输电线路常识
- 格式:doc
- 大小:26.50 KB
- 文档页数:3
输电线路基础知识输电线路基础知识回顾输电线路是电力系统中的重要组成部分,用于将电能从发电厂输送到用户。
在学习输电线路基础知识前,我们先来了解一些相关的基本概念。
1. 输电线路的分类:- 按电压等级分类:超高压、高压、中压和低压线路;- 按导线形式分类:裸导线、绝缘导线、电缆和光缆;- 按线路结构分类:架空线路和地下线路。
2. 输电线路的主要组成部分:- 导线(也称为导体):负责输送电能的电流;- 绝缘子:将导线与支柱(塔、杆)绝缘,防止电流漏流; - 支柱(塔、杆):用于支撑和固定导线和绝缘子;- 地线:用于导电故障时将电流引入地面,确保人身安全和设备正常运行;- 接地装置:将输电线路的金属结构与地面连接,确保信号的良好接地。
3. 输电线路的特点:- 输电线路中的电流很大,因此线路中会存在较大的线路电阻和电压降;- 输电线路的电流通常是交流电流,其频率一般为50Hz或60Hz;- 输电线路一般以直线或近似直线的方式连接,以确保电力传输的效率。
4. 输电线路的损耗:- 输电线路会因为线路电阻而发生功率损耗;- 功率损耗会导致线路温度升高,因此需要采取相应的散热措施;- 输电线路的损耗还可能包括电磁辐射损耗和绝缘介质损耗等。
5. 输电线路的安全性:- 输电线路需要具备良好的绝缘性能,以防止电流漏流和接地故障;- 输电线路需要经过科学合理的设计,以确保其可靠性和稳定性;- 输电线路需要进行定期的检修和维护,以防止设备老化和故障发生。
这些是输电线路基础知识的一部分,对于电力系统的学习和应用具有重要意义。
通过了解这些基本概念,我们可以更好地理解和应用输电线路相关的知识。
运行方式本站电气主接线为单元接线,1F、2F机组分别并列于10kVⅠ、Ⅱ段母线,经1B、2B主变接入220kV Ⅰ母,斜卡电站电量通过斜塔线汇聚于220kv母线上,通过一回220kV踏九线送入500kV九龙变电站。
1CB、2CB厂变分别接于10kVⅠ、Ⅱ段母线,3CB厂变接于35kV斜塔线上。
线路构成架空输配电线路的主要部件有:导线、避雷线、金具、绝缘子、杆塔、拉线和基础、接地装置等,如下图所示:各部件作用及分类1、导线导线是固定在杆塔上输送电流用的金属线,由于导线常年在大气中运行,经常承受拉力,并受风、冰、雨、雪和温度变化的影响,以及空气中所含化学杂质的侵蚀。
因此,导线的材料除了应有良好的导电率外,还须具有足够的机械强度和防腐性能。
目前在输电线路设计中,架空导线和避雷线通常用铝、铝合金、铜和钢材料做成,它们具有导电率高,耐热性能好,机械强度高,耐振、耐腐蚀性能强,重量轻等特点。
一般输电线每相采用单根导线,对于超高压容量输电线路,为了减小电晕以降低电能损耗,并减小对无线电、电视的干扰,多采用相分裂导线,即每相采用两根、三根或更多跟导线。
2.避雷线(架空地线)避雷线作用是防止雷电直接击于导线上,并把雷电流引入大地。
避雷线悬挂于杆塔顶部,并在每基杆塔上均通过接地线与接地体相连接,当雷云放电雷击线路时,因避雷线位于导线的上方,雷首先击中避雷线,并藉以将雷电流通过接地体泄入大地,从而减少雷击导线的几率,保护线路绝缘免遭雷电过电压的破坏,起到防雷保护作用。
在架空地线中通以通信用的光纤,这种架空地线称为光纤复合架空地线。
3.线路金具通常把输电线路使用的金属部件总称为金具,输电线路金具主要起支持、固定、接续导地线的作用,是连接导线与绝缘子、绝缘子与杆塔以及地线与杆塔的重要部件。
金具种类繁多,按照性能和用途可分为:线夹、连接金具、接续金具、保护金具和拉线金具。
4.绝缘子绝缘子是线路绝缘的主要元件,用来支撑或悬吊导线使之与杆塔绝缘,保证线路具有可靠的电气绝缘强度,用来支持或悬挂导线,并使导线与杆塔间不发生闪络的原件,是支撑导线并使之与杆塔绝缘的物体。
四川省明远电力建设工程有限公司220kV翠山输变电工程项目部二○一三年三月220kV翠山输变电工程输电基础知识输电线路施工技术一、输电线路概况1、什么是输电线路完成变电站联结、发电厂与变电站间联结、区域间联结用来传输电能的由传输导线及其设施设备构成的高压电能传输设备;2、输电线路分类架空输电线路和电缆输电线路;3、输电线路电压等级直流:±500kV、±800kV交流:35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV(正在试验中)4、输电线路电压划分66kV以下的电压等级称为配电电压;110kV-220kV电压等级称为高压;330kV-500kV电压等级称为超高压;750kV以上电压等级称为特高压;二、输电线路构成①、避雷线②、导线③、金具④、绝缘子⑤、杆塔⑥、基础⑦、接地装置1、避雷线的作用是防止雷击导线;避雷线分为良导体和一般导体;良导体——铝包钢绞线、钢芯铝绞线、铝镁合金绞线;一般导体——镀锌钢绞线;避雷线保护角 200~300;2、导线的作用是传输电能;架空输电线路一般采用钢芯铝绞线;3、金具的作用是将导线、地线、绝缘子、铁塔相互联结;4、绝缘子的作用是支撑或悬吊导、地线并使导、地线与杆塔绝缘;绝缘子按材料划分为资质绝缘子、玻璃绝缘子、合成绝缘子;5、杆塔的作用是对导线、避雷线进行支撑,在各种气象条件下,使导线对地和对建筑物有一定的安全距离,保证线路的安全;杆塔按类型划分为混凝土电杆、钢管杆、角钢铁塔、钢管铁塔;杆塔按用途划分为直线塔、耐张塔、转角塔、终端塔、特殊塔;直线塔用于线路直线段中,支撑导线和避雷线;耐张塔(分为直线耐张和转角耐张)作用是一般是承受导线和避雷线的不平衡张力;转角塔(分为直线转角和耐张转角)用于线路的转角处,承受导线、避雷线的自重、冰重、风压力和转角合力;终端塔一般用于线路的首端和末端,承受单侧导线和避雷线的张力;特殊塔分为跨越塔、换位塔、分支塔;跨越塔是不能满足安全规范要求时采用的;换位塔是使每相导线的电容相等,减少干扰;分支塔是将2个单回路线路合成1个双回路线路;6、基础作用是基础承载杆塔与导/地线;拉线维持杆塔的稳定;基础与拉线属于隐蔽工程,设计与施工都必须严格按有关规程执行,建设经济合理的工程,必须保证施工质量。
第五章输电线路基本知识一、导线1.什么是输电线路?线路的特性?答:从发电厂或变电站升压,把电力输送到降压变电站的高压电力线路称为输电线路。
在架空电力线路中,导线之间及导线和大地之间以空气为介质形成一个电容,由此电容形成的电流,相当于带着电容负荷。
因为电容效应,空载长线路的末端电压会升高一般采取补充感性无功(投高压电抗器、低压电抗器,发电机进相运行吸收容性无功),而电力系统负荷一般都是感性负荷,所以重载线路的的末端电压会降低。
当感性和容性相互抵消时,线路的输送效率最高,此时的输电功率叫自然功率。
线路通过电流会发生热效应产生损耗,线路有一定的电阻,即使没有容性和感性无功,线路首段和末段还是会有电压差。
2.电力线路在电网中的作用是什么?它由哪些元件构成,常见故障?答:电力线路是电网中不可缺少的主要部分,它的用途除了可输送和分配电能外,还可能将几个电网连接起来组成电力系统。
输电线路可分为两大类,即架空线和电力电缆线路。
架空线路是将导线、避雷线架设在杆塔上,它是由导线、地线、杆塔、绝缘子、金具、基础等元件组成;电缆线路则是由电力电缆和电缆接头组成。
架空线路常见故障:导线损伤和断裂断股、倒杆、接头发热、导线对被跨物放电、单相接地、两相短路、三相短路、缺相,90%以上是瞬间故障,容易巡线。
电缆线路特点:不占地上空间、供电可靠、电击可能性少、分布电容大、维护工作量少。
投资费用大、引出分支线路比较困难、故障测寻比较困难,电缆头制作工艺要求高,再次投入需进行实验。
3.架空送电线路主要组成部分有哪些?其作用是什么?答:架空送电线路主要由基础、杆塔、导线绝缘子、金具、防雷保护设备(包括架空避雷线、避雷器等)及接地装置组成。
(1)基础。
架空送电线路的基础主要分为电杆(混凝土电杆及钢杆等)基础、铁塔基础两种。
1)电杆基础。
电杆基础分为承受电杆本体下压的电杆本体基础(底盘)和起重稳定电杆作用的拉线基础(拉盘或重力式拉线基础)及卡盘等。
高压输变电线路常识一:高压输变电系统构成二:电力杆塔分类:1杆2塔杆塔型号及杆段编号(一)、杆塔型号在送电线路中,用汉语拼音字母及数字代号来表示杆塔型号.1.各种代号的意义(1)表示杆塔用途分类的代号Z——直线杆塔ZJ——直线转角杆塔N——耐张杆塔J——转角杆塔D——终端杆塔F——分支杆塔K——跨越杆塔H——换位杆塔(2)表示杆塔外形或导线、避雷线布置型式的代号S——上字型C——叉骨型M——猫头型Yu——鱼叉型V——V字型J——三角型G——干字型Y——羊角型Q——桥型B——酒杯型Me——门型Gu——鼓型Sz——正伞型SD——倒伞型T——田字型W——王字型A——A字型(3)表示杆塔的塔材和结构(即种类)的代号G——钢筋混凝土杆T——自立式铁塔X——拉线式铁塔(不带X者为无拉线)(4)表示杆塔组立方式的代号L——拉线式自立式可不表示。
(5)表示分级的代号同一种塔型要按荷重进行分级,其分级代号用角注数字1、2、3……表示.(6)表示高度的代号杆塔的高度是指下横担对地的距离(米),即称呼高,用数字表示。
2.工程中杆塔型号的表示方法(1)铁塔型号的表示方法铁塔的型号由以下六个部分组成,来示例:220ZBT1-33表示220千伏直线酒杯型铁塔,第一级,称呼高33米。
注同一条线路,其电压等级的代号可不表示。
钢筋混凝土杆型号,与铁塔型号表示方法相同,通常不写出线路电压的代号。
示例,NMeG2—21表示无拉线耐张门型混凝土杆,第二级,称呼高21米。
(二)、杆段的编号1.杆段的编号方法如下2.杆段铁件的编号说明:(1)拔梢杆编号时,直径用梢径。
(2)杆型的代表符号:B——拔梢杆,D——等径杆。
(3)计量单位:长度用米表示,直径用厘米表示,标准弯矩用吨*米表示。
(4)关于杆段的接头类型及杆段铁件的类型,目前常用的有两类,即:钢板圈(用1表示)和法兰盘(用2表示)。
示例:(1)拔梢杆,梢径19厘米,杆长9米,标准弯矩6.0吨·米,杆段类型“I”,接头类型为钢板圈,则杆段的编号为:B-19-09—6/I-1。
输电线路入门必备基础知识一、输电线路简介1.定义输电线路是用变压器将发电机发出的电能升压后,再经断路器等控制设备接入输电线路来实现。
按结构形式,输电线路分为架空输电线路和电缆线路。
按照输送电流的性质,输电分为交流输电和直流输电。
19世纪80年代首先成功地实现了直流输电。
但由于直流输电的电压在当时技术条件下难于继续提高,以致输电能力和效益受到限制。
19世纪末,直流输电逐步为交流输电所代替。
交流输电的成功,迎来了20世纪电气化社会的新时代。
1.电压等级输电的基本过程是创造条件使电磁能量沿着输电线路的方向传输。
线路输电能力受到电磁场及电路的各种规律的支配。
以大地电位作为参考点(零电位),线路导线均需处于由电源所施加的高电压下,称为输电电压。
国内一般将电压等级分为35kV,66 kV,110 kV,220 kV,330 kV,500 kV,750 kV,±800 kV,1000 kV等。
欧洲采用110kV,220 kV,330 kV,400(380)kV等电压等级。
从发展过程看,输电电压等级大约以两倍的关系增长。
当发电量增至4倍左右时,即出现一个新的更高的电压等级。
通常将35 kV -220 kV的输电线路称为高压线路(HV),330 kV -750KV的输电线路称为超高压线路(EHV),750KV以上的输电线路称为特高压线路(UHV)。
一般地说,输送电能容量越大,线路采用的电压等级就越高。
采用超高压输电,可有效的减少线损,降低线路单位造价,少占土地,使线路走廊得到充分利用。
2.如何快速确定输电线路电压等级总体来说,如果看不到线路中铁塔上标示的铭牌,区分电压等级最容易看的是导线分裂数,最准确能判断的是绝缘子。
(1)绝缘子的数量1片绝缘子可以承受1-1.5万伏特的电压。
不过不同地区不同环境,或者不同类型的绝缘子,要求的片数也不同。
如高海拔地区或者重要的塔,片数一般要增加。
合成绝缘子基本可按照绝缘子长度进行区分。
输电线路基础知识输电线路是一种将电力从发电站传输到用电站的电力传输系统。
电线、杆塔、绝缘子、地线以及其他元件组成了输电线路的主要构成部分。
由于电线必须悬挂在高空中,因此输电线路的设计和建造都要特别注意安全问题,遵从相关的规范和标准。
输电线路的基础知识主要包括以下几个方面:1.输电线路的分类输电线路根据不同的电压级别可分为三种:高压输电线路、中压输电线路和低压输电线路。
其中,高压输电线路用于长距离传输电力,一般采用交流电,输电电压一般为110千伏及以上。
中压输电线路用于城镇和农村传输电力,一般采用交流电,输电电压一般在10千伏至110千伏之间。
低压输电线路用于低压电力传输,一般用于城市和农村,输电电压一般在220伏或以下。
2.输电线路的材料输电线路的材料一般包括导线、绝缘子、地线、杆塔和附件等。
导线通常采用铝及其合金,也有少量的铜线。
绝缘子是将导线与杆塔隔离的元件,通常由瓷、玻璃钢或聚合物制成。
地线是用于保护导线和绝缘子的,一般由铜、铝合金或镀锌钢丝制成。
钢塔是将导线和绝缘子固定在空中的重要支撑结构,常用的材料有钢材、混凝土和木材。
附件一般包括挂具、保护装置、接地装置等。
3.输电线路的电性参数输电线路的电性参数主要包括电压、电流、功率、电阻和电感等。
电压是指导线两端的电压差,它随导线长度、导线截面积和电阻而变化。
电流则是指在导线中的电流强度,由发电站产生的电能经过变电站和输电线路转化为电流输送到不同的用电站。
功率是通过功率公式计算出来的,指单位时间内输送电能的数量。
电阻是指导线的单位长度内电阻值,通常用欧姆/千米表示。
电感则是指导线中电流的变化导致的电场的感应作用,是导线的基本特性之一。
4.输电线路的安全问题输电线路是高危行业,需要遵守相关的安全规定。
在输电线路的工作过程中,注意电线和杆塔同时整洁,防止线路接触到建筑物或者交通工具;确保粘贴在桥梁或者高架上的标识牌牢固,以便及时知道其所悬挂线路的电压等级;对于接触电线的情况,需要立即中断电源,以确保人员和设备的安全等等。
输电线路知识输电线路的组成:1、架空输电线路由导线、避雷线(也称地线)、杆塔、绝缘子和金具、接地装置等主要元件组成。
2、各部件的作用:1)导线:作用:用于传导电流、输送电能,是传送电能的重要元件。
要求:要求导线具有良好的导电性能,较高的机械强度、疲劳强度和耐振性能,较小的温度伸长系数,一定的耐化学腐蚀能力。
LGJQ-240表示标称截面积为240mm2的钢芯铝绞线。
其中:L-铝G-钢 Q—轻型 J-多股绞线 240-标称截面积LGJJ-240表示标称截面积为240mm2的钢芯铝绞线。
其中:L-铝G-钢 J—加强型 J-多股绞线 240-标称截面积2)避雷线:作用:(1)减少雷电直接击于导线的机会;(2)避雷线一般直接接地,它依靠低的接地电阻泻导雷电流,以降低雷击过电压;(3)避雷线对导线的屏蔽及导线、避雷线的耦合作用,降低雷击过电压;(4)在导线断线情况下,避雷线对杆塔起一定的支持作用;(5)绝缘避雷线有些还用于通信,有时也用于融冰。
3)绝缘子:(1)定义:绝缘子(俗称瓷瓶),是用瓷和钢化玻璃作为绝缘介质制成的,合成绝缘子是由硅橡胶和环氧玻璃纤维作为介质的。
(2)作用:是悬挂和支持导线使之与杆塔本体(大地)绝缘,它不但要承受工作电压和大气过电压的作用,同时还要承受导线的垂直荷重、水平荷重和导线的张力,输电线路的绝缘子在运行中是承受机电联合作用的。
XP-70C表示悬式瓷质绝缘子,机电破坏负荷70KN,槽型连接。
XWP-210 表示悬式瓷质绝缘子,防污型,机电破坏负荷210KN,4)金具:金具的作用:○1导线、避雷线的接续、固定及保护;○2绝缘子的组装、固定及保护;○3拉线的组装及调整。
金具的分类:支持金具(悬垂线夹类,以字母C表示)、紧固金具(耐张线夹类,以字母N表示)、连接金具(无分类代表字母)、接续金具(以字母J表示)、保护金具(以字母F表示)、拉线金具。
5)杆塔定义:杆塔是用来支持导线和避雷线及其附件,并在各种气象条件下使导线、避雷线、杆塔之间,以及导线和地面、交叉跨越物及其他建筑物之间保持一定的安全距离。
输电线路的基本知识一、送电线路的主要设备:送电线路是用绝缘子以及相应金具将导线及架空地线悬空架设在杆塔上,连接发电厂和变电站,以实现输送电能为目的的电力设施。
主要由导线、架空地线、绝缘子、金具、杆塔、基础、接地装置等组成。
1.导线:其功能主要是输送电能。
线路导线应具有良好的导电性能,足够的机械强度,耐振动疲劳和抵抗空气中化学杂质腐蚀的能力。
线路导线目前常采用钢芯铝绞线或钢芯铝合金绞线。
为了提高线路的输送能力,减少电晕、降低对无线电通信的干扰,常采用每相两根或四根导线组成的分裂导线型式。
2.架空地线:主要作用是防雷。
由于架空地线对导线的屏蔽,及导线、架空地线间的藕合作用,从而可以减少雷电直接击于导线的机会。
当雷击杆塔时,雷电流可以通过架空地线分流一部分,从而降低塔顶电位,提高耐雷水平。
架空地线常采用镀锌钢绞线。
目前常采用钢芯铝绞线,铝包钢绞线等良导体,可以降低不对称短路时的工频过电压,减少潜供电流。
兼有通信功能的采用光缆复合架空地线。
3.绝缘子:是将导线绝缘地固定和悬吊在杆塔上的物件。
送电线路常用绝缘子有:盘形瓷质绝缘子、盘形玻璃绝缘子、棒形悬式复合绝缘子。
(1)盘形瓷质绝缘子:国产瓷质绝缘子,存在劣化率很高,需检测零值,维护工作量大。
遇到雷击及污闪容易发生掉串事故,目前已逐步被淘汰。
(2)盘形玻璃绝缘子:具有零值自爆,但自爆率很低(一般为万分之几)。
维护不需检测,钢化玻璃件万一发生自爆后其残留机械强度仍达破坏拉力的80%以上,仍能确保线路的安全运行。
遇到雷击及污闪不会发生掉串事故。
在Ⅰ、Ⅱ级污区已普遍使用。
(3)棒形悬式复合绝缘子:具有防污闪性能好、重量轻、机械强度高、少维护等优点,在Ⅲ级及以上污区已普遍使用。
4.金具送电线路金具,按其主要性能和用途可分为:线夹类、连接金具类、接续金具类、防护金具类、拉线金具类。
(1)线夹类:悬式线夹:用于将导线固定在直线杆塔的悬垂绝缘子串上,或将架空地线悬挂在直线杆塔的架空地线支架上。
输电线路介绍及综合保护输电线路是将电能从发电厂输送到用户的重要设施。
本文将介绍输电线路的基本概念、组成部分及其综合保护方法。
一、输电线路概述输电线路由电缆或电线组成,可将高压电能从发电站输送到变电站或直接供电给大型工业用户。
分为高压直流输电线路和高压交流输电线路两种。
高压直流输电线路采用直流电流输送电能,具有输电损耗小、距离远等优点,常用于大规模跨国输电。
高压交流输电线路则采用交流电流输送电能,具有便于变压器升压降压等特点,常用于城市乃至乡村供电。
二、输电线路组成输电线路主要由以下部分组成:1. 导线:输电线路中的导线是电流传输的关键部分,一般采用铝合金或铜导线。
导线的截面积越大,导电能力越强。
2. 绝缘子:用于支撑导线并将导线与支架分离,以防止电流意外接地。
绝缘子常用陶瓷或聚合物制成。
3. 支架:用于支撑绝缘子和导线,使输电线路保持稳定。
支架通常由金属材料制成。
4. 杆塔:用于搭建输电线路的支撑结构,将输电线路高于地面以避免障碍物干扰。
三、综合保护方法为保证输电线路的安全可靠运行,需要采取以下综合保护方法:1. 防雷保护:通过安装避雷器等设备,防止雷电击中输电线路,保护线路和设备免受损害。
2. 过电压保护:利用避雷器或电力电子器件等,对过电压情况进行监测和控制,以防止电压过高损坏设备。
3. 接地保护:保证输电线路良好接地,以避免电流意外接地造成触电危险。
4. 温度保护:通过安装温度传感器等设备,监测输电线路温度,防止线路过载导致过热损坏。
5. 检修保护:定期检修输电线路,包括清理导线和绝缘子、检查支架等,确保线路正常运行。
综合采用以上维护方法,可有效保护输电线路的安全和可靠运行。
结论输电线路是电能输送的重要通道,了解其概念和组成部分对于正常运行至关重要。
综合保护措施的采取可确保输电线路的安全性和可靠性。
在输电线路的设计和运行中,应重视综合保护措施的落实,以保证电力系统的正常供电。
输电线路基础知识输电线路基础知识输电线路是指将电能从一处输送到另一处的电力输送系统。
它将发电厂和电网负荷之间的距离克服了。
输电线路是现代电力系统的关键组成部分,它们以高电压交流电的形式将电能从发电站输送到各大城市和工业区域。
本文将探讨输电线路的基础知识。
一、输电线路的组成部分输电线路由电站、变电站、输电线路和配电站组成。
输电线路由高压、中压和低压线缆组成。
1. 高压线路:高压线路顾名思义是指输电时使用的电线,电压是110kV、220kV、330kV、500kV,也有几个特高压等级的电压(1000kV和1200kV)。
高压火线通常由钢塔或混凝土杆支撑。
2. 中压线路:中压电线用于电网,通常在配电站或变电站和终端之间。
电压在10kV至35kV之间。
与高压电线相比,杆塔数量较少且较矮。
3. 低压线路:低压线路指其电压在1000V以下。
在城市中发现,这些电线经常附着在杆子或建筑物上并且通过变压器降压。
二、输电线路的分类根据功率的大小和输电距离的远近,输电线路可以分为三类:1. 高压长距离输电线路:输电距离长,功率大,适用于将电能从发电站输送到不同地区。
在负荷较大的情况下,需要使用高压线路。
2. 中压短距离输电线路:比高压线路更为常见,用于在城市和城市之间输电。
这些线路使我们的日常生活受益,例如电路、电视、电话等。
3. 低压电力线:随处可见。
这些电线用于为家庭和商业设施提供电力。
三、输电线路的材料输电线路最常用的材料是铝和铜。
铜是材料的优选,但成本过高。
铝比钢轻,价格适中,耐腐蚀性好且有良好的导电性。
四、输电线路的拓扑结构输电线路由以下三种拓扑结构组成:1. 单线地线:这是一种常见的输电线路,包括带有单一中性导线的杆塔和可调节的“三角形”线路。
2. 双回路:双回路输电线路包括两个平行的电缆并联运转。
3. 转角塔:这种拓扑结构允许电线沿着特定的角度进行弯曲,使得输电路线在建筑物和其他障碍物周围穿过时不会遇到问题。
输电线路基础必学知识点以下是有关输电线路基础的一些必学知识点:1. 高压输电线路:高压输电线路是用于远距离输电的电力线路。
根据电流大小可分为高压直流(HVDC)和高压交流(HVAC)输电线路。
2. 输电线路的构成:输电线路通常由电缆和导线、绝缘子、杆塔和地线等组成。
导线是输送电能的主体,绝缘子用于支撑导线并防止电流通过杆塔与地面短路,地线则用于保护线路免受雷击。
3. 输电线路的杆塔:杆塔是支撑输电线路的结构,一般由钢筋混凝土或钢构件制成。
常见的杆塔形式包括单回线杆塔、多回线杆塔、绝缘线杆塔等。
4. 绝缘子:绝缘子用于支撑导线,同时防止电流通过杆塔与地面短路。
根据材料不同,绝缘子可分为玻璃绝缘子、陶瓷绝缘子和复合绝缘子等。
5. 输电线路的电压等级:电压等级是指输电线路所承受的电压大小。
常见的电压等级包括10千伏(KV)、35千伏(KV)、110千伏(KV)、220千伏(KV)和500千伏(KV)等。
6. 输电线路的损耗:输电线路会因电阻和电抗而产生一定的电能损耗。
损耗主要包括电阻损耗和感性损耗,其中电阻损耗与导线材料的特性和电流大小有关,感性损耗与电源频率和导线长度有关。
7. 输电线路的安全性能:输电线路必须具备一定的安全性能,以防止设备损坏和人身伤害。
安全性能包括保护接地、绝缘性能和防雷击等方面。
8. 输电线路的运行与维护:输电线路需要定期进行巡视和维护工作,以确保其正常运行。
维护工作包括检修设备、清理杆塔和罐体、保持导线的张力等。
以上是一些有关输电线路基础的必学知识点,希望对你有所帮助。
架空输电线路基础输电线路分类方法很多,按输送电流的种类,可分为交流输电线路和直流输电线路,按线路架设材料不同,可分为架空输电线路和电缆输电线路。
一般主要按电压等级和回路数分类。
一、按线路电压分类输电线路按电压等级分为35kV、110kV、220kV、 330 kV、500 kV、 750kV、1000kV输电线路。
其中,330 kV、500 kV、 750kV、称为超高压输电线路,1000kV 称为特高压输电线路。
二、按杆塔上的回路数目分类㈠单回路线路杆塔杆塔上只有三相导线及架空地线的送电线路,称为单回路线路。
㈡双回路线路杆塔上有两回三相导线及架空地线的送电线路,称为双回路线路。
另外,亦有双回路分杆(塔)并行的送电线路。
㈢多回路线路杆塔上有三回及以上的三相导线和架空地线的送电线路,称为多回路线路。
三、按杆塔材料分类㈠铁塔线路整条送电线路以角钢或钢管组合的铁塔作支持物。
这类线路耗用的钢材比较多,使用土地面积少,整齐美观,使用年限较长。
㈡混凝土杆线路整条送电线路以钢筋混凝土电杆作支持物,一般有分段焊接式和分段焊接与整根拔梢式的钢筋混凝土电杆两种。
混凝土电杆可以节约大量钢材,但拉线杆占地多,且施工运输不便。
㈢钢管杆送电线路钢管杆指送电线路以分段连接的锥形钢管单杆作支持物。
它占地少,美观,便于在市区内架设。
㈣混合式杆塔送电线路混合式杆塔送电线路是指电力线路的支持物包括有铁塔、混凝土杆或钢杆等组成的线路。
第二节架空输电线路结构组成和作用架空输电线路主要有基础、杆塔、导线、避雷线、绝缘子、金具及接地装置等部件组成,如图2-2-1所示。
导线用来传导电流,输送电能。
地线是当雷击导线时把雷电流引入大地,以保护线路绝缘免遭大气过电压的破坏。
杆塔用来支撑导线和地线,并使导线和导线之间,导线和地线之间,导线和杆塔之间以及导线和大地、公路、铁轨、水面、通信线路等被跨越物之间,保持一定的安全距离。
绝缘子是用来固定导线,并使导线与杆塔之间保持绝缘状态。
输电线路的基本知识线路输电线路是电力系统中的重要组成部分,是将电力从发电站传输到用户的枢纽。
它们的设计和运行是电力系统中必须考虑的重要因素之一,因为输电线路的性能将直接影响电网的可靠性和效率。
本文将介绍输电线路的基本知识。
1. 输电线路的定义输电线路是将电能从发电站传输到用电地点的电力传输通道,它由输电线路塔、导线、绝缘子、地线、避雷器等组成。
2. 输电线路的种类按照电压等级,输电线路可以分为高压、超高压和特高压线路。
按照线路通电方式,输电线路可以分为单回路和多回路,其中多回路还可以分为同塔复合型和分塔独立型。
按照线路传输的电能类型,输电线路可以分为交流线路和直流线路。
3. 输电线路的导线输电线路的导线是输电线路中电力信号传输的主要载体,它们的选择和设计有着关键的意义。
导线通常以铝或铜等材料制成,这些材料具有良好的导电性能和耐腐蚀性能。
根据导线的截面形状,可以将导线分为圆形和扁平形两种。
圆形导线价格便宜,同时也比较容易安装和维护,但它的电容和感性较大,会造成能量的损失;扁平导线的电容和感性相对较小,但成本较高。
4. 输电线路的避雷器和绝缘子避雷器是输电线路中的安全装置,它旨在保护线路不受雷击和过电压的破坏。
避雷器通常采用元件块状的设计,它的参数需要根据设备的实际情况进行精细计算。
绝缘子则是保证输电线路的电气安全的重要部分,它用于隔离导线和地面接触以及导线之间的隔离。
5. 输电线路的铁塔输电线路的铁塔是输电线路的基础和支撑结构。
它们的设计、制作和安装对于输电线路的运行和维护有着关键性的意义。
输电线路的铁塔通常分为悬垂塔和耐张塔两种,悬垂塔用于支撑单回路的导线,而耐张塔则用于支撑多回路导线。
6. 输电线路的测量为确保输电线路的运行和维护是正确的,测量是必不可少的措施之一。
主要的测量指标包括支架距离、导线间距离、塔的垂直度、塔的平衡、塔的地基等等。
测量的结果会直接影响到线路的运行和性能,并在一定程度上影响电网稳定运行。
一、紧凑型铁塔:一种多回路同塔架设紧凑型输电线路铁塔,它是由塔体、绝缘子串及横担组成,其特点是,塔体每回路三层横担从上到下依次缩短,相应的绝缘子串采用V型结构。
新型的结构使每回路的垂直相间距离可以明显减少,水平排列及两回路之间的水平距离也有了明显减小,从而使每回路的自然输送功率比常规多回路同塔的每回路有了明显提高,输电线路走廊也有了明显压缩,同时不仅输送单位容量的工程造价有大幅度下降,而且还能节省工程建设投资。
二、架空输配电线路的组成1、架空输配电线路主要由基础、杆塔、导线、避雷线、绝缘子、金具及接地装置等部件组成。
导线的作用是传递电能。
为保持导线对地面或其他建筑物的安全距离,必须将导线架设在杆塔上。
杆塔和导线之间用绝缘子串连接,使导线与杆塔绝缘。
杆塔要稳定耸立于地面之上,必须借助基础。
为了避免直接雷击导线,在杆塔顶部设有避雷线以作保护。
在杆塔处地下设有接地装置,用接地引下线或杆塔本身可将雷电流导人大地。
2、用绝缘子将输电导线固定在直立于地面的杆塔上以传输电能的输电线路。
它由导线、架空地线、绝缘子串、杆塔、接地装置等组成。
导线由导电良好的金属制成,有足够粗的截面(以保持适当的通流密度)和较大曲率半径(以减小电晕放电)。
超高压输电则多采用分裂导线。
架空地线(又称避雷线)设置于输电导线的上方,用于保护线路免遭雷击。
重要的输电线路通常用两根架空地线。
绝缘子串由单个悬式(或棒式)绝缘子串接而成,需满足绝缘强度和机械强度的要求。
每串绝缘子个数由输电电压等级决定。
杆塔多由钢材或钢筋混凝土制成,是架空输电线路的主要支撑结构。
架空输电线路在设计时要考虑它受到的气温变化、强风暴侵袭、雷闪、雨淋、结冰、洪水、湿雾等各种自然条件的影响,还要考虑电磁环境干扰问题。
架空输电线路所经路径还要有足够的地面宽度和净空走廊。
下面仅介绍架空输电线路主要部件1.杆塔杆塔是钢筋混凝土电杆与铁塔的总称。
杆塔的呼称高指杆塔最下层横担至基础顶面的垂直距离。
输电线路基础知识电力系统中电厂大部分建在动力资源所在地,如水力发电厂建在水力资源点,即集中在江河流域水位落差大的地方,火力发电厂大都集中在煤炭、石油与其他能源的产地;而大电力负荷中心则多集中在工业区与大城市,因而发电厂与负荷中心往往相距很远,就出现了电能输送的问题,需要用输电线路进行电能的输送。
因此,输电线路是电力系统的重要构成部分,它担负着输送与分配电能的任务。
输电线路有架空线路与电缆线路之分。
按电能性质分类有交流输电线路与直流输电线路。
按电压等级有输电线路与配电线路之分。
输电线电压等级通常在35kV及以上。
目前我国输电线路的电压等级要紧有35、60、110、154、220、330kV、500kV、1000kV交流与±500kV 、±800kV直流。
通常说,线路输送容量越大,输送距离越远,要求输电电压就越高。
配电线路担负分配电能任务的线路,称之配电线路。
我国配电线路的电压等级有380/220V、6kV、l0kV。
架空线路要紧指架空明线,架设在地面之上,架设及维修比较方便,成本较低,但容易受到气象与环境(如大风、雷击、污秽、冰雪等)的影响而引起故障,同时整个输电走廊占用土地面积较多,易对周边环境造成电磁干扰。
输电电缆则不受气象与环境的影响,要紧通过电缆隧道或者电缆沟架设,造价较高,发现故障及检修保护等不方便。
电缆线路可分为架空电缆线路与地下电缆线路电缆线路不易受雷击、自然灾害及外力破坏,供电可靠性高,但电缆的制造、施工、事故检查与处理较困难,工程造价也较高,故远距离输电线路多使用架空输电线路。
输电线路的输送容量是在综合考虑技术、经济等各项因素后所确定的最大输送功率,输送容量大体与输电电压的平方成正比,提高输电电压,能够增大输送容量、降低损耗、减少金属材料消耗,提高输电线路走廊利用率。
超高压输电是实现大容量或者远距离输电的要紧手段,也是目前输电技术进展的要紧方向。
输电专业日常管理工作要紧分为输电运行、输电检修、输电事故处理及抢修三类。
输电线路知识点在我们日常生活中,电力是不可或缺的能量,而输电线路就是电力从发电厂到各个用电点之间的传输通道。
然而,对于普通人来说,输电线路的知识并不太熟悉,这篇文章将就输电线路的知识点进行详细阐述。
一、输电线路的用途输电线路是把电力从发电厂输送到消费者的一条重要通道,是电力系统最重要的组成部分。
当发电厂的输出电压达到实际用电点所需的电压等级时,输电线路开始起到传输作用。
比如,电力从火电厂输出时,其电压为高压,需要进行变压器变压,将电压变成符合城市及民用电器使用的低压。
然后,再通过城市的分配变电所,再次变压成较低电压,配送到民用电器的家中。
二、输电线路的分类将输电线路按照输送的电压大小进行分类,可分为以下四种类型:1. 1000千伏及以上的超高压输电线路2. 500千伏至750千伏的特高压输电线路3. 110千伏至330千伏的高压输电线路4. 10千伏至66千伏的中低压输电线路超高压、特高压输电线路一般用于连接大型水力、火力发电厂与步行县级城市电网之间的传输通道;高压输电线路用于连接各地城市或县级电网的传输通道。
而低压输电线路则是连接用电者和配电变压器之间的传输通道。
也就是说,电力线路的分类根据其通电区域不同,具有不同的电压等级。
三、输电线路的构成输电线路主要由以下三个组成部分构成:导线、绝缘子和铁塔。
1. 导线导线是传输电能的主要组成部分,有多种材质可以选择,如铝合金、镀锌钢丝、铜等,并且材料还与其输送的电压强度有关。
通常情况下,100千伏输电线路的导线由4根钢芯铝绞线组成,而1000千伏的超高压输电线路由1根或3根同轴电缆组成。
2. 绝缘子绝缘子负责将导线和铁塔隔开,防止线路和地面相接,造成短路和触电等事故的发生。
一般绝缘子的材料都是陶瓷、玻璃、橡胶等。
而随着技术的发展,绝缘子逐渐地被采用绝缘皮套代替,提高了电网的安全使用性。
3. 铁塔铁塔是支撑输电线路的主要组成部分,通常采用角铁、管道、螺栓,以及钢板组成固定的塔座。
输电线路常识
线路杆塔可按结构材料、使用功能和结构型式分类。
①按结构材料可分为木结构、钢结构、铝合金结构和钢筋混凝土结构杆塔几种。
木结构杆塔因强度低、寿命短、维护不便,并且受木材资源限制,在中国已经被淘汰。
钢结构有桁架与钢管之分。
格子形桁架杆塔应用最多,是超高压以上线路的主要结构。
铝合金结构杆塔因造价过高,只用于运输特别困难的山区。
钢筋混凝土电杆均采用离心机浇注,蒸汽养护。
它的生产周期短,使用寿命长,维护简单,又能节约大量钢材。
采用部分预应力技术的混凝土电杆还能防止电杆裂纹,质量可靠。
中国使用最多,占世界首位。
②按结构形式可分为自立塔和拉线塔两类。
自立塔是靠自身的基础来稳固的杆塔。
拉线塔是在塔头或塔身上安装对称拉线以稳固支撑杆塔,杆塔本身只承担垂直压力。
这种杆塔节约钢材近40%,但是拉线分布多占地,对农林业的机耕不利,使用范围受到限制。
由于拉线塔机械性能良好,能抗风暴袭击和线路断线的冲击,结构稳定,因而电压越高的线路应用拉线塔越多。
加拿大魁北克在735千伏线路上又新创出一种悬链塔,经济效益很好。
各国在研究1000千伏以上线路时,多以这种塔型为主要对象。
③按使用功能可分为承力塔、直线塔、换位塔和大跨越高塔。
按同一杆塔所架设的输电线路的回路数,还可分为单回、双回和多回路杆塔。
承力塔是输电线路上最重要的结构环节。
它分段设立,将导线的耐张绝缘子串锚挂在塔上,承担两侧导线、地线的挂线张力和事故时的不平衡拉力。
这种杆塔便于分段施工,可制约运行中发生事故的范围。
承力塔又可分为耐张塔、转角塔和终端塔。
直线塔是线路上用得最多的结构。
它只承担导线、地线的悬挂作用以及气象荷载。
直线塔的技术设计数据是决定全线路杆塔经济指标的关键。
换位塔是实现导线换位,以使输电线路参数平衡的杆塔。
中国以60~80公里为一个整循环换位段(有的国家有200公里不换位的线路)。
大跨越高塔(见图)指跨越通航的江河的大跨度高塔。
这样可以避免在江河中安装铁塔所带来的一系列不便(如设计复杂、基础施工费用大、工期长等),通常设计双回路跨越线路。
世界上220千伏、档距在1000米以上的大跨越约90处,中国有10处。
中国在跨越塔中最先采用钢筋混凝土烟囱式塔型(武汉跨长江和汉江的跨越塔),耗钢指标低,运行维修方便。
以后又采用钢管塔(南京跨长江,高193.5米)、拉线钢结构塔(黄埔跨珠江,高190米)。
线路杆塔
编辑本段杆塔基础
输电线路沿线水文地质条件变化很大,因地制宜选用基础形式非常重要。
基础类型有两大类:现场浇制和预制。
浇制基础按塔型、地下水位、地质和施工方法又分为原状土基础(有岩石基础和掏挖基础)、爆扩桩和灌注桩基础,以及普通混凝土或钢筋混凝土基础。
预制基础有电杆用的底盘、卡盘和拉线盘,有铁塔用的各种类型装配式预制混凝土基础和金属基础;还有预制∮300~∮550管桩。
基础抗上拔和抗倾覆的理论计算,各国正在按不同的基础形式和不同土质条件分别研究处理,使之更加合理可靠而经济。
电力线路中的杆塔按照其在输电线路中的用途和功能可细分为以下七种:
(1)直线杆塔:用于支承导线和架空地线的重力、绝缘子和承受侧面风压。
在施工和正常运行时不承受导线张力的杆塔。
导线和架空地线在直线杆塔处不开断,且被定位于导线和架空地线呈直线的线段中。
直线杆塔的数量约占全部杆塔数量的80%以上,通常用符号“Z”表示。
(2)跨越杆塔:用于特殊设施或与公路、铁路、河流、电力、弱电线路相互交叉跨越,
并保证交叉跨越距离符合设计规程的要求。
用符号“K”表示。
(3)耐张杆塔:除支承导线和架空地线的重力和风力外,用于承受导线的水平张力,便于施工与检修,并在断线、倒杆的情况下限制事故范围。
用符号“N”表示。
(4)转角杆塔:用于线路转角地点,使线路改变走向形成转角的杆塔。
分为直线转角和耐张转角2种,用符号“J”表示。
(5)T接杆塔:用于线路分支点,用符号“T”表示。
(6)终端杆塔:用于线路起始或终止的杆塔,它的一侧要承受线路侧耐张段的导线拉力,而另一侧以很小的张力与门型构架相连。
用符号“D”表示。
(7)换位杆塔:中性点直接接地的电力网中,当长度超过100km时,为了使各相电感、电容相等,减少对邻近平行通讯线路的干扰,以平衡不对称电流而设置的换位杆塔,即用来改变线路中三相导线排列位置的杆塔。
用符号“H”表示。
另外,还可按照其不同的外观结构形状可分为酒杯型、猫头型、干字型、上字型、克里米亚型、伞字型、单柱型、门型、悬链型等主要形式的铁塔和钢筋混凝土杆。
怎样选用杆塔?有哪些注意事项
选取杆塔型式时,应在满足技术性能的前提下比较相关的各种型式,使得方案在经济上接近最佳和合理。
(1)预应力钢筋混凝土电杆与铁塔比较。
前者结构简单、生产制造标准化,同时设计和施工也简单;并能节省材料,运行维护工作量也较小。
但其比较笨重,运输和工作量大,装卸时方法不当时容易出现裂缝,给运行造成缺陷。
由于其强度的局限,当用作转角杆时均需拉线,占用空间、地面并影响耕作。
(2)单杆与双杆比较。
单杆结构简单,施工方便。
对于110KV及以下等级的线路,当强度符合要求而选用单杆时,能节省材料和投资。
单杆线距小,线路占用走廊相对窄。
但其导线不够理想,带电检修不方便;导线上、下排列时,线间垂直距离和水平偏移难以保证;在导线覆冰脱落时跳线容易造成闪络,因而使用受局限。
(3)有拉线杆塔与无拉线杆塔比较。
在一般情况下,线的使用使杆塔的弯矩大为减少,对基础的稳定极为有利(只承受下压力),节约了建材和投资。
但使用拉线也带来不足,如拉线占用地面较大、影响机械;拉线的装设必然需要增大线间距离,才能保持对导线的足够的空间安全距离;拉线易松脱、腐蚀,更换和调整增加了检修工作量,维护工作不及时易发生事故,使运行的可靠性受到影响。
(4)导线水平排列与三角形的比较。
导线水平排列(混凝土电杆为双杆)时,导线挂在杆塔两侧和居中位置,塔身荷载接近对称均衡,弯曲变形小。
采用此种方式设置
杆顶避雷线较为便利,防雷性能好,带电作业方便。
但线路占用走廊加宽,双杆投资也显著增加。
(5)采用紧凑型杆塔与普通铁塔比较。
采用紧凑型杆塔的实质是采用整个紧凑线路设计方案,是国外超高压线路建设推崇的一种线路选型。
紧凑型结构设计具有分裂导线根数多、距离小、子导线排列和间隔棒安装方式多样的特点。
其线间距离减小,导线根数多,线路电容显著增大,波阻抗显著减小,线路的自然输送功率明显提高。
,可见其效益是显著的。
紧凑型结构中安装间隔棒后,可使相导线之间摆幅减小,相应地距离、塔头尺寸、线路走廊宽度也减小,实用价值意义大。
它的主要缺点是:①线路建设本身造价高;②线路建设出现的工程技术问题,如牵涉运行可靠性、线路检修、设备配套等问题尚需要逐步解决。
事物都是相辅相成的,从安全经济的角度出发取用杆塔,不仅要善于对各种形式进行全面综合,还应该结合实际情况
遵守和注意以下事项:
(1)确定输送容量、导线与地线规格、安全系数后,才能进行杆塔选型。
(2)掌握该地区的不同地形条件和气象条件后,首选出适合该地形条件的杆型(有代表性的杆塔型式和直线杆塔形式),规划出合理的档距(包括水平、垂直和最大档距),与计算书中定型杆塔的设计值比较并进行验算,证明无凝义。
(3)适当考虑对线路的运行维护、巡视检修、安全管理、检修工具及交通运输是否方便。
(4)充分考虑线路施工和运输条件,需要修筑的路、桥、人工抬运等运输工程量和难度。
(5)经综合经济技术分析后确定杆塔形式。
应尽量简化所选杆塔的种类、尺寸,优先选用定型杆塔以便降低消耗材料。