输电线路毕业设计
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东北电力大学毕业设计论文设计题目:长吉单回路送电线路新建工程学院:建筑工程学院班级:土木043班姓名:指导教师:目录500KV吉长送电线路工程第一耐张段总任务书设计摘要第一章架空线力学计算及排塔定位第一节导线的力学计算 4-16第二节地线的力学计算 16-28 第三节排塔定位 29-42 第二章架空线金具设计第一节确定防震措施,绘制防震锤安装图 43-45 第二节选择线路金具,绘制绝缘子串组装图 45-47 第三章电气设计48-54第四章杆塔结构设计第一节杆塔荷载计算 54-63 第二节断线张力荷载计算 63第三节安装荷载计算 63-66第四节荷载组合 66-67第五节 sap2000内力分析及内力验算 67-70第五章基础设计71-77 SAP2000内力分析结果设计总结读书笔记英文翻译附录附录一导线应力弧垂曲线附录二地线应力弧垂曲线附录三导线安装曲线附录四地线安装曲线附录五杆塔风荷载计算分段图参考文献1、《架空送电线路技术规程》SDJ3-792、《架空电力线路设计》王力中编3、《杆塔结构及基础》刘树堂编4、《高压架空送电线路设计手册(第二版)》东北电力学院编5、《线路电器技术》陈化钢编6、《建筑结构荷载规范》GB50009-20017、《高压架空送电线路技术机械计算》周振山编8、《建筑结构制图标准》GB/T 50105-20019、《架空送电线路施工》孙传坤编10、《送电线路金具设计》程应镗编11、《线路运行与检修1000问》山西省电力公晋城送电分公司编第一章 架空线力学计算及排塔定位第一节 导线的力学计算一、设计资料查询,选择导线型号1、耐张段总长6000m ,高差350m ,经过第七气象区。
2、根据《架空送电线路设计》第8页,500kv 送电线路可不验算电晕的导线最小外径为24.362⨯、82.263⨯、46.21⨯,本设计采用四分裂导线,选择导线型号为LGJ240/30。
由《架空送电线路设计》第245页查得所选的导线(LGJ240/30)相关数据如下:导线面积296.275mm A =,导线直径mm d 6.21=,计算拉断力N P 75620=,单位长度质量km kg G /2.9220=,由第47页查得LGJ240/30导线的最终弹性系数2mm /73000N E =,线膨胀系数C /1106.196-⨯=α。
目录引言 (1)第一章电力系统继电保护简介 (2)继电保护的作用 (2)继电保护的基本任务 (2)继电保护的基本要求 (2) (3) (4)第二章电力网的初步确定 (5)系统中各元件的参数计算 (5)发电机参数计算 (5)变压器参数计算 (6)线路参数计算 (6)线路 TA、TV变比的选择 (7)变压器中性点接地的确定 (7)中性点接地的要求 (7)中性点接地的原则 (7) (8)2.4 系统运行方式确定原则 (9)第三章电力网短路计算 (10)电力系统中发生短路的后果 (10)短路计算的目的 (10)短路计算步骤 (11)电力网短路点计算 (11)第四章电网相间保护配置及整定计算 (38)相间距离保护简介 (38)距离保护原理 (38)距离保护的特点 (38)助增系数的计算原则 (39)距离保护整定计算 (39)线路AB的整定计算 (39)线路BC的整定计算 (43)距离保护的评价 (46)第五章电网零序保护配置及整定计算 (48)零序保护简介 (48)零序电流保护的原理 (48)零序电流保护的特点 (48)零序短路电流计算的运行方式分析 (48)流过保护最大零序电流的运行方式选择 (48)最大分支系数的运行方式和短路点位置的选择 (49)零序电流保护的整定计算 (49)线路AB的整定计算 (49)线路BC的整定计算 (53)零序电流保护的评价 (57)第六章输电线路的自动重合闸 (59)自动重合闸的基本概念 (59)自动重合闸概述 (59)自动重合闸的作用 (59)自动重合闸的配置原则 (60) (60) (61)三相一次重合闸的整定计算 (61)自动重合闸装置的动作时限 (61)自动重合闸装置的返回时限 (61)加速继电器KAC的复归时限 (62)结论 (63)参考文献 (64)谢辞 (65)引言在电力系统运行中,可能出现各种故障和不正常运行状态。
而无论是故障还是不正常运行状态,都可能引起破坏性很大的系统事故,不但破坏系统的正常运行,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏。
前言通过对单回路35KV架空送电线路设计,培养学生运用所学的基本理论和方法解决实际问题的能力,提高学生实际技能以及分析思维能力和综合运用知识能力,使学生能够掌握文献检索查阅分析的基本方法,提高学生阅读外文书刊和进行科学研究的能力。
为使66KV及以下架空电力线路的身机做到供电安全可靠,技能先进,经济合理,便于施工和检修维护,必须认真贯彻国家的技术经济政策,符合发展规划,积极慎重的采用新技术,新材料,新设备。
综合考虑运行,施工,交通条件等因素,统筹兼顾,全面安排,进行多方案的比较,做到经济合理,安全适用。
架空线路设计必须从实际出发,结合地区特点,杆塔结构设计采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,用可靠度指标度量结构构件的可靠度,在规定的各种载组合作用下的极限条件,满足线路安全运行的临界状态。
关键词:导线,避雷线设计,金具设计,杆塔结构设计,防雷设计目录前言 .................................................................................................................................. 错误!未定义书签。
第一章导地线设计 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。
1.1导线地线设计 ........................................................................................................ 错误!未定义书签。
1.2导线的比载 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。
毕业设计题目:输电线路概述目录前言。
3 概述。
4 配电线路规划。
5电杆。
6架空配电线路杆位的确定。
7电杆埋深。
8架空导线。
9拉线。
11横担与绝缘子。
11线路的施工步骤。
12线路的运行与维护。
13其他配电装置。
14前言:输电线路是电力系统的重要组成部分,是发电厂与电力用户之间输送电能与分配电能的中间环节,包括各电压等级的输电线路和变电所,它担负着输送电能的重要任务。
随着国家科学技术的不断发展和进步,人民生活水平的不断提高。
人们对电力的需求也随之不断增大,电已经成为人们赖以生存和发展不可缺少的一部分。
特别是一些新兴产业的兴起,不仅带动了一方经济的大幅度跨越,也促进了电力行业有了稳定的提升。
在这种环境和背景下,输电线路也逐渐引起人们的重视。
输电线路概述输电线路按输电电压高低,可分为低压配电线路、高压配电线路、高压输电线路、超高压输电线路和特高压输电线路。
低压配电线路是指对地电压在1KV以下的电力线路,1~10KV输电线路称高压配电线路;35KV线路以前归属高压输电线路,但随着我国电力工业的发展,35KV线路一般都是城市与农村,或城市内的联络线路,已不在是电网之间的联络路线,在很多城市中已成为城市配电电网的一部分;110KV(包括66KV)到220KV线路称为高压输电线路;330KV和500KV 线路称为超高压输电线路;750KV及以上线路称为特高压输电线路。
输电线路的输电电压决定于输电容量和输电距离。
电压越高,在一定输送容量下,输送距离可越远;在一定的输送距离下,可输送的容量就越大。
但输电电压越高,线路及两端电气设备绝缘强度较高,从而使线路和设备的投资增大。
因此应通过技术经济比较,确定输电电压与输电容量、距离的合理关系。
由于我所在单位施工能力有限,大多工程为10KV~35KV的线路施工,我就以我对10KV~35KV的线路认识展开论述。
1、配电线路规划配电线路的供电容量应根据负荷统计结果而确定,但对线路设计时需考虑互供互带的可能,从而优化网架结构并提高供电可靠性。
摘要输电线路的安全距离是特高压输电线路设计过程中需要考虑的关键因素。
本文总结并分析了国内外特高压输电线路的相关研究成果,着重对输电线路的对地安全距离进行了研究。
文中首先分别用几种不同方法探讨了各种不同的天气对于输电线路最大驰度的影响,在此基础上提出了以“最大地面电场强度限值”作为我国交流特高压线路导线最小对地距离的选取原则。
进而基于逐步镜像法建立了特高压架空线下空间电场的数学模型,并以不同的电场控制指标来满足特定区域地面的控制要求,通过计算确定了1000kV级交流特高压单回和同塔双回输电线路导线在特定区域下的最小对地距离。
探讨了线路相间距离、运行电压、导体布置形式、分裂导线结构和双回路相序布置方式等因素对导线最小对地距离取值的影响规律。
关键词:特高压输电线路;最大驰度;工频电场;对地距离AbstractThe safe distance of the transmission line is a key factor to consider in the design process of the UHV transmission lines. This paper summarizes and analyzes the related research outcomes of the UHV transmission lines at home and abroad, and focuses on the safe distance of the transmission line to the ground. First, this article investigates a variety of weather impact for maximum relaxation of the transmission line in several different ways, on this basis; we make China's UHV AC Transmission Line to the maximum surface electric field strength limits "as the principle of a minimum conductor-to-ground distance selection. And then establish the mathematical model of the space electric field, which was based on the step-by-step method of mirror, under the UHV transmission line, and meet region-specific ground control requirements in different electric field control targets, calculate and determine the minimum distance of the 1000KV level UHVAC single back and the same tower back transmission Line in specific areas. This article investigate the influence of the line distance, operating voltage, conductor arrangement, the structure of the split line, and the phase sequence arrangement of the double-loop line.Keywords: UHV transmission lines; maximum relaxation; frequency electric field; distance from the ground目录摘要 (I)Abstract (II)第1章绪论 (1)1.1 特高压输电线路发展的背景与前景 (1)1.1.1 国内外特高压研究和应用的现状 (1)1.1.2 特高压电网的发展目标 (2)1.1.3 特高压输电技术的应用范围及经济性分析。
110kv输电线路毕业设计110kv输电线路毕业设计引言:输电线路是电力系统中起着重要作用的组成部分,其设计和建设对于电力系统的安全运行和供电质量具有至关重要的影响。
本文将围绕110kv输电线路的毕业设计展开讨论,探讨设计过程中需要考虑的关键因素和技术要点。
一、设计背景和目标在开始毕业设计之前,首先需要明确设计的背景和目标。
110kv输电线路通常用于连接不同地区的电力系统,将电能从发电厂输送到用户。
因此,在设计过程中需要充分考虑输电距离、负荷需求、地形条件等因素,确保线路的稳定性和可靠性。
二、线路选线和布置选线和布置是设计中的重要环节。
在选线时,需要考虑线路的经济性、环境因素、土地利用等方面。
同时,还需要根据地形条件和线路长度确定支柱塔的布置方式,确保线路的安全性和稳定性。
三、线路参数计算线路参数计算是设计过程中的核心任务之一。
在进行线路参数计算时,需要考虑导线的电阻、电抗、电容等参数,以及地线的接地电阻等因素。
通过合理的参数计算,可以确保线路的传输能力和电压稳定性。
四、绝缘设计绝缘设计是保证线路正常运行的重要环节。
在绝缘设计中,需要考虑导线和支柱塔之间的绝缘距离、绝缘子的选型和布置等因素。
合理的绝缘设计可以有效地防止线路发生闪络和击穿等故障,确保线路的安全运行。
五、过电压和短路计算过电压和短路是线路运行中常见的故障情况。
在设计过程中,需要进行过电压和短路计算,以确定合适的保护措施和设备。
同时,还需要考虑可能的故障情况对线路的影响,确保线路的安全性和可靠性。
六、材料选择和施工要求材料选择和施工要求是设计实施的重要环节。
在选择材料时,需要考虑导线的导电性能、绝缘子的耐压能力、支柱塔的稳定性等因素。
同时,还需要制定合理的施工计划和要求,确保线路的质量和安全。
七、经济性分析在设计过程中,需要进行经济性分析,评估设计方案的成本和效益。
经济性分析可以帮助设计人员选择最优的方案,实现资源的合理利用和经济效益的最大化。
本科毕业设计(论文)说明书110kV输电线路设计系别专业班级电气工程及其自动化输电线路学生姓名指导教师提交日期年月日学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。
除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。
对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。
本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。
作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。
本人授权华南理工大学广州汽车学院可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。
保密□,在年解密后适用本授权书。
本学位论文属于不保密□。
(请在以上方框内打“√”)学位论文作者签名:日期:年月日指导教师签名:日期:年月日毕业设计(论文)任务书兹发给07电气工程及其自动化(2)班学生毕业设计(论文)任务书,内容如下:1.毕业设计(论文)题目:110kV输电线路设计2.应完成的项目:(1)输电线路路径的选择,导线、避雷线的选择。
(2)杆塔的定位、杆塔的选型。
(3)导线、避雷线的防震设计。
(4)导线机械特性曲线以及各种的校验。
(5)电气计算、电气设备的选择以及校验。
(6)安装曲线的绘制,绘制平、断面图等等。
3.参考资料以及说明:[1]许建安. 35-110kV输电线路设计[M]. 北京:中国水利水电出版社.2003[2]国电公司. 电力工程高压送电线路设计手册[M]. 第二版.东北电力设计院.2001[3]国电公司.电力工程高压送电线路设计手册[M]. 第二版.北京:中国电力出版社.2002[4]输电杆塔结构及其基础设计[M]. 北京:中国水利电力出版社.2005[5]输电线路设计基础[M]. 北京:水利电力出版社.2007[6]孟遂民. 架空输电线路设计[M]. 北京:中国三峡出版社.2001[7]陈祥和,田启华. 输电杆塔设计[M]. 北京:中国三峡出版社.2001[8]董吉谔. 电力金具手册[M].第二版.北京:中国电力出版社,20034.本毕业设计(论文)任务书于2011年1月10日发出,应于2011年5月30日前完成,然后提交毕业考试委员会进行答辩。
110KV架空输电线路初步设计——毕业设计毕业设计(论文)题目110KV架空输电线路初步设计并列英文题目Preliminary Design Of 110KV Overhead Transmission Line系部专业姓名班级指导教师职称副教授论文报告提交日期摘要本设计说明书中的主要内容包括有:首先,通过输送容量及功率因数利用经济电流密度来进行到县级避雷线型号的选择;在选出导线以后,利用已知的气象条件,计算出导线在各种气象条件时的应力及弧垂,进而绘制导线安装曲线图;利用最大弧垂计算出呼称高,选出合适的杆塔及对应的基础形式;最后进行绝缘子的选型以及防雷防振和保护和接地装置。
AbstractThe main content of the instruction of this design includes:First, carries on the wire through the transportstion capacity and the power factor use economical current density and the line model choice; In selects after the wire, use the known meteorological condition, calculates the wire hangs in each kind of meteorological condition, time stress and the arc, tenth plan wire installs the diagram of curves; Using most hangs calculates shouts calls high, selects the appropriate pole tower and the corresponding foundation form;Finally is carries on the insulator the shanping as well as anti-radar quakeproof and the protetive earthling installment.目录内容摘要第一部分前言 (5)第二部分原始资料介绍 (6)第三部分设计说明书第一章导线及避雷线部分 (7)第二章导线应力及弧垂 (8)第三章杆塔的选择 (13)第四章杆塔基础的设计 (14)第五章绝缘子的选择 (17)第六章防雷防振及接地保护装置的选择 (19)第四部分设计计算书第一章导线截面选择及校验计算部分 (22)第二章导线的应力弧垂计算 (23)第五部分结束语 (35)参考资料附图第一部分前言初步设计是工程设计的重要阶段,主要的设计原则,都在初步设计中明确,应尽全力研究深透。
20KV输电线路毕业设计共 60 页kV罗旺线Ⅵ标段输电线路工程设计摘要:本文主要介绍根据现有的技术规程及资料来设计线路为kV输电线路,本设计按照工程设计要求,以及标准设计流程,并根据电压等级、导地线型号、气象条件、地形情况,完成如下设计内容:计算导地线应力弧垂,绘制成图;选择直线杆塔和转角杆塔,确定杆塔呼称高、金具和绝缘子型号数量;制作弧垂模板没在平断面上反复排杆定位,选择最佳方案;校检杆塔荷载和基础稳定;最后进行导地线的防振设计关键词:Kv线路,应力计算,排杆定位,防振设计:kv we we ’s we we we :Kv 1前言电力能源在国家的发展中占有举足轻重的地位,电力的可靠供应是我国经济实现良好可持续发展的基础在电力系统中,输电线路的任务是输送电能,联络发电厂、变电站并使之安全运行,实现电力系统联网随着人口的增加和社会的发展,我国电力需求越来越大,要把电能输送到缺电的地区,离不开输电线路的支持在国家“十二五”规划中,我国高压输电网将实现“三横三纵”的格局[1],同时发展智能电网本课题为华能阜新风电场二期工程九标段kV输电线路工程设计,来源于当地生产实际研究的目的和意义共 60 页随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,电力需求水平增长突出,为了满足市场的需求,我国的电力工业在近XX年来也得到了很大的发展改革开放以来我国的电力工业快速发展,现在我国将要实现以超高压和特高压输电线骨架,各个电压等级的输电线路协调运行的电网系统我国为推动电力能源在全国范围内的优化配置,保障安全可靠的电力供应而大力发展智能电网近年来,随着新技术的不断应用,跨区跨省电网建设快速推进,电网网架结构得到进一步的加强和完善在中西部地区资源和消费带动下,随着电网联网建设,讲逐步实现大区域或者全国电力电量平衡原则而电网建设将配合电源基地建设,改变过去单独依靠输煤的模式,采取输煤与输电并举的发展方式,通过特高压、超高压交直流,试试跨区、跨省,西电东送,南北互济,水电交互,火电、水电、风电、太阳能打捆送电在实现高效率的智能化电网中Kv输电线路将起着不可替代的作用!各地区的地形、地质、气象等自然环境比较复杂在输电线路建设中会遇到许多技术问题,通过大量的工程实践,我们对高山地区、严重覆冰地区、台风地区、高海拔地区、不良地质地区、地震灾害地区等特殊条件下,设点线路的设计、施工和运行都积累了丰富的经验,已经建设输电线路有关的研究和试验机构和设施、电力专家一致认为,要适应我国电网未来快速发展的要求确保电网的安全、稳定、经济运行,在今后的电网建设中应推动新技术应用,以提高电网输送能力,节约输电走廊,提高线路投资效益而kV 输电线路的设计、施工和运行经验是最完善的,它将是今后发展超高压,大容量输电线路的建设创造十分有利的条件本次毕业设计是我们在学校期间的一个十分重要的综合性教学环节,通过本次毕业设计,可以全面复习架空线路基本知识、巩固四年所学的相关理论知识,掌握架空线路设计的流程和内容、计算及分析方法;还可以提高对本专业知识、计算机知识的综合运用能力、工程制图水平,培养调查研究,收集、查询和阅读中外文文献资料;综合运用专业理论与知识分析解决实际问题的能力;同时通过本设计可以提高逻辑思维与形象思维相结合的文字及口头表达能力、撰写设计说明书或毕业论文的文字表达能力这样,既可对本专业在国内外的发展现状、技术水平有所了解,又使我们具有了一定的工程实践意识,为今后的工作奠定了一定的基础,培养作为输电线路设计建设运行工作者应有的认真负责、严谨科学的态度和吃苦耐劳的作风本设计的主要内容根据KV罗旺线Ⅵ标段平断面图、地质勘测报告书、当地气象条件、相关塔型和线路设计规范,对线路进行线路施工图设计与杆塔选型并校验、基础选型共 60 页并效验,编制详细的工程设计技术文档和杆塔、基础明细属于高压电网工程设计与安全运行和反事故预防设计研究课题,课题内容如下:1 KV罗旺线Ⅵ标段档距论证,导、地线选型及其它;2 KV罗旺线Ⅵ标段导线应力弧垂计算与地线应力弧垂计算;3 KV罗旺线Ⅵ标段耐张段分段、杆塔排杆定位、确定线路设计方案; 4 KV罗旺线Ⅵ标段防覆冰、防风偏、防振、防雷接地等常规设计论证;5 本标段特殊区域研究与相关措施;工程概况罗旺线起点为千伏罗洞站,终点为千伏旺新站,杆塔共73基,其中#1~#63在佛山境内,#64~73#在肇庆四会大旺开发区内自XX年1月自肇庆局全线移交佛山局运行维护,意味着罗旺线保供电工作由佛山局一力承担线路全长公里,再加上相关的变电设备与通信线路等,数量相当庞大;线路跨越了佛山、肇庆两市的四个镇街和工业区本工程所在地为佛山境内,为低山、丘陵地带,该线路路径地区,年雷暴日数Td60 属雷暴多发区本课题即Ⅵ标段全长m左右,位于丘陵地带,其间有大片树林,并有房屋、坟地、小路等地物,交叉跨越线路众多,本线路位于山区,地质稳定,山丘地区上覆植被,工程地质:粉质粘土,可塑,计算容重s16kN/m3,计算上拔角20,计算内摩擦角30,土壤电阻率为m佛山地区气候炎热,按第一气象区计算由于靠近海边,误会等级选三级,已知条件参照典型设计取值2导地线的设计导线比载的计算共 60 页原始条件第Ⅰ级气象区条件参数如下所示[1]表气象条件参数代表情况最高气温最低气温最大风速覆冰有风安装(无风) 年平均气温外过电压(无风) 外过电压(有风) 内过电压安装(有风)温度(℃) 40 -5 10 - 0 20 15 15 20 0风速(m/s)0 0 35 10 0 0 0 15 20 10冰厚(mm)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0本设计采用的导线型号为-/30,其参数如下表所示表导线-/30参数名称截面积(mm) 直径(mm) 温度膨胀系数α(1/℃) 弹性模数E(N/mm) 单位长度重量(Kg/Km) 计算拉断力(KN) 强度极限σp(/m)安全系数需用应力[σ0]() 年均应力上限[σcp]()22数据×10-6确定避雷线的计算参数(1)根据导线的型号为-/30,按表应该选择避雷线型号为GJ-50避雷线安全系数取k=(2)由于避雷线不用输送电力,故不需要计算内过电压,外过电压(有风)情况,计算外过电压只是校检导线与避雷线在档距中央的距离配合 (3)计算气象条件同导线共 60 页(4)避雷线的计算参数确定依据[1]如下表所示表避雷线选择依据导线型号避雷线型号-35~-70 -95~- -~- -及以上GJ-25GJ-35GJ-50GJ-70(5)选用的避雷线为GJ-50,其参数如下所示表避雷线GJ-50参数名称截面积(mm) 直径(mm) 温度膨胀系数α(1/℃) 弹性身长系数E(N/mm) 单位长度重量(Kg/Km) 计算拉断力(N) 安全系数22数据9 ×10-6架空线的比载计算架空线的比载是指单位长度和单位截面上导线所承受的机械荷载,其常用单位是N/m﹒mm2或/m作用在架空线路上的荷载有架空线的自重、冰重和架空线所承受的风压,为了清楚的表示这些荷载,可采用符号z ab表示,其中x=1~7,表示7种不同的比载,b表示计算比载时的覆冰的厚度mmv表示计算风速m/s[1]架空线的各种比载(/m)(1)自重比载100:1(00)103103/m(2)冰重比载200:2000(3)覆冰时导线的垂直总比载300:300100200103/m(4)无冰时风压比载计算公式:v240v c f210 31)当风速v35m/s时,风压不均匀系数f,因为导线直径d﹥ 17mm,故导线的风载体型系数,风向与架空线轴线之间的夹角90o:4(035)103/m共 60 页2)当风速v15m/s时,风压不均匀系数f,导线的风载体型系数,风向与架空线轴线之间的夹角90o,此时风压比载为:4(015)103/m3)当风速v10m/s时,风压不均匀系数f,导线的风载体型系数c,90风向与架空线轴线之间的夹角,此时风压比载为4(010)103/m4)当风速v20m/s时,风压不均匀系数f,导线的风载体型系数sc,风向与架空线轴线之间的夹角90,此时风压比载为4(020)103/m(5)覆冰时的风压比载:因为导线不覆冰,5(015)0(6)无冰有风时的综合比载:无冰有风时,导线上作用着垂直方向的比载和平方向的比载,按向量合成得综合比载:外过电压综合比载:236(015)1(00)24(015)10/m安装综合比载:236(010)1(00)2(010)10/m 4内过综合比载:236(020)1(00)24(020)10/m最大风综合比载(计算强度):236(035)1(00)24(035)10/m最大风综合比载(计算风偏):236(035)1(00)2(035)10/m 4临界档距及控制气象条件的判断导线的机械物理特性抗拉强度极限:[σ]p = 许用应力:[σ]0 = ,年均许用应力:[σ]cp = ,可能控制气象条件列表根据比载、控制应力,将有关数据按γ/[σ0]值由小到大列出表格,表比值/[0]计算结果及其排序表气象条件最低温度最大风速年均气温共 60 页(/m)[0]()10 310 310 3/[0](1/m)排序10 4a10 4c10 4b临界档距的计算24[[0]j[0]i E(tj ti)]j2E[(i)2][0]j[0]i根据上式可以算得临界档距如下表表有效临界档距判别表气象条件最低气温a临界档距年均气温b最大风速c不存在根据列表法可知,有限临界档距为=,当档距0<l<时,控制气象条件为年均气温,当档距l>时,最大风速为控制气象条件绘制应力弧垂曲线绘制计算各控制气象条件下的应力利用如下公式:22E2lE12l201E(t2t1) 0222401弧垂计算公式l2f80求的各气象条件下的应力如表表 -/30型导线应力弧垂计算表档距最大风年平均温最低气温最高气温内过电压共 60 页50 60f ffff续表档距外过无风外过有风安装有风事故共 60 页50 6050 60 50726697绘制安装曲线线路安装时不同温度和档距下的应力和弧垂如下表温度 -20L(m) σ0()50第 10 页共 60 页f(m) σ0()-15f(m) σ0()-10f(m) σ0() -5f(m) σ0() 0f(m) σ0() 5f(m) σ0() 10f(m) σ0() 15f(m) σ0() 20f(m) σ0() 25f(m) σ0() 30f(m) σ0() 35f(m) σ0() 40f(m)表各种施工温度下的应力和百米档距弧垂续表温度L(m)第 11 页共 60 页-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40σ0() f(m) σ0() f(m) σ0() f(m) σ0() f(m) σ0() f(m) σ0() f(m) σ0() f(m) σ0() f(m) σ0() f(m) σ0() f(m) σ0() f(m) σ0() f(m) σ0() f(m)地线的计算地线比载的计算(1)自重比载100:1(00)103103/m(2) 冰重比载200:2000(3)覆冰时导线的垂直总比载300:第 12 页共 60 页300100200103/m(4)无冰时风压比载计算公式:v240v c f210 31)当风速v35m/s时,风压不均匀系数f,因为导线直径d﹥ 17mm,故导线的风载体型系数,风向与架空线轴线之间的夹角90o时:4(035)103/m2)当风速v15m/s时,风压不均匀系数f,导线的风载体型系数风向与架空线轴线之间的夹角90o,此时风压比载为:4(015)103/m3)当风速v10m/s时,风压不均匀系数f,导线的风载体型系数sc,o风向与架空线轴线之间的夹角90,此时风压比载为4(010)103/m4)当风速v20m/s时,风压不均匀系数,导线的风载体型系数,风向与o架空线轴线之间的夹角90,此时风压f比载为4(020)103/m(5)覆冰时的风压比载:因为导线不覆冰,5(015)0(6)无冰有风时的综合比载:无冰有风时,导线上作用着垂直方向的比载和平方向的比载,按向量合成得综合比载:外过电压综合比载:236(015)1(00)24(015)10/m安装综合比载:236(010)1(00)24(010)10/m内过综合比载:236(020)1(00)24(020)10/m最大风综合比载(计算强度):236(035)1(00)24(035)10/m最大风综合比载(计算风偏):236(035)1(00)24(035)10/m地线的机械物理特性抗拉强度极限: [σ]p =许用应力: [σ]0 = ,安全系数k=第 13 页共 60 页年均许用应力: [σ]cp = ,安全系数k=可能控制气象条件列表根据比载、控制应力,将有关数据按γ/[σ0]值由小到大列出表格,表比值/[0]计算结果及其排序表气象条件最低温度×10-3 ×10-4a最大风速×10-3 ×10-4c年均气温×10-3 ×10-4b(/m)[0]()/[0](1/m)排序临界档距的计算24[[0]j[0]i E(tj ti)]j2E[(i)2][0]j[0]i根据上式可以算得临界档距如下表表有效临界档距判别表气象条件最低气温a临界档距年均气温b最大风速c不存在根据列表法可知,有限临界档距为=,当档距0<l<时,控制气象条件为年均气温,当档距l>时,最大风速为控制气象条件绘制应力弧垂曲线绘制计算各控制气象条件下的应力利用如下公式:22E2lE12l201E(t2t1) 0222401弧垂计算公式l2f80表求的各气象条件下的应力如表第 14 页共 60 页档距 50 60最大风年平均温最低气温最高气温内过电压f ff ff续表第 15 页共 60 页档距外过无风外过有风安装有风事故ffff50 60绘制安装曲线线路安装时不同温度和档距下的应力和弧垂如下表对不同的档距,可以根据其应力绘制成百米档距弧垂,即f180应用状态方程式求解各施工气象下的安装应力,进而接的相应的弧垂如下表表各种施工气温下的应力和百米档距弧垂第 16 页共 60 页温度 -5L(m) σ0() f(m)50σ0() f(m)5σ0() f(m)10σ0() f(m)15σ0() f(m)20σ0() f(m)25σ0() f(m)30σ0() f(m) σ0() f(m)3540 温度 -5σ0() f(m) L(m) σ0() f(m) 0σ0() f(m)5σ0() f(m)10σ0() f(m)15σ0() f(m)续表第 17 页共 60 页温度 20L(m) σ0() f(m)25σ0() f(m)30σ0() f(m)35σ0() f(m)40σ0() f(m)3金具的设计绝缘子的选择地区污秽等级和绝缘子串型号架空送电线路的导线是利用绝缘子和金具连接固定在杆塔上的,用于线路上的绝缘子不仅要承受工作电压的作用,还要受到过电压的作用,受到机械力的作用以及气温变化和周围环境的影响,所以绝缘子应具有足够的抵御能力地区污秽等级主要根据地区的污湿特征、运行经验以及外绝缘表面污秽物的等值附盐密度三个因数综合确定,我国污秽等级分为5级本设计中规定污秽等级及其相关参数如下表所示[1]表本设计中规定污秽等级为Ⅲ级[1]污秽等级污秽特征大气严重污染地区:大气污秽而又有三级重雾的地区,离海岸1~3km地区及盐场附近重盐碱区~~盐密泄漏比距确定绝缘子串的型号,应按线路地运行电压、绝缘子的允许机电荷载和拟承受的外荷载,考虑一定的安全系数来选择表 1-70参数表[10]型号 1-70高度 (mm)盘径 (mm)泄漏距离 (mm)机电破坏荷重≥70直线杆塔绝缘子串片数和联数第 18 页共 60 页1悬垂绝缘子的选择按工作电压要求计算悬式绝缘子每联片数设每片绝缘子的几何爬电距离为L0(cm),即可按爬电比距的定义Um式中:n—绝缘子片数得出为了避免污闪事故,所需绝缘子片数为n1Um式中:Um—系统最高工作电压,kV;Ke—绝缘子爬电距离有效系数对于XP-70型绝缘子Ke可取为1,其他按表4-1所给值计算出按工作电压的要求每联需要的绝缘子片数为:n113片按操作过电压要求计算悬式绝缘子每联片数根据工频湿闪电压幅值Uw的经验公式Uw60n14(kV)式中:n—绝缘子片数又电网中操作过电压幅值的计算值= K0U(kV),其中K0为操作过电压计算倍数,查表9-3可得kV有效接地线路K0设此时应有的绝缘子片数为n2',则由n2'片绝缘子串的工频湿闪电压幅值应为Uw(kV)式中:—综合考虑各种影响因素和必要裕度的一个综合修正系数最后再考虑需增加的零值绝缘子片数n0后,最后得出的操作过电压所要求每联的片数为n2n2'n0我国规定应预留的零值绝缘子片数见下表表零值绝缘子片数额定电压绝缘子串类型悬垂串 135~耐张串 2~悬垂串 2耐张串 3n0为按照上述理论可得kV线路绝缘子串应有的工频湿闪电压幅值电压幅值第 19 页共 60 页Uw3kV 3此时应有片数'n21412片 60最后的总片数:'n2n2n012113片综合以上两种情况,悬垂串选用XP-70型悬式绝缘子时,每联片数为13片绝缘子串联数确定组成绝缘子串元件的机械强度应满足规程要求查《架空输电线路设计》中表1-11,盘型绝缘子最大使用荷载时的最低安全系数取,断线时的最低安全系数取,断联时的最低安全系数取悬垂串双联及以上的多联绝缘子串应验算断一联之后的机械强度① 按最大垂直荷载进行验算由《电力金具手册第二版》NkvG GGnGn7AL式中:N—绝缘子串联数;k—绝缘子安全系数;TJ—绝缘子的额定机电破坏负荷;G—作用于绝缘子串的最大荷载;Gv—绝缘子串重量;Gn—直线档距导线垂直荷载;7—覆冰综合比载;A—导线截面积;L—直线档距,非大跨越可初步取m计算本设计中第 20 页共 60 页Gn7AL13G G故NnGv1k② 按导线断线条件进行验算:n TD%R式中 K——断线情况绝缘子机械强度安全系数,导线断线时绝缘子的安全系数系数可以降低到;TD——断线张力的设计值,KN,Tj/KTj和K分别为导线计算拉断力和安全系数,K;X%——导线最大使用张力百分值,查[3]表2-1,X%50%R——绝缘子机电荷载,KN;可得本设计中50% 1综上所述,悬垂绝缘子串在本案例中选用单联即可耐张杆塔绝缘子串片数和联数耐张串绝缘子及片数选择耐张串除承受垂直线路方向的荷载外,主要承受正常和断线情况下顺线路方向的架空线张力考虑到耐张串在正常运行中承受的架空线张力较大,绝缘子容易劣化,所以每联耐张绝缘子的片数应比每联悬垂绝缘子多,~kV多一片[10]因此,在本设计中耐张串绝缘子型号选择XP-70型耐张绝缘子,每联8片耐张串联数确定NkTRN 式中:N—绝缘子串联数;k—耐张串绝缘子安全系数; R—绝缘子的额定机电破坏负荷;T—导线最大拉力根据《电力金具手册第二版》中表2-3导线允许拉力与绝缘子串配合表,此处选取k,标称截面mm2的导线导线允许最大拉力T取则N2 R第 21 页共 60 页因此,耐张串应采用双联,每联14片金具的分类和用途金具[1]是将杆塔、导线、避雷线、绝缘子联结起来所用的金属零件金具按性能、用途大致可分为悬垂线夹、耐张线夹、联结金具、接续金具、保护金具和拉线金具等送电线路所选金具应有足够的机械强度、良好的电气性能,对黑色金属制成的金具应还有防腐能力金具的设计系数:运行情况,断线情况[9]悬垂线夹悬挂电线应能承受垂直档距内导线的全部荷载,在线路正常运行和断线时不允许电线在线夹内滑动或脱离绝缘子串螺栓型耐张线夹是用螺丝将导线压紧固定,线夹不导通电流,只承受导线的全部张力压缩型耐张线夹将导线和线夹铝管,钢锚压在一起,线夹本身是导体,还承受导线的全部张力避雷线耐张线夹分为楔形和压缩型两种各类耐张线夹的破坏荷载应不小于安装导线或避雷线的计算拉断力专用联结金具是直接用来连结绝缘子的联结球窝型绝缘子的金具有球头挂换、碗头挂板等联结槽型绝缘子的金具有直角挂环、平行挂板、直角挂板等通用联结金具主要用于将绝缘子组成两串、三串或更多将绝缘子与杆塔横担或与线夹相联接,也用来将避雷线固定在杆塔上,将拉线固定在杆塔上各类联结金具应与绝缘子配套使用金具的选择(1)悬垂串金具选择和组装金具的选择包括悬垂绝缘串的组装金具、耐张串的组装金具以及地线金具根据绝缘子、导地线的型号,查阅《电力金具手册第二版》,综合考虑应力及经济投入选择悬垂串主要金具如下表所示:表悬垂绝缘子串组装零件表件号 1 2 3 4 5名称挂板球头挂环绝缘子悬垂线夹预绞丝绝缘子串长度L(mm) 绝缘子串的质量适用导线型号适用电压重量数量 1 1 13 1 1—/30型号 Z-10 QP-7 XP-70 -6A -/30第 22 页共 60 页注:悬垂串总长度为mm 导线悬垂串组装图见附图1 (2)地线用耐张金具的组装表耐张绝缘子串组装零件表件号 1 2 3 4 5 6 7 8名称 U型挂环挂环联板挂板球头挂环绝缘子碗头挂板耐张线夹绝缘子串的长度L (mm) 绝缘子串质量适用导线型号适用电压导线耐张串组装图见附图2重量数量 3 1 2 2 2 2×14 2 1-/30型号 U-12 PH-12 L- Z-7 QP-7 XP-70 WS—7 NY-/30地线金具选型和组装地线在直线杆塔上的悬挂和在耐张塔上的固定,在一般情况下可不使用避雷线用绝缘子,分别以悬垂组合及耐张组合完成地线的组合仅以连接金具和线夹组成,组合应保证悬挂点顺线路方向和垂直线路方向转动灵活,悬垂组合的长度越短越好[4] 根据参考书目[4]可得:地线用悬垂金具的组装表地线用悬垂金具零件表编号 1 2 3名称 U型螺丝直角环悬垂线夹适用地线型号型号 U- ZH-7 -2数量 1 1 1 GJ-50质量地线悬垂串组装图见附图3第 23 页共 60 页地线用耐张金具的组装表地线用耐张金具零件表编号 1 2 3名称直角挂板楔形线夹钢线卡子适用地线型号型号 ZS-10 NX-2 JK-2数量 1 1 1 GJ-50质量地线耐张串组装图见附图44杆塔结构设计杆塔形式选择输电线路杆塔型式的确定,应根据国家经济建设发展水平,不断总结杆塔运行和施工经验,择优选用技术先进、经济合理、安全适用的杆塔型式线路杆塔型式是多种多样的,一条线路到底选用何种杆塔外型结构,主要取决于线路的电压等级、线路的回路数、线路经过地区的气象条件,以及地形地质情况等进行一条线路的设计,必须结合工程的特点,确定出杆塔所采用的型式按杆塔在线路中的作用,有直线杆塔、耐张杆塔、转角杆塔、终端杆塔、跨越杆塔和换位杆塔之分选择结果由于电压等级为kV电压比较高,而且导线型号为-/30,避雷线型号为GJ-50,对杆塔的强度等要求也比较高另外线路所经过地区有较多的河流和建筑物,还有其他电力线路和通讯线,所以选择杆塔直线杆采用猫头型铁塔;耐张杆、转角杆采用干字型铁塔杆塔的总高度与档距、地理条件、电压等级、气候及电气等因素有关,杆塔的总高度等于呼称高度加上导线间的垂直距离和避雷线支架的高度,对于混凝土电杆还要加上埋地深度h经济角度考虑,优先选用铁塔由于电压等级为kV,电压等级较高,而且导线型号为-/30,避雷线型号GJ-50,所以对杆塔的强度要求高,同时为了以后的发展需要,所以选择酒杯型直线塔,其呼称高为,干字型承力塔其呼称高为杆塔室内定位已经选好的线路上,进行定线、断面测绘,在纵面图上配置杆塔的位置称为定位是设计工作中一项重要的工作,杆的位置安排的是否经济合理,直接关系到线路的造价和施工、运行的方便与安全因此,杆塔定位应引起足够的重视第 24 页共 60 页最大弧垂的确定由于无覆冰,kV罗旺线架空送电线路最大弧垂出现在最高温时最大弧垂模板的绘制直线杆塔的室内定位,是根据不同档距的最大弧垂绘制成的模板排定的用最大弧垂绘制的模板,称为最大弧垂模板,简称最大弧垂模板查应力弧垂曲线得最大弧垂对应的应力=,对应的档距l=m 可近似地取代表档距lD=lj对平原地区取,山区取LD==×=取LD=m查表得=57弧垂曲线模板杆塔定位要保证导线对地和交叉跨越的电气距离,为此需依据最大弧垂气象下导线的悬链线形状,比量档内导线各点对地及跨越物的垂直距离,来配置杆塔位或杆塔高度为方便起见,导线最大弧垂时的形状常制作成模板,即弧垂曲线模板此处仅考虑导线弧垂曲线,后文校验导地线间距即可坐标原点选取在弧垂最低点时,架空线的悬链线方程为0x x23x4y(ch1)3020令K则20y11[ch(2Kx)1]Kx2K2x4 2K3式中:—导线最大弧垂时的比载;0—导线最大弧垂时的应力; K—弧垂模板K值从式中可以看出,不论何种导线,只要K值相同其弧垂形状完全相同,则可以按照一定的K 值,以x为横坐标,y为纵坐标,采用一定的纵横比例作出弧垂曲线,并制成弧垂模板来进行排杆由于各耐张段的代表档距不同,导地线最大弧垂时的应力和控制气象条件不同,对应的K值也不同为了方便定位时选择模板,根据不同的代表档距,算出相应的K值,绘制成一条K值曲线在本标段线路最大弧垂是发生在最高温气象条件下,则可以选取一系列不同的代表档距,然后在应力弧垂特性曲线中找到最高温下相应档距的应力值,计算出对应代表档距的模板K值,并绘制成曲线[3]第 25 页共 60 页导线发生最大弧垂位最高温气象条件下,则103/m,相应的档距处的应力0可以查导线应力弧垂曲线图,进而求出模板K值,见表,表导线弧垂模板K值数据表代表档距K(×10-3) 代表档距K(×10-3)50杆塔的定位高度为了便于检查导线各点对地的距离,定位时在断面图上绘制的弧垂曲线并非导线的真实高度,而是导线的对地安全线,即将导线悬挂点向下移动一段对地距离后画出的悬挂曲线,只要该线不与地面相交,即满足对地距离要求此时的导线悬挂点对地高度,称为杆塔定位高度对直线型杆塔,杆塔定位高度HD H d对耐张杆塔,杆塔定位高度HD H d式中:H—杆塔的呼称高度;d—对地及跨越物安全距离;—悬垂绝缘子串长度;—预留限距裕度。
设计任务书一、设计题目110kV线路电气初步设计二、原始资料1、根据电力公司电力系统规划设计,拟在变电站A新建一条110kV线路,向变电站B供电,输送距离为80km。
2、B变电站为终端变电站,不考虑扩建,负荷情况如下表1。
表1 B变电站负荷情况表3、线路路径。
沿线路路径情况(其中的一部分)见提供的平断面图。
4、气象条件。
我国九种典型气象区。
三、设计内容1、根据B变电站负荷情况,确定送电线路的导线截面。
2、计算导线的应力和弧垂,制作导线的机械特性表(应力一弧垂表)及安装表。
3、选择杆塔。
主要内容有:(1)确定直线杆和耐张杆的杆型,确定杆塔呼称高。
(2)选择绝缘子串型号规格及其金具。
(3)选择避雷线的规格及其金具。
(4)制作弧垂曲线模板,进行杆塔室内定位并对杆塔进行编号。
(5)杆塔校验:头部尺寸,交叉跨越,直线杆上拔,耐张绝缘子串倒挂,邻档断线交叉跨越校验等。
4、导线的防振设计。
四、设计成品内容1.设计说明书(含计算书)一份。
2.图纸包括:(1)导线的机械特性表(应力一弧垂表)和安装表。
(必做)。
(2)室内定位图。
(必做)。
(3)杆塔明细表。
(选做)。
五、设计成品要求1.设计说明书(含计算书)要字迹清楚工整(1万字以上)。
内容包括:说明及计算中所使用的理论与概念,主要计算过程,并统计各部分工程结构所用的材料、规格、数量。
2.封面、封底、中文摘要(不多于250字)、目录、设计任务书、设计说明书、参考文献索引等均须打印成文稿,成品装订成册。
3.成品图纸采用A3工程制图纸,至少2张图纸。
六、设计参考进度1.导线截面选择,0.5周。
2.导线弧垂曲线、安装曲线设计,1周。
3.杆塔室内定位及校验,1周。
4.导线防振设计,0.5周。
5.准备成品,1周。
七、说明1.为了避免同学们的原始数据一致采取:1)B变电站最大负荷可选:十四种中的一种。
2)全国典型气象区可选九种:I、II、III、IV、V、VI、VII、VIII、VX。
毕业设计(论文)题目110KV架空输电线路初步设计并列英文题目Preliminary Design Of 110KV Overhead Transmission Line系部电力工程系专业高压输配电线路施工运行与维护姓名班级 10151班本毕业设计以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定准绳,结合工程实际情况,保证供电可靠,调度灵活,满足各项技术要求。
本次设计线路为110kV输电线路,其安全运行直接关系到供电的可靠性。
本次输电线路设计的主要内容在对应于一定的导线截面、地形条件、和气象条件的组合,计算各气象条件和档距下导地线的应力及弧垂;根据计算结果绘制应力弧垂曲线及安装曲线指导工程施工;制作弧垂曲线模板,用弧垂曲线模板在平断面图上排定杆塔位置;对线路的使用条件全面检查和校验,保证各使用条件在规定的允许范围内;根据所处地区的土壤电阻率,合理铺设杆塔接地体,计算出线路耐雷水平及雷击跳闸率。
本文主要根据现的技术规程及资料对架空线路的防雷、金具及杆塔的原理、技术方面进行论述,其主要内容为导线地线设计、金具设计、杆塔设计、基础设计、防雷设计、编制铁塔施工技术手册。
1线路路径 (5)2气象条件 (5)3导线和地线 (6)3.1导、地线选型 (6)3.2导、地线防振 (7)4绝缘配合 (8)4.1确定污区划分原则 (8)4.2污区划分 (9)4.3绝缘子选型 (9)4.4 绝缘子片数选择 (10)4.5空气间隙 (10)5防雷和接地 (11)5.1雷电统计和分析 (11)5.2防雷设计 (14)5.3接地设计 (16)6绝缘子串和金具 (19)7导线对地和交叉跨越距离 (20)8杆塔和基础 (26)8.1杆塔 (26)8.2杆塔的分析 (26)8.3杆塔的设计 (26)8.4杆塔基础设计 (28)9线路设计计算书 (29)9.1计算导线机械特性曲线 (29)9.1.1计算导线的比载计算 (29)9.1.2计算临界档距 (30)9.1.3计算应力和弧垂 (31)9.2导线的安装曲线 (32)9.3杆塔定位 (34)9.3.1弧垂模版计算 (34)10附录页 (35)10.1附图 (35)10.2结论 (39)10.3参考资料 (41)正文1.线路路径随着该片区经济的发展,现需要建一条110KV输电线路。
220KV单回路架空输电线路设计毕业论文毕业设计说明书(论文)题目:220kv单回路架空输电线路设计学院:输变电技术学院班级:输电081班姓名:学号: 0814490121指导教师:2011年5月前言随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,电力需求水平增长突出,为了满足市场的需求,我国的电力工业在近50年来也得到了很大的发展。
就输电线路而言,新中国成立初我国输电线路仅有6500km,发展到2004年底,全国110kv及以上输电线路长度约为50万km,总长居世界第二。
1952年建成新中国成立后的第一条220kv输电线路,开创了我国建设高压输电线路的历史篇章;1972年建成第一条330kv超高压输电线路,揭开了我国超高压输电的序幕;1981年建成第一条500kv输电线路工程。
改革开放以来我国的电力工业快速发展,现在我国将要实现以超高压和特高压输电线路为骨架,各个电压等级的输电线路协调运行的电网系统。
我国幅员辽阔,各地资源分布和经济发展也不相同。
因此我国为推动电力能源在全国范围内的优化配置,保障安全可靠的电力供应而大力发展智能电网。
近年来,随着新技术的不断应用,跨区跨省电网建设快速推进,电网网架结构得到进一步的加强和完善。
在中西部地区资源和消费带动下,随着电网联网建设,将逐步实现大区域或者全国电力电量平衡原则。
而电网建设将配合电源基地建设,改变过去单独依靠输煤的模式,采取输煤与输电并举的发展方式,通过特高压、超高压交直流,实施跨区、跨省,西电东送,南北互济,水电交互,火电、水电、风电、太阳能打捆送电。
在实现高效率的智能化电网中220kv输电线路将起着不可替代的作用!各地区的地形、地质、气象等自然环境比较复杂。
在输电线路建设中会遇到许多技术问题。
通过大量的工程实践,我们对高山地区、严重覆冰地区、台风地区、高海拔地区、不良地质地区、地震灾害地区等特殊条件下,输电线路的设计、施工和运行都积累了丰富的经验,已经建立输电线路有关的研究和试验的机构和设施。
220kv输电线路毕业设计220kV输电线路毕业设计随着电力需求的不断增长,输电线路的规模和重要性也日益凸显。
在电力系统中,220kV输电线路是一种重要的电力传输通道,承载着大量的电能输送任务。
为了满足电力系统的需求,我决定以220kV输电线路为主题进行毕业设计。
本文将从设计原理、材料选择、安装施工等方面进行探讨。
首先,设计原理是一个成功的输电线路设计的基础。
在220kV输电线路的设计中,需要考虑到电力传输的效率、稳定性和安全性。
为了提高输电效率,我们可以采用高导电率的导线材料,减小电阻损耗。
同时,为了保证线路的稳定性,需要考虑到电流的负载能力和电压的稳定性,可以通过合理的线路布置和电缆选择来实现。
此外,为了确保线路的安全性,还需要考虑到防雷、防震等因素,采取相应的措施来减小事故的发生概率。
其次,材料选择在输电线路设计中起着至关重要的作用。
导线是输电线路的核心组成部分,材料的选择直接影响着线路的性能。
在220kV输电线路的设计中,一般会选择铝合金导线,其具有导电性好、重量轻、抗腐蚀性强等优点。
此外,绝缘子、杆塔等材料的选择也需要考虑到其耐高温、耐电压等性能,以确保线路的正常运行。
在安装施工过程中,需要严格按照设计要求进行操作。
首先,需要进行线路的勘测和布线设计,确保线路的路径合理、安全。
然后,进行杆塔的安装和导线的悬挂,这一步骤需要注意施工人员的安全,同时保证线路的稳定性。
最后,进行绝缘子的安装和线路的接地工作,确保线路的安全可靠。
除了设计原理、材料选择和安装施工,还需要对线路的运行和维护进行全面考虑。
线路的运行监测是确保线路正常运行的重要手段,可以通过温度、电流、电压等参数的监测来判断线路的工作状态。
同时,定期的巡检和维护工作也是确保线路长期稳定运行的重要环节,可以及时发现并解决线路存在的问题,保障电力系统的正常运行。
综上所述,220kV输电线路的毕业设计是一个复杂而重要的任务。
通过对设计原理、材料选择、安装施工、运行维护等方面的探讨,可以全面了解和掌握输电线路设计的要点和技术。
(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)毕业设计(论文)题目:平湖六店110kV变电站输电线路的继电保护设计系(部):电气工程系专业班级:电力10-2姓名:黄婷指导教师:张国琴2013年5 月19 日摘要继电保护可以保证电力系统正常运行,当系统中的电气设备发生短路故障时,能自动,迅速,有选择的将故障元件从系统中切除,以免故障元件继续遭到破坏,保证其他无故障部分正常运行;有能在排除故障的同时,也保证了人们生命财产安全。
本次毕业设计以平湖六店110KV变电站的输电线路和电气接线方式作为主要原始数据,本设计围绕110KV变电站的输电线路进行的继电保护设计,根据平湖六店原始资料所提供的变电站一次系统图,重点介绍线路的无时限电流速断保护和定时限过流保护保护的作用原理,保护的范围,动作时限的特性,整定原则等,又相对平湖六店的输电线路进行了短路计算及其速断保护和定时限过电流保护的整定计算,灵敏度校验和动作时间整定,通过计算和比较从而确定了输电线路保护的选型。
相辅也介绍了输电线路的其他几种保护,如接地保护,距离保护,纵差保护和高频保护,简单介绍了这几种保护的工作原理组成部件,整定计算,影响因素等方面。
通过对输电线路继电保护的设计使得输电线路在电网中能更加安全的运行。
关键词:继电保护;短路计算;整定计算AbstractCan ensure the normal operation of power system relay protection, short circuit fault occurs when the electrical equipment in the system, can automatically, rapidly and selectively to fault components removed from the system, so as to avoid fault components continue to damage, ensure the normal operation of other trouble-free part; Can design in pinghu six stores 110 kv substation of power lines and electrical connection mode as the main raw data, the design around the transmission lines of 110 kv substation relay protection design, according to pinghu six stores the original data provided by the substation system diagram at a time, focus on line without time limit current instantaneous fault protection and protection principle of fixed time limit over current protection, the scope of the protection action time limit characteristics, principle, etc., and relative pinghu six shop transmission lines for the calculation of short circuit and quick break protection and fixed time limit over current protection setting calculation, the sensitivity setting, check and action time through calculation and comparison to determine the selection of power transmission line protection. Hand also introduced several of the transmission line protection, such as grounding protection, distance protection, longitudinal differential protection and , introduced the working principle of several kinds of protection components, setting calculation, the influence factors and so on. Through the design makes the transmission line relay protection of transmission lines in power grid can run more secure.Key words: relay protection; Short circuit calculation; Setting calculation目录引言 (5)第1章继电保护基础 (5)1.1 继电保护的基本原理和保护装置的组成 ................ 错误!未定义书签。
110KV输电线路转角塔设计毕业设计毕业设计(论文)题目厦门市李同线110KV输电线路转角塔设计学生姓名学号专业输电线路工程班级指导教师评阅教师完成日期2014年X月X日目录摘要1前言31输电铁塔简介4 1.1国内外输电事业的发展状况4 1.2输电线路耐张塔的现状及存在问题5 1.3输电铁塔的特点和分类61.4输电铁塔设计的复杂性6 1.5设计步骤62设计条件选择7 2.1原始资料及主要参数7 2.2架空线应力弧垂计算8 2.3金具的选用132.4塔头尺寸的确定163铁塔的荷载组合及计算183.1运行工况杆塔荷载计算183.2断线时杆塔荷载计算223.3安装工况荷载计算263.4杆塔风荷载计算274铁塔的内力计算28 4.1塔身受压计算294.2塔身受扭计算324.3塔头内力的计算344.4塔腿内力的计算364.5受压构件稳定性的计算405铁塔节点连接计算415.1螺栓数目的计算415.2铁塔节点的设计426铁塔的稳定计算43 6.1等截面格构式柱的强度和稳定计算43致谢45参考文献46厦门市李同线110KV输电线路转角塔设计学生:指导老师:单位:摘要:厦门市110kV李同线,现成为洪塘头变和叶厝变的电源进线,该线路的安全可靠运行对洪塘头和叶厝区域一带的正常、安全、可靠供电起着重要的作用。
但由于线路运行多年,加之地貌变化,造成导地线金具腐蚀,绝缘老化严重,部分水泥杆产生明显的裂纹,存在着诸多安全隐患,因此急需对该段水泥杆线路进行改造,本毕业设计是通过设计完成改造线路一基完整干字形耐张铁塔。
本文通过完成铁塔各种荷载计算来选定铁塔尺寸,然后进行验算其安全距离、强度和稳定性等,让我们在认识到干字形转角塔结构组成的同时,也让我们对干字形转角塔的特性有了一定的理解。
关键词:干字形耐张塔;设计;荷载;内力The design of110Kv Corner tower tower for Xiamen Litong transmissionline Student:Faculty Adviser:Abstract:Xiamen110kV Li with the line,now become power Hongtang head and leaf CuO variable into the wire,the safe and reliable operation of the line ofHongtang head and leaf CuO regional area normal,safe,reliable power supplyplays an important role in.But because theline running for many years,landscape change caused by the earth wire fittings, corrosion,insulation agingserious,some cement rod produced obvious cracks, there exist many securityhidden danger,so it is urgent to carry out the transformation of the cement poleline,this graduation design is the design of complete transformation circuit basedcomplete dry type strain tower.In this paper,through the completion of variousload calculation to the selected tower tower size,and then check the safety distance,strength and stability,let us recognize dry shaped tower structure at the same time,also let us tensionTata to stem shape had certain understanding.Keywords:stem shape strain tower; design;load;internal force前言随着我国国民经济的持续发展,人民群众对用电量的需求也越来越大,因此,我国的电力建设的发展也越来越快。
摘要初步设计是工程设计的重要阶段,主要的设计原则都在初步设计中加以明确。
本设计包括导线和地线的比载计算、临界档距判定、应力曲线和安装曲线绘制、导线防振设计、杆塔选型、杆塔基础设计、代表档距的计算,杆塔荷载的计算,接地装置的设计,金具的选取。
在本次设计中,重点是线路设计,杆塔选型和基础设计,对杆塔的组立进行了简要的设计。
关键词:导线;避雷线;比载;应力;弧垂;杆塔定位AbstractThe preliminary design is an important stage of engineering design, the main design principles are addressed in the preliminary design. This design includes wire and ground wire than load calculation, judgement of critical span, stress curve and curve drawing, installation wire vibration control design, selection of tower, tower foundation design, on behalf of the calculation of span, tower load calculation of grounding device design, selection of hardware. In this design, with a focus on the circuit design, selection of the tower and foundation design, the design of tower group made a brief.Key words: conductor; Ground wire; Than the load; Stress; HuChui; Tower positioning目录摘要 (Ⅰ)Abstract (Ⅱ)1 原始资料介绍 (1)1.1设计情况 (1)1.2工程地质及地形情况 (1)1.3设计气象 (2)1.4导线与地线 (2)2 导地线的力学计算及曲线绘制 (5)2.1导线力学计算及曲线绘制 (5)2.2 地线力学计算及曲线绘制 (11)3导线的防振设计 (18)3.1 微风振动的形成 (18)3.2 导线的振动方程 (18)3.3 影响导线振动的因素 (18)3.4 防振措施 (20)3.5 防振锤选取与安装 (20)4 杆塔型式的选择 (23)4.1 杆塔塔型选择的要求 (23)4.2 杆塔在线路中的分类和用途 (23)4.3 钢筋混凝土电杆 (24)4.4 杆塔荷载的计算 (25)5 杆塔基础的设计 (28)5.1 杆塔基础基本要求 (28)5.2 杆塔基础的材料 (29)5.3 杆塔基础型式 (30)5.4 基础的上拔计算 (30)6 绝缘子串和金具 (32)6.1 绝缘子串的选取 (32)6.2 挂线金具 (33)6.3 空气间隙 (33)7 防雷与接地 (34)7.1 防雷设计 (34)7.2 接地设计 (34)7.3 避雷线绝缘设计 (35)8 导线对地和交叉跨越距离 (36)参考文献 (38)附图一路径走向图附图二平断面图附图三导线应力弧垂曲线图附图四导线安装曲线附图五地线应力弧垂曲线附图六地线安装曲线致谢 (39)1原始资料介绍1.1设计情况(1)本工程为新建CBNS-CB110kV线路工程,起自220KVCB(城北)变电站,止于110KVCBNS风电站升压站。
(2)本工程在20mm 冰区下导线采用JL/G1A—300/50 型钢芯铝绞线,地线对应以上冰区采用GJ—100 镀锌钢绞线。
(3)本工程为单回路新架线路。
1.2工程地质及地形情况(1)CB至CBNS牧场的地貌以高山台地丘陵为主,大地构造属新华夏构造体系第三隆起地带的南端,系湘桂径向构造体系,地貌类型多样,平均海拔1760m,最高海拔1941m;地层结构较复杂,无严重的冲刷和崩滑等不良地质现象,无影响杆塔基稳定的断裂构造。
(2)沿线所经区域为构造相对稳定地块,根据1990版《中国地震烈度区划图》,沿线地震基本烈度为小于6度区;根据国家质量技术监督局2001版《中国地震动参数区划图》及《中国地震动反应谱特征周期区划图》,线路所经地区地震动峰值加速度第一段为小于0.05g,第二段为0.05g,地震动反应谱特征周期为0.35s。
根据GB50260-96《电力设施抗震设计规范》中有关规定,线路不按抗震进行设计。
(3)本线路91.9%都处于丘陵或山地,8.1%处于农田中,人力运距平均约0.8km,汽车工地平均运距约30km。
1.3气象条件本工程根据《气象论证专题报告》以及该地区的气象资料,线路按以下气象条件进行设计,各项设计气象条件组合如下表1.3-1。
表1.3-1 设计气象条件一览表40mm,50mm冰区风速取30m/s, 30mm冰区风速取27m/s, 其它取23.5m/s,1.4 导线及地线部分1.4.1导线、地线型号和特性根据省院《导地线选型》报告,本工程导线按冰区采用JL/G1A-300/50型钢芯铝绞线,地线采用GJ-100型镀锌钢绞线。
其机械物理特性分别见表1.4-1地线特性参数表、表1.4-2导线型号特性。
表1.4-1 地线特性参数表表1.4-2 导线型号和特性1.4.2 导线、地线应力(1)20mm冰区:在此冰区的导地线均按20mm覆冰设计,导线JL/G1A-300/50的破坏应力为282.46MPa,按新标准要求安全系数不小于2.5,即在最大运行荷重条件下,导线取设计使用应力为112.98Mpa;由于地形高差的变化较大,部分地段需放松,安全系数采用2.8,设计使用应力为100.88MPa。
(2)地线最大使用应力:按杆塔地线支架高度及导线与地线水平位移距离,在气温为15℃、无风、无冰条件下,导线与地线在档距中央的距离不小于(0.012L+1)的要求,,推算出地线设计使用应力分别为317.51MPa、300.8MPa,安全系数K=3.6、3.8。
(3)在跨越110kV线路、等级公路以及通航河流等处的交叉跨越需采用双联绝缘子串,导地线均不得接头;交叉跨越距离及要求符合有关规程的规定;线路避免跨越房屋;线路跨竹林、果树时采用高跨方式,跨成片林木时适当提高杆塔高度,尽量减少砍伐量。
1.4.3 导线、地线防振按照设计规程规定,钢芯铝绞线年平均运行应力大于破坏应力的16%,钢绞线年平均运行应力大于破坏应力的12%,即需采取防振措施。
据此,本工程拟采用防振锤防振,导线防振锤采用FR-3型,地线防振锤采用FR-2型。
导线、地线防振锤安装情况如表1.4-3。
在各档距中,导线、地线防振锤安装个数和安装距离详见《杆塔明细表》,第一个防振锤安装距离直线杆塔以导、地线与悬垂线夹分离点起算至防振锤夹板中心,耐张杆塔以压接式耐张线夹出口点起算至防振锤夹板中心之间的距离;多个防振锤按等距离安装,要求防振锤垂直地面用螺栓紧固。
导线、地线放紧线后应及时安装防振锤,以防止导线、地线因振动受伤断股。
1.4.4 导地线施工要求导线、地线应进行外观检查,在放紧线过程中,为了避免导线、地线拖地磨损,在突出山头和岩石地段应派人防护和采取安全措施,导线损伤后应按(GBJ233-90)施工验收规范处理。
要求架线严格按照张力力弧垂表紧线,允许误差标准及弧垂观测档的选择均按施工验收规范的规定执行。
终端塔至构架导线张力须放松,最大张力为4kN。
2 导地线的力学计算及曲线绘制2.1计算导线比载2.1.1导线的最大使用应力及平均应力上限计算 导线的破坏应力: 2/42.28237.34810358095.095.0mm N A P P =⨯==σ 取导线的设计安全系数为k=2.5,则导线的最大使用应力为:2max /97.1125.242.282mm N kP===σσ。
取平均应力上限安全系数k=4,则导线的平均应力上限为:2/61.70442.2824mm N P===σσ平。
2.1.2导线的比载计算 (1)自重比载1γ233301mm m /1097.331037.3487.12078.9108.9-⨯=⨯⨯=⨯=---N A G γ (2)冰重比载2γ(根据原始资料得:b=20mm )23332mm m /1052.701037.3483.24202073.2710d b b 73.27-⨯=⨯+⨯=⨯+=---N A)()(γ(3)垂直总比载3γ2333213mm m /1049.1041052.701097.33-⨯=⨯+⨯=+=---N γγγ(4)风压比载4γ332241010sin 6125.0--⨯⨯=θαγAcdv F ,其中αF 为风速不均匀系数,c 为风载体型系数。
○1当v=30m/s 时,αF =0.61,c=1.1,则 23323224(0,30)mm m /1080.2510137.348303.241.161.06125.010sin 6125.0-⨯=⨯⨯⨯⨯⨯⨯=⨯=---N A cd F θναγ ○2当v=15m/s 时,αF =0.75,c=1.1,则 23323224(0,15)mm m /1019.710137.384153.241.175.06125.010sin 6125.0-⨯=⨯⨯⨯⨯⨯⨯=⨯=---N A cd F θναγ ○3当v=10m/s 时,αF =1.0,c=1.1,则 23323224(0,10)mm m /1026.410137.384103.241.116125.010sin 6125.0-⨯=⨯⨯⨯⨯⨯⨯=⨯=---N A cd F θναγ (5)覆冰时的风压比载5γ覆冰时的风速为v b =10m/s ,αF =1.0,c=1.2,则2332325(10,10)mm m /1030.121037.38410)403.24(0.1735.010)2(735.0-⨯=⨯⨯+⨯⨯=⨯+=---N Ab d b F ναγ(6)有冰无风时的综合比载6γ23322)30,0(42216(0,30)/1066.421080.2597.33mm m N -⨯=⨯+=+=--γγγ 23322)15,0(42216(0,15)/1072.341019.797.33mm m N -⨯=⨯+=+=--γγγ 23322)10,0(42216(0,10)/1024.341026.497.33mm m N -⨯=⨯+=+=--γγγ (7)有冰有风时的综合比载7γ2332252237/1021.1051030.1249.104mm m N -⨯=⨯+=+=--γγγ 2.1.3计算临界档距,判断控制气象 (1)计算临界档距可能出现最大应力的气象条件有:最低气温、年平均气温、最大覆冰、最大风速,它们对应的比载与应力的比值计算如下:a 最低气温:C t 10,10301.097.1121097.33)(min 33max 1-=⨯=⨯=--σγ;b 年平均气温:C t 15,10481.061.701097.33)(331=⨯=⨯=--平平σγ;c 最大覆冰:C 5t 10931.097.1121021.105)(b 33max 7-=⨯=⨯=--,σγ;d 最大风速:C 5t 10378.097.1121066.42)(f 33max )30,0(6-=⨯=⨯=--,σγ。