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城市緊湊型送電線路設計要點范文

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城市緊湊型送電線路設計要點

摘要:

我國電力企業(yè)的發(fā)展不斷地帶動著國家經(jīng)濟的進步,正是由于電力企業(yè)的完善,才有更多更安全的電能供人們使用。為了彰顯城市化建設的特點,把傳統(tǒng)的送電形式轉(zhuǎn)變?yōu)?a href="http://www.gaoruijun.cn/sjlw/xlsjyjlw/687861.html" target="_blank">緊湊型送電線路,不光可以提升送電效率,還能更好地節(jié)約資源,對于發(fā)展電力企業(yè)和國家經(jīng)濟有不可小覷的重要作用。本研究主要探究的就是城市緊湊型送電線路設計要點,提高線路的設計水平方能很好地進行線路建設。

關鍵詞:

緊湊型;輸電線路;設計;應用

1導線型號及布置方式

通過計算表明,在相導線總截面和相間距離大致相等的情況下,增加分裂根數(shù)可以同時增加線路自然功率和減小導線表面場強,分裂根數(shù)的增加和分裂直徑的加大引起線路波阻抗降低,自然功率自然增加,這在分裂根數(shù)少時比多時更為明顯,而對減少導線表面場強影響較小。若相導線仍采用4分裂方案,線路自然功率達到1300MW(比常規(guī)線路提高30%),525kV工作電壓下導線表面場強為19.93kV/cm,遠大于多年來一直采取的允許值(18kV/cm),故不可取。故此,在我國通過大量的研究、試驗,認為采用與4xLGJ-400導線截面相同的4xLGJ-240導線、分裂間距375mm、分裂直徑750mm的方案是比較合理的。

2簡介V形絕緣子串的具體形式

一般情況下,在城市化建設中建設緊湊型輸電線路時,需要利用V形絕緣子串的方式對導線懸垂串進行改造,通過分析V形絕緣子串的受力情況,可以很好地使讀者了解這種方式的真正應用原理。在進行受力分析時,主要采用物理學知識對其進行詳細分析。再根據(jù)受力情況,利用物理學公式對其進行理論分析。如果利用V形絕緣子串方式建設緊湊型的輸電線路,可以很好地保證整個線路的形式是完整而受力均勻的,即使是出現(xiàn)風力的干擾,也不會出現(xiàn)太大的差異。利用物理學公式可以準確得出氣象對整個線路的影響,計算出最大風偏角就可以確保線路的穩(wěn)固。

3有關V形絕緣子串風偏的校準分

利用物理學知識可以詳細分析出V形懸垂絕緣子串的受力情況,再根據(jù)受力情況就可以得出如下結(jié)論:

3.1一般情況下,由于控制條件有許多,在進行分析研究時應該在即定的控制條件下進行詳細的分析。但是,不會把電氣間隙作為控制條件,主要是由于通過控制大氣過電壓以及進行帶電檢修時,可以保證電氣間隙有很大的裕度,所以不會將此作為一項控制條件。

3.2利用合成絕緣子的球頭與鋼帽建立一定的空隙,用來保證迎風肢絕緣子串的最大偏角能夠合理增大。在計算最大偏角時,應該建立在國家規(guī)定范圍內(nèi)的基礎上,通過利用物理學知識和專業(yè)性知識對實際的V形絕緣子串的最大風偏角做準確的計算,以得出準確的數(shù)據(jù),使其能夠在實際應用當中提供較為準確的理論基礎。

4金具

金具強度的安全系數(shù)不小于下列數(shù)值:最大使用荷載情況:2.5;斷線、斷聯(lián)情況:1.5,與桿塔連接的第一個金具應從強度、耐磨性、靈活性三方面考核其性能。本工程根據(jù)此要求選擇適當?shù)慕鹁吆途€夾。

4.1導線懸垂、耐張線夾和跳線線夾的選擇導線V型絕緣子串懸垂線夾采用了XGL-280型防暈線夾,導線耐張線夾推薦采用液壓型NY-240/30型,由于6分裂跳線的引出角度各不相同,因此耐張線夾的位置及線夾偏角要適應跳線的引出,導線耐張線夾按引流板與水平面的夾角分為NY-240/30A和NY-240/30B兩種型號,跳線線夾推薦采用懸垂聯(lián)板與6個線夾連為一體的XT6-375/240型跳線線夾。

4.2地線懸垂、耐張線夾的選擇GJ-80地線采用XGU-2F型耐磨懸垂線夾,JLB40-150地線采用XGU-3F型耐磨懸垂線夾。GJ-80地線耐張線夾采用NY-80G耐張線夾,JLB40-150地線采用NY-150BG型耐張線夾。

4.3接續(xù)金具導線LGJ-240/30鋼芯鋁絞線的接續(xù)管型號為液壓型JYD-340/30;地線JLB40-150鋁包鋼絞線接續(xù)管型號為液壓型JY-150BG,地線GJ-80鋼絞線接續(xù)管型號為液壓型JY-80BG。

4.4導線耐張掛線聯(lián)板導線耐張掛線聯(lián)板是按連接6分裂導線的要求設計的,為方便施工做成分體式,各掛3根導線。普通耐張串采用LS-3075/6型耐張掛線聯(lián)板,破壞荷重為300kN;進線檔耐張串采用LS-1675/6型耐張掛線聯(lián)板,破壞荷重為160kN。

4.5上導線聯(lián)板上導線V型串兩臂夾角為88.4°,與其配合使用的上導線聯(lián)板,按不同的負荷條件,分為LVS-1645/6(破壞荷重160kN)、LVS-2045/6(破壞荷重200kN)、LVS一3045/6(破壞荷重300kN)和LVS-4045/6(破壞荷重400kN)4種。

4.6下導線聯(lián)板下導線V型串兩臂夾角為141°,與其配合使用的下導線聯(lián)板,按不同的負荷條件,分為LVX-1675/6(破壞荷重160kN)、LVX-3075/6(破壞荷重300kN)和LVX-4075/6(破壞荷重400kN)3種。

5結(jié)論

緊湊型輸電線路較常規(guī)線路本體造價高10%,綜合造價高5.7%,而按輸送單位自然功率造價比較則降低了22%。今后隨著合成絕緣子價格的下降,占地賠償價格和線路走廊通道障礙物拆遷、林木植被的保護費用的提高,緊湊型輸電線路綜合造價會進一步降低。緊湊型線路的電磁污染較常規(guī)線路為輕,有利于電磁環(huán)境保護;因其地線保護角為負保護角,六相導線均被兩根地線所屏蔽,雷電繞擊率、年跳閘率均較常規(guī)500kV線路為低。可大大提高輸電線路的防雷害能力,對生產(chǎn)運行有利。采用緊湊型線路的社會、經(jīng)濟效益會更加顯著。

參考文獻

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[4]何桂明,苗振鵬,康東升,卞鵬.緊湊型輸電線路設計探討[J].山東電力技術,2006(1).

作者:蔣鵬 單位:黑龍江龍煤雙鴨山礦業(yè)有限責任公司供電公司

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