输电线路转角塔水平档距折算在工程实践中的应用_霍云飞(1)(2)

2025-08-28

内蒙古电力技术

荷载和自重荷载。由于是利用已设计好的铁塔,因此无需考虑塔身风荷载和铁塔自重,绝缘子串和金具也不变,其水平荷载也无需计入;同时忽略挂线点垂直荷载变化和纵向水平荷载的影响,只对挂线点水平荷载进行分析即可。

水平荷载包括导地线水平风荷载P1和导地线角度荷载P2。1.1P1的计算

P1=αW0μZμSCβCdLpBsin2θ。(1)

式中P1—垂直于导线及地线方向的水平风荷载标准值,kN;

α—风压不均匀系数,根据设计基本风速v

确定(见表1);

βC—500kV和750kV线路导线及地线风荷

载调整系数,仅用于计算作用于杆塔上的导线及地线风荷载(不含导线及地线张力弧垂计算和风偏角计算),根据表1确定;不大于500kV的线路取1.0;

μZ—风压高度变化系数,基准高度为10m

的μZ按表2的规定确定;

μSC—导线或地线的体型系数,线径<17mm或覆冰时(不论线径大小)μSC=1.2;线径≥17mm,μSC=1.1;

d—导线或地线的外径或覆冰时的计算外

径,分裂导线取所有子导线外径的总和,m;

Lp—杆塔的水平档距,m;

B—覆冰时风荷载增大系数,5mm冰区取

1.0,10mm冰区取1.2;

θ—风向与导线或地线方向之间的夹角,

(°);

W0—基准风压标准值,kN/m2。W0=v2/1600,其

中v为基准高度10m的风速。1.2P2的计算

P2=2TPsin(α′/2)/KC。(2)

式中P2—导地线角度荷载,kN;

TP—导地线张力;α′—线路转角;

KC—导地线安全系数。1.3水平档距计算

根据式(1)、(2)2个公式,就可以按正常使用工况下的基本风速、无冰、未断线等条件计算水平档距。忽略垂直荷载的影响,让挂点处荷载水平荷载相等,即:

ΣPi=ΣP1i。(i=1,2)(3)

式中ΣP1i—折算后的水平载荷。

表1风压不均匀系数和导地线风载调整系数与风速

表2

风压高度变化系数

注:1)A类指近海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;C类指有密集建筑群的城市市区;D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市

区。

将式(1)、(2)代入式(3)化简(注意保持折算前后呼程高相同),得到:

αW0μZμSCβCdsin2θB(L1P-LP)=

2TP[sin(α′/2)-sin(α1/2)]/KC。(4)

式中L1P—折算后的水平档距,m;

α1—实际中使用的线路转角,(°)。由式(4)可以看出,L1P与sin(α1/2)成正比。

考虑到水平档距的改变,相应的垂直档距等也会受到影响,因此将折算后的水平档距L1P按其95%计算。即:

LP折=0.95L1P。(5


输电线路转角塔水平档距折算在工程实践中的应用_霍云飞(1)(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:Baddeley工作记忆模型发展的综述

相关阅读
本类排行
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)

下载本文档需要支付 7

支付方式:

开通VIP包月会员 特价:29元/月

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信:xuecool-com QQ:370150219