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时间:2019-11-17
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1、架空电力线路白银供电公司程传金2011.11第一节架空电力线路一、架空电力线路构成及其作用架空电力线路的结构主要包括杆塔及其基础、导线、绝缘子、拉线、横担、金具、防雷设施及接地装置等。架空电力线路是输送、分配电能的主要通道和工具。架空电力线路在运行中要承受自重、风力、温度变化、覆冰、雷雨、污秽等自然条件的影响。架空电力线路利用杆塔的固定和支撑把导线布置在离地面一定的高度。直线杆塔对导线进行支撑,导线伸展后把张力传递到耐张杆塔上,杆塔上的反向拉力又对导线所传递的张力进行平衡,这样整条线路就形成一个索状钢体结构。空气是架空电力线路导线之间及导线对地的绝
2、缘介质,导线在杆塔上则通过绝缘子与杆塔、横担电气隔离,绝缘子又通过金具分别和导线、横担相连接并固定在杆塔上。架空配电线路是电压等级较低的架空电力线路,应用极为普遍,其基本模型如图4-1所示。1.杆塔种类及使用特点杆塔是架空电力线路的重要组成部分,其作用是支持导线、避雷线和其他附件。杆塔的型式和尺寸应能使导线与导线之间、导线与避雷线之间、导线与杆塔本身之间以及导线对大地和交叉跨越物之间,有足够的电气安全距离。(1)杆塔按材质分类1)木杆。木杆的优点是绝缘性能好,质量小、运输及施工方便;缺点是机械强度低、易腐朽、使用年限短、维护工作量大。鉴于我国木材资
3、源紧张,故不推广使用,目前仅用于部分地区农网内的配电线路上。2)水泥杆。水泥杆即钢筋混凝土杆,是由钢筋和混凝土在离心滚杆机内浇制而成,一般可分为锥形杆(也称拔梢水泥杆,锥度一般为1/75)和等径杆。其优点是结实耐用、使用年限长、美观、维护工作量小。缺点是比较笨重、运输及施工不便。水泥杆使用最多的是锥形杆,低压配电线路绝大部分采用锥形杆,稍径一般为150mm,杆高8~10m;中、高压配电线路大部分也采用锥形杆,稍径一般为190mm和230mm,杆高有10、11、12、13、15m等几种;送电线路采用的水泥杆有锥形杆和等径杆两种,锥形杆对稍径有190、
4、230、310、350mm等几种,等径杆对直径一般为300mm和400mm,工程中需连杆时采用焊接加长。水泥杆又分普通型和预应力型两种。预应力杆在制造过程中将钢筋拉伸,浇灌混凝土后钢筋内仍保留拉应力,使混凝土受压,提高了强度,故预应力杆使用的钢筋截面比普通杆对可略小,杆身壁厚也较薄。知道水泥杆头直径后,向下某任意米杆径x计算公式:D=D1+13x(mm)3)金属杆。金属杆有铁塔、钢管杆和型钢杆等。其优点是机械强度高、搬运组装方便、使用年限长。缺点是耗用钢材多、投资大、维修中除锈及刷漆工作量大。(2)杆塔按在线路上作用分类1)直线杆塔(Z)。主要用于
5、线路直线段中。在正常运行情况下,直线杆塔一般不承受顺线路方向的张力,而是承受垂直荷载即导线、绝缘子、金具、覆冰的重量,以及水平荷载即风压力等。只有在电杆两侧档距相差悬殊或一侧发生断线时,直线杆才承受相邻两档导线的不平衡张力。直线杆塔用符号z表示,杆型如图4-2所示。2)耐张杆塔(N)。又称承力杆塔,主要用于线路分段处。在正常情况下,耐张杆除了承受与直线杆塔相同的荷载外,还承受导线的不平衡张力。在断线情况下,耐张杆还要承受断线张力,并能将线路断线、倒杆事故控制在一个耐张段内,便于施工和检修。耐张杆塔用符号N表示,杆型如图4-3所示。3)转角杆塔(J)
6、。主要用于线路转角处,线路转向内角的补角称为线路转角。转角杆塔除承受导线等的垂直荷载和风压力外,还承受导线的转角合力,合力的大小决定于转角的大小和导线的张力,由于转角杆塔两侧导线拉力不在一条直线上,一般用拉线来平衡转角处的不平衡张力。转角杆塔用符号J表示,杆型如图4-4、4-5所示。04)终端杆塔(D)。位于线路首、末段端,发电厂或变电站出线的第一基杆塔是终端杆塔,线路最末端一基杆塔也是终端杆塔,它是一种能承受单侧导线等的垂直荷载和风压力,以及单侧导线张力的杆塔。终端杆塔用符号D表示,杆型如图4-6所示。5)特殊杆塔①跨越杆塔(K)。一般用于当线路
7、跨越公路、铁路、河流、山谷、电力线、通信线等情况。跨越杆塔用符号K表示,杆型如图4-7所示。②分支杆塔(F)。一般用于当架空配电线路中间需设置分支线时。分支杆塔用符号F表示,杆型如图4-8所示。6)多回同杆架设杆塔。由于线路空间走廊限制,多回架空线路需在同一个杆塔上架设。杆型如图4-9所示。2.杆塔基础作用及分类杆塔基础是指架空电力线路杆塔地面以下部分的设施,其作用是保证杆塔稳定,防止杆塔因承受导线、冰、风、断线张力等的垂直荷重、水平荷重和其他外力作用而产生的上拔、下压或颠覆。杆塔基础一般分为混凝土电杆基础和铁塔基础。(1)混凝土电杆基础混凝土电杆
8、基础一般采用底盘、卡盘、拉盘(俗称三盘)基础,通常是事先预制好的钢筋混凝土盘,使用时运到施工现场组装,较为方便。底盘是埋(
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