110kv输电线路毕业设计毕业设计内容摘要:
编号 名称 型号 数量 单重( kg) 1 U型挂环 U7 1 2 球 头挂环 QP7 1 3 碗头挂板 W7A 1 4 悬垂线夹 XGU5A 1 5 合成绝缘子 FXBW110/100 1 71 14 6 铝包带 110 说 明 悬垂串长( m) 悬垂串重量( kg) 表 53 导线耐张串金具选用明细 编号 名称 型号 数量 单重( kg) 1 U型挂环 U7 1 2 球头挂环 QP7 1 3 碗头挂板 W7A 1 4 耐张线夹 NY300/25 1 5 合成绝缘子 FXBW110/100 1 6 铝包带 110 悬垂串长( m) 悬垂串重量( kg) 表 54 地线金具 编号 名称 型号 数量 单重( kg) 悬垂 1 U型螺丝 U1880 1 2 挂环 ZH7 1 3 悬垂线夹 XGU2 1 耐张 1 U型挂环 U7 1 2 挂环 ZH7 1 3 耐张线夹 XGU2 1 架空复合地线的金具及组装由产家提供。 组装图例可参见工程定位 手册 OPGW金具组装图。 第二节 铁塔型号选择 本线路有一条 220kv和 110kv线路穿过,其间跨越的电力、通讯线路较多,同时同塔架设双回线路,地形比较简单,但有较多的山地与旱地。 铁塔按鞍山铁塔厂编制的《 35~ 220千伏送电线路铁塔通用设计型录 2020版》选用铁塔型号。 本线路同塔架设双回路,导线采用垂直排列,直线塔选用 110ZGu2( 7727)鼓形双回路直线铁塔,耐张选用 110JGu1( 7735)、 110JGu2( 7736)、 110JGu3( 7737),终端选用 110DSn( 7738) 71 15 双 回路耐张鼓形铁塔。 根据规程要求,对地安全距离取 7m,确定铁塔定位高度: 直线塔: dHH D 耐张塔: dHH D 式中: 度误差在定位时预留的裕考虑勘测、设计和施工—悬垂绝缘子串的长度—)由规程查取(导线的对地安全距离,—铁塔呼称高度—7mdH 第三节 铁塔允许使用档距的计算 铁塔受力概述 由于本线路所采用的铁塔(包括直线铁塔和转角铁塔)的设计导线均不一致,因此须对铁塔的塔头荷载进行检验。 表 55 全线铁塔的设计参数一览表(最大设计风速为 30m/s) 设计参数 铁塔型号 架空线型号 水平档距 ( m) 垂直档距 ( m) 允许风荷载( N) 允许垂直荷载( N) 导线 地线 导线 地线 导线 地线 ZGu2 LGJ240 GJ50 400 600 4028 1784 6350 2381 JGu2 LGJ240 GJ50 350 500 3773 1588 7027 1989 JGu3 LGJ240 GJ50 350 500 3528 1568 6076 1960 110DSn LGJ240 GJ50 350 500 3528 1568 6076 1960 本线路的设计风 速是 35m/s,同时所用导线为 LGJX300/25,并且有一根是架空复合地线,因而须将以上铁塔在设计的导线、地线和气象条件下的水平档距和垂直档距转化为本设计的水平档距和垂直档距,再检验铁铁塔的断线张力是否安全。 铁塔荷载的计算公式: 垂直比载: JBvBBB GLAG 1 (地线) JDvDDD GLAG 1 (导线) 水平风荷载: hBBB LAP 4 (地线) JDhBDD PLAP 4 (导线) 式中: 1 — 为架空线的自重比载; 4 — 为架空线在相应气象条件下的风比载; 71 16 A — 为架空线的截面积; JG — 为相应架空线的金具重量; vL 、 hL — 分别为垂直档距和水平档距; JP — 为导线金具的风荷载。 本线路采用防污型的绝缘子串,其风荷载依据 [8]来计算 : 计算公式: 2sinvfJ cAWP 式中: f — 为风速不均匀系数 c — 风载体型系数,取 c =; A — 绝缘子串的迎风面积,按绝缘子的 投影面积计算 dlA 式中: A 为合成绝缘子的伞径, A 为悬垂绝缘子串的长度。 地线的荷载计算以架空复合地线的设计为转准。 允许使用档距计算 ZGu2铁塔: 垂直荷载: 6 3 5 31 vJDvDDD LGLAG 31 vJBvBBB LGLAG 按照以上两式计算得出: mLv 600 , mLv 455 ,取其中的小值 mLv 455 ,为 ZGu2铁塔在本线路中的最大使用垂直档距。 水平风荷载: 34 hJDhBDD LPLAP 1 7 8 34 hhBBB LLAP 按照以上两式计算得出: mLh 283 , mLh 210 ,综合考虑铁塔的受力情况,取 mLh 283 ,为 ZGu2铁塔在本线路中的最大使用水平档距。 按照以上方法分别计算 其他类型的铁塔( JGu JGu 110DSn)在本线路中的允许水平和垂直档距(表 56)。 表 56 线路铁塔允许使用的水平和垂直档距一览表 设计 架空线型号 水平档距 垂直档距 71 17 参数 铁塔型号 导线 地线 ( m) ( m) ZGu2 LGJX300/25 GJ50/OPGW 283 455 JGu2 LGJX300/25 GJ50/OPGW 265 365 JGu3 LGJX300/25 GJ50/OPGW 247 360 110DSn LGJX300/25 GJ50/OPGW 247 360 按照以上求出的允许使用水平档距和垂直档距在线路排定杆塔时应使各档的水平及垂直档距不超过表中的数值。 第六章 杆塔定位及校验 (注: 本章的所有图纸按顺序排列,附在本设计所完成的工程定位手册上。 ) 第一节 杆塔定位概述和弧垂模板制作 杆塔定位 根据选定的线路路径,在平断面图上合理安排杆塔位置的工作,称为杆塔定位。 杆塔定位是一项实践性很强的工作,与勘测工作密切相关。 塔位、塔高和塔型需要依据现场的地形和地物情况才能确定,以保证线路的设计经济合理。 杆塔定位常用的方法有室内定位和室外 定位,本设计仅限室内定位。 室内定位是用弧垂曲线模板在线路勘测所取得的平断面图上排定杆塔位置。 弧垂曲线模板 杆塔定位要保证导线任一点在任何情况下的对地距离,为此需依据导线架设后的最大弧垂气象时的悬链线形状,比量档内导线各点对地及跨越物的垂直距离,来配置杆塔位或杆塔高度。 为方便起见,导线最大弧垂时的形状常制作成模板。 弧垂曲线模板 坐标原点选取在弧垂最低点时,架空线的悬链线方程为: 30420200 242)1( xxxchy 令02K , 则上式可简化为: 432 31]1)2([2 1 xKKxKxchKy 其中: 导线最大弧垂时的比载; 0 导线最大弧垂时的应力; 71 18 K 弧垂模板 K 值。 本 段 线 路 最 大 弧 垂 发 生 在 最 高 气 温 时 , 此 时 mM p a/ 3 ,因而 50030 10155 52 K , K 取不同的值可以得到一组定位曲线。 制作弧垂模板 K 值曲线 由于各耐张段的代表档距不同,导线最大弧垂时的应力和控制气象条件不同,对应的 K值也不同。 为了方便定位时选择模板,根据不同的代表档距,算出相应的 K值,绘制成一条 曲线。 弧垂模板数据见下表(表 61), K值曲线见工程定位手册(图 61)。 表 61 弧垂模板数据表 l 0 (m)K1 00 2 00 3 00 4 00 5 00 6 00 7 00 8 00 9 00 1 0 00 1 1 00 1 2 001234567891011012代表档距( 10 5 )6 32 .9图6 1 LGJ X3 00/ 25定 位K 值 第二节 杆塔定位 本设计采用《输电线路设计精灵 (个人版) 》进行杆塔定位。 由于线路的转角较多,根据当地的地形及鸿业设计有限公司的设计经验初步估计该线路的代表档距在 200300左右。 根据不同的耐张段选用合适的 K值对线路进行排杆定位。 详细的排杆情况见铁塔明细表( GM202004)。 第三节 杆塔使用条件校验 铁塔荷载校验 铁塔荷载校验是检查铁塔所受荷载是否在允许值范围内,即要求水平 档距、垂直档距、最大档距、转角角度等不应超过铁塔相应的设计允许值。 代表档距( m) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 K 值( 510 ) 71 19 本线路全线所选铁塔均为鼓形铁塔,根据定位平断面图上的水平档距,同时结合表 42中杆塔的使用水平校验得出,线路全线的铁塔水平使用满足要求。 垂直档距校验 本线路全线所选铁塔均为鼓形铁塔,根据定位平断面图上的垂直档距,同时结合表 42中杆塔的使用水平校验得出,线路全线的铁塔垂直使用满足要求。 转角角度校验 线路转角角度较多,各种情况如下明细表(表 62)。 由表可见,满足要求。 表 62 线路全线转角铁塔转角校验表 线路转角桩位 转角度 ( 176。 ′ ″ ) 使用铁塔型号及 允许使用角度( 176。 ) 校验情况 N0 90 00 00 110DSn 60~ 90 安全 N1 32 57 49 110JGU3 30~ 60 安全 N4 32 54 48 110JGU3 30~ 60 安全 N9 00 00 00 110JGU2 0~ 30 安全 N14 00 00 00 110JGU2 0~ 30 安全 N17 51 08 25 110JGU3 30~ 60 安全 N18 39 50 48 110JGU3 30~ 60 安全 N20 53 58 58 110JGU3 30~ 60 安全 N21 28 05 04 110JGU3 30~ 60 安全 N22 90 00 00 110DSn3 60~ 90 安全 不平衡张力校验 由于线路中没有出现大档距和大高差的情况,因而该项不进行校验。 铁塔最大档距校验 铁塔定位后,铁塔上的线间距离是一定的。 为保证最大风速时档距中央的相间距离,不同形式的铁塔规定有所能使用的最大档距 : 1max0max 8 fl 式中: 0 最大风速时的导线应力; 1 导线自重比载; maxf 杆塔线距所允许的最大弧垂。 按水平线距考虑时,由下式决定 m a fUD 71 20 式中: D 水平线距, m; 悬垂绝缘子串长度, m; U 杆塔线距所允许的最大弧垂, kv。 本线同塔架设双回路,导线采用垂直排列,按规程规定,导线的线间距离取 D ,按上式计算所得 maxf =;根据不同的代表档距下的导线应力,绘制铁塔使用最大档距 曲线(图62)并对定位图上的档距进行校验,所有档距符合最大档距要求。 l 0 (m)l m ax (m)100 200 300 400 500。110kv输电线路毕业设计毕业设计
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