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秒速时时彩盛世1001ch.com也可减轻耐张杆塔的荷载

[浏览次数()  发布时间:2019-01-28 17:41]

  送电线路的导线和地线长期在旷野、山区或湖海边缘运行,需要经常耐受风、冰等外荷载的作用,气温的剧烈变化以及化学气体等的侵袭,同时受国家资源和线路造价等因素的限制。因此,在设计中特别是大跨越地段,对电线的材质、结构等必须慎重选取

  ⑷选择电线材质和结构时,除满足传输容量外还应保证线路的造价经济和技术合理

  架空送电线路导线截面一般按经济电流密度来选择,并应根据事故情况下的发热条件、电压损耗、机械强度和电晕进行校验。必要时,通过技术经济比较确定;但对110KV及以下线路,电晕往往不成为选择导线截面的决定因素

  按经济电流密度选择导线截面所用的输送容量,应考虑线年电力系统的发展规划,在计算中必须采用正常进行方式下经常重复出现的最大负荷。但在系统还不明确的情况下,应注意勿使导线截面选的过小

  经济电流密度可以在《导体和电器选择设计技术规定DLT 5222-2005》选择经济电流密度中查取

  随着我国运行电压不断升高,导线、绝缘子及金具发生电晕和放电概率增加, 220KV及以上电压线路的导线截面,电晕条件往往起主要作用

  导线产生电晕会带来两个不良后果:①增加了送电线路的电能损失;②对无线电通信和载波通信产生干扰

  关于电晕损失,若直接计算出送电线路的电晕损失,其优点是数量概念很清楚,缺点是计算繁琐。目前已很少采用这种方法。现在趋向于用导线最大工作电场强度Em(单位为KV/cm)与全面电晕临界电场强度E0之比值来衡量,Em/ E0的比值不宜大于80%~85%

  试验表明:当Em/ E0=0.8时,起始电晕放电;当0.9<Em/E0<1时,有较大的电晕放电;当Em/E0>1时,则全面电晕放电

  关于电晕对载波通信的干扰,主要是对导线表面最大电场强度来衡量(取三相导线的中间相)

  关于电晕对无线电的干扰,在无线电收、发设备离开送电线路一定距离后,干扰讯速衰减,如距边线m以外,干扰电平仅剩下5%,所以实际上可以认为没有问题

  关于不必验算电晕的导线最小截面,武汉高压研究所推荐:导线表面电场强度与全面电晕电场强度的比值为0.8时,海拔不超过1000m,一般不必验算电晕的导线最小直径,这些最小直径列于表2中

  选定的架空输电线路的导线截面,必须根据各种不同运行方式以及事故情况下的传输容量进行发热校验,即在设计中不应使预期的输送容量超过导线发热所能容许的数值

  需要说明的是,在一定环境温度下(如为+40℃)运行极限容量的输电线路,其导线温度必然是超过环境温度的(如钢芯铝绞线℃;钢绞线℃)。所以,严格讲,送电线路导线的最大弧垂应按导线在极限容量运行时本身的温度来考虑。但在线路设计规程却是按最高环境温度(或覆冰情况)来设计最大弧垂的,因为这一规定已考虑了前述因素,并兼顾了导线对地距离与交叉跨越的标准,线路的经济性和运行的安全性等因素,实践证明是适宜的

  在不考虑线路电压损耗的横分量时,线路电压、输送功率、功率因数、电压损耗百分数、导线电阻率以及线路长度与导线截面的关系,可用下式表示

  《电能质量供电电压允许偏差》(GB/T12325—2008)规定供电电压允许偏差为:①35KV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;②10KV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%;③220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%

  《农村电网建设与改造技术导则》(DL/T 5118—2000)中规定对农网各级线所列数值范围之内 

  在计算中如电压损耗不超过上述规定就认为是可行的。如电压损耗超过上述规定时,首先应考虑改进系统接线,合理分配负荷以降低电压损失;其次是提高负荷的功率因素,用并联电容器作为调压措施之一。一般来说,加大导线截面对降低电压损耗效果不明显,但线路投资增加较多,也是不经济的

  为了保证架空线路必要的安全机械强度,对于跨越铁路、通航河流和运河、通信线。通过其它地区的导线截面,按线路的类型分,容许的最小截面列于表6中

  按机械强度要求的导线KV以上线KV的线KV以下线) 按短路时的热稳定性的条件选择

  导体的最高允许温度,对硬铝及铝镁合金可取200°C;硬铜可取300°C

  目前国内导线型式有钢芯铝绞线、铝合金绞线和铝包钢绞线、碳纤维导线等。铝包钢绞线:一般用于短路容量较大的架空地线上或用于大跨越处,一般工程由于其价格较高而较少采用,需视线路性质通过技术经济比较来确定;铝合金绞线:由于导线较轻,有一定的经济意义;但多年运行经验表明钢芯对安全运行较有保证铝合金绞线无钢芯,导线的机械过载能力较低,同时导线电阻率较高,其电能损耗较钢芯铝绞线高,在提倡节能的今天铝合金绞线更难推广。碳纤维复合导线与传统导线相比具有重量轻、强度大、低线损、弛度小、耐高温、耐腐蚀、与环境亲和等优点,实现了电力传输的节能、环保与安全

  对于钢芯铝绞线型式的选择,早期分为轻型、正常型和加强型。以往正常情况下,截面在本300及以上多选用轻型,240及以下选用正常型,大跨越选用加强型,近几年来有减少钢芯的趋势。在最新出版的《国家电网公司输变电典型设计》中,300 mm2的导线钢芯(钢管杆因安全系数提高,钢芯可降为25 mm2);240 mm2的导线的导线如均降低一号钢芯,导线%。虽然减少钢芯使导线弧垂稍有增加,有可能增加电杆数量,但总的来说基建投资仍可节省一些;此外,减少钢芯后导线与地线更易配合,杆头尺寸也可以小些,导线张力减少,也可减轻耐张杆塔的荷载。难说减少钢芯后导线的安全系数仍和过去一样(不少于2.5)但其过载和抗振能力要差些

  综上所述,我们考虑在一般地区,钢芯铝绞线的选型可适当减少钢芯截面(即选用轻型钢芯铝绞线),但在结冰较大、导线振动较严重或大跨越的地区不宜采用。4

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