电力架空线路导线
架空线路的基本结构及组成
架空线路的基本结构及组成架空输电线路的主要部件有: 导线和避雷线(架空地线)、杆塔、绝缘子、金具、杆塔基础、拉线和接地装置等。
如图所示。
图架空输电线路一、导线和避雷线导线是用来传导电流、输送电能的元件。
输电线路一般都采用架空裸导线,每相一根,220kV及以上线路由于输送容量大,同时为了减少电晕损失和电晕干扰而采用相分裂导线,即每相采用两根及以上的导线。
采用分裂导线能输送较大的电能,而且电能损耗少,有较好的防振性能。
(一)架空导线的排列方式导线在杆塔上的排列方式:对单回线路可采用上字形、三角形或水平排列,对双回路线路可采用伞形、倒伞形、干字形或六角形排列,见图4—1。
图4-1 导线在杆塔上排列方式示意图导线在运行中经常受各种自然条件的考验,必须具有导电性能好、机械强度高、质量轻、价格低、耐腐蚀性强等特性。
由于我国铝的资源比铜丰富,加之铝和铜的价格差别较大,故几乎都采用钢芯铝线。
避雷线一般不与杆塔绝缘而是直接架设在杆塔顶部,并通过杆塔或接地引下线与接地装置连接。
避雷线的作用是减少雷击导线的机会,提高耐雷水平,减少雷击跳闸次数,保证线路安全送电。
(二)导、地线分类导、地线一般可按所用原材料或构造方式来分类。
1、按原材料分类裸导线一般可以分为铜线、铝线、钢芯铝线、镀锌钢绞线等。
铜是导电性能很好的金属,能抗腐蚀,但比重大,价格高,且机械强度不能满足大档距的强度要求,现在的架空输电线路一般都不采用。
铝的导电率比铜的低,质量轻,价格低,在电阻值相等的条件下,铝线的质量只有铜线的一半左右,但缺点是机械强度较低,运行中表面形成氧化铝薄膜后,导电性能降低,抗腐蚀性差,故在高压配电线路用得较多,输电线路一般不用铝绞线;钢的机械强度虽高,但导电性能差,抗腐蚀性也差,易生锈,一般都只用作地线或拉线,不用作导线。
钢的机械强度高,铝的导电性能好,导线的内部有几股是钢线,以承受拉力;外部为多股铝线,以传导电流。
由于交流电的集肤效应,电流主要在导体外层通过,这就充分利用了铝的导电能力和钢的机械强度,取长补短,互相配合。
架空绝缘导线 标准
架空绝缘导线标准
架空绝缘导线是一种用于输电的电力线路,其主要作用是将电能从发电站输送
到各个用电地点。
在现代电力系统中,架空绝缘导线已经成为主要的输电方式之一。
为了确保安全可靠地输送电能,架空绝缘导线需要符合一定的标准。
首先,架空绝缘导线的选材应符合国家标准,通常采用铝合金、镁合金等材料。
这些材料具有良好的导电性能和机械强度,能够承受一定的风压和冰荷载,保证线路的稳定运行。
其次,架空绝缘导线的绝缘层需要具有良好的耐候性和耐老化性能。
由于架空
绝缘导线长期暴露在室外环境中,其绝缘层需要能够抵御紫外线、高温、低温等各种自然环境的影响,确保线路的安全可靠运行。
另外,架空绝缘导线的导线截面应根据输电距离、负荷大小等因素进行合理选择。
合适的导线截面能够降低线路的电阻损耗,提高输电效率,减少能源浪费。
此外,架空绝缘导线的安装应符合相关的安全标准和规范。
在安装过程中,需
要考虑导线的悬挂高度、跨越距离、绝缘子的安装位置等因素,确保线路的安全运行,防止发生触电、短路等意外事故。
最后,架空绝缘导线的维护和检修应按照规定的周期进行。
定期的绝缘电阻测试、外观检查、防腐处理等工作,能够及时发现线路存在的问题,采取相应的维护措施,延长线路的使用寿命,确保输电的安全可靠。
总的来说,架空绝缘导线是电力系统中不可或缺的重要组成部分,其质量直接
关系到电能的输送效率和安全可靠。
因此,制定和执行严格的架空绝缘导线标准,对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。
架空导线材料结构与种类
架空导线材料结构与种类架空导线是用于输电和配电的电力线路中的一种常见导线类型。
架空导线负责将电力从发电站传输到用户。
它们通常由金属材料制成,具有良好的导电性能和强度。
架空导线材料的选择与电力输送的距离、环境条件和电力需求等因素息息相关。
1.铜导线:铜具有良好的导电和导热性能,是最常用的架空导线材料之一、它具有优异的机械强度和耐腐蚀性能,适用于中小距离的输电线路。
2.铝导线:铝导线与铜导线相比,导电性能稍逊,但具有较轻的重量和更低的成本。
铝导线常用于长距离输电线路,如高压输电线路。
3.合金导线:为了提高导线的机械强度和导电性能,常常使用导线合金来制造架空导线。
常见的合金包括铝合金、铜合金和铝镁合金等。
4.钢芯铝绞线:钢芯铝绞线结合了铝导线和钢芯导线的优点。
它具有较高的导电性能和机械强度,适用于长距离和高压输电线路。
5.纤维增强复合导线:这种导线采用纤维增强塑料材料,如复合材料或纤维增强塑料杆(FRP)。
纤维增强复合导线具有轻质、高强度、耐腐蚀等优点,通常用于特殊环境和难以达到的地方。
在架空导线的结构方面,主要有以下几种类型:1.单导线:由一根导线组成,适用于输电距离较短和电力需求较小的情况。
2. 两根导线Bundled线:由两根或多根相同规格的导线绞合在一起,通过绞合可以增加导线的机械强度和导电性能。
3.TACSR线:由中间导线和两个外部铝导线组成。
中间导线是钢芯铝绞线,外部导线是铝导线。
TACSR线采用了钢芯导线和铝导线的优点,适用于长距离和高压输电线路。
4.纤维增强复合导线:纤维增强复合导线的结构包括导线芯和绝缘护套。
导线芯通常由一根或多根金属导线及其绝缘层组成,绝缘护套用于保护导线芯不受环境侵蚀。
综上所述,架空导线材料的种类和结构多种多样,根据实际情况选择合适的导线材料和结构对于电力输送的安全性和经济性至关重要。
在选择和设计电力线路时,需要根据输电距离、电力需求、环境条件等因素进行综合考虑。
架空线路导线及地线的要求
架空线路导线及地线的要求对架空线路导线及地线的要求主要有以下方面:材料要求、线间距离要求、弧垂要求、对地及交叉跨越要求、导、地线间的连接要求、导线与地线的配合要求等。
总体要求为:选择具有良好电气性能和机械性能的材料,保证安全可靠的运行参数(限距、弧垂等),采用合理的施工工艺。
一、对导、地线材料的要求:1、对导线材料的要求:导线的功能和工况一一传输电能,通电、承受机械荷载。
对其材料的基本要求为:具有良好的导电性能及足够的机械强度,并具有一定的耐腐蚀、耐高温和可加工性能,且重量轻、性能稳定,耐磨损,价格低廉等。
能满足上述要求的材料主要为铝和钢,前者导电性能好但机械强度较差;后者则导电性能差而机械性能好。
因此目前大多用这两种材料组合制作导线,如钢芯铝绞线等。
2、对地线材料的要求:架空地线的作用:引雷入地,减少雷击线路而跳闸的机会,提高线路的耐雷水平,保证线路安全送电。
架空地线的类别:普通架空地线一不与杆塔绝缘,只起引雷入地的作用;绝缘架空地线一与杆塔绝缘,起引雷入地的作用,还可作载波通讯的通道、地线自身的融冰、检修时电动电源及小功率用户的供电等对普通架空地线材料:只要求有较高的机械性能及良好的耐腐蚀性能,一般采用钢绞线。
对绝缘地线材料:较高的机械性能、良好的耐疲劳性、耐腐蚀性能及良好的导电性。
一般采用钢芯铝绞线、铝镁合金绞线和铝包铜绞线等。
以降低通讯衰减,提高通讯质量。
二、导线的线间距离要求:导线的线间距离主要指导线间的水平距离、垂直距离和水平偏移距离。
确定的依据一一保证足够的电气间隙,确保导线之间及导线与杆塔接地。
导线的线路间距离主要取决于以下情况:1)导线风偏后对杆塔的最小空气间隙应满足规程要求;2)档距中央导线之间不得发生闪络和鞭击现象。
实践证明:对110kV以上的线路:因为其绝缘子串较长,风偏角大,其线间距离一般由第一种情况控制。
对110kV以下的线路:绝缘子串较短,而档距中央弧垂最大,故以第二种情况来限制导线间的距离。
架空线路的导线架设工艺
架空线路的导线架设工艺1. 引言架空线路是一种常见的电力输送方式,通过在高架结构上悬挂导线来传输电能。
导线架设工艺是指在架空线路施工中,将导线安装在导线架上的过程。
本文将介绍架空线路的导线架设工艺。
2. 导线架设前的准备工作在进行导线架设之前,需要进行一系列的准备工作,以确保工程顺利进行。
2.1 工程设计与方案制定根据线路的长度、负载情况以及地理环境等因素,制定导线架设的方案。
方案应考虑导线的安全性、可靠性和经济性,并符合相关的规范和标准。
2.2 设备和材料的准备准备好所需的导线、导线架、绝缘子、接地线等设备和材料。
确保这些设备和材料符合要求,并进行检查和测试。
2.3 地面清理和测量清理导线架设区域的地面,确保没有杂物和障碍物。
进行测量工作,确定导线架的位置和高度。
3. 导线架设工艺流程导线架设工艺通常可以分为以下几个步骤:3.1 安装导线架首先,在插入式塔处安装导线架,该导线架将作为起始点。
然后,根据设计要求,沿着线路路径依次安装导线架,保持导线架之间的间距一致。
3.2 扩展导线架根据需要,继续安装延长件或连接件,以扩展导线架的长度。
确保延长件或连接件与原有导线架的连接牢固可靠。
3.3 安装绝缘子在导线架上适当的位置安装绝缘子。
绝缘子的安装应符合相关的规范和标准,确保导线和导线架之间具有足够的绝缘距离。
3.4 安装导线将导线从一端的导线架开始,逐步拉伸并固定在导线架上。
导线的张力应符合设计要求,同时要保持导线的水平和垂直度。
3.5 安装接地线为了保证安全,导线架需要进行接地。
在导线架上适当的位置安装接地线,接地线的安装应符合相关的规范和标准。
3.6 检查和测试导线架设完成后,进行检查和测试工作。
检查导线、导线架、绝缘子、接地线等设备是否安装正确,并进行必要的测试,确保工程的质量和安全性。
4. 导线架设的注意事项在进行导线架设过程中,需要注意以下几点:•导线架设应根据规范和标准进行,确保线路的安全性和可靠性。
电力架空线路导线长度计算
电力架空线路导线长度计算
电力架空线路导线长度计算是建筑施工中的重要内容,对于上下线路的长度有着重要意义。
电力架空线路导线计算分为几个步骤,以下是按照步骤介绍:
一、检查地形及架线路线:在计算架空线路导线长度时,首先要查看地形,比如地表形状、高程、地势等,以求确定架空线路的最优路线。
二、计算导线有效长度:计算架空线路的导线有效长度,也就是实际长度,包括导线的直线部分和弯曲部分。
在计算导线有效长度时,必须根据地形线形以及架空线路安装形式,准确进行长度计算。
三、根据电缆规格计算所需长度:架空线路导线长度是由已定义的电缆规格决定的,具体电缆规格,包括导线的材质、可承受最大电流、每根导线的重量等等,必须按要求把握,然后根据架空线路的实际长度,计算所需的电缆长度。
四、确定架空线路的总长度:在完成上述步骤后,就可以确定架空线路的最终长度了,根据架空线路的长度,计算出导线的垂直悬挂点的间距,以便确定架空线路的总长度。
电力架空线路导线长度计算一般分为以上几个步骤,在选择架空线路及其导线时,必须充分考虑到实际情况,以减少施工成本和安装难度。
此外,施工单位应加强安全生产意识,全程按照相关规定执行,以确保施工的安全、质量及进度。
一文让您了解所有架空输电线路导线及导线型号
⼀⽂让您了解所有架空输电线路导线及导线型号1、导线材料及型号根据《电⼯术语架空线路》(GB/T 2900.51-1998)术语定义,通过电流的单股线或不相互绝缘的多股线组成的绞线称为导线(conducto)。
导线除具有良好的导电性能外,还应有⾜够的机械强度和较好的耐震、抗腐蚀性能,密度也尽可能⼩。
根据以上要求铜是理想的导线材料,其导电性能和机械强度均好,但价格较贵,除特殊需要外,输电线路⼀般不⽤。
铝质轻价廉,导电性能仅次于铜,但机械强度较低,抗腐蚀性也较差,不易在污秽区使⽤。
铝合⾦的导电性能与铝相近,机械强度接近铜,价格却⽐铜低,并具有良好的抗腐蚀性能,不⾜之处是铝合⾦受振动断股的现象⽐较严重。
钢具有较⾼的机械强度,价格低,但导电性能差,防腐蚀性能差,⼀般需镀锌处理抗防腐。
根据以上各种材料的性能,采⽤同⼀材料综合考虑⽆法满⾜其性能要求,故⼀般除合⾦导线外都采⽤两种或多种材料多股进⾏绞合使⽤。
⽬前是常⽤的导线主要有钢芯铝绞线、铝包钢芯铝绞线、钢芯铝合⾦绞线、铝合⾦芯铝绞线、中强度铝合⾦绞线等导线。
具体见下表:(图⽂点击放⼤阅读)注:1、铝绞线、铝合⾦绞线、钢芯铝绞线、防腐型钢芯铝绞线、钢芯铝合⾦绞线、防腐型钢芯铝合⾦绞线、铝合⾦芯铝绞线、铝包钢芯铝绞线、铝包钢芯铝合⾦绞线、防腐型铝包钢芯铝合⾦绞线、钢绞线、铝包钢绞线等执⾏标准为GB 1179-2017。
铝包钢绞线还有其冶⾦⾏业标准《铝包钢绞线》(YB/T 124-201)其命名⽅法与GB 1179-2017有⼀定的差异(其命名为:LBGJ-截⾯-导电率AC),其电⼒⾏业中主要以国家标准GB 1179-2017命名为主。
钢绞线有其冶⾦⾏业标准《镀锌钢绞线》(YB/T 5004-2012),其命名⽅法与GB 1179-2017有⼀定的差异(其命名为:结构 × 公称直径 - 抗拉强度 -钢绞线内钢丝锌层级别),其电⼒⾏业中主要以冶⾦⾏业标准YB/T 5004-2012 命名为主,本次主要介绍导线,所以这⾥不再介绍。
35kV及以下电力架空线路导线架设施工工艺工法
35kV及以下电力架空线路导线架设施工工艺工法1.1 概述导线架设是电力线路工程施工的重要环节。
导线架设及驰度调整对整个电力架空线路的质量影响至关重要。
35kV及以下电力线路杆距较小,悬挂点较多,因此通常采用人工的方法架设。
在山区等地形复杂的地方,可以采用绞磨机牵引的方法架设。
在跨越架空管线时,需要搭设跨越架,以保护既有管线及所架设的导线。
1.2 工艺原理35kV电力架空线路杆距小,悬挂点多,同时导线截面小、重量轻等特点,因此在每一根电杆上挂设滑轮,在架线过程中悬挂导线,避免导线与地面、杆体或其它障碍物发生磨擦。
在导线架设过程中,可以采用人工牵引或张力牵引的方法。
对于山区大跨距的线路,可以通过牵引绳、绞磨机牵引架设。
在跨越架空管线时,需要搭设跨越架,以确保导线不与被跨越导线发生摩擦。
2 特点电力杆(塔)上悬挂放线滑轮,采用人工牵引或张力牵引放线。
工艺简捷,适合35kV以下线路施工。
3 适用范围本标准适用于35kV及以下电力架空线路的导线、架空地线架设及调整。
4 主要引用标准本标准主要引用以下标准:《铁路电力施工规范》(TB)、《铁路通信、信号、电力、电力牵引供电工程施工安全技术规程》(TB)、《铁路电力工程施工质量验收标准》(TB)和《铁路电力设计规范》(TB)。
5 施工方法电力杆(塔)上悬挂放线滑轮,采用人工牵引或张力牵引放线法。
6 施工工艺及关键工序6.1 工艺流程施工工艺流程如下:架线准备、支线盘起、锚导线展放、紧线驰度调整、下锚导线固定、安装结束。
6.2 操作要点6.2.1 架线准备对所需架设的耐张段的路径进行施工调查,详细踏勘施工环境,确认跨越河流、公路、村庄、建筑物等情况,并根据现场情况确定采取的施工措施、方案,以及需要与相关的单位配合的办法、措施。
2在牵引过程中,注意导线的张力,避免过度张力导致导线断裂或是杆塔倒塌。
同时,也要注意护线人员的安全,确保他们不会被导线绊倒或是受到其他伤害。
架空线路导线截面的选择
S PJS L 50100 43.2mm2 C U 46.3 2.5
•
所以, 选择截面积为50mm2的橡皮绝缘
铝线。
2.均匀分布负荷的三相线路电压损耗的计算
令 i0L,2 为 与I 均匀分布负荷等效的集中负荷, 则
U
3IR0 (L1
L2 2
)
例4 某220/380V的TN-C线路, 采用BLX-500型铝芯橡皮线明敷, 环 境温度为35℃, 允许电压损耗为5%, 试选择导线截面。
解: 1)线路等效变换 将均匀分布的负荷线路等效为集中 原集中负荷
p1 20kW, cos 0.8
q1 p1 tan1 20(arccos 0.8) 20 0.75 15k var, cos 0.8
原分布负荷变换为集中负荷
p2 0.5k(W / mm) 60m 30kW, cos2 0.7
(4)电缆桥架敷设
克服了电缆沟敷设电缆时存在的积水、积灰、易损坏 电缆等多种弊病在国外已被广泛应用, 近年来国内也正 在推广采用。
车间线路的结构和敷设
• 车间线路, 包括室内配电线路和室外配电线路。 • 室内配电线路大多采用绝缘导线, 但配电干线则采
用裸导线(裸母线结构), 少数采用电缆。 • 室外配电线路指沿车间外墙或屋檐敷设的低压配
2.电缆头 电缆头包括电缆中间接头和电缆终端头。 电缆头是电缆的最薄弱环节。
对电缆头的基本要求: ①保证密封是对电缆头最重要的要求之一。 ②电缆头的绝缘强度。
环氧树脂中间头示意图
3.常用电力电缆型号及选择原则
(1) 电力电缆型号的表示和含义 表5-1
• ①塑料绝缘电力电缆 • 常用的有两种: 聚氯乙烯绝缘及护套电缆(已
U ( pR qX ) UN
架空线路导线截面的选择
*对于无感线路,电压损耗公式为
U 3 (iR) 3 (Ir) ( pR) (Pr)
UN
UN
*对于均一无感线路(全线导线型号一致),电压损 耗公式为
U ( pL) (Pl) M
AU N AU N AU N
*均一无感的三相线路电压损耗百分值为
100 M M
U pR qX 4830 (5 0.36) 4830 (5 0.35) 490V
UN
35
线路损耗的百分值为
U % U 100 % 490 100 % 1.4%
UN
35000
电压损耗小于 U al % ,5%因此LJ-95满足允许电压
损耗要求。
• (2)当16mm2<Aφ≤35mm2时 APE≥16mm2
• (3 ) 当Aφ≥35mm2时 APE≥0.5Aφ
4、保护中性线(PEN线)截面的选择
因为PEN线具有PE线和N线的双重功能,所以选择截
面时按其中的最大值选。
例1 有一条220/380V的三相四线制线路,采用BLV型铝 芯塑料线穿钢管埋地敷设,当地最热月平均最高气温为 15℃。该线路供电给一台40kW的电动机,其功率因数为 0.8,效率为0.85,试按发热条件选择导线截面。
解:由例2知 P30 4830 kW, cos 0.7
tan 1, Q30 P30 tan P30 4830 k var
又因为 aav 1.26a 和1.26m
,查A附 9录5m表m32 得
R0 0.36 / km, X 0 0.35 / km
故线路的电压损耗值为
*用负荷功率p、q计算 时,电压损耗一般公式为
U ( pR qX ) UN
架空配电线路导线选择
架空配电线路导线选择架空配电线路作为电力系统的重要组成部分,其导线的选择对于线路的安全、稳定(DL/T 5220-2021),运行至关重要。
本文将根据《10kV及以下架空配电线路设计规范》结合气象条件、经济电流密度及载流量、裸导线与绝缘线使用环境、电压降、弧垂影响等方面的知识,为您详细解读架空配电线路导线选择的重要性。
01气象条件对导线选择的影响气象条件是影响架空配电线路安全运行的重要因素之一。
在导线选择时,应充分考虑当地的气候条件,如气温、风速、覆冰厚度等。
对于高温地区,应选择耐热性能较好的导线;对于覆冰较厚的地区,应选择具有较强抗冰能力的导线;对于风速较大的地区,应合理确定导线的安全系数,以抵抗风力引起的振动和风偏。
象条件对架空配电线路导线选择的影响主要体现在以下几个方面:1.气温:最高温度和最低温度是选择导线时需要考虑的重要气象条件。
最高温度可以用来计算导线的最大弧垂,保证线路对地面及建筑物的安全距离;而最低温度则是确定导线最大应力的基本条件。
2.风速和覆冰厚度:风速和覆冰厚度对导线的影响主要表现在机械荷载和电气性能方面。
风速可能导致导线产生高频振动,影响导线的机械性能;覆冰则可能增加导线的垂直载荷,增大张力,甚至可能引发断线。
3.雷电日数:雷电日数也是气象条件中的一个重要因素,用于防雷保护方面的设计考虑。
4.大气温度:大气的温度变化会影响到导线的热胀冷缩,进而影响导线的机械性能和电气性能。
在选择导线时,应充分考虑当地的气候条件,根据实际情况选择耐热性能好、抗冰能力强、机械强度高的导线,以保证线路的安全、稳定、长期运行。
同时,加强线路的维护和管理也是保证其正常运行的重要措施。
02经济电流密度及载流量的考量经济电流密度及载流量是导线选择的重要经济指标。
经济电流密度是指在一定的技术经济条件下,通过单位截面积的导线所允许的最大电流值。
导线截面积的选择应按照经济电流密度来进行,以降低线路的建设投资。
架空输电线路基础名词及解释
架空输电线路基础名词及解释一、架空输电线路的组成:架空输电线路主要由导线、避雷线、绝缘子(串)、线路金具、杆塔、基础、接地装置几部分组成,部分杆塔还有拉线。
1、导线:悬挂在杆塔上,用于传导电流、输送电能的设备。
它通过绝缘子串悬挂在杆塔上。
2、避雷线:避雷线又称架空地线,悬挂于导线之上.它的作用是防止雷击架空导线,并在架空导线受到雷击时起分流作用,对导线起耦合和屏蔽的作用,降低导线上的感应过电压.3、绝缘子:用来支持或悬挂导线和避雷线,保证导线与杆塔间不发生闪络,保证避雷线与杆塔间的绝缘。
4、线路金具:线路金具是输电线路所用金属部件的总称。
它是用于悬挂、固定、保护、接续架空线或绝缘子以及在拉线杆塔的结构上用于连接拉线的金属器件。
线路金具可以分为线夹、连结金具、接续金具、保护金具、拉线金具等。
5、杆塔:杆塔用来支撑架空线路导线和架空地线及其他附件,并使导线与导线之间、导线和架空地线之间保持一定的安全距离,并保证导线对地面和交叉跨越物之间有足够的安全距离。
6、杆塔基础:杆塔基础的作用是支撑杆塔,传受杆塔所受荷载至大地。
它将杆塔固定于地下,以保证杆塔不发生倾斜、下沉、上拔及倒塌。
7、接地装置:由接地体和接地引下线组成,其作用主要是将雷电流引入大地,保证线路具有一定的耐雷水平。
8、拉线:用来平衡杆塔的横向横向荷载和导线张力,减少杆塔根部的弯矩.它用来加强杆塔的强度,承担外部荷载的作用力,以减少杆塔的材料消耗量,降低杆塔的造价。
二、常见的线路金具类别1、线夹:线夹用来握持架空线。
(1)悬垂线夹:与悬垂绝缘子串相配合使用的线夹。
悬垂线夹的用途是:把导线悬挂、固定在直线杆悬式绝缘子串上,选用U 型螺丝结构.(2)耐张线夹:与耐张绝缘子串相配合使用的线夹。
螺栓型耐张线夹的用途是:把导线固定在耐张、转角、终端杆的悬式绝缘子串上,选用倒装式结构,其优点是尺寸大小、重量轻、配件少、握力大。
2、连接金具:所谓连接金具是用来连接导线与绝缘子,或是连接绝缘子与杆塔横担的金具。
架空线路
6、杆塔 P118 、
转角杆——用于线路的转弯处,有直线型和耐张型两种。 用于线路的转弯处, 直线型和耐张型两种。 转角杆 用于线路的转弯处 两种 6—10kv线路 <30° 直线型 线路 >30° 耐张型 终端杆——位于线路的首、末端。即发电厂或变电站进线、 位于线路的首、 终端杆 位于线路的首 末端。即发电厂或变电站进线、 出线的第一基杆塔。 出线的第一基杆塔。 跨越杆—— 位于线路与河流、山谷、铁路等交叉跨越的 位于线路与河流、山谷、 跨越杆 地方。分为直线型和耐张型。 地方。分为直线型和耐张型。 换位杆—— 用来进行导线换位的。分为滚式换位用的直 用来进行导线换位的。 换位杆 线型换位杆塔和耐张型换位杆塔。 线型换位杆塔和耐张型换位杆塔。
4.绝缘子 P120 绝缘子
绝缘子是用来支承和悬吊导线, 绝缘子是用来支承和悬吊导线,并使导线与 杆塔绝缘。 杆塔绝缘。 绝缘子的形式:针式绝缘子、蝶式绝缘子、 绝缘子的形式:针式绝缘子、蝶式绝缘子、 悬式绝缘子、 悬式绝缘子、瓷横担绝缘子等
5、横担 、
P120
按材质不同,横担可分为铁横担、木横担和瓷 按材质不同,横担可分为铁横担、 横担三种。 横担三种。见视频
(4)高桩拉线 又叫水平拉线 ,用于跨越道路、渠道和交通要道 高桩拉线(又叫水平拉线 用于跨越道路、 高桩拉线 又叫水平拉线), 高桩拉线应保持一定高度,以免妨碍交通。 处,高桩拉线应保持一定高度,以免妨碍交通。 (5)自身拉线 又叫弓形拉线 ,为了防止电杆受力不平衡或防止 自身拉线(又叫弓形拉线 自身拉线 又叫弓形拉线) 电杆弯曲,因地形限制不能安装普通拉线时,可采用自身拉线。 电杆弯曲,因地形限制不能安装普通拉线时,可采用自身拉线。
避雷线
我国国家 标准规定的电力 网额定电压有3 网额定电压有3、 6、10、35、60、 10、35、60、 110、220、330、 110、220、330、 500kV。 500kV。
输电线路常用架空导、地线型号表示及含义
输电线路常用架空导、地线型号表示及含义架空输电线路的导线是用来传导电流、输送电能的元件。
架空线路常用的导线有铝绞线、铝合金绞线、铝合金绞线、钢芯铝绞线、铝包钢芯铝绞线等。
地线一般直接架设在杆塔顶部,并通过杆塔或接地引下线与接地装置连接。
常用的架空地线有镀锌钢绞线、铝包钢绞线及光纤复合架空地线等,下面就各种架空导、地线型号及含义进行简单介绍。
1 铝绞线主要执行过的标准有GB 1179-74、GB 1179-83、GB 1179-1999与GB 1179-2008。
GB 1179-74、GB 1179-83标准中的表示方法:代号(JL)-铝绞线标称截面标准编号如:JL-400 GB 1179-74GB 1179-1999、GB 1179-2008标准中的表示方法:代号(JL)-铝绞线标称截面-铝绞线结构铝线根数标准编号如:JL-400-37 GB/T 1179-2008型号中表示的意义:JL--铝绞线(公众号:输配电线路 ID:shudianxianlu)J--同心绞合,下面相同的不再重复介绍L--铝(LY9型硬铝线,单线金属的电阻率为28.264nΩ·m,对应于61%IACS),下面相同的不再重复介绍上面两种表示方法中的400表示标称截面为400mm2,37表示铝绞线中铝线单线根数37根。
2 铝合金绞线主要执行过的标准有 GB 9329-88、GB 1179-1999与GB 1179-2008。
GB 9329-88标准中的表示方法:代号-铝合金绞线标称截面标准编号如:LH A J-400 GB 9329-88型号中表示的意义:LH A J--热处理铝镁硅合金绞线LH B J--热处理铝镁硅稀土合金绞线型号中400表示铝合金绞线标称截面为400mm2。
GB 1179-1999与GB 1179-2008标准中的表示方法:代号-铝合金绞线标称截面-铝合金绞线结构中铝合金线根数标准编号如:JLHA2-300-19 GB 1179-2008型号中表示的意义:JLHA1--热处理铝镁硅合金绞线JLHA2--热处理铝镁硅稀土合金绞线(公众号:输配电线路ID:shudianxianlu)LHA1--高强度铝合金线(单线金属的电阻率为32.840nΩ·m,对应于52.5%IACS)LHA2--高强度铝合金线(单线金属的电阻率为32.530nΩ·m,对应于53%IACS)型号中400表示铝合金绞线标称截面为400mm2,19表示铝合金绞线中铝合金线单线根数19根。
10kv架空线路导线与地面的最小距离
10kv架空线路导线与地面的最小距离一、引言10kv架空线路是电力系统中常见的输电方式之一,其导线与地面的最小距离是确保线路安全运行的重要因素。
本文将对10kv架空线路导线与地面的最小距离进行详细探讨。
二、10kv架空线路概述10kv架空线路是指电压等级为10千伏的高压输电线路,其主要由铁塔、绝缘子、导线等组成。
它是电力系统中常见的输电方式之一,具有输送能量高、损耗小、传输距离远等优点。
三、导线与地面的最小距离导线与地面的最小距离是指在10kv架空线路中,导线与地面之间必须保持一定的垂直距离,以确保安全运行。
这个距离受到多种因素影响,包括气象条件、杆塔高度、导线类型等。
四、气象条件对最小距离的影响气象条件对最小距离有很大影响。
例如,在风速较大时,导线会因为受到风力作用而产生摆动,从而增加了接触地面或其他物体的风险。
因此,在风速较大时,应当采取相应的措施来增加导线与地面之间的距离。
五、杆塔高度对最小距离的影响杆塔高度也是影响最小距离的重要因素。
一般来说,杆塔越高,导线与地面之间的距离就越大。
这是因为,杆塔越高,导线所受到的张力就越大,从而使导线与地面之间的距离增加。
六、导线类型对最小距离的影响不同类型的导线对最小距离也有不同的影响。
例如,铜制导线比铁制导线更柔软,容易发生弯曲和摆动。
因此,在使用铜制导线时,需要增加导线与地面之间的最小距离。
七、如何确定最小距离确定10kv架空线路中导线与地面之间的最小距离需要考虑多种因素,并根据实际情况进行测量和计算。
一般来说,可以采用以下方法:1. 根据气象条件和杆塔高度计算出理论上应该保持的最小距离;2. 在实际运行中进行监测和测量,以确定导线与地面之间的实际距离;3. 根据实际情况调整最小距离,确保线路安全运行。
八、结论导线与地面的最小距离是10kv架空线路安全运行的重要因素。
气象条件、杆塔高度、导线类型等都会对最小距离产生影响。
确定最小距离需要考虑多种因素,并根据实际情况进行测量和计算。
35kV及以下架空电力线路导线架设
35kV及以下架空电力线路导线架设1、导线在展放过程中,对已展放的导线应进行外观检查,不应发生磨伤、断股、扭曲、金钩、断头等现象。
2、导线在同一处损伤,同时符合下列情况时,应将损伤处棱角与毛刺用0号砂纸磨光,可不作补修:一、单股损伤深度小于直径的1/2。
二、钢芯铝绞线、钢芯铝合金绞线损伤截面积小于导电部分截面积的5%,且强度损失小于4%。
三、单金属绞线损伤截面积小于4%。
注:①“同一处”损伤截面积是指该损伤处在一个节距内的每股铝丝沿铝股损伤最严重处的深度换算出的截面积总和(下同)。
②当单股损伤深度达到直径的1/2时按断股论。
3、当导线在同一处损伤需进行修补时,应符合下列规定:一、损伤补修处理标准应符合表1的规定。
二、当采用缠绕处理时,应符合下列规定:1.受损伤处的线股应处理平整;2.应选与导线同金属的单股线为缠绕材料,其直径不应小于2mm;3.缠绕中心应位于损伤最严重处,缠绕应紧密,受损伤部分应全部覆盖,其长度不应小于100mm。
三、当采用补修预绞丝补修时,应符合下列规定:1.受损伤处的线股应处理平整;2.补修预绞丝长度不应小于3个节距,或应符合现行国家标准《电力金具》预绞丝中的规定;3.补修预绞丝的中心应位于损伤最严重处,且与导线接触紧密,损伤处应全部覆盖。
四、当采用补修管补修时,应符合下列规定:1.损伤处的铝(铝合金)股线应先恢复其原绞制状态;2.补修管的中心应位于损伤最严重处,需补修导线的范围应于管内各20mm处;3.当采用液压施工时应符合国家标准《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》(试行)的规定。
4、导线在同一处损伤有下列情况之一者,应将损伤部分全部割去,重新以直线接续管连接:一、损失强度或损伤截面积超过本规范3、以补修管补修的规定。
二、连续损伤其强度、截面积虽未超过本规范3、以补修管补修的规定,但损伤长度已超过补修管能补修的范围。
三、钢芯铝绞线的钢芯断一股。
四、导线出现灯笼的直径超过导线直径的1.5倍而又无法修复。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
架空绝缘线
问:有JKLYL-10/50这种型号的架空绝缘线吗?
没有,型号编制不符合规范。
JK——架空电缆;L——铝芯,YL——??!(应该是YJ吧)。
猜想为:JKLYJ-10 1x50 GB/14049-2008,单芯铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆,额定电压10kV,50平方毫米。
GB/14049-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆的标准型号:
JK YJ——铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
JK TR YJ——软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
JK L YJ——铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
JKY——铜芯聚乙烯绝缘架空电缆
JKTR Y——软铜芯聚乙烯绝缘架空电缆
JK L Y——铝芯聚乙烯绝缘架空电缆
JK LH Y——铝合金芯聚乙烯绝缘架空电缆
JKLYJ/B——铝芯本色交联聚乙烯绝缘架空电缆
JKLHYJ/B——铝合金芯本色交联聚乙烯绝缘架空电缆
JKLYJ/Q——铝芯轻型交联聚乙烯绝缘架空电缆
JKLHYJ/Q——铝合金芯轻型交联聚乙烯绝缘架空电缆
JKLY/Q——铝芯轻型聚乙烯绝缘架空电缆
JKLHY/Q——铝合金芯轻型聚乙烯绝缘架空电缆。
GB∕T12527-2008额定电压1kV及以下架空绝缘电缆的标准型号:
JK V——铜芯聚氯乙烯绝缘架空电缆
JK Y——铜芯聚乙烯绝缘架空电缆
JK YJ——铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
JK LV——铝芯聚氯乙烯绝缘架空电缆
JK L YJ——铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
JKLY——铝芯聚乙烯绝缘架空电缆
JK LH Y——铝合金芯聚乙烯绝缘架空电缆
JKLHV——铝合金芯聚氯乙烯绝缘架空电缆
JKLHYJ——铝合金芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
现在还有钢芯铝绞线芯架空电缆,尚无国家标准:
JKL G V——钢芯铝绞线芯聚氯乙烯绝缘架空电缆(1kV)
JK LG Y——钢芯铝绞线芯聚乙烯绝缘架空电缆(10kV以下)
JKLGYJ——钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆(10kV以下)JKLG V/Q——钢芯铝绞线芯轻型聚氯乙烯绝缘架空电缆(1kV)
JKLGY/Q——钢芯铝绞线芯轻型聚乙烯绝缘架空电缆(10kV以下)JKLGYJ/Q——钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆(10kV以下)
另外,交联聚乙烯绝缘架空电缆很多厂家可以生产额定电压35kV。