输电杆塔及基础设计:杆塔呼称高度
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杆塔选型高度形式基础文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-架空导线对地面(或水面)、对跨越物必须保证有足够的安全距离,为此,要求线路的杆塔具有必要的高度。
同时还要求线路有与杆高相配合的适当的档距。
一、杆塔的呼称高1.呼称高含义及算式从地面到杆塔最底层横担下沿(绝缘子串悬挂点)的高度,叫做杆塔的呼称高。
图4-1杆塔呼称高在平地上,呼称高与弧垂f m的关系示于图4-1,可用下式表示:H=λ+f m+h+Δh(4-1)式中H?一杆塔呼称高(m);λ一悬垂绝缘子串长度(m);f m?一导线可能最大弧垂(m);h?一导线对地面最小允许距离,也叫“限距”(m);Δh?一考虑测量、定位、施工等各种误差预留的裕度,称为定位裕度,参考值列于表4-2。
表4-2定位裕度2.可能最大弧垂f m?可能最大弧垂f m的确定应考虑档内用哪一点的弧垂,并应考虑可能的恶劣计算条件。
在平地上,用档距中央弧垂;当有跨越物时则用跨越物点的弧垂(相应地考虑导线距被跨越物的安全距离)。
当确定、验算导线与地面、建筑物、树木、铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路的距离时,如第二章所述,应根据最高气温情况或覆冰情况求得的最大弧垂校验,不应考虑太阳辐射、电流等引起的弧垂增大。
重冰区的线路还应计算导线覆冰不均匀情况下的弧垂增大。
大跨越的导线弧垂应按导线实际可能达到的最高温度计算。
送电线路与标准轨铁路、一级公路交叉,如交叉档距超过200m,最大弧垂应按导线温度为70℃的情况计算。
3.导线与地面的距离?在没有跨越物时,在最大弧垂计算条件下,导线对地面的最小距离列于表4-3。
?表4-3 导线与地面的最小距离(m)对被跨越物的距离详见教材介绍,校验跨越物与导线的距离用跨越交叉点的弧垂。
导线与建筑物、树木、果树、经济作物、城市灌木、街道行通树等之间的垂直距离,导线与山坡、峭壁、岩石、建筑物、支配等的净空距离,应符合有关规程的规定。
三峡大学电气与新能源学院课程设计说明书学期:专业:输电线路工程课程名称:输电杆塔及基础设计班级学号:姓名:指导老师:《输电杆塔设计》课程设计任务书一、设计题目:110KV门型直线电杆设计(自立式带叉梁)二、设计参数:电压等级:110kV避雷线型号:GJ一35电杆锥度:1/75电杆根部埋深:3m顶径:270mm气象条件:Ⅳ级绝缘子:7片×一4.5地质条件:粘土,γs=16 kN/m3,α=20°,β=30°,三、设计成果要求:1.设计说明书一份(1.5万字,含设计说明书插图)2.图纸若干(1)电杆尺寸布置图(2)电气间隙效验图(2)正常运行情况下的抵抗弯矩图(3)事故时的弯矩图目录一、整理设计用相关数据 (1)1 任务书参数 (1)2 气象条件列表 (1)3 导线LGJ-150/35相关参数表 (1)4 导线比载计算 (1)5 地线相关参数 (3)6 地线比载计算 (3)7 绝缘子串和金选择 (3)8 地质条件 (4)9 杆塔结构及材料 (4)二、电杆外形尺寸的确定 (4)1 杆的呼称高度 (4)2 导线水平距离 (5)3 间隙圆校验 (5)4 地线支架高度确定 (6)5 杆塔总高度 (7)三、杆塔荷载计算 (7)1 标准荷载 (7)2 设计荷载 (9)四、电杆杆柱的强度验算及配筋计算 (11)1 配筋计算 (11)2 主杆弯矩计算 (11)3 事故情况下的弯矩计算 (12)4 裂缝计算 (13)5 单吊点起吊受力计算 (13)五、基础设计 (14)1 土壤特性 (14)2 抗压承载力计算 (15)3 底盘强度计算 (15)八、参考文献 (16)九、附图附图1尺寸布置图 (17)附图2间隙圆校验图 (18)附图3正常运行最大风情况下的抵抗弯矩图 (19)附图4事故时弯矩图 (20)m MPa /1087.65310)75.117512.36()0,5(333--⨯=⨯+=γ)/(1012.5361062.1810665.89.267610)0,0(3331m MPa Aqg ---⨯=⨯⨯=⨯=γ)/(1075.117102.6181)5.517(5728.27)0,5(332m MPa --⨯=⨯+⨯=γ)/(10625.0),0(324m MPa Av d v sc f -⨯=μαγmMpa /1024.66102.618110.5171.10.1625.0)10,0(3324--⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=γm Mpa /1079.111102.618115.5171.175.0625.0)15,0(3324--⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=γ一、 整理设计用相关数据1、任务书所给参数:2、 气象条件列表:3、 根据任务书提供导线LGJ-150/35的参数,(参考书二)整理后列下表:4、 计算导线的比载: (1)导线的自重比载:(2)冰重比载:(3)垂直总比载:(4) 无冰风压比载:假设风向垂直于线路方向0.1v 110;190sin ,90==︒==c K βθθ线路可以得出下式:1) 外过电压,安装有风:v=10m/s, f α=1.0,sc μ=1.12) 内过电压 v=15m/s, f α=0.75,sc μ=1.1m Mpa /102.19351062.18125.5171.185.0625.0)25,0(3324--⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=γm Mpa /1056.225102.618125.5171.161.0625.0)25,0(3324--⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=γm Mpa /1056.311102.618110)52.517(2.10.1625.0)10,5(3325--⨯=⨯⨯⨯+⨯⨯⨯=γ3) 最大风速 v=25m/s,设计强度时,f α=0.85,sc μ=1.14)最大风速 v=25m/s,计算风偏时,f α=0.61,sc μ=1.1(5)覆冰风压比载计算: v=10m/s,计算强度和强度时,f α=1.0,sc μ=1.2 (6)无冰综合比载1) 外过电压,安装有风:m Mpa v /10108.3710624.6512.3600,0)10,0(332224216--⨯=⨯+=+=),()(γγγ 2) 内过电压 :m Mpa /1015.8381079.111512.36)15,0(33226--⨯=⨯+=γ3) 最大风速计算强度时:m Mpa /10711.501092.135512.36)25,0(33226--⨯=⨯+=γ4)最大风速计算风偏时:m Mpa /1096.3441056.225512.36)25,0(33226--⨯=⨯+=γ(7)覆冰综合比载:m Mpa /1075.8541056.31187.65310,50,5)10,5(332225237--⨯=⨯+=+=)()(γγγ 将有用比载计算结果列表:表 4 - 2 单位:5、计算比值0/σγ,将计算的结果列入下表:由于最大风速和覆冰有风比载和气温都相同,故比载小的不起控制作用。
1.按杆塔在线路中的用途可分为哪几类?杆塔按用途不同可以分为:换位杆塔、跨越杆塔、转角杆塔、终端杆塔四大类。
2 电杆横担的分类电杆横担根据结构不同可分为固定横担、转动横担和压屈横担。
3 杆塔的外型尺寸主要包括那些?杆塔外形尺寸主要包括杆塔呼称高度、横担长度、上下横担的垂直距离、地线支架高度、双地线挂点之间水平距离等。
4 什么是杆塔的呼称高?杆塔下横担的下弦边缘到地面的垂直距离H称为杆塔呼称高度。
5 说出O60NA3018-301 电杆的表示?额定电压为60kV的耐张A型直径300mm高18m,可以适用于0到30度内的转角,导线型号LGJ-70或LGJ-95的电杆。
6 作用在杆塔上的荷载随时间可分为?可分为永久荷载、可变荷载、特殊荷载。
7 杆塔设计荷载是怎么求得?风荷载设计值取荷载标准值的1.4倍,垂直荷载设计值取荷载标准值的1.2倍。
8 杆塔的总高度与什么有关?杆塔的总高度与档距、地理条件、电压等级、气候及电气条件等因素有关。
9 杆塔横担的长度怎么确定?杆塔的横担长度可根据导线水平线间距和最小空气间隙并考虑带电作业的要求来确定。
10 环形截面钢筋混凝土电杆设置纵向钢筋的目的是?设置纵向钢筋的目的:协助混凝土承受压力,减少构件的截面尺寸;承受可能产生的不太大的弯矩以及混凝土收缩及温度变形引起的拉应力;防止构件突然的脆性破坏。
11 环形截面钢筋混凝土电杆设置螺旋筋的作用?设置螺旋钢筋的作用是为了防止纵向钢筋的压屈、改善构件的延性并与纵向钢筋形成钢筋骨架。
12 钢筋混凝土的失稳破坏过程?在实际结构中,钢筋混凝土柱由于各种原因,存在有初始偏心距,在加载后产生附加弯矩和相应的侧向挠度。
此附加弯矩对短柱来说影响不大,可忽略不计。
对于细长柱情况就不同了,细长柱在附加弯矩作用下产生侧向挠度,而侧向挠度又加大了初始偏心距,随负荷的增加,侧向挠度和附加弯矩将不断增大,这样相互影响的结果,使长柱在轴向力合弯矩的共同作用下而破坏。
输电线路术语杆塔高度:杆塔最高点至地面的垂直距离,称为杆塔高度。
呼高:杆塔最下层横担(横梁)至地面的垂直距离称为杆塔呼称高度,简称呼高。
架空地线保护角:架空地线和边导线的外侧连线与架空地线铅垂线之间的夹角,称为架空地线保护角。
水平档距(风载档距):相邻两档距之和的一半,称为水平档距,计算杆塔所承受的横向(风)荷载。
垂直档距(重力档距):相邻两档距间导线最低点之间的水平距离,称为垂直档距。
代表档距:把大小不等的一个多档距的耐张段,用一个等效的假想档距来代替,称之为代表档距。
不等高档:两相邻杆塔导线悬挂点不在同一水平面上的档。
等高档:两相邻杆塔导线悬挂点几乎在同一水平面上的档。
斜档距:两相邻杆塔导线悬挂点之间的距离。
悬挂点高度:导线悬挂点至地面的垂直距离,称为导线悬挂点高度。
耐张段:为了控制线路断线事故的范围,需要用耐张杆塔将线路分成若干段。
相邻两杆塔自成区间,成为耐张段。
高差:不等高档内,通过导线悬挂点的两个水平面间的垂直距离。
弧垂:一档架空线内,导线与导线悬挂点所连直线间的最大垂直距离。
对于水平架设的线路来说,导线相邻两个悬挂点之间的水平连线与导线最低点的垂直距离,称为弧垂或弛度。
线间距离:两相导线之间的水平距离,称为线间距离。
线路转角:杆塔处线路方向改变的角度(θ)。
塔位中心桩:铁塔基础的中心桩,中心桩为自然地面高程。
根开:两电杆根部或塔脚之间的水平距离,称为根开。
基础降基面值:塔位中心桩至铁塔最长腿基础顶面的垂直高度。
长短腿按降基面后配置,并非按此值开方。
正值表示塔位中心桩在铁塔最长对的下方,负值表示塔位中心桩在铁塔最长腿的上方。
基础埋深:是基础抵抗上拔力所需要的基础埋置深度。
基础图中埋深为计算埋深,即必须满足的最小埋深。
长短腿:也就是接腿,接在塔身下面。
长短腿直线塔基础分坑:基础施工时,应按照基础根开表中所列每个腿的基础半根开进行分坑,再按中心桩基础降基高度和各加腿高度,求出基础顶面的位置。
输电线路的根本知识一、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、根底、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时机。
当雷击杆塔时,雷电流可以通过架空地线分流一局部,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,仍能确保线路的平安运行。
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。
架空导线对地面(或水面)、对跨越物必须保证有足够的安全距离,为此,要求线路的杆塔具有必要的高度。
同时还要求线路有与杆高相配合的适当的档距。
一、杆塔的呼称高1.呼称高含义及算式从地面到杆塔最底层横担下沿(绝缘子串悬挂点)的高度,叫做杆塔的呼称高。
图4-1 杆塔呼称高在平地上,呼称高与弧垂f m的关系示于图4-1,可用下式表示:H=λ+f m+h+Δh(4-1)式中H一杆塔呼称高(m);λ一悬垂绝缘子串长度(m);f m一导线可能最大弧垂(m);h一导线对地面最小允许距离,也叫“限距”(m);Δh一考虑测量、定位、施工等各种误差预留的裕度,称为定位裕度,参考值列于表4-2。
表4-2 定位裕度档距(m) <200 200-350 350-600 600-800 800-1000 定位裕度(m) 0.5 0.5-0.7 0.7-0.9 0.9-1.2 1.2-1.4 2.可能最大弧垂f m可能最大弧垂f m的确定应考虑档内用哪一点的弧垂,并应考虑可能的恶劣计算条件。
在平地上,用档距中央弧垂;当有跨越物时则用跨越物点的弧垂(相应地考虑导线距被跨越物的安全距离)。
当确定、验算导线与地面、建筑物、树木、铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路的距离时,如第二章所述,应根据最高气温情况或覆冰情况求得的最大弧垂校验,不应考虑太阳辐射、电流等引起的弧垂增大。
重冰区的线路还应计算导线覆冰不均匀情况下的弧垂增大。
大跨越的导线弧垂应按导线实际可能达到的最高温度计算。
送电线路与标准轨铁路、一级公路交叉,如交叉档距超过200m,最大弧垂应按导线温度为70 ℃的情况计算。
3.导线与地面的距离在没有跨越物时,在最大弧垂计算条件下,导线对地面的最小距离列于表4-3。
表4-3 导线与地面的最小距离(m)对被跨越物的距离详见教材介绍,校验跨越物与导线的距离用跨越交叉点的弧垂。
导线与建筑物、树木、果树、经济作物、城市灌木、街道行通树等之间的垂直距离,导线与山坡、峭壁、岩石、建筑物、支配等的净空距离,应符合有关规程的规定。
常用术语输电线路常用专业术语主要有:杆塔高度、杆塔呼称高度、悬挂点高度、线间距离、根开、架空地线保护角、杆塔埋深、跳线、导线的初伸长、档距、分裂导线、弧垂、限距、水平档距、垂直档距、代表档距、导线换位、导(地)线振动、杆塔。
[3]1、杆塔高度:杆塔最高点至地面的垂直距离,称为杆塔高度。
用H1 表示。
2、杆塔呼称高度:杆塔最下层横担至地面的垂直距离称为杆塔呼称高度,简称呼称高,用H2表示。
3、悬挂点高度:导线悬挂点至地面的垂直距离,称为导线悬挂点高度,用H3表示。
4、线间距离:两相导线之间的水平距离,称为线间距离,用D表示。
5、根开:两电杆根部或塔脚之间的水平距离,称为根开。
用A表示。
6、架空地线保护角:架空地线和边导线的外侧连线与架空地线铅垂线之间的夹角,称为架空地线保护角。
7、杆塔埋深:电杆(塔基)埋入土壤中的深度称为杆塔埋深。
用h0表示。
8跳线:连接承力杆塔(耐张、转角和终端杆塔)两侧导线的引线,称为跳线,也称引流线或弓子线。
9、导线的初伸长:当导线初次受到外加拉力而引起的永久性变形(延着导线轴线伸长),称为导线初伸长。
10、档距:相邻两基杆塔之间的水平直线距离,称为档距,一般用L 表示。
11、分裂导线:一相导线由多根(有2根、3根、4根)组成型式,称为分裂导线。
它相当于加粗了导线的“等效直径”,改善导线附近的电场强度,减少电晕损失,降低了对无线电的干扰,及提高送电线路的输送能力。
12、弧垂:对于水平架设的线路来说,导线相邻两个悬挂点之间的水平连线与导线最低点的垂直距离,称为弧垂或弛度。
用f表示。
13、限距:导线对地面或对被跨越设施的最小距离。
一般指导线最低点到地面的最小允许距离,常用h表示。
14、水平档距:相邻两档距之和的一半,称为水平档距15、垂直档距:相邻两档距间导线最低点之间的水平距离,称为垂直档距。
16、代表档距:一个耐张段里,除弧立档外,往往有多个档距。
由于导线跨越的地形、地物不同,各档距的大小不相等,导线的悬挂点标高也不一样,各档距的导线受力情况也不同。
电气工程及其自动化(输电线路方向)《输电杆塔设计》课程设计设计说明书题目:110KV普通硂电杆及基础设计班级:20081481学生姓名:学号:2008148126指导教师:王老师三峡大学电气与新能源学院2011年7月目录一、整理设计用相关数据 (1)(1)气象条件表 (1)(2)杆塔荷载组合情况表 (1)(3)导线LGJ-150/25相关参数表 (1)(4)地线GJ-35相关参数表 (1)(5)绝缘子数据表 (2)(6)线路金具的选配表 (2)(7)电杆结构及材料 (3)(8)地质条件 (3)二、导地线相关参数计算 (4)(1)导线比载的计算 (4)(2)地线比载的计算 (5)(3)导线最大弧垂的计算 (7)三、电杆外形尺寸的确定 (9)(1)电杆的总高度 (9)(2)横担的长度 (11)四、荷载计算 (12)五、电杆杆柱的强度验算及配筋计算 (15)(1)正常情况的弯矩计算 (15)(2)断线情况时的弯矩计算 (16)(3)安装导线时的强度验算 (17)(4)杆柱弯扭验算 (18)(5)正常情况的裂缝宽度验算 (18)(6)电杆组立时的强度验算 (19)六、电杆基础强度校验 (21)七、拉线及附件设计 (22)八、参考文献 (22)九、附图110KV普通自立式硂电杆设计一、整理设计用相关数据:(1)气象条件表(2)杆塔荷载组合情况表见后面第四步“荷载计算”最后面。
(3)导线LGJ-150/25相关参数表LGJ-150/25的相关参数:3(4)地线GJ-35相关参数表GJ-35的相关参数:(5)绝缘子数据表(6)线路金具的选配表根据电力金具手册(第二版)查得导线相关数据:如图所示;地线相关数据:如图所示:(7)电杆结构及材料电杆结构为上字型,材料为钢筋混凝土。
(8)地质条件见任务书。
二、导地线相关参数计算(1)导线比载的计算根据《架空输电线路设计》(孟遂民)计算比载:1.导线的自重比载:)/(1005.341011.17380665.90.601)0,0(331m MPa --⨯=⨯⨯=γ 2.冰重比载:)/(1070.171011.173)51.17(5728.27)0,5(332m MPa --⨯=⨯+⨯⨯=γ 3.垂直总比载:)/(1075.5110)70.1705.34()0,5(333m MPa --⨯=⨯+=γ4.无冰风压比载:假设风向垂直于线路方向,0.1110;190sin ,90==︒==c kV βθθ线路可以得出下式:)/(10625.0),0(324m MPa Av d v sc f -⨯=μαγ 1)外过电压,安装有风:v=10m/s,f α=1.0,sc μ=1.1 )/(1079.61011.173101.171.10.1625.0)10,0(3324m MPa --⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=γ 2)内过电压:v=15m/s,f α=0.75,sc μ=1.1 )/(1046.111011.173151.171.175.0625.0)15,0(3324m MPa --⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=γ 3)最大风速:v=25m/s,设计强度时,f α=0.85,sc μ=1.1 )/(1008.361011.173251.171.185.0625.0)25,0(3324m MPa --⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=γ 4)最大风速:v=25m/s,计算风偏时,f α=0.61,sc μ=1.1 )/(1089.251011.173251.171.161.0625.0)25,0(3324m MPa --⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=γ 5.覆冰风压比载计算:v=10m/s,计算强度和风偏时,f α=1.0,sc μ=1.2 )/(1074.111011.17310)521.17(2.10.1625.0)10,5(3325m MPa --⨯=⨯⨯⨯+⨯⨯⨯=γ 6.无冰综合比载1)外过电压,安装有风:)/(1072.34)10,0(36m MPa -⨯=γ2)内过电压:)/(1032.37)15,0(36m MPa -⨯=γ3)最大风速,设计强度时:)/(1061.49)25,0(36m MPa -⨯=γ4)最大风速,计算风偏时:)/(1076.42)25,0(36m MPa -⨯=γ7.覆冰综合比载:)/(1006.53)10,5(37m MPa -⨯=γ将计算的结果汇成下表(单位:m MPa /103-⨯)(2)地线比载的计算1.地线的自重比载:)/(1086.771017.3780665.91.295)0,0(331m MPa --⨯=⨯⨯=γ 2.冰重比载:)/(1074.471017.37)58.7(5728.27)0,5(332m MPa --⨯=⨯+⨯⨯=γ3.垂直总比载:)/(1060.12510)74.4786.77()0,5(333m MPa --⨯=⨯+=γ4.无冰风压比载:假设风向垂直于线路方向,0.1110;190sin ,90==︒==c kV βθθ线路可以得出下式:)/(10625.0),0(324m MPa A v d v sc f -⨯=μαγ1)外过电压,安装有风:v=10m/s,f α=1.0,sc μ=1.2 )/(1074.151017.37108.72.10.1625.0)10,0(3324m MPa --⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=γ2)内过电压:v=15m/s,f α=0.75,sc μ=1.2 )/(1041.351017.37158.72.175.0625.0)15,0(3324m MPa --⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=γ3)最大风速:v=25m/s,设计强度时,f α=0.85,sc μ=1.2 )/(1061.831017.37258.72.185.0625.0)25,0(3324m MPa --⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=γ4)最大风速:v=25m/s,计算风偏时,f α=0.61,sc μ=1.2 )/(1000.601017.37258.72.161.0625.0)25,0(3324m MPa --⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=γ5.覆冰风压比载计算:v=10m/s,计算强度和风偏时,f α=1.0,sc μ=1.2 )/(1092.351017.3710)528.7(2.10.1625.0)10,5(3325m MPa --⨯=⨯⨯⨯+⨯⨯⨯=γ6.无冰综合比载1)外过电压,安装有风:)/(1043.79)10,0(36m MPa -⨯=γ2)内过电压:)/(1053.85)15,0(36m MPa -⨯=γ3)最大风速,设计强度时:)/(1025.114)25,0(36m MPa -⨯=γ4)最大风速,计算风偏时:)/(1030.98)25,0(36m MPa -⨯=γ7.覆冰综合比载:)/(1063.130)10,5(37m MPa -⨯=γ将计算的结果汇成下表(单位:m MPa /103-⨯)(3)导线最大弧垂的计算1.计算比值0/σγ,将计算的结果列入下表:2.计算临界档距:根据《架空输电线路设计》(孟遂民)列表求解临界档距:由此得出无论档距多大,年均气温为控制气象条件。