架空线路结构
架空线路设计

2),线路事故情况下的气象条件组合 这里指断线情况 a. b. 3),线路安装和检修情况下的气息条件组合 10m/s,无冰,最低气 温月平 均气温 (2),典型气象区 ),典型气象区 ), 我国划分为九个典型气象区
外过电压---- 又称雷电过电压,大气过电压 大气过电压.由大 大气过电压 气中的雷云对地面放电而引起的.分直击雷过电压 和感应雷过电压两种.雷电过电压的持续时间约为 几十微秒,具有脉冲的特性,故常称为雷电冲击波. 直击雷过电压是雷闪直接击中电工设备导电部分时 直击雷过电压 所出现的过电压.雷闪击中带电的导体,如架空输 电线路导线,称为直接雷击 .感应雷过电压 感应雷过电压是雷闪 感应雷过电压 击中电工设备附近地面,在放电过程中由于空间电 磁场的急剧变化而使未直接遭受雷击的电工设备 (包括二次设备,通信设备)上感应出的过电压. 因此,架空输电线路需架设避雷线和接地装置等进 行防护.通常用线路耐雷水平和雷击跳闸率表示输 电线路的防雷能力.
2.避雷线
避雷线 一般采用有较高强度的镀锌钢绞线. 根据运行经验,避雷线可采用不同程度种类的避 雷线. 110kv及以上 山区220kv 330 kv及以上 60kv 重要负荷 雷电30天 35 kv
二,输电线路有关的几个术语
一般来说,电压越高,输送的功率越大,输送的距离越远. 例如:35kV架空电力线路,输送距离可达50km,一般输送 功率为1~2万kW;110kV线路的输送距离可达100km,输 送功率为3~6万kw. 电力系统的额定电压等级为:500kV,330kV,220kV, 110kV,60kV,35kV,10(20)kV,380(220)V等. 1,档距 相邻杆塔导线悬挂点之间的水平距离称为档距. 2,弧垂 导线上任一点到悬挂点连线之间在铅垂方向的最大距离 3,限距 导线到地面的最小距离称为限距.
输电线路的结构及各部件分类

七、接地装置 埋设在基础土壤中的圆钢、扁钢、角钢、钢管或其组合 式结构均称接地装置。其与避雷线或杆塔直接相连,当雷击 杆塔或避雷线时,能将雷电流引入大地,可防止雷电击穿绝 缘子串的事故发生。接地装置主要根据土壤电阻率的大小进 行设计,必须满足规程规定的接地电阻值的要求。
二、避雷线 避雷线作用是防止雷电直接击于导线上,并把雷电流引 入大地。避雷线悬挂于杆塔顶部,并在每基杆塔上均通过接 地线与接地体相连接,当雷云放电雷击线路时,因避雷线位 于导线的上方,雷首先击中避雷线,并藉以将雷电流通过接 地体泄入大地,从而减少雷击导线的几率,起到防雷保护作 用。35kV线路一般只在进、出发电厂或变电站两端架设 避雷线,110kV及以上线路一般沿全线架设避雷线,避雷线 常用镀锌钢绞线。
3、固定金具 固定金具是用来将导线固定在绝缘子串上,或将避雷线固定 在金具串上,如悬垂线夹,耐张线夹。此外,在超高压线路上为 了防止和减少电晕的影响,还采用了XGF型防晕悬垂线夹。
4、保护金具 它包括导线及避雷线的防振金具和绝缘金具。防振金具有:防 震锤、护线条、阻尼线、补修条、铝包带等。绝缘金具有:间隔棒、 均压环、屏蔽环、重锤等。 1)间隔棒。使用在分裂导线上,作用是防止导线之间的鞭击,抑 止微风振动,抑止次档距震荡。
4、光滑导线 光滑导线由于外径较普通导线略小,可减少导线承受的风和冰荷 载,由于表面光滑可减少导线舞动现象。在欧洲,美国,日本都已 得到应用。 5、分裂导线 一般,每相2根为水平排列,3根为两上一下倒三角排列,4根为 正方形排列。 分裂导线在超高压线路得到广泛应用。它除具有表面电位梯度小, 临界电晕电压高的特性外,还有以下优点。 (1)单位电抗小,其电气效果与缩短线路长度相同; (2)单位电纳大,等于增加了无功补偿; (3)用普通标号导线组成,制造较方便; (4)分裂导线装间隔棒可减少导线振动,实测表明双分裂导线比单 根导线减小振幅50%,减少振动次数20%,四分裂减少更大。
第二节 架空线路的结构与敷设

架空线路的结构与敷设架空线路在供电区域之外的电源引人线路及部分供电区域内(例如一般工厂)得到广泛应用,因为相对电缆线路而言,架空线路的成本低,投资少,安装容易,维护和检修比较方便,容易发现和排除故障;但它易受环境(如气温、大气质量和雨雪大风、雷电等)影响,一旦发生断线或倒杆事故,将可能引发次生灾害;而且,架空线路要占用一定的地面和空间,有碍观瞻、交通和整体美化,因此其使用受到一定的限制。
目前,现代化的城市和工厂有减少架空线路、采用电缆线路的趋势。
1.架空线路的结构架空线路由导线、电杆、绝缘子和线路金具等主要元件组成,如图1所示。
为了防止雷击的侵害,有的架空线路上还架设避雷线(架空地线)。
为了加强电杆的稳固性,有的电杆还安装拉线或扳桩。
图1 架空线路的结构1-低压导线 2-针式绝缘子 3、5-横担4-低压电杆 6-高压悬式绝缘子 7-线夹8-高压导线 9-高压电杆 10-避雷线(1) 架空线路的导线导线是架空线路的主体,担负着输送电能的任务。
它架设在电杆上,须承受自重和各种外力作用,并受到环境中各有害物质的侵蚀。
因此,导线必须考虑导电性能、截面、绝缘、防腐性、机械强度等要求;此外,还要求重量轻、投资省、施工方便、使用寿命长。
架空导线按电压分,有低压导线和高压导线两类。
常用低压架空导线电压为220/380V,高压架空导线大多为10kV及以上。
按导线材料分,有铜、铝、和钢三种。
铜线的导电性能好,机械强度高,耐腐蚀,但价格贵。
我国铜资源缺乏,应尽量节约。
铝导线的导电性能、机械强度和耐腐蚀性虽比铜导线差,但它质轻价廉,因此在可以以铝代铜的场合,应优先采用。
钢的机械强度很高,且价廉,但导电性差,功率损耗大,并且易生锈,所以,钢线一般只用作避雷线,而且必须镀锌、其最小使用截面不得小于25。
按导线结构分,有裸导线和绝缘导线。
高压架空导线一般采用裸导线,低压架空导线大多采用绝缘导线。
裸导线又有单股线和多股绞线两种。
输电线路组成(杆塔)

2、电力线路10.5m(杆顶15m)
3、通航河流15m
极距22m
杆塔外形尺寸包含哪些因素? 杆塔近距离航拍
杆塔一体化吊装
1. 确定杆塔高度 2. 确定导线间距离 3. 确定地线支架高度及地线水平距离 4. 确定杆塔横担尺寸
杆塔高度的确定
杆塔外形尺寸如图,主要包括杆塔呼称高度H、横担长度(即导线间的距离Dm)、上下 横担的垂直距离Dv、地线支架高度hb、双地线的地线挂点之间水平距离、电杆埋深h0、 杆塔总高
同塔并架多回路输电线路
单回输电线路存在的问题:
在经济发达且人口密集的地区,土地资源非常 稀缺,只建设单回输电线路已不能满足电力需 求。
同塔多回线路是提高线路走廊的输送能力的一 种有效手段;既能增加线路单位面积的输送容 量,增加电力输送量,又能降低综合造价。
在德国,政府规定凡新建线路必须同塔架设两 回以上。在高压超高压线路中,为同塔四回为 常规线路,最多六回,德国同塔多回线路已有 70多年的运行经验。在日本,110 kV及以上的 线路多数为同塔四回,500 kV线路除早期2条为 单回路外,其余均为同塔架双回。目前,日本 同塔并架最多回路数为八回。在我国,随着电 网建设速度的加快,同塔多回路应用也比较普 遍,并逐渐成为一项成熟的技术。
1、地线支架高度hB
按下式计算:
hB hDB D B
式中 hDB-地线与导线间的 垂直投影距离;
λD-绝缘子串长度; λB-地线金具长度。
2、防雷保护角
地线与导线形成一夹角α,称防雷保护角《规程》 规定: 1. 对于单回路,330kV及以下线路的保护角不宜
大于15°,500kV~750kV线路的保护角不宜 大于10°; 2. 对于同塔双回或多回路,110kV线路的保护角 不宜大于10°,220kV及以上线路的保护角均 不宜大于0°; 3. 单地线线路不宜大于25°; 4. 对重覆冰线路的保护角可适当加大。
架空线路概述 结构 (精简后1)

换位杆塔
• 用来改变线路上三相导线相互位置的杆塔,导线换 位的作用是减少三相导线阻抗的不平衡
• 经过换位的线路,三相导线在空间每一位置的长度 和相等时称为完全换位。进行一次完全换位则称为 一个换位循环
• 根据《架空线路设计技术规程》规定:“在中性点 直接接地的电力网中,长度超过100km的线路均 应换位,换位循环长度不宜大与200km”。
➢配电线路通常是指从降压变电站(所)将电能分配给各个 用户。
• 电力系统:由发电、输电、变电、配电和 用电组成的整体。
• 电力网:电力系统中输送、变换和分配电 能的部分,它是电力系统的一部分。
电力网又分为:输电网和配电网。
输电网:以高电压220KV、超高压500kV、
±500kV、750kV电网,特高压输电线路工程 1000kV交流、±800kV直流等 • 输送线路将发电厂、变电所连接起来的输 电网络,是电力网中的主干网络。
跨越杆塔
• 用来支承导线和避雷线跨越江河湖泊、铁路、公 路等处的杆塔
• 多为高杆塔
分支杆塔
• 用在线路的分支处,以便接出分支线 • 在配电线路上使用较多,在输电线路上使用较少
绝缘1 子 导2线
2
横3担 金4具
杆5塔
拉6线
杆上配电设备
基础的作用
在外力、风、冰、雷击等外界环境因素作用下,稳定的 支持杆塔及导、避雷线系统。
架空绝缘导线 JKLYJ—1、JKLYJ—10
多股单金属导线 钢绞线—GJ
架空导线型号
普通钢芯铝绞线—LGJ 轻型钢芯铝绞线—LGJQ
加强型钢芯铝绞线—LGJJ
常用导线截面型式:
(a)单股导线(b)单金属多股绞线(c)钢芯 铝绞线(d)扩径钢芯铝绞线(e)空芯导线(f) 分裂导线
低压架空线路有哪些基本要求?低压架空线路由哪几部分组成?

低压架空线路有哪些基本要求?低压架空线路由哪几部分组成?
1)低压架空线路路径应尽量沿道路平行敷设,避免通过起重机械频繁活动地区和各种露天堆场,还应尽量减少与其他设备的交叉和跨越建筑物。
2)向重要负荷供电的双电源线路,不应同杆架设;架设低压线路不同回路导线时,应使动力线在上,照明线在下,路灯照明回路应架设在最下层。
为了维修方便,直线横担数不宜超过四层,各层横担间要满足最小距离的要求。
3)低压线路的导线,一般采用水平排列,其次序为面向负荷从左侧起,导线排列相序为 L1、 N、 L2、 L3。
其线间距离不应小于规定数值。
4)为保证架空线路的安全运行,架空线路在不同地区通过时,导线对地面、水面、道路、建筑物以及其他设施应保持一定的距离。
5)两相邻电杆之间的距离(俗称档距)应根据所用导线规格和具体环境条件等因素来确定。
低压架空线路的结构如图所示,主要由导线、电杆、横担、绝缘子、金具、拉线和电杆基础等组成。
为了安全,有些架空线路还设有防雷保护设施(如避雷线)及接地装置。
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
架空线路的基本结构

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1
目录
1
配电线路基础知识
2
架空配电线路的基本知识
3
塔杆
4
架空导线和避雷线
5
绝缘子
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6
金具
2
一、配电线路的基础知识
一、配电线路的概念
在电力系统中担负着分配电能任务的电力网称为配电网。 通常是指电力系统中二次降压变压器低压侧直接或降压后向 用户供电的网络。从地区变电所到用户变电所或城乡电力变 压器之间的线路,是用于分配电能的,称为配电线路。
三、杆塔
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15
三、塔杆
跨越杆塔
一般用于当线路跨越公路、铁路、河流、山谷、电力线、 通信线等情况。
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16
分支杆塔
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3
一、配电线路的基础知识
配电网的分类:
按电压等级分 按供电区功能分 按配电线路的不同分
• 高压配电网(35-110kV) 中压配电网(6-10kV) 低压配电网(220-380V)
• 城市配电网(城网) 农村配电网(农网) 工厂配电网 等
• 架空线配电网 电缆配电网 架空电缆混合配电网
6
一、配电线路的基础知识
三、配电线路的分类
架空线路: 架空线路主要指架空明线,架设在地面之上,是用绝缘子将输电导
线固定在直立于地面的杆塔上以传输电能的输电线路。架空线路造价低、 机动性强,便于检修。但是架空线路妨碍交通和建设,易受空气中杂物 的污染;而且,架空线路可能碰撞或过分接近树木及其他高大设施或物 件,导致电击、短路等事故。
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13
干字型塔(耐张)
三、杆塔
转角杆塔
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
架空线路结构

• (4)V形拉线(丫形拉线)
• 分为垂直 V形和水平 V 形或丫形拉线。主要用在电 杆较高,横担较多,架设线根数较多的电杆上。在 拉力的合力点上下两处各安装一条拉线,其下部则 合为一条。这种称垂直 V形。在 H形杆上则安装成 水平V形。 • (5)弓形拉线 • 为防止电杆弯曲,但又因地形限制不能安装普通拉 线时,则可采用弓形拉线。 • 弓形拉线长度计算: • L=2.12+(杆长-埋深长度-拉线点至杆顶距离) • 倘若设计无规定时,拉线长度可按表计算
由于种种实际情况的限制,不可避免会有一些改变方 向的地点,即转角。
• 承受的荷重除和耐张杆承受荷重相同外, 还承受两侧导线拉力的合力。 • 转角杆的杆顶结构型式要视转角大小、 档距长短、导线截面等具体情况决定, 可以是直线转角型,也可以是耐张转角 型。
4、终端杆D
• 终端杆:在线路的起点和终点的电杆,统称为 终端杆。 • 由于终端杆只在一侧有导线(接户线只有很短 一段或用电缆连接),所以在正常情况下,电 杆要一侧承受线路方向全部导线的拉力,另一 侧由拉线的拉力平衡。其杆顶结构和耐张杆相 似,只是拉线有所不同,一般采用双杆、双横 担,或采用三杆,一杆一相,有时采用铁塔。
杆高(m) 8
9
10
11
12
13
15
埋深(m) 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.3
(三) 导线
• 由于架空配电线路经常受到风、雨、雪、冰等 各种载荷及气候的影响,还受到空气中各种化 学杂质的侵蚀,因此,要求导线应有一定的机 械强度和耐腐蚀性能。 • 架空配电线路常用裸绞线种类有: • 裸铜绞线TJ:具有较高的导线性能和足够的机 械性能,抵抗气候影响及空气中各种化学杂质 的侵蚀性能强,理想的导线。但铜资源少,价 格高。 • 裸铝绞线LJ:导电良好,重量轻,但机械强度 小。 • 钢芯铝绞线 LGJ :广泛应用于高压架空线路中。 • 铝合金线HLJ:
架空输电线路基本组成图文详解

架空输电线路基本组成图⽂详解通过图⽂对架空输电线路的杆塔、导线、绝缘⼦、线路⾦具、拉线、杆塔基础、接地装置等的简单阐述。
本次笔者打破常规分类,按从下到上对架空输电线路的主要构成部分进⾏简单介绍,让输电线路的⼊⾏者及⾮输电线路⼯作者了解架空输电线路的基本组成。
1. 杆塔基础及接地▲杆塔基础杆塔基础:埋设在地下,与杆塔底部连接,稳定承受所作⽤荷载的⼀种结构。
图中钢筋混凝⼟部分属于铁塔基础。
▲杆塔地脚螺栓杆塔地脚螺栓:埋设于杆塔基础中,与杆塔底部连接,稳定承受所作⽤荷载的⼀种圆钢结构。
图中红⽩相间的圆钢属于杆塔地脚螺栓。
▲杆塔基础基⾯杆塔基⾯:杆塔地⾯的基准平⾯(⾼低腿⼀般以杆塔中⼼为准)。
▲杆塔基础⽴柱基础⽴柱:杆塔的插⼊式主材与地脚螺栓埋设其中的部分。
▲杆塔基础保护帽基础保护帽:保护地脚螺栓与塔脚板及塔底部主材。
图中基础顶⾯中间包裹塔材部分的混凝⼟部分为保护帽。
▲杆塔基础排⽔沟基础排⽔沟:为防⽌杆塔或杆塔基础被⾬⽔等冲刷⽽砌筑的将⽔引向保护范围外的⽔沟。
▲杆塔基础挡⼟墙杆塔基础挡⼟墙:指⽀承杆塔基础填⼟或⼭坡⼟体、防⽌基础填⼟或⼟体变形失稳的构造物。
▲钢筋混凝⼟电杆底盘钢筋混凝⼟电杆底盘:是预制的⽔泥制品,承受电杆底部向下压⼒,防⽌杆塔下陷的基础部分。
▲钢筋混凝⼟电杆拉盘钢筋混凝⼟电杆拉盘:⽔泥拉线盘承受的是上拔⼒,为防⽌上拔的固定点的,通常埋在⼟中的装置。
▲钢筋混凝⼟电杆卡盘钢筋混凝⼟电杆卡盘:是预制的⽔泥制品,为稳定电线杆,防⽌倒伏,承受的是倾覆⼒,受拉⽅向随风向的改变⽽改变。
▲钢筋混凝⼟电杆拉线钢筋混凝⼟电杆拉线:为了平衡电杆各⽅⾯的作⽤⼒并抵抗风压,防⽌电杆倾倒。
架空输电线路的拉线⼀般由拉盘,拉线U型挂环,拉线棒,UT型线夹,钢绞线,楔型线夹,拉线包箍等组成。
▲接地装置接地装置:接地装置是指埋设在地下的接地电极与由该接地电极到杆塔之间的连接导线的总称。
图中圆钢部分属于接地装置⼀部分。
▲接地引下线接地引下线:接杆塔与接地体的⾦属导体。
电力系统基础知识_电力线路

❖瓷横担的特点:有良好 的电气绝缘性能,兼有 绝缘子和横担的双重功 能,能节约大量的木材 和钢材,有效地降低杆 塔的高度,可节省线路 投资30%~40%。
线路盘形悬式绝缘子 低压针式绝缘子 高压针式绝缘子
复合针式绝缘子
复合棒式绝缘子
高压线路拉棒绝缘子 高压线路瓷横担绝缘子
线路金具、U型抱箍、挂板 杆顶帽、拉线抱箍
多种电压等级平行的地段。
敷设要求: (1)电缆隧道净高不宜小于1.9m,与其他沟道交叉的局部 段净高,不得小于1.4m。 (2)除控制电缆外,每档支架敷设的电缆不宜超过三段。 (3)电缆固定于建筑物上,水平装置时,电力电缆外径大 于0.05m的,每隔1m宜加支撑。垂直装置时,电力电缆每隔 1~1.5m应加以固定。
(2)直接埋在地下的电缆,一般应使用铠装电缆。
(3)电缆直埋敷设时,电缆沟底必须具有良好的土层,不 应有石块或其他硬质杂物,否则应铺以0.1m厚的软土或砂 层。电缆敷设好后,上面应铺以0.1m厚细沙或软土,然后 盖以混凝土保护板,覆盖宽度应超过电缆两侧各0.2m。
(4)直埋电缆自土沟引进隧道、工作井及建筑物时,应穿 在管中,并在管口加以堵塞,以防漏水。
架空导线的型号有: TJ——铜绞线 LJ——铝绞线,用于10kV及以下线路 GJ——钢绞线,用作避雷线 LGJ——钢芯铝绞线,用于35kV及以上线路
✓档距:同一线路上相邻两根电杆之间的水平距离称为架空线 路的档距(或跨距)。 ✓弧垂:导线悬挂在杆塔的绝缘子上,自悬挂点至导线最低点 的垂直距离称为弧垂。 ✓线间距离:380V为0.4~0.6m;6~10kV为0.8~1m;35kV 为2~3.5m;110kV 为3~4.5m。
追求至善凭技术开拓市场,凭管理增 创效益 ,凭服 务树立 形象。2020年10月21日星期 三下午1时58分 55秒13:58:5520.10.21
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。
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5、分支杆F
• 分支杆:位于分支线路与干线相连接处, 有直线分线杆和转角分线杆。
• 在主干线上多为直线型和耐张型,尽量 避免在转角杆上分支。在分支线路上, 相当于终端杆,能够承受分支线路的全 部拉力。
6、跨越杆K
• 当配电线路与公路、铁路、河流、架空 管道、电力线路、通信线路、山谷等交 叉时,必须满足规范规定的交叉跨越要 求。
• 一般不设拉线线路很长时设置与线路方向垂直人字形拉线防风拉线。
2、耐张杆N
• 为了防止倒杆事故范围的扩大,减少倒杆 数量,在一定距离装设强度比较大,能够承受 导线不平衡拉力的电杆,称为耐张杆。
• 作用:起到将线路分段和控制事故范围的作用, 同时给在施工中分段进行紧线代来很多方便。
• 在线路正常运行时,耐张杆所承受的荷重与直 线杆相同,但在断线事故情况下,则要
• 承受一侧导线的拉力。所以耐张杆上的导线一 般用悬式绝缘子加耐张线夹或蝶式绝缘子固定, 其杆顶结构要比直线杆的杆顶结构复杂的多。
两个耐张杆之间的距离一般为1~2km
档距:相邻两基杆的水平距离。
架空线路档距(m)
高压
低压
城区
40 ~ 50 30 ~ 45
居 住 区 35 ~ 50 30 ~ 40
非居住区 50 ~ 100 40 ~ 60
长距离,大跨距,大跨线的线路上。 • 钢筋混凝土杆:普遍应用;
钢筋混凝土杆
•主
要
特
点
:
节约大量木材和钢材,坚实耐久,使用年限长,一般
可使用50年左右,维护工作量少,运行费用低。
• 缺点:易产生裂纹,且笨重,给运输和施工带来不便, 特别是山区尤为显著。
•
电杆的分类
• 按其在配电线路中的位置和作用可将电杆分为:
架空线路工程
目的:了解架空线路工程的组成、施工质量标准、材料规格
及安装技术规程。
高压针式绝缘子
高压二线横担
架空线路的组 成:基础
电杆
低压横担
导线 横担 绝缘子
卡盘
埋深为杆 长六分子一
金具
拉线
0.5m
底盘
1~1.5m
拉线盘
(一)电杆基础
• 电杆基础是对电杆地下部分的总体称呼, 它由底盘、卡盘和拉线盘组成。
• (2)低压线路:均为水平排列,线间水平距离 为0.4米,靠近电杆两侧的导线距电杆中心距离 增大到0.3米。
• 面L中3,规向其定负中靠荷近,从电N左为杆侧中。起性,线导。线电排杆列上顺的序中为性L1线、,N设、计L2、
第一章 电力线路
电力系统:
由各种电压等级的电力线路将发电厂、变电 所和电力用户联系起来的一个发电、输电、配电和 用电的整体。
发
升 高压输电 降
电
压 35~500KV 压
厂变
变
压
压
器
器
高压配电 6~10KV
降 低压配电 压 变 压 器
用户
电力配电线路
室外
架空线路 电缆线路
室内
线槽
瓷瓶、瓷夹 线管 钢索
杆高(m) 8 9 10 11 12 13 15 埋深(m) 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.3
(三) 导线
• 由于架空配电线路经常受到风、雨、雪、冰等 各种载荷及气候的影响,还受到空气中各种化 学杂质的侵蚀,因此,要求导线应有一定的机 械强度和耐腐蚀性能。
• 架空配电线路常用裸绞线种类有:
• 铁塔的基础一般用混凝土现场浇注。 • 作用:防止电杆因承受垂直荷重、水平
荷重及事故荷重等所产生的上拔、下压, 甚至倾倒。
(二)电杆及杆型
• 电杆是架空配电线路的重要组成部分,是用来安装横担、绝缘子 和架设导线的。
• 特点:具有足够的机械强度,具备造价低寿命长的特点。 • 电杆按材质分:木杆、钢筋混凝土杆、金属杆 • 木杆:由于木材供应紧张,且易腐烂,只在部分地区应用。 • 金属杆:基础现浇注水泥,造价高,容易腐蚀,只用在35KV以上
• 直线杆Z
• 耐张力杆N
• 转角杆J
• 分支杆F
• 跨越杆K
• 终端杆D
• 接户杆或进户杆。
1、直线杆Z
• 直线杆:用于线路直线段的途径中只承受导线自 重和风压、覆冰荷重的杆。
• 直线杆也称中间杆(即两个耐张杆之间的电杆)。 • 特点:1、位于线路的直线段上,仅作支持导线、
绝缘子及金具用。 • 2、不承受顺线路方向的导线的拉力。 • 机械强度要求不高,造价低。 • 一般约占全部电杆数的80%。
• 裸铜绞线TJ:具有较高的导线性能和足够的机 械性能,抵抗气候影响及空气中各种化学杂质 的侵蚀性能强,理想的导线。但铜资源少,价 格高。
• 裸铝绞线LJ:导电良好,重量轻,但机械强度 小。
• 钢芯铝绞线LGJ:广泛应用于高压架空线路中。
• 铝合金线HLJ:
导线在电杆上的排列顺序
• (1)高压线路:均为三角排列,线间水平距离 为1.4米。面向载荷从左侧起,导线排列相序为A、 B、C。
1以下 7.5 6.0 1.0 1.5 1.5
导线离通航河流最高航行水位的最高船桅顶的距离
7、接户杆或进户杆
• 接户杆:高压线路的终端杆,电源引入、引出的杆塔。 • 进户杆:任一杆都可作为接户或进户杆。 • 电杆的埋设深度:应根据地质条件进行倾覆稳定计算确定。单回
路的配电线路,电杆埋深不应小于表所示。
• 一般直线杆的导线悬挂较低,大多不能 满足要求,这就要适当增加电杆的高度, 同时,适当加强电杆的接线强度,这种 电杆就称为跨越杆。
配电线路与公路、铁路、河流、架空管道、索道交叉的 最小垂直距离
线 路 电 压 铁 路 公 路 河 流 架空管 索 道
(KV)
道
1 ~ 10 7.5 7.0 1.5 3.0 2.0
4、终端杆D
• 终端杆:在线路的起点和终点的电杆,统称为 终端杆。
• 由于终端杆只在一侧有导线(接户线只有很短 一段或用电缆连接),所以在正常情况下,电 杆要一侧承受线路方向全部导线的拉力,另一 侧由拉线的拉力平衡。其杆顶结构和耐张杆相 似,只是拉线有所不同,一般采用双杆、双横 担,或采用三杆,一杆一相,有时采用铁塔。
两个耐张杆之间的距离一般为1~2km
3、转角杆J
• 转角杆 :线路需要改变送电方向于转角 处的杆(属耐张杆)。架空配电线路所经路线,
由于种种实际情况的限制,不可避免会有一些改变方 向的地点,即转角。
• 承受的荷重除和耐张杆承受荷重相同外, 还承受两侧导线拉力的合力。
• 转角杆的杆顶结构型式要视转角大小、 档距长短、导线截面等具体情况决定, 可以是直线转角型,也可以是耐张转角 型。