pagina_hoofd_bg

Nieuws

Classificatie en structuur van bovengrondse transmissielijnen.

Dit artikel beschrijft voornamelijk de structuur van de bovenleiding, de selectie van de vereisten voor elk onderdeel, de lijnloopomgeving en lijnberekening met de combinatie van meteorologische omstandigheden, ontwerpprocedures voor bovenleidingen.Begrijp de belangrijkste parameters van mechanische en fysieke eigenschappen van draad;Beheers de mechanische invloed van meteorologische omstandigheden op geleiders en de vorming van gecombineerde meteorologische omstandigheden, en begrijp de basisstroom van circuitontwerp.

金具新闻 2

Classificatie en structuur van bovengrondse transmissielijnen
1. Classificatie van transmissielijnen
Power line is een integraal onderdeel van het voedingssysteem, dat verantwoordelijk is voor de transmissie en distributie van elektrische energie.Lijnen die elektrische energie van een bron naar een elektrisch lastcentrum overbrengen, worden transmissielijnen genoemd.Om het verlies van elektrische energie in het transmissieproces te verminderen, nemen transmissielijnen verschillende spanningsniveaus aan, afhankelijk van de transmissieafstand en transmissiecapaciteit.Momenteel zijn de verschillende spanningsniveaus die in China worden gebruikt 35, 60, 110, 220, 330, 500 kV, enz. In China wordt de lijn van 35 ~ 220 kV hoogspanningstransmissielijn genoemd en de lijn van 330 ~ 500 kV wordt genoemd ultra hoogspanning transmissielijn.Bovendien wordt de lijn die verantwoordelijk is voor de distributie van elektriciteit een distributielijn genoemd.De spanningsniveaus van de distributielijnen in China zijn: 380V/220V, 6KV, 10KV, wat verwijst naar de lijnen onder 1kV als laagspanningsdistributielijnen, 1 ~ 10KV lijnen als hoogspanningsdistributielijnen.
Transmissielijnen kunnen volgens hun structuur worden onderverdeeld in kabellijnen en bovenleidingen.In vergelijking met kabellijnen heeft een bovenleiding vele duidelijke voordelen, zoals een eenvoudige structuur, korte bouwperiode, lage bouwkosten, gemakkelijk onderhoud, goede warmteafvoerprestaties, grote transmissiecapaciteit enzovoort.Dit document introduceert alleen de basiskennis van bovengrondse hoogspanningstransmissielijnen.
2. Structuur van bovengrondse transmissielijnen
Transmissielijnen worden over het algemeen gebruikt om regionale energiecentrales te verbinden met onderstations aan de ontvangende kant.Gebruik palen en torens om de draden te ondersteunen om een ​​bepaalde afstand tussen de onder spanning staande draden van de hoogspanningslijn en de grond te houden, zoals weergegeven in figuur 1-1.De horizontale afstand tussen de hartlijnen van aangrenzende torens wordt de tandwielafstand genoemd.Een spangedeelte wordt gevormd door meerdere afstanden tussen twee aangrenzende basistorens.Zoals weergegeven in figuur #5 ~ #9, bestaat het spangedeelte uit vier afstanden.Als er slechts één afstand in het spangedeelte is, wordt deze geïsoleerd genoemd, zoals weergegeven in de afbeelding tussen toren #9 en toren #10.Een transmissielijn is altijd samengesteld uit meerdere spansegmenten, inclusief geïsoleerde segmenten.

Enkele termen met betrekking tot bovenleidingen
Allereerst worden enkele basistermen met betrekking tot de bovenleidingstructuur als volgt uitgelegd:
(1) Tandwielafstand - De horizontale afstand tussen de ophangpunten van de draden op twee aangrenzende torens wordt de tandwielafstand genoemd, die meestal wordt uitgedrukt door, zoals weergegeven in figuur 1-2.
(2) doorzakken (ontspanning) – de afstand tussen elk punt van de draad en het ophangpunt in de rechte richting wordt doorzakken genoemd, ook wel ontspanning genoemd.
Over het algemeen verwijst doorzakking naar de maximale doorzakking in één versnelling, tenzij anders vermeld, en wordt gewoonlijk aangegeven met de letter F, zoals weergegeven in figuur 1-2.Wanneer het draadophangpunt gelijk is (hoogte is gelijk), is de maximale doorbuiging in de versnellingsafstand in het midden;Wanneer het draadophangpunt niet gelijk is in hoogte (hoogte is niet gelijk), ligt de maximale doorbuiging in het tandwiel ongeveer in het midden van de tandwielafstand.

(3) Limiet – De minimaal toegestane afstand tussen de draad en de grond wordt de limiet genoemd, zoals getoond door H in figuur 1-2.De waarde van de grensafstand wordt gedetailleerd gespecificeerd in de technische voorschriften voor het ontwerp van bovengrondse transmissielijnen en de technische voorschriften voor het ontwerp van bovengrondse distributielijnen, uitgegeven door het Ministerie van Elektriciteit van ons land.De belangrijkste componenten van bovengrondse transmissielijnen zijn geleider, bliksemafleider, isolator, toren, kabel en fundering

Onderdelen van bovengrondse transmissielijnen

We geven een korte beschrijving van de basisfuncties en typen componenten van bovengrondse circuits.

1, de dirigent

Draden worden gebruikt om elektrische stroom en elektrische energie te transporteren.Over het algemeen gebruiken transmissielijnen een enkele geleider voor elke fase, maar voor transmissielijnen met ultrahoge spanning en grote capaciteit, om corona te verminderen om vermogensverlies te verminderen en interferentie met radio en TELEVISIE te verminderen, worden meestal fasegesplitste geleiders gebruikt, dat wil zeggen twee , drie, vier of meer draden (meestal vast in een ring) worden gebruikt.

金具新闻 3

2. Bliksemafleider en aardingslichaam

De bliksemafleider wordt aan de bovenkant van de paaltoren gehangen en is verbonden met het aardingslichaam via de aardingsdraad op elke basispaaltoren.Wanneer een bliksemontlading een bliksemlijn treft, bevindt de bliksemafleider zich boven de geleider en wordt het bovengrondse lichaam met bliksemstroom ontladen naar de aarde.Op deze manier wordt de kans op blikseminslag op de geleider verkleind, wordt de isolatie van de lijn beschermd tegen schade door overspanning door bliksem en wordt de bliksembeveiliging geboden om de veilige werking van de lijn te garanderen.Alleen boven 110kV wordt over het algemeen een spanningslijn aangelegd, het materiaal is meestal gegalvaniseerde staalstreng.

3, toren

De paaltoren wordt gebruikt om de geleider en de bliksemafleider en zijn accessoires te ondersteunen, en om een ​​zekere veilige afstand te bewaren tussen de geleider, de bliksemafleider en de toren, evenals tussen de geleider en de grond en kruisende objecten of andere gebouwen .

4. Isolatoren en isolatiestrengen

Isolatoren zijn de belangrijkste componenten van lijnisolatie, die worden gebruikt om de draad te ondersteunen of op te hangen om deze te isoleren van de toren en ervoor te zorgen dat de lijn een betrouwbare elektrische isolatiesterkte heeft.Omdat het niet alleen wordt onderworpen aan mechanische kracht en spanningsactie, maar ook bestand is tegen de erosie van schadelijke gassen in de atmosfeer.

Daarom is het vereist om voldoende mechanische sterkte, isolatieniveau en corrosieweerstand te hebben.

5, apparatuur

Hulpstukken voor transmissielijnen spelen de rol van ondersteunende, bevestigende en verbindende beschermingsdraden en bliksembeveiligingsdraden in bovengrondse transmissielijnen.En kan de bedrading stevig maken.Er zijn veel soorten gouden fittingen, die kunnen worden onderverdeeld in vijf categorieën: draadklem, verbinding, bescherming en draadtrekken op basis van hun eigenschappen en gebruik.

De fundering van de paaltoren wordt op de grond bevestigd om ervoor te zorgen dat de paaltoren niet kantelt, instort, verzakt en andere voorzieningen.Als de staaf van gewapend beton direct in de grond wordt begraven, omdat de dwarsdoorsnede van de paal klein is, zal de paal in de algemene grond zinken.Op dit moment, om te voorkomen dat de paal zinkt, wordt vaak in de bodem van de paal een groot gebied van gewapend betonnen plaat gebufferd - chassis, chassis is om te voorkomen dat de paal wegzakt.Enerzijds is de functie van de kabel het verbeteren van de sterkte van de toren, het dragen van de externe belasting op de torenkracht, om zo het materiaalverbruik van de toren te verminderen;Aan de andere kant, samen met de walsdraad en draadbak, om de toren op de grond te bevestigen, om ervoor te zorgen dat de toren niet kantelt, instorten.Torenfundering volgens de verschillende terrein-, geologie- en constructieomstandigheden, het gebruikte type is ook anders.

金具新闻 4


Posttijd: 11 juli 2022