσσ⨯⨯⨯⨯⨯⨯-=--⨯⨯--⨯(42.67)(327710)解得1、L=100,方法同○102=σ解得94.312 2、L=150,方法同○102=σ解得93.26 3、L=200,方法同○102=σ解得92.19 4、L=250,方法同○102=σ解得91.237 5、L=300,方法同○102=σ解得90.449 6、L=350,方法同○102=σ解得89.822 7、L=400,方法同○102=σ解得89.329 8、L=450,方法同○102=σ解得88.941 9、L=500,方法同○102=σ解得88.635 10、L=550,方法同○102=σ解得88.392 11、L=600,方法同○102=σ解得88.195(4)覆冰○1L=50 γ2=49.52×10-3γ1=32.77×10-3 σ01=66.79t 2=-5℃ t 1=15℃-322-322-6022202027300010507300032.775066.7919.61073000(515)242466.79=95.616σσσ⨯⨯⨯⨯⨯⨯-=--⨯⨯--⨯(49.52)(10)解得1、 L=100,方法同○102 =σ解得96.154 2、 L=150,方法同○102 =σ解得96.834 3、 L=200,方法同○102 =σ解得97.507 4、 L=250,方法同○102 =σ解得98.099 5、 L=300,方法同○102 =σ解得98.59 6、 L=350,方法同○102 =σ解得98.988 7、 L=400,方法同○102 =σ解得99.305 8、 L=450,方法同○102 =σ解得99.560 9、 L=500,方法同○102 =σ解得99.764 10、 L=550,方法同○102 =σ解得99.92911、 L=600,方法同○102 =σ解得100.064 (5)年均气温因为只受年均气温控制γ2=32.77×10-3 γ1=32.77×10-3 σ01=66.79 t 2=15℃ t 1=15℃ L=50-322-322-60222020273000.105073000.775066.7919.61073000(1515)242466.79 =66.79σσσ⨯⨯⨯⨯⨯⨯-=--⨯⨯-⨯(3277)(3210)解得L=100 02=66.79σ L=150 02=66.79σ L=200 02=66.79σ L=250 02=66.79σ L=300 02=66.79σ L=350 02=66.79σ L=40002=66.79σ L=450 02=66.79σ L=500 02=66.79σ L=550 02=66.79σL=600 02=66.79σ四、计算最高温度下的弧垂弧垂的计算公式:2108L f γσ= (γ1=32.77×10-3 )L=50 σ0=35.624 -3232.771050=0.2874835.624f ⨯⨯=⨯ L=100 σ0=42.114 -3232.7710100=0.97266842.114f ⨯⨯=⨯ L=150 σ0=47.34 -3232.7710150=1.94689847.34f ⨯⨯=⨯ L=200 σ0=51.328 -3232.7710200=3.192215851.328f ⨯⨯=⨯ L=250 σ0=54.357 -3232.7710250=4.709892854.357f ⨯⨯=⨯ L=300 σ0=56.669 -3232.710300=6.505541856.669f ⨯⨯=⨯ L=350 σ0=58.45 -3232.7710350=8.584955858.45f ⨯⨯=⨯ L=400 σ0=59.839 -3232.7710400=10.95272859.839f ⨯⨯=⨯ L=450 σ0=60.931 -3232.7710450=13.61361860.931f ⨯⨯=⨯L=500 σ0=61.801 -3232.7710500=16.57032861.801f ⨯⨯=⨯ L=550 σ0=62.501 -3232.7710550=19.82553862.501f ⨯⨯=⨯ L=600 σ0=63.071 -3232.7710600=23.38079863.071f ⨯⨯=⨯五、作出应力弧垂曲线(详见附录一)六、计算-10℃―40℃安装曲线-10℃时:○1L=50 γ2=32.77×10-3γ1=32.77×10-3 σ01=66.79t 2=-10℃ t 1=15℃-322-322-60222020********.77105073000.5066.7919.61073000(1015)242466.79=101.522σσσ⨯⨯⨯⨯⨯⨯-=--⨯⨯--⨯()(327710)解得2-32-311000210032.771000.4034888101.522f γσ⨯⨯==⨯=⨯10101、L=100,方法同○102=σ解得98.599100f=0.41545 2、L=150,方法同○102=σ解得94.346100f=0.43417 3、L=200,方法同○102=σ解得89.57100f=0.45735 4、L=250,方法同○102=σ解得85.038100f=0.48169 5、L=300,方法同○102=σ解得81.229100f=0.50428 6、L=350,方法同○102=σ解得78.245100f=0.52353 7、L=400,方法同○102=σ解得75.974100f=0.53917 8、L=450,方法同○102=σ解得74.260100f=0.55161 9、L=500,方法同○102=σ解得72.957100f=0.56146 10、L=550,方法同○102=σ解得71.954100f=0.56929 11、L=600,方法同○102=σ解得71.170100f=0.575560℃时○1L=50 γ2=32.77×10-3γ1=32.77×10-3 σ01=66.79t 2= 0℃ t 1=15℃-322-322-60222020********.77105073000.5066.7919.61073000(015)242466.79 =87.489σσσ⨯⨯⨯⨯⨯⨯-=--⨯⨯-⨯()(327710)解得2-32-311000210032.771000.46828887.489f γσ⨯⨯==⨯=⨯10101、 L=100,方法同○102 =σ解得85.409 100f =0.47960 2、 L=150,方法同○102 =σ解得82.562 100f =0.49614 3、 L=200,方法同○102 =σ解得79.963 100f =0.51464 4、 L=250,方法同○102 =σ解得76.963 100f =0.53224 5、 L=300,方法同○102 =σ解得74.845 100f =0.54729 6、 L=350,方法同○102 =σ解得73.216 100f =0.5594802 =σ解得71.983 100f =0.56906 8、 L=450,方法同○102 =σ解得71.047 100f =0.57656 9、 L=500,方法同○102 =σ解得70.329 100f =0.58244 10、 L=550,方法同○102 =σ解得69.771 100f =0.587099 11、 L=600,方法同○102 =σ解得69.332 100f =0.5908210 ℃时○1L=50 γ2=32.77×10-3γ1=32.77×10-3 σ01=66.79t 2=10 ℃ t 1=15℃-322-322-60222020********.77105073000.5066.7919.61073000(1015)242466.79 =73.62σσσ⨯⨯⨯⨯⨯⨯-=--⨯⨯-⨯()(327710)解得2-32-311000210032.771000.556418873.62f γσ⨯⨯==⨯=⨯10101、 L=100,方法同○102 =σ解得72.788 100f =0.56276 2、 L=150,方法同○102 =σ解得71.730 100f =0.5710702=σ解得70.757100f=0.57892 4、L=250,方法同○102=σ解得69.932100f=0.58575 5、L=300,方法同○102=σ解得69.289100f=0.59118 6、L=350,方法同○102=σ解得68.799100f=0.59539 7、L=400,方法同○102=σ解得68.427100f=0.59863 8、L=450,方法同○102=σ解得68.143100f=0.60113 9、L=500,方法同○102=σ解得67.923100f=0.60307 10、L=550,方法同○102=σ解得67.751100f=0.604604 11、L=600,方法同○102=σ解得67.613100f=0.6058420 ℃时○1L=50 γ2=32.77×10-3 γ1=32.77×10-3 σ01=66.79 t2=20℃t1=15℃-322-322-60222020********.77105073000.5066.7919.61073000(2015)242466.79 =60.069σσσ⨯⨯⨯⨯⨯⨯-=--⨯⨯-⨯()(327710)解得2-32-311000210032.771000.681928860.069f γσ⨯⨯==⨯=⨯10101、 L=100,方法同○102 =σ解得61.072 100f =0.67073 2、 L=150,方法同○102 =σ解得62.175 100f =0.65883 3、 L=200,方法同○102 =σ解得63.133 100f =0.64883 4、 L=250,方法同○102 =σ解得63.891 100f =0.64113 5、 L=300,方法同○102 =σ解得64.472 100f =0.63535 6、 L=350,方法同○102 =σ解得64.913 100f =0.63104 7、 L=400,方法同○102 =σ解得65.251 100f =0.62777 8、 L=450,方法同○102 =σ解得65.511 100f =0.62528 9、 L=500,方法同○102 =σ解得65.714 100f =0.6233502 =σ解得65.875 100f =0.621822 11、 L=600,方法同○102 =σ解得66.004 100f =0.6206130 ℃时○1L=50 γ2=32.77×10-3γ1=32.77×10-3 σ01=66.79t 2=30 ℃ t 1=15℃-322-322-60222020********.77105073000.5066.7919.61073000(3015)242466.79 =47.168σσσ⨯⨯⨯⨯⨯⨯-=--⨯⨯-⨯()(327710)解得2-32-311000210032.771000.868448847.168f γσ⨯⨯==⨯=⨯10101、 L=100,方法同○102 =σ解得51.380 100f =0.79725 2、 L=150,方法同○102 =σ解得54.030 100f =0.75814 3、 L=200,方法同○102 =σ解得56.693 100f =0.72253 4、 L=250,方法同○102 =σ解得58.739 100f =0.69737 5、 L=300,方法同○102 =σ解得60.297 100f =0.6793502 =σ解得61.486 100f =0.66621 7、 L=400,方法同○102 =σ解得62.402 100f =0.65643 8、 L=450,方法同○102 =σ解得63.116 100f =0.649003 9、 L=500,方法同○102 =σ解得63.680 100f =0.64326 10、 L=550,方法同○102 =σ解得64.129 100f =0.638752 11、 L=600,方法同○102 =σ解得64.492 100f =0.635156 40℃时应力已经在前面算出,直接算弧垂。

110kV架空输电线路初步设计30424

110kV架空输电线路初步设计30424

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。

全线导线对地最小距离为7.0米,线路与其他设施交叉跨越规定要满足下表中的要求。

跨越物跨越次数与跨越物的安全距离(m)河流 1 6 10kV线路 3 3低压线路 4 3通讯线路 4 3 道路 1 7第二节导线及避雷线部分电力线路是电力系统的重要组成部分,它担负着输送和分配电能的任务,从电源向电力负荷中心输送电能的线路称作输电线路,输电线路按照结构可以分为电缆线路和架空线路,架空线路由杆塔、导线、避雷线、绝缘子、横担及金具构成。

110~750kV架空输电线路设计规范

110~750kV架空输电线路设计规范

110~750kV架空输电线路设计规范1 总则1.0.1 为了在交流 110~750kV 架空输电线路的设计中贯彻国家的基本建设方针和技术经济政策,做到安全可靠、先进适用、经济合理、资源节约、环境友好,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于交流 110~750kV 架空输电线路的设计,其中交流110kV~550kV使用单回、同塔双回及同塔多回输电线路设计,交流750kV适用于单回输电线路设计。

1.0.3 架空输电线路设计,应从实际出发,结合地区特点,积极采用新技术、新工艺、新设备、新材料,推广采用节能、降耗、环保的先进技术和产品。

1.0.4 对重要线路和特殊区段线路宜采取适当加强措施,提高线路安全水平。

1.0.5 本规范规定了110kV~750kV架空输电线路设计的基本要求,当本规范与国家法律、行政法规的规定相抵触时,应按国家法律、行政法规的规定执行。

1.0.6 架空输电线路设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语、符号2.1 术语2.1.1 架空输电线路 overhead transmission line用绝缘子和杆塔将导线架设于地面上的电力线路。

2.1.2 弱电线路 telecommunication line指各种电信号通信线路。

2.1.3 大跨越 large crossing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。

2.1.4 轻、中、重冰区 light/medium/heavy icing area设计覆冰厚度为10mm及以下的地区为轻冰区,设计覆冰厚度大于10mm小于20mm地区为中冰区,设计冰厚为20mm及以上的地区为重冰区。

2.1.5 基本风速 reference wind speed按当地空旷平坦地面上10m高度处10min时距,平均的年最大风速观测数据,经概率统计得出50(30)年一遇最大值后确定的风速。

架空输电线路设计课件

架空输电线路设计课件
自学了解
第二章架空输电线路基本知识 第一节 导线和避雷线 一、架空线的材料、种类和用途 1、常用架空线的材料
铜、铝、铝合金、钢 2、常用架空线的结构及型号、规格
LJ−120 LGJ−300/50 LGJF−150/25
LHAJ−400表示标称截面为400mm2的热处理 铝镁硅合金绞线, LHBGJ−400/50表示标称截面为铝合金400 mm2、钢50 mm2的钢芯热处理铝镁硅稀土 合金绞线。
Im
WR WF WS Rt
WR 单位长度导线的辐射散 热功率 WF 单位长度导线的对流散 热功率 WS 单位长度导线的日照吸 热功率
Rt 允许温度 t时单位长度导线的交流 电阻
4.按电晕条件校验
超高压输电线路的导线表面电场强度很高, 以至超过周围空气的放电强度,使空气电离 形成局部放电,这种现象称为电晕。
80
复合光纤地线现多采用OPGW型复合光纤电缆。复合光纤电缆的外层铝合 金绞线起防雷保护和屏蔽作用,芯部的光导纤维起通信作用。
绝缘地线 特点:利用一只带有放电间隙的绝缘子与杆 塔隔开,雷击时利用放电间隙击穿接地。 作用:⑴防雷;⑵降低线路的附加电能损失; ⑶载波通信的通道; 屏蔽地线
用以防止输电线路电磁感应对附近通信线路 的影响。屏蔽地线需要使用良导电线材,目前多 用LGJ-95/55钢芯铝绞线。因需耗用有色金属, 成本较高,所以只在对重要通信线路的影响超过 规定标准时才考虑架设屏蔽地线。
地线的短路热稳定计算
I
C ln 0 (t2 20) 1
0.240R0T 0 (t1 20) 1
地线的短路热稳 定允许电流,A
地线采用镀锌钢绞线时与导线的配合
导线型号
镀锌钢绞线最 小标称截面mm2

架空输电线路初步设计说明书章节安排及要求

架空输电线路初步设计说明书章节安排及要求

架空输电线路初步设计说明书章节安排及要求初步设计说明书首先应列出卷册总目录、分卷目录、附件目录及附图目录。

初步设计说明书包括以下内容:(一)总论(1)设计依据。

应列出:工程设计相关的国家政策、法规和规定;工程设计有关的规程、规范;政府和上级有关部门批准、核准的工程文件;可行性研究报告及评审文件;设计中标通知书、委托文件或设计合同;城乡规划、建设用地、水土保持、环境保护、防震减灾、地质灾害、压覆矿产、文物保护及劳动安全卫生等相关依据。

(2)设计规模及范围。

设计规模是根据工程设计委托书或设计合同的要求,说明线路的电压等级,输送电力容量及导线截面,线路起讫点、长度、回路数,中间落点及连接方式等。

设计范围一般包括线路的本体设计、通信保护设计、工程概算、运行维护的辅助设施和施工组织大纲等。

还应说明线路是否包括降压运行的设计,进出两端变电站临时线的设计及检修站、巡线站的建筑设计等。

(3)建设单位、设计单位及建设期限。

(4)电力系统简况。

重点说明电力系统电网现状及发展规划,输送容量及导线截面选择,两端变电站进出线间隔。

(5)主要技术经济特性。

主要包括线路路径长度、曲折系数、线路回路数、主要气象条件、导地线型号、杆塔形式、基础形式等;还应包括沿线地形、地质比例,海拔分布和交通概况。

(二)线路路径(1)发电厂和变电站的进出线市置,应说明两端及中间变电站进出线的位置、方向和终端塔布置;说明与已有和拟建线路的关系,以及近运期过渡方案等。

(2)线路路径方案。

应论述线路路径选择的原则和方法:描述各路径方案的特点,包括线路走线、行政区、沿线海拔、地形、地质水文、地震烈度、交通运输条件、林区、矿产、微地形及微气象区、主要河流、城镇规划、风景名胜区、保护区、其他主要设施及主要交叉跨越等。

说明各路径方案对电信线路和无线电台(站)的影响:说明各路径方案的房屋(含厂矿)、林木等走廊清理及主要交叉跨越等的类型、规模和数量,包括厂矿企业拆迁规模和数量、民房拆迁面积及主要结构类型、电力线、通信线、广播线拆迁数量、其他拆迁数量、林区长度、树木种类及砍伐数量,主要交叉跨越数量等:说明各路径方案沿线相关的单位协议情况,以及路径特殊地段采取的处理措施、各路径方案技术经济比较和论证结果。

35KV架空输电线路初步设计方案

35KV架空输电线路初步设计方案

35KV架空输电线路初步设计方案第二部分工程概况-、设计情况随着经济发展,负荷增加,近年来,用户对供电可靠性的要求不断提高,为避免因线路故障及检修造成对XX变电站停电及线路网架要求,该线路的建设必要性非常大。

本工程线路全线经过地带为平原,沿线植被主要是农田、粮林间作带。

根据通许县城城市整体规划,经过与县城规划部门实地查看,规划部门允许该线路走径。

电压等级:35KV线路回数:本期采用单回路架设线路长度:35KV输电线路工程单回5.98kM。

导地线型号:导线LGJ-185/30;二、气象条件根据本地区高压输电线路多年运行经验。

本工程线路所选气象条件为线路所通过地区30年一遇的数值(其值详见下表)。

气象条件一览表第三部分设计说明书第一章.导线及避雷线部分导线是固定在杆塔上输送电流的金属线,由于经常承受着拉力和风、冰、雨、雪及温度变化的影响,同时还受空气中化学杂质的侵蚀,所以导线的材料除了应有良好的导电率外,还有足够的机械强度和防腐性能。

导线和地线:根据规划,新建线路全部采用LGJ-185/30。

导线:按GB1179-83标准推荐用LGJX-185/30钢芯铝(稀土)绞线。

地线:根据Q/GDW179-2008)《地线采用镀锌钢绞线时与导线配合表》选用GJ-35(1×7) 镀锌绞线。

导地线定货标记:导线:LGJX-185/30 GB1179-83稀土钢芯铝绞线地线:GJ-35:1×7-2.6导地线参数表注:拉断力取计算拉断力的95%。

线路设计规程规定,35kV线路设计气象条件,应根据沿线的气象资料和附近已有线路的运行经验考虑。

在确定最大设计风速时,应按当地气象台(站),10min时距平均的年最大风速作样本,并宜采用极值I型分布作为概率统计值。

35kV线路的最大设计风速不应低于28m/s。

合理的选择导线截面,对电网安全运行和保障电能质量有重大意义,随着经济的高速发展,对电力的需求越来越大,我们在选择导线的时候,还要考虑线路投运后5年的发展需要。

架空输电线路设计设计用气象条件-2022年学习资料

架空输电线路设计设计用气象条件-2022年学习资料

2风速的重现期诤-设年最大风速”的溉率符合搬值「型分布,即-FV-⊙©軍-1.28255-式中4一分布的尺 参数g-0.57722-一分布的位置参数,即分布的众值,b=1--一分别为随肌变量的均值和标准差。-由于搜 来的年最大风速样本是有限的,需要用有限样-本的均值一-标准差y作为”σ的近以估计。均值测标-准差y为
风速的次时换算-欲将定时4你2㎡in乎均风速以,换算成自记IDmn时-距平均风速y。,需要有两种观-两种观 方法的第对平行观测记录值-通过相关分次时换算系数-间的回归万程式。常用附是一元线-性回归方程(最小二邪医) 0=A+B-V2y1o-n可2可0-i=l-B-Vo-Av-得到的回归方程需经过关检验才能应用。与-猫樱测 公减潮方法的平行观测记录的总对数
第二节-气象参数直的选现-一、气象条件的重现期-上,气象条件的重现期:是指该气象条件“多少年一遇”-如年最 风速超过某一风速:的强风平均每?年发生一次-刚R即为风速的重现期,CB5055-2010《110~50ky -空输电线路设计规范》,CB065-2011《1000kV架空输-电线路投计规范》规定了不同电压等级线路大 越的基本-风速,设计水厚的重现期,见下表:-110~330-500,150-KV-重现期(年)
风速的次时换算系数-地区-A-B-应用范围-北-0.822-7.82-北京、天津、河北、山西、河南、内蒙、 中、汉中-1.04-3.20-辽宁、吉林、黑龙江-华东西西四湖湖广江山浙-1.004-2.57-陕北、甘肃 宁夏、青海、新疆、西藏-0.751-6.17-用于贵州、云南-1.25-限于四川-川北南东苏东江-0.73 -7.00-湖北、江西-0.68-9.54-1.03-4.15-广东、广西、福建、台湾-0.78-8.41 上海、江苏-0.855-5.44-山东、安徽-1.262-0.53-限于浙江

浅谈气象条件对架空线路的影响

浅谈气象条件对架空线路的影响

文 章编 号 : 2 3 9 ( 0 0 0 () 0 4 - 1 1 7 - 7 12 1 ) 8c- 1 0 0 6
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1 架空线路和气象条 件的基本 知识
1 1架 空线路 . 作 为 传 送 电能 通 道 的 输 电线 路 一 般 有 电 力 电 缆 和 架 空 线 路 。 力 电 缆 由于 它 本 电 身制 造 复杂 、 格 昂贵 、 设 困 难 等不 利 因 价 敷 素 , 我 国仅 用 于 局部 地 区供 电 , 在 而大 部 分
圆圆 器

动 力 与 电 气工 程
浅 谈 气 象 条件 对 架 空线 路 的 影 响
谢 超 ( 保定 电力职业 技术学 院 河北 保定 0 1 5 ) 7 1 0 摘 要 : 文在介 绍 了气象知 识和 架 空线路知 识的 基础上 , 本 分析 了气 象条件对 架 空线路 的影响 , 而要 求架 空线路 在各种 状 态下均应 从
考虑 气象条件 。
关键 词 : 气象条件 架空线路 影响 中圈 分类 号 : M T 7 文献 标 识 码 : A 随 着 社 会 的 发 展 , 力 已广 泛 用 于 工 电 业、 农业 以 及 人 们 日常 生 活 等 各 个领 域 , 并 对 电 力 的 需 求 日益 增 加 。 力 生 产 的 特 点 电 是 一 次 性 完 成 , 求 发 、 、 、 、 同 时 要 变 输 配 用 进行 , 各个 环 节 不 可 分 割 , 联 系 各 环 节是 而 通 过 电 力线 路 实 现 的 。 力 线 路 一 般 采 用 电 架空 线 路 。 空 线 路 裸 露 在 空 气 中 , 气 条 架 大 件 对架 空 线 路影 响较 大 。 为此 , 者 对 该 问 笔 题做 了一 般 性 的理 论 探 括 气 温 、 包 气压 、 、 风 湿 度、 、 水以及各种天气现象 。 云 降 天气现象 : 、 、 冰 、 、 尘 、 露 霜 结 霾 浮 扬

架空输电线路设计设计用气象条件

架空输电线路设计设计用气象条件

架空输电线路设计设计用气象条件1.雨水条件:架空输电线路在运行过程中必然会遭遇各种降水,如雨水、冰雹等。

设计中需要考虑降水量、降水频率、年降水量分布等因素。

这些因素会直接影响到线路的绝缘性能,涂层和材料的选择等。

2.温度条件:线路的导体通常是金属材料,其导电性能和热膨胀性能会受到温度的影响。

设计中需要考虑的因素包括气温范围、季节性温度变化、昼夜温差等。

这些因素会影响导线的形变和材料的热性能。

3.风条件:架空输电线路会受到风的影响,包括风速、风向、风向变化等。

设计中需要考虑的因素包括极大风速、风向频率分布、风荷载等。

这些因素会影响线路的结构设计、杆塔的选择和抗风能力。

4.冰雪条件:在寒冷地区,架空输电线路会遭遇冰雪的袭击。

设计中需要考虑的因素包括冰厚度、雪重、冰周期等。

这些因素会影响线路的结构设计、绝缘子的选择和材料的强度等。

5.地震条件:地震是一种自然灾害,会对架空输电线路造成破坏。

设计中需要考虑地震的频率、强度、地形等因素。

这些因素会影响线路的悬挂方式、杆塔的抗震能力和导线的振动等。

除了以上几个主要气象条件,还需要考虑其他因素,如太阳辐射、空气湿度和大气污染等。

这些因素都会对输电线路的设计和运行产生不同程度的影响。

综上所述,架空输电线路的设计必须充分考虑各种气象条件。

只有在合适的气象条件下,才能保证线路的运行稳定性、可靠性和安全性。

因此,在设计过程中,需要充分了解当地的气象条件,采用合适的材料、结构和技术手段,以确保输电线路的正常运行。

《架空输电线路设计讲座》1-3章

《架空输电线路设计讲座》1-3章

锌层的钢绞线标记为:17−6.0−1370−A−YB/T 5004−2001。
③《铝绞线、钢芯铝铰线的规格和性能GB1179-83》: 由材料、结构和标称载流面积三部分组成。材料和结构以汉语拼音的 第一个字母大写表示,载流面积以平方毫米数表示。 LGJ-300/50 GB1179-83标称截面铝300mm2、钢50mm2的钢芯铝铰线; LJ-120 GB1179-83 标称截面为120mm2的铝绞线; 铝钢截面比 2、钢25mm2的防腐型钢芯铝 LGJF-150/25 GB1179-83 标称截面铝 150mm 材料和结构以汉语拼音的第一个字母大写 绞线。 《铝合金绞线、钢芯铝合金绞线GB9329−88》:
(1)悬垂线夹 悬垂线夹根据可转动点位置不同,分为如下图示中心回 转型(a)、提包型(b)、上扛型(c)三类 。
(2)耐张线夹 常用的耐张线夹有螺栓型、压接型和螺旋型几种,如 下图所示:
(3)接续金具 电线的制造长度是有限的,架线时需要用接续金具连接 起来。 常用的接续金具是压接管和跳线线夹,架空线的修补管 也归于此类。
高海拔地区的 高杆塔:对于全高超过 40m 有地线的杆塔,高度每增 海拔高度,km 绝缘子数量
耐张串的受力特点:耐张串除承受垂直线路方向的荷载外, 主要承受正常和断线情况下顺线路方向的不平衡张力。
耐张串的片数:110~330kV多一片,500kV多二片。但悬 垂串的绝缘子数量已超过表1-9的规定值时,耐张串绝缘子的数 量可不再增加。
(2)最大使用荷载 :在常年、断线、断联情况下,绝缘子的相应最大
使用荷载[TJ],可按下式计算: 绝缘子的额定机电破坏负荷
TJ [TJ ] k
绝缘子的机械强度安全系数
(3)联数
① 机械强度不足时,怎么办? 换用大吨位绝缘子。

架空输电线路的运行环境及要求

架空输电线路的运行环境及要求

浅析架空输电线路的运行环境及要求架空输电线路一般沿途需翻山越岭、跨越江河,既要经受严寒酷暑,还要承受风霜雨雪。

严酷的环境条件对架空输电线路提出了其特殊要求。

1.能耐受沿线恶劣气象的考验沿线气象状况对输电线路的影响有电气和机械两个方面,有关气象参数有风速、覆冰厚度、气温、空气温度、雷电活动的强弱等。

对机械强度有影响的气象参数主要有风速、覆冰厚度及气温,称为设计气象条件三要素。

1.1气象条件三要素1.1.1风速输电线路设计采用风速是离地15m高处连续自记10min平均风速,最大设计风速取15年一遇的最大值。

因此,在线路设计时和运行过程中均需广收集、积累沿线风速资料。

1.1.2覆冰厚度输电线覆冰对输电线路安全运行的威胁主要有如下几方面:一是由于导线覆冰,荷载增加,引起断线、连接金具破坏,甚至倒杆等事故;二是由于覆冰严重,使导线弧垂增大,造成与被跨越物或对地距离变小,引起放电闪络事故等;三是由于不同时脱冰使导线跳跃,易引起导线间以及导线与避雷线间闪络,烧伤导线或避雷线。

发生冰害事故时,往往是气候恶劣、冰雪封山、通信中断、交通受阻、检修十分困难之时,从而造成电力系统长时间停电。

覆冰形成的气候条件一般是周围温度在-2~-10℃,空气相对湿度在90%左右,风速在5~15m/s范围内。

覆冰的形成还与地形、地势条件及输电线离地高度有关。

平原的突起高地、暴露的丘陵顶峰、迎风山坡,特别是坡向朝河流、湖泊及水库等地区,其覆冰情况均相对较严重。

覆冰的形成,空气湿度是必要条件,在我国北方,虽然气温较低,但由于空气相对较干燥,覆冰反而不如南方有些地区严重。

输电线路设计时覆冰按等厚中空圆形考虑,其密度取0.9g/cm3,且取15年一遇的最大值。

实际覆冰断面可能是不规则形状,可用测水重法或测总重法进行换算。

1.1.3气温气温的变化,引起导线热胀冷缩从而影响输电线的弧垂和应力。

气温越高,导线热胀引起的伸长量越大,弧垂增加越多,需要考虑导线对被交叉跨越物和对地距离应满足要求;反之,气温越低,线长缩短越多,应力增加越大,需考虑导线机械强度应满足要求。

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疾风 13.9~17.1 15.5 4.0 5.5 渔船不再出港,在海者下锚。
大树枝摇动,电线呼呼有声,举伞 困难。
全树摇动,大树枝弯下来,逆风步 行感觉不便。
4. 最大设计风速的选取步骤:①次时换算:将v 转换成 8 大风 17.2~20.7 19.0 5.5 7.5 所有近海渔船都要靠港,停留不出。
陆地物征象
0 无风 10~. 0风.2 级的0.1视力鉴别方海面法平静,。 见表3−3。
静、烟直立。
1 软风
0.3~1.5
0.9
0.1
0.1
微波如鱼鳞状,没有浪花。一般渔船正 好使舵。
烟能表示风向,但风向标不能转动。
2 轻风 0.15.6m~3/.s3的风2.5速相0.2 当0于.3 几渔级船张风帆时?可行25~、。 10、15、3标人5能面m移感动/觉。s有的风,风树叶速有微呢响,?风向
距平均风速v10,需要有两种观两测种方观法测的方平法的行第测i对量平记行录观测,记然录后值
通过相关分析次建时立换二算者系之数 间的回归方程式。常用的是一元线
性回归方程(最小二乘法):
n
v10 Av2 B Bv10 Av2
v2iv10i n v2v10
A i1 n
v
2 2i
n
v
2 2
i 1
由此得到的回归方程,需经过相关检验才能应用。v10与 v2相关分别系为数两ρ种可观按测下记面录公的两平式种均计观值算测:方法的平行观测记录的总对数
n
n
n
n v2iv10i v2i v10i
i1
i1
i1
nin1
v22i
(in1v2i)2nin1
v2 10i
n
(
i1
v10i)2
风速的次时换算系数
地区 A B
应用范围
华 北 0.822 7.82 北京、天津、河北、山西、河南、内蒙、关中、汉中 东 北 1.04 3.20 辽宁、吉林、黑龙江 西 北 1.004 2.57 陕北、甘肃、宁夏、青海、新疆、西藏 西 南 0.751 6.17 用于贵州、云南 四 川 1.25 0 限于四川 湖 北 0.732 7.00 湖北、江西 湖 南 0.68 9.54 广 东 1.03 4.15 广东、广西、福建、台湾 江 苏 0.78 8.41 上海、江苏 山 东 0.855 5.44 山东、安徽 浙 江 1.262 0.53 限于浙江
大可。折毁树枝,2人向前行感觉阻力甚
9 烈v风10;20②.8~高24.4度2换2.6算7。.0 ③10.重0 现汽船期航行计困难算。 :需要根据3动0建。年筑物(有小或损,5烟0囱年顶盖)和平瓦移
一遇的重现期,经过概率计算得到最大设计风速值。 10 狂风 24.5~28.4 26.5 9.0 12.5 汽船航行颇危险。
5 劲风 83~.1设0.7 计高9.4度2:.0 导2线.5 的渔船平收帆均(即高收去度帆之。一节1)1。0~33波0有。k叶V的线小树路摇摆一,内般陆的为水面有小
6 7
15m; 500~750kV线路一般为20m。需要进行风速的高度换算。 强风 10.8~13.8 12.3 3.0 4.0 渔船加倍收帆,捕渔需注意风险。
3. 大跨越: 指跨越通航大河流、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。

力 等
名称Leabharlann 级相当风速(m/s)
海面物征象
一般 最高
范 围 二、中值最(浪大m高)设(浪m高计) 风速的确海岸定渔船动态
(2)风速的重现期计算 设年最大风速 v 的概率符合极值Ⅰ型分布,即
F(v)eea(vb) F (v ) e x p e x p a (v b )
式中
a b
—分布的尺度参数。a
1.28255

—分布的位置参数,即分布的众值。b
0.57722 a

μ、σ—分别为随机变量v的均值和标准差。
架空输电线路设计
第三章 设计用气象条件
三峡大学输电线路研究所 2015.1
第二节 气象参数值的选取
一、气象条件的重现期
1. 气象条件的重现期:是指该气象条件“多少年一遇”,
如年最大风速超过某一风速vR 的强风平均每 R 年发生一次, 则R 即为风速vR的重现期。GB 50545-2010《 110 ~750 kV架 空输电线路设计规范》、 GB 50665-2011《 1000 kV 架空输 电线路设计规范》规定了不同电压等级线路和大跨越的基本 风速、设计冰厚的重现期,见下表:
有关,可查表3-6 。
重n 现期为 Rc1年,说明大c2 于某一风n速 vR 的强c风1 的发生概c2率为
3 微风 32.4.~风5.4 速的4.4测0量.6 方1.法0 :渔船自感觉记簸动1,0可m随风i移n行时5~。距;风压树叶板和微一枝摇天动不观息,测旌旗4展开。
次的2 min平均。需要进行风速的次时换算。 4 和风
5.5~7.9
6.7 1.0 1.5 渔船满帆时,可使渔船倾斜一方。
能吹起地面尘土和纸张,树的小枝 摇动。
电压等级 (kV)
110~330
500、750
1000
重现期(年)
30
50
100
第二节 气象参数值的选取
一、气象条件的重现期
2. 基本风速: (1)10min 时距平均的年最大风速为样本; (2)采用极值Ⅰ型分布作为概率模型; (3)统计风速的高度:一般线路取离地面10m,大跨越取 离历年大风季节平均最低水位以上10 m。
由于搜集来的年最大风速样本是有限的,需要用有限样 本的均值 v 和标准差 s 作为 μ 和 σ 的近似估计。均值 v 和标 准差 s 为:
v
1 n
n
vi
i1
s
1 n1
n i1
(vi
v)2
此时,尺度参数和位置参数分别按下二式取值
a c1 s
b v c2 a
式中
c

1
c2
—修正系数,与样本中的年最大风速的个数 n
陆上少见,见时可使树木拔出,建 筑物损坏较重。
11 暴风 28.5~32.6 30.6 11.5 16.0 汽船遇之极危险。
陆上很少,有则必有广泛破坏。
12 飓风 32.7~36.9 34.8 14.0 —
海浪滔天,能见度严重受到影响。
陆上绝少见,其摧毁力极大。
(1)风速的次时换算
欲将定时4 次2min平均风速v2换算成自记10min 时
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