输电线路毕业设计论文
110kV架空送电线路设计毕业设计论文

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

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。
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。
特高压输电线路设计 毕业论文

摘要输电线路的安全距离是特高压输电线路设计过程中需要考虑的关键因素。
本文总结并分析了国内外特高压输电线路的相关研究成果,着重对输电线路的对地安全距离进行了研究。
文中首先分别用几种不同方法探讨了各种不同的天气对于输电线路最大驰度的影响,在此基础上提出了以“最大地面电场强度限值”作为我国交流特高压线路导线最小对地距离的选取原则。
进而基于逐步镜像法建立了特高压架空线下空间电场的数学模型,并以不同的电场控制指标来满足特定区域地面的控制要求,通过计算确定了1000kV级交流特高压单回和同塔双回输电线路导线在特定区域下的最小对地距离。
探讨了线路相间距离、运行电压、导体布置形式、分裂导线结构和双回路相序布置方式等因素对导线最小对地距离取值的影响规律。
关键词:特高压输电线路;最大驰度;工频电场;对地距离AbstractThe safe distance of the transmission line is a key factor to consider in the design process of the UHV transmission lines. This paper summarizes and analyzes the related research outcomes of the UHV transmission lines at home and abroad, and focuses on the safe distance of the transmission line to the ground. First, this article investigates a variety of weather impact for maximum relaxation of the transmission line in several different ways, on this basis; we make China's UHV AC Transmission Line to the maximum surface electric field strength limits "as the principle of a minimum conductor-to-ground distance selection. And then establish the mathematical model of the space electric field, which was based on the step-by-step method of mirror, under the UHV transmission line, and meet region-specific ground control requirements in different electric field control targets, calculate and determine the minimum distance of the 1000KV level UHVAC single back and the same tower back transmission Line in specific areas. This article investigate the influence of the line distance, operating voltage, conductor arrangement, the structure of the split line, and the phase sequence arrangement of the double-loop line.Keywords: UHV transmission lines; maximum relaxation; frequency electric field; distance from the ground目录摘要 (I)Abstract (II)第1章绪论 (1)1.1 特高压输电线路发展的背景与前景 (1)1.1.1 国内外特高压研究和应用的现状 (1)1.1.2 特高压电网的发展目标 (2)1.1.3 特高压输电技术的应用范围及经济性分析。
220kV输电线路保护方案的分析与设计+电力工程毕业论文

220kV输电线路保护方案的分析与设计电力工程毕业论文()题目 220kV输电线路保护方案的分析与设计系别电力工程系专业班级电气工程及其自动化专业电气05K5班学生姓名于腾指导教师李秀琴徐玉琴二??九年六月华北电力大学科技学院本科毕业设计(论文)220kV输电线路保护方案的分析与设计摘要在电力系统中保护装置是系统中的一个关键环节,它直接影响着整个输配电网的运行稳定及安全,任何的电力设备没有保护是不能进网运行的。
现在新投入使用的高中压等级继电保护设备几乎均为微机保护产品.对于220kV输电线路的微机保护方案,有多种配置选择,其中包括高频保护、电流差动保护、距离保护、零序电流保护等等,高频保护和电流差动保护常被用作输电线路的主保护,距离保护和零序电流保护则是后备保护.在220kV电压等级的输电线路上,一般要求装设全线速动的保护装置,对重要的220KV输电线路,一般应选择两套原理不同的保护作为主保护。
本文对微机保护的起动元件、选相元件以及采用闭锁信号和允许信号的高频保护、电流差动保护等主要保护类型的原理和分类做了介绍,并根据220kV输电线路保护配置的原则,初步选择了一套220kV输电线路的微机保护配置方案.关键词:微机保护;高频保护;电流差动保护; 距离保护I华北电力大学科技学院本科毕业设计(论文)THE ANALYSIS AND DESIGN OF 220KVTRANSMISSION LINES RELAYPROTECTION SCHEMEAbstractProtection devices is a key part of power system ,which directly impact on the operationstability and security of the entire transmission and distribution grid。
Any electrical equipment without protection can not run in the system。
110KV架空输电线路初步设计——毕业设计

110KV架空输电线路初步设计——毕业设计毕业设计(论文)题目110KV架空输电线路初步设计并列英文题目Preliminary Design Of 110KV Overhead Transmission Line系部专业姓名班级指导教师职称副教授论文报告提交日期摘要本设计说明书中的主要内容包括有:首先,通过输送容量及功率因数利用经济电流密度来进行到县级避雷线型号的选择;在选出导线以后,利用已知的气象条件,计算出导线在各种气象条件时的应力及弧垂,进而绘制导线安装曲线图;利用最大弧垂计算出呼称高,选出合适的杆塔及对应的基础形式;最后进行绝缘子的选型以及防雷防振和保护和接地装置。
AbstractThe main content of the instruction of this design includes:First, carries on the wire through the transportstion capacity and the power factor use economical current density and the line model choice; In selects after the wire, use the known meteorological condition, calculates the wire hangs in each kind of meteorological condition, time stress and the arc, tenth plan wire installs the diagram of curves; Using most hangs calculates shouts calls high, selects the appropriate pole tower and the corresponding foundation form;Finally is carries on the insulator the shanping as well as anti-radar quakeproof and the protetive earthling installment.目录内容摘要第一部分前言 (5)第二部分原始资料介绍 (6)第三部分设计说明书第一章导线及避雷线部分 (7)第二章导线应力及弧垂 (8)第三章杆塔的选择 (13)第四章杆塔基础的设计 (14)第五章绝缘子的选择 (17)第六章防雷防振及接地保护装置的选择 (19)第四部分设计计算书第一章导线截面选择及校验计算部分 (22)第二章导线的应力弧垂计算 (23)第五部分结束语 (35)参考资料附图第一部分前言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,应尽全力研究深透。
输电线路继电保护的设计论文

毕业设计(论文)题目:输电线路继电保护的设计目录摘要 (1)关键字 (1)前言 (2)第一章故障分析 (3)第二章配置装置 (5)第三章相间短路---------阶段式电流保护 (7)3.1无时限电流速断保护的工作原理 (7)3.1.1 无时限电流速断保护的单相原理原理接线.. (8)3.1.2 短路电流变化曲线.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... (9)3.1.3 动作电流整定................................................... (9)3.1.4 保护范围整定 (10)3.1.5 对无时限电流速断保护的评价 (11)3.2 限时电流速断保护的工作原理 (11)3.2.1 限时电流速断保护单相原理接线图 (11)3.2.2 动作电流的整定…………………………………………..11.3.2.3 动作时限的整定 (12)3.2.4对限时电流速断保护的评 (12)3.3 定时限过电流保护的工作原理 (13)3.3.1定时限过电流保护的单相原理接线 (14)3.3.2动作电流的整定的计算…………………………………. ..153.3.3动作时限的整定原则........................................... (16)3.3.4 过电流的保护范围............................... .. (16)3.3.5 灵敏系数的校验.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... . (16)3.3.6 对定时限过电流保护的评价 (17)第四章单相接地保护-----绝缘监察装置 (16)结论 (17)致谢 (18)参考文献 (19)摘要:输电线路发生短路时,电流突然增大。
电压减低。
利用电流增加的特点,可以构成反映电流增大而动作的电流保护,通常输电线路电流保护采用阶段式电流保护,采用无时限电流速断,限时电流速断和定时限过电流保护构成三段式电流保护,无时限电流速断保护、限时电流速断保护共同构成电流的主保护,定时限过电流保护是本线路的近后备保护和相邻线路的远后备保护。
电力输电线路毕业论文

电力输电线路电力从发电厂到消费者电的性质电必须是使用它才生成的。
不像其他的商品,很少有能力存储电。
由于电力系统的瞬时性质,常数必须进行调整,以保证发电与电力消费。
我们的电气系统生长靠的是非常复杂的而且是动态的过程,需要不断调整以满足不断变化的需求。
能量在任何时候对任何电力线的数量都取决于发电的生产和调度、客户使用、其他线路的现状及其相关的设备,甚至是天气。
传动系统必须适应不断变化的电力供应和需求状况,比如:意外中断,计划停机维修,发电机或传输设备的极端天气,燃料短缺,和其他的挑战。
传输网电气传动系统比其他的实用系统更加复杂和动态的,如水或天然气。
发电厂的电,通过变压器和输电线路,变电站,配电线路,最后对电力消费。
图1描述了一个非常简化的的电气系统图。
在现实中,电力系统是高度关联的。
该系统的相互关联性是指输电网的功能为一个实体。
动力进入系统以及所有可用的路径流动,无论服务区,县,州边界,甚至多个国家。
目前的传输网不仅包括传输线从发电厂运行中心在电力的使用,也包括传输线的传输线中提供冗余系统,这有助于保证电力畅通。
如果传输线采取的服务的一部分电网,电力路由通过其他电源线继续提供动力的客户。
从本质上说,从许多电厂的电力中的传输系统中,每个“汇集”配电系统吸引了来自该电力池。
这个网络系统有助于实现高的可靠性和可用性,因为任何一个电厂的电力输送只占电力之中的一小部分由电力网输送到满足瞬时需求的要求。
这种能量集中也意味着权力是从各种来源的多样性,包括煤炭提供,核,天然气,油,或其它可再生能源,如水电,生物质能,风能,太阳能,或电源。
传输中断传输线中断的行为像一个大坝,迫使电力堵塞到其他线。
如果相邻传输线无法处理额外的功率电流,安全装置可以切换他们去防止损坏。
严重过载导致级联中断和全系统的故障,即停电。
这是一个的输电网的互通性的缺点。
在一个多重故障位置可以很快影响到整个系统,产生大面积停电。
但这不经常发生。
可靠的电力传输,一个区域需要足够的容量备用线路。
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本毕业设计以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定准绳,结合工程实际情况,保证供电可靠,调度灵活,满足各项技术要求。
本次设计线路为220kV输电线路,其安全运行直接关系到供电的可靠性。本次输电线路设计的主要内容在对应于一定的导线截面、地形条件、和气象条件的组合,计算各气象条件和档距下导地线的应力及弧垂;根据计算结果绘制应力弧垂曲线及安装曲线指导工程施工;制作弧垂曲线模板,用弧垂曲线模板在平断面图上排定杆塔位置;对线路的使用条件全面检查和校验,保证各使用条件在规定的允许范围内;根据所处地区的土壤电阻率,合理铺设杆塔接地体,计算出线路耐雷水平及雷击跳闸率。
60.773
61.163
30
44.317
47.684
50.859
53.418
55.394
56.905
58.063
58.959
59.659
60.213
表1-10 不同温度下安装曲线的弧垂
档距
温度
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
-10
0.104
0.426
1.001
1.870
3.071
67.212
66.555
5
75.390
74.076
72.248
70.616
69.123
67.934
67.020
66.325
65.793
65.383
10
68.959
68.280
67.431
66.618
65.938
65.404
64.996
64.684
64.445
64.260
15
62.598
62.691
62.801
43.732
备 注
C1=1.1
C1=1.1
C1=1.1
C1=1.1
1.4
1.4.1 导线的允许控制应力:
1.4.2 可能成为控制气象列表:
表1-5 气象列表
条件
气象条件
最大应力
(N/mm2)
比载
(MPa/m)
温度
(˚C)
g/δ比值
(1/m)
编号
最低气温
100.10
-10
A
最大风
100.10
-5
B
覆冰
本文主要根据现的技术规程及资料对架空线路的防雷、金具及杆塔的原理、技术方面进行论述,其主要内容为导线地线设计、金具设计、杆塔设计、基础设计、防雷设计、编制铁塔施工技术手册。
关键词:220kV;线路设计;杆塔;接地
第一章
1.1
第Ⅲ气象区气象条件列表:
表1-1 第Ⅲ气象区气象条件
气象条件
组合项目
气温(0C)
62.560
63.133
65.375
73.579
450
70.271
69.645
62.560
63.162
65.518
74.162
500
69.064
68.413
62.560
63.184
65.630
74.626
1.4.5 计算安装曲线的应力和弧垂
架空线的安装是在不同的气温下进行的,紧线时按照安装曲线上相应与这一温度弧垂进行
84.207
80.122
76.665
73.938
71.853
70.271
69.064
-5
88.393
86.127
82.916
79.425
76.212
73.556
71.483
69.901
68.702
67.781
0
81.873
80.036
77.520
74.889
72.546
70.648
69.180
68.062
[σ]
100.10
年均应力上限
[σcp]
62.56
1.3
1.3.1 自重比载:
(1-1)
1.3.2 冰重比载:
(1-2)
1.3.3 垂直总比载:
1.3.4 风压比载
(1-3)
(1-4)
(1-5)
表1-3 各种风速下的风速不均匀系数a
设计风速(m/s)
20以下
20-30
30-35
35及以上
1.0
0.85
62.902
62.984
63.047
63.096
63.133
63.162
63.184
20
56.338
57.359
58.485
59.468
60.250
60.853
61.313
61.666
61.939
62.153
25
50.222
52.339
54.501
56.310
57.725
58.809
59.638
60.276
表1-12 各种风速下的风速不均匀系数a
设计风速(m/s)
20以下
20-30
30-35
35及以上
1.0
0.85
0.75
0.70
1.6.5 覆冰时风压比载:
1.6.6 无冰有风时得综合比载:
1.6.7 有冰有风时的综合比载,按下式计算:
。
表1-13 各气象条件下导线比载的计算值
比 载
项 目
自重比载
覆冰无风
0.686
1.515
2.648
4.084
5.823
7.867
10.216
12.873
15.837
25
0.196
0.752
1.625
2.797
4.263
6.026
8.088
10.452
13.120
16.094
30
0.222
0.826
1.742
2.948
4.442
6.227
8.307
10.685
13.365
4.622
6.523
8.768
11.346
14.253
-5
0.111
0.457
1.068
1.983
3.229
4.818
6.747
9.012
11.605
14.522
0
0.120
0.492
1.143
2.103
3.392
5.016
6.972
9.256
11.863
14.790
5
0.131
0.532
1.226
[σcp]
306.126
1.6
1.6.1 自重比载:
地线本身重量造成的比载称为自重比载。
1.6.2 冰重比载:
地线覆冰时,由于冰重产生的比载成为覆冰比载。
1.6.3 垂直总比载:
1.6.4 风压比载:
无冰风压比载应计算最大风速和安装有风两种情况。无冰时作用在导线上每米长每平方毫米的风压荷载称为无冰时风压比载。
无冰综合
无冰综合
无冰综合
覆冰综合
84.012
123.255
85.072
89.247
104.909
126.453
备 注
C1=1.2
C1=1.2
C1=1.2
C1=1.2
1.7
1.7.1 地线的允许控制应力:
规程规定,导线最低点的最大使用应力按下式计算:
1.7.2 可能成为控制气象列表:
表1-14 气象列表
0.154
100
39.426
0.987
92.251
0.422
62.56
87.708
0.623
150
44.279
1.977
88.349
0.991
62.56
86.234
1.426
200
47.996
3.243
83.946
1.854
62.56
84.705
2.581
250
50.828
4.785
79.751
3.050
架空线常用的绝缘子有针式绝缘子、悬式绝缘子、瓷横担式绝缘子等。
根据规程相关规定,考虑经济性和线路电压等级选择悬式绝缘子。
2.2
根据长期的运行经验,在一般的污秽地区,片数按下式选定时,可满足工作电压要求。
(2-1)
;
。
在此取XP-70型号的绝缘子,泄漏距离为29.5cm。
所以n取15片。
2.3
工频湿闪电压公式如下:
风速(m/s)
冰厚 (mm)
最高气温
+40
0
0
最低气温
-10
0
0
年平均气温
+15
0
5
覆冰
-5
10
5
最大风速
-5
23.5
0
安装
-5
10
0
外过有风
+15
10
0
外过无风
+15
0
0
内过电压
+15
15
0
冰重比
0.9
1.2
如何选择线路导线截面是电力网设计中的一个重要问题。线路的能量损耗同电阻成正比增大导线截面可以减少能量损耗。但是线路的建设投资却导线截面积的增大而增加。综合考虑这两个相互矛盾的因素,采用按经济电流密度选择导线截面,这样可使线路运行有最好得经济效果。