KV单回路架空输电线路设计毕业论

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110kV架空送电线路设计毕业设计论文

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110kV架空送电线路设计毕业设计论文本文主要基于110 kV 架空送电线路的设计与综合分析,通过对电力系统的分析和理解,以及对送电线路的电气特性和参数的计算和分析,设计出具有合理性、安全性和经济性的110 kV 架空送电线路。

具体内容如下:一、引言近年来,随着社会经济的发展和电力需求的增长,电力系统正处于快速发展的阶段,架空线路依然是我国电力送电系统的重要组成部分。

一个优良的架空送电线路设计将直接影响电力系统的安全性和可靠性。

本文旨在通过对110 kV 架空送电线路设计与分析,为电力系统的可靠稳定运行提供技术支持。

二、基本情况110 kV 架空送电线路是一种高压输电线路,其用途广泛,可以输送较大功率的电力。

110 kV 架空送电线路的主要优点是传输效率高,输送距离远,线路电压稳定,故障率低等等。

为了满足110 kV 架空送电线路的设计及实际使用的要求,需要进行以下分析和计算:1. 线路的走向及起终点在进行线路设计之前,需要确定线路的起终点以及线路的走向。

通常,线路的起点是变电站,终点则是负荷中心或下一级变电站。

2. 确定线路类型根据电力系统的具体情况,需选用不同类型的线路结构。

主要有单回复式,双回复式、多回复式等多种类型。

3. 线路的短路电流及设备容量短路电流可以直接影响换流变压器和断路器的选型。

根据系统的短路容量,可将线路导地电容及其它有关参数进行计算,确定设备的容量。

4. 线路的电气参数计算电气参数计算包括线路的电阻、电抗、阻抗、功率因数等参数,通过计算,可以准确的确定线路的稳定状态及其负载能力。

三、110 kV 架空送电线路的设计1.线路设计的原则基于上述分析和计算结果,110 kV 架空送电线路的设计原则包含以下几点:(1)线路结构应尽量简单,物料费用低,施工便利,保养维修方便。

(2)完全考虑夏季和冬季的负荷情况,尽可能保证线路的稳定运行。

(3)线路的阻抗应尽可能小,以降低输电损耗。

(4)设备应选用标准化、规范化,具有高可靠性的设备。

500KV输电线路典型毕业设计

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。

kV变电站设计(上海电力学院)毕业论

kV变电站设计(上海电力学院)毕业论

本科毕业论文发电厂设计上海电力学院施春迎第一章主变及所用变的选择第一节主变压器的选择一、负荷统计分析1、35kV 侧P21max/ cos21−P21maxQ1max==100002 / 0.852−100002= 6197.44KvarP2Q2max= 2 max / cos2 2 −P2 2max =100002 / 0.852−100002 = 6197.44K varP2Q3max = 3 max / cos2 3 −P23 max =60002 / 0.852−60002= 3718.47KvarP2Q4max = 4 max / cos2 4 −P2 4max =60002 / 0.802−60002= 4500K varP2Q5max = 5 max / cos2 5 −P25 max =60002 / 0.802−60002= 4500K var0 P35=P1max+P2max+P3max+P4max+P5max=10000+10000+6000+6000+6000=38000(KW) 0 Q35=Q1max+Q2max+Q3max+Q4max+Q5max=6197.44+6197.44+3718.47+4500+4500=25113.35(KVar)S35MAX = P352max+ Q352max= 380002 + 25113.352 =45548.66(KVA)Cos 35=∑P35 max38000=0.83=45548.66S35MAX考虑到负荷的同时率,35kV 侧最大负荷应为:S’35MAX =S 35MAX ×η35 =45548.66×0.85=38716.36(KVA)2、10kV 侧:P 2 1max / cos 21 − P 21maxQ 1max== 2500 / 0.85 − 25002=1549.36K varP 2 2 max / cos 22 − P 22 maxQ 2max == 20002/ 0.852− 20002=1239.49K varP 23 max/ cos23− P 23 maxQ 3max == 15002 / 0.802 −15002=1125K var P 2 Q 4max =4 max/ cos24− P24max = 20002 / 0.852−20002=1239.49K varP 25 max/ cos2 5− P 25 maxQ 5max == 20002 / 0.802− 20002=1500K var P 2Q 6max =6 max/ cos 26− P 26 max= 10002 / 0.852 −10002= 619.74K varP 27 max/ cos 27− P2 7maxQ 7max == 10002 / 0.802−10002= 750K varP 2 Q 8max =8 max/ cos28− P 28max= 10002 / 0.852 −10002= 620K varP 2Q 9max =9 max/ cos29− P 29 max= 15002 / 0.802 −15002=1125K varP 2 10 max / cos 210 − P 210 max Q 10max == 15002 / 0.852 −15002 =929.62K var∑P 10=P 1max +P 2max +P 3max +P 4max +P 5max + P 6max +P 7max +P 8max +P 9max +P 10max=2500+2000+1500+2000+2000+1000+1000+1000+1500+1500=16000(KW )∑Q 10= Q 1max +Q 2max +Q 3max +Q 4max +Q 5max +Q 6max +Q 7max +Q 8max +Q 9max +Q 10max=1549.36+1239.49+1125+1239.49+1500+619.74+750+620+1125+929.62=10697.7 (KVar )S 10MAX = ∑P 102 max + ∑Q 102max = 160002 +10697.72=19246.84(KVA )Cos 10=∑P10= 16000 =0.83S10MAX19246.84考虑到负荷的同时率,10kV 侧最大负荷应为:′×=×S10MAX=S10MAX η119246.840.85=16359.81(KVA)3、110kV侧:S110MAX= (∑P×η35+∑P×η)2+ (∑Q×η35+ ∑Q×η)2 35 max10 max1035 max10 max10= (38000 ×0.85 +16000 ×0.85)2+ (25113.35 ×0.85 +10697.7 ×0.85)2=55076(KVA)考虑到负荷的同时率,110kV 侧最大负荷应为:′×η110=55076×0.85=46815(KVA)S110MAX= S110MAX二、主变台数的确定根据《35-110kV 变电所设计规范》3.1.2 条规定“在有一、二级负荷的变电所宜装设两台及以上主变压器。

220kV输电线路工程设计论文

220kV输电线路工程设计论文

220kV输电线路工程设计论文一、线路的设计对于输电线路的架设工作我们在进行具体的操作过程中一定要进行比较科学的线路设计工作,考虑线路设计过程中出现的种种因素保证架设的输电线路能够科学顺利运行,将自然因素和人为因素可能对输电线路造成的危害降到最低。

通常线路在设计阶段都要利用科学技术例如卫星或是航拍获得线路架设设计线路的图片资料,利用遥感技术将该区域内具体地理数据进行整合将具体的地形地貌环境状况,交通状况进行汇总比较设计的方案后选择最科学最合理的方案进行施工。

输电线路的设计工作具体要考虑一下情况:一是输电线路在架设线路要避开军事工程,或是大型的机场,矿场,避免对架设区域造成较大的经济损失,对于地质条件不好的地区也要进行躲避。

二是输电线路在设计的阶段对于输电线路的长度也要进行一定的规划线路的长短要符合设计技术要求。

三是输电线路在架设过程中保证线杆之间的距离,和高差避免由于高差或是距离的原因导致输电线路出现线锤,下沉的现象。

二、基础工程的具体设计与施工对于220kV输电工程的线路施工中架设的线杆是整个施工工作的基础也是重点工程,只有保证输电线路线杆架设的顺利才能进行其他的施工作业。

线杆的架设工作需要我们给与足够的重视,线杆通常我们会利用混凝土将将其底部埋设到基坑中,使线杆在遇到外力的作用后不会出现倒塌现象。

通常线杆在埋设的过中一般会出现以下情况,例如混凝土出现裂缝,下沉,或是滑坡,或是由于积水的冲刷导致出现地盘不稳的现像出现。

1.岩石基础部分的设计输电线路的架设过程中由于多数是经过的山地地区因此对于地表的岩石或是土质的勘察就比较重要,一般在线路的架设前就要对整个线路的地表岩石情况进行详细的勘察,提取相应的的技术数据进行分析确定最终的设计方案。

一般情况下地表岩石的情况可以分成三种类型微风化、半风化、重度风化三种。

其中的微风化是架设线路的最佳选择但是由于,微风化地区的地表岩石还保留者着岩石的本质特性,通常情况是比较坚硬的不容易进行开挖的。

高压架空输电线路论文设计优化论文

高压架空输电线路论文设计优化论文

高压架空输电线路论文设计优化论文
要想保障电网安全稳定地运行,就必须要优化高压架空输电线路的设计,加强电网的自愈功能,对于电网应对冰灾、雨雪天气以及地震等自然灾害的能力也要相对提高,最终才能实现电网系统正常的输送和分配电能。

输电线路是电网的骨架,在城市电网的建设中,要充分考虑到各个方面的因素,避免出现关于输电线路的生态环境影响、智能化设计、在线监测等方面的问题。

尽量做到能够合理施工、最大限度的降低工程的成本,并且能够保证工程的质量。

1高压架空电网线路的设计建议
现阶段最常用的两种输电线路就是电缆线路以及架空线路,而其中最常见的便是架空输电线路。

由于架空输电线路的特殊安装方式,只需要将绝缘的裸导线,安装悬架在杆塔上,所以架空输电线路只需要几个重要组成部分,分别是输电线路绝缘子、输电线路导线以及输电线路杆塔。

1.1电网线路绝缘子
绝缘子作为一种高压架空输电线路的重要构件,它的主要作用就是在工作状态下可以支撑导线,并且将输电线路导线与大地隔离开。

由于高压架空输电线路的电压较高,所以其对于绝缘的要求也很高,因此,必须要在绝缘材料上面加以控制。

当前在高压架空输电线路中。

220kV输电线路工程设计毕业设计

220kV输电线路工程设计毕业设计

220kV输电线路工程设计毕业设计1.1课题研究目的输电线路工程设计是电力建设的重要组成部分,同时也对输电线路正常运行起着决定性作用。

本课题与输电线路工程专业联系比较紧密,通过这个输电线路工程的设计能够巩固和加深对本专业知识的理解,使我们的实际工程设计能力得到锻炼,培养及提高独立思考、分析和解决实际问题的能力。

为今后更好的从事线路相关工作提供了理论依据和专业基础,达到了培养工程实际运用能力的目的。

1.2本课题的工作任务本课题是在给定某平丘区段220kV输电线路工程设计的基本气象条件,污秽等级和平断面图的情况下,完成导、地线应力及弧垂计算,线路分段、杆塔定位和杆塔型式的确定,杆塔塔头荷载计算,防振,接地设计计算,铁塔的基础设计,以及后期数据整理和一些杆塔定位图,绝缘子串组装图,基础施工图等的绘制。

2 设计参数及已知条件本线路是某平丘区段220kV双分裂双回路线路,导线采用2 LGJ-300/40钢芯铝绞线,选配地线采用镀锌钢绞线GJ-50,线路经过地区污秽等级为Ⅲ级。

根据,本工程所处区域的泄漏比距要求不小于2.8cm/kV。

设计气象条件为典型气象VI区,最大设计风速为25m/s,覆冰厚度为10mm,最高气温为40℃,最低气温为-20℃。

金具、绝缘子型号选择及绝缘配合,导线换位,房屋拆迁,对弱电流线路的影响,均按220kV电压等级考虑,今后升压改造时,可根据当时情况进行处理;导线对地距离,交叉跨越以及防雷接地,均按相关规程确定。

3 导线应力弧垂计算及曲线绘制3.1导线应力弧垂曲线的绘制步骤3.1.1应力弧垂曲线的计算项目应力弧垂曲线的计算项目见下表3-1。

表3-1 应力弧垂曲线的计算项目注带Δ者为需要绘制的曲线,无Δ者为不需要绘制的曲线3.1.2应力弧垂曲线的计算步骤(1)确定工程所采用的气象条件;(2)依据选用的架空线规格,查取有关参数和机械物理性能;(3)计算各种气象条件下的比载;(4)选定架空线各种气象条件下的许用应力(包括年均运行应力的许用值);(5)计算临界档距值,并判定有效临界档距和控制气象条件;(6)判定最大弧垂出现的气象条件;(7)以控制条件为已知状态,利用状态方程式计算不同档距、各种气象条件下架空线的应力和弧垂值;(8)按一定比例绘制出应力弧垂曲线。

110kv输电线路毕业设计

110kv输电线路毕业设计

110kv输电线路毕业设计110kv输电线路毕业设计引言:输电线路是电力系统中起着重要作用的组成部分,其设计和建设对于电力系统的安全运行和供电质量具有至关重要的影响。

本文将围绕110kv输电线路的毕业设计展开讨论,探讨设计过程中需要考虑的关键因素和技术要点。

一、设计背景和目标在开始毕业设计之前,首先需要明确设计的背景和目标。

110kv输电线路通常用于连接不同地区的电力系统,将电能从发电厂输送到用户。

因此,在设计过程中需要充分考虑输电距离、负荷需求、地形条件等因素,确保线路的稳定性和可靠性。

二、线路选线和布置选线和布置是设计中的重要环节。

在选线时,需要考虑线路的经济性、环境因素、土地利用等方面。

同时,还需要根据地形条件和线路长度确定支柱塔的布置方式,确保线路的安全性和稳定性。

三、线路参数计算线路参数计算是设计过程中的核心任务之一。

在进行线路参数计算时,需要考虑导线的电阻、电抗、电容等参数,以及地线的接地电阻等因素。

通过合理的参数计算,可以确保线路的传输能力和电压稳定性。

四、绝缘设计绝缘设计是保证线路正常运行的重要环节。

在绝缘设计中,需要考虑导线和支柱塔之间的绝缘距离、绝缘子的选型和布置等因素。

合理的绝缘设计可以有效地防止线路发生闪络和击穿等故障,确保线路的安全运行。

五、过电压和短路计算过电压和短路是线路运行中常见的故障情况。

在设计过程中,需要进行过电压和短路计算,以确定合适的保护措施和设备。

同时,还需要考虑可能的故障情况对线路的影响,确保线路的安全性和可靠性。

六、材料选择和施工要求材料选择和施工要求是设计实施的重要环节。

在选择材料时,需要考虑导线的导电性能、绝缘子的耐压能力、支柱塔的稳定性等因素。

同时,还需要制定合理的施工计划和要求,确保线路的质量和安全。

七、经济性分析在设计过程中,需要进行经济性分析,评估设计方案的成本和效益。

经济性分析可以帮助设计人员选择最优的方案,实现资源的合理利用和经济效益的最大化。

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

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。

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毕业设计说明书(论文)题目:220kv单回路架空输电线路设计学院:输变电技术学院班级:输电081班姓名:学号: 0814490121指导教师:2011年5月前言随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,电力需求水平增长突出,为了满足市场的需求,我国的电力工业在近50年来也得到了很大的发展。

就输电线路而言,新中国成立初我国输电线路仅有6500km,发展到2004年底,全国110kv 及以上输电线路长度约为50万km,总长居世界第二。

1952年建成新中国成立后的第一条220kv输电线路,开创了我国建设高压输电线路的历史篇章;1972年建成第一条330kv超高压输电线路,揭开了我国超高压输电的序幕;1981年建成第一条500kv输电线路工程。

改革开放以来我国的电力工业快速发展,现在我国将要实现以超高压和特高压输电线路为骨架,各个电压等级的输电线路协调运行的电网系统。

我国幅员辽阔,各地资源分布和经济发展也不相同。

因此我国为推动电力能源在全国范围内的优化配置,保障安全可靠的电力供应而大力发展智能电网。

近年来,随着新技术的不断应用,跨区跨省电网建设快速推进,电网网架结构得到进一步的加强和完善。

在中西部地区资源和消费带动下,随着电网联网建设,将逐步实现大区域或者全国电力电量平衡原则。

而电网建设将配合电源基地建设,改变过去单独依靠输煤的模式,采取输煤与输电并举的发展方式,通过特高压、超高压交直流,实施跨区、跨省,西电东送,南北互济,水电交互,火电、水电、风电、太阳能打捆送电。

在实现高效率的智能化电网中220kv输电线路将起着不可替代的作用!各地区的地形、地质、气象等自然环境比较复杂。

在输电线路建设中会遇到许多技术问题。

通过大量的工程实践,我们对高山地区、严重覆冰地区、台风地区、高海拔地区、不良地质地区、地震灾害地区等特殊条件下,输电线路的设计、施工和运行都积累了丰富的经验,已经建立输电线路有关的研究和试验的机构和设施。

而220kv输电线路的设计、施工和运行经验是最完善的,它将为今后发展超高压、大容量输电线路的建设创造十分有利条件。

内容摘要本次220kv架空输电线路设计主要包括:导线和地线的选用及绘制应力弧垂曲线、金具选用、杆塔的选用及相应计算、杆塔基础和防雷等几个问题.具体如下:1.导线的选用:要求导电率高,耐热性能好,具有一定机械强度.质量轻.运送方便.价格低廉等。

2.金具的选用:主要选用以组装好的绝缘子串,因此在选用合适的防振垂.间隔棒.要求耐雷水平高。

3.杆塔的选用:要考虑复冰.最大风.最高,最低气温等各种不利气象条件下.结构所承受的最大荷载,要求经济安全。

4.杆塔基础的选用:要考虑地质.地貌.冻土层厚度.承载性能.承载力大小等,还要求用料省。

5.杆塔的防雷设计:输电线路的防雷性能的优劣,主要有两个指标来衡量:一是耐雷水平、二是雷击跳闸率。

(一段话)关键词220kv 导线避雷线金具设计杆塔结构设计荷载校验基础校验防雷设计目录前言第1章导地线设计·11.1第II气象区的条件及参数·11.2导线地线设计·11.3导线的比载·21.4导线的机械物理特性·21.5地线的比载:·5第2章杆塔设计·72.1杆塔定位·72.2杆塔定位后的校验·72.2.1杆塔的水平档距和垂直档距·72.2.2杆塔的最大允许档距·72.3导线间隙校验·82.4导线的悬点应力·92.4.1导线悬垂角·92.4.2绝缘子串度·102.4.3耐张绝缘子串挂·102.5直线塔杆塔荷载算·102.5.1正常运行情况最风·112.5.2正常运行情况的最大冰·132.5.3事故断导线况·152.5.4事故断地线况·162.5.5安装检修时吊线施工载·162.6耐塔·172.6.1正常运行情况最风·172.6.2正常运行情况的最大冰·192.6.3事故断导线况·212.6.4事故断地线况·222.6.5安装检修时吊线施工载·222.7直线塔荷载图·24第3章金具设计·263.1绝缘子的种类及择·263.2悬式绝缘子片数定·263.2.1按正常工作电压决定每串绝缘子的数·263.2.2根据内过电压决定绝缘子片数·263.3悬垂串的串的计·263.3.1悬垂串串数的校验定·263.4防振锤的计算·273.4.1导线的防振施·273.4.2防振锤的择·273.5导线防振锤的计·283.6避雷线防振锤计·293.6.1确定防震措施、绘制绝缘子串组图·29第4章防雷计·304.1 杆塔接地装置·304.2 耐雷水平的算·324.2.1一般地区土壤电阻率耐雷水平算·324.2.2高土壤电阻率地区耐雷水平算·334.3雷击跳闸率的算:·34第5章基础计·375.1直线铁塔基础上验·385.2直线塔基础下压稳验·385.2.1基础台阶重·385.2.2地基边缘下压校格·395.3倾覆稳定算·395.4耐张铁塔基础上验·405.5 直线塔基础下压稳定验·405.2.1 基础台阶上重·405.2.2地基中心许可力·415.6倾覆稳定算·41第6章编制铁塔施工技术册·426.1说明铁塔施工技术册·426.1.1说明铁塔施工技术册·426.1.2铁塔组力的安全施·426.1.3组立铁塔检查求·426.1.4分解组塔各部分受力算·42参考献·43第一章导地线设计1.1第I气象区的条件及参数查导地线参数,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,求出待求气象下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,以纵坐标为弧垂(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:5km2)气象条件:第I典型气象区3)地质条件:普通土4)地形条件:平原跨越通信线路铁路公路5)污秽等级:2级。

6)输送方式及导线:单回路,LGJ-400/50导线7)地线:GJ-701.2导线地线设计: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。

表一全国第Ⅰ典型气象区条件表二钢芯铝绞线规格(GB1179-83)注:其中导线截面积A=(铝)399.73mm2+(钢)51.82mm2 =451.55 mm2计算导线铝对钢的截面比:399.73/51.82=7.71表三钢芯铝绞线弹性系数和膨胀系数(GB1179-83)表四地线线弹性系数和膨胀系数1.3 导线的比载:导线单位面积、单位长度的荷载称为比载。

比载在导线荷载的计算中是最适合的参数。

线路设计中常用的比载有7种。

(1)自重比载:有架空线本身自重引起的比载。

g1(0,0)=9.8Go/A×10-3=32.79×10-3N/m- mm2(2)冰重比载:架空线上覆冰后,冰重除以架空线长度及架空线截面积即为冰重比载。

g 2(0,0)=Ab d b )(73.27+×10-3=0.00N/m- mm 2 (3)覆冰时导线的垂直总比载:架空线自重比载和冰重比载之和。

g 3(0,0)=g 1+g 2=32.79×10-3N/m- mm 2(4)导线风压比载:导线每单位长度、每单位截面积上的风压荷载。

g 4=Acdv f 26125.0α·sin 2θ×10-3当v=10m/s 时f α=1.0 c=1.1θ=90°g 4(0,10)=4.5×10-3N/m- mm 2当v=15m/s 时f α=1.0 c=1.1 θ=90° g 4(0,15)=9.276×10-3N/m- mm 2 当v=17.5m/s 时f α=1.0 c=1.1 θ=90° g 4(0,17.5)=12.625×10-3N/m- mm 2 当v=35m/s 时f α=0.75 c=1.1 θ=90° g 4(0,35)=37.88×10-3N/m- mm 2(5)有风时的综合比载:在导线上垂直方向作用的自重和风压比载的几何和。

24215g g g +=g 5(0,10)=33.10×10-3N/m- mm 2g 5(0,15)=34.077×10-3N/m- mm 2g 5(0,17.5)=35.137×10-3N/m- mm 2g 5(0,35)=50.10×10-3N/m- mm 2 1.4导线的机械物理特性(1) 导线的抗拉强度:导线的计算拉断力与导线的计算接面积的比值称为导线的抗拉强度或瞬时破坏应力。

σp=Tm/A=273.28MPa(2) 最大应力:σmax=σp/K=109.31MPa (K=2.5)其中K 为导线地线的安全系数,在设计中K 取值不应小于2.5,避雷线的设计安全系数,宜大于导线的设计安全系数。

(3)平均应力σ=σp×25%=68.32MPa表五确定控制气象计算临界档距L =ABL = 经计算得: L AB =0m L AC =240.55m L AD =虚数 LBC=197.81m LBD=虚数 LCD=虚数表六 列临界档距判别表 确定有效临界档距————————————————————————————> D有效临界档距控制区及控制气象条件: 经判断控制气象条件为年平均气温此时b=0mm t i =20℃ σi =68.32MPa g i =32.79×10-3N/m- mm 2 计算各条件下的应力弧垂24)](24[2222223=-----L Eg t t E L Eg j j i j ii i j σασσσ编写MATLAB程序L=?E=65000H=68.32o=20.5e-6g=0.03279G=?t=20T=?A=H-E*g*g*L*L/(24*H*H)-E*o*(T-t)B=E*G*G*L*L/24rr=[1 -A 0 -B]S=roots(rr)f=G*L*L/(8*S)计算各个气象条件下的应力弧垂1.最高气温条件下的应力弧垂此时g j=g1=32.79×10-3N/m- mm2 t j=40℃表七2.覆冰条件下应力弧垂此时g j=g5 =33.10×10-3N/m- mm2 t j=-5℃表八3.年平均气温条件下应力弧垂此时g j=g1=32.79×10-3N/m- mm2 t j=20℃表九4.最大风条件下应力弧垂此时g j=g5(0,35)=50.10×10-3N/m- mm2 t j=10℃表十5.安装条件下应力弧垂此时g j=g5(0,10)=33.10×10-3N/m- mm2 t j=0℃表十一6.外过电压条件下应力弧垂(v=15m/s)此时g j=g5(0,15)=34.077×10-3N/m- mm2 t j=15℃表十二7. 内过电压时的应力弧垂此时g j=g5(0,17.5)=36.019×10-3N/m- mm2 t j=15℃表十三8.最低气温情况下的应力弧垂:此时 g =)0,0(1g =32.79×10-3N/m- mm 2 t =-5℃ 表十四9.事故断线情况下的应力弧垂:此时 g =)10,0(5g =33.10×10-3N/m- mm 2 t =0℃ 表十五1.5.安装曲线的绘制及相关计算安装曲线是施工单位对架空线路进行紧线安装时所需要的主要技术数据之一。

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