架空杆塔设计

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架空线路杆塔接地的设计要点

架空线路杆塔接地的设计要点

( 1 在土壤电阻率p引o Qm 的潮湿地区,可 ) o
利用铁塔和钢筋混凝土杆 自然接地。对发电厂、变 电所的进线段应另设雷电保护接地装置。 在居民区, 当自然接地电阻符合要求时, 可不设人工接地装置。
编 (0.02 0.053 杯 x a 65一 )。
式中, 、 c r 为冲击等值半径, P 为地电阻率; m; £为相对介电常数, r 一般地区取 9; A 为地网面积。
工频接地 电阻2 0
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雷电活动强烈的地方和经常发生雷击故障的杆 塔和线段,应改善接地装置,适当提高绝缘水平或 架设祸合地线。 . 2 2 无避雷线线路杆塔的接地电阻 对于中雷区及多雷区3 kV 及66kV 无避雷线线 5 路,宜采取措施,减少雷击引起的多相短路和两相 异地接地引起的断线事故,钢筋混凝土杆和铁塔宜 接地,其接地 电阻不受限制 ,但多雷区不宜超过 0 3 0 。钢筋混凝土杆和铁塔应充分利用其 自 然接地 作用, 在土壤电阻率不超过 lo o m 或有运行经验的 o 地区,可不另设人工接地装置。当 3 V 及以上的同 k 级电压线路相互交叉或与较低电压线路、通信线路 交叉时,交叉档两端的钢筋混凝土杆或铁塔 ( 上、 下 线路共 4 基) ,不论有无避雷线,均应接地。
措施,以供探讨。 关键词: 工频接地电阻; 热稳定
0 verhead Lines of the Design Features of Groundig 523330 ) ( ShiPai Power ComPany Dongguan, Abstr act The Power system gr unding Pr blem is a simPle test to see, in reality it is very o o but comPlex and cr cial issue. It is dir ct y rela ed to the saf ty of Persons and equiPment. EsPecially with t e u e i t e h develoPment of electr c Power system, i Power continues to exPand the scale of shor 一 t circuit cur nt e r grounding more, e gr unding of the increasingly high dema ds. This Pa er int oduces t e design of h T o n p r h ovet ead t ansmission towers ear h gr unding r sista ce and r ducing t e technical measures f r t e study. h r t o e n e h o h Key wor ds: f equency gr unding resistance; Thermal stability r o

架空输电线路杆塔结构设计技术规程

架空输电线路杆塔结构设计技术规程

架空输电线路杆塔结构设计技术规程
1概述
架空输电线路杆塔是电力输电中最重要的组成部分,考虑到取电安全问题,对杆塔的结构设计有严格的技术规程要求。

本文介绍了架空输电线路杆塔结构设计技术规程的基本内容,为输电线路的建设和施工提供依据,也可作为设计单位和施工单位的参考。

2杆塔的基本要求
*高度*:杆塔高度是指距离地面到绝缘子串最高处的距离。

按不同地域不同挂线规格,对杆高有不同的要求。

*类型*:杆塔承载电线具有两种不同的类型:双悬吊塔,还有最常见的双角塔。

两种种类塔的结构形式不同,但是理论负载能力是相同的。

*结构受力*:杆塔结构的受力性能和它的抗风能力对电网安全具有重要作用。

要确保杆塔结构的安全性,有必要对其进行强度分析和稳定性分析。

3设计和施工质量要求
*设计*:设计规范体系应由设计单位按照国家有关标准和规范,给出自己经过计算分析的子桩及杆塔设计配置。

*施工*:施工单位应遵守运行维护规程,按设计规范进行安装施工,确保杆塔的质量和稳定性,并定期进行检查维护,保证电力系统安全运行。

4结束语
架空输电线路杆塔结构设计技术规程是保证电力系统安全运行的重要依据,以上是其基本内容,贯彻执行可以有效降低投资成本,提高发电效率,确保发电安全。

架空送电线路杆塔结构设计技术规定

架空送电线路杆塔结构设计技术规定

ICS27.100P62备案号:J172-2002中华人民共和国电力行业标准PDL/T 5154-2002架空送电线路杆塔结构设计技术规定Technical Regulation of design for tower and polestructures of overhead transmission line主编部门:西南电力设计院批准部门:中华人民共和国国家经济贸易委员会2002-04-27发布2002-09-01实施中华人民共和国国家经济贸易委员会发布前言本规定是根据DL/T 5092—1999《110~500kV架空送电线路设计技术规程》,对《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》SDGJ 94—1990的修订。

本规定较修订前的标准有以下重要技术内容的改变:(1) 适用范围由(35~500)kV改为(110~500)kV线路杆塔的结构设计,并明确通信杆塔设计可参照采用。

(2) 修订中纳入了以往工作实践中的成功经验。

(3) 结构设计采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,在与SDGJ94—1990技术规定基本衔接的条件下,与国内的其他有关土建标准相协调。

(4) 对SDGJ 94—1990技术规定的部分条文作了删改,增加了部分新条文。

本规定发布之日起代替SDGJ 94—1990。

本规定的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F和附录G均为标准的附录。

本规定由电力行业电力规划设计标准化技术委员会提出并归口。

本规定主编单位:西南电力设计院本规定参编单位:中国电力建设工程咨询公司、电力建设研究所、华东电力设计院、西北电力设计院、中南电力设计院。

本规定主要起草人:何尧章、魏顺炎、罗命达、李正、曹健勋、翁炳华、李喜来、唐国安、吴骁、郭跃明、梁政平、秦益芬。

本规定由电力行业电力规划设计标准化技术委员会负责解释。

目次前言1 范围2 引用标准3 总则4 术语和符号5 荷载6 材料7 基本规定8 构件计算及断面选择9 连接计算10 构造要求附录A (标准的附录) 镀锌钢绞线规格及强度标准值附录B (标准的附录) 双杆受力分配表附录C (标准的附录) 桁架内力分析简化表附录D (标准的附录) 铁塔轴心受压构件稳定系数附录E (标准的附录) 等直径钢管起振临界风速V cr曲线附录F (标准的附录) 环形截面混凝土电杆斜截面承载力计算附录G (标准的附录) 用词和用语说明条文说明1 范围1.0.1本规定适用于新建的110kV~500kV架空送电线路杆塔结构的设计,通信杆塔设计可参照采用。

采空区高压架空杆塔倾斜监测系统设计

采空区高压架空杆塔倾斜监测系统设计

采空区高压架空杆塔倾斜监测系统设计摘要:针对如何测量采煤沉陷区高压架空输电线杆塔位移,设计的高精度倾斜传感装置由三轴加速倾斜传感模块、信号处理电路、主控单元、信号收发和电源五部分组成。

倾斜传感模块用来测量杆塔的倾斜角度,而模块的主控单元用来进行高精度装置设备控制,并将杆塔倾斜数据通过高精度倾斜传感装置中的信号处理电路实现数据信息的发送与转换,然后通过无线射频或者485通讯方式,将倾斜数据信息传给前端数据采集装置,最终由数据采集装置采用窄带物联网技术(NB-LOT),上传到云端后台系统。

关键词:三轴加速度传感模块;信号采样;转换0引言由于我国煤炭地下开采普遍采用自然垮落无充填开采方法,虽然降低了开采成本,但造成采煤沉陷区面积急剧扩大,引起地表塌陷、开裂、地面不均匀沉降等灾害,直接危害到矿井安全生产、生态环境以及人民生活。

随着开采强度急剧增加,使得给更多的矿区高压架空输电线杆塔处在采煤沉陷区上方或采煤沉陷区边缘。

采煤沉陷区造成的地质灾害对高压架空输电线杆塔的安全运行形成了严重威胁。

近些年来,河南平煤公司矿区由地质沉陷区引起的高压杆塔倾斜带来的垂弧、绝缘击穿等故障时有发生,导致矿区供电异常,严重时还会导致系统崩溃,最终带来严重的经济损失和安全事故。

因此,我们有必要进行采空区高压架空杆塔的倾斜检测工作,对此,我们设计了采空区高压架空杆塔倾斜监测预警系统,其对于矿区安全供电至关重要。

当倾斜角θ太小时,一轴传感器测量的分辨率比较低,角度大时,精度才会上升,但无法测量全摆幅。

两轴传感器可实现全摆幅测量,但精度有限,当θx 或θy接近±π/2,分辨率会变低,只有接近0°时,分辨率才会变高。

因此本论文采用三轴加速度传感器[1-3]测量倾斜角度,实现测量全摆幅倾斜角。

1、高精度倾斜传感装置硬件设计高精度倾斜传感装置由三轴加速倾斜传感模块、信号处理电路模块、主控单元、信号收发模块和电源模块五部分组成,各电路模块之间的硬件框图如图1所示。

浅析220kV架空输电线路杆塔间隙设计要点

浅析220kV架空输电线路杆塔间隙设计要点

浅析220kV架空输电线路杆塔间隙设计要点摘要:本文介绍一种较精确的计算方法,计算导线与直线塔塔头各部位的空气间隙距离,供设计新型直线杆塔及对已运行的输电线路杆塔在调整爬距后验算间隙裕度时使用.通过对绝缘架空地线并联间隙发生火花放电故障的处理和成因分析,暴露出线路切改工程中,原线路上新形成的耐张段分段绝缘地线缺少直接接地点的问题。

应充分考虑切改工程进行的改动对原线路地线运行方式的改变,并对此提出应对方案。

关键词:输电线路;绝缘架空地线;并联间隙前言近年来220kV及500kV高压、超高压输电线路大面积污闪事故时有发生,各地供电企业都在重新划分污秽区域及污秽等级,对已建成运行的输电线路进行绝缘子串爬距调整。

在污秽严重地区普遍增加绝缘子片数以加大爬距。

而我国目前采用的500kV超高压输电线路第二代杆塔的塔头尺寸比较紧凑,220kV、110kV输电线路杆塔塔头尺寸大都是60年代确定的.因此线路运行及设计人员在调整爬距及设计新线路时都需要进行大盈的塔头验算。

此外,设计尺寸经济合理的新杆塔也是线路设计人员的基本工作之一。

由于导线的几何形状是悬链线,邻近导线的塔头部位构件(通常称为曲臂)是空间直线,用常规的方法计算准确的空气间隙是很困难的.对于直线杆塔的塔头间隙,通用的计算方法是将空间间隙问题简化成平面间隙来考虑,即先计算导线悬垂绝缘子串的摇摆角,然后以绝缘配合要求的间隙距离为半径作平面间隙圆图,检查塔头各部位的间隙是否满足要求.在计算中对于塔身厚度,通常引入一个裕度B的方法来考虑其对间隙的影响。

由于各种直线塔的塔身厚度、坡度不同杆塔的使用条件不同,在不同的工艺下取用但不能准确地反映塔身厚度的影响。

若对于各种工况下的各种塔型的塔头均用手工作图法来确定间隙裕度(特别是对拉线杆塔的拉线间隙)则作图的工作里较大且很不方便。

1架空地线及其作用架空地线是架设在被保护的导线上方,保护导线免于遭受雷击的装置,又称避雷线,简称地线。

架空输电线路杆塔结构设计分析

架空输电线路杆塔结构设计分析

架空输电线路杆塔结构设计分析摘要:输电线路中的杆塔主要起到支撑架空输电线路与地线作用,通过它可以使输电线路与地面之间保持一定的距离,以免受到恶劣天气影响或人为外力破坏而出现供电故障,确保了输电线路的正常运行。

因为海拔高度会影响杆塔电气间隙,决定着杆塔结构耗钢量,所以在进行输电线路杆的结构设计时,要针对不同的地势环境制定不同的设计方案,这也是杆塔结构设计的技术要点。

关键词:架空;输电线路;杆塔结构;结构设计1输电线路杆塔建设发展的现状当前,架空输电线路杆塔无论是它的设计水平还是制造水平都较为低下,不能很好地适应当前社会发展的需要。

国内架空输电线路杆塔生产制造单位主要分为以下两种类型:①手工生产企业。

这一类企业主要是由民营、个体或乡镇企业所构成,他们无论是在生产能力方面还是加工能力方面都比较低下,有些放样、加工环节甚至是依靠手工操作来完成。

在这种情况下,不能很好的保障杆塔的质量和强度;②大型的国营生产企业。

这些企业一般都是由电力部门指定的生产厂家,他们的生产实力要较手工生产企强一些。

即使这样,也仅仅是达到80年代的生产技术水平而已。

因此,就现阶段而言,我们还是应从国外引进先进的生产技术和生产设备,这样可以快速提高我国的杆塔生产制造水平。

在杆塔的设计方面,生产单位与设计单位还处于独立的工作状态,没有形成一个相互联系的整体。

在这样的模式下,设计单位在完成了力学计算和结构选材之后,自身的工作任务就已经基本完成了,却没有很好的在计算方法与计算机放样软件之间建立紧密的联系。

而杆塔的生产加工环节则由生产企业来完成。

这种设计与生产相分离的方式,无论是对杆塔的设计质量还是生产水平都很不利,还使工作效率大幅降低。

2架空输电线路杆塔结构设计2.1动态规划杆塔设计在杆塔优化设计中,力求杆塔的重量轻、型式美、运输方便、加工简单。

动态规划设计是指在进行杆塔设计中,综合采取多种方法相互结合,以达到优化的目的。

在对杆塔进行制作之前,相关设计人员需要根据杆塔安装的现场实际情况、力学原理和相关的计算法则,缩小杆塔的迎风面积。

架空输电线路杆塔基础设计施工技术分析

架空输电线路杆塔基础设计施工技术分析

高压输 电线路 的基础 即杆塔 埋人地下 的 部分 ,其作用是保证杆塔在运行中不发生下沉 或受到外力 的作用时 , 不发生倾倒或变形 。 基础 施工质量的好坏 ,对高压输 电线路的安全运行 关系极大。过去由于基础混凝土断裂 ,塔基下 沉、 滑波 、 础积水 、 基 冲刷 、 底拉 卡盘安装 不 当 等, 而造成 的倒杆塔事故屡见不鲜。目前 , 我国 架空输 电线路塔基基础工程在设计方面存在的
关键 词 : 路 ; ; 基 线 杆塔 塔
塔基工作状况的好坏 , 直接影响到输 电线 路杆塔状态的完好以及线路状况的优劣 。随着 特高压输 电在我国不断发展 ,对线路 的要求越 来越高。 此外 , 输电线路经过各种不同土质条件 下, 其杆塔基础需具有足够的强度和稳定性 , 满 足各种电压等级不 同杆塔的载荷要求。 根据笔者多年实际工程经验, 就输电线路 杆塔塔基 的设计施 工 中的一些 问题 就行 了探
中, 基础抗腐蚀性 的问题不可忽视
2 塔 基 的选 型
根据 塔 位不 同的 地 质 、地 形 及周 边 环 境 因地 制 锤 冲扩桩 法 等 。 宜选择基础型式 , 充分利用每个 基础的优点, 达 3 强夯法适用于处 理碎石土 、 . 1 砂土、 低饱 到 减 少 土石 方 ,将 工 程 对 环境 的影 响 减 小到 最 和度的粉土与粘性土 、 湿陷性黄土、 杂填土和素 小程度。 目前 , 国内线路 工程基础常用的型式有 填土等塔基。对高饱和度的粉土与黏性土等塔 掏挖基础、 大开挖 基础 、 灌注桩基础。实际工程 基 , 当采用在夯坑内回填块石、 碎石或其他粗颗 经验显示 , 只要地质条件满足要求 , 应该优先采 粒材料进行强夯置换时 。 应通过现场试验确定 用掏挖类基础 , 当不能满足时采用大开挖基础 , 其 适用 性 。 最后才考虑灌注桩基础。 3 . 2当建筑 物基础下 的持力层 比较 软弱 、 21掏挖类基础。掏挖式基础是近年来在 不能满足上部结构荷载对塔基的要求时 , . 常采 问 题有 【 I I : 我国输 电线路 建设 中广 泛采用 的一种基础 型 用换填土垫层来处理软弱塔基。提高塔基承载 11由于输电线路塔基 基础工程问题 的特 式 , 有 充 分 利 用原 状 土 的承 载 力 、 少 开挖 量 力 , . 具 减 减少沉降量 , 加速软弱土层的排水固结 , 防 殊性 和复杂性 , 目前《 而 送电线路基础设计技 术 等优 点 。 该 基础 的 形 状 大小 进 行 掏挖 , 石方 止冻胀和消除膨胀土的胀缩。 按 土 规定 》 仍然采用 总安全系数法 , 而不是分项 系数 开 工程量不大于混凝 土浇灌的土石方填筑工 33 _砂石桩法适用于挤 密松散砂土 、 粉土、 设 计 法 。输 电线 路 塔 基 基 础 工程 如 果 继续 在 以 程 量 。 掏挖 类 基 础 可分 为 全 掏挖 和半 掏 挖 两种 牯性土 、 素填土、 杂填土等塔基 , 提高塔基的承 后较 长 时 间 内沿 用 传 统 安 全 系 数设 计 法 的定 值 型 式 。 当地 表 土 不 易成 型 时 , 采用 半 掏挖 基 础 。 载力和降低压缩性 , 也可用于处理可液化塔基。 设计方法 , 显然是不合适的 , 如何尽快改变这种 这两种基础 的最大特点是能够充分利用塔基原 砂石桩主要靠桩的挤密和施工中的振动作用使 现状是一个紧迫且具有现实意义的问题 。 状土的力学性能 , 减少基础的侧 向变形, 提高基 桩周围土的密度增大 ,从而使塔基 的承载能力 12由风荷载引起 的输 电线路杆塔的破坏 础的抗拔 、抗倾覆承载能力。具有开挖土方最 提高, . 压缩性降低 。 常给经济建设 和人 民生 活带来 非常严重 的影 小 , 钢材用量少 , 节省模板 , 可缩短施 工周 , 节省 3 振冲法适用于处理砂土 、 、 4 - 粉土 粉质粘 响, 而且需要花费大量的资金和时间修复。 据统 投资等优点。 其缺点是对地质条件要求较高 , 对 土、 素填土和杂填土等塔 基。 振冲法是利用振 冲 计, 在各类杆塔倒塌 、 导线 断股等严重 事故 中 , 地下水位较高、 地质破碎、 基坑开挖难 以成形的 器冲水振动 , 将土体中泥粒用压力水带走, 形成 由风引起的约 占 3 %。因此 , O 动力风效应 分析 塔 位不能适用 ; 且掏挖基础底部扩挖有限 , 底板 振 冲孔,并在振动冲水过程中填 以砂、石等材 的正确性和精度将关 系到送电线路杆塔及基 础 宽度不宜太大 , 在基础作用力较大 、 塔基承载力 料 , 借振冲器的振动冲击 , 将填料振密成桩与原 设计的合理和安全。研究风与杆塔结构体系的 不 高时 使 用 。 有塔基形成复合塔基。 以提高塔基承载力。 增加 相互作用 , 并且在输电线路设计中采取恰 当的 2 灌 注 桩 基 础 。随 着我 国交 通 基 础设 施 塔 基稳 定 性 。 . 2 抗风措施 ,对保 障线路结构体 系的安全有非常 建设的快速发展 ,灌注桩作为一种基础形式 以 4结论 重要 的意义。 其适应性强 、 成本适 中、 施工简便等特点仍将被 输 电线路铁塔基 础型式的设计与优化对 1 _ 3在软土质地区 ,由于其杆塔基础设计 广泛地应用于公路 桥梁及其它工程领域 。该型 于整个输电线路的安全运行起着至关重要的作 不仅要满足一般杆塔基础设计要求 ,还应满足 基础适用于地质条件恶劣的塔位 ,如地下水丰 用 ,通过对不同的水文地质条件做深入详尽 的 塔基沉降量、 倾斜度等要求 , 因此软土质地区杆 富 , 下 软 塑 层 、 泥 质 土 层 较 厚 的 水 田、 网 了解 , 地 淤 河 确定了合适的基础型式可以大大降低工 塔基础设计有其特殊性 。软土质地区杆塔基础 等 地 ,以 及 山体 坡 度 较 陡需 主 柱 加高 较 大 的 杆 程本体投资 ,并为输电线路安全可靠地运行提 已成为输 电线路建设 中十分薄弱的环节 ,而塔 塔 位 。施 工 开挖 量 较 少 , 工对 环 境 的破 坏 小 , 供有力保证。此外 , 施 塔基的设计施工 , 也需要严 基处理及其基础型式选择与设计优化则是软土 能有效保护塔基周周的 自然地貌。 但是 , 其缺点 把技术关 , 规范化 、 科学化 , 因时制宜 、 因地制宜 质地 区输 电线路 工程迫切 需要解决 的重大 课 是 基坑 开挖需护壁 , 施工要求高 、 难度较大 , 基 地处理实际工程中的各种问题,从而保证施工 题。 础混凝土量大,综合造价高 ,需特殊的检测手 效 果 。 1 . 4针对近期 比较突出的冰雪灾害导致输 段 。 参考文献 电线路杆塔倒塌 的情况 ,如何通过杆塔 基础 的 2 大 开 挖 基 础 。 比掏 挖 基础 , 开 挖基 … 陈策. . 3 对 大 输电线路 塔基 存在问题的原 因分析叨. 优化和加 固, 增加其强度和稳定性 , 是需要进一 础是指大范围的完全挖掘 ,大开挖基础型式较 中 小企 业 管理 与 科技 .0 9 3 :4 . 2 o ,0 2 0 步研 究 的 问题 。 多 ,其按基础本体受力状态可分为刚性基础和 I1 飞. 电 线路 的基 础 选 型及 优 化 『 . 营 7王敏 输 J经 ] 另外 , 我国架空输 电线路塔基基础工程在 柔性基础 。 刚性基础的施工工艺简单 , 质量 易于 管 理 者 2 0 (8 :3 — 4 . o9 1 ) 18 11 设 计 方 面 除上 述 问 题 比 较 突 出 以外 ,还 存 在 以 保证 , 基础埋深较浅, 在抵抗上拔力时主要依靠 f】 3王建军, 黄海燕. 地基基础工程的处理分析f1 J. 下 问题 : 我 国的 东 北 和西 北 地 区 , 在 由于 冻 土 的 自身萝量。 I于基础混凝士用量较大 , 但1 I 综合造 中小 企业 管 理 与科 技 , o ( )6 _0 2 8 1 :7 7. o 冻 胀 使 基础 位 置 抬 高 ,怎 样 处 理 冻土 塔 基 成 为 价 偏 高 , 用 范 围受 到 制 约 。 使 直柱 柔 性 基础 该 基 重要课题 ;在近海区建造输变电线路 ,在海水 础采用钢筋混凝土底板 ,能 比较充分地利用塔 责 任 编辑 : 春沂 杨

架空输电线路设计中杆塔荷载的相关问题分析

架空输电线路设计中杆塔荷载的相关问题分析

架空输电线路设计中杆塔荷载的相关问题分析摘要:架空输电线路是当前我国电力输送中非常重要的一种线路架设方式。

在架空输电线路中,杆塔的载荷会对输电安全造成影响。

本文从水平以及竖直两个方面对杆塔载荷相关问题进行了分析,旨在进一步提升架空输电线路设计的科学性与合理性,保障输电线路运行安全。

关键词:架空输电线路;杆塔设计;问题1 引言目前,架空输电线路设计有着不同的规范,包括了国家标准、行业标准以及企业标准等,不同范围可能有着不同的设计规范标准,但必须根据相关的规范标准进行设计,同时需要满足规范要求,达到相关的标准指标。

国际电工委员会(IEC)于1991 年推广使用了IEC60826:1991《架空输电线路荷载和强度》,2003 年在实际应用当中加以改进修改,最后通过不断完善,于是推广应用了IEC60826:2003《输电线路结构设计标准》。

对杆塔荷载的讨论,关键掌握设计当中的系数、风荷载、最小设计风速等的设计规范以及杆塔的载荷、动力风载重要求、杆塔荷载的分类标准以及设计原则。

当中设计的参数选取和标准,结合有关的规范进行选取运用,一般通过以结构可靠度指标的结果进行选取;风振系数一般参考高塔的情况选取;荷载组合一般结合导线的断线设计要求、张力大小和与风、冰荷载的设计标准情况。

对以上相关的外荷载大小进行分析,主要是通过对杆塔外部荷载,同时根据其相关变化规律情况,为杆塔结构设计给以更好的规范的指导。

对我国电力系统由传统的高压、超高压输电技术向特高压输电技术方向发展起到重要的作用,达到架空输电线路的相关要求,另外对于存在的问题加以改进,本文均根据当前的架空输电线路设计有关规范进行讨论。

2 架空输电线路设计的要点2.1 架空输电线路设计中导线的选择目前,我国应用最广泛的是钢芯铝绞线导线,这主要是钢芯铝绞线的内部是钢线,外部是铝线绞制形成,其不但机械强度好,还能够传输大部分电流。

架空输电线路的电能输送容量较大、电压等级较高,为了降低对高频通讯与电晕的干扰,架空输电线路通常采用两根或者更多根数的导线,并且导线的选择标准应该满足下面几个要求:导线表面不能有夹杂物或腐蚀斑点,应该保证表面的圆整与平滑;导线绞合的应该均匀紧密,并且导线绞合的紧密度应该符合相应的机械张力的放线标准;导线产品应该满足GB/T1179-2008的要求。

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南京工程学院课程教案
《输电杆塔设计》
倪良华 Associate Professor NI Liang-hua
电力学院 School of Electric Power Engineering
2009年11月 Nov. 2009
第一部分 绪论
• 一.教学安排 • 二.教学内容 • 三.教学方法 • 四.教材 • 五.电力线路相关信息介绍
4
§2.杆塔分类及型式
水泥杆:上字、门型、A型、带拉线 杆型介绍
铁塔:上字、猫头、酒杯、拉V
5
§3.杆型编号规则
60ZS 110NB 110ZML 60NA3018-30°-1
6
§4.杆塔荷载
荷载分类永久性质 可变 Nhomakorabea特殊力的方向
垂直G 横向P
纵向T
荷载计算条件
运行 断线 安装 验算
大风、覆冰、低温
0.4
U 110
0.65
fmax
Dh 2(R b sin)
16
§6.杆塔设计原则
1、承载力极限状态(强度、稳定)
r0S≤R S GGGCK QiCQiQik
G 1.2 设计值 抗力值 Q 1.4 风载、冰载
1.3 安装荷载
2、正常使用极限状态 CGGk CQiQik≤
17
7
§4.杆塔荷载
荷载计算条件:
大风:无冰、未断线 ①正常 覆冰:相应风速及气温、未断线
低温:无冰、无风、未断线(用于终端杆、转角杆)
直线杆 ②断线
耐张杆
断导线:单、双回路(断1相);多回路(断2相) 断地线:断1根
断导线:交流(断2相);直流(断1极) 断地线:断1根
8
§4.杆塔荷载
直线杆:起吊(双倍吊线、转角滑车)、锚线
X-X 线条 塔身 横担 Y-Y
X-X
塔身60°:
Y-Y
(0.747Wsa 0.249Wsb )K (0.431Wsa 0.144Wsb )K
12
13
§4.杆塔荷载
6、角度荷载及其不平横张力
角度荷载 PJ T1sin1 T2sin2 不平衡张力 T T1 cos1 T2 cos2 转角度数 1 2
14
§4.杆塔荷载
7、导线断线张力 TD 及地线不平衡张力 TB
TD TDmaxX%
TD max
TP K
TB TB.max / K c%
注意:直线杆与 耐张杆的区别
8、安装荷载(可变) 锚线作业 对地夹角尽量小
9、地震荷载
15
§5.杆塔外形尺寸
呼称高 H fmax hX h
Dm
2
§1.概述
送电线路 配电线路
电缆线路 架空线路
架空线路的组成 杆塔结构设计的基本要求
电气要求
经济要求 强度要求 计算图式简化要求
3
§2.杆塔分类及型式
按电压等级分
低压、高压线路杆 超高压、特高压线路杆
按线路回数分:单、双、多回路
按用途分:直线(80%)、转角、终端、耐张、换 位、跨越杆塔
按材料分:木杆、水泥杆、铁塔、钢管塔
无冰: 有冰:
P P
4 AL p 5 AL p
cos cos 2
2
3、杆塔风荷载 标准值
Ps z s z Af W0 Af A轮廓 W0 V 2 /1600
10
§4.杆塔荷载
4、绝缘子串风荷载标准值: PJ n1(n2 +1)z AJW0
5、角度风荷载: 直线杆(0°,45°or60°,90°) 耐张杆90° 终端杆0°
③安装 ④验算
耐张杆
锚塔 紧线塔
锚地线:相邻档导地线未架 锚导线:同档内地线已架
紧地线
同档内导线未架且相邻 档内地线已架或未架
紧导线
同档内导线已架且相邻档 内地线已架或未架
9
§4.杆塔荷载
荷载计算:
1、导、地线G 的标准值
无冰:G n1ALV 有冰:G n 2 ALV
2、导、地线风 荷载P标准值
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