架空输电线路课程设计报告
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架空输电线路课程设计班级****指导老师年月日目录一、设计条件1二、设计要求2三、整理已知条件2四、比载计算3五、计算临界档距,判断控制条件4六、判定最大弧垂6七、计算各气象条件下的应力和弧垂7八、安装曲线计算8九、画应力弧垂曲线与安装曲线11十、感想11330Kv架空输电线路设计一、设计条件1.典型气象区V区2.导线型号LGJ-400/503.电压等级330Kv二、设计要求列出各气象条件,计算出比载,判断临界档距,最大弧垂气象,画出应力弧垂曲线及安装曲线。
三、整理已知条件1. 气象条件及其作用2.风速换算由于此处的风速是高度为10米处的基准风速,而110~330Kv 输电线路应取离地面15米处的风速,所以应当进行风速高度换算。
采用公式 式中h v —线路设计高度h 处的风速,m/s ;0v —标准高度10m 处的风速,m/s ;α—风速高度变化系数;z 为粗糙度指数;β为修正系数在此设计中采用《架空输电线路设计》孟遂民版中表2—6规定,取粗糙度等级为B ;zh ⎪⎭⎫ ⎝⎛=10βα则相应的z=0.16;β=1.0 则最大风速时风速换算值为v=1.067×30=32.01m/s覆冰有风,外过有风,安装气象时风速换算值为v=1.067×10=10.67m/s内过电压时风速换算值为v=1.067×15=16.01m/s3.导线参数则抗拉强度 许用应力年均运行应力上限四、比载计算1.自重比载2.冰重比载3.垂直总比载4.无冰风压比载 (1) 外过电压,安装有风此时风速v=10.67m/s 0.1=c β0.1=f α1.1=sc μ(2)内过电压此时风速v=16.01m/s 0.1=c β75.0=f α1.1=sc μ(3)最大风速此时风速v=32.01m/s 0.1=c β1.1=sc μ 计算强度时75.0=f α 校验电气间距时61.0=f α 067.110151016.0=⎪⎭⎫⎝⎛=⎪⎭⎫ ⎝⎛=z h βα7)/(1093.553213m MPa -⨯=+=γγγ)/(10sin 324m MPa AW dvsc f c -⨯=θμαβγ)/(1079.41055.45167.10625.063.271.110sin 332324m MPa A W d v sc f c ---⨯=⨯⨯⨯⨯=⨯=θμαβγ)/(1009.81055.45101.16625.063.271.175.010sin 332324m MPa AWd v sc f c ---⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=⨯=θμαβγ)/(1033.321055.45101.32625.063.271.175.010sin 332324m MPa A W d v sc f c ---⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=⨯=θμαβγ)/(1029.261055.45101.32625.063.271.161.010sin 332324m MPa A Wd vsc f c ---⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=⨯=θμαβγ5.覆冰风压比载此时风速v=10.67m/s 0.1=c β2.1=sc μ 计算强度和检验风偏时均可取0.1=f α6.无冰综合比载(1)外过电压,安装有风 (2)内过电压 (3)最大风速 计算强度时)/(1007.461033.3282.3233226m MPa --⨯=⨯+=γ 校验风偏时)/(1005.421029.2682.3233226m MPa --⨯=⨯+=γ7.覆冰综合比载计算强度和校验风偏时)/(1065.561001.993.5533227m MPa --⨯=⨯+=γ五、计算临界档距,判断控制条件1.当气象条件变化时,应力随之变化,在应力达到最大时的气象条件即为控制条件,在输电线路设计时,应考虑的四种气象条件分别为最低气温,最大风速,最厚覆冰,年均气温。
目录情况说明书一、问题重述 (1)二、模型假设与符号说明 (1)三、问题分析 (2)四、数据预处理与分析 (3)五、判定控制条件 (5)六、判定最大弧垂气象 (6)七、计算各气象条件下应力和弧垂 (7)八、计算安装曲线 (9)九、应力弧垂曲线与安装曲线 ·····················································错误!未定义书签。
十、感言·················································································错误!未定义书签。
(拷的学长的,给大家共享下,错的地方自己改改)《架空输电线路施工》课程设计专业:输电线路工程班级学号:姓名:刘。
指导老师:江老师三峡大学电气与新能源学院年 月目录任务书――――――――――――――――――― 组织施工方案―――――――――――――――― 课题来源――――――――――――――――― 施工方案选择―――――――――――――――― 现场布置―――――――――――――――――― 组立程序―――――――――――――――――― 注意事项――――――――――――――――― 力学计算―――――――――――――――――― 施工设备工器具需求――――――――――――― 施工人员需求―――――――――――――――― 参考书目――――――――――――――――――第二部分 组织施工方案. 课题来源:此次课程设计的杆塔是 型塔,黑龙江送变电工程公司曾经采用单抱杆分解组立,杆塔呼称高度为 重量最大段重量 其他尺寸见杆塔示意图 如下:. 组立方案选择:此杆塔是输电线路中比较常见的杆塔,组立的方法比较多,参考书目一后,先拟定以下方案:)座腿式抱杆整体组立杆塔,其特点式进行杆塔整体施工布置时使抱杆固定座落在位于上部的两个塔腿,其抱杆根部能够随着铁塔的起立而转动。
抱杆的制造、运输、布置、拆移都比较方便;施工设计计算简单。
)倒落式抱杆整立杆塔,首先在地面把组装好,然后使用倒塔式“人字形”抱杆进行起吊。
)普通大型吊车组立杆塔。
图)可以采用冲天抱杆、“士字形”型抱杆进行组立。
)外拉线抱杆分解组立杆塔, )内拉线分解组塔,采用双吊起立,效率高。
以上方案都可以进行组立此塔,此次设计采用外拉线单抱杆组立铁塔,其大致思路如下:在抱杆头部挂有滑轮,通过穿入滑轮的钢绳可以起吊塔材,使其能够固定在铁塔主材之上,随着塔的组装增高,抱杆也随着增高,根部有以尾绳,直至整个铁塔组立完毕,再将抱杆落回地面。
. 现场的布置解组立铁塔所使用的抱杆,一般采用圆木或钢管抱杆。
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。
一、实训目的本次输电线路接线实训的主要目的是通过实际操作,使学生掌握输电线路的接线方法,熟悉输电线路的结构和组成部分,了解输电线路的运行原理,提高学生的实际操作能力和工程实践能力。
二、实训内容1. 输电线路基本知识(1)输电线路的分类:按照输电电压等级,可分为高压、超高压和特高压输电线路;按照输电方式,可分为架空输电线路和电缆输电线路。
(2)输电线路的组成部分:包括导线、绝缘子、金具、接地装置、塔架等。
(3)输电线路的运行原理:利用导线将电能从发电厂输送到负荷中心,通过绝缘子、金具等部件支撑导线,并确保导线与塔架之间有足够的绝缘距离。
2. 输电线路接线方法(1)导线连接:导线连接主要有螺栓连接、压接连接、焊接连接等。
螺栓连接适用于高压输电线路,具有安装方便、维护简单等优点;压接连接适用于中低压输电线路,具有连接可靠、机械强度高、耐腐蚀等优点;焊接连接适用于低压输电线路,具有连接强度高、导电性能好等优点。
(2)绝缘子连接:绝缘子连接主要有螺栓连接、压接连接、焊接连接等。
螺栓连接适用于高压输电线路,具有安装方便、维护简单等优点;压接连接适用于中低压输电线路,具有连接可靠、机械强度高、耐腐蚀等优点;焊接连接适用于低压输电线路,具有连接强度高、导电性能好等优点。
(3)金具连接:金具连接主要有螺栓连接、压接连接、焊接连接等。
螺栓连接适用于高压输电线路,具有安装方便、维护简单等优点;压接连接适用于中低压输电线路,具有连接可靠、机械强度高、耐腐蚀等优点;焊接连接适用于低压输电线路,具有连接强度高、导电性能好等优点。
3. 输电线路调试(1)绝缘子绝缘电阻测试:使用兆欧表测试绝缘子的绝缘电阻,确保绝缘子具有良好的绝缘性能。
(2)导线接触电阻测试:使用接触电阻测试仪测试导线的接触电阻,确保导线连接良好。
(3)接地电阻测试:使用接地电阻测试仪测试接地装置的接地电阻,确保接地装置具有足够的接地电阻。
三、实训过程1. 实训准备(1)了解输电线路的基本知识,熟悉输电线路的组成部分和运行原理。
目录情况说明书一、问题重述 (1)二、模型假设与符号说明 (1)三、问题分析 (2)四、数据预处理与分析 (3)五、判定控制条件 (5)六、判定最大弧垂气象 (6)七、计算各气象条件下应力和弧垂 (7)八、计算安装曲线 (9)九、应力弧垂曲线与安装曲线·················错误!未定义书签。
十、感言··························错误!未定义书签。
十一、参考文献·······················错误!未定义书签。
十二、附录·························错误!未定义书签。
一、问题重述问题背景《架空输电线路设计》这门课程是输电专业大三的第一门专业课,其内容繁复,需要通过输电线路课程设计这门课来巩固相关知识。
应力弧垂曲线表示了各种气象条件下架空线应力和有关弧垂随档距的变化,而安装曲线表示了各种可能施工温度下架空线在无冰、无风气象下的弧垂随档距变化情况,此两类曲线极大方便了工程上的使用。
架空输电线路[110kV架空输电线路初步设计]110kV架空输电线路初步设计目录前言第一章原始资料介绍 1 第二章设计说明书 2 第一节路径的选择 2 第二节导线及避雷线部分 2 第三节导体的应力及弧垂 4 第四节杆塔的选择7 第五节杆塔基础设计11 第六节绝缘子及金具的选择13 第七节防雷防振及接地保护装置的选择16 第三章计算任务书18 第一节导线截面选择及校验计算部分18 第二节导线的应力及弧垂计算20 第三节导线的防振设计27 第四节杆塔头部尺寸校验29 第四章结束语31 参考资料31 附录一弧垂应力曲线图32 附录二杆塔一览图33 附录三杆塔基础34 附录四绝缘配合35 第一章原始资料介绍一、设计情况由于国民经济的高速发展,现有城市电网难以满足工业用电及人民群众生活用电的需求,需新建一110kV架空线路,该输电线路采用单回输电方式,线路总长5km,输送功率20MW,功率因数0.8,最大利用小时数为6000小时。
该地区用电量年增长率为18%。
该地区处于平原,该输电线路经过的地势较平坦,相对高度较小,沿线耕地较少,多为居民区、工厂、道路等,沿线树木较少,土质含沙量大,地下水位较浅。
二、设计气象条件表1-1 线路经过地区的自然条气象条件类别气温(ºC)风速(m/s) 覆冰厚度(mm) 最高气温+40 0 0 最低气温-20 0 0 最大风速-5 30 0 覆冰情况-5 10 10 年平均气温+15 0 0 外过电压+15 10 0 内过电压+15 15 0 安装情况-10 10 0 冰的比重0.9g/cm3 第二章设计说明书第一节路径的选择该线路从110kV(A站)构架出线至110kV (B站)进线构架线路全长5km,全线经过的地区地势较平坦,相对高度较小,沿线耕地较少,多为居民区,工厂,河流,道路等,沿线树木较少。
沿途有公路到达,交通运输方便,有利于施工、运行、维护。
经工作人员对本地地形反复考察绘制出的路径图如下所示。
课程设计(论文)题目名称制作导线的应力弧垂曲线和安装曲线课程名称架空输电线路设计(LGJ-185/45,VIII区) 学生姓名刘光辉学号**********系、专业电气工程系电气工程及其自动化指导教师尹伟华2013年1月6日邵阳学院课程设计(论文)任务书2.此表1式3份,学生、指导教师、教研室各1份。
指导教师(签字):学生(签字):邵阳学院课程设计(论文)评阅表学生姓名宁文豪学号1041201185系电气工程系专业班级电气工程及其自动化10输电线路班题目名称制作导线的应力弧垂曲线和安装曲线课程名称架空输电线路设计一、学生自我总结二、指导教师评定2、表中的“评分项目”及“权重”根据各系的考核细则和评分标准确定。
摘要本课程设计是绘制导线的应力弧垂曲线和安装曲线。
先查有关《规程》得到譬如气象、导线的有关参数,再用列表法求得临界档距,并判断有效临界档距和控制气象条件,以控制条件为已知状态,利用状态方程式计算不同档距、各种气象条件下架空线的应力和弧垂值,按一定的比例绘制出应力弧垂曲线和安装曲线。
本课程设计的重点和难点内容是关于状态方程式的求解,要利用有关计算机方面的知识,这对于非计算机专业的我是一个很大的挑战,对我以后的学习与工作都有很好的指导意义。
关键词:临界档距;状态方程式;应力弧垂曲线目录摘要 (I)1有关参数 (1)1.1 气象条件 (1)1.2导线相关参数 (1)1.3各气象条件下导线比载的计算值 (1)2计算临界档距、判断控制气象条件 (4)3绘制应力弧垂曲线 (6)4绘制导线安装曲线 (9)5总结 (10)参考文献 (11)1有关参数1.1气象参数查《规程》得典型气象区ⅤIII的计算用气象条件,如表1-1所示。
1.2导线相关参数查《规程》LGJ-185/45导线的有关参数,如表1-2所示。
表1-2 LGJ-185/45导线有关参数1.3各气象条件下导线比载的计算值1)自重比载γ1(0,0)=(gq/A)⨯10-3=36.51⨯10-3 MPa/m2)冰重比载γ2(15,0)=27.728b(b+d)/A⨯10-3=63.17⨯10-3 MPa/m3)垂直总比载γ3(15,0)=γ1(0,0)+γ2(15,0)=99.68⨯10-3 MPa/m4)无冰风压比载。
浅析架空输电线路结构设计1. 引言1.1 引言介绍【浅析架空输电线路结构设计】架空输电线路是电力传输系统中重要的组成部分,为将电力从发电厂传输到用户端提供了重要的支撑。
而架空输电线路的结构设计对于电网的安全稳定运行起着至关重要的作用。
本文将从的角度进行探讨,分析架空输电线路设计的基本结构、考虑因素、设计要点、选材和设计原则,以及施工和维护等方面的内容。
通过对架空输电线路结构设计的深入研究,可以更好地了解其在不同环境下的特点和应用,为今后的架空输电线路设计提供参考和指导。
架空输电线路的结构设计是电力行业的重要研究课题,本文旨在探讨其重要性和未来研究方向,为相关研究和实践工作提供参考。
1.2 研究背景随着我国经济的快速发展和城乡电网的不断完善,架空输电线路在电力系统中起着至关重要的作用。
架空输电线路作为电力系统中的重要组成部分,承担着输电、分布和传输电力信号的任务。
随着电力行业的发展和技术的进步,对架空输电线路的结构设计提出了更高的要求,需要更加合理和科学的设计来确保其安全可靠地运行。
架空输电线路结构设计涉及到许多方面的知识,包括电力学、材料力学、结构力学等多个学科的知识。
在设计架空输电线路时,需要考虑线路的稳定性、抗风性、耐腐蚀性等因素,并根据不同的环境条件来选择合适的材料和结构设计。
深入研究架空输电线路结构设计的原理和方法,对于提高线路的可靠性和经济性具有重要意义。
本文将从架空输电线路的基本结构、设计考虑因素、不同环境下的设计要点、关键结构件选材和设计原则以及施工和维护等方面进行深入探讨,从而全面地分析和总结架空输电线路结构设计的重要性,为今后的研究和实践提供参考。
2. 正文2.1 架空输电线路的基本结构架空输电线路的基本结构包括导线、绝缘子、杆塔和附属设施等几个主要部分。
导线是输电线路中传递电力的组成部分,通常由铜、铝等导电材料制成,具有一定的导电性能和机械强度,能够承受电流和风荷载等外部作用力。
输电线路课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握输电线路的基本概念、组成和分类。
2. 让学生了解输电线路的电气参数,如电阻、电抗、电容等,并理解它们对电力系统的影响。
3. 使学生了解输电线路的故障类型及其原因,如短路、接地故障等。
4. 让学生掌握输电线路的运行维护、检修方法和安全防护措施。
技能目标:1. 培养学生运用所学知识分析、解决实际输电线路问题的能力。
2. 培养学生设计简单输电线路的能力,并能进行基本的参数计算。
3. 培养学生运用专业软件进行输电线路仿真分析的能力。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对输电线路及相关领域工作的兴趣,激发他们的求知欲。
2. 培养学生严谨、细致的学习态度,养成良好的学习习惯。
3. 增强学生的团队合作意识,培养他们在实际工作中与他人协作的能力。
4. 培养学生的安全意识,使他们认识到输电线路安全运行的重要性。
本课程针对高年级学生,具有较强的理论性和实践性。
结合学生特点,课程目标注重知识掌握、技能培养和情感态度价值观的塑造。
通过本课程的学习,使学生能够更好地理解和应用输电线路知识,为未来从事电力系统及相关领域工作打下坚实基础。
同时,课程目标分解为具体的学习成果,便于后续教学设计和评估。
二、教学内容1. 输电线路基本概念:介绍输电线路的定义、组成、分类及其在电力系统中的作用。
教材章节:第一章 输电线路概述2. 输电线路电气参数:讲解电阻、电抗、电容等电气参数的计算方法及其对电力系统的影响。
教材章节:第二章 输电线路的电气参数3. 输电线路故障分析:分析短路、接地故障等常见故障类型及其原因。
教材章节:第三章 输电线路故障分析4. 输电线路运行与维护:介绍输电线路的运行维护、检修方法、安全防护措施及注意事项。
教材章节:第四章 输电线路的运行与维护5. 输电线路设计:讲解输电线路设计的基本原则、流程和参数计算。
教材章节:第五章 输电线路设计6. 输电线路仿真分析:运用专业软件进行输电线路仿真分析,培养学生的实际操作能力。
2504507008003000500070006000600021002400300054008065432140003300110KV 架空输电线路铁塔施工一、工程概况某110KV 架空输电线路铁塔基础及铁塔组立施工,该工程在平原地区施工,施工基面与地面重合,该地区土质为粘土、黄土,三类土;该工程基础施工采用地脚螺栓式混凝土基础施工,阶梯式基础,铁塔塔形采用猫头直线型铁塔, 材料主要为角钢;该工程铁塔为110KV 单回铁塔;铁塔根开为4.6mx3.5m , 基础开挖深度为2.5m ,坑口尺寸为1.6mx1.6m ;坑口呼程高为24m ;施工工期为150日历天。
二、铁塔司令图AEB C Da/2 d b /2K CE A D Bd2d1d4d3L 1L 0L 2内心控制分坑法Kd三、复测分坑 1、复测分坑的方法直接法----重转法:经纬仪架子E 点正镜后视A 点,固定上下盘,倒转望远镜定出C 点,然后放松上盘并转180度,再后视A 点,倒镜定出一点D ,若视准轴与水平轴垂直,C 、D 两点应重合,如C 、D 两点不重合,则取C 、 D 两点之中点B ,作为AE 延长线上的一点。
示意图2、铁塔基础分坑 内心控制分坑法(1)仪器架于杆位中心桩P 以线路方向桩C ,校核横担方向控制桩K ;(2)以C 、K 为基准,以杆位中心桩向前、后、左、右分别量K 定出A 、B 、E 、D 四个控制桩;(3)仪器分别架于A 、B 桩,以E 、D 前视,量L 0定出坑中心桩,量L 1和L 2定出坑口对角点d 1和d 3,以d 1和d 3定出坑口尺其中d=1.6m, a=4.6m, b=3.5m, AB=ED=a-b=1.1,L0=0.707a=3.25, L1=0.707(a-d) =2.12, L2=0.707(a+d)=4.38。
p四、基础施工1、施工准备1.1工具准备1.1.1架空送电线路工程测量及检查用的仪器、仪表、量具等,必须经过检定,并在有效期内使用。
(拷的学长的,给大家共享下,错的地自己改改)《架空输电线路施工》课程设计专业:输电线路工程班级学号:2009148205姓名:。
指导老师:江老师三峡大学电气与新能源学院2013年1月目录1 任务书―――――――――――――――――――12 组织施工案―――――――――――――――― 2 2.1课题来源――――――――――――――――― 2 2.2施工案选择――――――――――――――――3 2.3现场布置――――――――――――――――――3 2.4组立程序――――――――――――――――――6 2. 5注意事项―――――――――――――――――10 2.6力学计算――――――――――――――――――10 3施工设备工器具需求―――――――――――――154 施工人员需求――――――――――――――――185 参考书目――――――――――――――――――20第二部分组织施工案2.1课题来源:此次课程设计的杆塔是220KV—Z1型塔,送变电工程公司曾经采用单抱杆分解组立,杆塔呼称高度为27m,重量5745Kg,最大段重量1048Kg,其他尺寸见杆塔示意图1如下:2.2组立案选择:此杆塔是输电线路中比较常见的杆塔,组立的法比较多,参考书目一后,先拟定以下案:1)座腿式抱杆整体组立杆塔,其特点式进行杆塔整体施工布置时使抱杆固定座落在位于上部的两个塔腿,其抱杆根部能够随着铁塔的起立而转动。
抱杆的制造、运输、布置、拆移都比较便;施工设计计算简单。
2)倒落式抱杆整立杆塔,首先在地面把组装好,然后使用倒塔式“人字形”抱杆进行起吊。
3)普通大型吊车组立杆塔。
图14)可以采用冲天抱杆、“士字形”型抱杆进行组立。
5)外拉线抱杆分解组立杆塔,5)拉线分解组塔,采用双吊起立,效率高。
以上案都可以进行组立此塔,此次设计采用外拉线单抱杆组立铁塔,其大致思路如下:在抱杆头部挂有滑轮,通过穿入滑轮的钢绳可以起吊塔材,使其能够固定在铁塔主材之上,随着塔的组装增高,抱杆也随着增高,根部有以尾绳,直至整个铁塔组立完毕,再将抱杆落回地面。
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。
架空输电线路设计教学设计一、引言架空输电线路设计是电力工程专业的重要课程之一。
随着现代社会对电力供应的要求越来越高,架空输电线路设计的重要性也随之增加。
因此,对于电力工程专业的学生来说,掌握架空输电线路设计的知识和技能,将会为以后从事电力工作打下坚实的基础。
那么,在这门课程的教学中,如何更加有效地教授和考核学生呢?本文将就此问题进行探讨。
二、教学目标本课程的教学目标如下:1.理解架空输电线路的结构、组成和工作原理;2.掌握架空输电线路的设计方法和计算原理;3.能够根据实际情况进行架空输电线路的设计,并进行合理的优化。
三、教学内容本课程的教学内容包括:1. 架空输电线路的结构和组成1.架空输电线路的基本结构;2.架空输电线路中的电缆、导线及其接头等组成部分。
2. 架空输电线路的工作原理1.架空输电线路的带电量大小和传输距离的关系;2.架空输电线路的电量传输损耗及售电损失;3.架空输电线路的电磁场分析。
3. 架空输电线路的设计方法和计算原理1.架空输电线路的设计指标;2.架空输电线路的设计计算方法;3.架空输电线路的设计参数确定。
4. 架空输电线路的设计案例分析1.实际建设中的常见问题;2.架空输电线路设计的优化方案。
四、教学方法本课程采用“理论+实践”相结合的教学方法,具体如下:1. 理论教学1.授课:以PPT为辅助,通过讲解、案例分析等形式进行教学;2.大班互动讨论:通过提供实例题目、思维角度等方式,让学生积极参与到课堂中;3.作业:通过练习题目和设计案例模拟等方式,帮助学生检验自身的理论掌握程度。
2. 实践教学1.实验:通过模拟电力工程中的实际情形,让学生亲身参与到实验环节,提高学生的实践操作能力;2.课程项目设计:让学生根据实际情况进行架空输电线路的设计,并进行相关优化。
五、教学考核本课程的考核方式如下:1.平时表现:包括课堂表现、作业完成情况等;2.实验考核:对学生进行实验操作和结果分析;3.课程设计:对学生进行设计方案的评估和优化。
架空线设计课程设计一、教学目标本课程的教学目标是让学生掌握架空线设计的基本原理和方法,能够运用所学知识进行简单的架空线设计。
具体来说,知识目标包括:了解架空线的定义、分类和应用;掌握架空线设计的原理和方法;熟悉架空线的构造和材料。
技能目标包括:能够使用相关软件进行架空线设计的计算和绘图;能够独立完成简单的架空线设计项目。
情感态度价值观目标包括:培养学生对工程技术的兴趣和热情;培养学生的创新意识和团队协作精神。
二、教学内容根据课程目标,本课程的教学内容主要包括三个部分:架空线的基本概念、架空线的设计原理和方法、架空线的构造和材料。
具体来说,第一部分主要介绍架空线的定义、分类和应用;第二部分主要讲解架空线设计的原理和方法,包括设计计算和绘图;第三部分主要介绍架空线的构造和材料,包括各种杆塔、导线和地线等。
三、教学方法为了达到课程目标,本课程将采用多种教学方法,包括讲授法、案例分析法、实验法等。
通过讲授法,向学生传授架空线设计的基本原理和方法;通过案例分析法,让学生了解实际的架空线设计案例,提高学生的应用能力;通过实验法,让学生亲自动手进行实验,增强学生的实践能力。
四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,本课程将准备多种教学资源,包括教材、参考书、多媒体资料、实验设备等。
教材和参考书将用于提供理论知识和设计方法;多媒体资料将用于展示实际的架空线设计案例;实验设备将用于进行实际的实验操作。
通过这些教学资源的辅助,学生将能够更好地学习和理解架空线设计的相关知识。
五、教学评估本课程的评估方式将包括平时表现、作业和考试三个部分,以全面客观地评估学生的学习成果。
平时表现将根据学生在课堂上的参与度、提问和回答问题的表现来评估;作业将根据学生的完成质量和及时性来评估;考试将根据学生的卷面成绩来评估。
评估方式将公正、客观,能够全面反映学生的学习成果。
六、教学安排本课程的教学安排将根据课程内容和学生的实际情况进行制定。
架空输电线路课程设计班级姓名学号指导老师年月日目录一、设计条件 (3)二、设计要求 (3)三、整理已知条件 (4)四、比载计算 (5)五、计算临界档距,判断控制条件 (7)六、判定最大弧垂 (8)七、计算各气象条件下的应力和弧垂 (10)八、安装曲线计算 (12)九、画应力弧垂曲线与安装曲线 (15)十、感想 (15)330Kv架空输电线路设计一、设计条件1.典型气象区V区2.导线型号LGJ-400/503.电压等级330Kv二、设计要求列出各气象条件,计算出比载,判断临界档距,最大弧垂气象,画出应力弧垂曲线及安装曲线。
三、整理已知条件1. 气象条件及其作用2.风速换算由于此处的风速是高度为10米处的基准风速,而110~330Kv 输电线路应取离地面15米处的风速,所以应当进行风速高度换算。
采用公式式中h v —线路设计高度h 处的风速,m/s ;0v —标准高度10m 处的风速,m/s ;α—风速高度变化系数;z 为粗糙度指数;β为修正系数在此设计中采用《架空输电线路设计》孟遂民版中表2—6规定,取粗糙度等级为B ;则相应的z=0.16;β=1.0 则 最大风速时风速换算值为v=1.067×30=32.01m/s覆冰有风,外过有风,安装气象时风速换算值为v=1.067×10=10.67m/s内过电压时风速换算值为v=1.067×15=16.01m/sv v h α=zh ⎪⎭⎫ ⎝⎛=10βα067.110151016.0=⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎭⎫ ⎝⎛=zh βα73.导线参数则抗拉强度许用应力年均运行应力上限 四、比载计算1.自重比载2.冰重比载3.垂直总比载4.无冰风压比载(1) 外过电压,安装有风此时风速v=10.67m/s 0.1=c β 0.1=f α 1.1=sc μ (2)内过电压此时风速v=16.01m/s 0.1=c β 75.0=f α 1.1=sc μ(3)最大风速()MPa A T j p 62.25955.45112340095.095.0=⨯==σ[])(85.1035.262.2590MPa k p ===σσ[])(90.64462.2594MPa p cp===σσ)/(1082.321055.45180665.91511103331m MPa A qg ---⨯=⨯⨯=⨯=γ)/(1011.231055.451)63.2710(10728.2710)(728.273332m MPa A b d b ---⨯=⨯+=⨯+=γ)/(1093.553213m MPa -⨯=+=γγγ)/(10sin 324m MPa AW dvsc f c -⨯=θμαβγ)/(1079.41055.45167.10625.063.271.110sin 332324m MPa A W d v sc f c ---⨯=⨯⨯⨯⨯=⨯=θμαβγ)/(1009.81055.45101.16625.063.271.175.010sin 332324m MPa A W d v sc f c ---⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=⨯=θμαβγ此时风速v=32.01m/s 0.1=c β 1.1=sc μ 计算强度时75.0=f α 校验电气间距时61.0=f α 5.覆冰风压比载此时风速v=10.67m/s 0.1=c β 2.1=sc μ 计算强度和检验风偏时均可取0.1=f α6.无冰综合比载()24216γγγ+=(1)外过电压,安装有风)/(1017.331079.482.3233226m MPa --⨯=⨯+=γ(2)内过电压)/(1080.331009.882.3233226m MPa --⨯=⨯+=γ(3)最大风速 计算强度时)/(1007.461033.3282.3233226m MPa --⨯=⨯+=γ 校验风偏时)/(1005.421029.2682.3233226m MPa --⨯=⨯+=γ7.覆冰综合比载()25237γγγ+=计算强度和校验风偏时)/(1065.561001.993.5533227m MPa --⨯=⨯+=γ)/(1033.321055.45101.32625.063.271.175.010sin 332324m MPa A W d v sc f c ---⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=⨯=θμαβγ)/(1029.261055.45101.32625.063.271.161.010sin 332324m MPa A W d v sc f c ---⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=⨯=θμαβγ)/(10sin )2(325m MPa AW b d vsc f c -⨯+=θμαβγ)/(1001.91055.45167.10625.063.472.110sin )2(332325m MPa A W b d v scf c ---⨯=⨯⨯⨯=⨯+=θμαβγ五、计算临界档距,判断控制条件1. 当气象条件变化时,应力随之变化,在应力达到最大时的气象条件即为控制条件,在输电线路设计时,应考虑的四种气象条件分别为最低气温,最大风速,最厚覆冰,年均气温。
2.按等高悬点考虑,计算各临界档距由状态方程式可得临界档距的计算公式为[][]()[][][]βσγσγβασσ3202000cos cos 24⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫⎝⎛-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+-=i ij ji j i j ij E t t E l所以各临界档距如下:[][]()[][][]()mE t t E l aa bba b a b ab 16.309103160.04436.0690002069000103.1924cos cos 2462263202000=⨯-⨯⨯⨯⨯⨯=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫⎝⎛-⎪⎪⎭⎫⎝⎛-+-=--βσγσγβασσ[][]()[][][]()虚数=⨯-⨯⨯⨯⨯+-=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫⎝⎛-⎪⎪⎭⎫⎝⎛-+-=--62263202000103160.05057.069000)2569000103.1985.10390.64(24cos cos 24βσγσγβασσaa cca c a c ac E t t E l [][][][]()i j i ij i i j ij j j t t E l E l E ---=-βασβγσσβγσcos 24cos 24cos 203220203220[][]()[][][]()m E t t E l aa dda d a d a 23.108103160.05455.069000569000103.1924cos cos 2462263202000d =⨯-⨯⨯⨯⨯⨯=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫⎝⎛-⎪⎪⎭⎫⎝⎛-+-=--βσγσγβασσ[][]()[][][]()虚数=⨯-⨯⨯⨯⨯+-=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫⎝⎛-⎪⎪⎭⎫⎝⎛-+-=--62263202000104436.05057.069000)569000103.1985.10390.64(24cos cos 24βσγσγβασσbb ccb c b c bc E t t E l [][]()[][][]()虚数=⨯-⨯-⨯⨯⨯⨯=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫⎝⎛-⎪⎪⎭⎫⎝⎛-+-=--62263202000bd 104436.05455.069000)15(69000103.1924cos cos 24βσγσγβασσbb ddb d b d E t t E l [][]()[][][]()m E t t E l cc ddc d c d 82.164103160.05057.069000)2069000103.1990.6485.103(24cos cos 2462263202000cd =⨯-⨯⨯⨯⨯--=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫⎝⎛-⎪⎪⎭⎫⎝⎛-+-=--βσγσγβασσ当代表档距l<164.82m 时年均气温是控制条件;当代表档距l>164.82m 时最厚覆冰是控制条件。
六、判定最大弧垂此处最大弧垂是指架空线在无风气象条件下垂直平面内档距中央弧垂的最大值。
出现最大弧垂的气象条件是最高气温或覆冰无风,在此设计中采用临界温度法判定最大弧垂。
1. 临界温度法在某一温度下,架空线在自重比载作用下产生的弧垂与覆冰无风时的弧垂相等,则此温度称为临界温度。
设覆冰无风为第一状态:气温为b t ,比载为3γ,架空线水平应力为b σ临界温度为为第二状态:温度为j t ,比载1γ。
水平应力为j σ 则可根据状态方程式解得临界温度计算式为E t t bb j ασγγ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+=3112. 判定(1) 当代表档距l<164.82m 时,年均气温为控制条件第一状态:年均气温,温度C t151=,比载)(m MP /a 1082.323-1⨯=γ,水平应力MPa 90.641=σ第二状态:覆冰无风,温度C t52-=,比载)(m MP /a 1093.553-2⨯=γ,水平应力待求2σ 由状态方程式可求得覆冰无风条件下的应力2σ 取代表档距l=100m,将各数据代入上式得74.8993418.842232=-σσ采用试凑法可得MPa 3.942=σ临界温度C Et t b b j3.2469000103.193.941093.551082.3215163331=⨯⨯⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯⨯-+-=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+=---ασγγ 最高气温 3.24,40max C t C t j==而临界温度 max t t j <所以最大弧垂发生在最高气温条件下。
(2) (2)当代表档距l>164.82m 时,最厚覆冰为控制条件第一状态:最厚覆冰,温度C t51-=,比载)(m MP /a 1065.563-1⨯=γ,水平应力MPa 85.1031=σ第二状态:覆冰无风,温度C t52-=,比载)(m MP /a 1093.553-2⨯=γ,水平应力待求2σ 由状态方程式1可求得覆冰无风条件下的应力2σ取代表档距l=200m,将各数据代入上式得[][][][]()12210322110220322220cos 24cos 24cos t t E lE l E ---=-βασβγσσβγσ[][][][]()12210322110220322220cos 24cos 24cos t t E l E l E ---=-βασβγσσβγσ96.35973863.692232=-σσ采用试凑法可得MPa 33.1032=σ临界温度C Et t b b j1.2769000103.1933.1031093.551082.3215163331=⨯⨯⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯⨯-+-=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+=---ασγγ 最高气温 1.27,40max C t C t j ==而临界温度 max t t j <所以最大弧垂发生在最高气温条件下。