电力电杆拉线的计算
电杆拉线的设计计算与安装
电杆拉线的设计计算与安装设计计算:1.确定电线的截面积和选用导线类型。
根据所需要的电流负载和线路长度,计算出所需的导线截面积,并选择适合的导线类型。
一般来说,导线截面积越大,导线的输电能力越强,线路的功耗也会更低。
2.计算电杆的选用和数量。
根据线路的电压等级和负载,计算出所需的电杆数量。
电杆的选用应考虑其高度、质量、冲击强度等因素,确保它能够承受线路张力和外力的作用。
3.计算线路的电气参数和杆塔间距。
根据线路的电压等级和负载,计算出线路的电阻、电抗、电容等参数。
在确定杆塔间距时,除了考虑电气参数,还要考虑线路的净距离、风速和结冰等气象条件。
4.选择绝缘子和挂具。
绝缘子的选用要根据线路的工作电压和环境条件来确定。
挂具的选用要考虑到它的强度、刚度和耐腐蚀性,并根据导线的截面积选择合适的型号。
5.进行线路的力学计算和热力学计算。
力学计算包括计算线路的张力、弯曲半径和对电杆的承载能力等。
热力学计算包括计算线路的温升和电流载波损耗等。
安装:1.确定电杆的位置和定位。
根据设计图纸和现场环境,确定电杆的位置和定位,确保其符合线路的要求和在施工过程中不影响交通、通信等其他设施。
2.进行电杆的基础施工,包括挖掘、浇筑混凝土等工作。
确保电杆的基础稳固,能够承受线路张力和外力的作用。
3.进行电杆的组装和安装。
根据设计要求,对电杆进行组装和安装,确保其垂直度和水平度符合要求,以保证线路的安全运行。
4.进行绝缘子的安装和线路的拉线工作。
绝缘子的安装要按照设计要求进行,保证绝缘子与导线之间的间隙和绝缘水平符合要求。
在拉线工作中,要注意保护线路不受损坏,并确保导线的张力均匀、适当。
5.进行线路的调试和验收。
在完成线路的安装后,要进行线路的调试,包括检查线路的绝缘状态和电气参数,确保线路的安全运行。
最后进行验收,确保线路符合设计要求和相关安全标准,可以投入正常使用。
以上是电杆拉线设计计算与安装的基本内容,它们对于电力线路的建设具有重要意义。
电工计算公式
电工计算公式电工常用计算公式一、利用低压配电盘上的三根有功电度表,电流互感器、电压表、电流表计算一段时间内的平均有功功率、现在功率、无功功率和功率因数。
(一)利用三相有功电度表和电流互感器计算有功功率式中N——测量的电度表圆盘转数K——电度表常数(即每kW·h转数)t——测量N转时所需的时间S CT——电流互感器的变交流比(二)在三相负荷基本平衡和稳定的情况下,利用电压表、电流表的指示数计算视在功率(三)求出了有功功率和视在功率就可计算无功功率(四)根据有功功率和现在功率,可计算出功率因数二、利用秒表现场测试电度表误差的方法(一)首先选定圆盘转数,按下式计算出电度表有N转内的标准时间式中 N——选定转数P——实际功率kWK——电度表常数(即每kW·h转数) CT——电流互感器交流比(二)根据实际测试的时间(S)。
求电度表误差式中T——N转的标准时间s t——用秒表实际测试的N转所需时间(s)注:如果计算出的数是正数,电度表决;负数,则是慢。
三、配电变压器的高低压熔丝选择方法(一)先计算变压器高低压侧的额定电流式中 S——变压器容量kVA U——电压kV(二)高压熔丝=Ix(1.5~2.5)(2)(三)低压保险丝=低压额定电流(I)(3)四、架空线路铝绞线的截面选择简捷公式(一)首先计算负荷矩M=kW.km(二)选用铝导线时,每kW·km可按4mm2估算,即;导线截面S=M·4mm2五、拉线坑与电杆的距离和拉线长度的计算公式(一)拉线坑与电杆的距离计算公式L=h·ctga(m)式中h——电杆高度(电杆在地面与拉线悬挂点间的高度)a——拉线与电杆的夹角(一般采用45˚,在地形限制的情况下可采用30˚或60˚)注:Ctg45˚=1 ctg30˚=1.732 ctg60˚=0.577(二)使用楔型线夹扎上把,uT型线夹扎下把时拉线长度计算公式:L=h/sina十上下把绑扎长度——拉线棒露出地面的长度式中h——电杆高度(电杆在地面与拉线悬挂点间的高度)ma——拉线与电杆的夹角注:Sin45˚=0.707,Sin30˚=0.5,Sin60˚=0.866。
电杆拉线长度的计算方法
电杆拉线长度的计算方法
1、引言
电力系统线路的设计与拉线是非常重要的一部分,因为它影响着电力供应系统的可靠性和稳定性。
因此,确定电杆的拉线长度是电力系统设计中不可缺少的一环,起到了支撑线路设备、线路连接和安全保护的重要作用。
2、计算电杆拉线长度的基本原理及方法
(1)基本原理
电杆的拉线长度的计算是按照电线拉线规定的来计算的,也就是说,根据可提供的电线及其它细节进行计算,由于不同地区电网的工况条件不同,因此,各地区的电网设计要求也不尽相同,所以需要根据实际的要求来计算具体的电杆拉线长度。
(2)计算方法
1)电极片拉线长度:片式电极片拉线长度的计算可分为两种:第一种是线路高度小于15米,需要拉线的片式电极拉线长度为60 cm;第二种是线路高度超过15米,需要拉线的片式电极拉线长度为45 cm。
2)连接箱拉线长度:连接箱拉线的计算可分为三种:第一种是在线路高度小于15米区段,连接箱拉线长度为50 cm;第二种是在线路高度大于15米且小于60米区段,连接箱拉线长度为45 cm;第三种是线路高度大于60米的区段,连接箱拉线长度为40 cm。
电杆拉线基础坑的测定及拉线长度的计算
电杆拉线基础坑的测定及拉线长度的计算中国电力网 2008年4月2日11:03 来源:点击直达中国电力社区黎颖峰拉线杆塔是靠拉线稳定的,拉线杆塔的拉线布置有多种方式,常见的有单杆四方拉线、双杆“X”拉线及转角杆顺线拉线等。
在地势较为平坦的地区,电杆拉线坑的位置很好确定,拉线长度的计算也比较简单。
而在山区线路,由于地势起伏存在高差,拉线坑的位置需要根据地形条件顺延或缩短,定位时比较困难,拉线长度的计算也不易掌握。
在二期农网建设中,博白县江宁至那林35 kV送变电工程在山区兴建,地形比较复杂,在线路的施工定位及拉线长度的计算中,总结了一些经验和方法。
在施工测定中所需仪器为DJ2经纬仪、塔尺、皮尺、直角尺、标杆等。
1 单杆四方拉线单杆四方拉线坑位的测定及拉线长度的计算分两种情况:平地拉线坑位的测定及拉线长度的计算;倾斜地面拉线坑的测定及拉线长度的计算。
平地拉线坑位的测定及拉线长度的计算如图1所示,比较简单,根据设计图纸所提供的拉线悬挂点高度H;基础有效埋深h和拉线对杆身的垂直夹角,则按下式计算拉线坑中心M和拉棒露出地面点N到杆塔中心桩O的距离,分别为d和d0。
计算公式为d = (H + h)tgα + ed0 = Htgα + e式中 H——拉线悬挂点到施工基面的高度,mm;e——拉线挂点到杆塔中心的距离,mm;α——拉线与杆塔的垂直夹角,一般为30°或45°。
测定方法:将经纬仪安置在杆塔中心桩上,对中整平,水平调零后,向左或向右旋转θ角(θ角的大小为设计图纸规定的拉线方向与线路中心线的水平夹角,一般为30°或45°),并在坑口外侧钉好拉线方向桩,以作为安装基础时找正之用。
然后按拉线坑口中心和拉棒露出地面点到杆坑中心桩的距离(如图1所示,分别为d、d0),分别制定出拉线坑位中心桩M和拉棒露出地面桩N。
然后利用MN连线,用塔尺、直角尺、皮尺、标杆等工具,勾划出坑口轮廓线。
电杆拉线长度的计算方法
电杆拉线长度的计算方法
1.确定所需杆塔数量:首先确定整个线路的起点和终点,并根据需要确定两个杆塔之间的距离。
根据电力设计标准和线路要求,确定线路上每个杆塔的位置。
2.测量杆塔之间的距离:使用测距仪、测量工具或GPS等方法,准确地测量相邻杆塔之间的直线距离。
对于弯曲或者有交叉的线路,需要分段测量每一段直线距离。
3.计算直线距离:将所有直线距离相加,即可得到整个线路的直线长度。
这是电杆拉线长度的初步计算结果。
4.考虑导线的垂直杆高:根据设计要求,测量各个杆塔上导线的垂直高度。
把每个杆塔的高度相加,得到总的垂直高度。
5.考虑导线的水平杆阔:测量导线离地面的最低点或者地面与导线之间的最低高度。
将所有的最低高度相加,得到总的水平杆阔。
6.使用勾股定理计算拉线总长度:通过勾股定理,根据直线长度、垂直高度和水平杆阔来计算拉线总长度。
勾股定理的公式为:拉线总长度的平方=直线长度的平方+垂直高度的平方+水平杆阔的平方。
7.检查计算结果:根据实际情况对计算结果进行检查,确保计算的准确性和合理性。
如有需要,可以对计算方法进行修正并重新计算。
总之,通过测量直线距离、杆塔高度以及水平杆阔,使用勾股定理计算电杆拉线长度是比较常用的方法。
在具体计算时,需要根据实际情况和设计要求进行灵活调整,并进行必要的检查和修正。
电杆拉线长度的计算方法
电杆拉线长度的计算方法
首先,电杆拉线长度的计算可以从负荷需求和输电线路的特性两个方
面考虑。
从负荷需求方面来看,电杆拉线长度的计算首先要确定需要供电的区
域的负荷需求。
根据所需的供电能力、负荷功率、电压等级以及电缆的选择,可以估算所需电杆的数量和布置情况。
一般而言,负荷需求越高,需
要的电杆数量和长度就越大。
其次,输电线路的特性也是计算电杆拉线长度的重要因素。
输电线路
的特性包括线路电阻、电感、电容等参数。
这些参数可以通过电缆的选型
和长度来确定。
例如,选择截面积更大的电缆可以降低电缆的电阻,从而
减少输电过程中的功率损耗。
同时,在设计中还需要考虑电线的安全运行。
电杆拉线的长度会影响
到电线的电导,从而对输电系统的供电稳定性和维护造成影响。
因此,设
计者需要综合考虑供电要求和电线的特性,进行合理的电杆拉线长度计算。
此外,还需要考虑电线的敷设方式和材料。
不同的敷设方式和材料对
电杆拉线长度的要求也不同。
例如,地面敷设需要较长的电杆拉线长度,
而地下敷设则需要较短的电杆拉线长度。
总之,电杆拉线长度的计算方法需要综合考虑负荷需求、输电线路特性、电线的敷设方式和材料等多个因素。
只有在合理、有效地考虑这些因
素的前提下,才能得到适合的电杆拉线长度,从而确保电力输配系统的正
常运行和安全供电。
电杆拉线长度的计算方法
电杆拉线长度的计算方法以电杆拉线长度的计算方法为标题,写一篇文章。
电杆拉线长度是指在电力输送线路中,为保证安全和稳定供电,需要用电杆搭设输电线路。
而电杆拉线长度的计算方法则是为了确定电杆之间的距离,以便进行电力输送线路的规划和设计。
电杆拉线长度的计算方法需要考虑以下几个因素:电力输送的距离、电线的材料和直径、电线的张力以及电线的弧垂。
在计算电杆拉线长度时,首先需要确定电力输送的距离。
这个距离是指电力从发电站到接收站的距离,也就是电线需要搭设的总长度。
根据这个距离,可以确定需要搭设多少个电杆。
电线的材料和直径也会影响电杆拉线长度的计算。
通常情况下,电线的材料可以是铜或铝,而直径则取决于电流大小和输送距离。
一般来说,电流越大,直径越大,而输送距离越远,直径也需要相应增加。
通过选取合适的电线材料和直径,可以保证电力输送的稳定性。
电线的张力也是计算电杆拉线长度的重要因素。
电线在搭设过程中需要经受张力的作用,因此需要根据电线材料的强度和距离来确定合适的张力大小。
一般来说,电线的张力越大,电杆之间的距离也就越远,所需的电杆数量也会增加。
电线的弧垂也会对电杆拉线长度的计算产生影响。
弧垂是指电线在两个电杆之间的弯曲程度,它受到电线张力、自重和气温等因素的影响。
一般来说,为了保证电线的安全运行,电线的弧垂应该控制在一定范围内。
通过合理设计电杆的高度和间距,可以控制电线的弧垂,从而确定电杆拉线长度。
电杆拉线长度的计算方法需要考虑电力输送的距离、电线的材料和直径、电线的张力以及电线的弧垂等因素。
通过合理选择这些参数,并进行计算,可以确定电杆之间的距离,从而进行电力输送线路的规划和设计。
这样可以保证电力的安全和稳定供应,满足人们对电力的需求。
电杆拉线长度的计算方法
电杆拉线长度的计算方法1.电杆之间的水平距离;2.电杆之间的垂直距离;3.电线的弧垂;4.地形的起伏。
下面将详细介绍每个因素的计算方法。
1.电杆之间的水平距离:电杆之间的水平距离是电杆拉线长度计算的基础。
在现地勘测中测量电杆之间的水平距离,或者通过地理信息系统(GIS)获取电力线路的地理坐标,然后通过计算两点之间的直线距离来获取。
2.电杆之间的垂直距离:电杆之间的垂直距离通常是通过地形起伏来确定的。
在起伏地形中,如果两个电杆之间存在高差,那么电线的拉线长度将比直线距离更长。
为了计算电杆间的垂直距离,可以使用测量仪器进行测量,或者使用地形地貌分析工具来计算。
3.电线的弧垂:为了确保电线的安全性和稳定性,需要使电线在两个电杆之间形成适当的弧垂。
电线的弧垂是指电线下垂的情况,通常是通过电线的材料、跨越距离和弧垂角度来确定的。
弧垂角度可以根据设计标准或经验法则来选择。
4.地形的起伏:地形的起伏对电杆拉线长度的计算也有一定的影响。
起伏地形会导致电线的拉线长度增加,因为电线需要跨越起伏的山地或山谷。
为了计算地形的起伏对电线拉线长度的影响,可以使用数字高程模型(DEM)来获取地形数据,并进行分析。
在计算电杆拉线长度时,可以根据实际情况采用不同的计算方法。
一种常用的方法是将每个因素的长度相加,或者使用特定的计算公式来计算。
但是,需要注意的是,由于实际情况的差异,计算结果可能会有一定的误差。
因此,在进行电杆拉线长度计算时,应尽可能准确地测量或估计每个因素的长度。
总结起来,电杆拉线长度的计算方法主要包括测量电杆之间的水平距离、垂直距离、电线的弧垂以及地形的起伏。
通过准确测量或估计这些因素的长度,并结合特定的计算公式来计算,可以确定电杆拉线的长度,从而为电力系统设计和规划提供技术支持。
求拉线长度的经验公式
筑龙网 W W W.Z H U L O N G .C OM 求拉线长度的经验公式高低压架空线路施工过程中,经常会遇到确定电杆拉线长度的问题。
如图3—19所示,电杆拉线的长度可由勾股定理精确地计算出来,L=22h a +。
但开平方计算较麻烦,尤其是在地锚因地形所限有所变动时,拉线长度要有所变化。
野外施工,现场计算比较困难。
长期实践和理论推算,得出一个现场求算电杆拉线长度的经验公式:L≈0.72×(a 十h)(m) (3—137) 式中 L——电杆拉线长度,m;h——电杆上拉线抱箍距地面垂直高度,m; a——地锚与电杆水平距离,m。
为适应野外施工现场便于口算且易记的特点,可将式(3一137)中系数0.72转化,即0.72=(8×9)÷100,则得:L=[(h+a)×8×9]÷100(m) (3一138)拉线长度现场定,经验公式巧计算:垂高平距两相加,乘八乘九除以百。
【例】 h=8.5m,a=6.5m,则 L=[(8.5+6.5)×8×9 ]÷100=15×8×9÷100=120×9÷100=(1200—120)÷100=10.8(m)。
其间运用口算口诀“某筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C OM 数乘九不用乘,某数添零减某数。
”和“某数除以一百整,某数后面去双零。
”再运用此“经验公式巧计算”,一般电杆拉线与地面的夹角a 在30°~60°之间时,其误差在1.8%以内。
该经验公式的推导如下: ∵ h+a= L·sinα+ L·cosα=L(sinα+ cosα)=L 2cos(45°一α) ∴ L= )45cos(21)(α−°+a h 当α从30°变化到60°时,分数的值在0.707~0.732之间变化,取其中间偏大的值0.72,便得:L≈0.72×(h+a)。
电力电杆拉线的计算
电力电杆拉线的计算 Revised by Petrel at 2021电力电杆拉线的计算一、配电线路一般有以下几种拉线类型1.普通拉线:用于线路的终端杆塔、小角度的转角杆塔、耐张杆塔等处,主要起平衡张力的作用。
2.两侧拉线(又称人字拉线):装设在直线杆塔垂直线路方向的两侧,用于增强杆塔抗风或稳定性。
3.四方拉线:在垂直线路方向杆塔的两侧和顺线路方向杆塔的两侧均装设拉线,用于增加耐张杆塔、土质松软地区杆塔的稳定性或增强杆塔抗风性及防止导线断线而缩小事故范围。
4.过道拉线(又称水平拉线):由于配电线路距离道路太近不能就地安装拉线或因跨越其它设备时采用,它由一根拉线杆、一条过道拉线和一条普通拉线组成,过道拉线对过道应保持一定的高度。
5.V型拉线(又称为Y型拉线):这种拉线分别为垂直V形和水平V形两种,这种拉线分为垂直V形和水平V 形。
6.弓形拉线(又称自身拉线):为防止杆塔弯曲、平衡导线不平衡张力而又因地形限制不安装普通拉线时,7.撑杆:因地形限制不便于安装普通拉线而在导线张力或张力合力的方向上装设撑杆以平衡导线的不平衡张力。
二、终端杆拉线的计算拉线与导线的水平纵向张力相平衡,杆塔各力对地面的总弯矩应为0,可列出方程式:T·h·sinQ=P1·h1+P2·h2=∑Pi·hi则T=∑Pi·hi/h·sinQ式中:T----拉线的拉力(N)h----拉线抱箍对地的距离(m).Q----拉线与杆塔轴线间的夹角(度)一般为45度Pi---各层导线的水平纵向张力(N)hi---各层导线的水平纵向张力对地的距离(m)拉线AB=(拉线高+拉线坑深度)×tanQQ—一般为45度。
三、各种拉线最大容许拉力。
电力电杆拉线的计算
电力电杆拉线的计算1.确定设计条件:包括输电线路的电压等级、线路长度、平均气温、最大风速等等。
这些参数将影响到电杆的布置和线路的张力计算。
2.选择支撑方式和电杆类型:根据设计条件和当地的环境要求,选择合适的支撑方式和电杆类型。
通常包括木质电杆、钢管电杆、混凝土电杆等。
不同类型的电杆具有不同的强度、稳定性和安装难度,需要根据实际情况进行选择。
3.确定电杆的高度和间距:根据输电线路的电压等级和线路长度,确定电杆的高度和间距。
高电压线路需要较高的电杆,以保证电力的传输和分配,同时根据线路的长度和电杆的间距确定电杆的数量。
4.计算电杆的强度:在确定了电杆的高度和间距后,需要计算电杆的强度,以确保电杆能够承受线路的张力和风压。
这通常包括计算电杆的轴向力和弯曲力,并考虑电线的重量和挂点的位置。
5.计算电线的张力:根据输电线路的长度、导线的材料和规格,以及线路的设计张力,计算电线的张力。
根据安全系数和线路绝缘子的杆塔距离,计算每个绝缘子的张力,并根据张力和重量计算维尔定律。
除了以上的基本步骤,电力电杆拉线计算还需要考虑其他因素,例如:电杆的地基承载力、电杆的抗震设计、电杆的相间距离等等。
为了保证电力电杆拉线计算的准确性和可靠性,通常需要借助计算机软件进行模拟仿真和优化设计。
综上所述,电力电杆拉线计算是电力工程设计的重要环节,通过合理的计算能够确保电网的安全、可靠、高效运行。
在进行电力电杆拉线计算时,需要根据设计条件选择合适的支撑方式和电杆类型,并根据电杆的高度和间距计算电杆的强度。
同时,还需要计算电线的张力,确保线路能够承受正常工作状态下的拉力。
通过综合考虑各种因素,可以得到满足设计要求的电力电杆拉线方案。
拉线长度经验算法
.怎样计算拉线长度经验算法米和杆头横担1.710电杆去了埋深度角拉线按杆高每米加0.4米计算,比如45 11.2米。
=11.2米拉线长度就是X0.4等0.3米剩下8米米+8米拉线长度的计算根据经验公式:L=0.72(h+a)=[(h+a)×8×9]÷100式中L─电杆拉线的长度,mh─电杆拉线抱箍距地面垂直高度,ma─地锚与电杆水平距离,m得出计算口诀:拉线长度现场定,近似公式简易行;垂高平距两相加,乘八乘九除以百。
从计算口诀解识,由于电杆拉线的长度可由但平方和开方计算较麻。
2所示的勾股定理精确地计算出来,即如图野外施工拉线长度要有所变化。
烦,尤其是在地锚位置受地形所限有所变动时,得出一个现场求拉线长度的经验公理论推算,现场计算就更困难。
从长期实践和式:),再转化为h+aL=0.72(100 ×8×9]÷L=[(h+a)下把且误差值在拉线上、之间,其误差很小,一般拉线与地面的夹角在30°~60°绑扎长度中可均分承担。
,因设某终端杆拉线一条,拉线在电杆上固定处距地面的垂直距离为8.8m例2 受地形限制,拉线地锚与电杆水平距离为6.9m,计算该拉线长度。
100=11.3m 9]÷L=[(8.8解:电杆拉线长度+6.9)×8×运用本口诀计算出来的长度,应减去花兰螺丝长度和地锚拉线棒露出地面的长拉线在电杆上的固定位再加上两头绑扎线长度,才是所需钢绞线下料长度。
度,置应尽量靠近横担。
..图2 电杆拉线组装示意图,因某种原因所限需要变h在实际施工时,如地锚与电杆水平距离a或垂直高度1m,原计算长度应相应变化0.72m。
动时,则每移动4拉线安装的一般规定,当受环境限制时不小于30°;(1)拉线与电杆的夹角不应小于45°拉线与线路方向应对正,角度与线路的分角线应对正,防风拉线应与线路垂(2) 直;(3)拉线两端应设心形环;的铁线缠绕。
电杆拉线的设计计算与安装
:
U u I .
4 oN 40
选用G -2 型钢 绞线 ( 断力3 0 0 ) J 5 破 2 0 N
安全 系数 :K :
_22 >2 . 2 一
结论:合格。即当 0 4 。时, =5 储 的1 倍;当 0 6。时 , . 4 0
T 的两 倍 。如果拉 线与地 面 的夹角太 大 ,不 但使 拉线承 受 是P
止燃 煤氧 化 、风 化损 失热 值或 燃煤 变 质 白燃 。 4 5伊犁二电应加强燃料 的采、制、化过程的监督和考核力度 , .
・
87 ・
热 量、灰 份 、水 份 、灰熔 点等 重要指 标 的化 验 、分 析 作。 4 3 做 好入 厂煤 的 质 量 验收 工 作 ,加 强入 厂 煤 的检 斤 、检 .
质 作 , 防 I 亏 、 [ : 吨 ;对 ” 仃 或其 它 杂 物 较 多 的煤 1 I 应 通 报 供煤 位 ,直 至 暂停 发 煤 ,保 证 电煤 质 价 相 符 , 防 止 劣 质 煤入 』 ;保 证锅 炉燃 烧 的 经 济性 ,从 而 控制 燃 料 价 格 上 带 来的 影响 。 涨 4 4加 强煤 场 管 理 ,保 证合 理 的煤 场 储 备 量 , 既保 证 不 会 . 引起 电 煤 紧 张 , 又 防 止 热 值 损 失 ;加 强 对 燃 煤 的 分 层 混 堆 、 单独 建 堆 ; 同 时应 加 强 对 煤 场 的测 温 工 作 、巡 视 检 查 工 作 和 尽量 做 到 煤 场存 煤 的烧 旧存 新 ,缩 短 储 存 时 间 ,防
线合力 作用 点高度 1m 2,拉 线安 装高度 亦 为lm 2,对地 夹角
取4 。,求拉线 受 力, 并选 择 拉线 规格 ( 5 安全 系数取 22 . )。
电力电杆拉线的计算
电力电杆拉线的计算首先,电线的张力计算是电力电杆拉线计算的基础,也是最重要的一部分。
电线的张力计算涉及到电线的重力、各个支撑点的反力以及电线受到的外力等因素。
一般来说,电线的最大允许张力由电线本身的最大强度和安全系数决定。
计算电线的张力时,首先需要确定电线的自重,然后根据所需张力和安全系数计算出电线所受到的外力。
最后,根据电线所受到的外力和各个支撑点的反力,计算出电线的张力。
其次,电线在电杆上的垂直和水平分量的计算是电力电杆拉线计算的重要步骤之一、电线在电杆上有垂直方向和水平方向两个分量的力。
垂直分量的力是电线所受到的外力和电线自重的结果,而水平分量的力主要是电线所受到的横风和侧风力。
计算电线的水平分量时,需要考虑电线的角度、横风和侧风的大小以及电线所受到的外力等因素。
最后,电线各个支撑点的位置计算是电力电杆拉线计算的最后一步。
电线的支撑点位置的计算需要考虑电线的水平分量、支杆的高度和间距、以及支杆与地面之间的距离等因素。
通常情况下,电线在支杆上的位置应该使得电线的水平分量和支杆的反力达到平衡,从而保证电线的稳定性和安全性。
在实际的电力电杆拉线计算中,还需要考虑其他因素,如电线的材料和直径、电杆的形状和尺寸、电线的张紧装置等。
这些因素都会对电杆拉线的计算结果产生影响,因此在进行电力电杆拉线计算时需要进行综合考虑。
另外,为了保证电力电杆拉线的安全可靠,需要符合电力行业的相关规定和标准,并进行必要的结构强度和稳定性校核。
总之,电力电杆拉线的计算是一项复杂而重要的工作,需要充分考虑电线的张力、垂直和水平分量以及各个支撑点的位置等因素。
正确的电力电杆拉线计算可以提高电线的稳定性和安全性,确保电力系统的正常运行。
电杆拉线基础坑的测定及拉线长度的计算
电杆拉线基础坑的测定及拉线长度的计算中国电力网 2008年4月2日11:03 来源:点击直达中国电力社区黎颖峰拉线杆塔是靠拉线稳定的,拉线杆塔的拉线布置有多种方式,常见的有单杆四方拉线、双杆“X”拉线及转角杆顺线拉线等。
在地势较为平坦的地区,电杆拉线坑的位置很好确定,拉线长度的计算也比较简单。
而在山区线路,由于地势起伏存在高差,拉线坑的位置需要根据地形条件顺延或缩短,定位时比较困难,拉线长度的计算也不易掌握。
在二期农网建设中,博白县江宁至那林35 kV送变电工程在山区兴建,地形比较复杂,在线路的施工定位及拉线长度的计算中,总结了一些经验和方法。
在施工测定中所需仪器为DJ2经纬仪、塔尺、皮尺、直角尺、标杆等。
1 单杆四方拉线单杆四方拉线坑位的测定及拉线长度的计算分两种情况:平地拉线坑位的测定及拉线长度的计算;倾斜地面拉线坑的测定及拉线长度的计算。
平地拉线坑位的测定及拉线长度的计算如图1所示,比较简单,根据设计图纸所提供的拉线悬挂点高度H;基础有效埋深h和拉线对杆身的垂直夹角,则按下式计算拉线坑中心M和拉棒露出地面点N到杆塔中心桩O的距离,分别为d和d0。
计算公式为d = (H + h)tgα + ed0 = Htgα + e式中 H——拉线悬挂点到施工基面的高度,mm;e——拉线挂点到杆塔中心的距离,mm;α——拉线与杆塔的垂直夹角,一般为30°或45°。
测定方法:将经纬仪安置在杆塔中心桩上,对中整平,水平调零后,向左或向右旋转θ角(θ角的大小为设计图纸规定的拉线方向与线路中心线的水平夹角,一般为30°或45°),并在坑口外侧钉好拉线方向桩,以作为安装基础时找正之用。
然后按拉线坑口中心和拉棒露出地面点到杆坑中心桩的距离(如图1所示,分别为d、d0),分别制定出拉线坑位中心桩M和拉棒露出地面桩N。
然后利用MN连线,用塔尺、直角尺、皮尺、标杆等工具,勾划出坑口轮廓线。
拉线长度经验算法
怎样计算拉线长度经验算法45度角拉线按杆高每米加0.4米计算,比如10电杆去了埋深1.7米和杆头横担等0.3米剩下8米X0.4米+8米=11.2米拉线长度就是11.2米。
拉线长度的计算根据经验公式:L=0.72(h+a)=[(h+a)×8×9]÷100式中L─电杆拉线的长度,mh─电杆拉线抱箍距地面垂直高度,ma─地锚与电杆水平距离,m得出计算口诀:拉线长度现场定,近似公式简易行;垂高平距两相加,乘八乘九除以百。
从计算口诀解识,由于电杆拉线的长度可由勾股定理精确地计算出来,即如图2所示的。
但平方和开方计算较麻烦,尤其是在地锚位置受地形所限有所变动时,拉线长度要有所变化。
野外施工现场计算就更困难。
从长期实践和理论推算,得出一个现场求拉线长度的经验公式:L=0.72(h+a),再转化为L=[(h+a)×8×9]÷100一般拉线与地面的夹角在30°~60°之间,其误差很小,且误差值在拉线上、下把绑扎长度中可均分承担。
例2设某终端杆拉线一条,拉线在电杆上固定处距地面的垂直距离为8.8m,因受地形限制,拉线地锚与电杆水平距离为6.9m,计算该拉线长度。
解:电杆拉线长度L=[(8.8+6.9)×8×9]÷100=11.3m运用本口诀计算出来的长度,应减去花兰螺丝长度和地锚拉线棒露出地面的长度,再加上两头绑扎线长度,才是所需钢绞线下料长度。
拉线在电杆上的固定位置应尽量靠近横担。
图2 电杆拉线组装示意图在实际施工时,如地锚与电杆水平距离a或垂直高度h,因某种原因所限需要变动时,则每移动1m,原计算长度应相应变化0.72m。
4拉线安装的一般规定(1)拉线与电杆的夹角不应小于45°,当受环境限制时不小于30°;(2)拉线与线路方向应对正,角度与线路的分角线应对正,防风拉线应与线路垂直;(3)拉线两端应设心形环;(4)拉线采用钢绞线时,固定可采用直径为3.2mm的铁线缠绕。
电力杆承受拉力计算公式
电力杆承受拉力计算公式电力杆是输电线路中的重要组成部分,承受着输电线路的拉力。
在设计输电线路时,需要对电力杆承受的拉力进行计算,以确保其能够安全可靠地承受输电线路的拉力。
本文将介绍电力杆承受拉力的计算公式及其相关知识。
1. 电力杆承受拉力的来源。
电力杆承受的拉力主要来自于输电线路上的导线和绝缘子串的重量以及风载荷。
在正常情况下,导线和绝缘子串的重量对电力杆的拉力影响较小,主要的拉力来自于风载荷。
风载荷是指风对输电线路所产生的作用力,其大小与风速、导线的横截面积、导线张力等因素有关。
2. 电力杆承受拉力的计算公式。
电力杆承受拉力的计算公式一般采用静力平衡原理进行计算。
在计算时,需要考虑导线的张力、风载荷以及电力杆的自重等因素。
一般来说,电力杆承受的拉力可以通过以下公式进行计算:F = T + W + Wf。
其中,F为电力杆承受的总拉力,单位为牛顿(N);T为导线的张力,单位为牛顿(N);W为电力杆的自重,单位为牛顿(N);Wf为风载荷对电力杆的作用力,单位为牛顿(N)。
3. 相关参数的计算。
在使用上述公式进行计算时,需要对相关参数进行准确的计算。
导线的张力可以通过张力计算公式进行计算,其计算公式为:T = (P × L) / (2 × sin(θ))。
其中,P为导线的拉力,单位为牛顿(N);L为导线的跨距,单位为米(m);θ为导线的夹角,单位为弧度(rad)。
电力杆的自重可以通过电力杆的材料密度和截面积进行计算,其计算公式为:W = ρ× A × L。
其中,ρ为电力杆的材料密度,单位为千克/立方米(kg/m³);A为电力杆的截面积,单位为平方米(m²);L为电力杆的长度,单位为米(m)。
风载荷对电力杆的作用力可以通过风载荷计算公式进行计算,其计算公式为:Wf = 0.5 ×ρ× A × Cd × V²。
电杆拉线.的设定方法docx
设定电杆的拉线
转角、终端、耐张杆,平衡张力装拉线。
拉线角度放多大,四十五度为标准,
若受地形来限制,不小于30°打角拉。
拉线长度现场定,经验公式巧计算。
四十五度拉线长,垂高尺寸一倍半。
三十夹角的拉线,垂高尺寸两倍长。
拉线是用来平衡导线拉力或风压(吹)的一种电杆加固装置,有一些电杆需要设置拉线,其拉线布置有多种方式。
在地势较为平坦的地区,电杆拉线坑的位置很好确定,拉线长度的计算也比较简单。
而在山区线路,由于地势起伏存在高差,拉线坑的位置需要根据地形条件顺延或缩短,拉线长度则需要计算。
拉线与地面(水平面)或电杆的夹角最好为45°,此时稳定性最好,也最节省材料。
拉线坑至电线杆的水平距离与拉线抱箍至地面垂直距离相等,其拉线长度为拉线抱箍至地面垂直距离的1.5倍。
当拉线与地面(水平面)或电杆的夹角为30°时,拉线长度为拉线抱箍至该拉线下端垂直距离的2倍。
拉线与地面的夹角一般为45°,如有条件、环境限制可在30°~60°选择。
拉线距带电部分应在200mm以上。
拉线穿过带电线路时,应在线路上下两侧加装圆瓷管,拉线底盘应垂直于拉线,其埋深度为1.3~2.1m。
- 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)。
电力电杆拉线的计算
一、配电线路一般有以下几种拉线类型
1.普通拉线:用于线路的终端杆塔、小角度的转角杆塔、耐张杆塔等处,主要起平衡张力的作用。
2.两侧拉线(又称人字拉线):装设在直线杆塔垂直线路方向的两侧,用于增强杆塔抗风或稳定性。
3.四方拉线:在垂直线路方向杆塔的两侧和顺线路方向杆塔的两侧均装设拉线,用于增加耐张杆塔、土质松软地区杆塔的稳定性或增强杆塔抗风性及防止导线断线而缩小事故范围。
4.过道拉线(又称水平拉线):由于配电线路距离道路太近不能就地安装拉线或因跨越其它设备时采用,它由一根拉线杆、一条过道拉线和一条普通拉线组成,过道拉线对过道应保持一定的高度。
5.V型拉线(又称为Y型拉线):这种拉线分别为垂直V 形和水平V形两种,这种拉线分为垂直V形和水平V形。
6.弓形拉线(又称自身拉线):为防止杆塔弯曲、平衡导线不平衡张力而又因地形限制不安装普通拉线时,7.撑杆:因地形限制不便于安装普通拉线而在导线张力或张力合力的方向上装设撑杆以平衡导线的不平衡张力。
二、终端杆拉线的计算
拉线与导线的水平纵向张力相平衡,杆塔各力对地面的总弯矩应为0,可列出方程式:
T·h·sinQ=P1·h1+ P2·h2=∑Pi·hi
则T= ∑Pi·hi / h·sinQ
式中:T----拉线的拉力(N)
h----拉线抱箍对地的距离(m).
Q----拉线与杆塔轴线间的夹角(度)一般为45度
Pi---各层导线的水平纵向张力(N)
hi---各层导线的水平纵向张力对地的距离(m)拉线AB=(拉线高+拉线坑深度)×tanQ
Q—一般为45度。
三、各种拉线最大容许拉力。