导线相分裂数

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架空线(分裂导线)

架空线(分裂导线)

FINISH/CLEAR/FILNAME,DAOXIAN/PREP7/UNITS,SIET,1,LINK167ET,2,LINK167ET,3,LINK167ET,4,LINK167ET,5,LINK167ET,6,LINK160EDMP,CABLE,1 !定义材料1MP,EX,1,6.5E10 !定义材料弹性模量MP,NUXY,1,0.3 !定义材料泊松比MP,DENS,1,12689.2 !四分裂,定义材料密度EDMP,CABLE,2 !定义材料2MP,EX,2,6.5E10MP,NUXY,2,0.3MP,DENS,2,3172EDMP,RIGI,3,7,7 !定义材料3MP,EX,3,2E11MP,NUXY,3,0.3MP,DENS,3,2000!导地线实常数R,1,2.1262E-3,0.00778 !导线实常数*DO,I,-49,51,1K,I+50+10100,(I-1)*5+250,3281*(EXP((I-1)*5/3281)+EXP(-(I-1)*5/3281))/2-3281-9.5291+55,0 *ENDDO*DO,J,10101,10103,1L,J,J+1*ENDDOLATT,1,1,1,,,LESIZE,ALL,,,1LMESH,ALL!定义断线处PART2(第三个单元上)间隔棒长度为0.4米,删除part2/3/4/5K,1,15,53.690,0.2 !定义关键点K,2,20,53.336,0.2L,1,2 !通过2个关键点定线LATT,2,1,2,,,LESIZE,ALL,,,1LMESH,ALLK,3,15,53.690,-0.2K,4,20,53.336,-0.2L,3,4LATT,2,1,3,,,LESIZE,ALL,,,1LMESH,ALLK,5,15,54.090,0.2K,6,20,53.736,0.2L,5,6LATT,2,1,4,,,LESIZE,ALL,,,1LMESH,ALLK,7,15,54.090,-0.2K,8,20,53.736,-0.2L,7,8LATT,2,1,5,,,LESIZE,ALL,,,1LMESH,ALL*DO,J,10105,10200,1L,J,J+1*ENDDOLATT,1,1,1,,,LESIZE,ALL,,,1LMESH,ALL! 建立间隔棒(刚体)L,1,7L,3,5L,2,8L,4,6LATT,3,1,6,,,LESIZE,ALL,,,1LMESH,ALL! 建立PARTEDPART,CREATE !已不同材料、实常数、单元类型建立的部件!施加架空线约束CSYS,0NSEL,S,LOC,X,-1,1NSEL,R,LOC,Z,-21,21D,ALL,,0,,,,,UX,UY,UZ,,,NSEL,S,LOC,X,499,501NSEL,R,LOC,Z,-21,21D,ALL,,0,,,,,UX,UY,UZ,,,ALLSEL,ALLNUMCUMP,ALLFINISH/SOLUNSEL,S,LOC,Y,-200,200CM,BODY,NODE !!!!建立组元*DIM,TIME,ARRAY,2,1,1,,, !!!!定义时间数组*SET,TIME(1,1,1),0.0*SET,TIME(2,1,1),5.0*DIM,GY,ARRAY,2,1,1,,,*SET,GY(1,1,1),9.8 !!!!定义加速度数组*SET,GY(2,1,1),9.8EDLOAD,ADD,ACL Y,0,BODY,TIME,GY !!!!向节点组元BODY施加重力加速度TIME,5.0, !!!!设置求解时间EDOPT,ADD,,LSDYNA !!!!设置结果文件类型EDRST,300, !!!!设置结果文件输出步数EDHTIME,1, !!!!设置时间历程文件输出步数EDDUMP,1,EDWRITE,LSDYNA,XIAOLOU9,K !!!!输出关键字文件/SOLUEDSTART,2,NSEL,S,LOC,Y,-200,200CM,BODY,NODE !!!!建立组元*DIM,TIME,ARRAY,2,1,1,,, !!!!定义时间数组*SET,TIME(1,1,1),0.0*SET,TIME(2,1,1),20.0*DIM,GY,ARRAY,2,1,1,,,*SET,GY(1,1,1),9.8 !!!!定义加速度数组*SET,GY(2,1,1),9.8EDLOAD,ADD,ACL Y,0,BODY,TIME,GY !!!!向节点组元BODY施加重力加速度TIME,5.1,EDOPT,ADD,,LSDYNA !!!!设置结果文件类型EDRST,300, !!!!设置结果文件输出步数EDHTIME,1, !!!!设置时间历程文件输出步数EDWRITE,LSDYNA,XIAOLOU10,K !!!!输出关键字文件/SOLUEDSTART,2,NSEL,S,LOC,Y,-200,200CM,BODY,NODE !!!!建立组元*DIM,TIME,ARRAY,2,1,1,,, !!!!定义时间数组*SET,TIME(1,1,1),0.0*SET,TIME(2,1,1),20.0*DIM,GY,ARRAY,2,1,1,,,*SET,GY(1,1,1),9.8 !!!!定义加速度数组*SET,GY(2,1,1),9.8EDLOAD,ADD,ACL Y,0,BODY,TIME,GY !!!!向节点组元BODY施加重力加速度TIME,5.2,EDOPT,ADD,,LSDYNA !!!!设置结果文件类型EDRST,300, !!!!设置结果文件输出步数EDHTIME,1, !!!!设置时间历程文件输出步数EDWRITE,LSDYNA,XIAOLOU11,K !!!!输出关键字文件/SOLUEDSTART,2,NSEL,S,LOC,Y,-200,200CM,BODY,NODE !!!!建立组元*DIM,TIME,ARRAY,2,1,1,,, !!!!定义时间数组*SET,TIME(1,1,1),0.0*SET,TIME(2,1,1),20.0*DIM,GY,ARRAY,2,1,1,,,*SET,GY(1,1,1),9.8 !!!!定义加速度数组*SET,GY(2,1,1),9.8EDLOAD,ADD,ACL Y,0,BODY,TIME,GY !!!!向节点组元BODY施加重力加速度TIME,5.3,EDOPT,ADD,,LSDYNA !!!!设置结果文件类型EDRST,300, !!!!设置结果文件输出步数EDHTIME,1, !!!!设置时间历程文件输出步数EDWRITE,LSDYNA,XIAOLOU12,K !!!!输出关键字文件/SOLUEDSTART,2,NSEL,S,LOC,Y,-200,200CM,BODY,NODE !!!!建立组元*DIM,TIME,ARRAY,2,1,1,,, !!!!定义时间数组*SET,TIME(1,1,1),0.0*SET,TIME(2,1,1),20.0*DIM,GY,ARRAY,2,1,1,,,*SET,GY(1,1,1),9.8 !!!!定义加速度数组*SET,GY(2,1,1),9.8EDLOAD,ADD,ACL Y,0,BODY,TIME,GY !!!!向节点组元BODY施加重力加速度TIME,5.4,EDOPT,ADD,,LSDYNA !!!!设置结果文件类型EDRST,300, !!!!设置结果文件输出步数EDHTIME,1, !!!!设置时间历程文件输出步数EDWRITE,LSDYNA,XIAOLOU13,K !!!!输出关键字文件。

浅谈紧凑型输电线路架线施工技术

浅谈紧凑型输电线路架线施工技术

浅谈紧凑型输电线路架线施工技术摘要:随着社会经济和科学技术的高速发展,电力企业也在快速发展。

紧凑型输电及商户也逐渐的发展起来。

紧凑型输电线路不但能解决线路的走廊占地,还能提高输电线路的输电效率,因此紧凑型输电线路依据其良好的先进性和适应性,被广泛的应用和发展在电力系统建设中。

本文简要介绍了紧凑型输电线路特点,以及施工中的注意要点,并浅谈了紧凑型输电线路架线施工技术。

关键词:紧凑型;输电线路;施工技术;一紧凑型输电线路的概述紧凑型输电线路施工技术就是指对导线的排列方式进行更进一步的优化,并适当的缩短相间的距离,从而使三相导线能处于一个搭窗内,并且三相导线之间不存在接地构件,从而增加相分裂根数并扩大电容量,有效的降低波阻抗,从而提高自然输送功率,降低成本支出,提高输电线路供电质量。

同时,这种技术是在传统的输电线路基础上发展扩大的,是传统线路的升级版,其设计和架设并没很大的差异,与传统线路在设计杆塔时相比,线路的走廊变得更窄,所消耗的钢材更少,从而节约了线路的成本。

紧凑型输电技术目前已经被广泛应用到国家电网的输电线路工程中,以较低的波阻抗,以及高电容和大功率输送等优点受到电力企业的青睐,并给电力企业带去良好的经济效益和社会效益。

二现阶段紧凑型输电线路的特点2.1三相导线的布置三相导线的布置的位置通常是在相同塔的窗户内,并且采用倒三角的形状对其进行对称式的布置,在窗内的内角和外角的横担端布置上两相,在塔头的中间部位布置下相。

一般相邻导线的中心间距是比较短的,对于紧凑型线路来讲,对相间的距离和铁塔挂线坐标点的确定的要求是比较高的。

2.2导线的排列方式三相导线主要会分裂为六分,其中的子导线的排列方式是六边形,并和六边形的平行边一样,并且导线的平行边也必须平行。

同时,在进行导线的六边形的排列时,对于外接圆应当设置为七百毫米左右,对于分裂部分的子导线之间的距离为四百毫米左右。

2.3档距与间隔棒的安装由于导线的中心距离要比一般的线路短很多,加之档距变长的时候可能会受到风摆的影响导致两根上导线之间的距离缩短,然后出现闪络的问题。

软导线选型计算

软导线选型计算

满足要求
=
126
= 234.65 = 0.96
=
0.9Biblioteka =1=1
=
0
=
1.26
= 0.984348574
= 101325
=
25
=
0
= 138.6
=
110
k0---次导 线电场强度 附加影响系 数,见表828 rd---分裂 导线的等效 半径(cm), 具体详见下
排列方式 k0
双分裂水平排列
1 2r0 d
=
D1---测点
至导线斜距
(cm)
=
x---计算点
至边相导线
水平距离
(cm)
=
k---中相导
线场强比平
均场强大的
系数
=
Cpj---导线
电容的平均

(uF/km)
=
导体材料 铜
铝及铝锰合金
短路时导体最 高允许温度℃ C
300
171
200
87
钢(不和电器直接连
接)
400
67
钢(和电器直接连接)
300
60
N 3.7E 12.2 3 40Lg( d ) 40Lg h
2.53
D1
式中:
E 18cU mk nr0 3
C 1.07C pj 1.07
0.024 1.26D
Lg
rd
N---分贝数 (dB) E---导线最 大表面场强 (kV/cm)
满足要求 =
=
C---导线电
容,取中相

(uF/km)
进行电晕校验的最小导体型号及外径
回路名称
出线 单回路 双回路 出 线 环形与一台半断路 器接线回路

电力系统分析 第三版 (于永源 杨绮雯 著) 中国电力出版社 课后答案.解析

电力系统分析 第三版 (于永源 杨绮雯 著) 中国电力出版社 课后答案.解析

Chapter 一1-1、电力系统和电力网的含义是什么?答:电力系统指生产、变换、输送、分配电能的设备如发电机、变压器、输配电线路等,使用电能的设备如电动机、电炉、电灯等,以及测量、保护、控制装置乃至能量管理系统所组成的统一整体。

一般电力系统就是由发电设备、输电设备、配电设备及用电设备所组成的统一体。

电力系统中,由各种电压等级的电力线路及升降压变压器等变换、输送、分配电能设备所组成的部分称电力网络。

1-2、电力系统接线图分为哪两种?有什么区别?答:电力系统接线图分为地理接线图和电气接线图。

地理接线图是按比例显示该系统中各发电厂和变电所的相对地理位置,反映各条电力线路按一定比例的路径,以及它们相互间的联络。

因此,由地理接线图可获得对该系统的宏观印象。

但由于地理接线图上难以表示各主要电机、电器之间的联系,对该系统的进一步了解。

还需阅读其电气接线图。

电气接线图主要显示系统中发电机、变压器、母线、断路器、电力线路等主要电力元件之间的电气接线。

但电气接线图上难以反映各发电厂、变电所的相对位置,所以阅读电气接线图时,又常需参考地理接线图。

1-3、对电力系统运行的基本要求是什么?答:对电力系统运行通常有如下三点基本要求:1)保证可靠地持续供电;2)保证良好的电能质量;3)保证系统运行的经济性。

1-4、电力系统的额定电压是如何确定的?系统各元件的额定电压是多少?什么叫电力线路的平均额定电压?答:各部分电压等级之所以不同,是因三相功率S 和线电压U、线电流I 之间的关系为UI。

当输送功率一定时,输电电压愈高,电流愈小,导线等截流部分的截面积愈小,投资愈小;但电压愈高,对绝缘的要求愈高,杆塔、变压器、断路器等绝缘的投资也愈大。

综合考虑这些因素,对应于一定的输送功率和输送距离应有一个最合理的线路电压。

但从设备制造角度考虑,为保证生产的系列性,又不应任意确定线路电压。

另外,规定的标准电压等级过多也不利于电力工业的发展。

关于500kV超高压输电线路紧凑型线路使用相间间隔棒的分析

关于500kV超高压输电线路紧凑型线路使用相间间隔棒的分析

富砚乙线配置两套主保护,主一保护为北京四方
型电流差动保护,主二保护为国电南自的PLS 型电流差动保护。

根据砚山变电站提供的保护动作信息及故障录波分析,两套主保护动作均为电流差动保护动作,
动作出口三跳,主二保护9ms动作出口三
相,无零序电流,保护均正确动作出口,故相间短路故障,与本次查找到的故障点吻合。

微地形、瞬时突发极端恶劣气象情况下,导致上、下导线非同步摆三相跳闸故障。

 紧凑型线路大档距的档距在微地形、微气象的影响。

500kV富砚乙线148#-149#故障档位于云南省广南县那洒镇石丫口、赵子寨附近。

根据现场调查,在
N1096)塔同一座山线路沿线附近发现有多处树木被大风折断倒落现象。

故障段地形地貌,500kV富砚乙线故障点发生在
149#(设计编号 N1096-N1095)(档距899
图148#-149#档间的山谷。

标准架空输电线路电气参数计算

标准架空输电线路电气参数计算

架空输电线路电气参数计算一、提资参数表格式二、线路参数的计算:流电阻的1.3倍。

导线的直流电阻可在导线产品样本中查到。

当线路的相导线为两分裂导线时,相当于两根导线并联,则其电阻应除以2。

多分裂导线以此类推。

1)单回路单导线的正序电抗:X1=0.0029flg(d m/r e)Ω/km 式中f-频率(Hz);d m-相导线间的几何均距,(m);dm=3√(d ab d bc d ca)d ab d bc d ca-分别为三相导线间的距离,(m);r e-导线的有效半径,(m);r e≈0.779rr-导线的半径,(m)。

2)单回路相分裂导线的正序电抗:X1=0.0029flg(d m/R e)Ω/km 式中f-频率(Hz);d m-相导线间的几何均距,(m);dm=3√(d ab d bc d ca)d ab d bc d ca-分别为三相导线间的距离,(m);R e-相分裂导线的有效半径,(m);n=2R e=(r e S)1/2n=4R e=1.091(r e S3)1/4n=6R e=1.349(r e S5)1/6S-分裂间距,(m)。

3)双回路线路的正序电抗:X1=0.0029flg(d m/R e)Ω/km 式中f-频率(Hz);d m-相导线间的几何均距,(m);a。

c′。

dm=12√(d ab d ac d a b′d ac′‵d ba d bc d ba′d bc′d ca d cb d ca′d cb′)b。

b′。

d ab d bc……分别为三相双回路导线间的轮换距离,(m);c。

a′。

R e-相分裂导线的有效半径,(m);R e=6√(r e3d aa′d bb′d cc′)国内常用导线的线路正序电抗查《电力工程高压送电线路设计手册》第二版P18~P19查表时注意:1)弄清计算线路有代表性的塔型(用得多的塔型),或有两种塔型时,用加权平均计算出线路的几何均距。

2)区别计算单回路与双回路的几何均距。

110KV线路施工组织设计(施工用)

110KV线路施工组织设计(施工用)

目录第一章工程概述1。

1 工程简介1。

2 工程量1。

3 工程特点第二章施工现场组织机构2.1 施工现场组织机构2。

2 项目部的主要职责第三章施工现场总平面布置图3.1 施工任务3.2 施工现场总平面布置图第四章施工组织及施工方案4。

1 施工技术力量的组织4.2 施工机具准备和管理4。

3 施工技术资料的准备4.4 施工现场准备4。

5 施工方案第五章施工工期及施工进度计划5。

1 开工时间5。

2 竣工时间5。

3 施工进度计划5.4 用工计划5.5 施工工序总体安排5.6 施工进度计划保证措施第六章材料运输及供应计划6。

1 设备材料供应6。

2 材料运输6。

3 物资、材料的管理工作第七章技术管理7.1 施工技术管理系统7.2 技术管理系统主要工作第八章质量管理8.1 质量方针8.2 质量目标8.3 质量管理和质量保证网络8.4 质量管理主要职责8.5 质量管理措施8。

6 关键项目及质量薄弱环节控制8。

7 质量管理文件及工程质量检验标准第九章安全管理9.1 安全生产方针9。

2 安全生产目标9.3 安全生产指标9.4 安全工作的预防重点9。

5 建立安全管理机构9。

6 安全管理职责9。

7 安全施工管理9。

8 安全组织措施9。

9 安全技术措施9。

10 安全薄弱环节预测及预防措施9.11 重要施工方案和特殊工序安全控制第十章文明施工管理10.1 文明施工管理机构10.2 文明施工管理措施第十一章环保和场地清理11。

1 环保和场地清理管理机构11。

2 环保和场地清理措施第十二章计划、统计和信息管理12.1 计划、统计报表12。

2 信息管理12.3 竣工资料及施工记录的移交附图1、附图一: 110kV线路工程施工进度计划横道图。

2、附图二: 110kV线路工程施工现场平面布置图第一章工程概述1.1 工程简介1。

1.1 工程建设、施工单位项目单位:国网重庆市电力公司璧山供电分公司施工单位:重庆鑫辉电力工程有限公司1。

1。

第四章输电线的参数及模型

第四章输电线的参数及模型
.
I1
.
r1 l
x1 l
I2
.
.
U1
U2
有关,须满足Ua + Ub + Uc = 0(Qa + Qb + Qc = 0),
如不满足,则C要变化。
41
➢ 电导的计算
• 电晕现象
声响
蓝色晕光
电晕损耗
o3气味
Pg
• 计算公式 g1 2 10 3 (S/km)
U
(实测)
42
• Ucr:临界电压
能发生电晕的最低电压
• 影响因素:
材料表面光滑程度
U2


I1 C D I 2
ch l
U1 = sh l

I1 Z c
Z c sh l
U2
ch l
I 2

A

D

ch

l


sh l
B=Z c sh l C=
❖ 有几个参数可以反映输电线的电磁现象?
❖ 各个参数受哪些因素影响?
❖ 如何用等值电路表示输电线路?
22
➢线路的电磁现象和参数
❖ 线路通电流
发热,消耗有功功率
交流电流
R
交变磁场
感应电势(自感、互感)抵抗电流
电流效应
X
串联还是并联?
23
❖ 线路加电压
绝缘漏电(较小),
一定电压下发光、放电(电晕)
电场
效应
▪ 导线的电感计算公式根据磁场效应推导
30
❖ 推导思路
• 分析导线的磁场
导线自身电流+邻近导线电流(安培环路定律:I→H磁
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导线相分裂数
导线相分裂数是指在超高压输电线路中,为了提高输电能力和降低电抗,将每相导线分裂成若干根较小直径的导线,这些小直径导线之间相互间隔一定距离,通常形成一个多边形的布局。

本文将详细介绍导线相分裂数的概念、作用及其在输电线路中的应用。

一、导线相分裂数的概念
导线相分裂数是指将每相导线分裂成的小直径导线数量。

这个数值通常根据输电线路的电压等级和所需的技术要求来确定。

例如,在220千伏的输电线路中,导线相分裂数可能是2或3;而在500千伏的输电线路中,导线相分裂数可能是4或6。

二、导线相分裂数的作用
1. 提高输电能力:分裂导线能够增加输电线路的等效直径,从而提高输电能力。

研究表明,当每相导线分裂为两根时,输电能力增加21%;分裂为三根时,增加33%。

2. 降低电抗:分裂导线可以增大导线的电容,降低电抗,从而减少电压降和提高线路的输电能力。

3. 抑制电晕放电:超高压输电线路周围会产生较强的电场,导致电晕放电现象。

分裂导线可以增大导线的等效半径,降低电场强度,从而减少电晕放电。

4. 改善线路的电气性能:分裂导线可以改善输电线路的电气性能,提高线路的稳定性和可靠性。

三、导线相分裂数在输电线路中的应用
1. 设计分裂导线:根据输电线路的电压等级和所需的技术要求,确定导线相分裂数。

例如,在220千伏的输电线路中,通常采用2或3分裂;在500千伏的输电线路中,通常采用4或6分裂。

2. 制造和安装分裂导线:根据设计要求,制造和安装分裂导线。

这包括分裂导线的制造、分裂节的安装和连接等。

3. 运行和维护分裂导线:在输电线路运行过程中,对分裂导线进行定期检查、维护和故障处理,确保线路的正常运行。

四、导线相分裂数的选定因素
1. 电压等级:不同电压等级的输电线路所需的最小电场强度不同,因此导线相分裂数也会有所不同。

2. 输电能力:根据输电线路的输电能力需求,选定导线相分裂数。

3. 经济性:分裂导线会增加输电线路的投资成本,需要根据经济性因素进行权衡。

4. 环境条件:分裂导线在不同环境条件下的性能可能有所不同,需要根据具体环境条件选定。

导线相分裂数是超高压输电线路设计中的一个重要参数,它对提高输电能力和降低电抗具有重要作用。

在实际应用中,需要根据输电线路的电压等级、输电能力、经济性和环境条件等因素,合理选定导线相分裂数,确保输电线路的安全、稳定和高效运行。

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