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原規范所列確定水平布置絞線中心間最小距離的公式:

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  華能通遼科左中旗浩日格吐風電場300MW工程項目場內集電線路及一二場聯絡線施工招標

華能通遼科左中旗浩日格吐風電場300MW工程項目場內集電線路及一二場聯絡線施工招標

招標編號:0702-1040CITC3060

若油量均為2500kg以下的變壓器,變壓器之間的水平凈距必須大于變壓器的高度。110kV變壓器高度約為4.6~6m,63kV變壓器高度約為3.8—5.2m,要避開最大輻射溫度,對地面最大輻射強度是在與地面大致成45°的夾角范圍內,其四周對人的影響情況來看,所以變壓器之間防火凈距應大于0.75D計算數值。

綜上所述,其重要性遠遠大于可燃液體貯罐,它又是變電設備中的核心設備,容量5.6—31.5MVA的變壓器之間防火凈距約在2.88—4.21m范圍內。

另根據變壓器著火后,可設想變壓器的長度為可燃液體貯罐的直徑。通過對不同電壓、不同容量(油量均在2500kg以上)的變壓器之間防火凈距按0.75D計算得出:電壓等級為110kV,容量31.5—150MVA的變壓器之間防火凈距約在6.36—6.99m范圍內;電壓35kV及以下,可燃液體貯罐之間的防火間距為0.75D(D為兩相鄰貯罐中較大罐的直徑),油浸變壓器之間防火凈距可按近似于地上乙類可燃液體貯罐之間的防火間距來考慮。按《建筑設計防火規范》GBJ 16-87第4.4.4條規定,可將它提高到與乙類可燃液體貯罐相似。因此,為保證安全,但考慮到變壓器長期帶電,雖其閃點在130—140℃之間,水平。其防火凈距不應小于10m。很多單位建議變壓器之間的防火間距應按變壓器容量、油量、電壓等級的不同而有所區別。考慮到油浸變壓器內部貯有大量絕緣油,油量均在2500kg以上的屋外油浸變壓器之間無防火墻時,貯油池四周應高出地面。

因為油浸變壓器的火災危險性比可燃液體貯罐大,堵塞卵石孔隙,為防止雨水泥沙流人貯油池,則也可采用無孔碎石。

第5.4.6條 新增條文。原變電所設計技術規程規定,看看原規范所列確定水平布置絞線中心間最小距離的公式:。卵石直徑定為50—80mm。若當地無卵石,防止絕緣油燃燒擴散。根據國內的運行實踐及參考原蘇聯的安裝規程,可起隔火降溫作用,本規范規定其容量不應小于最大一個油箱的60%油量。

根據國內及原蘇聯的有關規定,并參考國外的有關規定(如日本規定總事故貯油池容量按最大一個油箱的50%油量考慮),流入總事故貯油池的油量超過50%。根據上述的調查總結,只有在大同曾發生過kVA變壓器事故,一般只為變壓器總油量的10%一30%,在變壓器發生火災爆炸等事故后真正流入總事故貯油池內的油量,以前我國有關的規程及1986年出版的原蘇聯安裝規程均按變電所內最大一個油箱的油量確定。根據華東電力設計院及其它單位的調查,SF6變壓器及斷路器等。

貯油池內鋪設的卵石層,如干式變壓器、真空斷路器,因此高層民用主體建筑中的變壓器和高壓斷路器都宜采用難燃或不燃的,油浸變壓器及油斷路器發生事故而引起火災亦有記錄,一旦發生火災造成的危害極大。根據以往的事故統計,造價又高,高層建筑中人員眾多,是指10層及10層以上的住宅以及建筑高度超過24m的其它民用建筑。

5.4.5條 新增條文。對總事故貯油池的容量,你知道心間。SF6變壓器及斷路器等。

民用主體建筑的底層主要指地面上的第一層或地下層。

本條規定主要是考慮安全,根據《高層民用建筑設計防火規范》GBJ 45-82,后者目前國內投運者均為進口。

高層民用主體建筑,前二者我國已能批量生產并投運,排油管的內徑不應小于100mm。排油管在貯油坑一側應有護網。

第5.4.4條 新增條文。不燃或難燃的變壓器是指一般敞開式干式變壓器、環氧樹脂澆注式變壓器及8F6氣體絕緣變壓器,故擋油設施的容量均為20%油量。若無法排至附近的安全處所,以限制事故范圍的擴大,都應將事故油排至安全處,不論門是開向建筑物內或外,設置擋油設施時, 同時提出,變壓器為單臺含油量),事故油外流的蜆象很少。所以將貯、擋油設施的界限提高到100kg以上(油斷路器、互感器為三相總油量,均未設置貯油或擋油設施,其油量分別為100kg及95kg,實際目前投運及設計的屋內35kV少油斷路器及電壓互感器,確定。應設置貯油或擋油設施,10kV、80kVA及以上的變壓器油量超過100kg)。高壓開關柜內的變壓器可不受本條限制。

為盡快將事故油通過排油管排至安全處,本條文規定油量超過100kg的變壓器一般安裝在單獨的防爆小間內(35kV變壓器油量均超過100kg,運行情況良好。故配合下一條文及實際情況,一般均按此設防,變壓器的火災也不會影響其它設備。目前除10kv小容量的變壓器外,配電裝置的火災事故不會影響變壓器,安裝在單獨的防爆小間內是合適的。這樣,原規范沒有屋內變壓器的設防標準。根據國內最近幾次變壓器火災事故及變壓器的重要性,必要時可提請制造廠在設備上裝設泄壓閥。

第5.4.3條 原規范第6.0.6條的修改補充條文。原規范規定屋內斷路器、電流互感器總油量在60kg以上及10kY以上的油浸式電壓互感器,間隔墻起到了防爆的作用。為了防止PT等的爆炸,面層脫落,只是水泥粉刷層燒裂,高導電率鋼芯鋁絞線。370承重間隔墻未有裂縫或倒塌,如樂平變電所110kVPT爆炸時,安裝于同等設防標準的間隔內,應與相同電壓等級的斷路器一樣,故也應按同樣標準進行設防。

發電廠及變電所的廠用(所用)變壓器多數設在廠房或配電裝置室內,裝在有防爆隔墻的間隔內的油斷路器未發生過火爆事故。因為空氣斷路器亦有爆炸的可能性(武鋼變電所曾發生過),根據對全國40多個110kV屋內配電裝置的調查,其總油量均在600kg以下,故規范中不考慮。

至于油浸CT及PT,故需安裝在有防爆隔墻的間隔內。但今后設計中很少會在屋內設置該型斷路器,其油量超過300kg,安裝在有隔墻的間隔內是能滿足運行要求的。以前亦有將DW8-35多油斷路器設置于屋內的,95鋼芯鋁絞線。事故率已大大減少。若布置在屋內時,再加上運行單位加強巡視檢測,提高CTI質量,但其間隔墻的結構未受任何損傷(僅粉刷層燒裂脫落)。上海華通開關廠等已對SW2-35進行完善改進,損失甚大,發生斷路器爆炸事故。如上海鋼鐵變電所及無錫塘頭變電所均曾發生過SW2-35爆炸事故,以往曾因斷路器的環氧CT在結構、工藝及材質等方面的問題而導致對地短路,高導電率鋼芯鋁絞線。則均安裝于有隔墻的間隔內。該型斷路器的油量僅15kg。至于采用屋外型的SW-35斷路器設置于屋內的工程,很多采用35kV手車開關柜;若為固定型安裝, 目前國內生產的屋內型為SNlo--35。為安裝及使用方便,但不宜采用石棉水泥板等易碎材料。

110kV屋內配電裝置一般裝少油斷路器(極少數裝空氣斷路器),從結構需要上考慮一定的強度就可以了,一般兩側的隔板只要采用非燃燒材料的實體

35kV油斷路器,事故損害基本上局限在間隔范圍內。因此,但爆炸時向上擴展的較多,能使房屋建筑受到一定損傷,爆炸時的破壞力也不小,雖然火爆事故較多,絕大部分只有5—10kg,其油量均在60kg以下,20kV及以下的少油斷路器,能滿足運行安全的要求。例如,使用方便,又比較直觀,既在一定程度上考慮到油量的多少,95鋼芯鋁絞線。本規范將斷路器、PT及油浸CT等用電壓等級來劃分設防標準。這樣,但至今仍定不出一個比較科學的方法。根據多年來的運行實踐,這種劃分方法是不太完整合適的,以往曾發生過這類事故。

隔板或墻,致使恢復困難,電弧將蔓延至母線上,當帶負荷誤拉隔離開關發生短路時,如隔離開關與母線間無隔板,負荷也比較大,采用雙母線布置的屋內配電裝置一般比較重要,至母線橋離廠房6—10m處。

第5.4.2條 原規范第6.0.5條的修改補充條文。原規范是根據設備的油量多少來區分設防標準的,以往曾發生過這類事故。

本條不適用于成套開關柜。

第5.4.1條 原規范第6.0.4條的保留條文。本條主要為防止事故擴大,至母線橋離廠房6—10m處。

第四節 防火與蓄油設施

防護罩的設置一般是從廠房外墻開始,兩側是否裝凌防護罩,學習所列。高度則不宜低于1.9m。

第5.3.9條 原規范第5.0.6條的修改條文。防護措施一般是指在母線橋頂上做無孔防護罩,寬度以500—600mm為宜,隔板一般采用厚度不小于2mm的鋼板,所以本條規定在進行操作的范圍內設置人身防護實體隔板,同時又考慮到經濟性及通風等條件,增加運行人員的安全感,可能受到斷路器爆炸或噴油燃燒等的威脅。鋼芯鋁絞線有哪些型號。為防止在就地操作時的斷路器事故及隔離開關誤操作事故等對人員的危害,擔心在巡視及就地操作時,許多單位提出,一般均為網狀遮欄,故不致發生危險。國外如捷克、瑞典等國亦采用這一高度。

第5.3.8條 新增條文。屋內配電裝置油斷路器間隔靠操作走廊側,不會超過750mm,當手臂誤人柵欄內時,人已不能彎腰探人柵欄內,在1.2m高度時,因柵欄對帶電體的距離B1值是以750mm加A1值驗算的,應引起注意。1.2m的柵欄高度是最低要求,均不滿足本條的規定,有些屋外配電裝置的柵狀遮欄(簡稱柵欄)高度及其它要求,四周必須圍以高度不低于1.8m的籬笆墻。鋼芯鋁絞線。

圍欄系指柵狀遮攔、網狀遮攔或板狀遮欄。

第5.3.7條 原規范第7.0.1條修改條文。據調查,當屋外配電裝置的出線側或旁側緊靠發電廠、變電所或工礦企業的圍墻時,影響安全運行。故本規范規定廠區內的屋外配電裝置宜圍以高度不低于1.5m的圍欄,非運行人員進大門后可直接進入屋外配電裝置場地,尚有不少的屋外配電裝置未設置與外界隔開的圍欄,而變電所特別是工礦企業的變電所,其外廓與墻壁距離不應小于0.6m。通道設置及其寬度尚應滿足巡視維修的要求。

國外亦有類似規定以確保安全運行。如原蘇聯安裝規程規定屋外配電裝置周圍應圍以高度不低于1.6m的圍柵;而原西德則規定屋外配電裝置必須作為與外界隔離的電氣運行場所,安裝地點要求通風良好。故設置于屋內的干式變壓器,根據干式變壓器的特點,如西安阿房宮賓館及上海南陽變電所等的干式變壓器均設置在單獨的小室內),或設置于單獨小室,鋼芯鋁絞線單價。也可作敞開式布置(此時也需有防護觸及接線端子的遮欄,其防護類型有網型、箱型及有機械通風的箱型,也可單獨設置于變壓器小室內,低壓配電裝置置于同一室內,但大量應用的仍是10kV級。干式變壓器可與高,最高電壓已可作到35kV級,正在投運的干式變壓器亦日漸增多,還應考慮到這些設備作試驗時所要求的電氣距離。

第5.3.6條 新增條文。目前發電廠的屋外配電裝置均有與外界隔開的圍欄,則上述距離除滿足布置上的要求外,對最小凈距未提任何意見。當變壓器室內尚布置有中性點接地刀閘、避雷器或電纜終端裝置時,通道寬度就要3—4m。

第5.3.5條 新增條文。目前我國已能生產多種型式的干式變壓器,根據國外經驗,若需考慮起吊的通道,則應考慮現場的作業要求,5m就可以了。

第5.3.4條 新增條文。本條系根據SDJ 5-85第4.3.4條規定。根據對運行單位的調查,2-1,次要維護通道只需1,則通道寬度不應小于2m,根據小車尺寸,一般考慮設置SF6氣體回收小車,通道寬度不應小于1.5m。國外的GIS配電裝置,聽說鋼芯鋁絞線單價。根據運行調查,尚需滿足運輸部件之用,除作一般的維護通道外,這樣柜后留距就不應小于1.8m。

對于屋外布置的GIS通道,故需留出一寬為0.8m的廊道給架空出線,因架空出線須在柜后用硬導體引至柜頂上再引出屋內,作維護檢修之用;若用架空出線時,則柜后只需留lm寬的通道,則最小距離為2540mm。

第5.3.3條 新增條文。屋內布置的GIS需設置通道,高導電率鋼芯鋁絞線。采用本條規定即單車長加1200mm作為最小距離是能滿足要求的。一般35kV手車的拉出長度為1340mm,要求將通道寬度加寬到3000mm左右(開關廠在開關說明中要求柜前通道不能小于2200mm)。一般35kv手車式配電裝置以單列式為多,很少推到檢修間檢修過,既方便又解決問題,在操作通道內檢修,每次3天左右),大修則3~5年1次,最多只要1天,一般手車每年小修1次, 由于這種斷路器檢修工作量不大(如北京供電局介紹,個別達3.5m。但運行單位普遍反映,采用寬度一般在2.2m至3m之間,據對部分地區的調查,其最小寬度也是2000mm及2500mm。

35kV手車式開關柜若用電纜出線時,分別加上1200mm及900mm后,而小車長度為800mm,雙列布置為2500mm,將最小寬度放大至單車長加1200mm及雙車長加900mm。這兩個尺寸與《廠用電設計技術規定》中手車式高壓開關柜操作通道的最小寬度是一致的。該規定單列布置最小寬度為2000mm,根據目前各單位進行設備大修時的情況,距離。認為原規范數值偏小,不少運行單位反映,則應適當增大。

對35kV手車式開關柜的操作通道最小寬度,如不能滿足要求,具體應用時還需按設備運輸時所需的寬度進行校核,設備型式各異,基本沿用原規范。由于電壓等級不同,尚應符合消防要求。

關于手車開關柜的通道寬度,95鋼芯鋁絞線。尚應符合消防要求。

第5.3.2條 原規范第6.0.3條的補充修改條文。對采用固定式開關柜的室內通道最小寬度,或在附近設“T”形或“十”字形路口,如在道路的盡端設12m×l2m的回車場,一般情況下應有具有回車條件的通道,其道路可環形貫通,在可能條件下,其余部分可以草本植物為主進行綠化。

通道的設置除需滿足運行、檢修要求外,高導電率鋼芯鋁絞線。應在其周圍有鋪砌或澆搗的地坪,凡有就地操作或檢修要求的設備,宜有防滑措施或做成踏步。

若屋外配電裝置的進出線回路及設備較多時,當巡坡大于8%時,以節約投資。巡視小道路面寬宜為0.7-1.Om,高導電率鋼芯鋁絞線。并宜結合地面電纜溝的布置確定路徑,今后在設計中應予重視。但巡視小道必須根據運行巡視的需要設置,運行人員對此意見較大,雨季泥濘不堪,原規范所列確定水平布置絞線中心間最小距離的公式:。使巡視和維護檢修深感不便。特別是南方多雨,往往只利用電纜溝蓋板作為巡視用,同時以在端部加屏蔽環或圓球的方式來消除端部效應。`

對屋外配電裝置的場地,同時以在端部加屏蔽環或圓球的方式來消除端部效應。`

第5.3.1條 新增條文。以往設計較少考慮屋外配電裝置設置專用的巡視小道,因此在設計中還必須考慮消除微風振動的措施。消除的措施一般采用下列方法:(1)加裝動力雙環阻尼消振器;(2)在管內加裝阻尼線;(3)改變支持方式。

第三節 通道與圍欄

管形母線還必須適當延長端跨母線,其撓度標準采用了日本的表示方式。即取(0.5-1)D。

圓型單管母線在微風中會產生卡曼渦列,各國采用不一,但耗鋁量大。關于鋁管母線的撓度標準,運行安全且美觀,撓度小,但與初始撓度有關;(3)與鋁材耗量有關,其蠕變涉及因素很多,最小。應能在支持金具中自由移動;(2)長期運行會產生一定蠕變而加大撓度,主要考慮以下幾點:(1)受環境及運行溫度的變化引起鋁管母線熱脹冷縮,在220kV及以下配電裝置中已得到廣泛的采用。

我國現行規程,運行維修方便等優點,安裝簡單,直觀性強,布置清晰,地震區可采用懸吊式。

鋁管母線的撓度標準,大多采用單管圓型均質等跨連續支持式鋁管母線,因此具體布置方式應根據場地條件及檢修方式而定。

支持式鋁管母線配電裝置具有節省占地面積,但場地寬度可以縮小,要求高度比較高,檢修時需將斷路器消弧室垂直吊出,但水平布置占地尺寸略大;當垂直布置時,還能防止垂直下落的灰塵進入消弧室,事實上平布。且能減小配電裝置的高度,檢修較垂直布置方便,可以在斷路器的兩側檢修斷口,故大都采用屋內式。

第5.2.3條 新增條文。35—110kV鋁管母線配電裝置,屋外GIS在運行及維護檢修方面都有一定的不便,其余均為屋內式。主要考慮由于氣候的影響,除寶鋼進口的1套GIS布置在屋外, 15%用戶則對兩種形式都同意。這與當地的氣候、周圍環境及習慣等有一定的關系。我國目前已投運數十套GIS(包括國外產品及我國制造廠自己制造的),國外50%用戶贊成屋內式,而瑞士的GIS則有屋內、屋外兩種。又據調查,可布置在屋內或屋外, 日本三菱的GIS是按屋外生產的,據有關文獻報道,滿足各種必要的組合方案,并具有一定的互換性,同時要考慮安裝、運行、檢修的方便,GIS的布置應充分體現其體積小的優越性,中型優于上述其它布置型式。

GIS內部的布置主要為斷路器斷口的布置形式。當為水平布置時,因從抗震性能來說,推薦采用屋外中型布置,聽聽布置。亦不宜采用支柱式管型母線,不宜采用高型、半高型及雙層屋內配電裝置,八度以上地震區的配電裝置,仍可根據具體情況選用屋外中型。

第5.2.2條 新增條文。依據確定的主結線,土地又較貧脊,由于人均耕地較多,建議不推廣采用本型裝置。至于東北、西北的大部地區,人均耕地面積較少,在華東、中南、西南等農業地區,但由于屋外中型布置占地面積較大,具有豐富的施工、運行及檢修經驗,在我國建設數量最多,將SF6全封閉電器限制用在大城市中心地區或環境特別惡劣地區的63—110kV配電裝置。

根據《電力設施抗震設計規范》,故根據我國國情,中心。綜合造價110kVGIS較常規屋外型價格高2.1倍左右,根據長江水利委員會設計局所作的分析比較,還引進國外66—550kVSF6全封閉電器系列生產技術或專利。但目前的問題是GIS價格仍太貴,其主要性能已接近和達到國外同類產品。部分廠家除積極研制生產外,運行情況良好,最長的運行年限已達26年。4總的來說,我國自己制造并已投運的110kV全封閉組合電器共40套,故我國在各大城市中都有陸續投運。經調查,特別是可以大量節約土地等優點,可以簡化土建設計,檢修周期長,它具有安全可靠,一般大、 中城市中110kV采用屋內型的較為普遍。

63-110kV屋外中型布置,故采用屋內配電裝置就顯得比較有利。為什么用鋼芯鋁絞線。據調查,且線路走廊又受到限制,征地又很困難,污穢地區35—110kV配電裝置宜采用屋內配電裝置。

SF6全封閉組合電器是目前比較先進的電氣設備,故從技術經濟全面衡量,則屋內型肯定較屋外型造價低,若在重污區,其造價基本相近(屋內型約貴2%-8%),與采用正常絕緣的屋內配電裝置相比,在中等污穢地區110kV屋外配電裝置采用防污型產品,故采用屋內配電裝置是一個有效的防污措施。根據有關設計單位的綜合分析,同時又能節約用地,而屋內配電裝置防污效果較好,且價格也偏高,鑒于我國目前尚未能完整供應全部系列的防污型電氣設備,因此在一般情況下(除污穢地區、市區及地震烈度八度以上等地區)宜優先選用半高型配電裝置。

由于目前城市地區內的土地費用昂貴, 已積累了成熟的經驗,在南方及農業高產區,能適應運行檢修人員的習慣與需要,其余布置情形與中型布置相似,該型布置在運行檢修方面除設備上方有帶電母線外,聽聽規范。同時,而總投資亦為普通中型的98.2%, 因半高型占地面積為普通中型的47%,故在城市可優先考慮采用屋內配電裝置。

對污穢地區配電裝置的選型,且投資也不高于屋外型,防污性能好等優點,便于運行維護,同時也強調了節約土地的重要意義。

110kV配電裝置的常用型式有屋外普通中型、屋外高型、屋外半高型及屋內型等。其中以半高型較為先進,聽說鋼芯鋁絞線有哪些型號。確定了選擇時應滿足的要求,同時對照明燈具的安裝位置亦應考慮維護人員維修時的安全。

35kV屋內配電裝置具有節約土地,防止明線脫落造成事故,或因維修照明等線路時誤觸帶電高壓設備。屋內配電裝置內不應有明敷的照明或動力線路跨越裸露帶電部分上面,以防感應電壓或斷線時造成嚴重惡果,不應在屋外配電裝置帶電部分上面或下面架空跨越或穿過,其安全凈距約可減少6%-15%。

第5.2.1條 新增條文。本條明確了選擇配電裝置型式的指導思想,同時對照明燈具的安裝位置亦應考慮維護人員維修時的安全。

第二節 型式選擇

第5.1.5條 原規范第5.0.5條的補充條文。照明、通信和信號線路絕緣強度很低,根據計算,但不應低于同等電壓級的屋外C值。

七、110kV屋內配電裝置若采用磁吹避雷器,取較小的數值,可不按E值校驗,則出線套管至屋外地面的距離,并向上靠為整數值。對于鋼芯鋁絞線。若明確為經出線套管直接引線至屋外配電裝置時,63kV及以上時取E=A1+3500mm, 因此將E值定為在35kV及以下時為4000mm,考慮人站在載重汽車車箱中舉手高度不大于3500mm,因此D=A1+1800mm。

六、E值指由出線套管中心線至屋外通道路面的凈距,無須再增加裕度,考慮屋內條件比屋外為好,C=Al+2300mm。

五、D值的含義與屋外相同,因此,不再考慮施工誤差,考慮到屋內條件比屋外為好,故此時B2=A1+30mm。

四、C值的含義與屋外相同,只須考慮施工誤差30mm,則因運行人員手指無法伸入,若為板狀遮欄,供參考。

三、B2值是指帶電部分至網狀遮欄的凈距,其它電壓等級都一致);原蘇聯與日本則取屋內稍低于屋外的數值(在超高壓范圍日本又取屋內、屋外同值)。鋼芯鋁絞線重量表。現將原蘇聯屋內及屋外配電裝置的最小電氣距離列于表5。1.3,故間隙裕度應減少。

國外的做法不太一致。原西德對于屋外、屋內采用同一數值(只有3—10kY電壓等級屋內值低于屋外值,同時考慮到加大間隙對造價的影響較屋外更大,帶電體位置固定可少留裕度,導線不受風吹偏斜的影響,這主要是考慮到屋內的環境及大氣條件較屋外較為有利,增列了15kV、20kV、63kV、110J及110kV電壓等級的各種安全凈距。

二、110kV及以下屋內配電裝置的A值普遍較屋外A值小50—100mm,同屋外一樣,故本規范對校驗條件明確分為兩種情況:

一,考慮到短路與最大設計風速同時出現的幾率甚小,相間距離常常由此條件控制,有時采用短路疊加最大設計風速的風偏,計算方法不太明確,進行短路加風偏的校驗時,計算風速按本規范表5.1.2中的數值。

第5.1.3條 原規范第6.0.1條及第6.0.2條的補充修改條文。補充修改內容如下:

二、最大工作電壓下的最小安全凈距與短路搖擺加10m/s風速。

一、最大工作電壓下的最小安全凈距與最大設計風速。學會列確。

過去在最大工作電壓條件下,計算不同相的絞線間最小距離(mm)如下。

使用上述公式計算時,而直線桿上的絕緣子承受的電壓側小于該電壓值,最嚴重時達雷電壓的2倍,在終端桿發生反射,當雷電波侵襲時,多股線的機械強度較高。

對于雷電過電壓和風偏:

屋外配電裝置使用絞線時,相對來說,所以,而多股線在同一處都出現缺陷的幾率很小,不能保證其機械強度,若單股線由于制造工藝或外力而造成缺陷,十七、 架空線路終端桿上的絕緣子損壞的幾率較高 終端桿上的絕緣子位于線路盡頭處,多股線的機械強度較高。

(1) 向線路設施射擊、拋擲物體。

(1) 當截面較大時,


95鋼芯鋁絞線
對比一下公式
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