百合输电线路杆塔荷载负荷计算软件
推荐几款电工常用软件,总有一款你会用得上!

推荐几款电工常用软件,总有一款你会用得上!可以说,电工要学习的东西很多,要记要背的东西也很多,所以如果有一些软件辅助的话,更容易上手,效率更高!下面就整理一些我所知道的电工常用的软件,希望大家来进行补充。
一、电工仿真实训方面1、电工仿真教学软件打开今日头条,查看更多图片科莱尔电工仿真教学软件它可以实现以下试验:对于零基础,电气三无(无基础无经验无硬件)人员而言,是一软难得的入门级软件~不用死记硬背理论知识,也不用发挥脑洞设想各种场景,仿真演练让初级电工快速上手!系统展示原理图,也有实物图,可以模拟操作接线并进行运行演示。
同时系统具有元件介绍、布线原则、操作提示等,超复杂的布线也能快速看懂!2、电工技能与实训仿真教学系统电工技能与实训仿真教学系统系统包含:电工基本常识与操作、电工仪表、照明电路安装、电机与变压器、电动机控制、电工识图等板块。
系统将设备一一分解介绍,还附带设备原理,仿真配装、模拟维修等~可以说超级全面!二、电工计算方面对于电工来说,要记住各种电气符号,懂各种电工原理,以及各种算法~所以如果有一个可以随时计算各方面数据的软件是非常必要的。
1、电工计算器这是一款,专为电工电气从业人员打造的计算器软件,里面涵盖了非常多关于电气的计算功能,功能十分强大。
2、电工手册这是一款专为电工打造的APP,软件内含:各种电工常见的计算、电工各类数据资料、以及各种电路图!可以说是初、中级电工的好助手。
3、电气实用软件25套+表格计算器顾名思义,就是由表格组成的计算器。
有两套,一套是直接解压就可以直接使用。
另外一套就是纯EXCEL表格组成的计算器三、画图工具1、CAD目前设计领域方面最流行的CAD软件,无论是在中国还是外国都广泛应用于电工、机械、建筑、家居、纺织等多个行业。
这款软件将概念设计和视觉工具完美地结合在一起,大大地便利了设计人员对设计的至高要求。
2、亿图全类型图形图表设计软件亿图是一款跨平台、全类型的图形设计软件,它的功能是非常非常地强大!可以绘制流程图、组织架构图、信息图、思维导图、平面布置图等~相当于N款软件的结合~亿图软件系统直接提供成套的电气符号。
第十一章杆塔荷载计算

(3)垂直档距 按经验一般取(1. 25-1. 7) Lh,或按水平档距加大(50-100) m (4)代表档距 代表档距与导线张力有关,随电压等级和地形条件而 变化。根据设计经验220kV线路,在平地上代表档距可取 200-350m,山地可取200-600m。另外根据实际工程的统计 分析,约有80%左右的代表档距小于标准杆塔高的标准档 距,且为杆高标准档距的0. 7-0. 9倍左右,另外有10%20%的代表档距大于杆高标准档距,其值为杆高标准档距 的1. 2- 1. 5倍左右。
作用方向
(1)横向水平荷载:顺横担方向作用的 水平荷载,导、地线的风荷载、杆塔身 风荷载和导地线的角度合力。
(2)纵向水平荷载:垂直于横担方向的 水平荷载,导、地线的不平衡张力、断 线张力及杆塔、导线、地线的纵向风荷 载,安装时的紧线张力。
(3)垂直荷载:指垂直于地面方向作用 的荷载,包括导、地线及附件自重、杆 塔、横担自重、覆冰重及拉线下压力、 安装检修时人员、工器具重力。
4、设计档距初值的确定
标准挡距 与杆塔的经济呼称高相应的挡距,称为标准挡距
(2) 水平档距 平原地区线路,可取杆高标准档距Lb的1. 05-1. 1倍。
丘陵和山地线路,水平档距的变动范围较大,一般按地 形分段、分级取值。如110线路一般可将水平档距Lh分 级为450, 600, 750, 900m,按不同级的水平档距设计若干 种高度的杆塔以适应地形复杂地区的需要。
11.1. 3荷载系数
为了采用同一标准进行受力的比较和尺寸选择,用荷载 系数kH来表征各种情况的荷载对杆塔安全可靠性的要求。
11. 2各种挡距的确定
计算杆塔荷载时,常用到三个设计档距:垂直档距,水平 档距和代表档距 1、水平档距:
变电所负荷计算程序

变电所负荷计算程序1.收集数据:首先,需要收集变电所的相关数据,如用电设备的名称、功率、使用时间、电压等信息。
此外,还需收集用户需求、未来的负荷预测等数据。
2.分析负荷特征:根据收集到的数据,对负荷进行分析,确定负荷的特征,如负荷的平均负荷、峰值负荷、负荷因数等。
这些特征可用于确定变电容量和设备参数。
3.计算负荷:根据分析得到的负荷特征,计算负荷的数值。
通常,负荷计算可分为瞬时负荷计算和容量负荷计算两种,瞬时负荷计算用于确认变电设备的额定容量,而容量负荷计算用于确定变电所所需的总容量。
4.确定变电设备参数:基于负荷计算结果,确定变电所所需的变电设备参数,如变压器的额定容量、电压等级、短路容量等。
这些参数可用于选型和设计。
5.优化设计:根据计算结果,对变电设备和系统进行优化设计,确定最佳方案。
优化设计可通过调整设备的容量、电压等级,以及调整负荷分配方式等来实现。
6.输出结果:最后,将计算结果以报告或图表的形式输出,便于分析和使用。
报告通常包括变电所的电力容量、变电设备参数、负荷特征等信息。
在编写变电所负荷计算程序时,需要考虑以下方面:-数据输入和处理:设计用户友好的界面,方便用户输入数据并进行处理。
程序应能够处理不同格式的数据,如电子表格、文本文件等。
-算法设计和计算方法选择:选择合适的算法和计算方法,以高效地进行负荷计算。
考虑到负荷计算中可能存在复杂的数学模型和电气工程原理,需要确保计算过程的准确性和可靠性。
-异常处理和错误提示:在程序中考虑异常处理和错误提示机制,以防止用户输入错误数据或程序出现问题时能够及时发现并处理。
-结果可视化:程序应提供结果的可视化展示,如图表、曲线等,方便用户对结果进行分析和理解。
总结起来,变电所负荷计算程序是一种用于计算变电所负荷的计算工具,通过收集数据、分析负荷特征、计算负荷、确定设备参数等步骤,为变电所的设计和优化提供参考。
在编写程序时,需要考虑数据输入和处理、算法设计和计算方法选择、异常处理和结果可视化等方面的因素。
全年负荷计算及能耗分析软件

全年负荷计算及能耗分析HY-EP
建筑绘制
外遮阳设置 内遮阳设置
全年负荷计算及能耗分析HY-EP
建筑建模
根据建筑墙体、门窗生成房间 定义房间参数
全年负荷计算及能耗分析HY-EP
定义绘制楼层表,组合三维建筑模型 建筑屋顶、天窗、天井、中庭设置 建筑遮挡及三维查看
全年负荷计算及能耗分析HY-EP
建筑层数 建筑高度 建筑面积 北向角度 体形系数 建筑窗墙比 建筑类型 地上4层,地下未知 地上15.90 地上6342.26㎡,地下未知 90度 0.25 东向:0.09, 西向:0.09, 南向:0.21, 北向:0.12 乙类建筑
案例—地源热泵全年负荷计算
采用CAD三维建模:平面设计,三维显示
工程设置(气象参数、能源价格) 计划表管理(各种运行开关、温度控制)
建立建筑模型(可以直接导入BIM模型)
建立空调系统模型(冷热源、末端模型) 调用EnergyPlus进行模拟计算(自然室温、全年负荷、能耗模拟) 绿建标准5.2.3、5.2.6围护结构热工性能计算、空调系统节能对比计算 生成报表、曲线(全年负荷、能耗模拟、气象参数报表)
空调系统优化条文。10分。 通过空调系统能耗模拟对比分析报告得分。
全年负荷计算及能耗分析HY-EP
5、空调系统运行模拟、设备运行参数模拟。
6、写论文。有数据才有深度。
全年负荷计算及能耗分析HY-EP
市场现状:
1、随着绿色建筑、节能减排政策的推行,空调技术的发展,很多项目需要 做全年负荷计算及能耗分析。 2、能耗分析软件专业性强,庞大复杂,例如EP有几万个选择设定项, eQUEST甚至只有英制单位。国外软件没有中文版及中文资料,要摸索 几个月才能入门。精通此类软件的人少,遇到问题难以求解,大部分设 计院做能耗分析难度较大。 3、一些主要的国家,都是根据当地的建筑物模式、空调系统类型,基于EP 二次开发本地化软件。
JKLYJ-120导线截面杆塔荷载计算过程(计算书)

计算书目录1、计算条件 (4)1.1 杆型见图表1.1 (4)2、直线杆最大风荷载值计算: (4)2.1 导线风荷载标准值 (4)3、终端杆最大风荷载值计算: (7)3.1 终端杆最大风荷载值计算 (7)3.2 外荷载作用下电杆的弯矩标准值: (7)4、分支杆最大风荷载值计算: (7)41. 外荷载作用下电杆的弯矩标准值 (7)5、结论 (7)1、计算条件1.1 杆型见图表1.11.2.1 计算参数:导线JKLYJ-10/120,其导线外径21.4mm ,导线单位重量550kg/km ,设计风速35m/s ,计算拉断力17339N 1.2.2 水平档距为50m ,40℃时的导线孤垂为1.2m1.2.3 φ190×12m ×M 电杆:电杆的稍径为190mm ,根径350mm ,基础面处杆径323mm ,杆高12000mm2、直线杆最大风荷载值计算:2.1 导线风荷载标准值0W dL W W S X αμ= ------①(1)式中220/1600m kN v W = -------② (基准风压标准值)(2)式中在35m/s 风速,无覆冰、未断线工况时:2220/7656.01600351600m kN v W ===(3)式中α为风速的风压不均匀系数,按GB50061-2010《66kV 及以下架空电力线路设计规范》表8.1.6取值:表8.1.6 设计风速(m/s )20以下 20~29 30~34 35及以上α1.00.850.750.7α=0.7(35m/s 大风速的风压不均匀系数)(4)式中S μ为导线或地线的体形系数,线径小于17mm 或覆冰时(不论线径大小)应取S μ=1.2;线径大于或等于17mm 时S μ=1.1 (5)导线外径:d=21.4mm=0.0214m (6)杆塔的水平档距:W L =50m将以上数值代入①式得导线风荷载标准值为:kNW dL W W S X 6308.07656.0500214.01.17.00=⨯⨯⨯⨯==αμ2.2 电杆自身风荷载标准值0AW W z Sc s μβμ= -------③(1)式中β=1.0,杆塔风振系数,按GB50061-2010《66kV 及以下架空电力线路设计规范》表8.1.5取值:表8.1.5 杆塔的风振系数β杆塔总高度(m )<30 30~50 >50 1.01.21.5(2)式中0W 由②得知为0.7656kN/m ²(3)式中Sc μ=0.7,风荷载体形系数(环形截面混凝土电杆取0.7) (4)式中z μ=1,风压高度变化系数 离地或海面高度(m)地面粗糙度类别注:地面粗糙度类别ABCD51.17 1.0 0.74 0.62A 类指接近海面、海岛、海岸、湖岸、沙10 1.38 1.0 0.74 0.62 漠地区B 类指田野、乡村、丛林、丘陵及房屋比较稀疏的乡镇和城市 C 类指有密集建筑群的市区D 类指有密集筑群且房屋较高的市区15 1.52 1.14 0.74 0.62 20 1.63 1.25 0.84 0.6230 1.81.421.00.622.3 基础顶面处以上杆段的承受风荷载标准值风压的投影面积:2565.2210×)323.019.0(m =+=A 将以上数值代入式③中得:kN AW W z Sc s 3746.17656.0565.217.010=⨯⨯⨯⨯==μβμ2.4 电杆自身的风压合力作用点 至地面的高度:XX D D D D h h ++=0012.3 -------④将0D =0.19,X D =0.323,1h =10 代入式④得m h 568.4323.019.0323.019.02310=++⨯⨯=2.5 外荷载作用下电杆的弯矩标准值mkN w .1939.242792.66067.11308.6568.43746.122.96308.0106308.0=++=⨯+⨯⨯+⨯=∑直杆(注:基础顶面处)3、终端杆最大风荷载值计算:3.1 终端杆最大风荷载值计算查表可知JKLYJ-10/120架空绝缘导线,计算拉断力为17339N ;导线截面积为125.5mm²)导线截面积()导线计算拉断力(破坏应力2mm N =δ -------⑤ 2/1594.1385.12517339mm N == 导线安全系数破坏应力最大使用应力δδ95.0= )(导线安全系数取5.5 ------⑥M P a 864.235.51594.13895.0=⨯= kN N T 9949.2932.29945.125864.23==⨯=最大拉力 ------⑦3.2 外荷载作用下电杆的弯矩标准值:mkN w .3344.910552.852792.622.99949.2109949.2568.43746.1=+=⨯⨯+⨯+⨯=∑终4、分支杆最大风荷载值计算:41. 外荷载作用下电杆的弯矩标准值m kN w w w .5283.1153344.911939.24=+=∑+∑=∑终直分5、结论1、本项目工程直线杆型选择Φ190×12M 普通水泥电杆(开裂检验弯距值为58.5KN.m >24.1939KN.m )能满足要求。
输电管塔结构强度分析软件

管 塔 是 一 种 新 型 输 电线 路 杆 塔 , 杆 身 横 截 面 一其 可 以 分 为 圆 形 和 正 多 边 形 薄 壁 圆 环 两 类 .管 塔 是 高
耸 轻 型结 构 , 外 载 作 用 下 , 发 生 小 变形 大 位 移 , 在 易 必
须 考 虑 几 何 非 线 性 效 应 .本 文 对 管 塔 的 单 元 特 性 进
( ho lo we Sc o fPo r& M e h nc lEn i e rn W u a i., u a 3 0 2, ia c a ia g n e i g, h n Un v W h n 4 0 7 Ch n )
Abs r c T he pr pr e s ng ta t e oe s i and pos pr e sng m o t oc s i dul s e pr r m m e by og a d V i ua Ba i s l s c,s r t r t m a n t uc u e he i
全年负荷计算及能耗分析软件
全年负荷计算及能耗分析HY-EP
HY-EP有什么用? 3、生成能耗对比报表,包括两个系统的逐月分项能耗对比 值、总能耗对比值、对比柱状图及曲线。 相同的建筑,对不同的空调系统方案,做优化分析; 相同的空调系统,对建筑围护结构的调整(保温层、外遮阳 、窗墙比等等),做对比分析。
准模型的节能效果。
全年负荷计算及能耗分析HY-EP
4、绿色建筑设计的有力辅助工具。 《绿色建筑评价标准 GB/T 50378-2014》中涉及的计算分析:
围护结构热工性能要求条文。10分。 第一条规则很难实现。通常采用全年负荷计算
报告证明
全年负荷计算及能耗分析HY-EP
4、绿色建筑设计的有力辅助工具。 《绿色建筑评价标准 GB/T 50378-2014》中涉及的计算分析:
空调系统优化条文。10分。 通过空调系统能耗模拟对比分析报告得分。
全年负荷计算及能耗分析HY-EP
5、空调系统运行模拟、设备运行参数模拟。 6、写论文。有数据才有深度。
全年负荷计算及能耗分析HY-EP
市场现状: 1、随着绿色建筑、节能减排政策的推行,空调技术的发展, 很多项目需要做全年负荷计算及能耗分析。 2、能耗分析软件专业性强,庞大复杂,例如EP有几万个选择 设定项,eQUEST甚至只有英制单位。国外软件没有中文版及 中文资料,要摸索几个月才能入门。精通此类软件的人少,遇 到问题难以求解,大部分设计院做能耗分析难度较大。 3、一些主要的国家,都是根据当地的建筑物模式、空调系统 类型,基于EP二次开发本地化软件。
商场电梯设计负荷计算软件(免费绿色版)
商场电梯设计负荷计算软件(免费绿色版)商场电梯设计负荷计算软件是一款免费且绿色的软件,旨在帮助设计师们方便地计算商场电梯所需的负荷。
软件特点- 免费使用:本软件完全免费,无任何隐藏费用或功能限制。
- 绿色版:软件无需安装,无广告,无捆绑其他软件,保证用户使用体验和计算结果的准确性。
- 简单易用:软件界面简洁明了,操作简单,不需要用户具备高级计算知识。
- 客制化计算:软件提供多种选项,可以根据商场电梯的具体要求进行计算,包括人数、重量、高度等因素。
- 快速输出:软件会根据输入的参数快速计算出商场电梯的设计负荷,并提供详细的计算结果。
使用方法使用商场电梯设计负荷计算软件非常简单,只需按照以下步骤进行操作:1. 打开软件:双击软件的执行文件,软件将立即启动。
2. 输入参数:根据商场电梯的实际情况,填写相应的参数,如人数、重量、高度等。
3. 计算负荷:点击软件中的计算按钮,软件将根据输入的参数进行计算,得出商场电梯的设计负荷。
4. 查看结果:软件将显示详细的计算结果,包括负荷数值、单位、计算公式等信息。
5. 重新计算:如需重新计算,可以清空输入的参数,重新填写并进行计算。
注意事项- 计算结果仅供参考:商场电梯的设计负荷还需要考虑其他因素,建议在正式设计中结合实际情况进行综合考虑。
- 安全性原则:在设计商场电梯时,一定要遵守相关安全规范和标准,确保电梯的安全可靠性。
- 更新与反馈:为了提供更好的用户体验,软件将定期进行更新和改进。
如您在使用过程中遇到任何问题或有改进建议,可通过软件提供的反馈渠道进行反馈。
商场电梯设计负荷计算软件将为设计师们提供一个简单、快速且准确的计算工具,帮助设计出满足商场需求和安全标准的电梯设计方案。
欢迎使用本软件,如有任何疑问,请随时联系我们。
电力规划设计系统计算机软件
电力规划设计系统计算机软件电力规划设计系统计算机软件是一种用于电力行业规划设计工作的计算机应用软件。
它的主要功能是帮助电力行业规划人员和设计人员进行电力系统资源分配和管理的决策。
电力规划设计系统计算机软件的主要功能包括:电网分析和设计、电力系统模拟和优化、电力负荷预测和管理以及电力项目评估和成本控制等。
电网分析和设计是电力行业规划设计的核心工作之一,主要包括电力网络的规划、设计、分析、仿真和协调等。
电力规划设计系统计算机软件提供了强大的电网设计工具,可帮助工程师进行行业内最佳做法的设计,在计算过程中考虑安全和可靠性,以保证电网的稳定和灵活性。
电力系统模拟和优化是通过电网仿真模型进行性能评估、系统优化和效率提升的过程。
通过电力规划设计系统计算机软件中的模拟模块进行电力系统性能评估、故障分析、优化调度、能耗分析等工作,提高电力行业规划和设计的科学性和实用性。
电力负荷预测和管理是电力行业规划设计的重要环节之一。
电力规划设计系统计算机软件中的负荷预测模块基于历史负荷数据和未来变化趋势等因素,通过数学建模进行负荷预测和负荷分配,从而保证电力系统的平稳运行。
电力项目评估和成本控制是电力行业规划设计的关键环节之一。
在这个过程中,电力规划设计系统计算机软件能够通过电网建设、设备采购等细节,全面分析和计算成本,并制定可行性计划,控制各种成本和风险,确保电力行业规划设计的决策正确性和可行性。
由于电力规划设计系统计算机软件具有快速、高效、精确和实用性等趋势,成为电力行业规划设计工作的必要工具,被广泛应用于电力规划设计和预测、技术开发和推广、行业竞争力等方面。
同时,电力规划设计系统计算机软件为行业提供了更好的资源分配和管理决策,提高了电网的性能和效率,为电力行业的可持续发展做出了贡献。
总之,电力规划设计系统计算机软件是电力行业规划设计工作的必要工具。
它为电力行业提供了更好的资源分配和管理,提高了电网的性能和效率,可以有效支持电力行业的可持续发展。
“架空输电线路杆塔基础设计与优化软件”顺利通过科技成果鉴定
“架空输电线路杆塔基础设计与优化软件”顺利通过科技成果鉴定佚名【摘要】2011年8月30日,中国电科院输变电工程力学研究所研发的“架空输电线路杆塔基础设计与优化软件”通过了中国电力企业联合会组织的科技成果鉴定会。
15位专家组成的鉴定委员会听取了成果汇报,审查了鉴定资料,并进行了现场测试,一致认为“架空输线路线路杆塔基础设计与优化软件”研究技术路线正确,开发流程和设计方法合理,具有良好的经济效益和社会效益,可推广性强,研究成果达到了国际先进水平。
【期刊名称】《电气技术》【年(卷),期】2011(000)009【总页数】1页(P24-24)【关键词】科技成果鉴定会;输电线路杆塔;优化软件;基础设计;架空;中国电力企业联合会;力学研究所;输变电工程【正文语种】中文【中图分类】TU472011年8月30日,中国电科院输变电工程力学研究所研发的“架空输电线路杆塔基础设计与优化软件”通过了中国电力企业联合会组织的科技成果鉴定会。
15位专家组成的鉴定委员会听取了成果汇报,审查了鉴定资料,并进行了现场测试,一致认为“架空输线路线路杆塔基础设计与优化软件”研究技术路线正确,开发流程和设计方法合理,具有良好的经济效益和社会效益,可推广性强,研究成果达到了国际先进水平。
“架空输电线路杆塔基础设计与优化软件”是国家电网公司2009年科学技术项目,2011年6月通过课题验收。
软件包含了输电线路地基岩土参数数据库、杆塔基础型式数据库和地脚螺栓标准化数据库,同时包含开挖类、掏挖类、岩石类和灌注桩4类常用基础型式共11个基础优化设计模块,各基础优化设计模块以现行规范为依据,结合我国近年来输电线路工程杆塔基础科研成果,可满足杆塔基础的优化设计。
经多家电力设计院试用表明:该软件使用方便、设计结果正确,具有优化设计和提高设计质量、工作效率的功能,能满足输电线路工程杆塔基础设计与优化的需要。
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百合输电线路杆塔荷载负荷计算软件之马矢奏春创作
导地线荷载计算,国网通用设计杆塔,杆塔负荷计算,输变电工程通用设计,基本风速离地高度,杆塔荷载组合,杆塔负荷计算,荷载断线工况
百合荷载软件功能适用于计算钢管杆荷载,计算水泥杆荷载,计算自立式铁塔荷载,线路自动化软件中。
输电线路软件购买请致电陈云志134******** qq137901886cyz@
百合荷载计算软件适用于计算自立式铁塔或自立式钢管杆挂点荷载和基础作用力计算。
根据杆塔使用档距、气象参数、电线型号和电线平安系数等条件自动计算挂线点受力、塔身受力和基础作用力。
可计算的塔包含直线塔、转角塔、终端塔和分歧塔。
软件对回路数和挂点数没有限制;不限制电压等级,从10kv到
1000kv都可以设计,满足大小院要求;计算时间仅为1秒,超出其它荷载软件。
百合荷载计算软件特点
1、模块化建立新塔,简单快捷。
2、塔模型为三维模型,计算结果更准确。
3、塔段挡风系数可由用户输入。
4、计算回路数没有限制。
5、每个回路使用的导线型号,平安系数可以分别设置。
内部包含鞍山塔厂出版的铁塔通用设计型2000 77、78系列塔,国家电网公司输变电工程通用设计塔型,35kv国网典型设计2006,66kv国网通用设计2011,66kv国网典型设计2006及增补,110kv国网典型设计2005及2006增补,110kv国网通用设计2011,220kv国网典型设计2005及2006增补,220kv国网通用设计2011,500kv国网典型设计2005及2006增补。
可单独定制国网和南方电网最新塔型。
生成的计算结果可直接导入到基础设计软件中。
百合杆塔荷载软件计算书2a1-dj 荷载计算书
一、设计条件(部分数据省略)
1、杆塔参数
气象区: 典型气象区1杆塔型式: 2a-dj
杆塔类型:3.转角型杆塔自重: 9006.00
杆塔转角:结构类别:0.自立式铁塔
正面根开: 5.6正面根开: 5.6m
地形类别:平地呼称高度:18
冰区:无冰区地貌类别: b类
2、计算参数
结构重要性系数γo:1.0
风压高度变更系数的修正系数:1.00
计算杆塔结构时年平均工况介入临界档距计算
装置工况垂直/水平荷载分配系数: 0.80/0.80
耐张转角杆塔临时拉线对地平面夹角:45.00
耐张转角杆塔牵引钢绳对地平面夹角:20.00
本次计算类型为基础作用力计算
3、气象条件
工况地线冰厚(mm)导线冰厚(mm) 风速(m/s) 温度(°c)
高温,低温,覆冰,大风,装置,年平均,不均匀冰100%,断线,长期荷载
4、电线参数(电线角度为线与y轴正方向夹角,逆时针旋转)
电线参数后导2 前导2 后导3 前导3
电线型号,截面积(mm^2),外径(mm),重量(kg/km),断拉力(n),
最大使用张力(n),电压等级(kv) ,分裂数,对地高度(m),悬挂点
高差(m),代表档距(m),档距(m),电线角度,临时拉线平衡张力系数,临时拉线初张力系数,临时拉线平衡张力,临时拉线初张力,附加荷载(n),挂点x坐标,挂点y坐标,挂点z坐标
5、各种工况下的单侧垂直档距
6、风压高度变更系数
编排高温低温覆冰大风装置年平均不均匀冰
100% 不均匀冰断线长期荷载,后地1
7、绝缘子串参数(各工况风力已经计入风压高度变更系数)
编排名称后导2 前导2 后导3 前导3
型号,每相串数(串),自重(n/相),高温时总重(n/相),低温时总重(n/相)覆冰时总重(n/相),大风时总重(n/相)装置时总重(n/
相),年平均时总重(n/相),不均匀冰100%时总重(n/相),不均匀冰时总重(n/相),断线时总重(n/相),长期荷载时总重(n/相) 每相挡风面积(m^2),覆冰时风力(n),大风时风力(n),装置时风力(n),不均匀冰100%时风力(n),不均匀冰时风力(n),长期荷载时风力(n)
二、电线力学参数
电线参数后导2 前导2 后导3 前导3
电线型号,高温p3(n/m),低温p3(n/m,覆冰p3(n/m),大风
p3(n/m),装置p3(n/m),年平均p3(n/m),不均匀冰
100%p3(n/m),不均匀冰p3(n/m),断线p3(n/m),长期荷载
p3(n/m),覆冰p5(n/m),大风p5(n/m),装置p5(n/m),不均匀冰100%p5(n/m),不均匀冰p5(n/m),长期荷载p5(n/m),高温张力(n),低温张力(n),覆冰张力(n) ,大风张力(n),装置张力(n),年平均张力(n),不均匀冰100%张力(n),不均匀冰张力(n),断线张力(n),长期荷载张力(n),断线张力系数,最大使用张力(n)27948.04
三、线条集中荷载(单位:kn)
说明:电线编号尺度值(fx,fy,fz) 设计值(fx,fy,fz) 挂点高度
1. 工况组合名称:高温,无风
3. 工况组合名称:覆冰,0度风
6. 工况组合名称:覆冰,90度风
后地1 尺度值( 5.044,-8.478, 0.753) 设计值
( 7.061, -11.869, 0.904) 挂点(地1-101)高度27.50 前地1 尺度值( 5.044, 8.478, 0.753) 设计值
( 7.061,11.869, 0.904) 挂点(地1-101)高度27.50 后地2 尺度值( 5.044,-8.478, 0.753) 设计值
( 7.061, -11.869, 0.904) 挂点(地2-102)高度27.50 前地2 尺度值( 5.044, 8.478, 0.753) 设计值
( 7.061,11.869, 0.904) 挂点(地2-102)高度27.50 后导1 尺度值(10.819, -18.179, 2.310) 设计值(15.147, -25.450, 2.772) 挂点(回1-1)高度23.00
前导1 尺度值(10.819,18.179, 2.310) 设计值
(15.147,25.450, 2.772) 挂点(回1-1)高度23.00
8. 工况组合名称:覆冰,180度风
15. 工况组合名称:大风,90度风
17. 工况组合名称:大风,180度风
21. 工况组合名称:年平均,无风
33. 工况组合名称:断线,断前地1
42. 工况组合名称:断线,断前导1-前导3
51. 工况组合名称:长期荷载,270度风
52. 工况组合名称:长期荷载,150度风
53. 工况组合名称:不均匀冰,后侧覆冰率100%
54. 工况组合名称:不均匀冰,前侧覆冰率100%
55. 工况组合名称:装置,前侧锚塔组合1
56. 工况组合名称:装置,前侧锚塔组合2
57. 工况组合名称:装置,前侧锚塔组合3
73. 工况组合名称:装置,后侧操纵塔组合1
75. 工况组合名称:装置,后侧操纵塔组合3
四、各个工况下的塔身风荷载(单位:kn)
部件计算面面积挡风系数作用点高风振系数体型系数风压系数投影面积
五、基础作用力(力单位:kn 力矩单位:kn.m) 合并类型:各腿分歧
(1) 塔脚受力尺度值
(2) 塔脚受力设计值
六、基础作用力(力单位:kn 力矩单位:kn.m) 合并类型:两拉两压
(1) 塔脚受力尺度值
塔脚分类fzfxfymzmxmy工况名称
a;d腿390.95250.400 -42.024 大风,135度风
b;c腿-338.35545.627 -37.251 大风,135度风
(2) 塔脚受力设计值
塔脚分类fzfxfymzmxmy工况名称a;d腿542.07770.082 -58.356 大风,135度风
b;c腿-478.96264.355 -52.629 大风,135度风。