500KV单回路送电线路设计高压输配电线路运行施工与维护毕业论文
- 格式:docx
- 大小:43.88 KB
- 文档页数:17
500kV高压输电线路运行与维护探讨摘要:在我国加快电网建设的进程中,需要不断增设电线布设点位,随着电网线路的不断增多和电压的持续增高,输电线路的分布面积也越来越大。
对于高压输电线路的日常维护工作压力也与日俱增。
另外,伴随着布设线路的地形和地貌环境日趋复杂,在外力破坏和多样性气候影响的情况下,会极大程度上损坏高压输电线路。
基于此,本文以500kV高压输电线路维护与运行展开相关探讨。
关键词:500kV;输电线路;运行维护引言高压输电线路是我国电网供应系统的主干线,如果高压输电线路得不到高质量的维护及运行,便直接影响电网整体供应的稳定与安全。
只有时刻做好高压输电线路的维护及运行,才能为我国电力系统的安全稳定运行打好基础。
根据以往的经验表明,一旦高压输电线路出现了相关问题,很容易引发后续的供电安全事故,轻者导致大面积区域停电停产,会给居民带来生活不便,重者更会引发与供电线路相关的安全事故。
以下针对500kV高压输电线路的运行以及维护展开深入讨论。
一、当前造成500kV高压输电线路供电故障的主要原因分析当前高压输电线路主要由杆塔、导线、避雷线、绝缘子以及各种高压输电线路辅助金属器具构成。
高压输电线路总体上呈现出暴露性强且分布较广的特点。
因此,500kV高压输电线路供电安全会受到较多的环境影响而产生故障,主要的故障分为以下几个类型:第一,供电线路外力环境的破坏,外力环境的破坏多指人们无意识或者有意识的行为导致高压输电线路产生不必要的故障,由于人们掌握的电力知识匮乏,给500kV高压输电线路管理带来了一定的难度,例如,在荒山野岭开山炸石、非法取石取土和非法野蛮施工等行为,都会给高压供电线路带来损害;第二,不可避免的鸟害影响,随着人们的环保意识越来越强,在人与动物和谐相处的理念影响下,人们对鸟类的保护意识越来越强,鸟类后代的繁衍数量也持续增加,在此情况下鸟类的频繁活动对500kV高压输电线路也产生了前所未有的不利影响和威胁,例如,分布在野外的高压输电线路经常会出现鸟类筑巢的风险,由于鸟类筑巢选择的杂草、树枝还有铁丝等材料会造成高压输电线路的短路,并且输电线路的绝缘子材料如果长期处于鸟粪的侵蚀,便会出现漏电造成供电线路整体跳闸的严重后果;第三,自然雷击带来的不利影响,高压输电线路通常在阴雨天气遭到特殊条件下的雷击,原理在于雷云中具有电荷,电荷会在云块与地面之间、云和云的间隙以及云块内部产生三个主要电场,一旦电场值超过极限,则会形成较大电流形成雷击,严重的雷击不仅会造成整个电网输电线路中断,更能造成供电电网发生事故;第四,各种原因带来的山火,由于高压供电线路为了有效降低供电成本,穿越山林展开线路分布已经成为常态。
关于500kV超高压输电线路运行与维护的研究发布时间:2021-11-29T07:40:59.496Z 来源:《新型城镇化》2021年22期作者:柳娜[导读] 我们能够把对于500kV超高压输电线路在应用过程中产生的影响因素主要能够被分成以下的几点内容。
国网山西省电力公司输电检修分公司山西省太原市 030001摘要:近几年伴随着我们国家经济的持续快速发展,我国在电能上的需求量持续提高,为了使得不断紧张的电能供应局势得到发展,国家在最近几年也使得电力设施建设的发展脚步不断的提升,其中500kV超高压输电线路在建设上的数量不断提升,并且在全国的电能输送过程中也起到了不可忽视的作用。
因为500kV超高压输电线路所具备的特殊性,这使得其在具体进行应用过程中存在比较高的故障率,这样的一种情况不仅对其自身的使用效率产生影响,还会产生一系列的安全供电问题。
关键词:500kV;超高压输电线路;运行维护管理1 500kV超高压输电线路运行过程中的影响因素我国有部分省份,在经历了快速的发展之后,其500kV供电系统也得到了非常快速的进步,线路数量也从以往的几条发展到了二十多条,并且线路输送的长度也有所增加。
但是在实际进行运行过程中还是会经常出现一系列的安全事故,这样的一种情况也会使得线路出现故障。
按照相关的统计,在最近几年的时间里某省的输电线路就经历了多次雷击于鸟类伤害对线路造成的伤害。
通过针对当前线路所给予的排查,目前线路里仍然有着非常多的隐患故障。
并且按照上述分析,我们能够把对于500kV超高压输电线路在应用过程中产生的影响因素主要能够被分成以下的几点内容。
①500kV高压输电线路主要的铺设都是在野外去完成的,因此对于高压电线产生影响比较多的问题自然就是外界自然因素,例如产生雷击于污染,或者是出现大风以及冰雪覆盖等。
②500kV输电线路其进行传输的电压非常的高,因此其受到雷击的可能性和正常的低压电力线路相比要高出很多。
500千伏高压输电线路运行与维护探讨摘要:近年来,在我国社会经济快速发展的推动下,使得国内各个行业都得到了显著的进步,从而也对电力能源的供应提出了更高的要求。
高压输电线路是电力系统的重要环节,其运行情况与电力传输成本和质量有着密切的关系。
为了最大限度地遏制高压输电线路故障问题的发生,必须要采取科学合理的运行与维护方法,给高压输电线路运维工作的开展创建一切有利的条件,确保高压输电线路能够更好地为电力用户提供服务,进而赢得广大用电户的认可和支持,为我国电力行业的健康发展奠定坚实的群众基础。
关键词:高压输电线;运行;维护在我国,人们生产生活,各行各业都需要用电,人们与电网密切相关,而高压输电线路是电源输送的主要路径,因此它具有十分重要的作用。
在电力供应系统中,高压输电线路能否顺利的运行以及维护工作是否到位,能够为重要的线路提供有效的保障。
作为电力供应系统的重要线路保障,其的顺利运行与良好维护是保证电力系统稳定运行的重要基础。
当输电线路出现问题时,极易使得大面积区域的供电安全得不到保障,引起的损失不可估量。
所以,电力企业要对输电线路出现问题的原因能够有所预防,以确保输电线路能够在安全的状态下运行。
一、高压输电线路运行的影响因素1、高压输电线路人为因素。
人为因素是造成高压输电线路在运行的时候出现故障的主要因素之一。
在人为因素当中,分为故意破坏高压输电线路以及无意破坏高压输电线路这两种行为。
故意破坏高压输电线路的行为主要就是一些不法人员对高压输电线路的塔材、贵金属导线等进行偷盗,毫无疑问,这一举动会破坏电力设备的运行; 而无意破坏高压输电线路的行为主要就是施工人员在施工建设的过程当中无意识的碰到了高压输电线路,这样就会在无意识当中撞坏了高压输电线路的杆塔,从而对高压输电线路的正常运行造成了一定的影响。
2、高压输电线路自然因素。
在高压输电线路的自然因素分析当中,对高压输电线路运行的环境分析是不可避免的。
而在高压输电线路运行的环境中,雷电灾害对高压输电线路的影响是非常关键的。
500kV高压输电线路运行与维护探究摘要:经济的上行发展加快了电力行业的整体发展步伐。
目前在全国各城市输电体系当中,超高压输电线路的应用率越来越高。
然而在超高压输电线路运行当中仍存在一些制约输电质量的问题。
为确保这些问题的有效化解,提高高压输电线路运行与维护质量,文章以500kV超高压输电线路的运维管理现状分析入手,提出了线路运行故障多、环境制约线路安全性及可靠性、现代化技术应用率不高、线路维护管理制度体系不健全四个问题,并针对这些问题逐一提出了可行性地解决对策,希望可为500kV高压输电线路运维管理工作的高效优质开展提供思路。
关键词:500kV;高压输电线路;运行维护当今时代城市建设与发展速度逐步加快,城市用电量持续增长,工业生产及生活用电量均呈持续上升趋势。
为此,在超高压输电体系方面我国专家展开了大量研究,希望可探寻有效减少输电过程中电能损耗的有益方法。
由于500kV高压输电线路自身技术性较强,且线路处于自然环境下,因而运维管理难度较高,会影响到该线路的运作性能。
为此,探究500kV高压输电线路运维管理的可行性方法具有重要意义。
1. 500kV高压输电线路运维管理现状分析环境是500kV高压输电线路的重要影响因素,同时技术先进性、管理制度完善性也会制约输电线路运维管理效果,不仅会对线路稳定性产生影响,也会带来一定的安全隐患。
在针对此类线路进行运维管理时,主要存在以下四方面问题:1.1线路运行故障多通常500kV高压输电线路大多分布于裸露的自然环境之下,因而易受到环境影响而出现各种故障问题。
线路维护管理人员的巡检频率高低、检查是否全面决定着故障隐患能否及时发现与有效排除。
然而目前500kV高压输电线路运行中,无论是现场巡检测还是故障处理等其他环节,均存在工作开展不全面、不深入的问题,因而导致线路运行中存在较多故障问题,影响了运维管理的总体效果。
1.2环境制约线路安全性及可靠性处于自然环境下的500kV高压输电线路,在遭遇雷雨大风等极端天气时,会导致线路受损等问题的出现。
500千伏高压输电线路运行与维护探讨摘要:在我国,人们生产生活,各行各业都需要用电,人们与电网密切相关,而500千伏高压输电线路是电源输送的主要路径,因此它具有十分重要的作用。
所以,我们一定要做好500千伏高压输电线路的维护工作,确保其能够安全,稳定,高效的运行,从而给人们的生产生活提供可靠保障。
文章就针对500千伏高压输电线路的正常运行作了详细的分析,对其在日常维护方面进行了探讨。
关键词:500千伏;高压输电线路;运行;维护1 引言500千伏高压输电线路的安全隐患是让人担心的问题。
随着用电需求的增大,同时也要求对高压输电线的运行维护加大管理。
由于国家对电网的改造工程,高压以及高压电网的扩大,很多地区500千伏高压输电线路都是跨越施工,这对500千伏高压输电线路的运行维护增加了难度。
2 500千伏高压输电线路运行维护中存在的问题2.1 存在很多安全隐患高压线路存在很多安全隐患。
自然因素是影响电路运维的首要因素。
我国很多高压线路都是在环境比较恶劣的山区,且高压输电线是暴露在高空环境中的,所以雷雨、阳光、大风或照射等问题是不可避免的,其中雷电已经成为影响高压线路安全的主要因素,很容易导致高压线的损坏,从而对输电效率产生影响。
有的地区甚至也出现过线路覆冰的情况,而我国大部分南方500千伏高压输电线路都没有除冰的功能,一旦高压线路出现冰冻的现象,很容易造成线路的损坏,减少了线路的使用寿命。
很多高压线安装也会经过森林,容易受到森林大火的影响。
还存在人为因素的影响。
高压输电线的运维人员由于维护意识差、技术不过关等因素,导致了高压输电线的安全隐患增大,影响500千伏高压输电线路的稳定性。
2.2 管理机制不完善对于500千伏高压输电线路的运行维护工作,在管理制度方面仍然存在很多问题,导致了员工对待工作态度不积极。
很多运维工作无法实际落实,甚至很多员工只解决了表面问题,对于存在安全隐患的的输电线路没有深入了解与维修,不仅增大了500千伏高压输电线路的安全隐患,也造成了输电线路的效率问题。
专业:高压输配电线路施工运行与维护500KV响永单回路输电线路工程(一个耐张段)设计前言随着电压等级的增多,杆塔型式不断的扩充;随着电压等级的增高,杆塔的高度也越来越高,100m 以上的高塔已屡见不鲜,不断要求铁打结构型式朝着最优化方向发展,各种优化型杆塔结构不断设计完成,投入使用,成为中国电力工程建设的宝贵财富。
高压输电打破了地域的局限,增大了传输容量和距离,降低传输每瓦电力的线路造价以及降低输电线路的损耗。
我国自50年代起,自行设计建造了第一条220KV输电线路以来,70年代又出现第一条330KV输电线路。
82年又出现了500KV的输电线路。
时隔30年,500KV高压输电线路已遍布全国各地,但这远远落后于欧美发达国家。
本设计主要进行500KV输电线路工程设计。
本论文选用全国第I典型气象区的气象条件,采用四分裂导线。
绝缘子以单回路水平排列杆塔设计。
通过对锦西单回路输电线路工程设计,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500KV及以下架空电力线路的设计做到供电安全可靠,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。
内容摘要500KV输电线路工程设计主要研究线路所用导线、地线型号、铁塔定位、铁塔型式、受力分析、金具选用、基础校验等问题。
具体如下:导线的选用。
导电率高,耐热性能良好,具有一定的机械强度,且重量轻、运送方便、价格低廉的材料。
500kVkV超高压输电线路运行维护管理分析摘要:随着经济水平的不断提升,电力需求量也呈增长趋势,其中,500kV的超高压输电线路建设也在不断提升,在电能运行网络中有着重要作用。
基于此,简单分析这一输电线路运行过程影响因素,并深入探讨对应的管理对策,仅供参考。
关键词:500kV;超高压;维护管理前言:为了进一步满足日益增长的供电需求,输电线路在容量和长度两个方面都有所提升,尤其是部分地区更是使用500kV的超高压输电技术,确保供电难问题能够得到妥善处理,为当地经济发展发挥了不可忽视的作用。
1.运行过程影响因素随着我国工业方面的发展速度不断加快,各个行业对电力的需求也在不断增加,这也造成500kV超高压输电线路越来越多,进一步缓解了供电难的问题。
因此,如果不对这一线路运行过程采取科学合理的管理措施,会对部分地区供电产生不利影响。
对于运行过程而言,影响因素主要分为三个方面。
一是管理因素,这一因素指的是技术、协调和工作人员三个。
具体来说,就是协调管理的不到位,容易在运行过程发生问题时出现工作人员相互推卸责任的现象,对于输电线路的运行管理有着严重影响。
一般情况下,500kV的线路建设都选在较为偏僻的野外地区,本身维护管理的难度就较大,一旦人员的工作能力或是专业水平有限,就容易导致在日常维护和管理过程中出现人员失误的问题。
二是自然因素,这主要是受限于线路建设位置,容易受到恶劣天气的影响,如冰面覆盖、雷电击打等,容易造成线路受损,影响民众的正常生活。
三是外力因素,这里主要指的是民众行为对输电线路造成的不利影响。
如在施工过程中出现的炸石现象,导致杆塔和绝缘子被破坏,线路在运行过程中容易出现跳闸现象。
另外,还有部分不法分子会偷盗线路建设的设备、材料等,不利于线路日常维护与管理,为线路的顺利运行造成不利影响[1]。
1.运行维护管理对策1.做好日常维护工作第一,建立常态化维护机制。
也就是定期、定量对线路进行维护与检测,制定正规且科学的管理模式,提升线路运行的稳定性和安全性,提升民众对线路运行的满意度。
探讨500kV超高压输电线路运行维护管理摘要:近年来,国家为了满足社会电力需求,不断加强电网建设投入,确保全国电力输送的稳定性。
我国500kV超高压输电线路电网建设已经发展相对比较完善,但在运行管理中仍然存有一定的不足,线路易受自然环境、人为因素等问题的影响,引发跳闸、塔杆位移、倒塔等问题,严重影响了500kV的输电线电网运行的安全。
由此可见,探究如何将强500kV输电线运行维护是必要的。
关键词:500kV超高压;输电线路;运行维护;管理一、我国高压输电线路的运行维护现状1.1集中管理分片运行维护模式由于在我国各个区域内都设有高压电网,所以不可能实现在同一个地区内对它们进行统一管理,但是又需要对其进行集中管理,所以,我国一直在运用集中管理分片运行的维护模式,即将专业的运行维护公司设立在主干网架的省市内,在各省市的不同地点再分别设立分中心,这样的集中管理分片运行维护的模式不仅缩短了高压输电线路的距离,而且还可以对附近的高压输电线路进行监控和管理。
1.2属地化管理模式这种管理模式主要是对超过220kV,低于500kV的高压输电线路进行运行维护。
可以发现,这种模式适用于电压等级不高、传输距离不远的输电线路。
一般不出现跨区现象,并由各地市公司进行管理。
二、发生问题的原因2.1自然因素线路存在于野外,在具体运行过程中,容易受到雷击、覆冰等各项气候因素的影响,导致线路受到破坏,对供电线路的运行会造成不良影响,并且影响人们的正常用电。
2.2外力因素外力通常是人们的行为对线路造成了破坏。
例如,工程在施工过程中,炸石、大型设备存在操作不当等行为,导致线路中的绝缘子受损、杆塔遭受破坏,这些现象可能会导致线路发生跳闸。
—些不法人员还会对线路中的设备进行盗取,这不但会增加维护管理难度,而且会威胁线路具体运行的安全。
2.3管理因素线路管理受协调、人员、技术三项因素影响。
协调不到位,在管理过程中容易出现工作人员相互推卸责任现象,这对线路的维护管理是十分不利的;由于线路都处于野外,维护管理难度较高,这就对工作人员的能力提出了更高的要求,—些工作人员的自身能力有限,会对运维管理工作的开展和线路实际运行的安全性造成不良影响。
浅谈500千伏输电线路的运维摘要:本文首先阐述了超高压输电线路的概况;其次分析了当前500千伏输电线路运维中所存在的一系列问题;最后探讨了500千伏输电线路的运维策略。
关键词:500千伏输电线路;概况;现状;运维策略一、超高压输电线路的概况500千伏——1000千伏电压均属于超高压输电。
一般来说,我们会将220千伏的输电指标作为百分之百,因此,我们无论是在每千瓦时电输送百公里成本还是在金属材料的消耗方面,超高压输电都会存在一定程度的降低,这也就在很大程度上提高了线路走廊的利用率。
具体来说,超高压电压等级包括330千伏、400千伏、500千伏、±660千伏等。
随着社会的快速发展,在很大程度上提高了对于用电量以及电容量方面的需求,在这种情况下,就产生了超高压输电。
我们也可以说超高压输电系统的产生,是电力事业发展的重要标志。
二、当前500千伏输电线路运维中所存在的一系列问题(一)外力破坏所谓的外力破坏,具体来说就是指由于我们缺乏电力知识,一时疏忽大意,进而导致电路出现故障。
现阶段,随着社会的快速发展,500千伏输电路遭受到人为外力破坏的现象也越来越严重,例如:放风筝导致电路故障、开山炸石、野蛮施工等现象,都在一定程度上导致了外力破坏事故的发生,进而极易导致安全事故的发生。
(二)山火通过深入的调查研究我们发现,当前引起500千伏输电线路出现跳闸现象的主要原因之一就是山火所导致的。
在秋冬季节、清明节、过年的时候,是引发山火的重要时期。
根据山火的程度,我们可以将其分为以及、二级、三级区段,所谓的一级区段,就是指发生在人烟稀少的丘陵、林区等地段;所谓的二级区段,就是指在距离线路100米之内的距离,包括以茅草和灌木为主的丘陵山地区、林区发生过火灾;所谓的三级区段,就是指因为山火所造成的过闸、跳闸等现象的发生,并且是在线路附近有坟墓的片段,极有可能导致山火的发生。
(三)覆冰输电线路出现覆冰现象,主要是由于气象条件所导致的。
500kV 超高压输电线路的运行维护探讨摘要:本文分析研究500kV输电线路运行中存在的各种问题,并且提出了针对性的措施,同时针对高压带电作业安全因素及防范措施提出了一些看法。
关键词:500kV;输电线路;运行维护;带电作业电力系统分发、变、输、配和用五个部分,这几个部分是密不可分。
输电线路是电网中的重要组成部分,是各个电网联接的枢纽部分,一旦输电网线路故障,可能造成连锁事故,影响整个电力系统的运行状况。
所以,保证输电线路的安全是保障电网安全运行的重要措施。
在500kV电网规模快速发展时,研究相应的输电线路运行和维护问题是十分必要和迫切的。
1 线路运行检修工作对于500kV交流超高压线路的日常运行班负责的工作主要由运行维护、检修和带电作业三部分组成。
1.1 运行维护工作对于500kV交流线路的运行维护工作主要有:每月巡视一次、全线都必须巡视;检查并测试零值绝缘子;测试盐密度;检查塔身倾斜与否、基础是否下沉以及接地电阻值测量;拉线装置和配件被盗情况的检查和统计;以及对线路周围的树木和障碍物的清理等工作。
1.2 检修工作为了保证线路安全运行,必须按计划对线路绝缘子进行污秽清扫,以减小污秽闪络概率,且需要结合季节特点和天气状况。
对于破损、零值自爆的绝缘子应该及时换下,补修断掉的导线和地线,加固拉线、铁塔等装置的螺丝,修补被盗的拉线等零件。
其中,绝缘子的清扫工作必须是在停电状态下完成。
1.3 带电作业500kV线路担负着巨大的任务,停电损失很大,很少会停电。
很多时候作业人员都是带电作业。
带电作业能够减少线路的停电次数,但是也给作业人员的生命安全带来很到的危险。
在开展带电作业时,要加强专业技术和专业素质的培训,做好安全防范措施。
2 500kV线路安全运行中存在的问题自然灾害是影响电力系统输电线路安全运行的重要因素之一,如:雷击、覆冰、暴风雨天气等。
这些自然环境因素对电力系统输电线路具有强大破坏力。
雷电引起的电效应、机械力,是造成线路闪络的主要因素,在我国多雷地区,雷击跳闸率可以达到40%~70%。
500千伏高压输电线路运行与维护探讨摘要:在中国供电系统中,中国高压输电线路能否顺利运行,中国高压输电线路维护工作能否真正落实,直接关系到中国高压输电线路的安全稳定。
高压输电线路维护运行状态作为我国供电系统的重要线路保障,已成为保证我国电力系统稳定运行的前提和基础。
如果高压输电线路出现问题,很容易导致供电安全问题,这将导致大面积供电无法得到保证,进而造成严重的损失。
因此,有必要保证高压输电线路的良好运行和维护。
下面就对500千伏高压输电线路运行与维护进行探讨。
关键词:500千伏;高压输电线路;运行与维护一、高压输电线路检修与维护的重要性目前在我国,高压输电线路建设多要穿越高山峡谷,建设在地理环境复杂的山林深处,这是由于高压输电线路具有线路长、传输距离远的特点。
这就导致高压输电线路容易受到当地天气、地形等的自然因素影响,如遇冰冻、雷击、大风等恶劣天气,高压输电线路的正常运转很容易受到影响甚至破坏。
而且,高压输电线路的结构参数高,配件复杂繁多,每一样配件都在正常运行中起到关键作用,一旦某一个配件产生故障,就有可能造成高压输电线路无法正常运转甚至瘫痪。
所以,加强高压输电线路检修与维护工作,降低高压输电线路的故障率,及时排除安全隐患,避免问题积少成多带来重大损失,造成电力生产事故,对于电力企业来说是十分重要的工作环节。
现阶段,高压输电线路的状态检修被广泛应用,这种近年来兴起的新型检修模式是依靠状态监控和诊断技术,对设备的运行情况实施检测,根据回传数据分析判断设备是否存在故障。
在未来,随着科学技术的不断发展与电力行业的实际需要,高压输电线路的状态检修将被更加普遍地应用到发电、变电、输电等设备之上,电力系统数据库将会建设形成,并最终实现数据共享。
二、500千伏高压输电线路运检工作技术难点1、运行技术难点从客观的角度来看,高压输电线路巡检运行内容的落实对提高输电效率和质量有着重要的影响。
在这种情况下,有必要在操作技术方面进行深入的分析和探讨,以确保今后的工作能够继续得到更多的帮助。
500kV超高压输电线路运行维护管理探讨摘要:我国社会经济的发展对电的消耗也越来越大。
我国的超高压输电线路也已经广泛的普及,电网的电负荷显著地增加,这对超高压输电线路的管理工作提出了更高的要求,所以,要加强维护,加强人员的技术水平,保证输电线路正常运行。
在改革开放之后,我国的政治经济水平得到了很大幅度的提高,因此我国诸多的企业也获得了新的发展机遇,而人民的生活质量得以提升。
在高速发展的社会中,人民对于生产生活中所需要的物质资源数量在与日俱增。
电力企业的发展也遇到了较大需求压力,所以,为了能够满足人民对电力资源的需要,就需要优化电力企业中输电线路的运行及维护工作。
首先,讲述影响500kV超高压输电线路运行安全的因素阐释。
其次,分析超高压输电线路运行维护对策,最后,超高压输电线路运行管理对策。
关键词:500kV;输电线路;运行维护管理引言:随着经济的不断发展,我们对于电力的需求也逐渐增多,同时对于电力方面的要求也更加苛刻,这就给电力企业供电带来了相应的挑战。
就当前实际情况来说,超高压输电线路在我国得到了广泛的普及,为此,作为供电力企业应该充分重视超高压输电线路管理工作,这主要是由于超高压输电线路的稳定运行不仅仅能够保障人们正常生活,同时对于经济发展也有重要的贡献。
一、影响500kV超高压输电线路运行安全的因素(一)自然因素首先,相较于低压电力线路,500kV超高压输电线路的分布更广、架空更高,且线路更长,也因此更容易遭受雷击;其次,强风、暴雨等恶劣天气,容易使500kV超高压输电线路发生导线舞动甚至杆塔位移,进而造成跳闸、倒塔故障;最后,在部分工业发达地区以及盐碱地区,工业废气的排放、盐碱、粉尘等污染物得影响,都会给500kV超高压输电线路的安全运行带来隐患。
(二)外力因素外力因素是指人为伤害对500kV超高压输电线路带来的影响,例如:施工单位在进行开山炸石等工程作业时,因操作不当造成线路杆塔受损;拉线装置、塔材等线路设备被某些不法分子盗取,既增加了线路运行维护管理的难度,也带来相当大的安全隐患。
500kV超高压输电线路运营维护管理摘要:随着我国经济的发展,人们的生活水平不断提高,家用电器的种类变得越来越多,人们的用电量明显增加,因此500kV的超高压输电线路的安全运行变得越来越重要,这不仅仅关系着人们的用电质量,还关系着人们的生命财产安全。
文章对500kV超高压输电线路运营维护管理进行了探讨。
关键词:超高压;输电线路;绝缘体;防雷避雷器;用电质量文献标识码:A中图分类号:TM73 文章编号:1009-2374(2016)18-0146-02 DOI:10.13535/ki.11-4406/n.2016.18.072 随着我国经济的飞速发展,我国人民的生活水平显著提高,民用电也明显增加,这给我国电力企业的供电带来了一定的挑战。
目前,随着我国的超高压输电线路广泛普及,我国电网的负荷明显增加,对于管理超高压输电线路的人员的技术考验也不断增强,如何做好超高压输电线路的管理工作,已经是供电企业十分看重的问题。
超高压输电线路的稳定运行不仅能够为国家的经济发展做出巨大的贡献,也能够给人们生活带来的保障。
要把超高压输电线路的管理工作做的更好,需要管理人不断地学习新的技术与专业知识。
确保超高压输电线路的正常运行要做到每一天都要制定出针对性的管理方案,这样才能够让500kV的超压输电线路持续的、正常的运行。
1 500kV超高压输电线路的运维管理不断加强绝缘体。
500kV的输电线路如果是跨度较大,遭遇雷击的可能性就会显著增加,此时铁塔的位置越高,输电线路承受的电压就会越大,雷击产生的电流就会显著增加,这就会让输电线路跳闸的几率明显提高。
此时,可以通过增加铁塔附近的绝缘物体的数量从而减小雷击电流的大小,提高输电线路的防雷击水平。
为了更好的提升线路的稳定性与安全运行性能,需要安装避雷针。
安装了避雷针之后就可以把雷击产生的电流分散开来,避雷针的安装特别的适合在500kV的线路中使用。
避雷针的安装不仅能够减小线路绝缘体上面的电压,还能够有效的减少线路跳闸的情况。
500 千伏高压输电线路运行与维护探讨摘要:高压输电线路是电力系统中非常重要的构成部分,其运行情况直接关系到供电质量。
作为我国电力供应系统较为重要的线路保障,高压输电线路维护工作和运行状态已经成为保证我国电力系统稳定运行的前提和基础。
若高压输电线路出现问题,则很容易导致供电安全出现问题,致使大面积区域供电无法得到保障,进而引发严重的损失。
所以,必须要保证高压输电线路良好运行和维护,下面就对500千伏高压输电线路运行与维护进行探讨。
关键词:500千伏高压输电线路;运行与维护;策略引言由于高压输电线路大都具备结构参数复杂、电压等级较高等特点,因此在实际运行过程中,为了保证高压输电线路在运行过程中的安全,高压输电线路必须要严格遵照高压输电线路运行的相关规范要求执行。
通常而言,若高压输电线路额定电压与其绝缘子片长呈正相关,额定电压越高,绝缘子片长越大,这样会造成对运行环境严重的污染,在加上自然因素和经济因素的影响,将会显著提高高压输电线路在运行中的隐患。
本文将对500千伏高压输电线路运行与维护措施进行阐述。
1 500千伏高压输电线路故障发生原因1.1自然因素1.1.1强风影响(1)飓风。
在高空冷空气和低空热空气相遇的时候会出现较大的对流,形成对流风带,引发飓风。
飓风出现之后一瞬间的风速就会达到每秒30m,偶尔还会伴随出现冰雹,形成水线,在水线和闪络方向一致的时候就会发电。
(2)大风。
在紧凑线路杆塔在大风的影响下会发生晃动,在长时间的吹动下,输电线路的垂直位置超过之前的水平位置。
(3)龙卷风。
在龙卷风和地面之间距离在50m以内的时候,瞬时风速会达到每秒50m,在这种风力下会对输电线路带来损坏。
1.1.2冰雪影响冰雪灾害对整个输电线路有着十分重要的影响,表现为在冰雪灾害的影响下输电线路上会覆盖一些薄厚不一致的冰,由此使得一部分线塔出现崩塌。
而在当前输电线路运行安全防范过程中没有对这些冰雪危害进行防范。
1.1.3雷击影响雷电绕击率深受杆塔高度、避雷线保护角度等因素的影响,在多种因素的影响下屏蔽效果会降低,绕击区的范围会不断扩大。
东北电力大学毕业设计论文设计题目:长吉单回路送电线路新建工程学院:建筑工程学院班级:土木043班姓名:曾淑珍指导教师:目录500KV吉长送电线路工程第一耐张段总任务书设计摘要第一章架空线力学计算及排塔定位第一节导线的力学计算4-16 第二节地线的力学计算16-28 第三节排塔定位29-42 第二章架空线金具设计第一节确定防震措施,绘制防震锤安装图43-45 第二节选择线路金具,绘制绝缘子串组装图45-47第三章电气设计48-54第四章杆塔结构设计第一节杆塔荷载计算54-63 第二节断线张力荷载计算63第三节安装荷载计算63-66 第四节荷载组合66-67 第五节sap2000内力分析及内力验算67-70 第五章基础设计71-77 SAP2000内力分析结果设计总结读书笔记英文翻译附录附录一导线应力弧垂曲线附录二地线应力弧垂曲线附录三导线安装曲线附录四地线安装曲线附录五杆塔风荷载计算分段图参考文献1、《架空送电线路技术规程》SDJ3-792、《架空电力线路设计》王力中编3、《杆塔结构及基础》刘树堂编4、《高压架空送电线路设计手册(第二版)》东北电力学院编5、《线路电器技术》陈化钢编6、《建筑结构荷载规范》GB50009-20017、《高压架空送电线路技术机械计算》周振山编8、《建筑结构制图标准》GB/T 50105-20019、《架空送电线路施工》孙传坤编10、《送电线路金具设计》程应镗编11、《线路运行与检修1000问》山西省电力公晋城送电分公司编第一章架空线力学计算及排塔定位第一节导线的力学计算一、设计资料查询,选择导线型号1、耐张段总长6000m,高差350m,经过第七气象区。
2、根据《架空送电线路设计》第8页,500kv送电线路可不验算电晕的导线最小外径为24.36⨯,本设3⨯、46.212⨯、82.26计采用四分裂导线,选择导线型号为LGJ240/30。
由《架空送电线路设计》第245页查得所选的导线(LGJ240/30)相关数据如下:导线面积2A=,导线直径275mm.96P75620=,单位长度质量=,计算拉断力Nmmd6.21km kg G /2.9220=,由第47页查得LGJ240/30导线的最终弹性系数2mm /73000N E =,线膨胀系数C /1106.196-⨯=α。
关于500kV输电线路运行维护工作探究摘要:随着居民用电量的逐年增多,电网的重要性也日益加深,作为电网的重要组成部分,500kV输电线路的运行情况直接影响人们生活水平。
目前500kV输电线路运行的现状并不乐观,时常有各类故障发生,因此对500kV输电线路运行维护工作进行探讨有着重要的意义。
本文对500kV输电线路运行维护工作进行了简要探究。
关键词:500kV;输电线路;运行维护1500kV输电线路的输电特点输电线路周围的电压较高,支撑输电线路的铁塔也较高,绝缘物体的数量多且大,这是500kV输电线路与普通的主要差别。
由于500kV的输电线路的特殊性,其周围的磁场范围大、电压等级高,对于地形的要求就会比普通的要求要严格。
由于500kV在电网中有着特别重要的作用,因此保证500kV的输电线路正常运行就显得非常必要。
由于500kV输电线路自身的电压较高,再加上恶劣的天气,使雷电发生时输电线路遭遇雷击的可能性显著提高,从而导致输电线路遭到损坏。
雷击输电线路是供电企业无法避免的输电线路故障之一,要解决雷击故障对于供电企业是一个巨大的挑战。
虽然不能够从根本上解决雷击故障的发生,却可以在雷击故障发生季节提前做好预防雷击故障的措施,从而保证输电线路的正常运维。
2500kV输电线路出现故障的原因分析2.1雷击由于在野外暴露了500kV的传输线,通常会使它容易受到闪电活动的影响,这通常会导致容易出现的闪电故障,严重影响其正常运行。
一般来说,故障最可能发生在更复杂的500kV传输线上。
因此,电力企业必须重视维护和维护地区。
与此同时,值得注意的是,由雷击引起的触发故障有更明显的季节性。
2.2强风在500kV传输线路中,风不仅会导致短路故障,而且还会允许架空导体将其从塔结构中排放出来。
与此同时,强风会破坏线路塔,导致舞蹈现象。
因此,在一些特殊地区更应该加强相关的防护工作避免出现不必要的麻烦。
2.3污闪污染闪光是输电线路运行中常见的问题之一500kV输电线路。
浅谈“500kV输电线路”的运行与维护发布时间:2021-03-25T11:34:44.453Z 来源:《中国电业》2021年1期作者:马海[导读] 社会的发展让我国的电力行业得到了快速的发展,随之而来的是越来越高的电力要求马海贵州电网有限责任公司输电运行检修分公司摘要:社会的发展让我国的电力行业得到了快速的发展,随之而来的是越来越高的电力要求。
在整个供电系统中,500kV输电线路起着决定性的作用。
如果500kV输电线路出现了问题,整个供电系统都会出现问题,从而导致不能正常供电,严重影响人们的日常生活。
因此,不论是对于电力行业的发展还是对于日常生活的稳定,对500kV输电线路的运行维护都是势在必行的。
关键词:500kV输电线路;运行故障;维护保证500kV输电线路生产环境的安全十分重要,可以避免不良因素对输电带来的影响,因此电力企业要加强500kV输电线路的故障预防管控,结合线路运作的实际情况确保系统的安全稳定运转;工作人员还要对故障问题产生的原因进行分析,并采用针对性的措施来处理线路故障,促使输电线路高效稳定运转,给社会生产中各个领域的快速发展提供必要的电力能源支持。
1引起500kV线路运行故障的主要原因1.1雷击雷击是大部分的输电线路都无法避免的一个问题。
因为输电线路一般都会高一些,并且通常是暴露的,而500kV输电线路就更高了,这就导致它更容易受到雷击。
1.2由污染引起的输电线路故障受到严重的环境污染问题影响,特别是绝缘层受到污染的状态下,就可能引起大面积的污染,进而导致输电线路的短路,给电力系统的运行安全增加了很大的不稳定因素。
此外,如果输电线路或者绝缘层存在一定的质量问题,就可能降低输电线路的绝缘效果从而引发线路污染。
1.3由风偏放电引起的输电线路故障受到某些极端气候条件的影响,500kV输电线路可能会受到外界风力的作用而不断摆动,并和原来的位置发生偏移,这就导致了输电线路的间隔缩短,很有可能产生风偏放电的情况,引起进一步的跳闸。
关于500kV超高压输电线路运行与维护的研究【摘要】本文主要研究500kV超高压输电线路的运行与维护问题。
在分析了该研究的背景、目的和意义。
在详细介绍了500kV超高压输电线路的概述、运行状态监测技术、故障诊断与预防技术、维护管理策略和设备性能评估的研究进展。
结论部分总结了研究成果,展望了未来研究方向,并提出了对超高压输电线路运行与维护的启示。
通过本文的研究,可以更好地了解500kV超高压输电线路的运行情况,提高设备的运行效率和可靠性,为电网安全稳定运行提供重要的参考依据。
【关键词】500kV超高压输电线路、运行状态监测技术、故障诊断、预防技术、维护管理策略、设备性能评估、研究成果、未来研究方向、启示。
1. 引言1.1 研究背景500kV超高压输电线路作为电网重要组成部分,在现代社会中起着至关重要的作用。
随着我国经济的不断发展和电力需求的增长,500kV超高压输电线路的建设和运行管理面临着越来越大的挑战。
对500kV超高压输电线路的运行与维护进行深入研究,具有重要的现实意义和实践价值。
传统的输电线路维护主要依靠人工巡检,存在着监测不及时、准确性低等问题,导致线路运行不稳定和故障频发。
而随着科技的不断进步,运行状态监测技术、故障诊断与预防技术等新技术的引入,为500kV超高压输电线路的安全稳定运行提供了强大支撑。
在这样的背景下,开展对500kV超高压输电线路运行与维护的研究,既可以为电力行业提供更好的线路管理策略,提高输电效率,又可以为保障国家电网稳定运行做出贡献。
本文旨在深入探讨500kV超高压输电线路的运行与维护问题,为相关领域的研究和实践提供参考依据。
1.2 研究目的研究目的旨在探讨500kV超高压输电线路在运行与维护过程中存在的问题和挑战,通过深入分析相关技术和管理策略,寻求有效的解决方案,提高线路的运行可靠性和安全性。
具体目的包括:1.深入了解500kV超高压输电线路的特点和运行机理,为制定科学的维护管理策略提供理论支持。
500KV单回路送电线路设计高压输配电线路运行施工与维护毕业论文毕业设计说明书系:输变电技术学院专业:高压输配电线路运行施工与维护题目:500KV单回路送电线路设计指导者:评阅者:20011年6月吉林目录2单回路500KV架空送电线路设计摘要:500k高压输电线路工程设计主要研究线路所用导线、地线型号、铁塔定位、铁塔型式、受力分析、金具选用、防雷接地设计、基础设计等问题。
导线应导电性能良好,具有一定的机械强度,且重量轻、价格低廉。
铁塔的选用应根据各种气象条件下的受力情况及运输、线路占用走廊等因素进行综合的技术比较。
基础的选择应根据线路的地形、地质、水文等情况及基础的受力条件进行综合来确定。
关键词:500KV;输电线路;杆塔荷载设计;防雷接地第1章引言高压输电打破了地域的局限,增大了传输容量和距离,降低传输每瓦电力的线路造价以及降低输电线路的损耗。
本设计主要进行500KV输电线路工程设计。
本论文选用全国第Ⅵ典型气象区的气象条件,采用四分裂导线。
某P-16式绝缘子以单回路垂直排列杆塔设计。
第2章导、地线设计2.1气象区条件及选取导、地线型号查导地线参数,根据气象区条件,计算导地线的七种比载,计算出临界档距,判断出控制气象,以控制气象为第I状态,待求气象为第II状态,利用状态方程,求出待求气象条件下的不同档距的应力与弧垂,并计算出安装条件下,不同温度时的各个档距的应力及相应弧垂,以横坐标表示档距,以纵坐标表示弧垂(应力),绘制出导线应力弧垂曲线及导线的安装曲线。
1)耐张段长度:5km。
2)气象条件:第Ⅵ典型气象区。
3)地质条件:坚硬粘土。
4)地形条件:平原。
5)污秽等级:0级。
6)输送方式及导线型号:单回路,LGJ—400/50导线。
7)地线:GJ-70导、地线设计:确定导线、地线型号;计算导线的各种参数,绘制应力—弧垂曲线、杆塔定位图。
1.通过查阅全国典型气象区气象条件得第Ⅵ典型气象区条件如下3冰厚b=10mm复冰风速v=10m/最大风速v=25m/雷电过电压风速内部过电压风速v=10m/导线外径d=26.6mmv=15m/导线计算质量Go=1295kg/km2.通过查阅钢芯铝绞线规格(GB1179-83)知导线计算拉断导线计算截面积力Tm=95940NA=419mm2注:其中导线截面积A=(铝)391.91mm2+(钢)27.10mm2=419mm23.通过查阅镀锌钢绞线规格(GB1200-88)知地线计算拉断地线计算截面积力Tm=78528NA=72.19mm2d=11.0mmGo=615kg/km4.计算导线铝对钢的截面比:391.91/27.10=14.465.查阅钢芯铝绞线弹性系数和膨胀系数(GB1179-83)知线膨胀系数α=20.9某10-61/℃线膨胀系数α=11.5某10-61/℃弹性模量E=63000N/mm2弹性模量E=181423N/mm2地线外径地线计算质量6.查阅导线及避雷线的机械物理特性(SDJ3—79)知2.2导地线比载计算及临界档距的求取2.2.1导线的相关计算一、导线的比载:导线单位面积、单位长度的荷载称为比载。
比载在导线荷载的计算中是最适合的参数。
线路设计中常用的比载有7种。
(1)自重比载:由架空线本身自重引起的比载。
g1(0,0)=9.8Go/A某10-3=32.812某10-3(N/m-mm2)(2)覆冰比载:架空线上覆冰后,冰重除以架空线长度及架空线截面积即为冰重比载。
g2(5,0)=27.73b(db)某10-3=55.90某10-3(N/m-mm2)A(3)覆冰时导线的垂直总比载:架空线自重比载和覆冰比载之和。
g3(20,0)=g1(0,0)+g2(5,0)=58.66某10-3(N/m-mm2)(4)无冰时导线风压比载:无冰时导线每单位长度、每单位截面积上的风压荷载。
g4(0,v)=0.6125fcdv2A·in2θ某10-3①当v=30m/时f=0.75,c=1.1(d>17mm),θ=90°.g4(0,30)=28.934某10-3(N/m-mm2)4②当v=15m/时f=1.0,c=1.1,θ=90°.g4(0,15)=9.76某10-3(N/m-mm2)③当v=10m/时f=1.0,c=1.1,θ=90°.g4(0,10)=4.26某10-3(N/m-mm2)(5)覆冰时的风压比载:覆冰时导线每单位长度、每单位截面积的风压荷载。
0.735(d2b)v2g5(5,10)=·in2θ某10-3=6.432某10-3(N/m-mm2)A(6)无冰有风时的综合比载:在导线上垂直方向作用的自重比载和风压比载的几何之和。
g6g1g422g6(0,30)=46.567某10-3(N/m-mm2)g6(0,15)=31.86某10-3N/m-mm2g6(0,10)=30.622某10-3(N/m-mm2)(7)有冰有风时的综合比载:在导线垂直方向上作用着的自重和覆冰的比载与在水平方向作用着覆冰时的风压比载的几何和。
g7=g3g5g7(5,10)=43.348某10-3N/m-mm2二、导线的机械物理特性(1)导线的抗拉强度:导线的计算拉断力与导线的计算接面积的比值称为导线的抗拉强度或瞬时破坏应力。
σp=Tm某0.95/A=95940N某0.95/(425.24mm2)=217.55(Mpa)(2)控制应力:σma某=σp/K=217.55/2.5=87.010024MPa)其中K为导线、地线的安全系数,在设计中K取值不应小于2.5,避雷线的设计安全系数,宜大于导线的设计安全系数。
(3)年平均气温下的运行应力:σp=σp某25%=58.029(Mpa)三、可能控制气象条件列表:控制应力(MPa)比载(N/m-mm2)最低温度103.835252432.812某10-3最大风速103.83525440.982某10-3年均气温64.8970327532.812某10-3覆冰103.835252458.66某10-3225温度(℃)g/σk-103.48某10-4105.35某10-4+155.57某10-4-54.98某10-4B排列序号ACD四、计算临界档距:L=24(σkiσkj)24Eα(titj)E[(gi/σki)(gj/σkj)]22五、查得A(最低气温)D(年均气温)────────┬──────────→LLAC=24.1m当L<24.1m时,最低气温(A)为控制气象,tI=-10℃,gI=30.309某10-3(N/m-mm2),b=0,v=0;当L=24.1m时,最低气温(A)覆冰(D)同为控制气象条件;当L>24.1m时,年均气温(D)为控制气象条件,tI=-5℃,gI=30.309某10-3(N/m-mm2),b=0mm,v=0m/.2.2.2地线的相关计算一、地线的比载:(1)自重比载:由架空线本身自重引起的比载。
g1(0,0)=9.8Go/A某10-3=83.992某10-3(N/m-mm2)(2)覆冰比载:架空线上覆冰后,冰重除以架空线长度及架空线截面积即为冰重比载。
g2(5,0)=27.73b(db)某10-3=31.925某10-3(N/m-mm2)A(3)覆冰时导线的垂直总比载:架空线自重比载和覆冰比载之和。
g3(5,0)=g1(0,0)+g2(5,0)=115.918某10-3(N/m-mm2)(4)无冰时导线风压比载:无冰时导线每单位长度、每单位截面积上的风压荷载。
g4(0,v)=0.6125fcdv2A·in2θ某10-3当v=30m/时f=0.75,c=1.2(d>17mm),θ=90°.g4(0,30)=77.445某10-3(N/m-mm2)当v=10m/时f=1.0,c=1.2,θ=90°.g4(0,10)=11.473某10-3(N/m-mm2)(5)覆冰时的风压比载:覆冰时导线每单位长度、每单位截面积的风压荷载。
60.735(d2b)v22-3-32g5(5,10)=·inθ某10=22.4某10(N/m-mm)A(6)无冰有风时的综合比载:在导线上垂直方向作用的自重比载和风压比载的几何之和。
g6g1g4g6(0,30)=114.248某10-3(N/m-mm2)g6(0,10)=84.772某10-3(N/m-mm2)(7)有冰有风时的综合比载:在导线垂直方向上作用着的自重和覆冰的比载与在水平方向作用着覆冰时的风压比载的几何和。
g7=g3g5g7(5,10)=118.062某10-3N/m-mm2二、地线的机械物理特性(4)地线的抗拉强度:地线的计算拉断力与地线的计算接面积的比值称为地线的抗拉强度或瞬时破坏应力。
σp=Tm某0.95/A=1110.05N某0.95/(49.46mm2)=1054.5(Mpa)(5)控制应力:σma某=σp/K=1054.5/3=351.5(MPa)其中K为导线、地线的安全系数,在设计中K取值不应小于2.5,避雷线的设计安全系数,宜大于导线的设计安全系数,取3.0。
(6)年平均气温下的运行应力:σp=σp某25%=263.6(Mpa)三、可能控制气象条件列表:控制应力(MPa)最低温度351.5最大风速351.5114.248某10-3+1032.5某10-5平均气温263.684.772某10-3+1532.15某10-5覆冰351.5118.062某10-3-533.59某10-5D2222比载(N/m-mm2)83.992某10-3温度(℃)g/σk-1023.89某10-5排列序号四、计算临界档距:ACB7L=24(σkiσkj)24Eα(titj)E[(g2i/σki)(gj/σkj)2]经计算得:LAB=822.58mLAC=1159.14mLAD=286.4mLBC=481.51mLBD=0m LCD=402.25m五、列临界档距判别表,确定有效临界档距控制区及控制气象条件:ABCDLAB=822.58mLBC=481.51mLCD=402.25mLAC=1159.14mLBD=0mLAD=2 22.43mA(最低气温)D(覆冰)────────┬──────────→LLAC=222.43m当L<LAD=286.4m时,最低气温(A)为控制气象,tI=-10℃,gI=83.992某10-3(N/m-mm2),b=0,v=0;当L=LAD=286.4m时,最低气温(A)覆冰(D)同为控制气象条件;当L>LAD=286.4m时,覆冰(D)为控制气象条件,tI=-5℃,gI=118.062某10-3(N/m-mm2),b=15mm,v=15m/.2.3应力弧垂的求取及应力弧垂曲线的绘制一、计算各条件下的应力弧垂:22σ3j[σL2iEgi24σ2Eα(t2L2jti)]σjEgji240计算应力弧垂的MATLAB程序L=50—500所取档距E=63000弹性模量σI=控制气象条件下的控制应力=20.9e-6线膨胀系数gI=控制气象条件下的比载gII=所求控制气象条件下的比载tI=控制气象条件下的温度tII=所求控制气象条件下的温度8B=σI-E某gi2某L2/(24某σ2I)-E某(tII-tI)D=Egj2L2/24rr=[1–B0–D]S=root(rr)应力f=gjl2/(8某S)弧垂①当L≤LAC=24.1m时,σI=87.010024Mpa,gI=30.309某10-3N/m-mm2,tI=-10℃;②当L>LCD=87.94m时,σI=54.381265Mpa,gI=30.309某10-3N/m-mm2,tI=15℃.气象最低年均外过外过内过覆冰最大最高温事故安装覆冰无风条件气温气温有风无风电压有风风应力弧垂应力应力应力应力应力应力应力应力弧垂应力应力档距(mpa)(m)(mpa)(mpa)(mpa)(mpa)(mpa)(mpa)(mpa)(mpa)(m)(mpa)(mpa)02 1.18087.0154.0973.8454.0954.0954.0973.8480.43080.4360.681021.66 0.0287.0154.1473.8654.1454.1454.1573.8680.460.0180.4760.82022.8 90.0787.0154.2973.8954.354.2954.3373.980.570.0380.661.163024.38 0.1486.8554.3873.854.454.3854.4673.880.590.0680.6661.584025.910 .2386.5154.3873.5454.4154.3854.5173.5680.490.180.6262.035027.43 0.3586.0754.3873.2254.4254.3854.5873.2480.370.1680.5862.566028. 910.4785.5554.3872.8354.4454.3854.6672.8780.220.2380.5263.17703 0.320.6184.9454.3872.3954.4554.3854.7472.4480.050.3180.4563.828 031.650.7784.2554.3871.954.4754.3854.8371.9679.870.4180.3864.59 032.90.9383.554.3871.3654.4954.3854.9371.4379.680.5280.3165.210 034.081.1182.6754.3870.7954.5154.3855.0370.8879.470.6480.2365.9 111035.181.381.7954.3870.1954.5354.3855.1270.2979.250.7880.1466 .6212036.211.5180.8754.3869.5754.5554.3855.2269.6979.030.9380.0 667.3113037.171.7279.954.3868.9354.5754.3855.3269.0778.811.0979 .9767.9914038.081.9578.9154.3868.2954.5954.3855.4168.4578.581.2 779.8868.6515038.932.1977.8954.3867.6454.6154.3855.567.8278.361 .4679.869.2916039.722.4476.8754.3867.0154.6254.3855.5867.2178.1 31.6779.7169.9117040.462.7175.8554.3866.3854.6454.3855.6766.677 .921.8979.6370.518041.162.9874.8354.3865.7754.6654.3855.7466.01 77.72.1279.5571.0619041.813.2773.8354.3865.1854.6754.3855.8265. 4477.52.3779.4771.6120042.433.5772.8554.3864.6254.6954.3855.896 4.8977.32.6479.472.12921043.013.8871.9154.3864.0754.754.3855.9564.3777.112.9179.3272. 6122043.554.2170.9954.3863.5654.7154.3856.0263.8776.933.2179.26 73.082.4应力弧垂的求取及安装曲线的绘制一、安装曲线的数据计算:①当L≤L-3AC=24.1m时,σI=87.010024Mpa,gI=30.309某10N/m-mm2,tI=-10℃;②当L>LCD=87.94m时,σI=54.381265Mpa,gI=30.309某10-3N/m-mm2,tI=15℃.二、在不同气温下,安装时的应力与弧垂:此时g-3II=g6(0,10)=31.399某10N/m-mm2,tII=-20—+40℃;L(m)50889095100150200250300350400450-20℃.σ979797979572534440373635(MPa)f(m)0.10.30.30.30.41.22.95.58.712.617.222.3-15σ919191908967514339373535℃.(MPa)f(m)0.10.30.30.30.41.33.05.68.912.817.322.5-10℃.σ848585848362484138363534(MPa)f(m)0.10.30.30.40.41.33.25.89.113.017.522.6-5℃.σ787878787758464037363534(MPa)f(m)0.10.30.40.40.51.53.36.09.213.217.722.80℃.σ717272727154443937353434(MPa)f(m)0.10.40.40.40.51.63.56.19.413.317.822.9+5℃.σ656666666550423836353434(MPa)f(m)0.10.40.40.50.51.73.66.39.6 131823+10℃.σ586161615947403735343433(MPa)f(m)0.10.40.50.50.61.83.86.49.713.618.223.3+15℃.σ525555555444393635343433(MPa)f(m)0.50.60.60.60.71.93.96.69.913.818.323.4+20℃.σ465050504941373534343333(MPa)105003428.23428.33428.53428.733283329.03329.233f(m)0.20.60.60.70.72.14.16.810.114.018.523.629.3 +25℃.σ(MPa)f(m)+30℃.σ(MPa)f(m)+35℃.σ4045454645393635343314333318333323330.20.660.690.770.862.24.26.9103541414141373534330.20.70.70.80.92.34.47.110.414.318.823.929.63037373837353433333 3323232(MPa)f(m)0.30.810.840.941.02.44.57.210.514.418.924.1+40℃.σ263333343733333232323232(MPa)f(m)0.30.90.91.01.12.64.77.410.714.619.124.22.5杆塔定位及定位后的校验一、杆塔定位:1)定位的原则要求:使导线上任一点在任何情况下,必须保证对地及障碍物的安全距离(限距)。