架空线路结构
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• (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:
横担组装
• ( 1 )为施工方便,一般都在地面上将电杆顶 部的横担、金具等全部组装完毕,然后整体立 杆。 • ( 2 )横担的安装位置,对于直线杆应安装在 受电侧。 • ( 3 )对于转角杆、分支杆、终端杆以及受导 线张力不平衡的地方,应安装在张力反方向侧。 • ( 4 )多层横担应装在同一侧,横担应装的水 平并与线路方向垂直。 •
额定电压(KV)
Q:加强绝缘型
高压针式绝缘子
PD
——
T:铁横担直角,W:铁横担弯角 1、2、3为产品大小代号 低压针式绝缘子
(六)电杆拉线
• 拉线在架空线路中,是用来平衡电杆各 方向的拉力,防止电杆弯曲或倾倒的。 因此,在承力杆上(终端杆、转角杆 等),均须安装拉线。 • 为了防止电杆被强大的风力刮倒或冰凌 载荷的破坏影响,在土质松软的地区, 为增强线路电杆的稳定性,有时也在直 线杆上,每隔一定距离,装设抗风拉线 (两侧拉线)或四方拉线。当由于地形 限制无法装设拉线时,也可利用撑杆代 替。
问题:1、按线 杆的在线路中的 功能指出各种线 杆的名称?
拉线的种类
• • • • • (1)普通拉线 位置:用在终端杆、转角杆、分支杆及耐张杆等处。 作用:平衡拉力 (2)人字拉线(抗风拉线) 由两根普通拉线组成,垂直线路方向装设在直线杆的 两侧,增强抗风能力。 • (3)水平拉线(高桩拉线、过道拉线) • 当电杆距离道路太近,不能就地安装拉线或需跨越其 它障碍物时,采用水平拉线。即在道路的另一侧立一 根拉线杆和一条普通拉线。
拉线的种类
• • • • • (1)普通拉线 位置:用在终端杆、转角杆、分支杆及耐张杆等处。 作用:平衡拉力 (2)人字拉线(抗风拉线) 由两根普通拉线组成,垂直线路方向装设在直线杆的 两侧,增强抗风能力。 • (3)水平拉线(高桩拉线、过道拉线) • 当电杆距离道路太近,不能就地安装拉线或需跨越其 它障碍物时,采用水平拉线。即在道路的另一侧立一 根拉线杆和一条普通拉线。
项目 普通拉线 V ( 丫 ) 形 拉 线 8 11.47 22.94 标 9 12.61 25.22 10 13.74 27.48 11 15.10 30.20 高 12 16.14 32.28 13 18.69 37.38 15 19.68 39.36
弓形拉 线 9.33 10.10 10.90 11.80 12.62 13.42 15.12
第一章
电力系统:
电力线路
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 电 厂
升 压 变 压 器
高压输电 35~500KV
降 压 变 压 器
高压配电 6~10KV
降 压 变 压 器
低压配电
用户
电力配电线路
架空线路 室外 电缆线路
线槽 瓷瓶、瓷夹 室内 线管 钢索
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。
架空线路工程
高压二线横担
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
架空线路的组 成:基础 电杆 导线 横担 绝缘子
卡盘
埋深为杆 长六分子一
拉线 低压横担
0.5m
1~1.5m
底盘
拉线盘
金具
(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。 • 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。
工程量
• 横担安装以“组”为单位计算,分为 10KV以下和1KV以下。 • 10KV以下:水泥杆铁横担、水泥杆木横 担、木杆木横担 • 1KV以下:铁横担、木横担、瓷横担
(五)绝缘子
• 绝缘子:俗称瓷瓶,用来固定导线并使导 线与导线间,导线与横担,导线与电杆间 保持绝缘,同时也承受导线的垂直荷重和 水平荷重。因此,要求绝缘子必须具有良 好的绝缘性能和足够的机械强度。 • 架空配电线路常用绝缘子: • 针式绝缘子、蝶式绝缘子、悬式绝缘子、 拉紧绝缘子
(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 长距离,大跨距,大跨线的线路上。 • 钢筋混凝土杆:普遍应用;
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 (KV)
1 ~ 10 7.5
公路
7.0
河流
1.5
架空管 索 道 道
3.0 2.0
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。
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%。
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。 • (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。 • 面向负荷从左侧起,导线排列顺序为L1、N、L2、 L3,其中,N为中性线。电杆上的中性线,设计 中规定靠近电杆。 • (3)高、低压同杆架设的线路,高压线路在上, 垂直距离不小于 1.2 米,路灯照明回路应假设在 最下层。
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)
城区 居住区
高 压 40 ~ 50 35 ~ 50
低 压 30 ~ 45 30 ~ 40 40 ~ 60
非居住区 50 ~ 100
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,
• (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。次种称垂直 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
人形拉线
是普通拉 线两倍
(七)接户线、进户线
• 接户线:由高、低压线路至建筑物第一个支持点之间的 一段架空线。 • 进户线:由接户线至室内第一个配电设备的一段低压线 路。 • 低压接户线:应从靠近建筑物而又便于引线的一根电杆 上引下来,从电杆到建筑物上导线第一个支持点间的距 离不宜大于25米,否则要加进户线杆。档距设计规定不 大于25米。设计要求采用绝缘导线,导线的截面根据负 荷计算电流和机械强度确定。 • 当计算电流小于30A,且无三相用电设备时,可采用单 相接户线。大于30A时,宜采用三相接户线。 • 低压接户线的线间距离不小于 0.25米,导线距离不小于 0.15米。 • 低压进户线应穿管保护至室内配电设备,进户线保护管 采用钢管时,伸出墙外为 0.15 米,距支持物为 0.25 米, 并应采取防水措施。
• 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。
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: • 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。
(四)横担
• 架空线路的横担较为简单,它是装在电杆的上 端,用来安装绝缘子,固定开关设备及避雷等。 应具有一定的长度及机械强度。 • 按材质分: • 木横担:已不使用。 • 铁横担:用镀锌角钢制成的铁横担,坚固耐用, 使用广泛。 • 陶瓷横担:瓷横担绝缘子,起到横担和绝缘子 两者作用。具有较高的绝缘能力,在断线时, 能自动转动,不致因一处断线而扩大事故,, 节约木材、钢材,降低线路造价。
P
——
盘形悬式瓷绝缘子(国标GB)
T:铁横担直角, W:铁横担弯角
额定电压(KV)
Q:加强绝缘型
高压针式绝缘子
高压线路针式绝缘子(国标GB)
PD
——
T:铁横担直角,W:铁横担弯角 1、2、3为产品大小代号 低压针式绝缘子
E
高压碟式绝缘子
ED 低压碟式绝缘子
P
——
T:铁横担直角, W:铁横担弯角
• (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:
横担组装
• ( 1 )为施工方便,一般都在地面上将电杆顶 部的横担、金具等全部组装完毕,然后整体立 杆。 • ( 2 )横担的安装位置,对于直线杆应安装在 受电侧。 • ( 3 )对于转角杆、分支杆、终端杆以及受导 线张力不平衡的地方,应安装在张力反方向侧。 • ( 4 )多层横担应装在同一侧,横担应装的水 平并与线路方向垂直。 •
额定电压(KV)
Q:加强绝缘型
高压针式绝缘子
PD
——
T:铁横担直角,W:铁横担弯角 1、2、3为产品大小代号 低压针式绝缘子
(六)电杆拉线
• 拉线在架空线路中,是用来平衡电杆各 方向的拉力,防止电杆弯曲或倾倒的。 因此,在承力杆上(终端杆、转角杆 等),均须安装拉线。 • 为了防止电杆被强大的风力刮倒或冰凌 载荷的破坏影响,在土质松软的地区, 为增强线路电杆的稳定性,有时也在直 线杆上,每隔一定距离,装设抗风拉线 (两侧拉线)或四方拉线。当由于地形 限制无法装设拉线时,也可利用撑杆代 替。
问题:1、按线 杆的在线路中的 功能指出各种线 杆的名称?
拉线的种类
• • • • • (1)普通拉线 位置:用在终端杆、转角杆、分支杆及耐张杆等处。 作用:平衡拉力 (2)人字拉线(抗风拉线) 由两根普通拉线组成,垂直线路方向装设在直线杆的 两侧,增强抗风能力。 • (3)水平拉线(高桩拉线、过道拉线) • 当电杆距离道路太近,不能就地安装拉线或需跨越其 它障碍物时,采用水平拉线。即在道路的另一侧立一 根拉线杆和一条普通拉线。
拉线的种类
• • • • • (1)普通拉线 位置:用在终端杆、转角杆、分支杆及耐张杆等处。 作用:平衡拉力 (2)人字拉线(抗风拉线) 由两根普通拉线组成,垂直线路方向装设在直线杆的 两侧,增强抗风能力。 • (3)水平拉线(高桩拉线、过道拉线) • 当电杆距离道路太近,不能就地安装拉线或需跨越其 它障碍物时,采用水平拉线。即在道路的另一侧立一 根拉线杆和一条普通拉线。
项目 普通拉线 V ( 丫 ) 形 拉 线 8 11.47 22.94 标 9 12.61 25.22 10 13.74 27.48 11 15.10 30.20 高 12 16.14 32.28 13 18.69 37.38 15 19.68 39.36
弓形拉 线 9.33 10.10 10.90 11.80 12.62 13.42 15.12
第一章
电力系统:
电力线路
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 电 厂
升 压 变 压 器
高压输电 35~500KV
降 压 变 压 器
高压配电 6~10KV
降 压 变 压 器
低压配电
用户
电力配电线路
架空线路 室外 电缆线路
线槽 瓷瓶、瓷夹 室内 线管 钢索
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。
架空线路工程
高压二线横担
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
架空线路的组 成:基础 电杆 导线 横担 绝缘子
卡盘
埋深为杆 长六分子一
拉线 低压横担
0.5m
1~1.5m
底盘
拉线盘
金具
(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。 • 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。
工程量
• 横担安装以“组”为单位计算,分为 10KV以下和1KV以下。 • 10KV以下:水泥杆铁横担、水泥杆木横 担、木杆木横担 • 1KV以下:铁横担、木横担、瓷横担
(五)绝缘子
• 绝缘子:俗称瓷瓶,用来固定导线并使导 线与导线间,导线与横担,导线与电杆间 保持绝缘,同时也承受导线的垂直荷重和 水平荷重。因此,要求绝缘子必须具有良 好的绝缘性能和足够的机械强度。 • 架空配电线路常用绝缘子: • 针式绝缘子、蝶式绝缘子、悬式绝缘子、 拉紧绝缘子
(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 长距离,大跨距,大跨线的线路上。 • 钢筋混凝土杆:普遍应用;
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 (KV)
1 ~ 10 7.5
公路
7.0
河流
1.5
架空管 索 道 道
3.0 2.0
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。
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%。
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。 • (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。 • 面向负荷从左侧起,导线排列顺序为L1、N、L2、 L3,其中,N为中性线。电杆上的中性线,设计 中规定靠近电杆。 • (3)高、低压同杆架设的线路,高压线路在上, 垂直距离不小于 1.2 米,路灯照明回路应假设在 最下层。
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)
城区 居住区
高 压 40 ~ 50 35 ~ 50
低 压 30 ~ 45 30 ~ 40 40 ~ 60
非居住区 50 ~ 100
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,
• (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。次种称垂直 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
人形拉线
是普通拉 线两倍
(七)接户线、进户线
• 接户线:由高、低压线路至建筑物第一个支持点之间的 一段架空线。 • 进户线:由接户线至室内第一个配电设备的一段低压线 路。 • 低压接户线:应从靠近建筑物而又便于引线的一根电杆 上引下来,从电杆到建筑物上导线第一个支持点间的距 离不宜大于25米,否则要加进户线杆。档距设计规定不 大于25米。设计要求采用绝缘导线,导线的截面根据负 荷计算电流和机械强度确定。 • 当计算电流小于30A,且无三相用电设备时,可采用单 相接户线。大于30A时,宜采用三相接户线。 • 低压接户线的线间距离不小于 0.25米,导线距离不小于 0.15米。 • 低压进户线应穿管保护至室内配电设备,进户线保护管 采用钢管时,伸出墙外为 0.15 米,距支持物为 0.25 米, 并应采取防水措施。
• 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。
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。
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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: • 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。
(四)横担
• 架空线路的横担较为简单,它是装在电杆的上 端,用来安装绝缘子,固定开关设备及避雷等。 应具有一定的长度及机械强度。 • 按材质分: • 木横担:已不使用。 • 铁横担:用镀锌角钢制成的铁横担,坚固耐用, 使用广泛。 • 陶瓷横担:瓷横担绝缘子,起到横担和绝缘子 两者作用。具有较高的绝缘能力,在断线时, 能自动转动,不致因一处断线而扩大事故,, 节约木材、钢材,降低线路造价。
P
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盘形悬式瓷绝缘子(国标GB)
T:铁横担直角, W:铁横担弯角
额定电压(KV)
Q:加强绝缘型
高压针式绝缘子
高压线路针式绝缘子(国标GB)
PD
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T:铁横担直角,W:铁横担弯角 1、2、3为产品大小代号 低压针式绝缘子
E
高压碟式绝缘子
ED 低压碟式绝缘子
P
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T:铁横担直角, W:铁横担弯角