线路塔水平档距和垂直档距

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架空输电线路150条专用名词术语解释(双语)

架空输电线路150条专用名词术语解释(双语)

架空输电线路150条专用名词术语解释(双语)【名词】电力系统【英文】electrical power system; electricity supply system 【注释】发电、输电及配电的所有装置和设备的组合。

【名词】电力网【英文】 electrical power system; electrical power network【注释】输电、配电的各种装置、变电站、电力线路或电缆的组合。

【名词】交流系统【英文】 alternating current system; AC system【注释】由交流电压供电的系统。

【名词】直流系统【英文】 direct current system; DC system【注释】由直流电压供电的系统。

【名词】输电【英文】 transmission or electricity【注释】从发电站向用电地区输送电能。

【名词】(电力)线路【英文】 (electric)line【注释】在电力系统两点之间输配电的导线、绝缘材料和各种附件组成的设施。

【名词】输电线路【英文】 transmission line【注释】连接发电厂与变电站(所)的传输电能的电力线路,作为输电系统一部分的线路。

【名词】架空线路【英文】 overhead line【注释】用杆塔和绝缘材料将导线架离地面的电力线路。

【名词】支线【英文】 branch line ; spur【注释】连接到主线路中一点上的电力线路。

【名词】 T接线路【英文】 ttapped line; teed line【注释】连接有支线的线路。

【名词】系统标称电压【英文】nominal coltage system【注释】用以标志或识别系统电压的给定值。

【名词】运行电压【英文】operating voltage【注释】在正常情况下,系统的指定点在制定时刻的电压值。

【名词】系统最高电压【英文】 highest voltage of a system【注释】系统正常运行时的任何时间,系统中任何一点上所出现的最高运行电压值。

2.高压输电线路基本概念梳理

2.高压输电线路基本概念梳理

常用基本概念1.设计气象三要素:风速、覆冰、温度。

2.输电线路结构形式:架空输电线路、电缆输电线路、线缆混合输电线路。

3.架空输电线路组成:导线、避雷线(地线)、绝缘子(金具)串、杆塔、基础、接地、拉线、通信线、防护金具等。

4.电缆输电线路组成:电缆、终端接头(敞开式、封闭式)、避雷器、中间接头(绝缘接头、直通接头)、接地箱、接地引线、支架、监测装置、防火防盗设施等,可以简单的理解为电缆线路由电缆本体、附件、支持及防护设施构成。

5.档距相邻两基杆塔之间的水平直线距离称为档距。

工程设计中常遇档距:连续档(距)、孤立档(距)、水平档距(风力档距)、垂直档距(重力档距)、极大档距、极限档距、代表档距(规律档距)、临界档距、次档距等9种常用档距。

5.1连续档(距):由两基耐张杆塔及其中间若干(至少一基)直线塔构成的档距。

5.2孤立档(距):两基耐张杆塔之间没有直线杆塔,其档距称为孤立档(距)。

5.3水平档距(风力档距):杆塔两侧档距的算术平均值,通常用来计算杆塔水平荷载。

5.4垂直档距(重力档距):相邻两档距间导线最低点之间的水平距离,通常用来计算杆塔垂直荷载。

5.5极大档距:在一定高差下,如果某档距架空线弧垂最低点的应力恰好达到许用应力,高悬挂点应力也恰好达到规定的悬挂点许用应力,则称此档距为该高差下的极大档距。

5.6极限档距:通过放松架空线所能得到的允许档距的最大值称为极限档距。

5.7代表档距(规律档距):通常把大小不等的一个多档距的耐张段,用一个等效的假想档距来代替它,这个能够表达整个耐张力学规律的假想档距称之为代表档距或规律档距。

5.8临界档距:两个及以上气象条件同时成为控制条件的档距称为临界档距。

5.9次档距:间隔棒之间的水平距离称为次档距。

6.呼称高:塔脚板至下横担下表面的距离。

7.弧垂(弛度):电线上任意点至电线两侧悬挂点的连线之间的铅垂距离称为该点的弧垂或弛度。

8.限距:导线对地面或对被跨越设施的最小距离。

铁塔基础知识完整版

铁塔基础知识完整版

铁塔基础知识标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]第一章常用国标及知识◎铁塔的专业知识1.输电线路铁塔的定意在输电线路中,使导线之间、导地线之间、导地线和地面、建筑物之间保持一定安全距离的钢结构架。

2.电力铁塔电压等级分类?电力铁塔按电压等级分:35千伏、66千伏、110千伏、220千伏、330千伏、500千伏、750千伏、800千伏、1000千伏铁塔。

3.铁塔的种类?电力铁塔、广播电视塔(广播电视塔一般都是比较高:在300到450米左右)、微波塔、通讯塔(GSM网)。

4.铁塔的组立方式有几种?铁塔的组立方式有二种:一种是自立式,另一种是拉线式,拉线塔表示代号为“L”自立式可不表示,拉线式有拉V式和拉门式。

5.按照铁塔的用途分几类采用什么代号各起什么作用分成八类:直线塔Z 、转角塔J 、终端塔D 、耐张塔N 、分歧塔F 、跨越塔K 、换位塔H 、直线转角塔ZJ 。

在线路中的用途:直线塔:用于线路的直线部分,挂垂直绝缘子串。

转角塔:用于线路的转角处。

终端塔:设置在变电站前的线路终端。

耐张塔:用于线路比较重要的地点,用以限制线路事故和起锚固导线的作用,便于施工和检修。

挂耐张绝缘子串。

分歧塔:适用于双回路的分叉处。

跨越塔:设置在跨越较宽的河流和峡谷处。

换位塔:设置在线路中倒相用。

直线转角塔:设置在线路转向0~5度的转角处。

6.按铁塔形状分几种采用什么代号按铁塔形状分16种:上字型 S 、叉骨型 C 、猫头型 M 、三角型 J羊角型 Y 、干字型 G 、 V字型 V 、酒杯型 B鱼叉型 Yu 、田字型 T 、王字型 W 、桥型 Q门型 Me 、鼓型 Gu 、正伞型 Sz 、倒伞型 Sd7.什么叫双回路塔双回路塔有什么作用双回路塔就是在一基塔上架设两组导线的塔。

用途:(1)从甲地向乙地两组同时送电。

(2)从甲地向乙地一组送电而另一组备用,必要时可由乙地向甲地倒送。

(3)从甲地送出,到一定地点后则分别向乙地及丙地两处送。

10KV档距的确定

10KV档距的确定

10KV档距的确定摘要:根据线路通过地区气象条件,杆塔使用条件,导线排列型式并结合地形特点确定档距,以确保供电安全。

关键词:10kV架空线路;档距档距是指相邻两基电杆之间的水平直线距离。

10kV架空线路的档距应根据线路通过地区的气象条件、杆塔使用条件、导线排列型式和地形特点确定,一般采用下列数值:高压配电线路:城市40~50m,城郊及农村60~100m。

特殊跨越河流或线路经过丘陵山地档距可达100~200m。

档距选择是否适当,对于线路建设速度和经济性,供电的可靠性以及维修的方便性等影响很大。

本文从以下几方面谈谈10kV架空线路档距的确定。

1 气象条件是线路档距确定的基础作用在架空线路上的机械荷载是随着气象情况的不断变化而变换的,架空线的机械荷载不仅影响其本身的长度、弧垂、和张拉应力,而且又决定杆塔和杆塔基础的受力及带电部分与各方面的安全距离等;这些因素都与架空线路档距确定有密切关系。

设计用气象条件一般有九种:即最高气温、最低气温、年平均气温、最大风速、最大复冰、内过电压(即操作过电压)情况、外过电压(即大气过电压)情况,以及安装情况、断线事故情况等。

2 杆塔使用条件对线路档距的限制2.1 杆塔的强度对线路档距的限制10kV架空线路直线杆一般使用单杆型式,在正常情况下一般仅承受导线、金具自重的下压力,在最大风速时杆塔承受导线的水平风荷载;直线杆(包括跨越杆)、不设拉线的直线型小转角杆及设备杆其电杆应满足下列简化计算条件:单回线路:M B≥g4×L sh×(H1+2H2)双回线路:M B≥2g4×L sh×(H1+2H2)式中 M B--电杆标准检验弯矩值(Nm); g4--每根导线无冰时单位长度风压值(N/m); L sh--水平档距(m); H1--上导线对地面垂直距离(m); H2--下导线对地面垂直距离(m)。

2.2 杆塔的抗倾覆稳定对线路档距的限制杆塔的抗倾覆稳定应满足下列简化计算条件:单回线路:M Q≥g4×L sh×(H1+2H2)双回线路:M Q≥g4×L sh×(H1+2H2)式中 M Q--允许倾覆弯距值,由地质条件、杆塔埋深决定。

线路典型设计应考虑特殊垂直档距情况

线路典型设计应考虑特殊垂直档距情况

线路典型设计应考虑特殊垂直档距情况
瓦屋山民
在进行具体的输电线路设计时,都是按规定采用经过审定批准的典型设计。

典型设计中,杆塔的垂直档距通常取其水平档距的1.5~1.75倍,一般情况下可以满足需要。

但在水平档距较小而垂直档距与水平档距之比较大的特殊情况下,按照满足垂直档距的要求来选定杆塔型号,就会出现线间距离过大而导致杆塔材料和所占空间的浪费。

例如,架设在丘陵地区的某35kV线路,导线为LGJ-185/30,采用混凝土双杆杆型。

一基处于坡顶的直线杆,水平档距只有300余米,计算垂直档距达到800余米。

满足水平档距要求的杆型为水平排列,而符合垂直档距要求的只有品型排列,设计只有选品型排列的杆型。

与水平排列的杆型比较,不仅杆高增加1.5米,还增加了上横担。

如果在典型设计中增加一种垂直档距与水平档距之比为2.5~3的导线为水平排列的杆型,虽然横担和吊杆和拉线的截面积需要增加,其所需的材料总量也要比品型杆少得多,中相导线的悬垂角也略小,看起来也不那么突兀。

电力常用术语及名词解释

电力常用术语及名词解释

常用术语输电线路常用专业术语主要有:杆塔高度、杆塔呼称高度、悬挂点高度、线间距离、根开、架空地线保护角、杆塔埋深、跳线、导线的初伸长、档距、分裂导线、弧垂、限距、水平档距、垂直档距、代表档距、导线换位、导(地)线振动、杆塔。

[3]1、杆塔高度:杆塔最高点至地面的垂直距离,称为杆塔高度。

用H1 表示。

2、杆塔呼称高度:杆塔最下层横担至地面的垂直距离称为杆塔呼称高度,简称呼称高,用H2表示。

3、悬挂点高度:导线悬挂点至地面的垂直距离,称为导线悬挂点高度,用H3表示。

4、线间距离:两相导线之间的水平距离,称为线间距离,用D表示。

5、根开:两电杆根部或塔脚之间的水平距离,称为根开。

用A表示。

6、架空地线保护角:架空地线和边导线的外侧连线与架空地线铅垂线之间的夹角,称为架空地线保护角。

7、杆塔埋深:电杆(塔基)埋入土壤中的深度称为杆塔埋深。

用h0表示。

8跳线:连接承力杆塔(耐张、转角和终端杆塔)两侧导线的引线,称为跳线,也称引流线或弓子线。

9、导线的初伸长:当导线初次受到外加拉力而引起的永久性变形(延着导线轴线伸长),称为导线初伸长。

10、档距:相邻两基杆塔之间的水平直线距离,称为档距,一般用L 表示。

11、分裂导线:一相导线由多根(有2根、3根、4根)组成型式,称为分裂导线。

它相当于加粗了导线的“等效直径”,改善导线附近的电场强度,减少电晕损失,降低了对无线电的干扰,及提高送电线路的输送能力。

12、弧垂:对于水平架设的线路来说,导线相邻两个悬挂点之间的水平连线与导线最低点的垂直距离,称为弧垂或弛度。

用f表示。

13、限距:导线对地面或对被跨越设施的最小距离。

一般指导线最低点到地面的最小允许距离,常用h表示。

14、水平档距:相邻两档距之和的一半,称为水平档距15、垂直档距:相邻两档距间导线最低点之间的水平距离,称为垂直档距。

16、代表档距:一个耐张段里,除弧立档外,往往有多个档距。

由于导线跨越的地形、地物不同,各档距的大小不相等,导线的悬挂点标高也不一样,各档距的导线受力情况也不同。

架空输电线路风偏计算

架空输电线路风偏计算
值,因此表中的温度减去K值表降温的度数,才是所求应力对 应的实际温度。
g1 2 K
式中:

K
电线应力 (N/mm2) K值(x10-4)
g1 电线自重比载(N/m.mm2)
三、档距中导线风偏
档距中央的弧
θ
垂(最大)计
算:
β
三、档距中导线风偏
电线风偏角计算:
g4 tg g1
1
式中: β 电线风偏角(度) g1 电线自重比载(N/mm2) g4 风比载(N/mm2)
β 高差角
h =tg L
1
三、档距中导线风偏
导线风偏计算中任一点对地弧垂计算:
式中:
f 电线任意一点弧垂(m)
g 6 l1 l2 f 2 cos
g6 电线综合比载(N/mm2) b 电线应力 (N/mm2) g1 电线自重比载(N/mm2)
l1、l2 距两侧杆塔的距离(m) h 电线悬挂点高差(m)
二、风偏计算基本参数
(1)比载 (N/m.mm2)
比载是电线单位长度、单位截面上的荷载
自重比载 冰重比载 自重冰重综合比载 风比载 覆冰后风比载 自重风重综合比载 覆冰、风综合比载 g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7
二、风偏计算基本参数
比载以荷载方向分类
分为垂直比载、水平比载、综合比载。
四、直线塔悬垂绝缘子串风偏
垂直档距计算:
lv l h
h1
g1 l1
h2 l2
Lh 水平档距(m)
g1 电线自重比载(N/mm2)
式中: Lv 垂直档距(m)
σ 电线应力 (N/mm2) h1、h2 l1、l2

(整理)220kV架空送电线路铁塔通用设计--400-50导线单回路新塔设计-终版

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(整理)220kV架空送电线路铁塔通⽤设计--400-50导线单回路新塔设计-终版220kV架空送电线路铁塔通⽤设计400/50单回路塔型系列设计说明设计条件:导线:LGJ-400/50地线:GJX-100⽓象:C=10mm(地线15mm) V=27m/s设计标准:1.国标《110~750kV架空输电线路设计规范》(报批稿)2.南⽹《110kV~500kV架空输电线路设计技术规定》供电设计院有限责任公司⽬录1、设计内容及依据2、铁塔使⽤的⾃然环境2、1 设计⽓象条件2、2 地形地貌条件3、铁塔设计条件3、1 导线和地线3、2 铁塔使⽤条件3、2、1 ⽔平档距分级3、2、2 垂直档距的确定3、2、3 最⼤档距的确定3、2、4 代表档距的确定3、2、5 承⼒塔转⾓度数的分级3、2、6 铁塔标志⾼分级3、2、7 铁塔长短腿分级3、2、8 铁塔使⽤条件表4、铁塔绝缘配合和头部尺⼨4、1 铁塔绝缘⽔平4、1、1 绝缘⼦串⽚数4、1、2 绝缘⼦串的机械强度配合4、1、3 空⽓间隙4、1、4 间隙园图的条件4、2 塔头尺⼨的确定4、2、1 线间距离4、2、2 地线⽀架⾼度4、2、3 保护⾓5、铁塔横担与绝缘⼦串连接的要求5、1 直线塔5、2 承⼒塔6、铁塔荷载6、1 荷载条件6、2 各型铁塔荷载表7、直线塔间隙园图1、1、设计内容及依据本设计包括LGJ-400/50单导线单回路系列的⾃⽴式铁塔共8种塔型。

设计依据为国标《110~750kV架空输电线路设计规范》报批稿。

同时也基本符合国家电⽹公司Q/GDW 179-2008《110kV~750kV架空输电线路设计技术规定》和南⽅电⽹公司Q/CSG 11502-2008《110kV~500kV架空送电线路设计技术规定(暂⾏)》等的规定。

2、铁塔使⽤的⾃然环境2、1设计⽓象条件本系列塔型按我省中冰区即导线覆冰厚度10 mm,(地线15mm)最⼤设计风速27 m/s的条件设计。

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线路塔水平档距和垂直档距
(最新版)
目录
1.线路塔的定义和水平档距、垂直档距的概念
2.水平档距和垂直档距的计算方法和影响因素
3.水平档距和垂直档距的选择标准及对输电线路性能的影响
4.我国在输电线路水平档距和垂直档距设计方面的发展历程和成就
正文
输电线路中的线路塔,是指用于承载输电线路的金属塔架。

线路塔的水平档距和垂直档距,是指线路塔之间的水平距离和垂直距离。

这两个距离的设定,直接影响到输电线路的安全性能和经济性能。

水平档距的计算,主要取决于输电线路的电压等级、跨越障碍物的类型和高度、地形条件等因素。

垂直档距的计算,则主要取决于线路塔的高度、跨越障碍物的类型和高度、输电线路的电压等级等因素。

在输电线路的设计中,水平档距和垂直档距的选择,需要综合考虑输电线路的安全性能、经济性能、施工难度等因素。

合理的水平档距和垂直档距,可以降低输电线路的建设成本和运行成本,提高输电线路的运行安全性能。

我国在输电线路水平档距和垂直档距设计方面,经过多年的发展,已经形成了一套完整的设计理论和方法。

从最初的依赖于国外技术,到如今的自主研发,我国在输电线路设计方面取得了显著的成就。

总的来说,线路塔的水平档距和垂直档距,是输电线路设计中的重要参数,其设定直接影响到输电线路的安全性能和经济性能。

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