架空输电线路课程设计
架空输电线路设计课程设计(图表记录)
目录情况说明书一、问题重述 (1)二、模型假设与符号说明 (1)三、问题分析 (2)四、数据预处理与分析 (3)五、判定控制条件 (5)六、判定最大弧垂气象 (6)七、计算各气象条件下应力和弧垂 (7)八、计算安装曲线 (9)九、应力弧垂曲线与安装曲线 ·····················································错误!未定义书签。
十、感言·················································································错误!未定义书签。
三峡大学 架空输电线路施工 课程设计
(拷的学长的,给大家共享下,错的地方自己改改)《架空输电线路施工》课程设计专业:输电线路工程班级学号:姓名:刘。
指导老师:江老师三峡大学电气与新能源学院年 月目录任务书――――――――――――――――――― 组织施工方案―――――――――――――――― 课题来源――――――――――――――――― 施工方案选择―――――――――――――――― 现场布置―――――――――――――――――― 组立程序―――――――――――――――――― 注意事项――――――――――――――――― 力学计算―――――――――――――――――― 施工设备工器具需求――――――――――――― 施工人员需求―――――――――――――――― 参考书目――――――――――――――――――第二部分 组织施工方案. 课题来源:此次课程设计的杆塔是 型塔,黑龙江送变电工程公司曾经采用单抱杆分解组立,杆塔呼称高度为 重量最大段重量 其他尺寸见杆塔示意图 如下:. 组立方案选择:此杆塔是输电线路中比较常见的杆塔,组立的方法比较多,参考书目一后,先拟定以下方案:)座腿式抱杆整体组立杆塔,其特点式进行杆塔整体施工布置时使抱杆固定座落在位于上部的两个塔腿,其抱杆根部能够随着铁塔的起立而转动。
抱杆的制造、运输、布置、拆移都比较方便;施工设计计算简单。
)倒落式抱杆整立杆塔,首先在地面把组装好,然后使用倒塔式“人字形”抱杆进行起吊。
)普通大型吊车组立杆塔。
图)可以采用冲天抱杆、“士字形”型抱杆进行组立。
)外拉线抱杆分解组立杆塔, )内拉线分解组塔,采用双吊起立,效率高。
以上方案都可以进行组立此塔,此次设计采用外拉线单抱杆组立铁塔,其大致思路如下:在抱杆头部挂有滑轮,通过穿入滑轮的钢绳可以起吊塔材,使其能够固定在铁塔主材之上,随着塔的组装增高,抱杆也随着增高,根部有以尾绳,直至整个铁塔组立完毕,再将抱杆落回地面。
. 现场的布置解组立铁塔所使用的抱杆,一般采用圆木或钢管抱杆。
架空输电线路设计课程设计
目录情况说明书一、问题重述 (1)二、模型假设与符号说明 (1)三、问题分析 (2)四、数据预处理与分析 (3)五、判定控制条件 (5)六、判定最大弧垂气象 (6)七、计算各气象条件下应力和弧垂 (7)八、计算安装曲线 (9)九、应力弧垂曲线与安装曲线·················错误!未定义书签。
十、感言··························错误!未定义书签。
十一、参考文献·······················错误!未定义书签。
十二、附录·························错误!未定义书签。
一、问题重述问题背景《架空输电线路设计》这门课程是输电专业大三的第一门专业课,其内容繁复,需要通过输电线路课程设计这门课来巩固相关知识。
应力弧垂曲线表示了各种气象条件下架空线应力和有关弧垂随档距的变化,而安装曲线表示了各种可能施工温度下架空线在无冰、无风气象下的弧垂随档距变化情况,此两类曲线极大方便了工程上的使用。
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。
输电线路设计基础课程设计
提高电力传输效率
合理的输电线路设计能够减少线路损耗,提高电力传输效率,降低运行成本。
适应新能源发展的需求
随着新能源的快速发展,对输电线路设计提出了更高的要求。通过本课程的学习,学生应能够掌握适应新能源发展的输电线路设计方法和技能。
课程安排:本课程主要包括输电线路设计的基本原理、线路路径选择、杆塔设计、导线选型、绝缘配合、防雷保护等内容。课程采用理论讲授与实践相结合的方式,包括课堂讲授、案例分析、课程设计等环节。
在学习过程中,学生表现出较高的学习积极性和主动性,能够积极参与课堂讨论和实践操作。
智能化发展
随着人工智能和大数据技术的不断发展,未来输电线路设计将更加智能化,能够实现自动化设计和优化。
绿色化发展
环保意识的提高将推动输电线路设计向更加绿色、环保的方向发展,如采用环保材料、降低能耗等。
高电压等级发展
随着电力需求的不断增长,未来输电线路的电压等级将不断提高,需要研究更高电压等级下的输电线路设计技术。
钢芯铝绞线(ACSR)
铝合金绞线(AAACSR)
复合绞线(如碳纤维复合芯导线 ACCC)
地线类型
镀锌钢绞线(GSW)
铝包钢绞线(ACSR/AW)
光纤复合地线(OPGW)
重量轻,导电性能好,但机械强度较低。
铝绞线
结合了铝的良好导电性和钢的高机械强度。
钢芯铝绞线
铝合金绞线
具有较高的导电率和较好的耐腐蚀性。
学习目标:通过学习本课程,学生应达到以下学习目标
掌握输电线路设计的基本原理和方法;
能够进行线路路径选择和杆塔设计;
了解防雷保护的基本原理和方法;
具备运用所学知识解决实际问题的能力。
能够进行导线选型和绝缘配合;
架空输电线路设计
课程设计(论文)题目名称制作导线的应力弧垂曲线和安装曲线课程名称架空输电线路设计(LGJ-185/45,VIII区) 学生姓名刘光辉学号**********系、专业电气工程系电气工程及其自动化指导教师尹伟华2013年1月6日邵阳学院课程设计(论文)任务书2.此表1式3份,学生、指导教师、教研室各1份。
指导教师(签字):学生(签字):邵阳学院课程设计(论文)评阅表学生姓名宁文豪学号1041201185系电气工程系专业班级电气工程及其自动化10输电线路班题目名称制作导线的应力弧垂曲线和安装曲线课程名称架空输电线路设计一、学生自我总结二、指导教师评定2、表中的“评分项目”及“权重”根据各系的考核细则和评分标准确定。
摘要本课程设计是绘制导线的应力弧垂曲线和安装曲线。
先查有关《规程》得到譬如气象、导线的有关参数,再用列表法求得临界档距,并判断有效临界档距和控制气象条件,以控制条件为已知状态,利用状态方程式计算不同档距、各种气象条件下架空线的应力和弧垂值,按一定的比例绘制出应力弧垂曲线和安装曲线。
本课程设计的重点和难点内容是关于状态方程式的求解,要利用有关计算机方面的知识,这对于非计算机专业的我是一个很大的挑战,对我以后的学习与工作都有很好的指导意义。
关键词:临界档距;状态方程式;应力弧垂曲线目录摘要 (I)1有关参数 (1)1.1 气象条件 (1)1.2导线相关参数 (1)1.3各气象条件下导线比载的计算值 (1)2计算临界档距、判断控制气象条件 (4)3绘制应力弧垂曲线 (6)4绘制导线安装曲线 (9)5总结 (10)参考文献 (11)1有关参数1.1气象参数查《规程》得典型气象区ⅤIII的计算用气象条件,如表1-1所示。
1.2导线相关参数查《规程》LGJ-185/45导线的有关参数,如表1-2所示。
表1-2 LGJ-185/45导线有关参数1.3各气象条件下导线比载的计算值1)自重比载γ1(0,0)=(gq/A)⨯10-3=36.51⨯10-3 MPa/m2)冰重比载γ2(15,0)=27.728b(b+d)/A⨯10-3=63.17⨯10-3 MPa/m3)垂直总比载γ3(15,0)=γ1(0,0)+γ2(15,0)=99.68⨯10-3 MPa/m4)无冰风压比载。
送电线路施工课程设计
2504507008003000500070006000600021002400300054008065432140003300110KV 架空输电线路铁塔施工一、工程概况某110KV 架空输电线路铁塔基础及铁塔组立施工,该工程在平原地区施工,施工基面与地面重合,该地区土质为粘土、黄土,三类土;该工程基础施工采用地脚螺栓式混凝土基础施工,阶梯式基础,铁塔塔形采用猫头直线型铁塔, 材料主要为角钢;该工程铁塔为110KV 单回铁塔;铁塔根开为4.6mx3.5m , 基础开挖深度为2.5m ,坑口尺寸为1.6mx1.6m ;坑口呼程高为24m ;施工工期为150日历天。
二、铁塔司令图AEB C Da/2 d b /2K CE A D Bd2d1d4d3L 1L 0L 2内心控制分坑法Kd三、复测分坑 1、复测分坑的方法直接法----重转法:经纬仪架子E 点正镜后视A 点,固定上下盘,倒转望远镜定出C 点,然后放松上盘并转180度,再后视A 点,倒镜定出一点D ,若视准轴与水平轴垂直,C 、D 两点应重合,如C 、D 两点不重合,则取C 、 D 两点之中点B ,作为AE 延长线上的一点。
示意图2、铁塔基础分坑 内心控制分坑法(1)仪器架于杆位中心桩P 以线路方向桩C ,校核横担方向控制桩K ;(2)以C 、K 为基准,以杆位中心桩向前、后、左、右分别量K 定出A 、B 、E 、D 四个控制桩;(3)仪器分别架于A 、B 桩,以E 、D 前视,量L 0定出坑中心桩,量L 1和L 2定出坑口对角点d 1和d 3,以d 1和d 3定出坑口尺其中d=1.6m, a=4.6m, b=3.5m, AB=ED=a-b=1.1,L0=0.707a=3.25, L1=0.707(a-d) =2.12, L2=0.707(a+d)=4.38。
p四、基础施工1、施工准备1.1工具准备1.1.1架空送电线路工程测量及检查用的仪器、仪表、量具等,必须经过检定,并在有效期内使用。
三峡大学架空输电线路施工课程设计
(拷的学长的,给大家共享下,错的地自己改改)《架空输电线路施工》课程设计专业:输电线路工程班级学号:2009148205姓名:。
指导老师:江老师三峡大学电气与新能源学院2013年1月目录1 任务书―――――――――――――――――――12 组织施工案―――――――――――――――― 2 2.1课题来源――――――――――――――――― 2 2.2施工案选择――――――――――――――――3 2.3现场布置――――――――――――――――――3 2.4组立程序――――――――――――――――――6 2. 5注意事项―――――――――――――――――10 2.6力学计算――――――――――――――――――10 3施工设备工器具需求―――――――――――――154 施工人员需求――――――――――――――――185 参考书目――――――――――――――――――20第二部分组织施工案2.1课题来源:此次课程设计的杆塔是220KV—Z1型塔,送变电工程公司曾经采用单抱杆分解组立,杆塔呼称高度为27m,重量5745Kg,最大段重量1048Kg,其他尺寸见杆塔示意图1如下:2.2组立案选择:此杆塔是输电线路中比较常见的杆塔,组立的法比较多,参考书目一后,先拟定以下案:1)座腿式抱杆整体组立杆塔,其特点式进行杆塔整体施工布置时使抱杆固定座落在位于上部的两个塔腿,其抱杆根部能够随着铁塔的起立而转动。
抱杆的制造、运输、布置、拆移都比较便;施工设计计算简单。
2)倒落式抱杆整立杆塔,首先在地面把组装好,然后使用倒塔式“人字形”抱杆进行起吊。
3)普通大型吊车组立杆塔。
图14)可以采用冲天抱杆、“士字形”型抱杆进行组立。
5)外拉线抱杆分解组立杆塔,5)拉线分解组塔,采用双吊起立,效率高。
以上案都可以进行组立此塔,此次设计采用外拉线单抱杆组立铁塔,其大致思路如下:在抱杆头部挂有滑轮,通过穿入滑轮的钢绳可以起吊塔材,使其能够固定在铁塔主材之上,随着塔的组装增高,抱杆也随着增高,根部有以尾绳,直至整个铁塔组立完毕,再将抱杆落回地面。
架空线路课程设计
目录〇、课程设计任务书 (1)一、整理我国V级气象条件 (5)二、整理LGJ—95/20型导线的有关参数 (5)三、计算各气象条件下导线的比载 (5)1、自重比载 (5)2、冰重比载 (5)3、垂直总比载 (5)4、风压比载 (6)5、覆冰时的风压比载 (6)6、无冰最大风比载 (6)7、覆冰综合比载 (6)四、计算临界档距,判断控制条件 (6)1、可能的应力控制气象条件 (6)2、计算各临界档距 (6)3、判断控制条件 (7)五、计算各气象条件的应力和弧垂 (7)1、各档距范围的控制条件为已知条件 (7)2、以各气象条件为待求条件,已知参数如表所示 (8)3、利用状态方程计算各种状态下的弧垂 (8)(1)最高气温 (8)(2)最低气温 (12)(3)年均温 (14)(4)最大风 (16)(5)最厚覆冰 (19)4、应力弧垂表格汇总 (20)六、根据表格的数据,绘制应力弧垂曲线 (20)题目:某 110KV 线路,通过我国 V 级气象区,导线型号为 LGJ —95/20 ,做出相关的应力弧垂曲线。
一、整理该气象区的计算用气象条件二、LGJ —95/20型导线的有关参数导线的破坏应力为:2/109.31096.1133720095.095.0mm N A Tj P =⨯=⨯=σ 导线的最大使用应力为:20/044.1245.2109.310][mm N k P===σσ。
导线的年平均应力为:2/527.774109.3104][mm N Pcp ===σσ三、计算各气象条件下导线的比载1、自重比载MPa/m 10187.351096.1139.40880665.9103331---⨯=⨯⨯=⨯=A qg r2、冰重比载MPa/m 10079.581096.11387.131010728.2710d b b 728.27r 3332---⨯=⨯+⨯=⨯+=)()(A3、垂直总比载MPa/m 10266.9310079.5810187.35r 333213---⨯=⨯+⨯=+=r r4、风压比载m MPa A W d f /10615.6110196.11330625.087.132.175.00.110sin r 332232sc c 4(0,30)---⨯=⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯=⨯=θμαβ 5、覆冰时的风压比载mMPa A W b d f /1029.221096.11310625.0)2087.13(2.100.10.110sin )2(r 33232sc c 5(10,10)---⨯=⨯⨯⨯+⨯⨯⨯=⨯+=θμαβ 6、覆冰最大风比载m MPa r r /10954.70r 3)30,0(42216(0,30)-⨯=+=7、覆冰综合比载m MPa r r /10738.101r 352237-⨯=+=四、计算临界档距,判断控制条件2、计算各临界档距为:m r r L ac 266..61)10738.101()10187.35()510(105.1824044.124t t 24][232362721b min 0=⨯-⨯+-⨯⨯⨯⨯=--=---)(ασmE E L CP cp cp 57.111]10202.810539.4[76000]51576000105.18044.124527.77[(24]r r []t t [(242424620721b 0ab =⨯-⨯+⨯⨯+-=----=---)()()())()()()σσασσ虚数)()()())()()()=⨯-⨯--⨯⨯+-=----=---]10539.410837.2[76000]151076000105.18527.77044.124[(24]r r []t t [(242424620721min 0bc σσασσCPcp cp E E L3、判断控制条件L ac =61.226m L ab =111.57m L bc =虚数由上面的逻辑图法可得:L>180.074m 时为A 控,即最厚覆冰控制L<180.074m 时为B 控,即年均温控制。
电力工程设计手册20 架空输电线路设计
电力工程设计手册20 架空输电线路设计随着社会的不断发展,电力工程在各个领域中起着至关重要的作用。
在电力系统中,架空输电线路是一种常见的输电方式,具有输电量大、建设周期短、运行成本低等优点。
架空输电线路的设计尤为重要。
本文将从架空输电线路设计的相关原理、要点和注意事项等方面展开讨论。
一、架空输电线路设计的原理1. 架空输电线路的作用架空输电线路是传送电能的重要工具,通过架设在电力塔上的导线来传输电能。
它起着将发电厂产生的电能传送至各个用电单位的作用,是电力系统中不可或缺的一部分。
2. 架空输电线路的基本原理架空输电线路的设计原理是利用电场的作用,通过导线上的电荷流动来传输电能。
在输电线路中,电流是通过导线上的电荷流动来传输的,而电压是通过电场来传输的。
在架空输电线路的设计中,需要考虑导线的材质、截面积等因素,以及电压的平衡和稳定等问题。
二、架空输电线路设计的要点1. 导线的选择在架空输电线路设计中,导线的选择至关重要。
首先需要考虑的是导线的材质,常见的有铝合金、钢芯铝、铜等,不同材质的导线在输电能力、价格等方面有差异,需要根据具体情况进行选择。
其次是导线的截面积,截面积越大,导线的输电能力越大,但成本也更高,需要综合考虑。
2. 支持结构的设计架空输电线路需要固定在电力塔上,因此支持结构的设计也是极为重要的。
支持结构需要考虑承载能力、稳定性等因素,以确保输电线路的安全和稳定运行。
3. 绝缘设计由于架空输电线路需要跨越大片区域,因此在设计中需要考虑绝缘问题,以防止因树木、建筑物等外界因素导致的短路、断电等问题。
因此绝缘设计也是架空输电线路设计中不可缺少的一环。
三、架空输电线路设计的注意事项1. 环境因素的考虑在架空输电线路的设计中,需要充分考虑当地的环境因素,如气候、地形、自然灾害等,以确保输电线路能够在各种复杂条件下稳定运行。
2. 安全性的保障架空输电线路设计需要充分考虑安全性问题,包括设计的稳定性、可靠性等方面,以确保输电线路能够长期稳定运行,不会对周围环境和人员造成危害。
架空输电线路设计课件
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
输电线路设计基础课程设计
输电线路设计基础课程设计一、背景输电线路是电力系统的重要组成部分,承担了电力传输的重任。
为了提高学生对输电线路设计的理解和实践能力,本课程设计旨在通过理论学习和实践操作,使学生掌握输电线路设计基础知识和实用技能。
二、课程目标1.掌握输电线路的基本概念、设计方法和规范标准;2.了解输电线路的结构、材料和工艺要求;3.掌握输电线路的设计流程和计算方法;4.能够使用国际通用的电力输配电设计软件进行实际操作;5.能够解决输电线路设计中的常见问题和挑战。
三、课程内容1. 输电线路基本概念1.1 输电线路的定义和分类; 1.2 输电线路的组成和特点; 1.3 输电线路的基本参数和单位。
2. 输电线路设计方法和规范标准2.1 输电线路的设计流程和流程控制; 2.2 输电线路的主要计算方法和公式;2.3 输电线路设计的规范标准和要求。
3. 输电线路结构、材料和工艺3.1 输电线路的结构和构成; 3.2 输电线路中常用材料的特点和应用; 3.3输电线路工艺要求和注意事项。
4. 输电线路计算和实例分析4.1 输电线路的设计计算方法和步骤; 4.2 输电线路的实例分析和问题解决。
5. 输电线路设计软件操作实践5.1 输电线路设计软件的功能和使用; 5.2 调整输电线路设计参数,验证计算结果的正确性。
四、教学方法1.理论教学:讲授输电线路设计的相关理论知识,帮助学生掌握设计方法和计算公式。
2.实验操作:通过使用电力输配电设计软件进行实际操作,深入理解输电线路设计方法和步骤。
3.课堂讲解与案例分析:结合实例,讲解输电线路的设计流程和解决常见问题的方法。
五、考核方式1.平时表现 (30%):包括听课情况、作业完成情况、课堂发言等。
2.期末考试 (70%):以闭卷考试方式进行,考察学生对输电线路设计相关知识的掌握程度。
六、参考资料1.电力线路工程(第四版),雷沛鸣、李学友主编,中国电力出版社;2.电力输配电系统设计手册,方林、易红主编,机械工业出版社;3.输电线路设计手册,文栓勇、郝伯勋主编,贵州大学出版社;以上资料仅供参考,不作为本课程考核内容。
架空输电线路设计完整PPT课件
成。 2010年,±800kV复奉线建成,. 通过特高压直流线路实现川电东
二、发展趋势 1.特高压交流输电
输送容量大,线路损耗小,稳定性好,
经济指标高 2.特高压直流输电 线路造价低,线路损耗小,系统更稳定,可 靠性高,能限制系统的短路电流,换流站造 价高,污秽严重,多端输电技术复杂
.
1954年 1960年
1972年 1981年 1989年 2005年 2009年
220KV 长江大跨越
330KV
500KV ±500KV
750KV 10.00KV
我国电网发展历程 1952年,逐步建设形成京津唐110kV输电网。 1954年,逐步建设形成东北电网220kV骨干网架。 1972年,逐步建设形成西北电网330kV骨干网架。 1981年,逐步建设形成500kV超高压交流骨干网架。 1989年,逐步建设形成±500kV超高压直流骨干网架。 2005年,逐步建设形成西北电网750kV骨干网架。 2009年,首条特高压交流1000kV长南、南荆线建成,实现华北与
架空常规型 单回路 交流
.
.
舟山大跨越
大跨越钢管塔高度
370米、重量5999吨
均达到了输电线路铁
塔世界之最,档距
2756米达到亚洲第一,
特大跨越自主设计、
自主加工、自主施工
在国内也属首次。同
时,为保证铁塔的稳
定性和牢固性,两基
370米跨越塔所采用
的212米以下主管内
灌注混凝土创新技术,
抗风能力等级16级,
2015年核 准“三交”
1000kV蒙西-武汉 1000kV张北-南昌 1000kV济南-枣庄-临沂-潍坊
输电线路设计基础课程设计
完整性:设计内容是否完 整,无遗漏
方案设计:是否符合实际需求和规范 技术实现:是否采用先进、可靠的技术和设备 经济性:是否考虑了成本和效益的平衡 可行性:是否具备实施的条件和可能性
成员分工:评价团队协作中每个成员的任务分配是否合理 沟通交流:评价团队成员之间的沟通是否顺畅,能否及时解决问题 进度控制:评价团队是否能够按照计划完成设计任务,并及时调整进度 创新性:评价团队在设计过程中是否能够提出有创意的想法和解决方案
等
输电线路电气 计算的基本原
理和方法
输电线路电气 计算与分析的
实践应用
课程设计方法
理论学习:掌握输电线路设计基础理论,为课程设计提供理论支持。 案例分析:通过分析实际案例,深入理解输电线路设计的实际应用和注意事项。 理论与实践结合:将所学的理论知识应用到案例分析中,提升实际操作能力。 互相促进:理论学习与案例分析相互补充,相得益彰,共同促进课程设计质量的提升。
建议。
报告格式:按照 规定的格式编写 报告,包括封面、 目录、正文、结 论等部分,确保 报告的完整性和
规范性。
报告提交:将报 告提交给指导教 师进行审核,并 根据反馈进行修
改和完善。
课程设计评价
成果质量:是否符合设计 要求和规范
创新性:设计思路和方案 是否具有创新性
实用性:设计成果是否具 有实际应用价值
输电线路设计基础课 程设计
汇报人:
目录
添加目录标题
课程设计目标
课程设计内容
课程设计方法
课程设计成果
课程设计评价
添加章节标题
课程设计目标
掌握输电线路电气设计的主 要内容和要求
理解输电线路设计的基本概 念和原则
了解输电线路机械设计的主 要内容和要求
架空线路课程设计(完整版)
题目:某110KV线路,通过我国U气象区,导线型号为LGJ-150/20,做出相关的应力弧垂曲线。
•查出气象资料和导线参数1、整理U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-150/20型导线的有关参数,汇集于表1-2中表1-2 LGJ-150/20 导线有关参数•计算步骤1、计算架空线路比载1(0,)詈103549.4 9.80665164.510 332.75 10计算架空线路比载(MPa/m 自重比载冰重比载2(5,0 )27.728b(d b) 10327.7285 OS67 5)164.510 318.26 104(0, 25)scdW V sin 2A10321.0 0.75 1.2 16.67 0.625 3010’51.3 10 3164.5W, 25(5,0 = c f sc (d 2b)才sin10 3 1.0 1.0 1.2 (16.67 2 5) 0.625 102 164.5103 12.16 106(0, 25) = 12(0,0)42(0, 25)(32.75 10 3)2(51.3 10 3)260.83 1052.44 10无冰风压比载覆冰风压比载无冰综合比载覆冰综合比载7(5, 10) =―52(5,102、确定应力值许用应力[(T o ]=4O%C p = 年均应力上限[T cp ]=25%T p =3、 确定临界档距,判定控制气象条件垂直总比载 (5,0)i (0,0) 2(5,0) =32.75 1018.25 10 351.01 10代入公式l ij4、计算临界档距当许用应力相等时,当许用应力不相等时,代入公式:24 [ o ]j [ o ]i E(t j t i )E ([ 0]j)2([L ADL ABLACLBCLBDL CD 107.72107.7224 19.6 10 (10 10)(60.86 103)2(32.75 103)2203.68292.8624[107.72 67.32 19.6 10673000 (10 15)]73000 [(0.565 10 3)2(0.486 10 3)2]24[107.72 67.32 19.6 10673000 ( 5 15)]73000 [(0.487 10 3)2(0.486 10 3)2]107.7224 19.6 106( 5 10) (52.44103)2(32.75 103)127.5624[67.32 107.72 19.6 10673000 (15 10)]73000 [(0.486 10 3)2(0.304 10 3)2]362.831995.42虚数逻辑图如下:4、当L>时,A为控制气象条件(即最大风速)计算各气象条件的应力状态方程:02离24 02 01E2I224 0i6E 73000, 19.6 10 (1)最高气温丫2=x 10-3丫1=x10-3CT01 =02 12=40r t 1=15°C7300062.75103)25024 20267.327300°(32751丁50 19.610624 67.3273000(4(15)解得02=36.032) L=100 丫2=x10-3丫1= x10-3CT01 =12=40C t 1=15C7300062.7510)10024 2 02 67.327300°(32751T 100 19.61024 67.3273000(405)解得02=42.45t2=40°C t 1=15C 73000 (32.75103)215002 解得24 0202=47.6673000 (3275103)215067.3224 67.3219.610673000(4015)④ L=200 丫2= x 10-32=-3丫1=x10(T 01=02 12=40C t 1=15C73000(32.75103)220024 2 0267.3273000(327510) 20024 67.32-619.610 73000(4015)解得02=51.66⑤ L=250 丫2=x10-3丫1= x10-3CT01 =12=40C t 1=15C 7300002.75103)225002 解得24 0202=54.7073000(3275103225067.3224 67.3219.610673000(4015)⑤ L=300 丫2=x 10_3_3丫1=x10 CT 01 =0212=40C t 1=15C73000(32.75103)230024 2 0267.3273000(32.7510)230024 67.32_619.610673000(4(15)解得02=57.03⑦ L=350 丫2=x10_3丫1= x10_3CT01 =12=40C t 1=15C02 73000(32.7510)35024 2 0267.327300(32751? 350 19.610673000(4015)24 67.32解得02=58.83丫2=x 10-3丫1= x10-3CT01=02t2=40°C t i=15°C7300062.7510s)2362.83 “67.32解得24 0202=59.2373000(327510)磁曲诳诃73000(405)24 67.329 L=400 丫2=x 10-3丫1=x10-3CT 01 =12=40C t 1=10C73000(32.7510)2400 02 2402解得02=59.07 107 7273000(6083 103) 240024 107.7219.610673000(4010)10) L=450 Y 2=x 10-3-3丫1=x 10 (T01=02 12=40C t 1=10C73000(32.75103)245024 202107.727300(608312 450 19.610673000(4010)24 107.72解得02=58.86丫2=x 10-3丫1= x10-3CT01 =02 12=40C t 1=10C7300002.75103)2500202107.727300(608310) 50019.610673000(4010)24 107.72解得02=58.7112 L=550 -3丫2=x10 丫1=x 10 CT01 =12=40C t 1=10C7300062.75103)25500224 02107.727300(6083 10) 550 19.610673000(4010)24 107.72解得 02=58.5913) L=600 丫 2=x 10-3-3Y 1= x 10 (T01=02t 2=40°C t i =10°C 73000(32.7510)600 解得24 02 02=58.50 107 7273000(608310)60024 107.7219.610673000(4(10)(2)最低气温1)L=50 丫 2=x10-3 丫 1=x10-3 CT 01 = 02 t 2=-10 C t 1=15C73000(32.7510)502 “ 67.32 73000(3275 10)5024 24 67.32 19.610 73000(10 15)解得 02=102.07 ②L=100 丫 2=x 10-3 丫 1=x10-3(T01=02t 2=-10 C t 1=15C73000(32.7510)100 “ “ 67.32 73000(3275 10)100解得 24 02 24 67.3219.6 10673000(10 15)02=99.213L=150 丫 2=x 10-3 丫 1=x 10-3CT 01=t 2=-10 C t 1=15C0273000(陀7:103)2 15067.3273000⑺?1?2 15019.6106 73000(10 15)解得240202=95.0224 67.32@■3-3L=200 丫 2=x 10丫 1=x 10 (T01=02 t2=-10 C t 1=15C73000 (32.75103)22002420267.3273000(3275叮20024 67.3219.610673000(10 15)解得02=90.30丫2=x 10-3丫i=x10-3CT01=02 t2=-10 C t 1=15C73000(32.7510)25024 20273000(3275 103)225067.32 z—24 67.3219.6 10673000(10 15)解得02=85.80丫2=x 10-3丫1=x10-3CT01=02 t2=-10 C t 1=15C73000 (32.75103)230024 2 02c cc 73000(3275 103)230067.3224 67.3219.6 10673000(10 15)解得02=81.99丫2= x 10-3丫1=x10-3(T01=02 t2=-10 C t 1=15C73000(32.7510)35024 2 0267.3273000(3275 103)235024 67.3219.6 10673000(10 15)解得02=78.98丫2= x 10-3丫1=x10-3CT01=02 t2=-10 C t 1=15C73000(32.75103)2观曲67.3273000(327510) 362戲 19.6106 73000(10 15)24 0202=78.3324 67.32解得_3 丫2=x10_3丫1=x10CT01=02 73000 (32.75103)250024 2 02107.727300°(608310]2 50019.610673000(10 10)@L=550 丫2= X 10-3丫1=X10-3(T=73000(32.75103)26002 02t2=-10 C t 1=1O°C73000(32.7510)40073000(6083 1 0)400 .Q022107.72 219.6 10673000(10 10)24 0224 107.72解得02=74.65⑩ L=450 丫2=X 10-3丫1=X 10-3(T 01=t2=-10 C t 1=10C73000(32.7510)450 73000 (6083 103)2450 “ 厂“6“、02 2107.72 219.610673000(10 10) 0224 02 24 107.72解得02=70.95⑪L=500 丫2=X 10-3丫1=X 10-3(T 01=t2=-10 C t 1=10C解得02=68.32t2=-10 C t 1=10C73000(32.75103)255(0 73000(608310)255(0 -602 2107.72 219.610 73000(10 10)24 0224 107.72解得02=66.41⑬L=600 丫2=X 10-3丫1=X 10-3(T 01=t2=-10 C t 1=10C107.727300(608312 600 19.610673000(10 10)24 107.72解得02=64.98(3)最大风速02 t2=10°C t 1=15°C73000(60.8610)5024 2 02c cc 73000(3275 103)25(f67.3224 67.32解得02=77.38-3 丫2=X10-3Y 1 = X10(T01=02 t2=10C t 1=15C73000(60.8610)10024 2 0267.3273000(32751罗100 19.610624 67.3273000(105)解得02=83.45丫2= X 10-3丫1=X10-3CT 01=02 t2=10C t 1=15C73000 (60.86103)215024 2 02c cc 73000 (3275103)215067.32 24 67.32 -619.610673000(105)解得02=89.75-3 丫2=X10-3丫1=X10CT 01=02 t2=10C t 1=15C73000(60.86103) 220024 2 0267.3273000 (3275 103)220024 67.3219.610673000(1015)解得02=95.30丫2=X 10-3丫1=X10-3CT01=67.3273000(327510:)225024 67.32解得02=99.9602 t2=10°C t 1=15°C73000 60.8610)30024 2 02c cc 73000 (3275 103)230067.3224 67.32解得02=1O3.8O-3 丫2=X10-3Y i = X10(T01=02 t2=10C t 1=15C73000(60.8610)35024 2 0267.3273000(327510:)2 35019.610624 67.3273000(1015)解得02=106.95丫2= X 10-3丫1=X10-3CT01=02 t2=10C t 1=10C73000(60.86103)2362.83 “67.32解得24 0202=107.6673000(327510)362・8319.61024 67.3273000(105)⑨ L=400 丫2=X 10-3-3丫1=X10CT01=02 t2=10C t 1=10C73000(6086 10)40024 2 02107.7273000(60831]2 40024 107.7219.610673000(1010)解得02=107.72⑩ L=450 丫2=X 10-3丫1=X10-3CT01=107.7273000(60831]2 45019.610624 107.7273000(1010)解得02=107.7202 73000(6086 10)50024 2 02107.7273000(60831]2 50024 107.72@L=550 -3 丫2=X-3Y 1 = X10(T=丫1=X10-3CT=0273000(5244 10)5024 0267.3273000”2751? 50 19.610673000(5 15)24 67.3267.32t2=10°C t i=10°C解得02=1O7.72t2=10C t 1=10C73000(6086 10)550 73000 (6083 10)550 “ 厂“6 ”02 2107.72 219.610 73000(1010)24 0224 107.72解得02=107.72⑬L=600 丫2=X 10-3丫1=X 10-3(T 01=t2=10C t 1=10Ct2=-5 C t 1=15C解得02=96.3973000(3275 10)10024 67.32丫2=X10-3丫1=X10-3(T01=(4)覆冰丫2=X10-3解得02=97.5302t 2=-5 C t 1=15°C73000(5244 10)150 解得 24 02 02=98.96 c “ 73000(3275 10)150 67.32 24 67.3219.610673000(5 15)⑦L=200 丫 2=x10-3 31=x 10-(T01=02t 2=-5 C t 1=15C73000(5244 10)200 24 0267.3273000 (3275 103)2200 24 67.3219.610673000(5 15)解得 02=100.36 5 L=250 丫 2=x10-31=x 10-3CT 01=02t 2=-5 C t 1=15C73000(5244 10)250 解得 24 02 02=101.5967.3273000(327510)250 24 67.3219.610673000(5 15)⑥L=300 丫 2=x10-3 31=x 10-CT01=02t 2=-5 C t 1=15C73000(5244 103)2 300 24 0267.3273000(327510)300 24 67.3219.610673000(5 15)解得 02=102.63 ⑦L=350 丫 2=x10-31=x 10-3CT 01=点翻73000®75 103)2350解得t2=-5 C t 1=15°C73000(524410)362.83 73000(327510)362.8367.3202 24 02解得02=103.66⑨ L=400_3丫2=X 10 Yt2=-5 C t 1=10C73000 (5244 103)2400 02 24 202解得02=102.13⑩ Y 2=X10-3Y 31=X 10-1=X10-324 67.32(T01=107.727300°(6083 10)40024 107.72CT01=02 t2=-5 C t 1=10C73000(5244 10)45024 2 02解得02=100.45-3丫2=X10t2=-5 C t 1=10C02-619.610619.6106107.7273000(6083 1]2 45019.610-624 107.72-3丫1=X10CT01=730005 15)73000(5 10)73000(5 10)73000(5244 103)2500解得24 0202=99.15107.7273000(608310)50024 107.72-619.610673000(5 10)⑫L=550 丫2=X 10-31=X 10-3CT01=t2=-5 C t 1=10C02 73000(5244 10竽550解得24 0202=98.15107.7273000(6083103)2 55019.6106 73000(5 10)24 107.72⑬L=600 丫2=x 10-3丫1=x10-3CT 01=02 t2=-5 C t 1=1O°C 73000(5244 103)2600解得24 0202=97.36107.7273000(6083 10? 600 19.610673000(5 10)24 107.72(5)年均气温1)L=50 丫2=x10-31=x 10-3CT01 =02 t2=15C t 1=15C 73000(327510)56解得24 0202=67.3267.32 73000(3275 103)2 5019.6106 7300025)24 67.32②L=100 丫2= x10-3丫1=x10-3(T01=t2=15C t 1=15C73000 (3275 103)210002 解得24 0:02=67.3267.3273000(327510)100 19.610673000(135)24 67.323L=150 丫2=x 10-3_3Y 1=x 10 (T01=t2=15C t 1=15C73000(3275103215002 解得24 0:02=67.3267.3273000(327510)150 19.610673000(135)24 67.32④ L=200 丫2=x 10-3_3Y 1=x 10 (T01=02 73000(3275 10)200 73000(3275 10)20067.32 解得 24 02 02=67.32 24 67.3219.610673000(135)⑤L=250 丫 2=X 10-3丫 i =X10-3 CT 01=02 t 2=15C t i =15C73000(3275 10)250 2420267.32 7300(327510)25019.610673000(1515)24 67.32解得 02=67.32 丫 2=X 10-3 丫 1=X10-3 CT01= 02 t 2=15C t 1=15C73000(3275 10)300 “ 67.32 73000(327510)300 解得 24 02 02=67.32 24 67.32 19.610673000(1515)⑤L=350 丫 2= X10-3丫 1=X 10-3(T 01=02 解得 t 2=15C t 1=15C73000(3275 10)350 24 2 02 02=67.32 丫 2=X 10-373000(3275 103)235067.32厂24 67.3219.610673000(1515)丫 1=X10-3 CT 01=t 2=15C t 1=15C02 73000(32751203)2举 67.3273000(3j 27510)326.8319.61Q 6 73000(155)24 0202=67.3224 67.32解得 _3丫 2=X10_3丫 1=X10CT 01=73000(1510)0273000(3275 10)45024202107.727300°(608312245019.610624 107.7273000(1510)丫 1=x 10-3CT =0273000(3275 10)50024202107.7273000(6083122 50019.610673000(1510)@L=550丫 2= x 10-3 丫 1=x 10-3(T =0273000(327510}255(0242 02107 73000(608310}2 550I U I . I 厶224 107.7219.610673000(1510)丫 1=x 10-3CT=73000a3275)3)2400i07.72 73000(608310)40019.610624 0224 107.72解得02=65.80⑩ L=450 丫 2=X 10-3丫 i =X 10-3 (T 01=t 2=15C t i =10C解得O 2=64.20t 2=15C t 1=10C解得02=63.04t 2=15C t 1=10C解得02=62.17t 2=15C t 1=10C丫 2=x 10-3丫 2=x 10-373000(327510)2600202 卩口7300^60831]2 600 19.610624 107.72 73000(1510)解得02=61.50 5、计算最高温度下的弧垂弧垂的计算公式:(T0=_3(Y 1= X 10 )3 232.75 10_50=0.2848 36.03②L=100 (T0= 陀75 10-3 1002 =0.9648 42.45③L=150 (T0= 3275 10-31502=1.9328 47.66② L=200 (T0=空10-3竺=3.1708 51.66⑤ L=250 (T0=3275 10-3 2502=4.6778 54.70⑥ L=300 (T0=3275 10-3 3002=6.4608 57.03⑦ L=350(T0=3275 10-3 3502=8.5248 58.83(T0=3275 10-3 362^ =9.1008 59.23⑤ L=400 (T0=述10-3瞠=11.0898 59.07⑤450 (T0= 述10-3型=14.0838 58.86⑤ L=500 (T0=3275 10-3 5002=17.4338 58.71⑬ L=600.0= f3275 10-36002=25.1948 58.50四、作出档距与应力和弧垂的关系汇总至表 4-1LGJ-150/20型导线应力弧垂计算表L=550.0= f3275 1 0-35 502=21.1368 58.59五、作-10 °C40 C的安装曲线图像(详见附录一)1、计算各温度下的应力和弧垂应的弧垂,根据其应力绘制百米档距弧垂21 100结果如表5-1100022422l 212l 220201242 01E(t2 t 1)E 73000,19.6 10(1) L 362.83(T01=, 丫 1=X 10-3, t 1=-10 C , 丫 2=X10-30273000(32.75 10)L 220267.3273000 (32.75 103)2L 224 67.3219.610673000(t+15)以L=400为例t=-10 ,解C 02= , fI 100t=0,解得C 02= , f1t=10,得C 02= , fT 100t=20,得C 02= , fT1t=30,得C 02= , f100t=40 ,解得C 02= , f以L=50为例, t=-10,解得C 02=,t=0 ,解得C 02=,t=10 解得(T 02—,t=20 解得(T 02=,t=30 解得(T 02=,11008 01100 28 01100 28 012100 28 012100 28 0100100=0.5520100=0.6757100=0.8592100-3 232.75 10 100 小=0.46508 88.03:=32.75 10-3 100 2= 0.4018 102.07t=40 ,解得C02=, 1001008 0=1 .13(2) L 362.83 C 01=,丫1=60,86 x 10-3t1=10°C,丫2=x 10-302 73000(32.75 10)[524 2 02^了乙73000©0.8610)24 107,72L19.610673000(t-15)12100 232.75 10 1002=1.0186 8 0 8 74.6511002一=1.07338 01100 2=1.1280 8 01100 2=1.1819 8 012100 2=1.2349 8 02J=0.6938 0表5-1 各种施工气温下的应力和百米档距弧垂七、计算说明书3、计算各档l ijr n 24 (t j t i )[叭「2/24 [ o ]j [ o ]i E(t j t i )E (rt )2 (rtr )27、根据公式f工,计算最高气温下,各档距所对应的弧垂 8 022l2 02 2 &列状态方程240201E 廿 24021E (t 2 tj求解各施工气象(无风、无 1、 根据所在区和导线型号找出相关数据2、 计算各比载,最高气温、最低气温和年均气温的比载为自重比载丫i=X 10-3,最大风速比载为丫 6= X 10-3,覆冰比载为丫 7=X 10-34、 确定应力值:年均气温应力c cp =25%r p =,其他条件下的应力都为 40%(rP=5、 根据档距判断控制气象条件和临界档距,即当L <时,年均气温为控制气象条件;当L >时,最大风速为控制气象条件 E 2l 2E 2|26、 列状态方程02旦务 01旦当E(t 2tj 以临界档距为分界点,算24022401J各气象条件下不同档距所对应的应力值冰(丫 2=X 10-3 )、不同气温(-10 C ―― 40C))下的安装应力,进而求得相应的弧垂,根据其应力绘制百米档距弧垂100 观察档距L的弧垂可有下式进行换算附录1:附录 2,(51.01 10 3)2(12.16 10 3)2。
输电线路课程设计
输电线路课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握输电线路的基本概念、组成和分类。
2. 让学生了解输电线路的电气参数,如电阻、电抗、电容等,并理解它们对电力系统的影响。
3. 使学生了解输电线路的故障类型及其原因,如短路、接地故障等。
4. 让学生掌握输电线路的运行维护、检修方法和安全防护措施。
技能目标:1. 培养学生运用所学知识分析、解决实际输电线路问题的能力。
2. 培养学生设计简单输电线路的能力,并能进行基本的参数计算。
3. 培养学生运用专业软件进行输电线路仿真分析的能力。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对输电线路及相关领域工作的兴趣,激发他们的求知欲。
2. 培养学生严谨、细致的学习态度,养成良好的学习习惯。
3. 增强学生的团队合作意识,培养他们在实际工作中与他人协作的能力。
4. 培养学生的安全意识,使他们认识到输电线路安全运行的重要性。
本课程针对高年级学生,具有较强的理论性和实践性。
结合学生特点,课程目标注重知识掌握、技能培养和情感态度价值观的塑造。
通过本课程的学习,使学生能够更好地理解和应用输电线路知识,为未来从事电力系统及相关领域工作打下坚实基础。
同时,课程目标分解为具体的学习成果,便于后续教学设计和评估。
二、教学内容1. 输电线路基本概念:介绍输电线路的定义、组成、分类及其在电力系统中的作用。
教材章节:第一章 输电线路概述2. 输电线路电气参数:讲解电阻、电抗、电容等电气参数的计算方法及其对电力系统的影响。
教材章节:第二章 输电线路的电气参数3. 输电线路故障分析:分析短路、接地故障等常见故障类型及其原因。
教材章节:第三章 输电线路故障分析4. 输电线路运行与维护:介绍输电线路的运行维护、检修方法、安全防护措施及注意事项。
教材章节:第四章 输电线路的运行与维护5. 输电线路设计:讲解输电线路设计的基本原则、流程和参数计算。
教材章节:第五章 输电线路设计6. 输电线路仿真分析:运用专业软件进行输电线路仿真分析,培养学生的实际操作能力。
内蒙古架空输电线路通用设计
内蒙古架空输电线路通用设计一、引言架空输电线路是电力系统中常用的输电方式之一,其具有构造简单、维护方便、适应能力强等优点,在内蒙古电力系统中得到广泛应用。
本文档旨在介绍内蒙古架空输电线路的通用设计方法,包括选线原则、导线选型、杆塔设计等内容,以指导合理设计和建设架空输电线路,提高电力传输效率和可靠性。
二、选线原则在进行架空输电线路的设计前,首先需要根据输电线路的特点和要求,确定合适的线路选线方案。
1.经济性原则:在综合考虑线路投资、运行成本和输电损耗等因素的基础上,选择经济合理的线路选线方案。
2.安全可靠原则:考虑区域的地形、气候等因素,保证架空输电线路在极端天气和环境条件下的安全可靠性。
3.环境影响原则:尽量避免或减少对周边环境的影响,选择对环境影响较小的线路选线,如避开居民区、自然保护区等。
三、导线选型在架空输电线路设计中,导线是起到输电作用的核心组成部分,其选型决定了线路的输电能力、电压损耗等性能指标。
1.导线材料:根据内蒙古地区的气候条件和输电要求,选择适合的导线材料,如硬铝线、铜包铝线等。
2.导线截面和布局:根据线路的负载情况、输电距离等因素,选择合适的导线截面和布局方式,以满足电力传输需求和电压损耗控制要求。
3.导线抗风挂设备:由于内蒙古地区常年受到风力较大的影响,导线的设计应考虑到抗风挂设备的配置,以确保线路在恶劣天气条件下的安全运行。
4.导线绝缘:确保导线与周围环境和触及者之间的绝缘可靠,以提高线路的安全性能,减少电力事故发生的可能性。
四、杆塔设计杆塔是架空输电线路中支撑导线的重要结构,其设计应考虑杆塔的承重能力、抗倾覆能力以及抗风能力等因素。
1.杆塔类型:在内蒙古地区,常用的杆塔类型有直线塔、转角塔、终端塔等。
根据线路的走向和电压等级,选择合适的杆塔类型和配置。
2.杆塔基础:根据地质情况和杆塔的承载要求,设计合理的杆塔基础,保证杆塔的稳固性和可靠性。
3.杆塔高度和间距:根据内蒙古地区的地形特点和输电要求,确定适当的杆塔高度和间距,以满足电力传输要求和场地条件。
架空输电线路设计讲座
第九章 架空线旳断线张力 和不平衡张力
第一节 概 述
1、定义 断线张力:因架空线断线,断线档旳相邻档架空线所具 有旳残余水平张力,称为架空线旳断线张力。 不平衡张力:因气象条件变化,在直线杆塔上产生旳水 平张力差,称为架空线旳不平衡张力。 2、目旳 (1)计算杆塔强度; (2)验算架空线与杆塔旳电气间隙; (3)校验被跨越物间距; (4)检验转动横担或释放线夹是否能动作。
4、拟定措施
(1)设计杆塔时:要求断线张力取最大使用张力 旳百分数作为杆塔校验荷载。(详细杆塔设计课程 中讲述)
(2)计算电气间距时:根据实际档距、高差、 杆塔构造和气象条件,采用公式详细计算。(要点研 究)
第二节 固定横担固定线夹下 单导线旳断线张力
一、断线张力旳特点
1、断线张力是断线冲击过程稳定后旳已经衰减了旳 “残余张力”。
【例9−1】 某35kV架空输电线路,无地线。一耐张段内
共有10档,档距基本相等,代表档距为lr=273m,如图所示。 导线截面积为A=146.73mm2。在档距l8 内跨越Ⅰ级通讯线, 通讯线高7m,位于距 8号杆30m 处。直线杆塔悬点高13m,
挠度系数B=0.0003 m/N。悬垂串长=0.886m,重233.4 N。设
假如Tk>△Tk,或者说δk线末端P点未到达曲线Ⅱ中相应 曲线k,表白T1设大了。假如Tk<△Tk,或者说δk线末端P点 超出曲线Ⅱ中相应曲线 k,表白T1设小了。
三、断线档旳选择原则 为确保交叉跨越在断线事故情形下,满足规程要求旳跨 越限距要求,断线档应选在跨越档旳相邻档,不同档距分布 下旳断线档选定原则见下表。
,重GJ,第 k 档相导线断线后尚剩 n’ 根次导线。
当一相内有次导线断裂时,一般以为断线档内旳间隔棒 被拉脱或损坏,故不承受张力差,即张力差全部作用在悬挂 点上。
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架空输电线路课程
设计
架空输电线路课程设计
班级
姓名
学号
指导老师
年月日
目录
一、设计条件 ································································错误!未定义书签。
二、设计要求 ································································错误!未定义书签。
三、整理已知条件 ························································错误!未定义书签。
四、比载计算 ································································错误!未定义书签。
五、计算临界档距,判断控制条件·····························错误!未定义书签。
六、判定最大弧垂 ························································错误!未定义书签。
七、计算各气象条件下的应力和弧垂 ·························错误!未定义书签。
八、安装曲线计算 ························································错误!未定义书签。
九、画应力弧垂曲线与安装曲线·································错误!未定义书签。
十、感想········································································错误!未定义书签。
330Kv架空输电线路设计
一、设计条件
1.典型气象区V区
2.导线型号LGJ-400/50
3.电压等级330Kv
二、设计要求
列出各气象条件,计算出比载,判断临界档距,最大弧垂气象,画出应力弧垂曲线及安装曲线。
三、整理已知条件
1.
气象条件及其作用
表一
2.风速换算
由于此处的风速是高度为10米处的基准风速,而110~330Kv 输
电线路应取离地面15米处的风速,因此应当进行风速高度换算。
采用公式
式中 h v —线路设计高度h 处的风速,m/s ; 0v —标准高度10m 处的风速,m/s ;
α —风速高度变化系数;z 为粗糙度指数;β为修正系数
在此设计中采用《架空输电线路设计》孟遂民版中表2—6规定,取粗糙度等级为B ;
v v h α=z
h ⎪⎭
⎫
⎝⎛=10βα。