500KV输电线路典型毕业设计
500kV超高压变电站毕业设计

自1974年建成了第一条330kV输电线路,由甘肃刘家峡水电站厂到陕西关中地区开始,变电站发展迅速。1981年建成了第一条500kV输电线路,由河南姚孟火电厂到武汉,500kV超高压变电站走入人们的视线。其中,超高压变电站的建设成功,使国内各省电网形成网,华北、东北、华东、华中、南方等电网都已建成500kV大容量输电线路和跨省联络线,并将逐步形成跨大区域互联的骨干网络。正在建设中的西北750kV输电工程,标志着我国电网输电电压等级由目前最高的500kV即将升级为750kV,实现历史性跨越。在日趋建设的超高压变电站中,超高电压等级500kV的变电站占有重要的地位。
本设计为500kV超高压变电站,为枢纽变电所。500kV电压等级在我国电力网中是一个重要的等级。伴随能源需求的不断增大,500kV超高压变电站在我国的电力网中有着重要的地位。本设计以佳木斯电业局提供的负荷资料及相关要求为设计依据,目的是构建坚强的500kV电力网,实现北电南送,进而缓解南方用电压力。介绍了变电站的发展形势及针对不同主接线方式进行比较选择。变电站位于佳木斯市郊区,为500千伏输变电工程的首端变电站。工程规模主变容量为两组,一组容量为750千伏安。电气主接线中500kV出线8回,220kV出线4回,10kV出线3回。变电所总建筑面积3135平方米,主控楼建筑面积2764平方米。500kV变电所控制系统的特点是可靠性要求更高、被控制的对象多、控制对象的距离远、控制电缆用量大,要求自动化水平高和抗干扰问题突出。对其特点设计变电站,解决出现的问题。
关键词:变电站;超高压;500kV
500kV EHV substation design
Abstract
The transformer substation that is designed this time is the key position transformer substation of 500kV. It is the hub of Substation.The grade of 500kV voltage is an important grade in the power network of our country.With the increasing demand for energy, 500kV EHV substation power network in China has an important role. The Jiamusi Electric Power Bureau designed to provide information and the load requirements for the design basis.Aim is to build a strong 500kV power grid,nortel to achieve Southern delivery, and ease the pressure on the South Side.Introduced the situation of the development of substation and the main connection for different ways to compare options.Substation is located in the outskirts of the city of Jiamusi and in the first-side substation of a 500-kilovolt power transmission project.Scale divided into two main transformer capacities, a group of 750 kVA capacities.Main Electrical Wiring in 500kV round 8times altogether, 220kV round 4times altogether, 10kV round 3times altogether.Substation total construction area is 3135 square meters,main building area of 2764 square meters 500kVsubstation control system is characterized by higher reliability requirements, the object of control, and control of the object distance and the amount of control cable, and require a high level of automation and anti-jamming problems. Substation design of its features to solve problems.
输电线路毕业设计

摘要初步设计是工程设计的重要阶段,主要的设计原则都在初步设计中加以明确。
本设计包括导线和地线的比载计算、临界档距判定、应力曲线和安装曲线绘制、导线防振设计、杆塔选型、杆塔基础设计、代表档距的计算,杆塔荷载的计算,接地装置的设计,金具的选取。
在本次设计中,重点是线路设计,杆塔选型和基础设计,对杆塔的组立进行了简要的设计。
关键词:导线;避雷线;比载;应力;弧垂;杆塔定位AbstractThe preliminary design is an important stage of engineering design, the main design principles are addressed in the preliminary design. This design includes wire and ground wire than load calculation, judgement of critical span, stress curve and curve drawing, installation wire vibration control design, selection of tower, tower foundation design, on behalf of the calculation of span, tower load calculation of grounding device design, selection of hardware. In this design, with a focus on the circuit design, selection of the tower and foundation design, the design of tower group made a brief.Key words: conductor; Ground wire; Than the load; Stress; HuChui; Tower positioning目录摘要 (Ⅰ)Abstract (Ⅱ)1 原始资料介绍 (1)1.1设计情况 (1)1.2工程地质及地形情况 (1)1.3设计气象 (2)1.4导线与地线 (2)2 导地线的力学计算及曲线绘制 (5)2.1导线力学计算及曲线绘制 (5)2.2 地线力学计算及曲线绘制 (11)3导线的防振设计 (18)3.1 微风振动的形成 (18)3.2 导线的振动方程 (18)3.3 影响导线振动的因素 (18)3.4 防振措施 (20)3.5 防振锤选取与安装 (20)4 杆塔型式的选择 (23)4.1 杆塔塔型选择的要求 (23)4.2 杆塔在线路中的分类和用途 (23)4.3 钢筋混凝土电杆 (24)4.4 杆塔荷载的计算 (25)5 杆塔基础的设计 (28)5.1 杆塔基础基本要求 (28)5.2 杆塔基础的材料 (29)5.3 杆塔基础型式 (30)5.4 基础的上拔计算 (30)6 绝缘子串和金具 (32)6.1 绝缘子串的选取 (32)6.2 挂线金具 (33)6.3 空气间隙 (33)7 防雷与接地 (34)7.1 防雷设计 (34)7.2 接地设计 (34)7.3 避雷线绝缘设计 (35)8 导线对地和交叉跨越距离 (36)参考文献 (38)附图一路径走向图附图二平断面图附图三导线应力弧垂曲线图附图四导线安装曲线附图五地线应力弧垂曲线附图六地线安装曲线致谢 (39)1原始资料介绍1.1设计情况(1)本工程为新建CBNS-CB110kV线路工程,起自220KVCB(城北)变电站,止于110KVCBNS风电站升压站。
500KV输电线路典型毕业设计

东北电力大学毕业设计论文设计题目:长吉单回路送电线路新建工程学院:建筑工程学院班级:土木043班姓名:指导教师:目录500KV吉长送电线路工程第一耐张段总任务书设计摘要第一章架空线力学计算及排塔定位第一节导线的力学计算 4-16第二节地线的力学计算 16-28 第三节排塔定位 29-42 第二章架空线金具设计第一节确定防震措施,绘制防震锤安装图 43-45 第二节选择线路金具,绘制绝缘子串组装图 45-47 第三章电气设计48-54第四章杆塔结构设计第一节杆塔荷载计算 54-63 第二节断线张力荷载计算 63第三节安装荷载计算 63-66第四节荷载组合 66-67第五节 sap2000内力分析及内力验算 67-70第五章基础设计71-77 SAP2000内力分析结果设计总结读书笔记英文翻译附录附录一导线应力弧垂曲线附录二地线应力弧垂曲线附录三导线安装曲线附录四地线安装曲线附录五杆塔风荷载计算分段图参考文献1、《架空送电线路技术规程》SDJ3-792、《架空电力线路设计》王力中编3、《杆塔结构及基础》刘树堂编4、《高压架空送电线路设计手册(第二版)》东北电力学院编5、《线路电器技术》陈化钢编6、《建筑结构荷载规范》GB50009-20017、《高压架空送电线路技术机械计算》周振山编8、《建筑结构制图标准》GB/T 50105-20019、《架空送电线路施工》孙传坤编10、《送电线路金具设计》程应镗编11、《线路运行与检修1000问》山西省电力公晋城送电分公司编第一章 架空线力学计算及排塔定位第一节 导线的力学计算一、设计资料查询,选择导线型号1、耐张段总长6000m ,高差350m ,经过第七气象区。
2、根据《架空送电线路设计》第8页,500kv 送电线路可不验算电晕的导线最小外径为24.362⨯、82.263⨯、46.21⨯,本设计采用四分裂导线,选择导线型号为LGJ240/30。
由《架空送电线路设计》第245页查得所选的导线(LGJ240/30)相关数据如下:导线面积296.275mm A =,导线直径mm d 6.21=,计算拉断力N P 75620=,单位长度质量km kg G /2.9220=,由第47页查得LGJ240/30导线的最终弹性系数2mm /73000N E =,线膨胀系数C /1106.196-⨯=α。
500KV220KV35KV变电站电气部分初步设计(35KV系统过电压分析)毕业设计

500KV220KV35KV变电站电气部分初步设计(35KV系统过电压分析)毕业设计本科毕业设计说明书(题目:500/220/35KV变电站电气部分初步设计(35KV系统过电压分析)毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。
尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。
对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。
作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。
作者签名:日期:摘要本次毕业设计的题目是:500/220/35KV变电站电气部分初步设计(35KV系统过电压分析)。
设计内容包括:500KV枢纽变电站电气主接线设计;主变压器型号、容量的确定;所用电设计;短路电流计算;主要电气设备选择、校验;接地装置的设计;35KV系统过电压分析;配电装置的设计。
通过此次设计,使我对学过的知识进行了巩固,同时对新知识进行学习和了解,最重要的是为走向工作岗位打下了坚实的基础。
关键词:主接线;短路电流;过电压AbstractMy graduation thesis topic is:“The electric section preliminary design of 500KV vital point station”,including: The electric section design of 500KV vital point station;The types and capacity selection of transformer; Short circuit calculation ;The main electric appliance equipments choice and checks; Grounding calculation; voltage of 35kv system; The design of distribution install.After this design . We firm our knowledge that we have learned and also learn much new knowledge , knowing the new information .The most important is that this design lay a solid foundation for our job.Keywords: electric main line; short circuit;over-voltage目录引言 (1)第一章电气主接线设计 (2)1.1 主接线的设计原则和要求 (3)1.1.1 变电所主接线的设计原则 (3)1.1.2 主接线设计的基本要求 (4)1.1.3 基本接线及适用范围 (4)1.1.4本站电气主接线的设计 (5)1.2 主变压器台数、容量、型号的选择 (7)1.2.1 主变压器台数的确定 (8)1.2.2 主变压器容量及参数的确定 (8)第二章所用电的设计 (10)2.1 所用电设计的要求 (10)2.2 所用电的设计原则和接线形式 (10) 2.2.1对所用电源的要求 (10)2.2.2 所用电源的引接 (11)2.3 所用电接线 (11)2.3.1 所用变压器的选择 (12)第三章短路电流计算 (13)3.1 短路计算的目的、规定和步骤 (13) 3.1.1 短路电流计算的目的 (13)3.1.2 短路电流计算的一般规定 (13) 3.1.3 计算步骤 (14)3.2 短路电流计算 (14)3.2.1 变压器参数计算 (14)3.2.2 短路电流计算 (16)第四章电气设备选型 (19)4.1 电气设备选择的一般条件 (19) 4.1.1 按正常工作条件选择 (19)4.1.2 按短路情况校验 (20)4.1.3 各回路持续工作电流的计算 (21) 4.2高压电气设备选择 (22)4.2.1 断路器的选择及校验 (22)4.2.2 隔离开关的选择及校验 (28) 4.2.3 电流互感器的选择及校验 (34) 4.2.4 电压互感器的选择 (39)4.2.5 高压熔断器的选择 (40)4.2.6 避雷器的选择 (41)4.2.7 母线的选择及校验 (42)4.2.8 架空线的选择 (50)第五章 35KV系统过电压分析 (52)5.1 电力系统过电压 (52)5.1.1 暂时过电压 (52)5.1.2操作过电压 (53)5.2 本站内35kv系统过电压分析: (54) 第六章防雷及接地装置的设计 (57) 6.1防雷装置设计 (57)6.1.1变电所的防雷保护 (57) 6.1.2直击雷保护措施 (57)6.2接地装置的布置 (57)6.2.1 接地装置布置的一般原则 (57) 6.2.2接地电阻的计算 (58)第七章变电站配电装置的设计 (61)7.1 配电装置的特点 (61)7.1.1 屋内配电装置 (61)7.1.2屋外配电装置 (61)7.2 配电装置的基本要求及基本步骤 (61) 7.2.1配电装置的基本要求 (61)7.2.2配电装置设计的基本步骤 (62) 7.2.3有关布置的若干问题 (62)7.2.4配电装置的设计 (64)结论 (66)参考文献 (67)附表1 电气设备型号参数表 (68)附表2 短路电流计算结果表 (72)谢辞 (73)符号说明n U ——额定电压g U ——电网工作电压B I ——基值电流N I ——额定电流X ——电抗js X ——计算电抗I ''—0秒钟短路电流2.0I ——0.2s 短路电流周期分量∞I ——稳态短路电流周期分量sh I ——短路电流冲击值N S ——变压器额定容量Nbr I ——断路器额定开断电流max i ——断路器极限通过电流峰值max g I ——最大持续工作电流∞I ——稳态三相短路电流t I ——断路器t 秒热稳定电流dZ t ——短路电流发热等值时间1pr t ——主保护时间in t ——断路器固有分闸时间a t ——断路器开断时电弧持续时间k t ——短路计算时间 pr t ——后备保护时间ωd K ——CT 的1s 动稳定倍数 J ——经济电流密度 K —综合修正系数,为有关修正系数的乘积 max I —电气设备所在回路的最大持续工作电流 C —热稳定系数θK —温度修正系数 S —导线截面 T —实际环境温度0ρ──实测土壤电阻率?──季节系数 eT I ——熔断器的额定电流 ec I ——单台电容器的额定电流0ω——为涌流的振荡角频率 m ——并联电容器的台数ω——工频电流的角频率 W —户外引言电力自从应用于生产以来,已成为现代生产、生活的主要能源,在工农业、交通运输业、国防、科学技术和人民生活等方面都得到了广泛的应用。
500kV变电站典型工艺设计论文

500kV变电站创优典型工艺设计东北电力设计院2006年9月目录前言1 电气一次1.1 主接线1.2 总平面及配电装置1.2.1 500kV部分1.2.2 220kV部分1.2.3 主变部分1.2.4 高压电抗器部分1.2.5 低压电抗器/电容器部分1.2.6 站用电部分1.3 防雷接地1.4 照明1.5 电缆敷设2.电气二次2.1 综述2.2 监控与保护系统2.3 其它3 土建3.1 总平面部分3.1.1 总平面布置3.1.2 竖向布置3.1.3 场地排水方式3.1.4 站区道路形式及路宽3.1.5 站区电缆沟及沟盖板3.1.6 围墙大门1.建筑物部分2.1 主控通信楼2.1.1 功能房间的设置2.1.2 装饰标准2.1.3 结构方案2.2 保护小室及其它辅助建筑物2.构支架部分3.1 构架方案及细部构造3.2 支架方案及细部构造3.水工部分4.1 站区排水方式4.2 给水方案4.3 消防、报警方案4.采暖通风部分5.1 采暖方案5.2 空调方案5.其它前言为了贯彻“一强三优”现代化公司的发展战略目标,落实国家电网建设有限公司创精品工程的工作思路,加强工程建设管理,在工程设计中大力推广应用国家电网公司500kV变电站典型初步设计的同时,不断完善和优化施工图设计,提高集约化管理水平,通过总结国内500kV变电站设计的先进经验,争创国家优质工程,特开展500kV 变电站创优典型工艺设计。
为了汲取国内外变电站典型设计工作的先进经验,设计工作应立足于以国家及行业的法律、法规、标准、规范、规程为准则,按初步设计制定的设计原则,并结合各工程的环境条件、地址条件、所在地区的人文及经济发展情况、地域地区特点,提出优化设计的切入点,制定出详细的工作创优规划。
在工作中充分发挥设计人员的主观能动性,积极开拓思路,灵活理解和运用国家的法律法规,做到即满足标准、规程、规范,又要体现每个工程的特点,在设计上应特别注重节能环保的设计思想,体现以人为本设计理念、树立设计为生产运行服务的设计原则,注意从大的方面着眼,从细微之处入手。
500KV单回路送电线路设计高压输配电线路运行施工与维护毕业论文

500KV单回路送电线路设计高压输配电线路运行施工与维护毕业论文毕业设计说明书系:输变电技术学院专业:高压输配电线路运行施工与维护题目:500KV单回路送电线路设计指导者:评阅者:20011年6月吉林目录2单回路500KV架空送电线路设计摘要:500k高压输电线路工程设计主要研究线路所用导线、地线型号、铁塔定位、铁塔型式、受力分析、金具选用、防雷接地设计、基础设计等问题。
导线应导电性能良好,具有一定的机械强度,且重量轻、价格低廉。
铁塔的选用应根据各种气象条件下的受力情况及运输、线路占用走廊等因素进行综合的技术比较。
基础的选择应根据线路的地形、地质、水文等情况及基础的受力条件进行综合来确定。
关键词:500KV;输电线路;杆塔荷载设计;防雷接地第1章引言高压输电打破了地域的局限,增大了传输容量和距离,降低传输每瓦电力的线路造价以及降低输电线路的损耗。
本设计主要进行500KV输电线路工程设计。
本论文选用全国第Ⅵ典型气象区的气象条件,采用四分裂导线。
某P-16式绝缘子以单回路垂直排列杆塔设计。
第2章导、地线设计2.1气象区条件及选取导、地线型号查导地线参数,根据气象区条件,计算导地线的七种比载,计算出临界档距,判断出控制气象,以控制气象为第I状态,待求气象为第II状态,利用状态方程,求出待求气象条件下的不同档距的应力与弧垂,并计算出安装条件下,不同温度时的各个档距的应力及相应弧垂,以横坐标表示档距,以纵坐标表示弧垂(应力),绘制出导线应力弧垂曲线及导线的安装曲线。
1)耐张段长度:5km。
2)气象条件:第Ⅵ典型气象区。
3)地质条件:坚硬粘土。
4)地形条件:平原。
5)污秽等级:0级。
6)输送方式及导线型号:单回路,LGJ—400/50导线。
7)地线:GJ-70导、地线设计:确定导线、地线型号;计算导线的各种参数,绘制应力—弧垂曲线、杆塔定位图。
1.通过查阅全国典型气象区气象条件得第Ⅵ典型气象区条件如下3冰厚b=10mm复冰风速v=10m/最大风速v=25m/雷电过电压风速内部过电压风速v=10m/导线外径d=26.6mmv=15m/导线计算质量Go=1295kg/km2.通过查阅钢芯铝绞线规格(GB1179-83)知导线计算拉断导线计算截面积力Tm=95940NA=419mm2注:其中导线截面积A=(铝)391.91mm2+(钢)27.10mm2=419mm23.通过查阅镀锌钢绞线规格(GB1200-88)知地线计算拉断地线计算截面积力Tm=78528NA=72.19mm2d=11.0mmGo=615kg/km4.计算导线铝对钢的截面比:391.91/27.10=14.465.查阅钢芯铝绞线弹性系数和膨胀系数(GB1179-83)知线膨胀系数α=20.9某10-61/℃线膨胀系数α=11.5某10-61/℃弹性模量E=63000N/mm2弹性模量E=181423N/mm2地线外径地线计算质量6.查阅导线及避雷线的机械物理特性(SDJ3—79)知2.2导地线比载计算及临界档距的求取2.2.1导线的相关计算一、导线的比载:导线单位面积、单位长度的荷载称为比载。
500kV变电站电气部分设计

500kV变电站电气部分设计毕业设计说明书题目:500kV变电站电气部分设计院系名称:___学生姓名:指导教师:目录1.绪论1.1 课题研究意义本文的研究意义在于对500kV变电站电气部分的设计进行详细的探讨,为电力行业的发展提供技术支持。
1.2 国内外发展现状目前,我国电力行业正处于快速发展的阶段,对于500kV 变电站电气部分的设计要求日益提高。
同时,国外也在不断推进电力技术的发展,为我国电力行业的发展提供了借鉴和启示。
2.电气主接线的确定2.1 主接线的选取原则与设计依据在确定主接线时,需要考虑电流负荷和安全等因素,同时也要遵循相关的设计规范和标准。
2.2 各电压等级侧接线选择在选择各电压等级侧接线时,需要考虑电压等级和电流负荷等因素,同时也要遵循相关的设计规范和标准。
3.负荷计算与变压器选择3.1 主变压器选择在选择主变压器时,需要考虑负荷情况和电压等级等因素,同时也要遵循相关的设计规范和标准。
3.2 站用变压器的选择在选择站用变压器时,需要考虑负荷情况和电压等级等因素,同时也要遵循相关的设计规范和标准。
4.最大持续工作电流以及相关短路电流计算4.1 最大持续电流计算在计算最大持续电流时,需要考虑负荷情况和电气设备的额定电流等因素。
4.2 确定短路电流点以及短路电流的计算在确定短路电流点和计算短路电流时,需要考虑电气设备的额定电流和短路电流等因素。
5.主要电气设备的选择与校验5.1 方案设计设备的选取依据在选择方案设计设备时,需要考虑设备的技术指标和性能等因素,同时也要遵循相关的设计规范和标准。
5.2 断路器选择在选择断路器时,需要考虑额定电流和短路电流等因素,同时也要遵循相关的设计规范和标准。
本文主要研究的是变电站的设计和建设,这是电力行业中非常重要的一环。
随着电力需求的不断增长,变电站的建设变得越来越紧迫。
因此,对于变电站的设计和建设进行深入研究,可以提高电力行业的效率和可靠性。
2.变电站的设计原理2.1变电站的基本原理变电站是电力系统中的重要组成部分,主要用于将高压电能转换成低压电能,以满足用户的需求。
500kV输电线路铁塔标准化设计-最终稿(0429)

2008 年 4 月 30 日
主 编: 副主编: 委 员:
“江苏电网标准化设计” 编委会
“江苏电网输电线路标准化设计” 编制组
审 核:李刚 校 审:吴锁平 林致添 张瑞龙 编 制:陶青松 杨 云 徐 海 吴 刚 万之全 王凤昊 罗 琨 张瑞永
目录
前言
第一篇 总论............................................................................................................... 1
1. 目的、意义和总体原则 .................................................................................. 1
5.5 塔头布置 ...................................................................................................... 8 5.6 杆塔规划 ...................................................................................................... 8 5.7 杆塔荷载 ...................................................................................................... 9 5.8 杆塔结构设计方法 ...................................................................................... 9
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东北电力大学毕业设计论文设计题目:长吉单回路送电线路新建工程学院:建筑工程学院班级:土木043班姓名:指导教师:目录500KV吉长送电线路工程第一耐张段总任务书设计摘要第一章架空线力学计算及排塔定位第一节导线的力学计算 4-16第二节地线的力学计算 16-28 第三节排塔定位 29-42 第二章架空线金具设计第一节确定防震措施,绘制防震锤安装图 43-45 第二节选择线路金具,绘制绝缘子串组装图 45-47 第三章电气设计48-54第四章杆塔结构设计第一节杆塔荷载计算 54-63 第二节断线张力荷载计算 63第三节安装荷载计算 63-66第四节荷载组合 66-67第五节 sap2000内力分析及内力验算 67-70第五章基础设计71-77 SAP2000内力分析结果设计总结读书笔记英文翻译附录附录一导线应力弧垂曲线附录二地线应力弧垂曲线附录三导线安装曲线附录四地线安装曲线附录五杆塔风荷载计算分段图参考文献1、《架空送电线路技术规程》SDJ3-792、《架空电力线路设计》王力中编3、《杆塔结构及基础》刘树堂编4、《高压架空送电线路设计手册(第二版)》东北电力学院编5、《线路电器技术》陈化钢编6、《建筑结构荷载规范》GB50009-20017、《高压架空送电线路技术机械计算》周振山编8、《建筑结构制图标准》GB/T 50105-20019、《架空送电线路施工》孙传坤编10、《送电线路金具设计》程应镗编11、《线路运行与检修1000问》山西省电力公晋城送电分公司编第一章 架空线力学计算及排塔定位第一节 导线的力学计算一、设计资料查询,选择导线型号1、耐张段总长6000m ,高差350m ,经过第七气象区。
2、根据《架空送电线路设计》第8页,500kv 送电线路可不验算电晕的导线最小外径为24.362⨯、82.263⨯、46.21⨯,本设计采用四分裂导线,选择导线型号为LGJ240/30。
由《架空送电线路设计》第245页查得所选的导线(LGJ240/30)相关数据如下:导线面积296.275mm A =,导线直径mm d 6.21=,计算拉断力N P 75620=,单位长度质量km kg G /2.9220=,由第47页查得LGJ240/30导线的最终弹性系数2mm /73000N E =,线膨胀系数C /1106.196-⨯=α。
3、由《架空送电线路设计》第45页查得第七气象区的资料如表1-1:二、计算导线比载1、导线的最大使用应力及平均应力上限计算导线的破坏应力2/03.27496.27575620mm N A P P ===σ。
取导线的设计安全系数为k=2.5,则导线的最大使用应力为:2max /61.1095.203.274mm N kP===σσ。
取平均应力上限安全系数k=4,则导线的平均应力上限为:2/51.68403.2744mm N P===σσ平。
2、导线的比载计算 (1)自重比载1g233301mm m /1075.321096.2752.9228.9108.9g -⨯=⨯⨯=⨯=---N A G (2)冰重比载2g23332m m m /1075.311096.2756.21101073.2710d b b 73.27g -⨯=⨯+⨯=⨯+=---N A)()((3)垂直总比载3g2333213mm m /1050.641075.311075.32g -⨯=⨯+⨯=+=---N g g(4)风压比载4g332241010sin 6125.0g --⨯⨯=θαAcdv F ,其中αF 为风速不均匀系数,c 为风载体型系数。
○1当v=30m/s 时,αF =0.61,c=1.1,则 23323224(0,30)mm m /1095.2810196.275306.211.161.06125.010sin 6125.0g -⨯=⨯⨯⨯⨯⨯⨯=⨯=---N Acd F θνα○2当v=15m/s 时,αF =0.75,c=1.1,则 23323224(0,15)mm m /1090.810196.275156.211.175.06125.010sin 6125.0g -⨯=⨯⨯⨯⨯⨯⨯=⨯=---N A cd F θνα○3当v=10m/s 时,αF =1.0,c=1.1,则 23323224(0,10)mm m /1027.510196.275106.211.116125.010sin 6125.0g -⨯=⨯⨯⨯⨯⨯⨯=⨯=---N A cd F θνα(5)覆冰时的风压比载5g覆冰时的风速为v b =10m/s ,αF =1.0,c=1.2,则2332325(10,10)mm m /1008.111096.27510)206.21(0.1735.010)2(735.0g -⨯=⨯⨯+⨯⨯=⨯+=---N Ab d b F να(6)有冰无风时的综合比载6g23322)30,0(42216(0,30)/1071.431095.2875.32g mm m N g g -⨯=⨯+=+=--23322)15,0(42216(0,15)/1094.331090.875.32g mm m N g g -⨯=⨯+=+=--23322)10,0(42216(0,10)/1017.331027.575.32g mm m N g g -⨯=⨯+=+=--(6)有冰有风时的综合比载7g2332252237/1044.651008.115.64g mm m N g g -⨯=⨯+=+=--三、计算临界档距,判断控制气象1、计算临界档距可能出现最大应力的气象条件有:最低气温、年平均气温、最大覆冰、最大风速,它们对应的比载与应力的比值计算如下:a 最低气温:C t g 40,10299.061.1091075.32)(min 33max 1-=⨯=⨯=--σ;b 年平均气温:C t g 5,10478.051.681075.32)(331-=⨯=⨯=--平平σ;c 最大覆冰:C g 5t 10597.061.1091044.65)(b 33max 7-=⨯=⨯=--,σ;d 最大风速:C g 5t 10399.061.1091071.43)(f 33max)30,0(6-=⨯=⨯=--,σ。
2max121min max ab g g t t 24(24)()()()平平平σσασσ--+-=E Lm 69.145)10299.0()10478.0(405-106.192461.10951.68(730002423236=⨯-⨯+⨯⨯⨯+-=---)()232362127min max)1075.32()1044.65()405(106.192461.109t t 24---⨯-⨯+-⨯⨯⨯⨯=--=g g L b ac )(ασm 24.248=232362126min max)1075.32()1071.43()405(106.192461.109t t 24---⨯-⨯+-⨯⨯⨯⨯=--=g g L f ad )(ασm 84.485=212max 7b max bc g g t t 24(24)()()()平平平σσασσ--+-=E Lm0.325)10478.0()10597.0(55-106.192451.6861.109(730002423236=⨯-⨯+⨯⨯⨯+-=---)()212max 6f max bd g g t t 24(24)()()()平平平σσασσ--+-=E Lm98.439)10299.0()10399.0(55-106.192451.6861.109(730002423236=⨯-⨯+⨯⨯⨯+-=---)()272662726b max)55(106.192461.109t t 24g g g g L f cd -+-⨯⨯⨯⨯=--=-)(ασ 0=2、判断控制气象把最低气温(a )、年平均气温(b )、最大覆冰(c )和最大风速(d )按比载与应力的比值从小到大排列,制成表1-2,并将以上六个档距填入下表:表1-2 导线的临界档距判别表距值lab =145.69,故lab=145.69是第一个有效临界档距。
紧接着对第一个临界档距lab的第二个下标b代表的b栏进行判别,由于b栏只有一个临界档距lbd ,且lbd=325>0,故lbd是第二个有效临界档距。
紧接着对第二个代表档距的第二个下标d对应d栏进行判别,由于d栏中有一个零值,故淘汰此栏。
因此,有两个代表档距,它们是lab =145.96 和lbd=325。
当实际档距l< lab=145.69时,控制气象为a-最低气温;当实际档距lab =145.69<l< lbd=325时,控制气象为b-年平均气温;当实际档距l> lbd=325时,控制气象为c-最大覆冰,如表1-3所示:三、绘制导线的应力弧垂曲线1、各气象类型对应的比载及温度如表1-4所示;态与第二状态所对应的数据分别代入状态方程式:)(242422202220I ∏I I I ∏∏∏---=-t t E l Eg l Eg ασσσσ …………………………(1-1) 其中令)(242220I ∏I I I ---=t t E l Eg A ασσ,22224∏∏=σl Eg B ,则式(1-1)可简化为02030=--I ∏B A σσ。
以年平均气温为第一状态,最大覆冰为第二状态为例,运用迭代法编得C 程序如下: main() {floatl,g1=0.03275,f,g2=0.06544,A,B,t1=-5,t2=-5,c=68.51,x ,x1,x0,dx;scanf("%f",&l);A=c-(73000*g1*g1*l*l)/(24*c*c)-73000*0.0000196*(t2-t1); B=73000*g2*g2*l*l/24; printf("%f,%f",A,B); x0=1.0; do{dx=(x0*x0*x0-A*x0*x0-B)/(3*x0*x0-2*A*x0); x1=x0; x0=x0-dx; }while(x0!=x1);printf("\nc=%f\n",x0); f=(g2*l*l)/(8*x0); printf("f=%f",f);}每隔50m,利用以上程序,分别求得表1-4中九中气象类型下的应力和弧垂,见表1-5:表1-5 地线的应力弧垂曲线数据表比载单位:310-⨯N/m-mm2 温度单位:°C 应力单位:N/mm2 弧3、绘制导线的应力弧垂曲线图,如图1。