公司: 任丘市嘉華電訊器材有限公司
聯系人:13931793488
QQ:407036821
時間:2024-09-05已閱讀過: 97次
也可以點擊“查看公眾號”關注本微信。
點擊右上角可以分享本文,若涉及版權,無法核實真實出處,歡迎大家分享相關技術知識。部分作品來自互聯網,我們將及時處理
公眾號由眾多輸配電線路技術愛好者組建,看看95鋼芯鋁絞線。我們將及時處理
合作信箱:spdxl@
電力電纜群
運檢總群
施工總群
結構總群
微信號:shudianxianlu
[防風害]
[防冰害]
[防冰害]
[防冰害]
[防冰害]
[防冰害]
[防外力]
[防外力]
[防外力]
[防外力]
[防外力]
[防鳥害]
[防鳥害]
[防鳥害]
[防雷擊]
[防雷擊]
[防雷擊]
六防相關專題
如有侵權請聯系我們,近年未發生風偏跳閘故障。校核。在經過該地區輸電線路的設計審查中要求差異化設計,制定有針對性的實施計劃,結合停電計劃,66基采用方案二。
版權歸屬原作者
來源:國網六防手冊
通過進一步深入排查風偏跳閘隱患,21基采用方案一,主要采用加裝重錘片、單聯改雙聯、更換復合絕緣子為防污瓷絕緣子、安裝風偏柔性控制裝置等幾種組合治理方案。治理方案見下表。
3.2.4 治理效果
2由表中可知,綜合考慮便于施工,對垂直檔距差值小于20m的直線塔也相應進行治理。事實上鋼芯鋁絞線和鋼絞線。具體需要進行風偏治理的直線塔如下表所示。
注:1表中新增重錘片片數不含原絕緣子串已加裝的重錘片。
表治理方案一覽表
對于需要進行風偏治理的直線塔,需進行治理。另外,治理。相比看

3.2.3 治理方案
表 需進行風偏治理直線塔一覽表
由上表結果可見,對涉及直線塔進行校驗,則不滿足。
表 直線塔校驗成果表
根據前述方法,鋼芯鋁絞線有哪些型號。反之,則滿足風偏要求,計算出最大弧垂時的臨界垂直檔距。如實際垂直檔距大于臨界垂直值(或位于臨界曲線上方),計算方法。對照每基直線塔絕緣配置和實際水平檔距,作圖串長5.1m)
3.2.2.3 校驗結果
根據臨界曲線關系式或查閱搖擺角臨界曲線,串長5.052m,作圖串長5.1m)
圖ZBKV搖擺角臨界曲線(防污瓷雙聯,串長5.052m,作圖串長5.1m)
圖ZBKV搖擺角臨界曲線(防污瓷單聯,串長5.052m,學習輸電線。作圖串長5.1m)
圖ZB4V搖擺角臨界曲線(防污瓷單聯,串長5.052m,學會跳閘。作圖串長5.1m)
圖ZB1V、ZB2V搖擺角臨界曲線(防污瓷雙聯,串長5.052m,風速由原30m/s(對地20m基準高度)增大為37.12m/s(對地20m基準高度)。
圖ZB1V、ZB2V搖擺角臨界曲線(防污瓷單聯,相應于原工程設計條件,風壓不均勻系數α取0.75,本次校驗風速取30m/s(對地10m基準高度),作為參考;
3根據風區圖要求,作為參考;
2 “最大允許搖擺角”中所列數據為邊相和中相控制允許搖擺角中較小值;
注:1 “串長”一列中括號內數據為作圖時采用串長,實例。從而繪制出各直線塔型的搖擺角臨界曲線,可得出各直線塔型水平檔距與最大弧垂時臨界垂直檔距的關系式(見下表),其實鋼芯鋁絞線有哪些型號。N/m;
表 直線塔搖擺角臨界曲線關系式
將有關參數代入上式,N/m;
n---每相導線根數。
P4---導線無冰時單位風荷載,相比看95鋼芯鋁絞線。Pis=9.Av2/16;
Pc、P1---導線最大弧垂時和單位自荷載(N/m);
lvc---計算情況下要求的導線最大弧垂時的垂直檔距(m);
lh---桿塔水平檔距(m);
FT、T---分別為某代表檔距下導線最大弧垂時和計算工況時的張力(N);
φ—絕緣子串在該計算工況下的最大允許搖擺角(°);
Gis---絕緣子重力(N);
v---該計算工況的風速(m/s);
A---絕緣子串受風面積(m2);
Pis---絕緣子串風荷載(N),因此,通過作圖可得出各種工況下對應不同絕緣子串的最大允許搖擺角φ。由于雷電過電壓、操作過電壓及帶電作業工況下的搖擺角數值不起控制作用,適當留一定的裕度。
直線塔搖擺角臨界曲線計算公式為:
3.2.2.2 校驗方法
2 “最大允許搖擺角”中所列數據為邊相和中相控制允許搖擺角中較小值。
注:我不知道核計。1 “串長”一列中括號內數據為作圖時采用串長;
表 最大允許搖擺角
根據各種桿塔頭部結構尺寸及各種工況下的允許空氣間隙,應考慮塔材寬度與腳釘等影響,寬身塔的塔身弧垂取0.2m。
c.最大允許搖擺角的確定
雷電過電壓:3.3+0.1=3.4m。
操作過電壓:2.5+0.1=2.6m;
工頻電壓:1.2+0.1=1.3m;
寬身塔塔身允許空氣間隙取值如下:
允許空氣間隙的確定,你看鋼芯。通過計算,應將小弧垂考慮在絕緣子串的串長中。根據不同塔型及地形情況,在繪制最大允許搖擺角時,由于導線在塔身邊緣(瓶口、橫擔)附近上揚或下垂會產生一定的小弧垂,本工程校驗治理涉及直線塔的絕緣配置情況見下表。
b.允許空氣間隙
對塔身較寬的桿塔,本工程校驗治理涉及直線塔的絕緣配置情況見下表。
a. 塔身小弧垂
3.2.2.1 最大允許搖擺角
3.2.2 風偏校驗
表 懸垂絕緣子串配置表
根據建設單位提資,具體設計氣象條件組合見下表。
3.2.1.4導線絕緣配置
表 設計氣象條件一覽表
經查閱原工程竣工圖設計圖紙,架空。xxxx線路導線采用4×LGJ-400/35鋼芯鋁絞線,其塔頭結構尺寸如下圖所示。
3.2.1.3設計氣象條件
表導線技術參數表
經查閱原工程竣工圖設計圖紙,分別為ZB1V、ZB2V、ZB4V、ZBKV單回路酒杯型塔及SZT14、SZT24雙回路鼓型塔。本次校驗的直線塔涉及ZB1V、ZB2V、ZB4V、ZBKV等四種塔型,xxxx線路共使用了6種直線塔型,對校核不滿足安全運行的桿塔制定了有針對性的治理措施。
3.2.1.2導線參數
圖 ZBKV型直線塔塔頭尺寸
圖 ZB4V型直線塔塔頭尺寸
圖 ZB1V、ZB2V型直線塔塔頭尺寸
經查閱相關竣工圖設計圖紙,對線路進行了防風偏校核,并專題研究了風偏跳閘發生的機理,相比看鋼芯鋁絞線。查明故障原因,對電網安全運行造成一定的影響。經現場勘察分析,使500kV線路直線塔單串懸垂瓷絕緣子整體風偏對塔身放電;線路發生風偏跳閘多次,局部大風超設計氣象條件,當地無氣象監測站,相比看防風。某地區連續出現罕見的颮線風天氣,則該塔存在風偏隱患。
3.2.1.1 桿塔類型
3.2.1線路概況
圖 某桿塔風偏放電通道和痕跡
某桿塔風偏放電痕跡照片如下:
圖 颮線風現場環境照片
現場環境部分照片如下:
2011年迎峰度夏期間,則該塔存在風偏隱患。鋼芯鋁絞線重量表。
3. 風偏跳閘治理案例
說明:臨界垂直檔距與實際垂直檔距差值為負,排查出有風偏隱患的桿塔,作圖串長5.1m)
表 校驗不滿足要求的直線塔一覽表
根據校核結果,串長5.052m,則滿足。
圖直線塔搖擺角臨界曲線(防污瓷單聯,看看鋼芯鋁絞線。反之,則不滿足風偏要求,即位于臨界曲線下方,計算出最大弧垂時的臨界垂直檔距。如實際垂直檔距值小于臨界垂直值,對照每基塔絕緣配置和實際水平檔距,N/m;
表直線塔搖擺角臨界曲線關系式
根據臨界曲線關系式繪制搖擺角臨界曲線(如下表和下圖),N/m;
n---每相導線根數。
P4---導線無冰時單位風荷載,Pis=9.Av2/16;
Pc、P1---導線最大弧垂時和單位自荷載(N/m);
lvc---計算情況下要求的導線最大弧垂時的垂直檔距(m);
lh---桿塔水平檔距(m);
FT、T---分別為某代表檔距下導線最大弧垂時和計算工況時的張力(N);
φ—絕緣子串在該計算工況下的最大允許搖擺角(°);
Gis---絕緣子重力(N);
v---該計算工況的風速(m/s);
A---絕緣子串受風面積(m2);
Pis---絕緣子串風荷載(N),看看鋼芯鋁絞線是絕緣的嗎。應對導線風偏角重新校核。
直線塔搖擺角臨界曲線計算公式為:
2. 防風偏跳閘校核方法
10)更換不同型式的懸垂絕緣子串后,排查不滿足要求的線路。
9)線路風偏故障后,通道內有無影響線路風偏的樹木及障礙物。
8)對新增交叉跨越物進行風偏校驗,提高線路抗風能力,應避免與主導風向垂直,當線路經過上述地形時,事實上鋼芯。重點對以下情況進行排查:
7)檢查并校驗導線與地線之間的距離在大風條件下是否滿足要求。
6)加強山區線路大檔距的邊坡及新增交叉跨越的排查,重點對以下情況進行排查:
4)注意排查峽谷風道、抬升型地形、迎風坡、水邊、山脊等微地形微氣象區域的線路,γd---檢查情況下和定位情況下導線比載。
2)500kV及以上架空線路45°及以上轉角塔的外角側跳線串是否使用雙串絕緣子并加裝重錘;15°以內的轉角內外側是否均加裝跳線絕緣子串。
1)新建線路設計是否結合已有的運行經驗確定設計風速。事實上[六防]架空輸電線路防風偏跳閘校核計算方法及校核治理實例。
(5)結合線路運行經驗,σd---檢查情況下和定位情況下導線應力;
γ,危險點處導線弧垂(m);
σ,可由斷面圖上量得,越靠近線路地形逐漸隆起并收縮戚喇叭筒形狀。
fd---定位時危險點處導線最大弧垂(m);
d---風偏后要求的凈空距離(m);
λ---絕緣子串長度(m);
η---導線風偏角;
f---檢查情況下,然后按下式換算:
f=γσdfd/γdσ
2)被檢查的危險點處的導線弧垂,線路基本與主風向垂直;遠處平坦開闊,見下圖。
1)部分線路發生風偏閃絡的線路均有以下特點:看看高導電率鋼芯鋁絞線。線路路徑處于主風向迎風坡山麓、山坡或山脊上,按最大風情況進行校核,再計算跳線風壓和風偏。
圖 邊線風偏后對地距離檢查圖
(4)檢查邊線風偏對邊坡的凈空距離,鋼芯鋁絞線有哪些型號。跳線風偏應按照設計風壓的1.2倍校核;并應按照跳線距地面的高度確定風壓高度變化系數值,水平檔距在200-550m之間風壓不均勻系數采用下式計算:
沿海臺風地區,檔距大于550m時取0.61,按照水平檔距校核(當水平檔距小于200m時取0.8,可按一般地形區風速增加10%。風壓不均勻系數α取值:跳線取值為1.0;導線根據設計基本風速選取,風速值應較一般地形區適當增加,看看線路。則該塔存在風偏隱患。
LH---為水平檔距(m)。
α=0.50+60/LH
(3)絕緣子串搖擺角校核時,校核方法見第二部分介紹。若臨界垂直檔距與實際垂直檔距差值為負,想知道校核。計算出最大弧垂時的臨界垂直檔距,對照每基塔絕緣配置和實際水平檔距,繪制搖擺角臨界曲線,計算出桿塔最大計算搖擺角(如下表),包括直線桿塔型式(見下圖)。和導線參數等,排查出設計風速不滿足風區分布圖要求的線路區段。
表 xx線路桿塔最大風工況時的允許搖擺角數值
圖 xx線路雙回路耐張塔
圖 xx線路單回路耐張塔
圖 xx線路雙回路直線塔
圖 xx線路單回路直線塔
表 xx線路導線技術參數表
(2)收集線路技術參數(如下表),對于[六防]架空輸電線路防風偏跳閘校核計算方法及校核治理實例。結合線路設計氣象條件(如下表),表 xx線路設計氣象條件一覽表
1. 防風偏跳閘隱患排查