输电线路基本常识
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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。
目录目录 (1)输配电知识 (2)什么是电力系统? (2)什么是电力网? (2)我国输配电的种类划分及其作用 (2)(一)输电与输电电压 (2)(二)输电线路作用与种类 (4)1.输电网络 (4)2.送电线路 (5)(三)配电网及其功能 (5)高压电器知识 (6)高压开关设备术语 (7)输配电知识什么是电力系统?由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统。
由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。
也可描述为电力系统是由电源、电力网以及用户组成的整体。
什么是电力网?电力网是电力系统的一部分。
它包括所有的变、配电所的电气设备以及各种不同电压等级的线路组成的统一整体。
它的作用是将电能转送和分配给各用电单位。
电能的生产是产、供、销同时发生,同时完成,既不能中断又不能储存。
电力系统是一个由发、供、用三者联合组成的一个整体。
其中任意一个环节配合不好,都不能保证电力系统的安全、经济运行。
电力系统中,发、供、用之间始终是保持平衡的。
我国输配电的种类划分及其作用(一)输电与输电电压输电技术是伴随着城市的发展和大工业的出现,以及发电厂远离用电负荷中心而兴起的。
现代大型发电厂倾向于建在能源基地,不可避免地造成了电源远离电能消费中心的局面,使得输电技术越来越重要。
我国国家标准《GB 156额定电压》,是统一电力企业、电力设备制造行业以及用电工业和用户之间电压系列的强制性技术标准。
电压标准以系统额定电压表示,有关输电与配电电压等级为(括号内为设备最高电压):220/380(230/400)v,3(3.5)kv,10(11.5)kV,35(40.5)kV,63(69)kV,110(126)kv,220(252)kV,330(363)kV,500(550)kv,750kv。
输电与配电的划分,主要是按照它们各自的性质,并依照它们在电力系统中某一发展阶段的作用和功能来区分。
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。
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。
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。
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。
耐张线夹:是用来将导线或架空地线固定在耐张绝缘子串上,起锚固作用。
耐张线夹有三大类,即:螺栓式耐张线夹;压缩型耐张线夹;楔型线夹。
螺栓式耐张线夹:是借U型螺丝的垂直压力与线夹的波浪形线槽所产生的摩擦效应来固定导线。
压缩型耐张线夹:它是由铝管与钢锚组成。
钢锚用来接续和锚固钢芯铝绞线的钢芯、然后套上铝管本体,以压力使金属产生塑性变形,从而使线夹与导线结合为一整体,采用液压时,应用相应规格的钢模以液压机进行压缩。
采用爆压时,可采用一次爆压或二次爆压的方式,将线夹和导线(架空地线)压成一个整体。
楔型线夹:用来安装钢绞线,紧固架空地线及拉线杆塔的拉线。
它利用楔的劈力作用,使钢绞线锁紧在线夹内。
(2)连接金具类:连接金具是用来将绝缘子串与杆塔之间,线夹与绝缘子串之间,架空地线线夹与杆塔之间进行连接的金具。
常用的连接金具有:球头挂环、碗头挂板、U型挂环、直角挂板等。
(3)接续金具类:用于导线的接续及架空地线的接续,耐张杆塔跳线的接续。
定型的接续金具有:钳压接续金具、液压接续金具、螺栓接续金具、爆压接续金具。
(4)防护金具类:用于防护导线,架空地线振动的防震锤、护线条、阻尼线;用于抑制次档距振动的间隔棒;用于防护绝缘子串产生电晕的屏蔽环及均压环等。
(5)拉线金具类:用于调整和稳固杆塔拉线的金具有:可调式UT型线夹;钢线卡子、及双拉线联板等。
5.杆塔:杆塔是支承架空线路导线和架空地线,并使导线与导线之间,导线和架空地线之间,导线与杆塔之间,以及导线对大地和交叉跨越物之间有足够的安全距离。
常规杆塔型号表示方法:(1)按杆塔用途分类代号含义:Z——直线杆塔 D——终端杆塔ZJ——直线转角杆塔 F——分支杆塔N——耐张杆塔 K——跨越杆塔J——转角杆塔 H——换位杆塔(2)按杆塔外形或导线布置型式代号含义:S——上字型 SZ——正伞型C——叉骨型(鸟骨型) SD——倒伞型M——猫头型 T——田字型V——V字型 W——王字型J——三角型 A——A字型G——干字型 Me——门型Y——羊角型 Gu——鼓型B——酒杯型(3)杆塔材料和结构代号含义:G——钢筋混凝土电杆T——自立式铁塔X——拉线式铁塔(4)分级代号含义同一种杆塔型式按荷重不同进行分级,其分级代号用角注1、2、3……表示。
(5)高度代号含义杆塔高度是指横担对地面的距离(m),称为呼称高,一般用数字表示。
(6)铁塔型号表示方法铁塔型号由字母及数字共六个部分组成:220 Z B T上例中表示,该塔为220kV直线酒杯型自立铁塔,第一级呼称高33m。
(7)钢筋混凝土杆型号表示方法钢筋混凝土电杆型号与铁塔型号的表示方法基本相同,通常不写出线路电压等级的代号。
例:NMeG2—21,表示无拉线耐张门型钢筋混凝土电杆,第二级呼称高为21m。
6.基础:基础的作用主要是稳定杆塔,能承受杆塔、导线、架空地线的各种荷载所产生的上拔力、下压力和倾覆力矩。
电杆及拉线宜采用预制装配式基础。
铁塔宜采用现浇钢筋混凝土基础或混凝土基础。
有条件时,应优先采用原状基础。
包括有:岩石基础、机扩桩基础、掏挖(半掏挖)基础、爆扩桩基础和钻孔桩基础等。
7.接地装置:主要由连接架空地线的接地引下线及埋入杆塔地里的接地体(极)所组成。
接地装置的主要作用是,能迅速将雷电流在大地中扩散泄导,以保持线路有一定的耐雷水平。
杆塔接地电阻值愈小,其耐雷水平就愈高。
二、送电线路专业术语1.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。
2.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。
3.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。
4.水平档距:相邻两档距之和的一半,称为水平档距,常用表示,即。
5.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,常用表示,如图2-1所示。
6.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。
而导线的应力和弧垂跟档距的关系非常密切,档距变化,导线的应力和弧垂也变化,如果每个档距一个一个计算,会给导线力学计算带来困难。
但一个耐张段里同一相导线,在施工时是一道收紧起来的,因此,导线的水平拉力在整个耐张段里是相等的,即各档距弧垂最低点的导线应力是相等的。
我们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它,这个能够表达整个耐张力学规律的假想档距,称之为代表档距或称为规律档距,用LO表示。
导线悬挂点等高情况:导线悬挂点不等高情况:式中:LO—规律档距(米)Ln—各档档距(米)Qn—悬挂点高差角(度)7.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。
8.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。
9.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。
10.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。
11.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。
12.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。
用表示。
13.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,如图2-2所示。
图2-2 杆塔高度、线间距离、根开、避雷线保护角等示意图14.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。
15.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。
16.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。
17.导线换位:送电线路的导线排列方式,除正三角形排列外,三根导线的线间距离是不相等。
而导线的电抗取决于线间距离及导线半径,因此,导线如不进行换位,三相阻抗是不平衡的,线路愈长,这种不平衡愈严重。
因而,会产生不平衡电压和电流,对发电机的运行及无线电通信产生不良的影响。
送电线路设计规程规定“在中性点直接接地的电力网中,长度超过100km的送电线路均应换位”。
一般在换位塔进行导线换位。
18.导(地)线振动:在线路档距中,当架空线受到垂直于线路方向的风力作用时,就会在其背风面形成按一定频率上下交替的稳定涡流(如图2-3示),在涡流升力分量的作用下,使架空线在其垂直面内产生周期性振荡,称为架空线振动。
当涡流的频率恰好与架空线的自振频率相同时,将会形成架空线的稳定振动波,这种稳定的振动波将在架空线内部产生交变应力,长期作用会造成架空线的损伤。
最严重的地方是架空线线夹出口处。
架空线振动时的最高点(如图2-4中1点)叫做波峰,当导线邻近的另外的一点停留在原有位置(如2点)时,便形成了所谓的波节。
两个相邻波节之间的距离叫做振动的半波长。
两个相邻的半波则称为振动全波长。
两个波峰之间的垂直距离称为波幅(振幅)。
因风力作用而引起的周期性振荡,一般每秒几到几十个周波。
振幅一般不超过几个厘米的“静止波”。
均匀的风速和风向是引起架空线振动的基本因素,其振动的频率,波长和振幅还与架空线的档距长度,年平均运行应力及架空线的材料、直径和张力等因素有关。
架空线的防振措施,主要是安装防振锤,护条线、阻尼线等,用其来吸收振动能量。
以达到减轻架空线振动的效果。
防振锤的安装位置最好在“波峰”点处,使其上下甩动幅度最大,从而起到消耗最大振动能量的作用。
其公式如下示:式中:S—防震锤安装距离(线夹中心线至防震锤夹板中心线距离)—振动的最小半波长—振动的最大半波长三、送电线路过电压保护专业术语:1.雷暴日:一天内只要听到雷声就算一个雷暴日。
2.少雷区:平均年雷暴日数不超过15的地区。
3.中雷区:平均年雷暴日数超过15但不超过40的地区。
4.多雷区:平均年雷暴日数超过40但不超过90的地区。
5.雷电活动特殊强烈地区:平均年雷暴日数超过90的地区。
6.反击:雷电直击于线路架空地线或杆塔时,雷电流一部分经架空地线流向线路两侧,大部分经杆塔及接地装置流入大地,引起塔顶电位升高,而造成绝缘子串的闪络放电,这种现象称为反击。
雷电反击过电压与雷电参数,杆塔型式、高度和接地电阻等有关。
7.绕击:雷电绕过架空地线直击于导线,而造成绝缘子串的闪络放电,这种现象称为绕击。
8.绕击率:雷电绕过架空地线直击导线的概率,称为绕击率。
用表示:(对平地线路)(对山区线路)式中:—绕击率(%)—保护角(度)—杆塔高度(米)绕击率的大小与架空地线的保护角,杆塔高度及线路经过地区的地形、地貌、地质条件等有关。