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第二节 架空线路的构成 架空线路主要由杆塔、导线、绝缘子、横担、金具、避雷线、拉线等主要元件组成。 (1)杆塔的作用是支持导线和避雷线,并使导线与导线间、导线与杆塔间、导线与大地间保持规定的距离; (2)导线的作用是传导电流、输送电能; (3)绝缘子的作用是支持和固定导线,并保持导线与杆塔间的良好绝缘; (4)横担的作用是固定绝缘子,并使其保持一定的距离; (5)金具的作用是连接导线或避雷线,将导线固定在绝缘子上,以及将绝缘子固定在杆塔上 ; (6)避雷线的作用是将雷电流引入大地,以保护线路的电气设备免遭雷击。 (7)拉线的作用是为了平衡杆塔各方向的张力,防止杆塔弯曲或倾覆。 术语 (1)档距:架空线路两相邻杆塔间的水平距离。 (2)弧垂(弛垂或弛度):在档距中,导线悬链曲线上任意一点至悬挂点水平线的垂直距离。 (3)安全距离(限距):在档距中,导线最低点到地面(或水面),或导线悬链曲线上任意一点到其他目标物的最小垂直距离。 (4)耐张段:两耐张杆塔之间的距离称为耐张段,耐张杆将全线路分成若干个耐段,这样,当线路发生断线故障时所产生的很大不平衡拉力,由耐张杆承受,因而使断线故障的影响范围限制在该断线点的耐张段内。另外,耐张段也便于线路的施工和检修。 架空配电线路的优点缺点 1. 优点 (1)结构简单、架设方便、工期短、投资少; (2)电压高、输电容量大; (3)散热条件好; (4)维护方便。 2.缺点 (1)网络复杂和集中的地段,架设困难,在人口稠密的城市架设影响市容、不美观、不安全; (2)工作条件差,受自然条件影响大(如冰、风、雪、温度、雷电侵袭、化学腐蚀等)。 一、 电杆 一.杆塔所受的荷载和杆塔的类型 杆塔按其在架空线路中的用途可分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆、跨跃杆、换位杆和其他电杆。 1.直线杆用在线路的直线段上,以支持导线、绝缘子、金具等重量,并能够承受导线的重量和水平风力荷载,但不能承受线路方向的导线张力,它的导线用线夹和悬式绝缘子串挂在横担下或用针式绝缘子固定在横担上。 4.终端杆用在线路首末两端处,是耐张杆的一种,正常情况下除承受导线的重量和水平风力荷载外,还要承受顺线路方向导线全部拉力的合力。 5.分支杆用在分支线路与主配线路的分支处,在主干线方向上它可以是直线杆或耐张杆,在分支方向上时则需用耐张杆,分支杆除承受直线杆所承受的载荷外,还要承受分支导线等垂直苛重、水平风力荷重和分支方向导线全部拉力。 6.跨越杆用在跨越公路、铁路、河流和其他电力线等大跨越的地方,为保证导线具有必要的悬挂高度,一般要加高电杆。 7.换位杆是在线路较长时,为减少电力系统中的不对称电流和电压,在线路中间需要变换导线的相序,将导线相序变换位置的杆塔。 架空线路每相导线的电感和电容与各相导线的线间距有关,导线空间位置不对称三相阻抗不会相等,造成三相电流不平衡,对电力系统的运行带来不良影响。为使三相阻抗相等必须采取换位措施,即隔一定距离将三相导线在杆塔上的位置互换,换位后的线路各相导线在空间每一位置的各段长度总和相等,称为完全换位,进行一次完全换位称为一个换位循环。完全换位后各相阻抗相等,三相电流平衡,三相电压平衡。 钢筋混凝土电杆的构造 钢筋混凝土电杆按其制造工艺可分为普通钢筋混凝土电杆和预应力钢筋混凝土电杆两种,按照杆的形状又可分为等径杆和锥形杆(又称拔梢杆)。 锥形杆的拔梢度(斜度)均为1:75,即每米间直径相差13.3 mm。可以根据电杆的梢径,就可算出要安装的横担或其他部件所在杆位的直径,以便正确的选用螺栓U形抱箍等。 直径190mm电杆,横担安装在距杆顶0.8m处,所选U形抱箍直径为多少? 普通钢筋混凝土电杆 主筋和盘旋在主筋外的螺旋筋。 杆高的确定 杆塔高度必须满足电气条件、杆塔受力合理性等要求。电气条件应包括所选定的导线型号、导线最大弧垂、线间距离、导线对地安全距离及交叉跨越的有关规定。由此可见,电杆的高度应由以下四个因素确定: (1)杆顶与横担所占的高度。最上层横担的中心距杆顶部的距离与导线的排方式有关,水平排列采用0.3m;等边三角形排列时为0.8m。 (2)导线的弧垂所需高度。导线两悬挂点的连线与导线最低点间的垂直距离称为弧垂。弧垂过大容易碰线,弧垂过小则会因为导线承受的拉力过大而可能被拉断。 (3)导线与地面或跨越物最小允许距离有关(安全距离)。 (4)电杆的埋深。 杆塔基础 将杆塔固定在地下部分的装置和杆塔埋入土壤中起固定作用部分的整体统称为杆塔的基础。 1.电杆基础 钢筋混凝土电杆基础一般采用底盘、卡盘和拉线盘,统称“三盘”。底盘的作用是承受混凝土电杆的垂直下压荷载,以防止电杆下沉;卡盘是当电杆所需承担的倾覆力较大时,增加抵抗电杆倾倒的力量;拉线盘依靠自身重量和填土
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