毕业设计输电线路
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110kV架空送电线路设计毕业设计论文本文主要基于110 kV 架空送电线路的设计与综合分析,通过对电力系统的分析和理解,以及对送电线路的电气特性和参数的计算和分析,设计出具有合理性、安全性和经济性的110 kV 架空送电线路。
具体内容如下:一、引言近年来,随着社会经济的发展和电力需求的增长,电力系统正处于快速发展的阶段,架空线路依然是我国电力送电系统的重要组成部分。
一个优良的架空送电线路设计将直接影响电力系统的安全性和可靠性。
本文旨在通过对110 kV 架空送电线路设计与分析,为电力系统的可靠稳定运行提供技术支持。
二、基本情况110 kV 架空送电线路是一种高压输电线路,其用途广泛,可以输送较大功率的电力。
110 kV 架空送电线路的主要优点是传输效率高,输送距离远,线路电压稳定,故障率低等等。
为了满足110 kV 架空送电线路的设计及实际使用的要求,需要进行以下分析和计算:1. 线路的走向及起终点在进行线路设计之前,需要确定线路的起终点以及线路的走向。
通常,线路的起点是变电站,终点则是负荷中心或下一级变电站。
2. 确定线路类型根据电力系统的具体情况,需选用不同类型的线路结构。
主要有单回复式,双回复式、多回复式等多种类型。
3. 线路的短路电流及设备容量短路电流可以直接影响换流变压器和断路器的选型。
根据系统的短路容量,可将线路导地电容及其它有关参数进行计算,确定设备的容量。
4. 线路的电气参数计算电气参数计算包括线路的电阻、电抗、阻抗、功率因数等参数,通过计算,可以准确的确定线路的稳定状态及其负载能力。
三、110 kV 架空送电线路的设计1.线路设计的原则基于上述分析和计算结果,110 kV 架空送电线路的设计原则包含以下几点:(1)线路结构应尽量简单,物料费用低,施工便利,保养维修方便。
(2)完全考虑夏季和冬季的负荷情况,尽可能保证线路的稳定运行。
(3)线路的阻抗应尽可能小,以降低输电损耗。
(4)设备应选用标准化、规范化,具有高可靠性的设备。
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。
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(论文)题目《输电线路防雷措施的研究》学生姓名王宏光学号 ********** 专业高压输配电线路施工运行与维护班级20093151指导教师汪敏评阅教师完成日期年月日目录摘要 (1)前言 (1)1架空输电线路常用的防雷措施 (2)1.1防雷及措施概述 (2)1.1.1架空输电线路防雷的具体措施 (2)2架空输电线路雷电分析 (3)2.1雷击过电压的的种类及计算 (3)2.1.1直击雷过电压 (4)2.1.2感应雷过电压 (4)2.2直击、绕击、反击的现象的可能原因及分析 (4)3防雷的研究 (5)3.1调整架空地线保护角 (4)3.1.1安装架空地线避雷针 (4)3.2安装线路可控放电避雷针 (4)3.3降低杆塔接地电阻 (5)3.3.1提高线路耐雷水平,加强线路绝缘 (5)3.3.2高压送电线路防雷设计及应注意的问题 (6)3.4防雷接地的作用 (11)3.4.1接地的作用 (11)3.4.2电气接地的分类 (11)3.4.3接地电位差和跨步电位差的概念 (13)3.5发电厂和变电站的防雷接地 (13)4雷击跳闸及分析 (14)4.1高压送电线路绕击成因及分析 (14)4.2架空绝缘线路的特点 (14)结束语 (14)致谢 (16)参考文献 (17)架空输电线路雷电分析及防雷措施学生:王宏光指导教师:汪敏(三峡电力职业技术学院)摘要:架空输电线路是电力系统的重要组成部分。
由于它暴露在自然之中,故极易受到外界的影响和损害,其中最主要的一个方面是雷击。
架空输电线路遭遇雷击,从而影响线路的供电可靠性。
因此,采取有效措施降低线路的雷击跳闸次数,是确保电网安全运行的一项重要工作。
架空输电线路防雷是电力系统防雷工作的重要方面,常用的防雷改进措施有;架设避雷线、安装避雷针、加强线路绝缘、采用差绝缘方式、升高避雷线减小保护角、装设消雷器及预放电棒与负角保护针、使用接地降阻剂等。
解决线路的雷害问题,要从实际出发因地制宜,综合治理。
毕 业 设 计(论文)`院系 电力工程系 专业班级 农业电气化与自动化0901班 学生姓名 王雯婷 指导教师 王 宁 二○一三年六月 题 目 输电线路单相接地故障测距算法研究输电线路单相接地故障测距算法研究摘要输电线路是电力系统的重要组成部分,是电力系统的命脉,精确的输电线路故障测距对保证电力系统的安全稳定和经济运行有着十分重要的作用。
然而,电力系统本身是一个复杂的动态系统,基于经济因素考虑,长距离、重负荷的输电系统常常运行在临界稳定的状态下,当系统发生扰动、故障等情况时会不可避免地存在各种复杂多样的动态过程。
文章首先介绍了各种测距方法的基本原理,并将现有的各种测距方法分为行波测距、单端测距和双端测距三类,然后逐类对各种算法的理论基础和应用条件进行了分析、对比和讨论。
然后主要针对一种单回线双端电气量测距算法进行研究,相比于传统的算法该算法提出了实部相等的解决办法,再利用故障分量进行测距计算,这样一来可以消除负荷电流的影响,并且测距精度也几乎不受过渡电阻、故障类型等因素的影响。
最后通过MTLAB仿真,对全波傅氏算法和全波差分傅氏算法进行了比较,最后得出全波差分傅氏算法滤波效果更好,测距结果更精确。
而对应于不同的过渡电阻,实际测量到的故障距离相差不大,说明过渡电阻对于测距影响不大。
关键词:输电线路;故障测距方法;双端测距算法;MATLAB/simulink仿真TRANSMISSION LINE OF SINGLE-PHASE GROUNDING FAULT LOCATIONALGORITHMSAbstractAs an important elements of power system, transmission line is the lifeblood of the power system. So, precise fault location method for transmission line plays a very important role in ensuring security, stability and economic operation of power system. Yet, it is a complex and dynamic system for power system itself, and long and heavy transmission line systems are often running in the critical stable state based on some economic benefits. When some disturbances or faults occured, a variety of complex and dynamic process will inevitably exist in transmission line system.The article first introduces the basic principles of a variety of methods ranging and ranging method is divided into various existing traveling wave, single-ended and double-ended ranging ranging three categories, then the various algorithms by category theory and application conditions were analyzed, compared and discussed. Then focused on a single-loop algorithm for two-terminal electrical quantities ranging study, compared to the conventional algorithm the algorithm proposed real part equal solutions for fault component reuse distance calculations, so that the load can be eliminated currents, and the ranging precision is almost free from transition resistance, fault type and other factors.Finally, the simulation of the full-wave and full-wave Fourier algorithm differential Fourier algorithm are compared, and finally come to a full-wave Fourier algorithm differential filtering effect is better, ranging results more precise. And correspond to different transition resistance, the actual measured fault distance less, indicating that the transition resistance ranging little impact.Keywords: Transmission line; fault location method; double ended ranging algorithm; MATLAB / simulink simulation目录摘要 (I)Abstract (II)1绪论 (1)1.1故障测距定位的意义和作用 (1)1.2输电线路故障 (1)1.2.1输电线路故障类型 (1)1.2.2输电线路故障对测距装置的基本要求 (2)1.3输电线路故障测距技术的发展 (3)1.4本文主要研究内容 (4)2输电线路故障测距方法 (6)2.1阻抗法 (6)2.2行波法 (6)2.3故障分析法 (7)2.3.1利用单端电气量法测距 (8)2.3.2利用双端电气量法测距 (10)2.4智能化测距方法 (12)2.5各类测距方法的比较 (12)2.6本章小结 (13)3线路模型的建立与信号提取 (14)3.1输电线路常见数学模型 (14)3.1.1 R-L模型 (14)3.1.2 π型或T型模型 (15)3.1.3分布参数模型 (16)3.2 数字滤波算法 (17)3.2.1 全波傅氏算法 (18)3.2.2 全波差分傅氏算法 (18)3.2.3 带通滤波 (19)3.2.4 最小二乘滤波算法 (20)3.3 本章小结 (20)4单回线双端电气量故障测距算法 (22)4.1 算法原理 (22)4.2 相模变换 (24)4.3正序故障分量的提取 (25)4.4算例仿真与对比分析 (26)4.4.1 算法仿真流程 (26)4.4.2 线路模型及参数设置 (27)4.4.3 MATLAB仿真模型及参数设置 (28)4.4.4 单相接地故障情况下的仿真计算和结果分析 (28)4.5本章小结 (31)结论 (32)参考文献 (33)致谢..................................................... 错误!未定义书签。
220kV输电线路工程设计毕业设计1.1课题研究目的输电线路工程设计是电力建设的重要组成部分,同时也对输电线路正常运行起着决定性作用。
本课题与输电线路工程专业联系比较紧密,通过这个输电线路工程的设计能够巩固和加深对本专业知识的理解,使我们的实际工程设计能力得到锻炼,培养及提高独立思考、分析和解决实际问题的能力。
为今后更好的从事线路相关工作提供了理论依据和专业基础,达到了培养工程实际运用能力的目的。
1.2本课题的工作任务本课题是在给定某平丘区段220kV输电线路工程设计的基本气象条件,污秽等级和平断面图的情况下,完成导、地线应力及弧垂计算,线路分段、杆塔定位和杆塔型式的确定,杆塔塔头荷载计算,防振,接地设计计算,铁塔的基础设计,以及后期数据整理和一些杆塔定位图,绝缘子串组装图,基础施工图等的绘制。
2 设计参数及已知条件本线路是某平丘区段220kV双分裂双回路线路,导线采用2 LGJ-300/40钢芯铝绞线,选配地线采用镀锌钢绞线GJ-50,线路经过地区污秽等级为Ⅲ级。
根据,本工程所处区域的泄漏比距要求不小于2.8cm/kV。
设计气象条件为典型气象VI区,最大设计风速为25m/s,覆冰厚度为10mm,最高气温为40℃,最低气温为-20℃。
金具、绝缘子型号选择及绝缘配合,导线换位,房屋拆迁,对弱电流线路的影响,均按220kV电压等级考虑,今后升压改造时,可根据当时情况进行处理;导线对地距离,交叉跨越以及防雷接地,均按相关规程确定。
3 导线应力弧垂计算及曲线绘制3.1导线应力弧垂曲线的绘制步骤3.1.1应力弧垂曲线的计算项目应力弧垂曲线的计算项目见下表3-1。
表3-1 应力弧垂曲线的计算项目注带Δ者为需要绘制的曲线,无Δ者为不需要绘制的曲线3.1.2应力弧垂曲线的计算步骤(1)确定工程所采用的气象条件;(2)依据选用的架空线规格,查取有关参数和机械物理性能;(3)计算各种气象条件下的比载;(4)选定架空线各种气象条件下的许用应力(包括年均运行应力的许用值);(5)计算临界档距值,并判定有效临界档距和控制气象条件;(6)判定最大弧垂出现的气象条件;(7)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;(8)按一定比例绘制出应力弧垂曲线。
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。
输电线路的设计和优化
随着电力需求的不断增长,输电线路的建设和运营变得越来越重要。
在本毕业设计中,我将探讨输电线路的设计和优化,以提高其可靠性和效率。
首先,我们将分析不同类型的输电线路。
常见的输电线路包括架空线路和地下线路。
架空线路包括杆塔和导线,通常是在露天场地中安装,容易受到天气和环境的影响,需要经常维护和检修。
地下线路则使用高压电缆,可以隐藏在地下,避免对环境的影响,但施工和维护成本较高。
接下来,我们将探讨如何选择线路的适当电压级别。
在选择输电线路的适当电压级别时,需要考虑许多因素,例如距离、负载和经济成本。
选择较高的电压级别可以减少输电线路的损耗,但需要更高的成本和技术要求。
然后,我们将讨论如何优化输电线路的设计,以提高其可靠性和效率。
设计应该考虑各种因素,例如风速、积雪深度和风偏角,来确保线路的结构和材料符合标准并能承受在不同的环境条件下的负荷。
另外,还需要考虑输电线路的参数,如电阻和电抗,来减少损耗和提高效率。
最后,我们将讨论如何进行输电线路的维护和检修。
定期对输电线路进行巡视和检测,以及在必要时进行及时的维护和修理,是确保输电线路安全和正常运行的关键。
此外,还可以使用现代技术,如红外线和声波检测,来更好地监测输电线路的状态。
综上所述,输电线路的设计和优化需要考虑多种因素和技术要求。
通过适当的设计和维护,我们可以提高输电线路的可靠性和效率,以更好地满足人们日益增长的电力需求。
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。
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。
配电线路供电半径需根据当地情况合理确定。
但若供电半径过大,将导致电压损失增大和线损增加,所以一般规定10kV配电线路供电半径不得大于15km,低压主干线供电半径不得大于500m。
配电线路路径选择得是否合适,不仅直接影响到线路的建设费用,而且会影响到线路的运行和维护。
由于农村配电线路是直接向农村用电负荷供电,所以配电线路的路径必然与各用电负荷及其分布情况紧密相关,而负荷情况又取决于农村发展计划,所以时必须结合农村电力发展计划来综合考虑。
在确定线路路径时,可首先将配变位置及各负荷点标在地理图上,根据图上道路、建筑、河流及设施分布等情况,结合负荷分布位置在图上画出线路的路径,包括分支线路径和接户线位置。
在配电线路路径选择时要注意以下几点:①应能满足计划年限内各负荷点的供电要求;②配电线路路径应尽量接近直线,走近路、走直路,避免曲折迂回,并力求转角少;③应尽量减少交叉跨越,避免与铁路、公路、通讯线路等交叉,应避开易燃易爆地带;若必须交叉跨越时要与有关部门联系,取得协议,并注意安全距离;④尽量靠近道路,施工和运行维护方便,但不要影响生产、交通;⑤地势越平坦越好,要避开洼地、冲刷地带,避开果树林、防护林等地方;⑥尽量少占农田、良田;⑦若有重要负荷可采用专供线供电方式,以提高供电可靠性。
2、电杆电杆是架空配电线路中的基本设备之一,按所用材质可分为木杆、水泥杆和金属杆三种。
水泥杆具有使用寿命长、维护工作量小等优点,使用较为广泛。
水泥杆中使用最多的是拔梢杆,锥度一般均为1/75,分为普通钢筋混凝土杆和预应力型钢筋混凝土杆。
电杆按其在线路中的用途可分为直线杆、耐张杆、转角杆、分支杆、终端杆和跨越杆等。
①直线杆:又称中间杆或过线杆。
用在线路的直线部分,主要承受导线重量和侧面风力,故杆顶结构较简单,一般不装拉线。
②耐张杆:为限制倒杆或断线的事故范围,需把线路的直线部分划分为若干耐张段,在耐张段的两侧安装耐张杆。
耐张杆除承受导线重量和侧面风力外,还要承受邻档导线拉力差所引起的沿线路方面的拉力。
为平衡此拉力,通常在其前后方各装一根拉线。
③转角杆:用在线路改变方向的地方。
转角杆的结构随线路转角不同而不同:转角在15度以内时,可仍用原横担承担转角合力;转角在15度~30度时,可用两根横担,在转角合力的反方向装一根拉线;转角在30度~45度时,除用双横担外,两侧导线应用跳线连接,在导线拉力反方向各装一根拉线;转角在45度~90度时,用两对横担构成双层,两侧导线用跳线连接,同时在导线拉力反方向各装一根拉线。
④分支杆:设在分支线路连接处,在分支杆上应装拉线,用来平衡分支线拉力。
分支杆结构可分为丁字分支和十字分支两种:丁字分支是在横担下方增设一层双横担,以耐张方式引出分支线;十字分支是在原横担下方设两根互成90度的横担,然后引出分支线。
⑤终端杆:设在线路的起点和终点处,承受导线的单方向拉力,为平衡此拉力,需在导线的反方向装拉线。
3、架空配电线路杆位的确定当配电线路路径确定后,就可以测量确定杆位了。
首先确定首端杆和终端杆的位置,并且打好标桩作为挖坑和立杆的依据;若线路因地形限制或用电需要而有转角时,将转角杆的位置确定下来;这样首端杆、转角杆和终端杆就把线路划分为若干直线段;在直线段内均匀分配档距,就可一一确定直线杆的位置了;若线路较长,在必要时可再划分几个耐线段,耐张段长度一般不大于2km。
架空线路的档位需根据配电线路电压等级、导线的对地距离及地形等情况确定。
档距越大,电杆数越少,但为保证导线对地的安全距离,电杆就得加高。
因此高压配电线路档距一般为:在集镇和村庄为40~50m,在田间为60~100m;低压配电线路使用铝铰线时,在集镇和村庄档距一般为40~50m,在田间为50~70m;低压配电线路使用绝缘导线时的档距一般为30~40m,最大不超过50m。
对于高低压同杆架设的配电线路,其档距应满足低压线路的技术要求。
杆位确定还需注意以下几个问题:①档距尽量一致,只有在地形条件限制时才可适当前后挪移杆位;②在任何情况下导线的任一点对地应保证有足够的安全距离;③遇到跨越时,若线路从被跨越物上方通过,电杆应尽量靠近被跨越物(但应在倒杆范围以外),若线路从被跨越物下方通过,交叉点应尽量放在档距之间;跨越铁路、公路、通航河流等时,跨越杆应是耐张杆或打拉线的加强直线杆。
4、电杆埋深电杆的埋设深度,应根据电杆的材料、高度、土壤情况而定,但不应小于杆长的1/6,使电杆在正常情况应能承受风、冰等荷载而稳定不致倒杆。
为使电杆在运行中有足够的抗倾覆裕度,对电杆的稳定安全系数有如下规定:直线杆不应小于1.5 ;耐张杆不应小于1.8,转角、终端杆不应小于2.0。
电杆埋深一般值见表。
5、架空导线架空线路导线是传送电能的导体元件,运行中还将承受各种热效应和机械应力,所以对导线有如下要求:导电能力强、机械强度大、抗腐蚀、重量轻、价格便宜。
农村配电线路一般采用裸铝绞线,居民密集的城镇低压配电线路宜采用绝缘导线。
架空导线应采用符合国家技术标准的产品,禁止使用单股铝线、拆股线和铁线。
5-1架空导线截面的选择架空线路所用导线的正确选择直接关系到线路的安全经济运行和供电质量,同时直接影响到线路投资。
对导线截面的选择一般有以下几种方法:Ⅰ、按允许载流量选:当导线通过工作电流时,因电流的热效应会使导线温度升高,尤其是在导线接头处会因此而加快氧化,氧化又使接触电阻增大,使接头处温度进一步升高,形成恶性循环,将有可能造成接头处松脱或熔融。
温度升高还将导致导线的机械强度下降、导电能力下降、绝缘导线的绝缘受到损坏,甚至造成导线烧断,所以对导线有一个最高允许温度。
按允许载流量选择导线时,就是使负荷电流长期流过导线所引起的温升不致于超过最高允许温度。
Ⅱ、按经济电流密度选对线路导线而言,有一个年运行费用最小的截面,称经济截面S。
因此对应于不同材料和最大负荷利用小时数的线路导线就有经济电流密度J,经济电流密度J可从相关规程手册中查得Ⅲ、按允许电压损失选择由于农村电力负荷的特点,使得农村配电线路往往延伸较长,导线上的电压降相对较大。
为确保用户的电压质量,必须将线路电压损失限制在一定范围内,即按允许电压损失选择导线截面。
Ⅳ、按机械强度校验导线截面架空导线本身具有一定的重量,同时还要承受风雪、覆冰等外力,温度变化时还会因热胀冷缩引起受力变化,所以为了防止断线事故,导线应具有一定的机械强度,为此规定了导线的最小允许截面。
5-2 导线在电杆上的排列方式高压架空配电线路一般采用三角形排列或水平排列,大多采用三角形排列;低压架空线路一般采用水平排列;多回路导线可采用三角形排列、水平排列或垂直排列。
5-2-1 三相导线排列的次序三相导线排列的次序为:面向负荷侧从左至右,高压配电线路为A、B、C相,低压配电线路为A、O、B、C相。
在一个地区内,零线的位置应统一并有明显的标志,零线应靠近电杆或房屋内侧,在垂直布置时零线应处于最下方。
6、拉线拉线是用来平衡导线拉力和风力而设置的,以加强电杆稳定性防止倒杆。
Ⅰ、拉线的种类①普通拉线:应用于终端杆、转角杆、分支杆等处,主要用来平衡固定性的不平衡荷载力。
拉线一般固定在横担下不大于300mm处,与电杆成45度角,若受地形限制,角度可适当增大或减小,但不应大于60度或小于30度。
②人字拉线:多用于中间直线杆,用来增强电杆防风倾倒能力。
③水平拉线:电杆附近有道路等设施不宜装设普通拉线时,可安装水平拉线,。
④弓形拉线:又称自身拉线,用在受地形或环境限制不能装设普通拉线处。
普通拉线通常由上、中、下三把组成。
上把固定在抱箍上,中把是通过拉线绝缘子连接,下把通过花篮螺丝或UT型线夹与拉线棒连接。
拉线的地下部分称底把,一般采用直径不小于Φ16的拉线棒,也可采用镀锌铁线。
拉线在地下应固定在拉线盘上,拉线盘多采用钢筋混凝土块或石条。
电杆拉线要装设拉线绝缘子,安装位置距地面应不小于3米。
拉线一般宜用镀锌纲绞线,其截面应不小于1.2~1.5M,其拉拔稳定安全系数不应小于:直线杆为1.5,耐张杆为1.8,转角杆和终端杆为2.0。
7、横担与绝缘子①横担横担的作用是支持绝缘子、导线等设备,并使线路导线间保持有一定距离,所以横担必须要有一定的长度和机械强度。
配电线路常用的横担有角铁横担、瓷横担和木横担三种。
瓷横担是一种实心陶瓷构件,起绝缘子和横担的双重作用。
10kV配电线路一般用瓷横担,而低压配电线路宜采用镀锌铁横担。
横担的截面应根据导线截面和根数选择,但10kV配电线路的角铁横担的截面不应小于63mm×63mm×6mm,低压配电线路的角铁横担的截面不应小于50mm×50mm×5mm。