直线转角塔用联板的选型与设计
典型塔器设计与选型

1、概述塔设备是化学工业、石油工业、石油化工等生产中最重要的设备之一。
它可使气(汽)液或液液两相之间进行充分接触,达到相际传热及传质的目的。
在塔设备中能进行的单元操作有:精馏、吸收、解吸,气体的增湿和冷却等。
在化工、石油化工及炼油厂中,塔设备的性能对于整个装置的产品质量、质量、生产能力和消耗定额,以及三废处理和环境保护等各个方面,都有重大的影响。
2、设计依据3、设计原则塔设备除了应满足特定的化工工艺条件(如温度、压力及腐蚀性)外,为了满足生产的需要还应达到下列要求:(1)生产能力大,即企业处理量大。
(2)高的传质、传热效率,即气液有充分的接触空间、接触时间和接触面积。
(3)操作稳定、操作弹性(最大负荷对最小负荷之比)大,即气液负荷有较大的波动时任能在较高的传质效率下进行稳定的操作,且塔设备应能长期连续运转。
(4)流体流动的阻力小,即流体通过塔设备的压力降小,以达到节能降低操作费用的要求。
(5)结构简单可靠,材料耗用量小,制造安装容易,以达到降低设备投资的要求。
事实上,任何一个塔设备能同时达到上述的诸项要求是困难的,因此只能从生产需要积极经合理的要求出发,抓住主要矛盾进行设计。
4、塔结构尺寸的确定塔设计依据于Aspen plus软件模拟结果。
经灵敏度分析,得出最优塔板数和回流比,然后根据塔设计标准方法计算出各个塔径与塔高。
5、塔的分类与总体结构(1)塔的分类①按操作压力分:加压塔、常压塔和减压塔;②按单元操作分:精馏塔、吸收塔、解析塔、萃取塔等;③按相际接触面的方式分:固定相界面和流动过程中形成相界面;④按塔的内部结构分:板式塔和填料塔(最常用)a、板式塔中,塔内装有一定数量的塔盘,气体自塔底向上以鼓泡喷射的形式穿过他盘上的液层,使两相密切接触,进行传质。
两相的组分浓度沿塔高呈阶梯式变化。
b、填料塔中,塔内装填一定高度的填料。
液体自塔顶沿填料表面向下流动,作为连续相的气体自他爱地向上流动,与液体进行逆流传质。
35kv线路铁塔组立作业指导书

35KV架空线施工铁塔组立作业指导书目录一、概况与编制依据2二、铁塔组立施工5三、铁塔组立施工须知事项26四、铁塔组立安全措施28一、概述1、我公司施工的35KV架空线施工全长6km共有铁塔26基,基中转角塔13基,直线塔13基。
转角塔型: 35H-SJ11、35H1SJ12、35H-SJ13、1D9-SJC1四种。
直线塔型:35H-SZ11一种。
直线塔型呼称高为18~30m,转角塔型呼称高为15~24m。
21、《110—500kV架空电力线路施工与验收规X》〔GBJ233—90〕、设计文件、施工图会审纪要。
2、《电力建设安全工作工程》、《电业安全工作规程》。
3、设计部门提供的施工图。
4、本工程施工组织设计和本作业指导书。
1.3.1坚决遵照招标文件各项标准和条款要求,根据工地的实际情况。
1.3.2认真贯彻国家和地方有关根本建设的各项方针、政策,遵守国家和地方的法律。
严格执行施工程序和合同规定的工程竣工工期,严格遵守设计规X、施工规X和验收标准。
1.3.3采用流水交叉施工方法组织有节奏、均衡和连续施工;坚持先进性、科学性、经济性与实际相结合。
“质量第一,安全第一〞,在安全生产的原如此下,推行标准化管理和实行安全生产责任制;坚持对施工过程严密监控、动静结合、科学管理的原如此。
1.3.5实行项目法管理,通过对劳力、设备、材料、资金、技术方案和信息的优化处置,实现造价、工期、质量目标效果。
1.3.6实行监理、施工、设计和建设单位四结合,做好施工部署,一切忠实业主,一切听从监理的指挥;言必行、行必果,兑现我公司在投标书中的承诺。
1.3.7充分利用现有机械设备,扩大机械化施工X围,减轻劳动强度,提高劳动生产率。
1.4.1在认真、全面系统地阅读招标文件和施工设计图的根底上,通过对施工现场的实地踏勘、了解与业主、监理对承建商的各项要求。
1.4.2在认真采集信息和搜集工程资料的根底上,针对本工程特点,并结合我公司多年来在同类或类似工程中的施工实践。
500kV 双回路直线转角塔输电线路的防雷保护分析

500kV 双回路直线转角塔输电线路的防雷保护分析周志成;赵贤根;杨英;刘洋;路永玲;杨瑞【摘要】针对江苏省的典型500 kV双回直线转角塔输电线路,杆塔型号为SZJ1、SZJ2和SZJ16,采用电气几何模型,分析杆塔呼高和绝缘子串偏角对直线转角塔输电线路绕击耐雷性能影响.计算结果表明,随着杆塔的呼高增加,直线转角塔输电线路的绕击跳闸率逐渐增大;随着绝缘子串偏角的增加,SZJ1和SZJ16直线转角塔输电线路的绕击跳闸率逐渐增大,而SZJ2直线转角塔输电线路的绕击跳闸率先降低后增加,在40°左右达到最小值;SZJ1和SZJ16直线转角塔输电线路的绕击跳闸风险降低,SZJ2直线转角塔输电线路的绕击跳闸风险较高.选取江苏省500 kV兴斗5294线的56号杆塔(SZJ2型)处输电线路进行仿真计算,结果表明56号杆塔的内侧中相导线最易遭受雷电绕击,绕击跳闸率最高,与实际运行经验比较符合.通过分析减小保护角对SZJ2直线转角塔线路绕击耐雷性能的影响,给出不同高度直线转角塔线路所需采用的保护角推荐值.【期刊名称】《电力与能源》【年(卷),期】2015(036)002【总页数】5页(P223-227)【关键词】直线转角塔;电气几何模型;绕击耐雷性能;雷击故障分析;防雷保护【作者】周志成;赵贤根;杨英;刘洋;路永玲;杨瑞【作者单位】江苏省电力公司电力科学研究院,南京211103;华中科技大学电气与电子工程学院,武汉430074;华中科技大学电气与电子工程学院,武汉430074;江苏省电力公司电力科学研究院,南京211103;江苏省电力公司电力科学研究院,南京211103;华中科技大学电气与电子工程学院,武汉430074【正文语种】中文【中图分类】TM862国内外的运行经验表明绕击是造成500k V超高压输电线路雷击跳闸的主要原因[1-3]。
以江苏省超高压输电线路为例,仅500 k V兴斗5294线的56号杆塔就于2009-03-21、2010-07-22和 2011-07-18连续三年遭雷电绕击而导致生线路跳闸,严重影响系统的安全稳定运行。
输电线路设计中的杆塔选型与布置

输电线路设计中的杆塔选型与布置随着电力行业的发展,输电线路的建设也变得越来越重要。
为了确保电力输送的效率和质量,杆塔选型与布置成为了一个关键的环节。
本文将探讨输电线路设计中的杆塔选型与布置,从杆塔结构、材料选择、线路布置等方面进行细致分析。
首先,杆塔结构是杆塔选型的重要考虑因素之一。
传统的杆塔结构包括直线杆塔、角杆塔和转角杆塔。
直线杆塔适用于直线段的输电线路,角杆塔适用于输电线路转角处的杆塔,而转角杆塔则利用立柱和悬臂构成,适用于输电线路的转角段。
此外,还有特殊结构的杆塔,如转变杆塔、分支杆塔和断线杆塔,这些结构可以应对特殊地形条件和线路需求。
在选型时,需要根据具体的线路布置和输电要求综合考虑,确保杆塔结构的稳定性和可靠性。
其次,杆塔的材料选择也对输电线路设计起着重要作用。
常见的杆塔材料有钢材、混凝土和木材。
钢材具有重量轻、抗拉强度高的优点,适用于跨越大和高电压的输电线路;混凝土杆塔具有结构简单、耐久性好的特点,适用于土质条件较差的区域;而木材杆塔则具有绝缘性能好、造价低的优势,适用于短距离的输电线路。
合理选择杆塔材料可以保证线路的稳定性和经济性。
最后,线路的布置也是杆塔选型与布置的重要环节。
线路布置的目标是最大限度地减小杆塔数量,提高电网的可靠性和稳定性。
一般来说,线路的走向应尽量避开居民区、农田和特殊地形,减少对周围环境的影响。
同时,线路的布置也要考虑引线塔、导线交叉等因素,确保输电线路的正常运行。
针对特殊区域,如山区和河流交叉处,还可以采用隧道、桥梁等特殊的线路布置方式。
通过科学合理的线路布置,可以提高输电线路的可靠性和运行效率。
综上所述,输电线路设计中的杆塔选型与布置是一个综合考虑的过程。
在选型时,需要充分考虑杆塔结构的稳定性和可靠性;在材料选择上,需根据具体情况选择合适的材料;在线路布置上,要根据地形条件和环境要求进行科学合理的规划。
通过合理的杆塔选型与布置,可以提高输电线路的效率和可靠性,为电力行业的发展做出重要贡献。
输电线路铁塔塔型选择与结构设计优化

1.2输电铁塔选型
铁塔塔型选择需考虑电压等级、导线型号及排列方式、档距、回路数、工作环境、线路敷设路径及走廊宽度等多种因素。上字型、鸟骨型、桥型等塔型导线间距较小,适于电压等级较低的直线塔或耐张塔;猫头型、酒杯型、干字形等塔型导线间距较大,适于电压等级较高的直线塔或承力塔。上字型、鸟骨型、桥型、猫头型、干字型、羊角型等塔型的导线一般采用三角形排列方式,而门型、酒杯型等塔型的导线采用水平排列方式,门型、鼓型、蝴蝶型等塔型用于双回路导线。对于覆冰厚度较高的地区及多雷地区,为避免发生线间闪络事故,一般采用双地线和水平排列方式,防雷效果好,但比三角形排列方式占用更大的线路走廊宽度。自立塔比拉线塔占用空间小,对线路走廊宽度要求较严时应采用自立塔。窄基塔(塔宽高比1/14~1/12)适于档距较小的输电线路,宽基塔(塔宽高比1/6~1/4)适于档距较大的输电线路。另外,单回路耐张塔可选择干字型铁塔或酒杯型铁塔,单回路转角塔、终端塔可选择羊角型铁塔或门型铁塔,双回路直线塔可选择鼓型铁塔、蝴蝶型铁塔,双回路承力塔可选择伞型铁塔或鼓型铁塔,大跨越塔常选择蝴蝶型铁塔。
2.2输电塔结构设计优化方法
输电塔结构设计优化的目的是寻求一种安全、经济、适用的结构。安全是保证输电塔结构在各种荷载(重力、导地线牵拉力、风荷载、覆冰荷载等)作用下稳定,不发生倾覆、倒塌等事故。经济要求输电塔结构紧凑,走廊宽度小,占地少,同时用料最省,施工便宜,维护简单,综合费用低。适用的结构能满足输电塔对电气性能、力学性能、维护使用性能的要求,即好用。但输电塔结构优化不光影响因素多,而且这些因素间往往存在“牵一动百”效应,当然最主要的问题是输电塔结构优化中的变量大部分属于离散变量。离散变量具有变量不连续性、函数不可微性(不存在函数微分)特点,不能直接采用解析法求解,要解决离散变量的优化问题必须考虑组合优化问题,设有n个变量,每个变量有m个离散值,那么可能存在的最大组合数是mn,当m和n不断增大时,mn就会急剧增大,以至于无法求解,此类问题被称为NP(Nondeterministic Polynomially)问题。目前,离散变量结构优化主要采用精确算法、近视算法和启发式算法[6]。精确算法如枚举法、割平面法、分支定界法、动态规划法等,这种方法只能解决中小规模,对大规模模型很难求解。近视算法可以求得近视最优解,能实现大规模模型求解,但确定误差界很困难,适用范围较窄。启发式算法也是一种求解近视最优解的方法,例如遗传算法、模拟退火算法、蚁群算法、粒子群算法、人工神经网络等,目前解决复杂离散变量结构优化大多采用这种方法,例如采用蚁群算法对形状、拓扑和布局进行优化。
转角角钢塔耐张挂板型式的改进

具宽 度值 和长 度值 均较 大 的连 接金 具 ,客观 上可 使 联 接 金具 的活 动裕 度增 加 ,但该 技 术改进 方 案增加 了受 力金 具 的费用 。
3. 改 进 铁 塔 挂 板 结 构 2
-
2 0— 6 — 8 01 —0 -2
:
章碧辉 (98 ,男 ,工程 师 ,线路 技师 ,主 17 一)
SA L Y R PW R 01o,Tt o 7 M L H D O O E 21Nl ol 1 aN 5
的计 算可 得 ,改 进结 构后 的挂点板 满足 此类 耐张塔 导地 线挂 点受力 要求 ( 本文 挂板结 构 图样 为举 例说 明 ,具体 的厚度 和孔径 应根 据工程 的实 际情况 计算
运 行 的安 全和受 力 情况 ,均 会提 出返 工 消除 ,但 由 于牵涉 某 一相 导线 的重新 挂 设 ,其工 作量 较大 ,而
且会 推 迟投 运 时间 。 此 类耐 张导 地 线挂 点金 具受 力不 在 同一轴 线上 的现象从 线 别上 讲分 为架 空 地线 和导 线 2 ;如 图 种 2就为 导线 金具 与耐 张 塔 挂板 别 住 挤 压 ,图 1为架
睦板 摩擦 、压住 等 ,工程 上俗 称 “ 牢 ”现 别
1 、图 2 。 )
空地 线 与金具 别 住挤 压 。
挂 线 金具 别 住挤 压 后 ,金 具 改
变 了设计 受力 状 态 ,部分 受拉 金具 改 变成受 折金 具
状 态 ,降低 了线路 导地 线 的运 行安 全储 备 系数 。
明显 ,得 到施工 单位 和运行 单位 的好评 。
■
图 3 常 用 线路 耐 张 挂 点 结 构
—
责任编辑
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带电更换直线塔导线联板标准化作业指导书
带电更换直线塔导线联板标准化作业指导书44.1适用范围本指导书适用于500kV交流及±500kV直流架空输电线路带电更换直线塔四分裂导线联大板作业。
44.2规范性引用文件下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。
凡是注明日期的引用文件,其随后所有修改单或修订版本均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。
GBJ 233—1990 110~500kV架空电力线路施工及验收规范DL 409—1991 电业安全工作规程(电力线路部分)DL/T 741—2001 架空送电线路运行规程Q/CSG1 0005-2004 电气工作票技术规范(线路部分)国家电力公司1997.7 《带电作业管理制度》国家电力公司1997.10 《带电作业操作导则》44.3作业人员要求作业人员要求序内容备注熟悉《电业安全工作规程》(线路部分),并经1考试合格。
2 具备500kV线路带电更换悬垂整串绝缘子检修方面的技能。
3 作业人员通过职业技能鉴定,并取得带电作业人员培训合格证及登高架设作业特种作业操作证。
4 作业人员应精神状态良好,无妨碍工作病症。
5穿戴合格劳动保护服装,作业人员个人安全用具齐全。
44.4作业人员组织作业人员组织序人员分工人数备注1 工作负责人 12 塔上作业人员 23 线上作业人员 24 地面作业人员 244.5工具材料序工具名称规格单位数量备注1 屏蔽服500KV专用套 32 绝缘绳套φ12×0.5m 条 13 绝缘吊杆500KV专用根 24 丝杠500KV专用条 25 单轮滑车0.5T 个 16 绝缘传递绳φ12×80-120m 条 1含绝缘滑车7 导线钩500KV专用个 28 导线联板个 19 绝缘软梯500KV用8付 1米长10 温湿度表块 111 垫布块 112 风速仪只 113 绝缘长腰绳条 114 铝包带少许15 个人工具自备44.6 技术措施a)所使用的绝缘滑车额定载荷不得小于0.5T。
第五册 塔型选择及结构优化
校
核: 王炜 武淑敏
编
写:李金丰 宋岩 孙庆钢 王江
山东电力工程咨询院
院
长:王东伟
总 工 程 师:杨玉祥
审
核:汤 涛 孙成秋
校
核:宋志昂 张佩师 张道国 郎需军 金 树
编
写:房祥玉 任宗栋 朱英魁 张丽娟 张广龙
游 亮 杜池庆
中南电力设计院 院 长:封静福 总工程师:王 钢 审 核:胡汉基 赵全江 校 核:李 翔 编 写:陈 媛 郑 伟
2 铁塔选型 ............................................................. 2 2.1 直线塔选型 ....................................................... 3 2.2 悬垂转角塔选型 ................................................... 5 2.3 耐张转角塔选型 .................................................. 13
中国电力工程顾问集团公司西北电力设计院 中国电力工程顾问集团公司中南电力设计院 中国电力工程顾问集团公司东北电力设计院 北京国电华北电力工程有限公司 山东电力工程咨询院 宁夏电力设计院 山西省电力勘测设计院 河北省电力勘测设计研究院 二 O O 八年十月
宁夏回族自治区电力设计院 院 长:王洪海 总工程师:付 江 项目经理:李 维 校 核:胡江涛 柴少磊 董会文 编 写:罗正林 侯鹏翔 何欣荣 包克俭 马冬波
4.4 转角塔......................................................... 60 5 大型化铁塔在大荷载作用下的结构型式及节点处理.......................... 61 6 结论 ................................................ 错误!未定义书签。 7 参考文献 ............................................................ 61
系列讲座2-高压输电线路铁塔结构设计
绝缘子串长度的确定:
串
V 串
绝缘子串风压的计算: W1 = W0 · µZ · As 式中: W1 — 绝缘子串风压 W0 — 基准风压标准值, W0 = V2 / 1600 kN/m2 µZ — 风压高度变化系数: As — 绝缘子串风压面积 单盘盘径 254mm 每片取0.02m2 大盘径及双盘径 0.03m2 金具另件 单导线缝 每串取0.03m2 两分裂导线 每串取0.04m2 3~4分裂导线 每串取0.05m2 双联可取单联的 1.5~2.0倍
输电线路铁塔结构内力计算分析完全基于经典力学,即《理论力学》、《结构力学》、《材料力学》三门力学的基础上来进行的。
1
因此,输电线路铁塔结构,被看成由理想的铰接杆件组成的空间塔架结构。
2
输电线路铁塔结构计算常用的力学概念知识
理论力学——静力学公理
二力平衡公理:作用在刚体上的二力使刚体平衡的充要条件是:大小相等、方向相反、作用在一条直线上
——转角塔是付与导线以张力的塔,大部是干字型、鼓型塔。
——终端塔
——换位、分歧等特种塔。
直线塔
(酒杯型塔)
北京8回500kV输电线路进顺义变
直线塔 (猫头型塔)
(鼓型塔)
直线塔
直线塔 (干字型塔)
直线塔(门型塔)
直线塔(门型塔)
直线塔(拉V型塔)
直线塔 (紧凑型塔)
转角塔
终端塔
塔型设计的步骤: ——确认或选择气象条件,导、地线牌号; ——依据给出的塔型规划或根据电压等级及路径条件规划塔型; ——绝缘配合; ——绘制电气间隙圆、提出负荷条件; ——根据电气间隙圆规划设计塔头; ——根据塔型规划完成整塔选型单线图(包含各种呼称高); ——进行负荷组合; ——按铁塔计算软件要求输入计算塔型的所有参数; ——依据塔型计算结果绘制司令图; ——依据司令图完成结构图。
试论输电线路铁塔基础选型设计及其优化(大全五篇)
试论输电线路铁塔基础选型设计及其优化(大全五篇)第一篇:试论输电线路铁塔基础选型设计及其优化试论输电线路铁塔基础选型设计及其优化摘要:随着我国经济水平的不断增长,社会对电力行业的发展需求也在不断提高。
因此,我国的输电线路铁塔行业在近些年来有着飞速的发展。
根据数据统计可以看出,我国输电线路铁塔的销售收入在近几年增长了近40%,整体处于高速发展时期。
该文对输电线路铁塔基础选型设计进行分析,并提出一些优化意见与建议,希望能够为我国输电线路的进一步发展做出贡献。
关键词:输电线路铁塔基础选型设计中图分类号:TM726 文献标识码:A 文章编号:1674-098X (2017)03(b)-0077-02如今我国的各类生产活动与城市化建设都在高速发展的进程中,其对于电力的需求极大,故而近些年来我国输电线路的建设正在如火如荼地开展着。
而输电线路往往需要高压铁塔进行支撑,否则将使输电线下垂,容易发生各类安全事故或是影响输电线路整体的正常运行。
当下我国的输电线路总跨度正在不断增加,这对于高压铁塔的要求也越来越高。
线路总长增加则意味着线路的总重量也将随之增加,如果高压铁塔的承重能力不能达到预期标准,将会严重影响到输电线路的安全性与稳定性。
因此,我们必须针对输电线路铁塔的基础选型做好充分准备工作,并对其进行优化,使之能够适应输电线路的进一步发展。
影响输电线路铁塔基础设计的因素虽然输电线路铁塔对输电线路的整体稳定性有着极为重要的作用,但是铁塔的基础非常容易受到各类人为施工因素、施工环境因素以及特殊因素的影响。
铁塔基础直接决定了铁塔的稳定性以及承载能力,因此,我们必须针对这些可能对输电线路铁塔基础造成影响的因素采取相应的防治措施,而要想达到这一步,便是需要确定所有可能对输电线路铁塔基础造成影响的因素。
输电线路铁塔的施工工艺相对较为复杂,而且其所处的地理环境多变,因此,可能对输电线路铁塔基础造成影响的因素不能够一概而论,对于不同的环境来说可能存在着截然不同的影响因素。
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1 日 吾 I J
荷载相 比极小 , 绝缘 子 串受 到 的风 荷 载与 导线 传 来
的水 平荷载相 比极小 , 在分 析 中忽略 了绝缘子 串、 金
在 5 0k 架 空输 电 线路 中 , 0 V 当线 路 转 角 不 大
时, 可以使用 直线 转角塔来 代替 耐张 转角塔 , 以达 到
( ) 只有导 线 合 力 C 的方 向正好 位 于 L型绝 1 缘 子 串的两 联 的角 平 分 线 上 时 , 联 绝 缘 子 串 的 受 两 力 才能 大小 相 等 ; 则 , 否 两联 绝缘 子 串的受 力大 小不 会 相等 。
事实上 , 即使 L型 绝缘 子 串两联 都 受力 的情况 下 , 板一 般也 会发 生扭转 , 联 只是转 动角 度有 大有小 而 已。 只有 当 L 型绝 缘子 串两 联 的交 点 与子导 线合
图 2 假定联板为质点的受力分析图
由于绝缘子串、 金具的重量与导线传来 的竖向
图 2中 c h ”c 分别为单相导线 的竖向力和水
收 稿 日期 :O O—o 2L 4—2 7
作者简介 : 夏 12 0
凯(9 0 , 湖北襄樊人 , 18 一) 男, 工程师, 硕士 , 主要从事输电线路设计工作 , —m i x ki @16 c E a :i a 9 2 . m。 l a 9 o
号采用 L V一34 Z 1其绝缘子 串组装 图如 图 1 X 05 .;
所示 。设计 中发 现该 塔 位铁 塔 的水 平 档 距 、 直 档 垂
距、 转角度数等各项使用条件均满足铁塔设计要求 ,
Ch
但是 L型绝缘子串为单串受力。
C
3 原因分析
3 1 以联板 为质 点的受 力分析 .
2所示 , 为多力 汇聚 于一点 的汇交力 系 。
直档距 L =2 4T 代表档距 L =30m; 5 I 1、 。 9 转角度
数 1 .6; 44。采用直线转角塔 , 其允许水平档距 L h=
4 0r、 直档距 L 0 l r垂 =7 0I、 角度数 2 。联板 型 5 I T转 0;
足机械强度 、 电气间隙、 安全系数要求 即可 , 其实不 然。
Hale Waihona Puke 2 工 程 概况 图 1 L型 绝 缘 子 串组 装 图
某 50k 0 V输 电线 路 , 用 四分 裂 导线 4×L J 采 G
一
40 5 , 中一 基铁 塔水 平 档距 Lh= 2 9m、 0 /O其 9 垂
假定 四根 子 导 线 合 力 作 用 点 与 L型 绝 缘 子 串 的两联合力 作用点 重合 , 板 为质点 , 受力 图如图 联 其
第 2 卷第 3 9 期
21 0 0年 6月
红 水 河
Ho g h i v r n S u e Ri
V0 . 9. . 12 No 3
Jn .00 ue2 1
直线转 角塔用联板 的选型与设计
夏 凯 , 思 勇 程
南宁 5 0 2 ) 30 3
( 广西电力工业勘察设计研究院 , 广西
做投 影 , 可得 L 1L 2的大小 。 、 由于 L 2 影方 向与 投 假定方 向相 反 , 绝 缘 子 串 只受 拉 受 压 , 以 L 而 所 2
大小相等, 向相反的二力力 系, 方 达到力系平衡, 如 图4 所示。 由于联板转动过大 , 导致联板与绝缘子相
碰。
绝缘子串不受力。 这样就变成为只有 L 和 c存在的二力力系。 1 其 平 衡条 件 为二 力大 小相 等 , 向相 反 。 方 于是 L1 方 的
力作用 点 的连线 方 向 ( AB)与子 导 线 合 力作 用 的方 向 ( 一致 时 , 0 : 0时 , 板 才 不会 发 生扭 转 。 C) 即 联
此 时 L型绝 缘子 串两 联合 力作 用线 L与 子导线 合力 作 用线 C 之间 的力臂 D : 0 见 图 5 , 。
( ) L型绝 缘 子 串 的低 挂 点 侧 位 于 转 角 方 向 2
夏
凯, 程思 勇 : 直线转角塔用联板 的选 型与设计
平横 向力, 大小和方 向均 已知 , 经计算 C = 1 . 51 k C =4 . k L lL 2 N、 h 16 N; 、 分别 为 L 型绝缘子串的 两联 拉力 , 向已知为 图 1中绝缘 子 串的方 向 , 方 大小 未知。 根据 C h c 的合力 c, L 1L 2 在 、 方向上分别 .
摘
要 : 5 0k 以 0 V输电线路 中直线转角塔联板 受力分析为基 础 , 结合 工程 实例 , 讨 了联板 选型 中容 易忽略的联 探
板受力与转动问题 。针对导线荷栽对 L型绝缘子 串受力的影响进行 区别性 分析 , 对联板的 受力与运动进行 分析, 提 出了直线转角塔 用联板在选型与设计 时需注意的问题 , 并给 出了一些改进措施。 关键词 : 联板 ; 直线转 角塔 ; 受力分析 中图分 类号: M73 T 5 文献标 识码 : B 文章编号 :0 1 0 X(0 00 —0 0 —0 10 —4 8 2 1 )3 12 2
向发 生改 变 , 为 与 C方 向相 反 , 变 大小 与 C相 同。 这
就意 味着 L1 一联 绝缘 子 发生 偏斜 。 这
图 4 联 板 扭 转 示 意 图
上述分 析 可 以看 出 , L型 绝 缘 子 串的 两联 受 力 情 况是 随着 导线 荷 载 的 变 化 而 变化 的 , 这 种变 化 而 较 I 双联 绝缘 子 串要 复杂 得 多 。 型
具 的 自身荷 载 。
减轻铁塔重量、 减少绝缘子及金具重量、 降低工程本 体造价 、 节省投 资 的效 果 。采用 悬 垂 L型绝 缘 子 串
悬挂导 线 , 使导 线 的合力 方 向位 于 L型绝 缘子 串的
两联夹角 范 围内 , 导线 传来 的荷 载 就可 以 由两联 绝
缘 子 串共 同分担 。在选 择导 线与绝 缘子 串之 间 的连 接金具— —联 板时 , 一般只 考虑其 机 电性能 , 为满 认