架空线路设计

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110~750kV架空输电线路设计规范

110~750kV架空输电线路设计规范

110~750kV架空输电线路设计规范1 总则1.0.1 为了在交流 110~750kV 架空输电线路的设计中贯彻国家的基本建设方针和技术经济政策,做到安全可靠、先进适用、经济合理、资源节约、环境友好,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于交流 110~750kV 架空输电线路的设计,其中交流110kV~550kV使用单回、同塔双回及同塔多回输电线路设计,交流750kV适用于单回输电线路设计。

1.0.3 架空输电线路设计,应从实际出发,结合地区特点,积极采用新技术、新工艺、新设备、新材料,推广采用节能、降耗、环保的先进技术和产品。

1.0.4 对重要线路和特殊区段线路宜采取适当加强措施,提高线路安全水平。

1.0.5 本规范规定了110kV~750kV架空输电线路设计的基本要求,当本规范与国家法律、行政法规的规定相抵触时,应按国家法律、行政法规的规定执行。

1.0.6 架空输电线路设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语、符号2.1 术语2.1.1 架空输电线路 overhead transmission line用绝缘子和杆塔将导线架设于地面上的电力线路。

2.1.2 弱电线路 telecommunication line指各种电信号通信线路。

2.1.3 大跨越 large crossing线路跨越通航江河、湖泊或海峡等,因档距较大(在1000m以上)或杆塔较高(在100m以上),导线选型或杆塔设计需特殊考虑,且发生故障时严重影响航运或修复特别困难的耐张段。

2.1.4 轻、中、重冰区 light/medium/heavy icing area设计覆冰厚度为10mm及以下的地区为轻冰区,设计覆冰厚度大于10mm小于20mm地区为中冰区,设计冰厚为20mm及以上的地区为重冰区。

2.1.5 基本风速 reference wind speed按当地空旷平坦地面上10m高度处10min时距,平均的年最大风速观测数据,经概率统计得出50(30)年一遇最大值后确定的风速。

架空线路设计手册

架空线路设计手册

架空线路设计手册一、概述与基本原则本手册旨在为架空线路设计提供全面的指导和参考。

架空线路是电力系统的重要组成部分,其设计应遵循安全、经济、可靠的原则。

在设计过程中,应充分考虑环境、气候、地质等因素,确保线路的稳定运行和电力供应的可靠性。

二、线路规划与路径选择1. 线路规划:根据电力需求、电源分布、地形地貌等因素,合理规划线路路径,确保线路的供电范围和供电质量。

2. 路径选择:在满足供电需求的前提下,尽量选择地势平坦、交通方便、地质条件良好的路径,以降低施工难度和成本。

三、气象条件与环境因素1. 气象条件:充分考虑当地的气候特点,如风速、风向、降雨量、冰冻期等,以确定合适的导线材料和绝缘子类型。

2. 环境因素:考虑线路经过地区的环境状况,如污染程度、鸟类活动等,以采取相应的防护措施。

四、导线材料与规格1. 导线材料:根据气象条件和环境因素,选择合适的导线材料,如钢芯铝绞线、铝合金线等。

2. 导线规格:根据电力需求和电压等级,选择合适的导线截面和结构形式,以满足线路的载流量和机械强度要求。

五、绝缘子与金具1. 绝缘子:根据电压等级和气象条件,选择合适的绝缘子类型和规格,以确保线路的绝缘性能。

2. 金具:选择合适的金具类型和规格,以满足线路的机械强度和电气连接要求。

六、基础设计与施工1. 基础设计:根据地质条件和杆塔类型,进行合理的基础设计,以确保杆塔的稳定性和安全性。

2. 施工方法:根据基础类型和地质条件,选择合适的施工方法,如开挖、灌注等,以确保施工质量和进度。

七、防雷接地与安全防护1. 防雷接地:采取合理的防雷接地措施,如安装避雷针、接地装置等,以防止雷电对线路造成损坏。

2. 安全防护:根据环境和地形地貌特点,采取相应的安全防护措施,如设置警示标志、围栏等,以确保施工和运行的安全。

八、维护与管理1. 定期检查:定期对线路进行检查和维护,确保线路的正常运行和安全使用。

2. 故障处理:对线路出现的故障进行及时处理,避免故障扩大影响供电。

架空线路设计手册

架空线路设计手册

架空线路设计手册引言架空线路是一种经济有效的电力输送方式,广泛应用于城市、乡村和工业区域。

架空线路设计的好坏直接影响电网的稳定性、可靠性和安全性。

本手册旨在介绍架空线路的设计原则、工艺要求,以及常见问题的解决方法,帮助工程师和设计人员更好地进行架空线路的设计工作。

第一部分:架空线路设计原则1.电网布局规划:优良的架空线路设计需要根据电网的布局规划,合理确定线路的走向和电缆通道。

2.负荷分布和容量计算:根据需求负荷明确线路的电压等级与容量,确保线路能够满足正常运行。

3.地理环境考虑:考虑架空线路所在地的气候、地形、交通等因素,合理选择材料和设计方案。

4.安全性考虑:设计时要考虑安全间隔、悬挂高度、支架强度等,以确保线路的安全运行。

第二部分:架空线路设计工艺要求1.导线选材:要根据架空线路的环境条件和电压等级,选择合适的导线材料,包括铝合金、钢芯铝绞线等。

2.绝缘子选型:绝缘子的选择应考虑到环境、电压等级和线路的特殊情况,确保绝缘子的安全可靠性。

3.支架结构设计:支架的设计必须考虑到线路的受力情况和地理环境,保证支架的牢固度和稳定性。

4.接地系统设计:良好的接地系统设计可以有效降低线路运行中的雷击、故障等风险。

第三部分:架空线路常见问题及解决方法1.局部断线:定期检查线路的接头和连接处,及时处理局部断线问题,避免断电和安全事故。

2.绝缘子老化:绝缘子老化会影响线路的绝缘性能,需要定期更换绝缘子,并且做好绝缘子的预防性维护。

3.振动问题:线路在运行中受风振和电荷振动等影响,需要加强支架的设计和加固工作,降低振动风险。

4.冰雪灾害:在寒冷地区,需要做好冰雪灾害的应对工作,加固线路和增加附属设施,确保架空线路的正常运行。

结语架空线路是电力输送的重要方式,其设计质量直接影响整个电网系统的稳定性和可靠性。

本手册所述的架空线路设计原则、工艺要求和常见问题的解决方法,希望可以为工程师和设计人员提供参考,帮助他们更好地进行架空线路设计工作,提高电网运行的安全可靠性。

10kV架空线路设计

10kV架空线路设计

柱上负荷开关(分段)杆料表
柱上负荷开关实物
真空负荷开关:VSP5-15JSAT-12/630型
控制器(FTU:Feeder Terminal Unit):馈线终端装
置,安装在10kV馈线线路的智能终端,对柱上开关 进行监控、遥信、遥控,以及故障检测功能,并与 配电自动化主站通信。
柱上负荷开关实物
10kV柱上变压器
10kV柱上变压器
技术说明
柱上三相变压器容量一般选择50kVA、100kVA、200kVA、 315kVA、400kVA五种。
10kV柱上变压器应靠近负荷中心按“小容量、多布点”的 原则设置,新建项目,柱上变压器台区采用双杆紧凑式或 “单杆背”布置,喷射式熔断器(变压器保护)采用高位或 低位安装。
柱上单相变压器和“单杆背”三相柱上变压器低压配电箱 (兼有智能表计、出线、自动补偿、采集),装于变压器下 侧,其下端距地面4.5m.
三相隔离刀闸与三相真空灭弧室串联联动,真空触头先于 刀闸分闸、后于刀闸合闸; 真空灭弧、SF6绝缘负荷开关的绝缘气体为零表压(1个大 气压),不配置显示设备内部气体状况的装置; 分界负荷开关的操动机构为:手动弹簧合闸并储能,电磁 脱扣分闸或手动分闸。电磁脱扣操作电压为DC 48V,直流 电磁铁80~110%额定电压应可可靠动作。
支撑绝缘子及导线
柱式绝缘子:电气隔离、支撑导线 避雷器:防雷电、过电压
圆铁抱箍:将角担固定在电杆上 抱铁(M型抱铁):安装于电杆与 圆铁抱箍之间
直线杆金具
单凸抱箍:将立铁固定在电 双凸抱箍:将立铁固定在电
杆上(用于直线杆)
杆上(用于直线抱立杆)
抱箍作用:将角担或立铁固定在电杆上、起紧固作用
电杆按其在配电线路中的作用

10KV架空配电线路典型设计

10KV架空配电线路典型设计

10KV架空配电线路典型设计
一、导线选择
在10KV架空配电线路的设计中,导线的选择非常重要,它直接影响到线路的输电能力和运行安全。

常见的导线类型有铝绞线、铝钢绞线和纯铜导线。

根据实际情况选择导线的截面积,一般根据负荷电流和线路长度进行计算。

二、杆塔布置
10KV架空配电线路的杆塔布置需要根据实际地形条件、负荷要求和结构安全性等因素进行合理设计。

杆塔的高度和跨距要满足相关的规范要求,保证线路电气安全和可靠性。

布设在沿线两侧的杆塔,间距一般为80-100米。

三、绝缘子选择
绝缘子是10KV架空配电线路中起到支持和绝缘作用的重要部件。

根据线路的电气要求和线路周边环境条件选择绝缘子的型号和数量。

常用的绝缘子有瓷绝缘子、复合绝缘子和玻璃钢绝缘子等。

四、接地设计
五、跳闸保护
跳闸保护是10KV架空配电线路的重要组成部分,它能及时切断故障点,保护线路及后续设备。

根据线路长度和运行条件选择合适的跳闸保护装置,如真空断路器、空气断路器等。

六、绝缘均压设计
七、附属设备设计
八、可研报告编制
以上是对10KV架空配电线路典型设计的一些主要内容的介绍。

设计过程中应充分考虑线路的安全性、可靠性和经济性,确保线路能够满足供电要求,并在运行中保持良好的运行状态。

架空输电线路基础设计技术规程

架空输电线路基础设计技术规程

架空输电线路基础设计技术规程本规程旨在提出一套适用于架空输电线路基础设计的技术要求,以满足节能、环保、安全、可靠的要求。

1.2规程的范围本规程对架空输电线路的基础设计内容和具体要求进行了规定,其中包括了架空线路的整体设计、档距和架空线路支柱设计、杆塔及金具设计、架空线路接地设计、外廓尺寸控制、架空线路配置及布置。

第二章体设计2.1架空线路的整体设计架空线路的整体设计主要包括线路的布置设计、线路的档距设计及线路的外廓尺寸控制等内容。

1)布置设计:采用架空线路的布置类型,主要可分为拱形布置、曲线布置、双曲线布置等。

2)档距设计:架空线路的档距取决于线路等级、线型、所处的地形及架空线路支柱的结构类型等多方面因素。

3)外廓尺寸控制:确定架空线路的外廓尺寸,是保证架空线路安全运行的重要技术措施之一。

第三章空线路支柱的设计3.1架空线路支柱的结构类型架空线路支柱的结构类型,主要分为:1)L型支柱:该类支柱采用L型钢与混凝土挂钩组合,支柱结构简单、安装过程简单,且能够承受较大的负荷,是普遍使用的支柱结构类型。

2)钢支柱:采用钢结构,可对支柱高度、自重进行有效控制,既可满足轻负荷的线路需求,又能够满足重负荷的线路需求。

第四章塔及金具的设计4.1塔的设计杆塔的设计,主要分为杆塔高度、杆塔结构、杆塔间距等几个方面。

1)杆塔高度:根据架空线路的电气参数,确定杆塔的高度是确定架空线路架设要求的重要参数之一。

2)杆塔结构:根据架空线路的线路电气参数、拉线类型、支柱间距及架空线路接地要求,确定杆塔的结构类型和金具类型。

3)杆塔间距:架空线路的杆塔间距,主要取决于线路等级、线型、支柱间距及架空线路接地要求,杆塔间距的选择因此也有很大的差异。

第五章空线路接地的设计5.1空线路接地的基本要求架空线路接地的基本要求是:1)架空线路应具备良好的接地保护,在设计时应保证地线有效接地;2)在布设架空线路时,需考虑地线的布置方式和敷设路径;3)接地金具的类型和规格应符合技术规程的要求。

架空线路设计的主要内容

架空线路设计的主要内容

架空线路设计的主要内容一、简介架空线路设计是指在建设电力输配电工程时,将输电线路悬挂于高架支架上,形成一条高空通道,以传输电能的一种方式。

本文将从以下几个方面详细介绍架空线路设计的主要内容。

二、线路材料选择1.导线:常用的有铝合金导线和钢芯铝绞线。

铝合金导线具有重量轻、电阻小等优点,但强度较低;钢芯铝绞线则具有较高的强度和较好的导电性能。

2.杆塔:常见的杆塔类型包括角钢塔、管型塔和混凝土杆塔。

不同类型的杆塔适用于不同地形环境和气候条件。

三、线路布置1.走向:应考虑地形地貌、交通道路等因素进行规划,避免对生态环境造成影响。

2.跨越:应根据实际情况确定跨越河流、山谷等地物的方式和数量。

3.间隔距离:应根据所传输电压等级和地形条件进行计算,以确保安全可靠。

四、架空线路施工1.杆塔基础施工:应进行地质勘探和基础设计,确保杆塔基础的稳定性和承载能力。

2.导线架设:应按照设计要求进行导线的悬挂和张力调整,以确保线路的安全可靠。

3.绝缘子安装:应选择合适的绝缘子型号,按照规定进行安装和调整。

五、架空线路运行与维护1.运行管理:应建立完善的运行管理制度,定期进行巡视检查和设备维护。

2.故障处理:应及时响应故障报警,并采取有效措施进行处理。

3.安全防护:应对线路周围区域设置有效的安全防护措施,避免人员误触电网。

六、架空线路优缺点分析1.优点:(1)成本低廉;(2)占地面积小;(3)易于维护和修理。

2.缺点:(1)受气象条件影响较大;(2)对生态环境造成一定影响;(3)易受外界干扰。

七、结论架空线路作为一种传输电能的方式,具有一定的优点和缺点。

在实际应用中,应根据具体情况进行选择和设计,以确保线路的安全可靠和经济合理。

架空线路设计手册

架空线路设计手册

架空线路设计手册1. 引言架空线路是一种常见的电力输电方式,广泛应用于城市和农村的电力供应系统中。

本手册将为设计师提供有关架空线路设计所需的基本知识和指导原则。

2. 架空线路基本知识2.1 架空线路的定义与分类架空线路是指利用支柱将电力线缆悬挂在空中,以传输电能的输电方式。

根据不同的设计需求,架空线路可分为高压架空线路和低压架空线路。

2.2 架空线路的组成和元件一条架空线路通常由以下组成部分构成:- 支架:用于支撑线缆的结构,通常由钢铁或混凝土制成。

- 绝缘子:用于保护线缆不受地面、建筑物等杂乱环境的影响。

- 线缆:用于传输电能的导线,通常由铝合金制成。

- 耷拉装置:用于调整线缆的张力,保持线路的稳定性。

3. 架空线路设计原则3.1 安全性原则架空线路的设计必须注重安全性,以确保线路能够安全、稳定地运行。

设计师应遵循以下安全性原则:- 合理选择支架的材料和结构,以确保能够承受外部环境的影响和电力的负荷。

- 保证绝缘子的质量和性能,以防止漏电和电弧等危险。

- 控制线缆的跨度和张力,以减少对周围环境的影响。

3.2 可靠性原则架空线路的设计应以可靠性为目标,以保障电力供应的稳定性和连续性。

设计师应遵循以下可靠性原则:- 选择高质量的线缆材料,以减少断裂和故障的发生。

- 定期检测和维护线路的支架、绝缘子和线缆,以及耷拉装置的工作状态。

- 考虑线路的扩容和升级需求,以适应未来的发展和需求。

3.3 经济性原则架空线路的设计应以经济性为基础,以确保设计成本的控制和资源的合理利用。

设计师应遵循以下经济性原则:- 在选择支架和材料时,考虑其成本与性能的平衡。

- 优化线缆的布置方式和长度,以减少材料和施工成本。

- 针对具体需求,合理选用合适的导线截面积和绝缘子材料,以提高资源利用率。

4. 架空线路设计步骤4.1 方案设计根据项目需求和现场条件,制定合适的架空线路设计方案。

方案应考虑电力负荷、供电距离、周围环境等因素。

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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.
内过电压----- 电力系统内部运行方式发生改 变而引起的过电压.有暂态过电压,操作过 操作过 电压和谐振过电压.暂态过电压是由于断路 电压 器操作或发生短路故障,使电力系统经历过 渡过程以后重新达到某种暂时稳定的情况下 所出现的过电压,又称工频电压升高.
自动重合闸装置--------是将因故障跳开后的断路器 自动重合闸装置 按需要自动投入的一种自动装置.电力系统采用自 动重合闸装置,极大地提高了供电的可靠性,减少 了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水 平,增强了线路的送电容量. 闪络-------指高压电器(如高压绝缘子)在绝缘表面发 闪络 生的放电现象,称为表面闪络,简称闪络. 污闪 ---介质表面沾染污秽时所引起的沿表面放电. 简称污闪.固体介质表面沾染污秽又同时变潮后, 污秽层中所含的可溶性盐类和酸,碱等溶于水膜, 形成离子电导,使污秽表面通过较大泄漏电流;
1.导线 1.导线
常用导线材料有四种:铝,钢 架空线路的导线结构的三种形式: (1),单股线 (2),单金属多股线 (3),复合金属多股绞线 高压架空线路不允许采用单股导线,所以实际上架空线路上均采用多 股绞线.其优点是: 钢芯铝绞线有较好的机械强度,并且有较高的电导率.所以,钢芯铝 绞线被广泛应用在35KV及以上的线路中. 架空线路的型号:由导线材料,结构和载流截面积三部分组成 钢芯铝绞线分为: LJ—120 LGJ—300/50 LGJJ,LGJQ 分裂导线(作用,组成)
二,气象条件的换算 设计用气象条件一般有九种:最高气温,最低气温,年平均气温,最大 风速,最大覆冰,内过电压情况,外过电压情况以及安装情况,断电事 故情况等. 1,设计用气象条件的选取 (1),最大风速的选取 我国有关规定,设计风速时指离地面15m高处若干年一遇的连续自记 10min的平均风速(从自记纸上获取的各时正点前10min内的平均风速及 最多风向).具体换算: 1),次时换算 (V2——Vh) 将风速仪安装高度为h的四次定时,时距2min的平均风速V2,换算为高度 仍为h时的连续自记10min的平均风速Vh 表1-2 2),高度换算 (Vh→V15)
第二节 架空线路设计气象条件及换算
对线路力学计算影响较大的主要因素是风速,覆冰及气温 风速,覆冰 气温 气温. 风速 一,气象条件的收集和用途 气象资料收集的内容和用途: (1),历年极端最高气温 用以计算导线最大弧垂和导线 发热. (2),历年极端最低气温 用以计算杆塔强度,检验导线 上拔力等. (3),历年年平均气温 用于确定年平均气温,计算导线 的年平均气温时的应力,以确定导线的防振设计. (4),历年最大风速及最大风速月的平均气温 这是线路设 计气象条件的主要资料.最大风速时计算杆塔和导线机械强 度的基本条件之一. (5),地区最多风向及其出现频率 用于考虑导线防振设 计,防腐及绝缘子串的防污设计. (6),导线覆冰厚度 用于计算杆塔和导线的机械强度以及 验算不均匀覆冰时,垂直排列的导线间接近距离. (7),年平均雷电日数 作为防雷设计的依据.
(2),覆冰厚度的选取 有四种换算方法: 1),测水重法: 公式 2),测总重法: 公式
(3),气温的选取 1)最高气温一般取+40C度. 2),最低气温偏低地取5的倍数. 3),年平均气温的选取 3-17℃ 近 5的倍 数 <3℃ >17℃ 时---3--5 ℃近 5 的 倍数 4),最大风速时的气温选取 最大风速年大风季节最冷月平均气温 偏低地取5 的倍数
第三节 架空线路的设计及路径选择
架空线路设计的两个阶段:初步设计 施工图设计 初步设计和施工图设计 初步设计 施工图设计. 初步设计是工程设计的重要阶段,主要的设计原则, 都在初步设计中明确,应尽全力研究透彻. 施工图设计是按照初步设计原则和设计审核意见所作 的具体设计.由施工图纸和施工说明书,计算书,地面 标桩等组成. 一,初步设计 一般要编写设计书及附图,设备材料清单,施工组织设 计,概算书等四卷设计.即: 为确定设计原则,需编写初步设计书并附有关图纸. 为工程建设加工订货,需编写设备材料清单. 为国家有计划地进行经济建设,安排工程资金和施工单 位合理底使用资金,需编写概算书. 为合理地组织施工,需编写施工组织设计.
架空线路设计
第一章架空线路基本知识 第一节 架空线路的应用 输电线路按结构分为架空线路和电缆线路. 架空线路的定义 一,架空线路的特点 架空线路的组成: 导线 避雷线,电杆(杆塔), 绝缘子串和金具等主要元件组成. 架空线路的的显著优点:线路结构简单,施工周期短, 建设费用低,输送容量大,维护检修方便.
将风速仪安装高度为h时的连续记10min的平均风速Vh换算为离地面15m 高度时的连续自记10min的平均风速V15, V15 =k0*Vh
3),最大风速的选定 《架空送电线路技术规程》规定: 35-110kv 15 一遇 220-330kv 30 500kv 50 经验频率法 m 公式: P= n + 1 例: 规定:平原 35—330kv >= 25 500vkv 30 山区 30
二,施工图设计 初步设计上报上级主管部门后,上级主管部门 进行初步审查,提出审核意见.设计单位根据审 核意见进行施工图设计. 具体包括:施工图总 说明书附图;线路平断面图及杆塔位明细表;机 电施工图及说明书;杆塔施工图及说明书;基础 施工图及说明书;大跨越设计施工图及说明书; 通行保护施工图及说明书;预算书;勘测资料; 工程设计档案资料. 三,设计程序 如方框图所示
4,电晕现象 就是带电体表面在气体或液体介质中局部放电的现象,常发生在不均匀 电场中电场强度很高的区域内(例如高压导线的周围,带电体的尖端附 近).其特点为:出现与日晕相似的光层,发出嗤嗤的声音,产生臭氧, 氧化氮等. 5,跳线 连接承力杆塔(耐张,转角和终端杆塔)两侧导线的引线,也称引流 线或弓子线 6,导线(地线)振动 在线路档距中,当架空线受到垂直于线路方向的风力作用时,在其背 风面会形成按一定频率上下交替的稳定涡流,在涡流升力分力作用下, 架空线在其垂直面内产生周期性震荡,称为架空线振动 7,导线换位 送电线路的导线排列方式,除正三角形外,三根导线的线间距离不相 等,而导线的电抗取决于半径及线间距离,因此,导线如不进行换位, 三相阻抗是不平衡的,线路越长这种不平衡越严重,因而会产生不平衡 的电流和电压,对发电机的运行及无线电通信产生不良影响.送电线路 设计规程规定:"在中性点直接接地的电力网中,长度超过100km的送 电线路均应换位."一般在换位塔进行导线换位.
(4),接续金具 用于连接导线及 避雷线的端头, 接续非直线杆塔的跳线及补修损伤断股的导线或避 雷线.主要有钳接管,压接管,补修管,并沟线夹 及跳线线夹等. 导线 <=240 钳接管 >=300 压接管 避雷线 全用压接管 (5),保护金具 分为机械和电气两大类. 主要 有防震锤,护线条,间隔棒,均压环,屏蔽环等. (6),拉线金具 主要用于固定拉线杆塔. 根据 使用条件,可分为紧线,调节和连接三类. 线路常用的拉线金具有楔型线夹,UT形线夹,拉 线用U形环,钢线卡子等.
1,杆塔的种类 架空电力线路中架设导线的支持物有钢筋混凝土杆,铁塔及木杆,总 称为杆塔. 按杆塔的作用分: 直线杆塔——又称中间杆塔,用于线路直线中间部分.这种杆塔在 平坦地 区 , 一般占杆塔总数的80%左右. 耐张杆塔——又称承力杆塔,与直线杆塔相比,其强度较大, 可承 受导线 和地线的拉力.耐张杆塔将线路分隔成 若 干耐张段,以便 于施工和检修. 10kv 1—2km 35—110kv 3—5km 转角杆塔——用于线路的转弯处,有直线型和耐张型两种. 6—10kv线路 <30 直线型 >30 耐张型 >=35kv <5 >5
四,线路的选择
要使输电线路既安全可靠,又经济合理,必须对线路情 况作全面细致的调查研究,在线路起止点间选出一个全 面符合国家建设各项方针政策的最合理的线路路径. 选线一般分为室内图上选线和现场选线两种. 1,室内图上选线 其步骤为: 其步骤为: , (1),先在图上标出线路起止点,必经点,然后根据收 集的资料,考虑各种因素,按照线路最短原则,选出几 个方案,比较后保留两个 两个较好的方案 方案. 两个 方案 (2),计算短路电流 短路电流,校验对重要电信线路的影响 电信线路的影响,提 短路电流 电信线路的影响 出对路径的修正方案或防护措施. (3),向邻近或交叉跨越设施的有关主管部门征求 征求线路 征求 路径的意见,并签订有关协议. 意见,并签订有关协议 意见 (4),进行现场踏勘 现场踏勘,验证图上方案是否符合实际.经 现场踏勘 过上述工作后,再通过计算经济比较,选出一个合理的 方案. 2,现场选线 , 现场选线是把室内选定的线路在现场落实,移到现场; 为定线,定位工作确定),终端杆塔 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. (5),跨越杆塔 位于线路与河流,山谷,铁 路等交叉跨越的地方.分为直线型和耐张型. (6),换位杆塔 用来进行导线换位的.分为 滚式换位用的直线型换位杆塔和耐张型换位 杆塔.
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