500kV长吉线 输电线路设计_毕业设计
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次前言Ⅱ1 范围1 2 规范性引用文件1 3 总则 1 4 术语和定义1 5 路径3 6 气象条件 3 7 导线和地线4 8 绝缘子和金具 6 9 绝缘配合、防雷和接地7 10 导线布置9 11 杆塔型式9 12 杆塔荷载9 13 对地距离及交叉跨越12 14 环境保护14 附录A(规范性附录)本规定用词说明15 附录B(资料性附录)使用悬垂绝缘子串的杆塔,水平极间距离与档距的关系16 附录C(资料性附录)按人工污秽闪络特性选择绝缘子片数步骤16 附录D(资料性附录)外绝缘放电电压的气象条件校正18 附录E(资料性附录)地面合成场强计算简化理论法19 附录F(资料性附录)公路等级20 条文说明前言《±500kV直流架空输电线路设计技术规定》(以下简称规定)制定了±500kV直流架空输电线路的主要设计技术原则。
随着电网建设的发展,长距离直流输电工程建设越来越多。
继第一条±500kV直流工程—葛上直流输电线路1989年竣工投产之后,我国又相继建成了天广、龙政、三广、贵广等长距离直流输电线路工程,积累了丰富的经验,为编制本规定奠定了基础。
本规定编制规则以DL/T 800—2001《电力企业标准编制规则》为基础。
为了突出直流输电技术特点,现行DL/T 5092—1999《110~500kV架空送电线路设计技术规程》中与线路性质、电压等级基本无关的条文,如杆塔材料、杆塔结构设计基本规定、杆塔结构、基础等内容不再列入本规定。
直流架空输电线路的设计,除应执行本规定外,尚应符合现行的有关国家标准和电力行业标准的有关规定。
本标准由国家电网公司科技部归口。
本规定主要编制单位:国家电网公司、中国电力工程顾问集团公司、中南电力设计院。
本规定参加编制单位:华东电力设计院。
本规定主要起草人:舒印彪、于刚、刘开俊、梁政平、葛旭波、文卫兵、江卫华、曾连生、薛春林、段松涛、熊万洲、徐晓东、王钢、李勇伟、李喜来、张卫东、赵全江、汪雄、李三、苗桂良。
110kv500kv架空送电线路设计技术规程110kV/500kV架空送电线路设计技术规程1. 引言电力是现代社会发展的基础和动力源之一。
架空送电线路广泛应用于输电系统中,起着将发电厂产生的电能发送到用电地点的重要作用。
本文将探讨110kV/500kV架空送电线路的设计技术规程。
2. 设计标准2.1 电力输送距离:110kV/500kV架空送电线路适用于中、远距离的电能输送,其输送距离应符合国家电力部门规定的标准。
2.2 电力负荷:设计师需要准确测算负荷情况,确保架空线路能够满足电力传输的需求。
2.3 环境条件:在设计过程中,环境因素,如温度、风速、降雨等,需充分考虑,以保证架空送电线路的正常运行。
3. 架设方式和杆塔设计3.1 架设方式:根据地理条件和电力输送需求,选择合适的架设方式,如单回线、双回线或多回线等。
3.2 杆塔设计:杆塔的选择和设计必须符合国家相关标准,以确保线路的稳定性和安全性。
杆塔的高度、形状、材料等都应经过严格的计算和测试。
4. 导线选择和布设4.1 导线选择:根据设计要求和环境条件,选择适宜的导线类型,如铝合金导线、钢芯铝绞线等。
4.2 导线布设:导线的布设要考虑到绝缘状态、安全间距、导线拉力等因素,以确保线路的稳定性和可靠性。
5. 绝缘子选型和配置5.1 绝缘子选型:绝缘子的选型应满足电力运行的要求,具有良好的绝缘性能和抗污积能力。
5.2 绝缘子配置:绝缘子的配置要保证导线与地面、杆塔的绝缘距离符合安全要求,同时考虑到绝缘子的安装和调整。
6. 接地与防雷保护6.1 接地设计:保证架空送电线路的良好接地,减少线路的故障率并保护设备和人员的安全。
6.2 防雷保护:设计合理的防雷装置,包括避雷器、接闪器等,以保护架空送电线路免受雷击。
7. 安全操作和维护7.1 安全操作:制定详细的操作规程,确保工作人员按照规程进行架空送电线路的操作。
7.2 维护保养:定期检查和维护架空送电线路,清除线路上的杂物,检查导线和绝缘子的状态,并及时修复和更换受损部件。
目录第一部分总论...................................... 错误!未定义书签。
1 概述............................................. 错误!未定义书签。
标准设计继续采用模块化思路;整体框架分层级,使体系结构更加清晰,应用更为方便。
模块的数量根据已制定的建设规划进行调整,编制深度较2011年版有所突破,其主要特点包括:............................ 错误!未定义书签。
1) 杆塔模块库进一步完善,达到使标准模块覆盖率逐年提高的应用效果;错误!未定义书签。
2) 整体框架设置四层,设计深度逐层加深,不同设计阶段选择应用不同层级或其组合的设计成果;.................................. 错误!未定义书签。
3) 模块深度达到施工图设计,实现杆塔施工图与司令图的一一对应,使标准设计能统一、规范、直接应用于施工图阶段。
.............. 错误!未定义书签。
110kV~500kV输电线路杆塔标准设计的总体原则为智能、高效、可靠、绿色,其设计思路主要包括:................................ 错误!未定义书签。
1)严格执行国家和电力行业有关规程、规范及国家有关强制性条文,符合南方电网公司企业标准及反事故措施等要求;................ 错误!未定义书签。
2)结合南方电网的实际情况及运行特点,贯彻绿色设计理念,运用先进设计手段,力求安全、经济、智能、高效,体现标准设计的科学性和统一性,并融入企业文化内涵,凸显南方电网公司企业文化特征;.......... 错误!未定义书签。
3)采用模块化结构进行设计,对影响杆塔设计的因素进行组合,形成不同设计条件的模块。
实际使用中,根据工程具体情况选择相应模块;错误!未定义书签。
4)杆塔设计标准化,统一设计依据、设计流程,统一材料属性、型钢规格,统一运行设施构造要求。
国家电网公司110~500kV输电线路典型设计铁塔制图和构造规定输电线路典型设计工作组2005年11月目录一.图纸幅面尺寸 (2)二.图标 (2)三.图纸内容 (2)四.铁塔构造 (3)五.图面一般规定 (10)六.常用图型式 (12)七.螺栓、角钉、垫圈规格表 (14)八.工艺符号说明 (16)九.塔脚板型式 (16)一.图纸幅面尺寸注:1、0#图不得加宽;2、1#、2#、3#图不宜加宽,可按(长边/8)的倍数加长,最长不超过1931mm;3、4#、5#图不得加长和加宽,5#图用于手册;4、选用图纸幅面时,同册图纸宜以一种规格的图幅为主,尽可能不要大小图幅混用。
二.图标与工程名各院提交的施工图纸的图标暂先采用各院现在使用的工程设计图标。
工程名为:国家电网公司110~500kV输电线路典型设计三.图纸内容1.总图1)单线图以最高呼称高为准,布置于总图的左边,由左向右按呼称高递减连续布置其它接腿。
塔身正侧面宽度不同或结构布置不同时,应分别绘制正侧面;2)材料汇总表放在总图右上侧。
统计汇总材料应按各段结构图和不同呼称高分别进行,并按类别(角钢、钢板、螺栓、脚钉、垫圈)、钢号(Q345、Q235)、规格(小规格、大规格)顺序排列;3)有关本塔特殊要求的说明;2)各段结构图应绘制单线图,单线图比例为1:100,并放在结构图的左上角,并标注上、下口宽、垂直高、准线差尺寸和段号,如下图所示:3)4)分段间的螺栓数量应计入节点板所在段号内;不计数量的螺栓只表示螺栓的种类及数量,不表示规格。
四.铁塔构造1、基本构造1)构件接头采用对接;不同规格的构件对接时,应以外边缘对齐,接头螺栓排列在各自准线上;2)主材接头设置在节点时,上、下段斜材的准线应交于各自主材准线(如铁塔瓶口、塔身变坡处),如图所示:6)制弯构件,选择顺序应为连接板、短构件、长构件;7)热镀锌构件长度不宜超过10米(可根据加工厂锌锅长度适当加长),宽度不宜超过0.75米;8)两构件连接面间的夹角大于2°时,构件应局部开、合角或制弯(如隔面主材等);9)构件间连接,出现空隙时应设置垫圈或垫板(当垫圈数量超过2个或8mm时应采用垫板);10)横担悬臂部分超过3m,应采用预拱,横担预拱值可根据实际外荷载在无风情况下的验算查看其位移(*.DIS文件),一般可取横担悬臂长度的1/50~100;11)塔腿各主材应设置一个接地孔(孔径17.5mm),离基础顶面距离宜为0.5~1.0m;2、螺栓排列1)角钢准线注:1、根据需要,角钢准线需多排,则标出准线位置。
500KV输电线路远程智能巡线系统的设计与实现摘要:本文针对目前国内外对输电线路巡检的研究情况,并针对发展趋势进行了研究内容的确定。
并通过系统的需求分析、相关技术的研究以及需求分析最终通过详细设计和实现,完成了 500k V 输电线路远程智能巡线系统的设计和实现。
关键词:输电线路;远程;智能巡线随着电力建设的迅速发展,电网规模的不断扩大,在复杂地形气候条件下建设的电网越来越多,输电线路具有分散性大、距离长、难以维护等特点。
目前检修公司采用定期人工巡视或直升机巡视等手段,巡视周期较长,而在巡视期内线路周边的环境情况是不得而知的,这不仅是巡视人员的人身安全具有隐患,也为输电线路的安全运行埋下了巨大的隐患。
随着计算机技术的不断发展,各方面针对输电线路在线监测的系统逐渐增多,但在线监测系统只针对某一项巡视内容进行监控,对巡线本身的规范性没有,而且对线路的观察能力及观察范围有很大的局限性。
综上所述,迫切的需要一种全新的巡视手段,它能够带来更加完备的巡视内容,能够实现对设备的无死角观察,更加有利于合理、科学的根据设备状态安排巡视工作,更加有利于专业技术人员诊断分析设备运行缺陷,更高的工作效率,更好的巡视效果,更充分的安全保障,因此我们提出建设 500k V 输电线路远程智能巡线系统。
1. 输电线路巡检发展现状近年随着电力基地建设步伐加快,电网的规模将成倍增长,这些输电线路分部于自然条件极为恶劣的原始森林、无人区等极其困难地区,给日常运维管理及事故巡视和抢修带来严峻挑战,分散遥远的输电线路也不利于线路巡视工作和设备的集中检修,电网运行面临较大的安全压力。
存在如下问题:1)工作强度大:线路运维环境越来越复杂,加之线路专业技术人员缺员严重,巡视工作劳动强度越来越大;2)安全风险大:输电线路运维环境差,输电线路大多分布于山区,自然环境险恶,交通道路条件较差,众多线路穿越无人区,巡线人员开展工作时存在较大安全风险;3)工作质效不容乐观:目前的巡线方式巡视周期长,工作人员受距离和视角原因,不能完全、仔细的巡视到位,很可能造成潜在缺陷和隐患未被发现的情况; 4)应急抢险手段不足:线路隐患缺陷不能及时发现,缺乏远程缺陷分析、判断手段,不能高效为应急抢险提供决策依据。
河北工业大学成人高等教育毕业设计说明书(论文)姓名:张学号: 2教学管理单位:河北工业大学函授站专业:电气自动化题目:500KV变电站设计指导者:老师评阅者:老师年月日毕业设计(论文)摘要ABSTRACTSubstation is the important part of power system, it directly influences the whole power system safe and economic operation of the power plant and the user, is the intermediate link, plays a role in tr ansformation and distribution of electricity. The gra duationdesign for 500kV the characteristics of substa tion, electrical design as the core, through the an alysis of the substation and the orientation of a line and load data from the original, reliability, safety,economic and other aspects to consider, determ ine the main electrical wiring mode. Mainly from th e main transformer capacity,quantity determination, lo ad analysis and calculation, and the short circuit current calculation and substation main electrical eq uipment selection , and the choice of electrical eq uipment is necessary to calculate and check. At the same time, according to the design, complete the drawing.Keywords:: Substation 500KV Power system目录前言 (1)第一章、绪论 (1)1.1论文背景.................................................... .21.2研究意义 (2)第二章、500KV变电站设计研究 (2)2.1变电站设计的目的和原则 (2)2.2设计方案和模块划分 (3)2.3主要技术方案 (3)2.3负荷计算 (3)2.3.1电气一次部分 (4)2.3.2二次部分 (7)2.3.3土建部分 (8)2.4本章小结 (9)第三章、结论 (10)参考文献 (12)致谢 (13)前言我国是世界能源消耗大国,煤炭消费总量居世界第一位,消费总量居世界第二位,但一次能源分布和生产力发展水平却很不均匀。
摘要输电线路的安全距离是特高压输电线路设计过程中需要考虑的关键因素。
本文总结并分析了国内外特高压输电线路的相关研究成果,着重对输电线路的对地安全距离进行了研究。
文中首先分别用几种不同方法探讨了各种不同的天气对于输电线路最大驰度的影响,在此基础上提出了以“最大地面电场强度限值”作为我国交流特高压线路导线最小对地距离的选取原则。
进而基于逐步镜像法建立了特高压架空线下空间电场的数学模型,并以不同的电场控制指标来满足特定区域地面的控制要求,通过计算确定了1000kV级交流特高压单回和同塔双回输电线路导线在特定区域下的最小对地距离。
探讨了线路相间距离、运行电压、导体布置形式、分裂导线结构和双回路相序布置方式等因素对导线最小对地距离取值的影响规律。
关键词:特高压输电线路;最大驰度;工频电场;对地距离AbstractThe safe distance of the transmission line is a key factor to consider in the design process of the UHV transmission lines. This paper summarizes and analyzes the related research outcomes of the UHV transmission lines at home and abroad, and focuses on the safe distance of the transmission line to the ground. First, this article investigates a variety of weather impact for maximum relaxation of the transmission line in several different ways, on this basis; we make China's UHV AC Transmission Line to the maximum surface electric field strength limits "as the principle of a minimum conductor-to-ground distance selection. And then establish the mathematical model of the space electric field, which was based on the step-by-step method of mirror, under the UHV transmission line, and meet region-specific ground control requirements in different electric field control targets, calculate and determine the minimum distance of the 1000KV level UHVAC single back and the same tower back transmission Line in specific areas. This article investigate the influence of the line distance, operating voltage, conductor arrangement, the structure of the split line, and the phase sequence arrangement of the double-loop line.Keywords: UHV transmission lines; maximum relaxation; frequency electric field; distance from the ground目录摘要 (I)Abstract (II)第1章绪论 (1)1.1 特高压输电线路发展的背景与前景 (1)1.1.1 国内外特高压研究和应用的现状 (1)1.1.2 特高压电网的发展目标 (2)1.1.3 特高压输电技术的应用范围及经济性分析。
前言变电站对电力的生产和分配起到了举足轻重的作用,学习和了解变电所的结构和运行对电力资源的可持续发展垫下了基础。
随着经济的快速发展,我国电力需求迅速增长,由于产业结构调整和居民生活水平的提高,第三产业和居民生活用电比重上升,制冷制热负荷大幅度增加,使得电网规模不断扩大,高电压、大机组、长距离输电、电网互联的趋势,使电网结构越来越复杂。
近年来,变电所开始采用微机型继电保护装置、微机型故障录波器、微机监控和微机远动装置。
这些装置尽管功能不一样,其硬件配置却大体相同,除微机系统本身以外,无非是对各种模拟量的数据采集以及I/O回路,并且装置所采集的量和要控制的对象还有许多是共同的,因而显得设备重复,互联复杂。
人们自然提出这样一个问题,是否应该从全局出发来考虑全微机化的变电站二次部分的优化设计,提高变电站的可控性,更多的采用远方集中控制、操作、反事故措施等,提高劳动生产率,减少人为误操作的可能,提高运行可靠性,这就是变电站综合自动化的来历。
500 kV变电所是生产工艺系统严密、土建结构复杂、施工难度较大的工业建筑。
电力工业的发展,单机容量的增大、总容量在百万千瓦以上变电所的建立促使变电所建筑结构和设计不断地改进和发展。
变电所结构的改进、新型建材的采用、施工装备的更新、施工方法的改进、代管理的运用、队伍素质的提高、使风电厂土建施工技术及施工组织水平也相应地随之不断提高。
我选择设计本课题,是对自己已学知识的整理和进一步的理解、认识,学习和掌握变电所继电保护设计的基本方法培养独立分析和解决问题的工作能力及实际工程设计的基本技能。
随着国内买方电力市场的出现和城市建设的不断发展,城市用电负荷日益增长,对供电的品质和可靠性的要求也越来越高;一些重要或敏感的负荷,即使是短时停电,也会造成重大的经济损失或不良的政治影响。
因此,在要求配电网络的运行和管理更加可靠、合理、高效的同时,实现城市电网负荷的不停电转移,有着重要的现实意义。
毕业设计-500kv变电站设计引言500KV变电站是电力系统的一个重要组成部分,它起着电能的汇集和分配等重要作用,是全系统安全、可靠、经济运行的重要环节。
本次我的设计题目为500KV区域变电站一次部分的设计,主要部分涉及到500KV 变电站的电气主接线方案的确定、设备的选型以及500KV侧进出线配电系统设计。
本变电站是枢纽变电站,由设计任务书可知本变电站一期工程:高压侧为2回500KV架空线与2×600MW火电厂相连,其线路型号为4×LGJ-630/55长度为12km。
另有3回500KV出线与其他500KV变电站相连接,线路型号为4×LGJ-400/50长度为72km,最大负荷利用小时数为4800小时。
中压侧为负荷侧,10回出线,负荷容量为1500MW,其线路型号为2×LGJ-210/35长度为70km,最大负荷利用小时数为4800小时,cosΦ=0。
97。
低压侧为35KV侧,变电站站用高压母线,最大负荷利用小时数为3800小时,站用负荷占0.8%。
根据以上原始资料,我们主要应先考虑变电站的主变压器的容量、台数,电气主接线形式和高压电气设备的选型等。
本变电站设计的最基本的要求:主接线可靠性、灵活性、经济性。
安全可靠是电力系统运行的首要任务,保证供电可靠是变电站最基本的要求。
其次是主接线的灵活性主要体现在正常运行或故障情况下都能迅速改变接线方式。
最后经济性事体现在满足接线可靠性和灵活性要求的前提下,进肯能地减少与接线方式有关的投资。
因此,在本次设计中变电站可靠性和灵活性是十分重要的,我将以可靠性和灵活性作为选择主接线方案的首要原则。
同时,根据电力系统发展的需要,经常对已投产的变电站加以扩建。
所以,在设计主接线时应留有发展扩建的余地。
不仅要考虑最初的接线方案,还要考虑到从初期接线过渡到二期和三期接线的可行方案。
本设计共分三章:第一章为电气主接线设计,介绍了根据原始资料确定电气主接线、主变及所用变的选择;第二章为短路电流计算,计算不同短路点的短路故障参数为选择电气设备做校验的准备;第三章为电气设备的选择及校验介绍了变电站各种高压设备的选择及校验的原则方法,第四章500KV进出线配电系统设计,它是按500KV进出线主接线的要求,由母线、开关设备、保护电器、测量电器和必要的辅助设备组成的总体装置。
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。
金具的选用。
链接部分的结构和尺寸必须与绝缘子相同。
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
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》 SDJ3-79 2、《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》 GB50009-2001 7、《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 50105-2001 9、《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24.362、82.263、46.21,本设计采用四分裂导线,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296.275mmA,导线直径mmd6.21,计算拉断力NP75620,单位长度质量kmkgG/2.9220,由第47页查得LGJ240/30导线的最终弹性系
数2mm/73000NE,线膨胀系数C/1106.196。 3、由《架空送电线路设计》第45页查得第七气象区的资料如表1-1: 表1-1 第七气象区资料表 气象类型 最大风速 最低气温 年平均气温 最大覆冰
温度(C) -5 -40 -5 -5
风速(m/s) 30 0 0 10 最高气温 内过电压 外过电压 安 装 事 故 40 -5 15 -15 -20 0 15 10 10 10 覆冰厚度为b=10mm。
二、计算导线比载 1、导线的最大使用应力及平均应力上限计算 导线的破坏应力2/03.27496.27575620mmNAPP。 取导线的设计安全系数为k=2.5,则导线的最大使用应力为:
2max/61.1095.203.274mmNkP
。
取平均应力上限安全系数k=4,则导线的平均应力上限为: 2/51.68403.2744mmNP
平。
2、导线的比载计算 (1)自重比载1g
233301mmm/1075.321096.2752.9228.9108.9gN
A
G
(2)冰重比载2g 23332mmm/1075.311096.2756.21101073.2710dbb73.27gN
A
)()(
(3)垂直总比载3g 2333213mmm/1050.641075.311075.32gNgg
(4)风压比载4g 332241010sin6125.0g
Acdv
F,其中αF为风速不均匀系
数,c为风载体型系数。 ○1当v=30m/s时,αF=0.61,c=1.1,则
23323224(0,30)mmm/1095.2810196.275306.211.161.06125.010sin6125.0gNA
cdF
○2当v=15m/s时,αF=0.75,c=1.1,则 23323224(0,15)mmm/1090.810196.275156.211.175.06125.010sin6125.0gNA
cdF
○3当v=10m/s时,αF=1.0,c=1.1,则 23323224(0,10)mmm/1027.510196.275106.211.116125.010sin6125.0gNA
cdF
(5)覆冰时的风压比载5g 覆冰时的风速为vb=10m/s,αF=1.0,c=1.2,则
2332325(10,10)mmm/1008.111096.27510)206.21(0.1735.010)2(735.0gNA
bdbF
(6)有冰无风时的综合比载6g 23322)30,0(42216(0,30)/1071.431095.2875.32gmmmNgg
23322)15,0(42216(0,15)/1094.331090.875.32gmmmNgg 23322)10,0(42216(0,10)/1017.331027.575.32gmmmNgg (6)有冰有风时的综合比载7g 2332252237/1044.651008.115.64gmmmNgg 三、计算临界档距,判断控制气象 1、计算临界档距 可能出现最大应力的气象条件有:最低气温、年平均气温、最大覆冰、最大风速,它们对应的比载与应力的比值计算如下:
a 最低气温:Ctg40,10299.061.1091075.32)(min33max1;
b 年平均气温:Ctg5,10478.051.681075.32)(331平平; c 最大覆冰:Cg5t10597.061.1091044.65)(b33max7,; d 最大风速:Cg5t10399.061.1091071.43)(f33max)30,0(6,。
2max121
minmaxabgg
tt24(24)()()()平平平EL
m69.145)10299.0()10478.0(405-106.192461.10951.68(730002423236)()
232362127minmax)1075.32()1044.65()405(106.192461.109tt24
ggLbac
)(
m24.248 232362126minmax)1075.32()1071.43()405(106.192461.109tt24
ggLf
ad
)(
m84.485
212max7bmaxbcggtt24(24)()()()平
平平
EL
m0.325)10478.0()10597.0(55-106.192451.6861.109(730002423236)()
212max6fmaxbdggtt24(24)()()()平
平平
EL
m98.439)10299.0()10399.0(55-106.192451.6861.109(730002423236)()
272662726
bmax)55(106.192461.109tt24ggggLfcd
)(
0 2、判断控制气象 把最低气温(a)、年平均气温(b)、最大覆冰(c)和最大风速(d)按比载与应力的比值从小到大排列,制成表1-2,并将以上六个档距填入下表: 表1-2 导线的临界档距判别表 a d b c