35kv架空输电线路ⅱ段初步设计方案

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时间:2017-11-10

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1、35kV架空输电线路Ⅱ段初步设计方案1设计的原始资料1.1设计情况时代在进步,科技在发展,随着我们日益增长的需求,对电力能源的需求越来越大,高压输电线路作为电能输送的大家伙儿必然也要跟上发展的步伐进行大变革。所以此项目为新建35kV架空输电线路工程,地处**省,属于马变到黑变输电线路工程项目。为满足电网建设的需要,完善马变到黑变输电线路的网络结构,现在对马变到黑变35kV架空输电线路进行初步设计。1.2设计范围我的设计从已经建好的某变110千伏变电站35千伏构架,到拟建35千伏某变变电站电缆间隔,额定电压是35千伏的单回线路工程,我所

2、设计的线路的长度为18.55km(架空)+0.05km(电缆)。设计的依据是实力考察与查阅各书本及规程规范。1.3设计气象条件此项目沿线属于丘陵山地地带,一般山地50%,高山大岭50%,本线路沿线海拔高程为1450~2850米,本设计线路覆冰为10mm冰区根据实地勘察调查,和沿途村民反映**山上结冰比较严重。结合书本,经综合分析确定本工程设计气象条件导线设计覆冰取10mm,地线设计覆冰10mm来进行计算。最大风速取25m/s。表1.3本线路所经地区的自然条件气象条件气温(℃)风速(m/s)覆冰(mm)覆冰-51010最高气温40004

3、8最低气温-1000年平均气温1500最大风速-5250外过有风15100外过无风150048续表内过电压15150安装情况0100事故情况-2000雷电日(日/年)40冰比重(kg/m3)0.9×1.4导地线型号及其物理特性我的设计的导线均采用OPPC-16B1-120/20型电线,地线采用JLB1A-50-23AC型铝包钢绞线。地线逐基直接接地。表1.4导线和地线的机械物理特性表导线OPPC-16B1-120/20参数表截面积A(mm2)导线直径d(mm)弹性系数E(MPa)温度膨胀系数(1/°C)计算拉断力(N)单位长度质量(K

4、g/km)抗拉强度[]MPa安全系数K许用应力[]Mpa年均应力上限[]MPa136.1415.407600018.9×10-645700494318.8992.833112.56670.3548地线JLB1A-50-23AC参数表截面积A(mm2)地线直径d(mm)弹性系数E(MPa)温度膨胀系数(1/°C)计算拉断力(N)单位长度质量(Kg/km)抗拉强度[]MPa安全系数K许用应力[]Mpa年均应力上限[]MPa49.489.0013410012.9×10-653440313.341080.033.50308.58192.892

5、架空线力学计算2.1计算导线2.1.1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。取导线的设计安全系数为k=2.833,则导线的最大使用应力为:。取平均应力上限安全系数k=4,则导线的平均应力上限为:。2.1.2导线的比载计算(1)自重比载(2)冰重比载48(3)垂直总比载(4)风压比载假设风向垂直于线路方向即=90°,sin=sin90°=1,35kv线路=1.0.因线路外径d=15.40mm<17mm,则风载体型系数=1.2,基本风压=v²/1.6,所以(1)外过电压,安装有风:v=10m/s,查表得=1.0,所以(2)内

6、过电压:v=15m/s,=1.0,所以(3)最大风速:v=25m/s。计算强度时,=0.85,所以计算风偏时,=0.61,所以(4)覆冰风压比载:v=10m/s计算强度时,=1.0,,所以48计算风偏时,=1.0,,所以(5)无冰综合比载1)外过电压安装有风,有2)内过电压,有3)最大风速计算强度,有计算风偏,有(6)覆冰综合比载计算强度,有计算风偏时,有表2.1.1比载汇总表项目自重覆冰无风无冰综合无冰综合无冰综合用于强度无冰综合用于风偏覆冰综合用于强度覆冰综合用于风偏数据35.58587.31736.54440.20856.744

7、47.66989.38789.387备注2.1.3计算临界档距48(1)可能出现最大应力的控制气象条件有: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。表2.2.1气象条件最低温度最大风速最厚覆冰年均气温(MPa/m)35.58544.19989.38735.585【】(MPa)112.566112.566112.56670.35/【】(1/m)0.3160.3930.7940.506气温t(℃)-10-5-5+15/【】由小到大编号abdc气象参数最低气温最大风速覆冰有风年均气温气温-10-5+10+

8、15风速0+25+100冰厚00+100(2)按照等高悬点考虑计算有效临界档距公式为若按照两种控制条件下架空线许用用力相等,即则利用上式计算各临界档距α=18.9×10-6E=7600048(3)利用上式得到的有效临界档

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