输电线路基础知识

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输电线路基础知识

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二、杆塔
1.杆塔按材料分类 一般可以按原材料分为水泥杆和铁塔两种。
2.杆塔按用途分类 按用途分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆和特种 杆五种
三、绝缘子
绝缘子是一种隔电产品,一般是用电工陶瓷制成的, 又叫瓷瓶。另外还有钢化玻璃制作玻璃绝缘子和用 硅橡胶制作的合成绝缘子。
绝缘子的用途是使导线之间以及导线和大地之间绝 缘,保证线路具有可靠的电气绝缘强度,并用来固 定导线,承受导线的垂直荷重和水平荷重。换句话 说,绝缘子既要能满足电气性能的要求,又要能满 足机械强度的要求。
三、绝缘子
悬式钢化玻璃绝缘子
瓷横担绝缘子
合成绝缘子
四、电力线路金具
输电线路导线的自身连接及绝缘子连接成串,导线、 绝缘子自身保护等所用附件称为线路金具。
线路金具在气候复杂、污秽程度不一的环境条件下 运行,故要求金具应有足够的机械强度、耐磨和耐 腐蚀性。
金具在架空电力线路中,主要用于支持、固定和接 续导线及绝缘子连接成串,亦用于保护导线和绝缘 子。
耐张线夹
悬垂线夹
四、电力线路金具
2、联结金具类
联结金具主要用于将悬式绝缘子组装成串,并将绝 缘子串连接、悬挂在杆塔横担上。线夹与绝缘子串的连 接,拉线金具与杆塔的连接,均要使用联结金具。 常用的联结金具有球头挂环、碗头挂板,分别用于联结 悬式绝缘子上端钢帽及下端钢脚,还有直角挂板(一种 转向金具,可按要求改变绝缘子串的连接方向),U形 挂环(直接将绝缘子串固定在横担上)、延长环(用于 组装双联耐张绝缘子串等)、二联板(用于将两串绝缘 子组装成双联绝缘子串)等。
输电线路基础
输电线路有架空线路和电缆线路之分。 按电能性质分类有交流输电线路和直流输电线路。 按电压等级有输电线路和配电线路之分。

输电线路基础知识

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输电线路基础知识输电线路基础知识回顾输电线路是电力系统中的重要组成部分,用于将电能从发电厂输送到用户。

在学习输电线路基础知识前,我们先来了解一些相关的基本概念。

1. 输电线路的分类:- 按电压等级分类:超高压、高压、中压和低压线路;- 按导线形式分类:裸导线、绝缘导线、电缆和光缆;- 按线路结构分类:架空线路和地下线路。

2. 输电线路的主要组成部分:- 导线(也称为导体):负责输送电能的电流;- 绝缘子:将导线与支柱(塔、杆)绝缘,防止电流漏流; - 支柱(塔、杆):用于支撑和固定导线和绝缘子;- 地线:用于导电故障时将电流引入地面,确保人身安全和设备正常运行;- 接地装置:将输电线路的金属结构与地面连接,确保信号的良好接地。

3. 输电线路的特点:- 输电线路中的电流很大,因此线路中会存在较大的线路电阻和电压降;- 输电线路的电流通常是交流电流,其频率一般为50Hz或60Hz;- 输电线路一般以直线或近似直线的方式连接,以确保电力传输的效率。

4. 输电线路的损耗:- 输电线路会因为线路电阻而发生功率损耗;- 功率损耗会导致线路温度升高,因此需要采取相应的散热措施;- 输电线路的损耗还可能包括电磁辐射损耗和绝缘介质损耗等。

5. 输电线路的安全性:- 输电线路需要具备良好的绝缘性能,以防止电流漏流和接地故障;- 输电线路需要经过科学合理的设计,以确保其可靠性和稳定性;- 输电线路需要进行定期的检修和维护,以防止设备老化和故障发生。

这些是输电线路基础知识的一部分,对于电力系统的学习和应用具有重要意义。

通过了解这些基本概念,我们可以更好地理解和应用输电线路相关的知识。

输电线路基础知识总结

输电线路基础知识总结

电力网、电力系统和动力系统的划分动力网>电力系统>电力网电力网包括变电设备和输电设备电力系统发电+电力网+配电动力网电力系统+动力系统动力系统是指发电企业的动力设备组成的系统,是将其它能量转变成机械能的系统,也就是给发电机提供动力的系统;电力系统是发电设备、输变配电设备和用电设备共同组成的系统,是发、供、用组成的系统;电力网是由联接各发电厂、变电站及电力用户的输、变、配电线路组成的系统;动力系统是指发电企业的动力设备组成的系统,是将其它能量转变成机械能的系统,也就是给发电机提供动力的系统;输电线路分类:架空线路和电缆线路。

架空线路一、架空线路的结构1、导线1)分类:裸导线、绝缘导线;单股、多股;铜线、铝线、钢绞、钢芯铝绞。

2)型号:TJ、LJ、GJ、LGJ——铜绞线、铝绞线、钢绞线、钢芯铝绞线。

3)应用:铝绞线:10kV及以下配电线路;钢芯铝绞线:机械强度要求高和35kV及以上的输电。

2.电杆分类:木杆、水泥杆、铁塔杆。

直线、耐张、转角、终端、分支、跨越、换位。

3.横担1)作用:固定绝缘子、保持线距。

2)木、铁、瓷。

3)安装位置:电线杆,负荷一侧、耐张杆:电杆两侧、其他、电杆受力反方向。

4、绝缘子1)作用:固定导线、绝缘。

5、金具6、拉线作用:稳固电杆。

二、架空线路的敷设1.敷设路径的选择原则:P152(1).选取线路短、转角小、交叉跨越少的路径(2).交通运输要方便,以利用于施工和维护(3).尽量避开河洼和雨水冲刷地带及有爆炸危险,化学腐蚀,工业污秽,易发生机械损伤的地区(4).应与建筑物保持一定的安全距离,禁止跨越易燃屋顶的建筑物,避开起重机频繁活动区(5).应与工矿企业厂(场)区和生活区的规划协调,在矿区尽量避开煤田,少压煤(6). 妥善处理与通信线路的平行接近问题,考虑其干扰和安全的影响2.线路的敷设1)挡距与弧垂2)导线在电杆上的排列顺序:零线位置、高、低压线同杆架设、排列。

输电线路施工基础知识培训

输电线路施工基础知识培训
第一节 线路路径方案的选择 一、室内选线 二、实地勘察 第二节 选定线测量(终勘) 一、选线测量 二、定线测量 1、直接定线(采用正倒镜法延长直线)
J
B
A
D
Z
送电线路设计测量
送电线路设计测量
a
a
2、间接定线 在遇到障碍物时采用矩形法、三角形法过渡测量等方法。
送电线路设计测量 J2 a Z2 Z3
第三节 交叉跨越测量
线高=H+H1+I 注意:一般要求切角小于45度,防止误差较大。另外测量时应注意塔尺对线的高度,防止电力线电击伤人。如果测量空间两点间高差用同样方法计算出各点高差后相减即可。 第四节 平断面测量 一、平面测量 就是测出线路中心线两侧各50m通道范围内的所有地形地物的标高及平面位置 二、断面测量 1、纵断面测量(沿线路中心施测各点地形变化状态的测量) 2、平断面测量(沿线路中心垂直方向施测各地形点变化状态的测量) 3、绘制纵横断面图(比例尺选择:一般选择纵向1:500;横向1:5000)。
O
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基本测量方法
2、倾斜视距测量(地形起伏较大时) 视距公式:D=Klcos2a 高差公式:h=1/2Klsin2a+i-s
O
D‘=Kl’
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B
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基本测量方法
基本测量方法
例题: 例1:平视距法(同前图)由A点观测B点上的视距尺,其上丝读数为2.56米,下丝读数为1.87米,视距常数K=100,则AB间的距离D=K×(2.56-1.87)=69米。 例2:如前图(斜视法)视距尺长度为1.24m,仰角为a=12°36′,则AB间的水平距离D=K×1.24×cos2 (12°36′)=118.12m。

(完整版)输电线路

(完整版)输电线路

第五章输电线路基本知识一、导线1.什么是输电线路?线路的特性?答:从发电厂或变电站升压,把电力输送到降压变电站的高压电力线路称为输电线路。

在架空电力线路中,导线之间及导线和大地之间以空气为介质形成一个电容,由此电容形成的电流,相当于带着电容负荷。

因为电容效应,空载长线路的末端电压会升高一般采取补充感性无功(投高压电抗器、低压电抗器,发电机进相运行吸收容性无功),而电力系统负荷一般都是感性负荷,所以重载线路的的末端电压会降低。

当感性和容性相互抵消时,线路的输送效率最高,此时的输电功率叫自然功率。

线路通过电流会发生热效应产生损耗,线路有一定的电阻,即使没有容性和感性无功,线路首段和末段还是会有电压差。

2.电力线路在电网中的作用是什么?它由哪些元件构成,常见故障?答:电力线路是电网中不可缺少的主要部分,它的用途除了可输送和分配电能外,还可能将几个电网连接起来组成电力系统。

输电线路可分为两大类,即架空线和电力电缆线路。

架空线路是将导线、避雷线架设在杆塔上,它是由导线、地线、杆塔、绝缘子、金具、基础等元件组成;电缆线路则是由电力电缆和电缆接头组成。

架空线路常见故障:导线损伤和断裂断股、倒杆、接头发热、导线对被跨物放电、单相接地、两相短路、三相短路、缺相,90%以上是瞬间故障,容易巡线。

电缆线路特点:不占地上空间、供电可靠、电击可能性少、分布电容大、维护工作量少。

投资费用大、引出分支线路比较困难、故障测寻比较困难,电缆头制作工艺要求高,再次投入需进行实验。

3.架空送电线路主要组成部分有哪些?其作用是什么?答:架空送电线路主要由基础、杆塔、导线绝缘子、金具、防雷保护设备(包括架空避雷线、避雷器等)及接地装置组成。

(1)基础。

架空送电线路的基础主要分为电杆(混凝土电杆及钢杆等)基础、铁塔基础两种。

1)电杆基础。

电杆基础分为承受电杆本体下压的电杆本体基础(底盘)和起重稳定电杆作用的拉线基础(拉盘或重力式拉线基础)及卡盘等。

输电线路入门必备基础知识

输电线路入门必备基础知识

输电线路入门必备基础知识一、输电线路简介1.定义输电线路是用变压器将发电机发出的电能升压后,再经断路器等控制设备接入输电线路来实现。

按结构形式,输电线路分为架空输电线路和电缆线路。

按照输送电流的性质,输电分为交流输电和直流输电。

19世纪80年代首先成功地实现了直流输电。

但由于直流输电的电压在当时技术条件下难于继续提高,以致输电能力和效益受到限制。

19世纪末,直流输电逐步为交流输电所代替。

交流输电的成功,迎来了20世纪电气化社会的新时代。

1.电压等级输电的基本过程是创造条件使电磁能量沿着输电线路的方向传输。

线路输电能力受到电磁场及电路的各种规律的支配。

以大地电位作为参考点(零电位),线路导线均需处于由电源所施加的高电压下,称为输电电压。

国内一般将电压等级分为35kV,66 kV,110 kV,220 kV,330 kV,500 kV,750 kV,±800 kV,1000 kV等。

欧洲采用110kV,220 kV,330 kV,400(380)kV等电压等级。

从发展过程看,输电电压等级大约以两倍的关系增长。

当发电量增至4倍左右时,即出现一个新的更高的电压等级。

通常将35 kV -220 kV的输电线路称为高压线路(HV),330 kV -750KV的输电线路称为超高压线路(EHV),750KV以上的输电线路称为特高压线路(UHV)。

一般地说,输送电能容量越大,线路采用的电压等级就越高。

采用超高压输电,可有效的减少线损,降低线路单位造价,少占土地,使线路走廊得到充分利用。

2.如何快速确定输电线路电压等级总体来说,如果看不到线路中铁塔上标示的铭牌,区分电压等级最容易看的是导线分裂数,最准确能判断的是绝缘子。

(1)绝缘子的数量1片绝缘子可以承受1-1.5万伏特的电压。

不过不同地区不同环境,或者不同类型的绝缘子,要求的片数也不同。

如高海拔地区或者重要的塔,片数一般要增加。

合成绝缘子基本可按照绝缘子长度进行区分。

输电线路基础知识培训讲义

输电线路基础知识培训讲义
(2)分裂导线旳数量: 110kV线路一般不采用分裂导线; 220kV线路一般有单导线,双
分裂导线(分垂直、斜排、水平排布方式); 500kV线路一般采用 双分裂或四分裂导线。
根据玻璃绝缘子片数来判断输电线路电压等级精确无误,而采用 分裂导线数量仅作判断参照。
二、架空输电线路旳构成
构成架空输电线路旳主要部件有:导线、避雷线(简称避雷线)、 金具、绝缘子、杆塔、拉线和基础、接地装置等。
钢筋混凝土基础:混凝土标号不宜低于C15,其优
合用于土质满足要求
点:尺寸、形式多样化,满足不同塔型旳要求;材
(粘性土、砂土、碎
料可零星运至塔位,较预制混凝土基础以便;缺陷:
石等抗压强度较高旳
混凝土量大,花费人工多,存在现场养护旳问题, 合用范围 土质),交通以便,
施工质量难以确保。
砂、石料起源充分,
路以及架空——电缆混合线路三种类型。直流架空线路因其构造 简朴、线路造价低、走廊利用率高、运营损耗小、维护便利以及 满足大容量、长距离输电要求旳特点,在电网建设中得到越来越 多利用。所以直流输电线路一般采用直流架空线路,只有在架空 线线路受到限制旳场合才考虑采用电缆线路。
2. 建设特高压直流输电线路关键技术问题 直流架空线路与交流架空线路相比,在机械构造旳设计和计
在日本110 kV及以上旳线路多数为同塔四回,500 kV线路除早期2条为 单回路外,其他均为同塔架双回。目前,日本同塔并架最多回路数为八回。
近年来,伴随电网建设速度旳加紧,广东等地域同塔多回路应用也比较 普遍,并逐渐成为一项成熟旳技术。
直流输电线路
1 .直流输电线路基本类型 就其基本构造而言,直流输电线路可分为架空线路、电缆线
同塔多回线路是提升线路走廊旳输送能力旳一种有效手段;既能增长线 路单位面积旳输送容量,增长电力输送量,又能降低综合造价。

输电线路基础知识

输电线路基础知识

输电线路基础知识输电线路是一种将电力从发电站传输到用电站的电力传输系统。

电线、杆塔、绝缘子、地线以及其他元件组成了输电线路的主要构成部分。

由于电线必须悬挂在高空中,因此输电线路的设计和建造都要特别注意安全问题,遵从相关的规范和标准。

输电线路的基础知识主要包括以下几个方面:1.输电线路的分类输电线路根据不同的电压级别可分为三种:高压输电线路、中压输电线路和低压输电线路。

其中,高压输电线路用于长距离传输电力,一般采用交流电,输电电压一般为110千伏及以上。

中压输电线路用于城镇和农村传输电力,一般采用交流电,输电电压一般在10千伏至110千伏之间。

低压输电线路用于低压电力传输,一般用于城市和农村,输电电压一般在220伏或以下。

2.输电线路的材料输电线路的材料一般包括导线、绝缘子、地线、杆塔和附件等。

导线通常采用铝及其合金,也有少量的铜线。

绝缘子是将导线与杆塔隔离的元件,通常由瓷、玻璃钢或聚合物制成。

地线是用于保护导线和绝缘子的,一般由铜、铝合金或镀锌钢丝制成。

钢塔是将导线和绝缘子固定在空中的重要支撑结构,常用的材料有钢材、混凝土和木材。

附件一般包括挂具、保护装置、接地装置等。

3.输电线路的电性参数输电线路的电性参数主要包括电压、电流、功率、电阻和电感等。

电压是指导线两端的电压差,它随导线长度、导线截面积和电阻而变化。

电流则是指在导线中的电流强度,由发电站产生的电能经过变电站和输电线路转化为电流输送到不同的用电站。

功率是通过功率公式计算出来的,指单位时间内输送电能的数量。

电阻是指导线的单位长度内电阻值,通常用欧姆/千米表示。

电感则是指导线中电流的变化导致的电场的感应作用,是导线的基本特性之一。

4.输电线路的安全问题输电线路是高危行业,需要遵守相关的安全规定。

在输电线路的工作过程中,注意电线和杆塔同时整洁,防止线路接触到建筑物或者交通工具;确保粘贴在桥梁或者高架上的标识牌牢固,以便及时知道其所悬挂线路的电压等级;对于接触电线的情况,需要立即中断电源,以确保人员和设备的安全等等。

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电力线路基础知识电力系统中电厂大部分建在动力资源所在地,如水力发电厂建在水力资源点,即集中在江河流域水位落差大的地方,火力发电厂大都集中在煤炭、石油和其他能源的产地;而大电力负荷中心则多集中在工业区和大城市,因而发电厂和负荷中心往往相距很远,就出现了电能输送的问题,需要用输电线路进行电能的输送。

因此,输电线路是电力系统的重要组成部分,它担负着输送和分配电能的任务。

输电线路有架空线路和电缆线路之分。

按电能性质分类有交流输电线路和直流输电线路。

按电压等级有输电线路和配电线路之分。

输电线电压等级一般在35kV及以上。

目前我国输电线路的电压等级主要有35、60、110、154、220、330kV、500kV、1000kV交流和±500kV 、±800kV直流。

一般说,线路输送容量越大,输送距离越远,要求输电电压就越高。

配电线路担负分配电能任务的线路,称为配电线路。

我国配电线路的电压等级有380/220V、6kV、l0kV。

架空线路主要指架空明线,架设在地面之上,架设及维修比较方便,成本较低,但容易受到气象和环境(如大风、雷击、污秽、冰雪等)的影响而引起故障,同时整个输电走廊占用土地面积较多,易对周边环境造成电磁干扰。

输电电缆则不受气象和环境的影响,主要通过电缆隧道或电缆沟架设,造价较高,发现故障及检修维护等不方便。

电缆线路可分为架空电缆线路和地下电缆线路电缆线路不易受雷击、自然灾害及外力破坏,供电可靠性高,但电缆的制造、施工、事故检查和处理较困难,工程造价也较高,故远距离输电线路多采用架空输电线路。

输电线路的输送容量是在综合考虑技术、经济等各项因素后所确定的最大输送功率,输送容量大体与输电电压的平方成正比,提高输电电压,可以增大输送容量、降低损耗、减少金属材料消耗,提高输电线路走廊利用率。

超高压输电是实现大容量或远距离输电的主要手段,也是目前输电技术发展的主要方向。

输电专业日常管理工作主要分为输电运行、输电检修、输电事故处理及抢修三类。

输电专业管理有几个主要特点:一是,工作危险性高。

输电线路检修一般需要进行高空作业,对工作人员的身体素质、年龄和高空作业能力要求很高,从安全角度考虑,一般40岁以上人员很难再胜任输电线路高空检修作业工作;输电带电作业需要在不停电的情况下,实行带电高空作业,对技术和人员素质要求更高,因此该工作危险性较高。

一般说来,输电检修人员可以从事输电运行工作,但输电运行人员不一定能从事输电检修工作。

二是,输电事故具有突发性。

输电事故处理和抢修工作属于突发性事故抢修工作,不可能列入正常的输电检修工作计划,在输电事故抢修人员和业务管理上与输电检修差异较大。

三是,施工环境大都比较恶劣。

受输电成本和发电厂、水电站位置的影响,大多数输电线路架设在地广人稀的高山、密林、荒漠地区,施工环境恶劣,条件艰苦,很多施工设备和材料无法通过车辆运送,导致线路的建设和维护难度增大。

在事故抢修管理方面,对于一般事故抢修,可通过加强对抢修事故的统计分析,了解事故发生的规律,深入分析后确定需要配备的日常抢修工作人员数量;对于日常工作人员不能完成的抢修事故可通过外围力量的支持协作来完成,如破坏性较大的台风、地震、雪灾等严重自然灾害发生时,对输电网络影响较大,造成的电网事故比较集中,因此可以集中一个地市、全省甚至是全国电力系统的力量,开展事故抢修工作。

第一节电力线路的结构架空输电线路的主要部件有:导线和避雷线(架空地线)、杆塔、绝缘子、金具、杆塔基础、拉线和接地装置等。

如图所示。

图架空输电线路一、导线和避雷线导线是用来传导电流、输送电能的元件。

输电线路一般都采用架空裸导线,每相一根,220kV及以上线路由于输送容量大,同时为了减少电晕损失和电晕干扰而采用相分裂导线,即每相采用两根及以上的导线。

采用分裂导线能输送较大的电能,而且电能损耗少,有较好的防振性能。

(一)架空导线的排列方式导线在杆塔上的排列方式:对单回线路可采用上字形、三角形或水平排列,对双回路线路可采用伞形、倒伞形、干字形或六角形排列,见图4—1。

a三角形; b上字形; c水平形;d伞形; e倒伞形; f干字形; g六角形图4-1 导线在杆塔上排列方式示意图导线在运行中经常受各种自然条件的考验,必须具有导电性能好、机械强度高、质量轻、价格低、耐腐蚀性强等特性。

由于我国铝的资源比铜丰富,加之铝和铜的价格差别较大,故几乎都采用钢芯铝线。

避雷线一般不与杆塔绝缘而是直接架设在杆塔顶部,并通过杆塔或接地引下线与接地装置连接。

避雷线的作用是减少雷击导线的机会,提高耐雷水平,减少雷击跳闸次数,保证线路安全送电。

(二)导、地线分类导、地线一般可按所用原材料或构造方式来分类。

1、按原材料分类裸导线一般可以分为铜线、铝线、钢芯铝线、镀锌钢绞线等。

铜是导电性能很好的金属,能抗腐蚀,但比重大,价格高,且机械强度不能满足大档距的强度要求,现在的架空输电线路一般都不采用。

铝的导电率比铜的低,质量轻,价格低,在电阻值相等的条件下,铝线的质量只有铜线的一半左右,但缺点是机械强度较低,运行中表面形成氧化铝薄膜后,导电性能降低,抗腐蚀性差,故在高压配电线路用得较多,输电线路一般不用铝绞线;钢的机械强度虽高,但导电性能差,抗腐蚀性也差,易生锈,一般都只用作地线或拉线,不用作导线。

钢的机械强度高,铝的导电性能好,导线的内部有几股是钢线,以承受拉力;外部为多股铝线,以传导电流。

由于交流电的集肤效应,电流主要在导体外层通过,这就充分利用了铝的导电能力和钢的机械强度,取长补短,互相配合。

目前架空输电线路导线几乎全部使用钢芯铝线。

作为良导体地线和载波通道用的地线,也采用钢芯铝线。

2、按构造方式分类按构造方式的不同,裸导线可分为一种金属或两种金属的绞线。

一种金属的多股绞线有铜绞线、铝绞线、镀锌钢绞线等。

由于输电线路采用较少,故这里不作介绍。

两种金属的多股绞线主要是钢芯铝绞线,绞线的优点是易弯曲。

绞线的相邻两层绕向相反,一则不易反劲松股,再则每层导线之间距离较大,增大线径,有利于降低电晕损耗。

钢芯铝线除正常型外,还有减轻型和加强型两种。

见图4-1222。

图4-1222二、杆塔杆塔是电杆和铁塔的总称。

杆塔的用途是支持导线和避雷线,以使导线之间、导线与避、导线与地面及交叉跨越物之间保持一定的安全距离。

杆塔现场水泥杆图如下:图5(一)杆塔按材料分类一般可以按原材料分为水泥杆和铁塔两种。

1、水泥杆(钢筋混凝土杆)电杆是由环形断面的钢筋混凝土杆段组成,其特点是结构简单、加工方便,使用的砂、石、水泥等材料便于供应,并且价格便宜。

混凝土有一定的耐腐蚀性,故电杆寿命较长,维护量少。

与铁塔相比,钢材消耗少,线路造价低,但重量大,运输比较困难。

水泥杆有非预应力钢筋混凝土杆和浇制前对钢筋预加一定张力拉伸的预应力钢筋混凝土杆两种。

目前,输电线路使用较多的是非预应力杆。

2、铁塔铁塔是用型钢组装成的立体桁架,可根据工程需要做成各种高度和不同形式的铁塔。

铁塔有钢管塔和型钢塔。

铁塔机械强度大,使用年限长,维修工作量少,但耗钢材量大、价格较贵。

在变电所进出线和通道狭窄地段35~110kV可采用双回路窄基铁塔。

(二)杆塔按用途分类按用途分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆和特种杆五种。

特种杆又包括:跨越通航河流、铁路等的跨越杆,长距离输电线路的换位杆、分支杆。

1、直线杆直线杆(见图4-1a、g)又叫中间杆。

它分布在耐张杆塔中间,数量最多,在平坦地区,数量上占绝大部分。

正常情况下,直线杆只承受垂直荷重(导线、地线、绝缘子串和覆冰重量)和水平的风压。

因此,直线杆一般比较轻便,机械强度较低。

2、耐张杆耐张杆(见图4-1d、e)也叫承力杆。

为了防止线路断线时整条线路的直线杆塔顺线路方向倾倒,必须在一定距离的直线段两端设置能够承受断线时顺线路方向的导、地线拉力的杆塔,把断线影响限制在一定范围以内。

两个耐张杆塔之间的距离叫耐张段。

3、转角杆线路转角处的杆塔叫转角杆(见图4-1b)。

正常情况下转角杆除承受导、地线的垂直荷重和内角平分线方向风力水平荷重外,还要承受内角平分线方向导、地线全部拉力的合力。

转角杆的角度是指原有线路方向风的延长线和转角后线路方向之间的夹角,有转角30°、60°、90°之分。

4、终端杆线路终端处的杆塔叫终端杆。

终端杆是装设在发电厂或变电所的线路末端杆塔。

终端杆除承受导、地线垂直荷重和水平风力外,还要承受线路一侧的导、地线拉力,稳定性和机械强度都应比较高。

5、特种杆特种杆主要有换位杆、跨越杆和分支杆等。

超过10km以上的输电线路要用换位杆进行导线换位;跨越杆设在通航河流、铁路、主要公路及电线两侧,以保证跨越交叉垂直距离;分支杆也叫“T”型杆或叫“T接杆”,它用在线路的分支处,以便接出分支线。

(三)水泥电杆的规格水泥杆有等径环形水泥杆和锥形水泥杆两种。

等径环形水泥杆的梢径和根径相等,有300mm和400mm两种,一般制作成9m、6m和4.5m 等三种长度,使用时以电、气焊方式进行连接。

锥型水泥杆一般用在配电线路上,输电线路的转角杆塔、耐张杆塔、终端杆塔和直线杆塔,均采用等径水泥杆。

锥型水泥杆的梢径有190mm和230mm两种。

(四)横担(参见图5)杆塔通过横担将三相导线分隔一定距离,用绝缘子和和具等将导线固定在横担上,此外,还需和地线保持一定的距离。

因此,要求横担要有足够的机构强度和使导、地线在杆塔上的布置合理,并保持导线各相间和对地(杆塔)有一定的安全距离。

横担按材料分为铁横担、瓷横担。

横担按用途分为直线横担、耐张横担、转角横担。

三、绝缘子绝缘子是一种隔电产品,一般是用电工陶瓷制成的,又叫瓷瓶。

另外还有钢化玻璃制作玻璃绝缘子和用硅橡胶制作的合成绝缘子。

绝缘子的用途是使导线之间以及导线和大地之间绝缘,保证线路具有可靠的电气绝缘强度,并用来固定导线,承受导线的垂直荷重和水平荷重。

换句话说,绝缘子既要能满足电气性能的要求,又要能满足机械强度的要求。

按照机械强度的要求,绝缘子串可组装成单串、双串、V形串。

对超高压线路或大跨越等,由于导线的张力大,机械强度要求高,故有时采用三串或四串绝缘子。

绝缘子串基本有两大类,即悬垂绝缘串和耐张绝缘子串。

悬垂绝缘子串用于直线杆塔上,耐张绝缘子串用于耐张杆塔或转角、终端杆塔上。

1、普通型悬式瓷绝缘子普通型悬式瓷绝缘子(见图4-2)按金属附件连接方式可分为球型连接和槽型连接两种。

输电线路多采用球型连接。

图4-2 普通型悬式瓷绝缘子图4-3 针式瓷绝缘子图4-4 耐污型悬式瓷绝缘子2、针式绝缘子针式绝缘子(见图4-3),主要用于线路电压不超过35kV,导线张力不大的直线杆或小转角杆塔。

优点是制造简易、价廉,缺点是耐雷水平不高,容易闪络。

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