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时间:2018-08-04
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1、中压双回架空线路设计的讨论通州供电公司生技处张文军(101100)摘要:中压双回架空线路在北京地区的广泛应用时间还不长,在时间设计计算工程中,设计人员不能很好的掌握规程要求和科学的计算方法,致使选出的设备偏大或偏小,给安全稳定运行留下了隐患,本文通过在电杆强度、拉线选择等方面的计算,总结出了基本的计算方法,并提出了一般结论,希望能够给设计人员提供帮助。关键词:双回架空线路设计1、引言高压及低压双回、多回架空线路应用的历史已经非常久远了,在设计、施工、运行中均有比较成型的经验,但双回架空线路在中压系
2、统内的广泛应用还是近几年的事。这主要是因为近年来随着城市电网的进一步发展和城市建设水平的提高,架空线路走廊变得越来越困难,特别是在变电站附近,往往造成有容量、有开关但因没有路径就是出不来路的现象,使资源造成了重大的浪费,同时也使供电企业十分被动,在不具备敷设电缆网的情况下,双回线路的架设也是没办法的办法。对于双回线路,从运行的角度是不推广采用的,只能在特殊情况下才可以使用。在实际使用工程中,由于设计人员以前没有接触过双回线路和设计人员本身的水平问题,造成了设计出的图纸参差不齐,且存在着很多的错误和
3、不合理的地方,本文主要通过计算和理论推倒,对在实际中所暴露出的问题提出相应的解决方案。2、计算条件假设计算条件如下:JKLYJ/QN-150导线双回,安全系数k=3.0,档距l=60m,三角排列,直线杆型选用JDD611型[1],耐张杆型选用JDD624型[2]。电杆选用Φ190×12m,其中Φ190×12m×G(20ΦS4.8)标准弯矩为24.38kN·m,埋深取1.9米。3、电杆强度计算假设耐张及终端杆均打拉线,且拉线的位置均在横担下紧靠横担,这样,线路的纵向张力差均由拉线承担,电杆只承担水平
4、风荷载引起的弯矩和线路下压力,因此耐张杆计算与直线杆相同。取埋深1/3处弯距为计算弯距。风压按下列公式计算:W=9.807CFV2/16[3]式中:W-电杆或绝缘导线的风压,N;C-风载体形系数,钢筋混凝土杆采用0.6,绝缘导线采用0.8[4];F-电杆杆身侧面的投影面积或单根绝缘导线外径与水平档距的乘积,m2;V-设计风速,最大风取25m/s。具体计算如下:导线风压计算:W线=9.807×0.8×0.0208×60×252/16=382N电杆风压计算:W杆=9.807CFV2/16=9.807×
5、0.6×[10.1×(0.19+0.323)÷2]×252/16=595N电杆弯距计算:Md=2W线h1+4W线h2+W杆h3=2×382×10.4+4×382×9.9+595×5=26.05kN·m3>24.38kN·m∴Φ190×12m×G杆不能满足要求。选择检验弯距I级的电杆,M=29.25kN·m>26.05kN·m。∴Φ190×12m最小应选择I级杆。4、拉线强度计算拉线安装位置为紧靠横担下,因此需打两条拉线,拉线对地夹角取45°。导线最大拉力:Tm=21.033/3=7.011kN上层
6、拉线承受的最大拉力:F1=2×7.011/sin45°=19.83kN下层拉线承受的最大拉力:F2=4×7.011/sin45°=39.66kN∴上层拉线可选用GJ-35钢绞线(最大允许拉力21.84kN),下层拉线可选用GJ-70钢绞线(最大允许拉力42.44kN)。5、拉线棍强度计算假设两条拉线只使用一根拉线棍,拉线的合力为:F=19.83+39.66=59.49kN∴只使用1根拉线棍时可采用Φ24×3300拉线棍(最大允许拉力59.58kN)。6、拉线盘的选择选700×1400拉线盘(允许使
7、用力88.25kN),埋深2.4m。(1)、抗拔验算:拉线盘上部锥体土重:Gtl=γhl[(3alsinφ+2hltgα)ll+(3alsinφ+4hltgα)(ll+2hltgα)]÷6=16×2.4×[(3×0.7×sin45°+2×2.4×tg20°)×1.4+(3×0.7×sin45°+4×2.4×tg20°)(1.4+2×2.4×tg20°)]÷6=129.24kN沿拉线方向的土壤极限抗力为:Rtl=(Ql+Gtl)/sin45°=(2.5+129.24)/sin45°=186.31kN
8、抗拔验算:Rtl/F=186.31/59.49=3.13>2∴满足抗拔条件。(2)、倾覆稳定验算:拉线盘受水平拉力控制时,沿拉线方向的土壤极限抗力为:Ptl=(mhlllalcosφ+Fsinφtgβ)/cosφ=(48×2.4×1.4×0.7×cos45°+59.49×sin45°×tg30°)/cos45°=147.24kN倾覆稳定验算:Ptl/F=147.24/59.49=2.48>2∴满足倾覆稳定要求。∴选700×1400拉线盘,埋深2.4m能够满足要求。7、计算结论利用上
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