变电构架设计手册摘录
我国钢材的质量也在稳步提高,同时其市场价格也趋于合理,因此,近年来,在220kv及以上等级的变电站构架结构中,采用钢结构的越来越多了,采用混凝土结构的越来越少了,采用非预应力的越来越多了,采用预应力的越来越少了。
一、变电站构架结构,按材料分:分为钢结构和混凝土结构。
按结构形式分:对柱有格构式、A字柱及打拉线等形式,
对梁有格构式和非格构式。
二、变电站构架的特点
变电构架的受力主要以受水平荷载为主,承受的主要水平荷载是导线及地线的张力,其次是风力。
导线张力的大小与导线的档距、弧垂、导线自重、覆冰厚度、引下线重量和安装导线检修上人等有关,导线弧垂又随温度的变化而变化,因此,导线型号和档距虽然相同,在不同气象条件下导线张力也是不同的。
同时各种不利因素也不一定同时出现,如最大覆冰或最大风速的时候一般也不会有人到导线上去检修。
根据电气要求,不同的电压等级要求带电的导线对地面和其他构筑物保持一定的距离,因此构架特点是柱高而断面细小,属于大柔度结构。
三、钢结构防腐处理
1、对于变电站钢结构的防腐处理有其特殊性,因为其上的设备、导线往往带有高压电,维修困难,为了延长钢结构的围护周期,减少因停电维修带来的损失,往往采用较为可靠地防腐处理方式。
例如:热浸(jin)镀锌、喷涂锌、镀铝、喷涂铝等,在腐蚀比较严重的地方,还在其表面增加封闭防腐涂料。
2、镀件厚度小于5mm时,锌附着量应不低于460g/m2,即厚度应不低于65um,(微米是长度单位,符号:μm,读作[miu]。
1微米相当于1米的一百万分之一);镀件厚度等于或大于5mm时,锌附着量应不低于610g/m2,即厚度应不低于86um,附着的牢固程度应满足相应的规范要求。
3、钢柱脚埋入地下部分,应以C20级混凝土包裹(厚度不小于50mm)并应高出地面120-150mm。
四、构架梁预起拱
1、在设计大跨度的构架梁时,往往计算出的挠度比较大,为了达到标1-2的要求,需要加大梁的刚度,这样会增加结构的材料用量,在工程实践中,较为通长做法是对梁采用预起拱。
起拱的目的是为了改善外观和符合使用条件,因此起拱的大小应视实际需要而定,不能硬性规定单一的起拱值。
但在一般情况下,起拱度可以用恒载标准值加1/2活载标准值所产生的挠度来标示。
这是国内外习惯用的、亦是合理的。
按照这个数值起拱,在全部荷载作用下构件的挠度将等于Vq/2,由可变荷载产生的挠度将围绕水平线在±Vq/2范围内变动。
当然,用这个方法计算起拱度往往比较麻烦,有经验的设计人员可以参考相关技术资料用简化方法处理,一般可取梁跨度的L/300---L/500起拱,同时还要注意与构架上荷载大小相匹配,不要出现起拱太大的情况。
对28m跨度的构架梁,一般预起拱60mm。
五、横梁内力计算
1、三角形断面格构式横梁
三角形断面有正三角形和倒三角形两种形式,考虑到安装使用和梁上行人的方便,跨度大断面尺寸大的梁按正三角形布置,反之宜采用倒三角形布置。
三角形断面横梁的主材可以采用角钢、钢管,斜材可以采用光面钢筋和角钢;倒三角形断面梁由于一般跨度及荷载较小,其下弦可采用光面钢筋,斜材一般用光面钢筋。
三角形断面梁系空间结构,为简化计算可按平面桁架计算杆件内力。
2、矩形断面横梁
六、一般而言,在变电构架设计中,对环形截面混凝土常采用C30、C40,对预应力环形截
面混凝土常采用C40、C45、C50。
3、终端构架横梁为梁上一侧有挂线而另一侧没有挂线。
如母线构架中的端部构架、一侧有挂线的进出线构架等就属于终端构架。
七、基础抗拔和抗倾覆稳定性计算。
构架基础埋置深度除应满足地基强度、稳定、变形的要求外,还应满足基础自身抗拔、抗倾覆稳定要求。
根据构架类基础的受力特点,除岩石地基外,构架基础埋置深度不宜小于
1.5米,支架基础埋置深度不宜小于1.0米,其他设备基础埋置深度不宜小于0.5米。
八、屋外变电构架的荷载
导线(包括架空地线)荷载,包括在最低温、最大风、最大覆冰和安装检修工况条件下在导线挂点产生的水平张力、垂直荷载和侧向风压。
此荷载由电气专业提供。
九、螺栓
1、普通螺栓可采用符合现行国家标准《碳素结构钢》规定的Q235级钢制成,并应符合现行国家标准《六角头螺栓-C级》GB/T5780-2000规定。
混凝土环形杆
一、混凝土
1、环形截面钢筋混凝土构件的混凝土强度等级不宜低于C30;
2、环形截面预应力混凝土构件的混凝土强度等级不宜低于C40.
二、构造要求
1、环形截面钢筋混凝土及预应力混凝土构件的纵向受力钢筋应沿截面周边均匀配置,钢筋根数不得小于8根,环形截面的内外半径之比应大于或等于0.5,壁厚不应小于40mm。
常用管径和最小配筋量分别见表6-1和6-2
表6-1 环形截面钢筋混凝土构件常用管径和最小配筋量
管径(mm)200 250 300 350 400 550
最小配筋量8φ10 10φ10 12φ12 14φ12 16φ12 20φ12
表6-2 环形截面预应力混凝土构件常用管径和最小配筋量
管径(mm)200 250 300 350 400 550
最小配筋量8φ5 10φ5 10φ6 12φ6 14φ6 18φ6
2、环形截面钢筋混凝土构件主筋直径不宜大于16mm,也不宜小于10mm,纵向钢筋之间的净距不应小于30mm,也不应大于70mm;主筋的混凝土净保护层厚度不应小于15mm。
3、环形截面预应力混凝土构件主筋直径不宜大于12mm,也不宜小于5mm,纵向钢筋之间的净距不应小于30mm,也不应大于100mm;主筋的混凝土净保护层厚度不应小于15mm。
4、环形截面钢筋混凝土及预应力混凝土构件,必须设置等间距的螺旋钢筋和内部加强钢筋,螺旋筋的直径不宜小于4mm,间距不宜小于50mm和大于100mm,杆段两端螺旋筋间距应加密到50mm,加密区段长度为500mm。
内部加强钢箍的直径不宜小于6mm,间距不宜小于500mm和大于1000mm。
5、环形截面钢筋混凝土及预应力混凝土构件,杆端连接钢圈的高度不宜小于140mm,厚度不宜小于8mm。
6、环形截面钢筋混凝土及预应力混凝土构件中的预留孔宜设置穿钉管(钢管)。
为满足接地要求,穿钉管和接地螺母均应与每根主筋连接,一般是将穿钉管和接地螺母焊于内钢箍上,而主筋再与内钢箍绑扎。
7、环形截面预应力混凝土构件,顶端和末端宜设置宽度为70-100mm的环形端板,板厚不宜小于18mm。
穿预应力筋的穿孔直径宜较主筋直径大5mm。
8、构件受力节点的连接件均应与杆段的连接钢圈或预埋钢圈(与主筋焊牢)连接,当有困
难时,也可采用抱箍连接,但必须设置穿钉钢管或其他防止钢箍滑动的措施。
9、在有侵蚀介质的地区,宜按有关规定做侵蚀分析并采取相应的防侵蚀措施;在多雨、严寒地区应采取排水防冻措施;室外混凝土构件必须用混凝土或钢板封顶,并宜在杆件底部(地面以上)预留排水孔。
变电构架荷载组合
根据变电构架设计手册上的荷载针对该工程组合1.dead load(自重)2.temperature(温度工况)3.wind(最大风工况)4.three people(三相上人工况)5.single people(中间挂线处采用,两边挂线处用安装工况荷载)6.work(安装工况)7.end(地线柱顶导线张力)8.bywind 1(以下四项为四个不同方向侧向风荷载)9.bywind 210.bywind 311.bywind 412.tem 5013.tem 3514.tem -30大风工况15.1*NO.1+1.3*NO.3+1.4*NO.7+1.4*NO.816.1*NO.1+1.3*NO.3+1.4*NO.7+1.4*NO.917.1*NO.1+1.3*NO.3+1.4*NO.7+1.4*NO.1018.1*NO.1+1.3*NO.3+1.4*NO.7+1.4*NO.1119. 1.2* NO.1+1.3*NO.3+1.4*NO.7+1.4*NO.820. 1.2* NO.1+1.3*NO.3+1.4*NO.7+1.4*NO.921. 1.2* NO.1+1.3*NO.3+1.4*NO.7+1.4*NO.1022. 1.2* NO.1+1.3*NO.3+1.4*NO.7+1.4*NO.11温度作用工况23.1*NO.1+1.3*NO.2+1.4*NO.7+1*NO.12+0.156*NO.824.1*NO.1+1.3*NO.2+1.4*NO.7+1*NO.12+0.156*NO.925.1*NO.1+1.3*NO.2+1.4*NO.7+1*NO.12+0.156*NO.1026.1*NO.1+1.3*NO.2+1.4*NO.7+1*NO.12+0.156*NO.1127. 1.2*NO.1+1.3*NO.2+1.4*NO.7+1*NO.12+0.156*NO.828. 1.2*NO.1+1.3*NO.2+1.4*NO.7+1*NO.12+0.156*NO.929. 1.2*NO.1+1.3*NO.2+1.4*NO.7+1*NO.12+0.156*NO.1030. 1.2*NO.1+1.3*NO.2+1.4*NO.7+1*NO.12+0.156*NO.1131.1*NO.1+1*NO.13+1.105*NO.3+1.19*NO.8+1.4*NO.732.1*NO.1+1*NO.13+1.105*NO.3+1.19*NO.9+1.4*NO.733.1*NO.1+1*NO.13+1.105*NO.3+1.19*NO.10+1.4*NO.734.1*NO.1+1*NO.13+1.105*NO.3+1.19*NO.11+1.4*NO.735.1*NO.1+1*NO.14+1.105*NO.3+1.19*NO.8+1.4*NO.736.1*NO.1+1*NO.14+1.105*NO.3+1.19*NO.9+1.4*NO.737.1*NO.1+1*NO.14+1.105*NO.3+1.19*NO.10+1.4*NO.738.1*NO.1+1*NO.14+1.105*NO.3+1.19*NO.11+1.4*NO.739. 1.2*NO.1+1*NO.13+1.105*NO.3+1.19*NO.8+1.4*NO.740. 1.2*NO.1+1*NO.13+1.105*NO.3+1.19*NO.9+1.4*NO.741. 1.2*NO.1+1*NO.13+1.105*NO.3+1.19*NO.10+1.4*NO.742. 1.2*NO.1+1*NO.13+1.105*NO.3+1.19*NO.11+1.4*NO.743. 1.2*NO.1+1*NO.14+1.105*NO.3+1.19*NO.8+1.4*NO.744. 1.2*NO.1+1*NO.14+1.105*NO.3+1.19*NO.9+1.4*NO.745. 1.2*NO.1+1*NO.14+1.105*NO.3+1.19*NO.10+1.4*NO.746. 1.2*NO.1+1*NO.14+1.105*NO.3+1.19*NO.11+1.4*NO.7 三相上人工况47.1*NO.1+1.2*NO.4+1.4*NO.7+0.156*NO.848.1*NO.1+1.2*NO.4+1.4*NO.7+0.156*NO.949.1*NO.1+1.2*NO.4+1.4*NO.7+0.156*NO.1050.1*NO.1+1.2*NO.4+1.4*NO.7+0.156*NO.1151. 1.2*NO.1+1.2*NO.4+1.4*NO.7+0.156*NO.852. 1.2*NO.1+1.2*NO.4+1.4*NO.7+0.156*NO.953. 1.2*NO.1+1.2*NO.4+1.4*NO.7+0.156*NO.1054. 1.2*NO.1+1.2*NO.4+1.4*NO.7+0.156*NO.11单相上人工况55.1*NO.1+1.2*NO.5+1.4*NO.7+0.156*NO.856.1*NO.1+1.2*NO.5+1.4*NO.7+0.156*NO.957.1*NO.1+1.2*NO.5+1.4*NO.7+0.156*NO.1058.1*NO.1+1.2*NO.5+1.4*NO.7+0.156*NO.1159. 1.2*NO.1+1.2*NO.5+1.4*NO.7+0.156*NO.860. 1.2*NO.1+1.2*NO.5+1.4*NO.7+0.156*NO.961. 1.2*NO.1+1.2*NO.5+1.4*NO.7+0.156*NO.1062. 1.2*NO.1+1.2*NO.5+1.4*NO.7+0.156*NO.11安装工况63.1*NO.1+1.2*NO.6+1.4*NO.7+0.156*NO.864.1*NO.1+1.2*NO.6+1.4*NO.7+0.156*NO.965.1*NO.1+1.2*NO.6+1.4*NO.7+0.156*NO.1066.1*NO.1+1.2*NO.6+1.4*NO.7+0.156*NO.1167. 1.2*NO.1+1.2*NO.6+1.4*NO.7+0.156*NO.868. 1.2*NO.1+1.2*NO.6+1.4*NO.7+0.156*NO.969. 1.2*NO.1+1.2*NO.6+1.4*NO.7+0.156*NO.1070. 1.2*NO.1+1.2*NO.6+1.4*NO.7+0.156*NO.11。
变电构架设计手册简要【范本模板】
第一章变电构架的形式专用术语:A、变电构架在变电站屋外配电装置中用于通过绝缘子串悬挂导线并承受导线张力的一种结构。
联合构架由单层并列母线或上、下层母线与进出线、引线连系在一起组成的变电构架。
终端构架系指用于屋外配电装置一侧承受导线张力的变电构架。
中间构架系指用于屋外配电装置二侧承受导线平衡或不平衡张力的变电构架。
设备支架支承电气设备的一种结构.一、变电构架的特点变电构架的受力主要以受水平荷载为主,承受的主要水平荷载是导线和地线的水平张力,其次是风力。
导线张力的大小与导线的档距、弧垂、导线自重、覆冰厚度、引下线重量和安装导线检修上人有关,导线弧垂随温度的变化而变化,因此,导线型号和档距虽然相同,但在不同的气象条件下导线的张力也是不同的。
同时各种不利因素也不一定同时出现,如最大覆冰和最大风速的时候一般也不会有人到导线上去检修.根据电气要求,不同的电压等级要求带电的导线对地面和其它构筑物保持一定的距离,因此,构架的特点是柱高而断面细小,属于大柔度结构。
二、构架设计应考虑两种状态1、承载能力极限状态:应按荷载效应的基本组合或偶然组合进行荷载(效应)组合:γ0S≤R;2、正常使用极限状态:采用荷载标准组合:S≤C;构架挠度限值注:1、L及H分别为梁的计算跨度及柱的高度,构架的H 一般不包括避雷针、地线柱的高度;2、计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度L按实际悬臂长度取用;3、变形值还应满足其他特殊要求,在有实际经验的情况下,可以对上述限值条件作适当调整;4、对钢管、钢管混凝土、环行截面钢筋混凝土杆的独立避雷针挠度值可取H/70。
三、构架杆件容许长细比(1)、钢结构杆件的长细比,不应超过下列数值:受压主杆及支座处受压的斜杆 150其他受压杆 220辅助杆 250受拉杆 400预应力拉条不限(2)、钢管结构柱或格构式压弯构件的整体长细比不宜超过下列数值;钢管结构柱 150格构式钢柱 120全联合构架联系梁 120(2)180。
(完整word版)变电构架设计手册摘录
我国钢材的质量也在稳步提高,同时其市场价格也趋于合理,因此,近年来,在220kv及以上等级的变电站构架结构中,采用钢结构的越来越多了,采用混凝土结构的越来越少了,采用非预应力的越来越多了,采用预应力的越来越少了。
一、变电站构架结构,按材料分:分为钢结构和混凝土结构。
按结构形式分:对柱有格构式、A字柱及打拉线等形式,对梁有格构式和非格构式。
二、变电站构架的特点变电构架的受力主要以受水平荷载为主,承受的主要水平荷载是导线及地线的张力,其次是风力。
导线张力的大小与导线的档距、弧垂、导线自重、覆冰厚度、引下线重量和安装导线检修上人等有关,导线弧垂又随温度的变化而变化,因此,导线型号和档距虽然相同,在不同气象条件下导线张力也是不同的。
同时各种不利因素也不一定同时出现,如最大覆冰或最大风速的时候一般也不会有人到导线上去检修。
根据电气要求,不同的电压等级要求带电的导线对地面和其他构筑物保持一定的距离,因此构架特点是柱高而断面细小,属于大柔度结构。
三、钢结构防腐处理1、对于变电站钢结构的防腐处理有其特殊性,因为其上的设备、导线往往带有高压电,维修困难,为了延长钢结构的围护周期,减少因停电维修带来的损失,往往采用较为可靠地防腐处理方式。
例如:热浸(jin)镀锌、喷涂锌、镀铝、喷涂铝等,在腐蚀比较严重的地方,还在其表面增加封闭防腐涂料。
2、镀件厚度小于5mm时,锌附着量应不低于460g/m2,即厚度应不低于65um,(微米是长度单位,符号:μm,读作[miu]。
1微米相当于1米的一百万分之一);镀件厚度等于或大于5mm时,锌附着量应不低于610g/m2,即厚度应不低于86um,附着的牢固程度应满足相应的规范要求。
3、钢柱脚埋入地下部分,应以C20级混凝土包裹(厚度不小于50mm)并应高出地面120-150mm。
四、构架梁预起拱1、在设计大跨度的构架梁时,往往计算出的挠度比较大,为了达到标1-2的要求,需要加大梁的刚度,这样会增加结构的材料用量,在工程实践中,较为通长做法是对梁采用预起拱。
8-变电构架分析与设计
8. 变电构架分析与设计8.1 概要(编号修改,下同)该例题通过一个常见的多跨变电构架模型,介绍了使用midas Gen 建立该类钢结构模型的大体步骤和关键部位的模拟方法,演示建模过程思路、空间风荷载自动施加、刚性连接等功能的使用技巧和方法,并对钢结构设计部分,参数定义注意事项做了简要说明。
例题的步骤如下:1.变电构架资料及计算简图2.建立几何模型3.添加约束条件4.添加荷载5.分析及添加荷载组合6.查看内力7.设计要点8.1.1变电构架资料及计算简图(数据仅供参考)某四榀变电构架,单榀构架两侧设置避雷针和端桩。
结构模型及尺寸如图1-图3所示。
考虑风荷载、地震荷载及导线站内和出线张力影响。
地震分组:2组,烈度:8度(0.2g)、场地:3类场地。
图1 四榀构架三维图变电构架分析与设计图2 单榀构架正立面图图3 单榀构架正立面杆件示意图本例题,具体参数如下:(1)材料:Q235 ;(2)杆件规格:弦杆-P152X9 桁架水平横杆-L75X6 桁架水平支撑-L75X6 竖向斜杆:L80X7 竖向端部杆:L90X8 竖向端部斜杆:L125X8竖向竖杆:L90X8 架构柱:P400X8 端柱:P400X8柱水平支撑:L125X10 地线柱:P400X10 避雷针一段:P180X5 避雷针二段:P50X38.1.2建立几何模型此类模型在Gen中建模时思路非常重要,一个好的建模思路,能达到事半功倍的效果。
充分了解模型特点,利用建模助手、复制移动、镜像功能便捷建模。
可以先建立一榀构架,再利用建好的一榀构架去镜像和复制出整体模型,主要步骤如下:1)建立材料和截面变电构架分析与设计Gen中可以定义常规的角钢、工字型钢和钢管等一般截面类型,也可以考虑SRC和钢管混凝土等截面类型,还可以自定义任意截面类型,包括变电构架常见的格构式截面等。
主菜单选择特性->材料->材料特性值特性->截面->截面特性值材料号:1,名称:Q235,规范GB12(s),数据库:Q235,材料类型:各向同性截面数据:具体定义见图4。
二、变电构架设计一般规定-国核大学
一、变电构架综述
1、变电构架概述 变电构架是变电站特别是高电压等级变电站土
建设计中最为重要的内容,承担着电气电缆挂线的 重要作用。500kV及以上变电构架安全等级为一级。
一、变电构架综述
2、变电构架结构型式 变电构架主要有以下几种型式:
1)环形截面钢筋混凝土构架 2)薄壁离心钢管混凝土构架 3)普通钢管人字柱结构 4)高强度多边形钢管结构 5)格构式角钢(钢管)结构
一、变电构架综述 1)环形截面钢筋混凝土构架
环形截面钢筋混凝土构架人字柱采用钢筋混凝土结 构,梁采用三角形角钢格构式结构,在电压等级较低, 荷载不大,使用年限要求不高的变电站中使用,主要特 点是一次性投资较低;但混凝土易产生裂缝、老化,从 而引起钢筋锈蚀。现我省变电站新建工程已不在应用。
一、变电构架综述 2)薄壁离心钢管混凝土环形杆构架
(2) 钢管结构柱或格构式钢结构压弯构件的 长细比不宜超过下列数值:
钢管结构柱 150; 格构式钢柱 120; 全联合构架联系梁 120. (3) 钢筋混凝土环形杆、离心钢管混凝土 和实心钢管混凝土受压柱的长细比不宜超过180。
二、变电构架设计一般规定
2、 计算长度
柱角为铰接人字柱压杆计算长度系数
二、变电构架设计一般规定
a.平面内
b.平面外无端撑 c.平面外有端撑
2.1 人字柱计算简图
二、变电构架设计一般规定
4、 侧向带端撑,并在平面内设有水平横杆 的人字柱,当横杆与主柱的连接为刚性时,在平 面内可按图2.2(a)所示的多层刚架进行内力分析; 平面外的受压柱可按图2.2(b)所示的一端固定,一 端简支,中间具有弹性支承柱分析。当横杆与主 柱的连接为铰接时,则可按图2.2(c)、图2. 2(d)所 示计算简图进行平面内和平面外的内力分析。 ������
变电构架设计手册
变电构架设计手册变电构架设计手册是变电所及配电站设计中非常重要的参考文献,它对变电构架的设计、安装和维护提供了详细的指导和要求。
下面是一些常见的变电构架设计手册的相关参考内容:1. 变电构架的概述:包括变电构架的定义、分类、使用范围等基本信息。
2. 设计原则与要求:详细阐述变电构架的设计原则、安装要求和维护要求,包括安全可靠性、运行稳定性、经济性等。
3. 构件的选择与参数:介绍变电构架所用的主要构件的类型、材料、规格和参数。
例如,变电构架的主要构件包括桥架、走线槽、电缆梯架等。
4. 构件的布置与安装:详细描述变电构架各个构件的布置和安装方法,包括支架的间距、高度和安装方式等。
5. 引下线与支架的接地:阐述变电构架的接地要求和方法,确保变电构架的安全性和可靠性。
6. 电缆安装与标识:讲解电缆线路的安装要求、标识方法,确保电缆线路的顺利敷设以及便于维护。
7. 防护和防火措施:介绍变电构架的防护和防火措施,确保变电构架及其附件的安全和可靠性。
8. 环境要求:阐述变电构架在不同环境条件下的要求,包括温度、湿度、腐蚀等。
9. 检测与检验:介绍变电构架的检测和检验方法,确保变电构架的质量达到标准要求。
10. 变电构架的维护与管理:详细描述变电构架的日常维护工作和管理要求,包括定期巡检、防腐处理、清洁、记录等。
11. 变电构架的更新与改造:讲解变电构架更新和改造的方法和要求,确保变电构架的可持续发展和适应新需求。
12. 典型设计示例:提供一些典型变电构架设计示例,以供参考。
综上所述,变电构架设计手册是变电站设计中必备的参考文献之一。
通过仔细研读设计手册,设计人员可以根据手册中提供的设计原则、安装要求和维护要求,合理设计变电构架,确保变电站的安全运行和可靠性。
(完整word版)变电构架设计手册摘录
(完整word版)变电构架设计手册摘录我国钢材的质量也在稳步提高,同时其市场价格也趋于合理,因此,近年来,在220kv及以上等级的变电站构架结构中,采用钢结构的越来越多了,采用混凝土结构的越来越少了,采用非预应力的越来越多了,采用预应力的越来越少了。
一、变电站构架结构,按材料分:分为钢结构和混凝土结构。
按结构形式分:对柱有格构式、A字柱及打拉线等形式,对梁有格构式和非格构式。
二、变电站构架的特点变电构架的受力主要以受水平荷载为主,承受的主要水平荷载是导线及地线的张力,其次是风力。
导线张力的大小与导线的档距、弧垂、导线自重、覆冰厚度、引下线重量和安装导线检修上人等有关,导线弧垂又随温度的变化而变化,因此,导线型号和档距虽然相同,在不同气象条件下导线张力也是不同的。
同时各种不利因素也不一定同时出现,如最大覆冰或最大风速的时候一般也不会有人到导线上去检修。
根据电气要求,不同的电压等级要求带电的导线对地面和其他构筑物保持一定的距离,因此构架特点是柱高而断面细小,属于大柔度结构。
三、钢结构防腐处理1、对于变电站钢结构的防腐处理有其特殊性,因为其上的设备、导线往往带有高压电,维修困难,为了延长钢结构的围护周期,减少因停电维修带来的损失,往往采用较为可靠地防腐处理方式。
例如:热浸(jin)镀锌、喷涂锌、镀铝、喷涂铝等,在腐蚀比较严重的地方,还在其表面增加封闭防腐涂料。
2、镀件厚度小于5mm时,锌附着量应不低于460g/m2,即厚度应不低于65um,(微米是长度单位,符号:μm,读作[miu]。
1微米相当于1米的一百万分之一);镀件厚度等于或大于5mm时,锌附着量应不低于610g/m2,即厚度应不低于86um,附着的牢固程度应满足相应的规范要求。
3、钢柱脚埋入地下部分,应以C20级混凝土包裹(厚度不小于50mm)并应高出地面120-150mm。
四、构架梁预起拱1、在设计大跨度的构架梁时,往往计算出的挠度比较大,为了达到标1-2的要求,需要加大梁的刚度,这样会增加结构的材料用量,在工程实践中,较为通长做法是对梁采用预起拱。
电力变压器结构设计结构设计说明
电力变压器结构设计结构设计一、简介1.为什么要应用变压器电力系统中发电机输出的电能要经过升压才能远距离输电、网络的连接、配电都需要变压器,因此可以说变压器是电力系统中重要的设备之一,对电力系统的安全运行至关重要。
电力变压器简介电力变压器按用途可分为以下几种:a.发电机出口或电力网的前端称为升压变压器b.网络之间联结用称为联络变压器c.网络末端用于将高压电能降压用称为降压变压器d.直接连接用户的变压器称为配电变压器2.变压器的基本概念和基本原理2.1基本概念:变压器是基于电磁感应原理,通过改变电压来传输电能的一种静止电机。
2.2基本原理:法拉第电磁感应定律e=-dΦ/dtΦ=Φmsinωt则E1=-dΦm/dt×N1=-N1Φmωcosωt=-N1Φmωsin〔90°-ωt〕即:E1=N1Φmωsin〔90°-ωt〕〔E1落后Φm90°〕E1m=N1ΦmωE1<rms>= N1Φmω/√2同理E2<rms>= N1Φmω/√2,即N1/N2=E1/E2电力变压器简介3.变压器的分类从大类上,分为电力变压器和特种变压器。
特种变压器大致有:整流变压器、调相变压器、矿用变压器、试验变压器等。
电力变压器又可分为油浸式电力变压器和干式电力变压器。
我们重点学习油浸式电力变压器。
油浸式电力变压器的分类及型号中各符号代表的意义。
电力变压器简介a.耦合方式:自耦用"O"表示,其余不标b.相数:"D"表示单相,"S"表示三相c.冷却方式:冷却介质为风,即油浸风冷用"F",水冷用"S"表示d.循环方式:"P"表示强迫油循环、自然油循环不标e.绕组数:"S"表示三绕组,双绕组不标,"F"表示双分裂绕组f.导线材质:铜导线不标,"L"表示铝导线g.调压方式:"Z"表示有载调压,无载调压不标h.设计序号:1、2、3…目前变压器执行的大部分为"9""10"型产品i.额定容量:国家规定了R10系列优先容量j.额定电压:高压绕组额定电压等级k.防护等级:TH、TA、等。
变电工程构架施工作业指导书
变电工程构架施工作业指导书一、施工工艺流程图二、各工序施工方法及要求1、施工准备(1)技术准备:参与施工的人员必须先熟悉施工图纸资料经及构架施工方法,由技术人员对其进行技术培训,质检员组织考试,成绩合格后方可上岗。
(2)人员准备:成立构架施工小组,每一小组由3~4人组成,施工人员必须持有相应工种的操作证。
(3)工器具准备:序号工器具名称规格单位数量1 汽车吊8t 1 台2 电焊机 1 台3 榔头 2 把4 钢钎 3 把5 经纬仪 1 台6 卷尺 1 把7 钢板尺 1 把8 白棕绳25/13 50 米(4)施工现场清理及布置:清理施工现场杂物,平整好构架拼装场地。
2、基础复核用经纬仪、钢尺复测构架基础中心线、高程是否与设计一致,并填写技术复核记录表。
由质检员、技术员对基础质量进行检查,质量合格方可进行下道工序施工。
基础质量标准:(1)单杆基础中心误差应小于10mm,高程偏差为-10 mm~+5 mm。
(2)双杆基础中心偏差不应超过30mm,高程偏差为20 mm。
3、构件检查(1)、根据电气图纸设计要求,仔细核对金属加工件的数量,尺寸,检查焊接是否牢固、可靠。
(2)、对砼杆的检查:检查杆身无麻点、蜂窝,普通砼杆不允许有纵向裂纹。
用钢尺、钢丝检查弯曲度小于2%,予应力杆不允许有纵向裂纹,横向裂纹不应超过0. 2mm,长度小于周长的1/3。
杆上孔位、钢圈与设计相符。
钢圈径向平面与杆身垂直,纵向平面与杆身纵向平面高度差不大于4 mm。
(3)、构件弯曲度小于2%,安装孔位置正确,附件齐全,其它项目符合设计要求。
3、构件拼装砼杆对接有钢圈焊接及法兰盘螺栓连接两种。
采用焊接连接时,先在平坦密实地面排好方木,用吊车将砼杆吊到方木上,清除焊口上的油脂、铁锈,用木楔子调直杆身,使两焊接的钢圈距离为2~4mm,螺孔及其它构件位置符合设计要求。
焊接时,先在钢圈四周均匀点焊三、四处,重新校正平直侯亮,分段交叉施焊,钢圈厚度在8mm以上时应分两层焊接,焊接质量标准:焊面平滑美观,不得有理夹渣、气泡等;焊接一次完成。
电力工程设计手册. 变电站设计
电力工程设计手册是电力工程领域的重要工具书,它包含了电力系统设计的基本原理、方法和技术。
而在电力系统中,变电站设计则是一个至关重要的环节,它决定着电力输送、配电和保障系统正常运行的关键节点。
在本篇文章中,我们将深入探讨电力工程设计手册中关于变电站设计的内容,从而全面地了解这一重要领域。
1. 变电站设计的概念及重要性变电站是电力系统中的重要组成部分,它主要起到对输电电压进行升降和配电的作用。
在电力系统中,变电站的设计直接影响着电能的传输效率、安全性和稳定性。
合理而精确的变电站设计不仅能够降低能量损耗,还可以提高整个电力系统的可靠性和稳定性。
2. 变电站设计手册中的基本原理和方法在电力工程设计手册中,变电站设计的内容通常包括了电气设计、土建设计和通信控制等方面。
其中,电气设计是变电站设计中最为关键的环节之一,它涉及到变压器、开关设备、电容器等电气设备的选型、布置和接线等问题。
而在土建设计中,则需要考虑到变电站的场地选择、基础结构和建筑布置等方面。
随着科技的发展,通信控制系统在变电站设计中也扮演着越来越重要的角色,它能够提高变电站的自动化程度和远程监控能力。
3. 变电站设计的发展趋势及应用前景随着电力系统的不断发展和完善,变电站设计也在不断地进行着创新和改进。
未来,随着智能电网和可再生能源的快速发展,变电站设计将会更加注重系统的智能化、柔性化和可靠性。
新能源并网、大容量电力电子器件的广泛应用和智能设备的推广,将会为变电站设计带来全新的挑战和机遇,也必将推动变电站设计朝着更加高效、安全和环保的方向发展。
总结起来,电力工程设计手册中的变电站设计是电力系统设计中的重要内容,其中包含了电气设计、土建设计和通信控制等方面的内容。
合理而精确的变电站设计能够提高电力系统的可靠性和稳定性,对于提高电力传输效率和降低能量损耗具有重要意义。
未来,随着电力系统的不断发展,变电站设计将会朝着智能化、柔性化和可靠性的方向发展,为推动电力系统的高效、安全和环保发展贡献更多的力量。
