电力线路拉线基本知识
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第一节国家电网及山东电网输电线路概况一、国家电网概况目前,国家电网公司已经形成东北、华北、华中、华东、西北五个区域电网,华东和华中电网之间实现了跨大区直流联网,东北~华北~华中电网之间实现了交流联网。
随着华中和西北直流背靠背联网工程的投产运行,标志着全国联网的格局初步形成。
我国第一个750 kV交流输变电示范工程、直流国产化工程和可控串补国产化示范工程均顺利投产并稳定运行。
公司正在规划以百万伏交流和±800kV级直流为依托的特高压骨干网架,建设以特高压电网为核心的坚强的国家电网,以促进更大范围内的资源优化配置。
截止到2005年12月底,国家电网公司共有110(66)kV及以上线路共计17583条,总长度为369551.132km。
其中:750kV线路一条,长度为140.705km;±500kV直流线路4条,长度为1722.41km;500kV线路479条,长度为43699.65km;220kV线路4570条,长度为144487.8km;110kV线路10501条,长度为166481.6km;66kV线路1857条,长度为26982.96km。
二、山东电网概况我省输电线路的电压等级,是随着大容量、远距离电能的输送,而不断提高的。
1957年2月,山东电网首次出现了110kV线路,从博山神头电厂至济南的神济线投运;随着莱芜电厂125MW机组的建设,配套送出的莱芜电厂到淄博魏庄站的220kV莱魏线于1973年12月投运;500kV超高压电压等级的出现,是由于邹县电厂300MW机组的建成投产,我省第一条500kV邹县电厂~济南~潍坊线路于1987年11月投运,长度376 km。
目前,山东电网主网架仍处于220kV到500kV的过渡期,部分500kV/220kV电磁环网具备开环运行条件。
2005年3月1日,山东电网与华北电网成功联网。
山东省电源集中分布于煤炭资源丰富的鲁西南地区,负荷主要集中在经济较发达的中东部地区,山东电网西电东送、南电北送格局依旧,近期不会改变。
线路临时拉线安全要求
在电力线路建设、维护和修复过程中,临时拉线是一项重要的操作,但也存在一定的安全风险。
为了确保工作人员的安全,以下是线路临时拉线需要遵守的安全要求:
1. 严格按照规范操作。
在进行临时拉线时,必须遵循相关的操作规范和安全标准。
严格按照规范操作,确保线路的安全和可靠性。
2. 使用符合标准的材料。
临时拉线所使用的材料必须符合国家或地方标准,质量可靠,且经过验收合格。
3. 临时拉线应与原有线路保持足够的距离。
临时拉线必须与原有线路保持足够的距离,以避免干扰原有线路的正常运行,同时也要避免因线路之间的相互作用产生危险。
4. 确保接头牢固可靠。
临时拉线的接头必须牢固可靠,接口电阻小,以确保线路的连通性和稳定性。
5. 安全用电。
在进行临时拉线时,必须采取必要的措施,确保用电安全。
特别是在遇到恶劣天气或其他特殊环境时,必须加强用电安全措施。
6. 操作人员应熟悉操作技能,掌握必要的安全知识。
操作人员必须熟悉相关的操作技能和安全知识,确保操作过程中的安全和可靠性。
总之,线路临时拉线的安全是电力工作人员的首要任务。
只有采取科学的方法和严格的标准,才能确保线路的安全和稳定性,避免不必要的损失和危险。
电力线路拉线基本操作介绍本文档旨在介绍电力线路拉线的基本操作。
拉线是电力线路施工中非常重要的一项工作,正确的操作可以确保线路的可靠性和安全性。
操作流程以下为电力线路拉线的基本操作流程:1. 准备工作:在开始拉线之前,确保已经做好了以下准备工作:准备工作:在开始拉线之前,确保已经做好了以下准备工作:- 审查施工计划和相关图纸;- 确认所需的拉线设备和工具是否齐全;- 检查线路周围的安全情况,确保没有危险因素。
2. 拉线设备安装:按照施工计划的要求,将拉线所需的设备安装到线路上,包括拉线绳、滑车等。
拉线设备安装:按照施工计划的要求,将拉线所需的设备安装到线路上,包括拉线绳、滑车等。
3. 拉线操作:根据线路的具体情况,进行以下操作:拉线操作:根据线路的具体情况,进行以下操作:- 将一端的拉线绳连接到源点处,例如电线杆上的支架;- 运用滑车原理,用力拉动另一端的拉线绳,使之通过需要拉线的支撑点,例如电线杆间的横担;- 适当调整滑车的位置,确保拉线绳顺利通过各个支撑点,避免过度拉紧或松弛。
4. 拉线检查:在拉线操作完成后,进行以下检查:拉线检查:在拉线操作完成后,进行以下检查:- 检查拉线绳是否完整无损;- 检查拉线是否与支撑点良好连接;- 检查拉线过程中是否有异常情况发生。
5. 收尾工作:完成拉线操作后,进行以下收尾工作:收尾工作:完成拉线操作后,进行以下收尾工作:- 检查线路周围的安全情况,确保没有遗留的工具或设备;- 记录拉线的相关信息,如时间、人员等;- 将使用的拉线设备进行清理和整理,妥善存放。
安全注意事项在进行电力线路拉线操作时,需要注意以下安全事项:- 确保操作人员已经了解操作要领,并具备相关的安全培训;- 在操作过程中,严禁使用已损坏或磨损的拉线设备;- 拉线时需要保持沟通畅通,确保操作人员之间的协调与配合;- 在临近高压电设备时,必须采取必要的防护措施,确保人身安全。
结论本文档介绍了电力线路拉线的基本操作流程和安全注意事项。
电力拉线制作及安装方法图解1. 拉线一般采用多股镀锌钢绞线,其规格为GJ-35 ~100 。
2.拉线连接金具一般采用楔形线夹和UT 型线夹。
拉线制作时,钢绞线按需用长度计算确定后分别截取上把和下把,并用楔形线夹对上把两端及下把与悬式绝缘子连接端进行固定绑扎。
楔形线夹舌板与拉线接触应吻合紧密,受力后无滑动现象,线夹凸肚在尾线侧,安装时不应损伤线股,拉线弯曲部分不应有明显松股。
楔形线夹露出的尾线长度为30-50cm,并用镀锌铁线(钢线卡子)与主拉线绑扎固定。
拉线回尾绑扎长度为8-10cm,端部留头3-5cm。
绑扎时切勿破坏镀锌铁线的镀锌层。
3.腐蚀地区拉线棒直径应适当加大2mm~4mm或采取其它有效的防腐措施。
楔形线夹露出的尾线长度为30-50cm拉线回尾绑扎长度为8-10cm端部留头3-5cm普通拉线安装1. 拉线底把应采用热镀锌拉线棒,安全系数不小于3,最小直径不应小于16mm,拉线棒与拉线盘应垂直,连接处应采用双螺母,其外露地面部分的长度应为500~700mm,需做防腐处理时,防护部位为自地下500mm 至地上200mm处涂沥青,缠麻袋片两层,再刷防腐油。
2. 拉线应采用专用的拉线抱箍,拉线抱箍安装在距离横担下沿不大于5cm处,拉线上把和拉线抱箍连接处采用延长环连接。
3. 当同一组拉线采用双线夹并采用连板时,其尾线端的方向应统一。
4. 楔形线夹的螺栓与延长环连接好后R 型销针的开口30 °~60 °。
5.拉线紧好后,UT型线夹应有不小于二分之一的螺杆丝扣长度可供调整。
UT型线夹的双螺母应拧紧并牢靠,其螺帽外露螺栓长度不得大于全部螺纹长度的三分之一,也不得小于。
2-5cm为度长。
一般外露螺栓2cm6. 当拉线从导线之间穿过及拉线松脱可能碰触导线时应装设拉线绝缘子,拉线绝缘子的电压等级应与线路电压等级一致。
当拉线断开情况下,拉线绝缘子距地面的垂直距离不应小于2.5m。
7. 城区或人口聚集地拉线安装完成后应安装拉线护套(黄黑相间护套管),拉线对地面夹角宜为45 °,若受地形限制,不应大于60 °、小于30 °拉线抱箍安装在距离横担下沿不大于5cm处拉线棒外露地面部分的长度应为500~700mm外露螺栓长度为2-5cm拉线对地面夹角宜为45 °,若受地形限制,不应大于60 °、小于30 °当拉线断开情况下,拉线绝缘子距地面的垂直距离不应小于2.5m拉线绝缘子拉线护套管不穿越导线拉线安装图:穿越导线拉线安装图:预绞式拉线制作1. 预绞式拉线连接金具一般采用螺旋式预绞式耐张线夹。
电力线路拉线基本要点
本文旨在介绍电力线路拉线的基本要点,以提供参考和指导。
1. 确定拉线位置
在拉线之前,需要仔细确定拉线的位置。
这包括选择合适的地点,考虑地形和环境因素,并确保拉线路径不受任何障碍物的干扰。
2. 确定拉线长度
根据实际需求和设计要求,确定拉线的长度。
考虑到电力传输
的效率和线路的综合成本,应合理确定拉线的长度。
3. 选择合适的拉线材料
根据所需的电流传输能力、拉线长度和环境条件,选择合适的
拉线材料。
常用的拉线材料包括铝和铜。
根据实际情况选择合适的
导线截面和材料。
4. 确定拉线的悬挂方式
确定拉线的悬挂方式是非常重要的一步。
根据实际情况,可以选择不同的悬挂方式,如绝缘子悬挂、档板悬挂等。
确保悬挂方式稳定可靠,能够承受线路的张力和风载荷。
5. 确保拉线的安全性
在拉线过程中,必须严格遵守安全操作规程,确保施工人员的安全。
合理安排施工时间和人员,采取必要的安全防护措施,提高工作效率和安全性。
6. 进行拉线调试和检测
拉线完成后,需要进行调试和检测工作。
确保拉线的电气连接正常,并进行必要的测试和检查,以确保电力线路的正常运行。
以上为电力线路拉线的基本要点。
在实际操作中,应根据具体情况进行针对性的调整和考虑。
这些要点将为电力线路拉线提供一定的指导和帮助。
拉线与安装为了防止架空线路杆塔倾覆、杆塔承受过大的弯矩与横担扭歪等,需要在杆塔或横担等部位打设拉线。
拉线的作用就是使拉线产生的力矩平衡杆塔承受的不平衡力矩,增加杆塔的稳定性。
凡承受固定性不平衡荷载比较显著的电杆,如终端杆、角度杆、跨越杆等均应装设拉线。
为了避免线路受强大风力荷载的破坏,或在土质松软的地区为了增加电杆的稳定性,也应装设拉线。
一、拉线的种类架空配电线路中,根据拉线的用途与作用的不同,一般拉线有以下几种:1、普通拉线普通拉线就就是我们常见的一般拉线,应用在终端杆、角度杆、分支杆及耐张杆等处,主要作用就是用来平衡固定性不平衡荷载,如图2-3-25所示。
图2-3-25 普通拉线2、人字拉线人字拉线,就是由两普通拉线组成,装在线路垂直方向电杆的两侧,用于直线杆防风时,垂直于线路方向;用于耐张杆时顺线路方向。
线路直线耐张段较长时,一般每隔7-10基电杆作一个人字拉线。
如图2-3-26所示。
图2-3-26 人字形拉线3、十字拉线十字拉线又称四方拉线,一般在耐张杆处装设,为了加强耐张杆的稳定性,安装顺线路人字形拉线与横线路人字形拉线,总称十字形拉线。
4、水平拉线水平拉线又称为高桩拉线,在不能直接作普通拉线的地方,如跨越道路等地方,则可作水平拉线。
高桩拉线就是通过高桩将拉线升高一定高度不会妨碍车辆的通行。
图2-3-27 水平拉线图5、弓形拉线弓形拉线又称自身拉线在地形或周围自然环境的限制不能安装普通拉线时,一般可安装弓形拉线,如图2-3-28。
弓形拉线的效果会有一定折扣,必要时可采用撑杆,撑杆可以瞧成就是特殊形式的拉线。
图2-3-28 弓形拉线6、 Y形拉线Y形拉线主要应用在电杆较高、多层横担的电杆,Y形拉线不仅防止电杆倾覆,而且可防止电杆承受过大的弯矩,装设时可以在不平衡作用力合成点上下两处安装Y形拉线。
图2-3-29 Y形拉线7、X形拉线X形拉线常用于门型双杆,既防止了杆塔顺线路、横线路倾倒,又减少了线路占地宽度。
输电线路杆塔上拉线调整及更换安全风险识别防范在输电线路的使用过程中,杆塔上的拉线需要定期进行调整和更换,以确保电力系统的正常运行。
同时,在操作这些任务时,也存在着各种安全风险。
本文将介绍输电线路杆塔上拉线调整及更换的安全风险识别和防范措施。
拉线调整与更换杆塔上的拉线是承载输电线路和杆塔重量的主要构件之一。
它们需要定期进行调整和更换,以确保它们的紧固和固定状态,并及时修复因使用年限过长或氧化等原因导致的损坏。
首先,需要确定拉线的使用年限,以便在过期之前进行及时更换。
其次,应该定期检查拉线表面是否出现损坏,例如裂缝,锈蚀或其他损坏标志。
如果发现损坏迹象,那么必须马上拆下该拉线并更换一个新的。
进行拉线调整时,需要先拆下它们,然后重新装配并重新定位以确保它们的固定状态。
在重新安装时,需要注意杆塔热胀冷缩的性质,及时调整杆塔拉线的长度和位置。
安全风险进行拉线调整和更换时,存在着各种安全风险。
1. 高空工作安全风险大多数拉线都安装在高高的杆塔上,所以进行调整和更换时,要进行高空作业。
这种工作条件下,一旦发生意外,将会造成严重的人身伤害和财产损失。
因此,必须放置专业的工具和保护设备,以保证操作人员的安全。
2. 电气安全风险在拆除和重新安装电力设备时,如果不遵守正确的绝缘程序,操作人员就容易触电并且造成电气灾害。
与此同时,当操作人员站稳在操作台上时,很容易摔下来,导致高空坠落。
因此,必须有专门的监督和安全指导员来负责与每个电力工作区域进行联系。
3. 操作错误风险在进行拉线调整和更换工作时,如果处理不当,杆塔的稳定性和安全性将会下降。
如果该线路设计限制过小,那么落在杆塔上方的负载依然会给杆塔带来巨大的压力。
如果在拆除和重新安装时没有正确的定位,将会导致杆塔脱离,给人员和线路造成巨大的损失。
因此,必须有完整的操作流程和标准来指导操作人员的操作。
风险防范措施为了有效识别和防范所有的安全风险,需要采取一系列的措施来保障操作人员的安全:1. 安全培训除了进行相应的岗位教育和技能培训之外,各电力公司也需要认真阅读并执行相关的标准操作程序。
电力线路拉线基本知识一、拉线的定义在电力线路中,为了将电力传输到目的地,需要使用电缆、导线等物质。
而拉线就是指连接电线电缆的一种小型索具。
二、拉线的种类及其用途在电力线路中,通常使用以下几种拉线:1. 金属拉线金属拉线是指由金属制成的拉线,主要用于支撑电缆、维护电缆形态。
常见的金属拉线有铝合金拉线、不锈钢拉线等。
2. 玻璃钢拉线玻璃钢拉线是指由玻璃纤维和树脂制作而成的拉线,具有重量轻、强度高、防腐、抗老化等特点。
在高温、腐蚀等恶劣条件下,玻璃钢拉线可替代金属拉线,成为较好的选择。
3. 复合绝缘拉线复合绝缘拉线是指由金属芯线和绝缘材料绕制而成的拉线。
在线路输电中,由于复合绝缘拉线具有优异的绝缘性能,可以有效地降低电线电缆的故障率,提高输电效率。
4. 现代防震、防风拉线现代防震、防风拉线是指通过加工和制作,能够起到抵抗地震、风灾等自然灾害的作用,并且能够保证线路的正常运行。
三、拉线的选用原则在选择拉线时,应根据以下原则进行选用:1. 根据工作环境选用在选择拉线时应考虑到工作环境的特点,如气候条件、线路地形、地质条件等。
例如在沿海地区及潮湿环境下,应选用铝合金、不锈钢及玻璃钢拉线,这些材质不容易被腐蚀,能够保证线路的正常运行。
2. 根据工作性质选用在选择拉线时应考虑到工作性质,如电线电缆的载荷、工作温度、工作频率等。
例如在高压输电线路中,需要选用复合绝缘拉线,以保证线路的绝缘性能,提高线路的安全性和可靠性。
3. 根据经济性选用在选择拉线时应考虑到经济性,即在保证线路正常运行的前提下,选用成本较低的拉线。
例如在地形复杂、工程量大的情况下,选用成本低、施工方便的玻璃钢拉线,能够有效地降低工程成本和施工难度。
四、拉线的安装方法在安装拉线时,必须注意以下几点:1. 确定拉线的位置在安装拉线前,必须确定拉线的位置,保证拉线可以起到顺畅传递电力的作用,并且不会妨碍到其他工作的进行。
2. 安装时注意固定在安装拉线时,必须注意固定,保证拉线不会摇晃或者产生松动现象。
电杆拉线安装的几点注意事项
1、在安装电杆拉线时,要注意电杆、拉线和地面三者之间的距离,以免影响电力线路的结构安全,也不能占用公用场地。
2、使用电力线路的拉线时,应按照专门的规范要求来进行安装,要遵守规定的距离,以免影响电力线路的安全运行。
3、安装电力线路的拉线时,应遵守规定的拉线的高度,要根据具体实际情况确定电力线路拉线的高度,以免影响电线的布置。
4、电力线路拉线的安装要严格按照国家有关的安全性要求,每一个拉线头都应当松紧利落,并且要求头部拉线的长度要符合规定,以保证电力线路的安全运行。
5、安装电力线路的拉线时,要按照规定的拉线间距,使电力线路的拉线穿插良好,以保证电力线路的布置美观一致,并尽量不要损坏任何植物。
6、拉线安装位置需要远离树木和小型建筑,以防止拉线受到火灾或风的影响,或受到外力的侵蚀。
7、在安装电力线路的拉线安装时,建议在电力线路以外的两侧设置导线支架,以防止拉线松动。
8、在安装电力线路的拉线时,要求拉线的连接头与拉线的长度必须符合规定,以确保其牢固可靠,并且要经常检查拉线的紧固措施。
电力拉线标准
电力拉线通常采用多股镀锌钢绞线,规格范围为GJ-35至GJ-100。
电力拉线是配电线路的重要组成部分,它的主要作用是平衡导线或地线的不平衡张力,稳定杆塔结构,减少杆塔的受力强度,以及减小杆(塔)的材料消耗。
在电力拉线的设计和施工中,需要遵循一定的标准和规范,以确保电力系统的安全稳定运行。
具体如下:
1)拉线材料:拉线一般采用多股镀锌钢绞线,这种材料具有良好的抗腐蚀
性和足够的机械强度。
2)拉线规格:拉线的规格应根据实际需要选择,常见的规格有GJ-35、
GJ-50、GJ-70、GJ-80、GJ-100等,其中GJ表示钢绞线的意思,数
字代表钢绞线的破断拉力。
此外,在拉线的制作过程中,需要根据计算确定的长度截取上把和下把,并使用楔形线夹对上把两端及下把与悬式绝缘子连接端进行固定绑扎。
需要注意的是,在进行电力拉线作业时,应严格遵守相关的安全操作规程和标准,确保作业人员的安全以及电力设施的可靠运行。
(完整word版)输电线路基本知识输电线路基本知识第⼀节概述1 电能电能是能量的⼀种表现形式。
电能的优点可简便地转换为另⼀种形式的能量。
可经过⾼压输电线路长距离输送,供远⽅⽤电。
现代化的⼤型电⼚距负荷中⼼很远,需要把电⼚(站)和负荷中⼼连接起来,产⽣了承担这⼀任务的⾼压、超⾼压和特⾼压输电线路。
2 电⼒系统组成电⼒系统主要由五部分组成,即发电⼚的发电机与升压变电所、输电线路、降压变电所、配电系统和⽤户。
电⼒⽹(或称电⽹)包括变电所和各种不同电压等级的输电线路。
35~220 kV的线路称为⾼压输电线路330~750kV的线路称为超⾼压输电线路±800kV和1000kV的线路称为特⾼压输电线路3 电⽹地区电⽹――110kV~220 kV输电线路及变电站区域电⽹――220 kV~500 kV输电线路及变电站跨省⼤电⽹――330 kV~750 kV输电线路及变电站全国各个⼤电⽹尽可能连起来,⼤电能的输送――±800 kV直流和1000kV 交流第⼆节输电线路的分类、组成1 输电线路的分类1) 按结构(架设⽅法)分类架空输电线路和电缆线路2) 按输电电压分类低压配电线路、⾼压配电线路、⾼压输电线路、超⾼压输电线路、特⾼压输电线路3) 按电流性质分类交流输电线路和直流输电线路2 架空输电线路组成架空输电线路主要由基础、杆塔、拉线、导线、避雷线(光缆)、绝缘⼦、⾦具以及接地装置。
1)基础杆塔的地下部分的总体统称基础,它是输电线路的重要组成部分,⼀般基础投资占本体投资的15%~30%,⼯期占施⼯总⼯期的30%~50%。
钢筋混泥⼟杆基础有地下部分电杆和三盘(底盘、卡盘和拉线盘)。
钢管杆基础有钢管桩基础、钢筋混凝⼟基础和联合桩基础。
铁塔基础有⼤块混凝⼟基础、钢筋混凝⼟基础、主⾓钢插⼊式基础、掏挖式基础、岩⽯基础、⾦属基础、机扩基础、爆扩桩基础、灌注桩基础、联合桩基础、圆柱固结式基础、⼈字形基础、联合基础。
杆塔拉线的原理杆塔拉线是指用于支撑和引导电力输电线路的悬挂装置。
它由钢杆或混凝土制成,在输电线路的两边设置,承受线路的张力,并使线路保持一定的垂直距离。
杆塔拉线的原理涉及到力学和电力工程的知识,并需要综合考虑多方面因素,以保证线路的稳定性和安全性。
首先,杆塔拉线的原理基于静力平衡原理。
电力输电线路在设置杆塔拉线之前会受到一定张力的作用,这是由于线路自重和导线传输电流时所产生的电流荷载所引起的。
为了使线路保持稳定,杆塔拉线需要能够承受这些张力,使线路保持在水平位置。
因此,在设置杆塔拉线时需要对线路的张力进行计算和设计,以确定适当的拉线位置和拉线材料。
其次,杆塔拉线的原理还涉及到电力工程的知识。
在电力系统中,电力输送需要在不同电压等级下进行,因此电力输电线路需要经过变电站的升压和降压处理。
在输电线路中,为了减小电阻损耗,需要采用较高的输电电压,但这也会增加线路的绝缘要求。
杆塔拉线不仅可以支撑输电线路,还能够悬挂绝缘子串,用于提供绝缘保护和支持。
绝缘子串的设计需要根据线路电压等级和线路长度来确定,以确保绝缘子串能够承受线路的电压和荷载。
此外,杆塔拉线的原理还需要综合考虑多方面因素,以保证线路的稳定性和安全性。
在选择拉线材料时,需要考虑材料的强度和耐腐蚀性能。
一般来说,杆塔拉线采用钢索或钢绳,这种材料强度高、耐腐蚀性能好,能够满足线路的拉力需求。
同时,为了防止杆塔拉线在强风或冰雪天气下断裂,还需要设置防风线和防震锁,以提高线路的耐候性和抗风能力。
此外,杆塔拉线的原理还需要考虑地形条件和线路走向。
在设计杆塔拉线时,需要考虑到山区、沙漠、湿地等复杂地形条件,选择适当的杆塔拉线类型和设置方式。
同时,还需要根据线路走向和地形条件对杆塔拉线的张力和高度进行合理的调节,以保持线路的稳定性和安全性。
综上所述,杆塔拉线的原理涉及到力学和电力工程的知识,并需要综合考虑多方面因素,以保证输电线路的稳定性和安全性。
在设计和设置杆塔拉线时,需要对线路的张力、绝缘要求、拉线材料、防护设施等进行科学合理的考虑,以确保线路的可靠运行。
输电线路中的拉线计算公式在输电线路中,拉线是指用来支撑电力线路的一种特殊杆件,其作用是支撑输电线路,保证输电线路的安全运行。
在设计输电线路时,需要对拉线进行合理的计算,以确保其能够承受线路的张力,保证线路的安全运行。
本文将介绍输电线路中拉线的计算公式及其应用。
拉线的计算公式主要涉及到拉线的长度、直径、张力等参数。
在进行拉线计算时,需要考虑到线路的设计工况、环境条件等因素,以确定合适的拉线参数。
下面将介绍几种常用的拉线计算公式及其应用。
1. 拉线长度的计算公式。
在设计输电线路时,需要确定拉线的长度,以满足线路的支撑要求。
拉线的长度计算公式如下:拉线长度 = 线路跨距× sin(线路倾角)。
其中,线路跨距是指两个支撑塔之间的距离,线路倾角是指线路与水平方向的夹角。
通过该公式可以计算出拉线的长度,以确定合适的拉线长度,满足线路的支撑要求。
2. 拉线张力的计算公式。
拉线在支撑输电线路时需要承受线路的张力,因此需要计算拉线的张力,以确定合适的拉线直径。
拉线张力的计算公式如下:拉线张力 = (线路张力× cos(线路倾角) + 风载荷) / sin(线路倾角)。
其中,线路张力是指线路在正常工况下的张力,风载荷是指风对线路产生的荷载。
通过该公式可以计算出拉线的张力,以确定合适的拉线直径,满足线路的支撑要求。
3. 拉线直径的计算公式。
根据拉线的张力和拉线的材料特性,可以计算出合适的拉线直径。
拉线直径的计算公式如下:拉线直径 = sqrt((4 ×拉线张力) / (π×拉线材料的抗拉强度))。
通过该公式可以计算出合适的拉线直径,以满足线路的支撑要求。
以上是几种常用的拉线计算公式及其应用,通过这些公式可以计算出合适的拉线参数,以确保线路的安全运行。
在进行拉线计算时,需要考虑到线路的设计工况、环境条件等因素,以确定合适的拉线参数。
同时,需要对拉线的材料特性、制造工艺等进行综合考虑,以确保拉线的质量和可靠性。
拉线与安装为了防止架空线路杆塔倾覆、杆塔承受过大的弯矩和横担扭歪等,需要在杆塔或横担等部位打设拉线。
拉线的作用是使拉线产生的力矩平衡杆塔承受的不平衡力矩,增加杆塔的稳定性。
凡承受固定性不平衡荷载比较显着的电杆,如终端杆、角度杆、跨越杆等均应装设拉线。
为了避免线路受强大风力荷载的破坏,或在土质松软的地区为了增加电杆的稳定性,也应装设拉线。
12图234、水平拉线水平拉线又称为高桩拉线,在不能直接作普通拉线的地方,如跨越道路等地方,则可作水平拉线。
高桩拉线是通过高桩将拉线升高一定高度不会妨碍车辆的通行。
图2-3-27水平拉线图5、弓形拉线弓形拉线又称自身拉线在地形或周围自然环境的限制不能安装普通拉线时,一般可安装弓形拉线,如图2-3-28。
弓形拉线的效果会有一定折扣,必要时可采用撑杆,撑杆可以看成是特殊形式的拉线。
图2-3-28弓形拉线6、Y形拉线Y形拉线主要应用在电杆较高、多层横担的电杆,Y形拉线不仅防止电杆倾覆,而且可防止电杆承受过大的弯矩,装设时可以在不平衡作用力合成点上下两处安装Y形拉线。
图2-3-29Y形拉线7、把)木)。
延长环、拉线用U形挂环拉线绝缘子钢筋混凝土电杆的拉线一般不装设拉线绝缘子,如拉线从导线之间穿过,应装设与线路电压等级相同的拉线绝缘子或采取其它绝缘措施。
拉线绝缘子应装在最低导线以下,在断拉线的情况下,拉线绝缘子离地面高度不应低于2.5m。
拉线绝缘子的强度安全系数不应小于3.0,因此,拉线的设计应严格执行规程要求。
但是,拉线绝缘子毕竟没有直拉牢固,必须用钢丝卡卡牢,要保证绝缘子两端钢线绝对能承受线路侧的拉力。
UT型线夹(俗称下把、底把)、UT型线夹(不可调式)拉线棒拉棒从拉盘拉出方向要与拉线对应,而拉盘埋入时拉盘的平面要与拉棒垂直,拉线棒与拉线盘的连接应使用双螺母。
埋设拉线盘的拉线坑应有滑坡(马道),拉线坑、杆坑的回填土,应每0.3m夯实一次,最后必须培出高于地面0.3~0.5m的防沉土台,在拉线和电杆易受洪水冲刷的地方,应设保护桩。
电力电杆拉线的计算
一、配电线路一般有以下几种拉线类型
1. 普通拉线:用于线路的终端杆塔、小角度的转角杆塔、耐张杆塔等处,
主要起平衡张力的作用。
2・两侧拉线(又称人字拉线):装设在直线杆塔垂直线路方向的两侧, 用于增强杆塔抗风或稳定性。
3.四方拉线:在垂直线路方向杆塔的两侧和顺线路方向杆塔的两侧均装设
拉线,用于增加耐张杆塔、土质松软地区杆塔的稳定性或增强杆塔抗风性及防止导线断线而缩小事故范围。
4.过道拉线(又称水平拉线):由于配电线路距离道路太近不能就地安装
拉线或因跨越其它设备时采用,它由一根拉线杆、一条过道拉线和一条普通拉线组成,过道拉线对过道应保持一定的高度。
5.V型拉线(又称为Y型拉线):这种拉线分别为垂直V形和水平V 形两
种,这种拉线分为垂直V形和水平V形。
6.弓形拉线(又称自身拉线):为防止杆塔弯曲、平衡导线不平衡张力而
又因地形限制不安装普通拉线时,
7.撑杆:因地形限制不便于安装普通拉线而在导线张力或张力合力的方向
上装设撑杆以平衡导线的不平衡张力。
二、终端杆拉线的计算
拉线与导线的水平纵向张力相平衡,杆塔各力对地面的总弯矩应为
0,可列出方程式:
T ・ h ・ sinQ=Pl ・ hl+P2 ・ h2=ZPi ・ hi 则T=LPi ・ hi/h ・ sinQ
式中:T——拉线的拉力(N)
h --- 拉线抱箍对地的距离(m)•
Q—一拉线与杆塔轴线间的夹角(度)一般为45度Pi—-各层导线的水平纵向张力(N)
hi-—各层导线的水平纵向张力对地的距离(m)拉线AB二(拉线高+拉线坑深度)XtanQ
Q—一般为45度。
三、各种拉线最大容许拉力。
拉线与安装为了防止架空线路杆塔倾覆、杆塔承受过大的弯矩和横担扭歪等,需要在杆塔或横担等部位打设拉线。
拉线的作用是使拉线产生的力矩平衡杆塔承受的不平衡力矩,增加杆塔的稳定性。
凡承受固定性不平衡荷载比较显著的电杆,如终端杆、角度杆、跨越杆等均应装设拉线。
为了避免线路受强大风力荷载的破坏,或在土质松软的地区为了增加电杆的稳定性,也应装设拉线。
一、拉线的种类架空配电线路中,根据拉线的用途和作用的不同,一般拉线有以下几种:1、普通拉线普通拉线就是我们常见的一般拉线,应用在终端杆、角度杆、分支杆及耐张杆等处,主要作用是用来平衡固定性不平衡荷载,如图2-3-25所示。
图2-3-25 普通拉线2、人字拉线人字拉线,是由两普通拉线组成,装在线路垂直方向电杆的两侧,用于直线杆防风时,垂直于线路方向;用于耐张杆时顺线路方向。
线路直线耐张段较长时,一般每隔7-10基电杆作一个人字拉线。
如图2-3-26所示。
图2-3-26 人字形拉线3、十字拉线十字拉线又称四方拉线,一般在耐张杆处装设,为了加强耐张杆的稳定性,安装顺线路人字形拉线和横线路人字形拉线,总称十字形拉线。
4、水平拉线水平拉线又称为高桩拉线,在不能直接作普通拉线的地方,如跨越道路等地方,则可作水平拉线。
高桩拉线是通过高桩将拉线升高一定高度不会妨碍车辆的通行。
图2-3-27 水平拉线图5、弓形拉线弓形拉线又称自身拉线在地形或周围自然环境的限制不能安装普通拉线时,一般可安装弓形拉线,如图2-3-28。
弓形拉线的效果会有一定折扣,必要时可采用撑杆,撑杆可以看成是特殊形式的拉线。
图2-3-28 弓形拉线6、 Y形拉线Y形拉线主要应用在电杆较高、多层横担的电杆,Y形拉线不仅防止电杆倾覆,而且可防止电杆承受过大的弯矩,装设时可以在不平衡作用力合成点上下两处安装Y形拉线。
图2-3-29 Y形拉线7、X形拉线X形拉线常用于门型双杆,既防止了杆塔顺线路、横线路倾倒,又减少了线路占地宽度。
二、拉线的结构城网、农网改造后,配电线路已经很少采用木杆、铁绞线、心形环、地横木等,大多采用钢绞线、楔型线夹、拉线盘等新材料,使拉线的承力得到进一步改善,也使安装、调整过程简单化。
从上到下,配电线路杆塔的拉线一般由下列元件构成:拉线抱箍、延长环、楔型线夹(俗称上把)、绞线、拉线绝缘子、绞线、UT型线夹(俗称下把、底把)、拉线棒和拉线盘(过去采用地横木)。
图2-3-30 拉线结构拉线抱箍、拉线抱箍一般固定在横担下方不大于0.3m处。
有的施工人员图省事,借用顶相双合抱箍来固定拉线或拉线抱箍安装在横担上方,这都是极不安全的做法,必须改正,因为一旦拉线松弛或突然断开,拉线必定会靠近导线,甚至会弹在导线上,后果不堪设想。
延长环、拉线用U形挂环型号适用范围破坏荷重不小于(kN)重量(公斤)UL-7 与NX-1线夹配套69 0.65 UL-10 与NX-2线夹配套98 0.92 UL-16 与NX-3线夹配套157 1.64 UL-20 与NX-4线夹配套196 2.90楔型线夹(俗称上把)、楔型线夹:型号适用钢绞线破坏荷重不小于(kN)重量(公斤)型号外径(毫米)NX-1GJ-25~50 6.6~7.845 1.19NX-2GJ-50~709.0~11.088 1.76NX-3GJ-100 ~12013.0~14.0143 3.20NX-4GJ-135~15015.0~16.0164 5.30拉线绝缘子钢筋混凝土电杆的拉线一般不装设拉线绝缘子,如拉线从导线之间穿过,应装设与线路电压等级相同的拉线绝缘子或采取其它绝缘措施。
拉线绝缘子应装在最低导线以下,在断拉线的情况下,拉线绝缘子离地面高度不应低于2.5m。
拉线绝缘子的强度安全系数不应小于3.0,因此,拉线的设计应严格执行规程要求。
但是,拉线绝缘子毕竟没有直拉牢固,必须用钢丝卡卡牢,要保证绝缘子两端钢线绝对能承受线路侧的拉力。
UT型线夹(俗称下把、底把)、UT型线夹(不可调式)型号适用钢绞线破坏荷重不小于(kN)重量(公斤)型号外径(毫米)NU-3GJ-100~12013.0~14.0143 4.21 NU-4GJ-135~15015.0~16.01647.27(3)UT型线夹(可调式)型号适用钢绞线破坏荷重不小于(kN)重量(公斤)型号外径(毫米)NUT-1GJ-25~50 6.6~9.045 2.1 NUT-2GJ-50~709.0~11.088 3.2 NUT-3GJ-100 ~12013.0~14.0143 5.4 NUT-4GJ-135~15015.0~16.01647.2注:NUT-3、NUT-4两种线夹的U型螺丝上带有顶杠。
拉线棒拉棒从拉盘拉出方向要与拉线对应,而拉盘埋入时拉盘的平面要与拉棒垂直,拉线棒与拉线盘的连接应使用双螺母。
埋设拉线盘的拉线坑应有滑坡(马道),拉线坑、杆坑的回填土,应每0.3m夯实一次,最后必须培出高于地面0.3~0.5m的防沉土台,在拉线和电杆易受洪水冲刷的地方,应设保护桩。
拉线盘钢线卡子适用导线重量型号型号外径(毫米)(公斤)JK-1GJ-25~35 6.6~7.80.18JK-2GJ-50~709.0~11.00.30拉线坑的定位必须定位在实处,不得定在淤泥、河坎上。
这些地方有时虽然埋得很深,但覆盖的泥土压力不足,达不到要求的拉力,拉线坑的填土必须是实土,不得将淤泥、容易腐烂不实的杂物填入拉线坑内,以防造成压力不足,拉盘向上爬移。
拉线的设计要求一般来说,线路较长,导线线径较粗,则线路拉力较大,要根据线路段的长度、线径的粗细,也就是根据线路的拉力大小来确定拉线的粗细、拉盘的大小、拉棒的粗细。
拉线的横截面要与所拉导线的横截面相对应,其强度设计安全系数应不小于2,最小规格不小于35mm2。
拉棒直径不应小于16mm,拉盘不低于40cm×60cm。
拉盘的埋设深度,应根据土质条件和电杆的倾覆力矩确定,其抗拔稳定安全系数不应小于下列数据:直线杆1.5,耐张杆1.8,转角杆、终端杆2.0,埋深一般不得浅于2m。
按要求,底把露出地面部分的长度应为0.3~0.5m。
拉棒略短,拉盘埋深可浅一些,但不得浅于线路的电杆埋设深度。
拉线应采用镀锌钢绞线或镀锌铁线,拉线棒及其它地下铁件应热镀锌。
严重腐蚀地区,拉线棒直径应适当加大2~4mm或采用其它有效的防腐措施。
跨越道路、电车行车线的水平拉线,对路面中心的垂直距离不应小于6m或9m。
为了提高拉线的安全性,现多数地方即使采用混凝土电杆,电杆的拉线也大多加装了拉线绝缘子。
拉线绝缘子也可以由复合绝缘子与楔形线夹组合代替。
三、拉线的制作拉线的制作过程主要是钢绞线做回头和回头尾线的固定绑扎方法。
现做简单介绍。
1、钢绞线的截取钢绞线截取长度可以进行计算,但考虑到拉线制作所使用金具、绝缘子的差别,计算长度往往和实际有一定出入,通常可根据经验估计实际长度。
但有拉线绝缘子的拉线钢绞线分为上、下两部分,上部长度应保证拉线绝缘子有合适的位置。
钢绞线在截取前应用扎丝在剪断处两侧各缠三到五圈,然后再剪断,防止钢绞线散股。
2、钢绞线回头的制作方法制作回头前应量取回头的长度,一般上、下把回头长度可取300-500mm。
回头的制作方法如图2-3-31所示:图2-3-31 钢绞线回头的制作3、将钢绞线穿入楔型线夹并将回头绑扎固定把钢绞线穿入楔型线夹时,短头应从楔型线夹的凸肚侧穿出,钢绞线应紧贴楔型线夹的舌头。
如果钢绞线的弯合适,穿入时就比较省力,钢绞线与舌头之间的间隙就越小,工艺就好。
弯的大小与钢绞线的粗细、楔型线夹的大小有关,钢绞线应与楔型线夹配套使用。
在以前的拉线制作中,由于没有楔型线夹,绑扎铁丝通常采用8号铁丝,对缠绕长度也有严格的规定,如表2-3-11所示。
表2-3-11 拉线钢绞线的回头绑扎长度规定钢绞线截面上把绝缘子下端下把花缠上25 200 200 150 250 8035 250 250 200 250 8050 300 300 250 250 80现在由于采用了楔型线夹,即使不用绑扎,钢绞线也无法从楔型线夹中抽出,所以绑扎只是起简单固定和美观的作用。
建议采用12号或10号铁丝,上把缠绕长度不小于20mm,下把不小于40mm,钢绞线端头漏出50mm,缠绕后用钳子拧两到三回结辨。
对于拉线绝缘子回头的制作方法仍然采取表中以前的做法。
四、拉线安装的有关要求1、拉线打设的方向应与电杆的受力方向相反且在同一条直线上。
承力拉线应与线路方向的中心线对正;分角拉线与线路分角线对正;防风拉线应与线路垂直。
2、拉线与地面的夹角越小效果就越好,但线路占地范围大,所以拉线与地面夹角一般为45度-60度。
3、配电线路拉线不宜固定在横担上,拉线抱箍设于横担下200-300mm。
4、拉线受力较大时应采用拉线棒和拉线盘。
拉线棒应与拉线盘垂直,拉线棒出土漏出地面长度为500-700mm,拉线坑需挖一马道,拉线盘距地面1.2-1.5m。
5、高压杆应采用50以上的钢绞线;低压杆可用较细的钢绞线,但需要满足拉力和安全系数的要求。
6、采用楔型线夹、UT线夹时,尾线长度为300-500mm,在凸肚侧穿出。
装设后无抽筋现象,钢绞线贴紧舌头。
7、无论采用UT线夹还是花蓝螺栓,拉线安装完毕,都应有一半以上的调整长度,以便以后拉线松的时候进行调整。
采用花蓝螺栓时应用8号铁丝封固。
图2-3-32 花篮螺丝的封装8、安装的拉线绝缘子位置,应使拉线断线而沿电杆下垂时,绝缘子离地面的高度在2.5m以上,不致触及行人。
同时使绝缘子距电杆最近应在2.5m以上,以便在杆上作业时不致触及接地部分,如图2-3-33图2-3-33 拉线绝缘子的安装位置9、拉线跨越道路时应距地面保证5m以上的高度,如不满足,可采用高桩拉线。
高桩拉线的拉线柱埋深为杆长的1/6以上,有无坠线视情况而定,拉线柱应向张力反方向倾斜100度-200度,坠线与拉线柱夹角不小于300度,坠线固定点距顶端250mm。
10、在地形条件受到限制的地方无法安设拉线时,可用撑杆代替拉线稳定电杆。
使用撑杆时,其梢径不得小于16Cm,撑杆与电杆的夹角以25度-260度为最经济(误差50)。
埋设深度为0.8~1m,撑杆与主杆固定结合处应削成斜面,用螺栓紧固,再以8号铁线在螺丝上下两端各缠5圈。
对于混凝土电杆,用两副拉线抱箍固定即可。
拉线的安装采用楔型线夹及UT型线夹固定的拉线安装时,要做到:·安装前丝扣上应涂润滑剂;·夹舌板与拉线接触应紧密,受力后无滑动现象,线夹的凸肚应在尾线侧,安装时不得损伤导线;·拉线弯曲部分不应有明显松股,线夹处露出的尾线长度不宜超过0.4m;·同一组拉线使用双丝夹时,其尾线端的方向应作统一规定。
采用拉桩杆的拉线安装应符合下列规定:拉桩杆埋设深度不应小于杆长的1/6;拉桩杆应向反方向倾斜15度 20分拉桩坠线与拉桩夹角不应小于30度拉桩坠线上端固定点的位置距拉桩杆顶应为0.25m,距地面不应小于4.5m。