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正文內(nèi)容

35kv架空輸電線路設計畢業(yè)設計(編輯修改稿)

2025-04-09 02:01 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 作用著覆冰風壓比載的幾何和。 g7= 2523 gg ? g7( 5,10) = 103N/m mm2 導線的機械物理特性 ( 1) 導線 的抗拉強度:導線的計算拉斷力與導線的計算接面積的比值稱為導線的抗拉強度或瞬時破壞應力。 σ p=Tm/A= ( 2) 最大應力: σ max=σ p/K= ( K=) 其中 K 為導線地線的安全系數(shù),在設計中 K 取值不應小于 ,避雷線的設計安全系數(shù),宜大于導線的設計安全系數(shù)。 ( 3) 平均應力 σ =σ p 25%= 確定控制氣象 表 16 項目 條件 最低氣溫 年平均氣溫 覆冰 最大風速 控制應力 MPa MPa MPa MPa 比載 溫度 10℃ 15℃ 5℃ 5℃ g/σ k 104 104 104 104 排列序號 A D C B 6 計算臨界檔距 L=])/()/[()(24)2422 jjii jikgkgEttEkjkiσσασ( σ???? 經(jīng)計算得: LAB= LAC= LAD=虛數(shù) m LBC=0m LBD=虛數(shù) m LCD=虛數(shù) m 列臨界檔距判別表 確定有效臨界檔距 表 17 A B C D LAB= LBC=0m LCD=虛數(shù) m LAC= LBD=虛數(shù) m LAD=虛數(shù) m ————————————— |——————————————— > C LAB= D 有效臨界檔距控制區(qū)及控制氣象條件: 控制氣象條件為年均氣溫。 ( 1)年均氣溫為控制氣象, b=0mm,v=0m/s,ti=15℃ , 計算各條件下的應力弧垂 024)](24[ 2222 223 ?????? LEgttELEg jjijiiij σασσσ 計算應力弧垂的 MATLAB 程序 L=50— 400 所取檔距 E=76000 彈性模量 σ =? = 線膨脹系數(shù) Gi= 控制氣象條件下的比載 gj= 所求控制氣象條件下的比載 7 ti= 控制氣象條件下的溫度 tj= 所求控制氣象條件下的溫度 B=σ E*gi2*L2/(24*σ 2)E*? (t2ti) D=Egj2L2/24 rr=[1 – B 0 – D ] S=roots(rr) 應力 (繪圖時此數(shù)據(jù)乘以 5) f=gjl2/(8*S) 弧垂 (繪圖時此數(shù)據(jù)乘以 30) 各種氣象條件下的應力弧垂 表 18 1. 覆冰條件下的應力弧垂 L 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 σ f 2. 最高溫度條件下應力弧垂 L 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 σ f 3. 最低氣溫條件下應力 L 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 σ 4. 年平均氣溫條件下應力 L 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 σ 8 5. 事故條件下應力 L 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 σ 74 6. 外過無風電壓條件下應力 L 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 σ 7. 外過有風條件下的應力 L 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 σ 8. 內(nèi)過電壓條件下的應力 L 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 σ 9. 安裝情況條件下的應力 L 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 σ 10. 最大風條件下的應力 L 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 σ 79 安裝曲線計算 (此表為依據(jù)繪制安裝曲線 :應力乘以 5,弧垂乘以 50) 表 19 此時 gj= g6(0,10)= 103N/m mm2 9 溫度 L 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 10 σ 155. 00 f 5 σ f 0 σ f 5 σ f 10 σ f 15 σ f 20 σ f 25 σ f 30 σ f 35 σ f 40 σ f 地線的設計 選取 GJ50 型號地線 ,查 表知此地線 d= A= E=181420N/ mm2 α = 106 1/℃ Go= 10 地線的比載: 地線單位面積,單位長度的荷載稱為比載。比載在地線荷載的計算中是最適合的參數(shù)。線路設計中常用的比載有 7種。 (1)自重比載:有架空線本身自重引起的比載。 g1(0,0)= 103= 103N/m mm2 (2)冰重比載:架空線上覆冰后,冰重除以架空線長度及架空 線截面積即為冰重比載。 g2(5,0)=A bdb )( ? 103= 103N/m mm2 (3)覆冰時地線的垂直總比載:架空線自重比載和冰重比載之和。 g3(10,0)=g1+g2= 103N/m mm2 (4)無冰時地線風壓比載:無冰時地線每單位長度、每單位截面積上的風壓荷載。 g4= A cdvf ? sin2θ 103 當 v=25m/s 時 f? = c= θ =90176。 g4(0,25)= 103N/m mm2 當 v=15m/s 時 f? = c= θ =90176。 g4(0,15)= 103N/m mm2 當 v=10m/s 時 f? = c= θ =90176。 g4(0,10)= 103N/m mm2 ( 5)覆冰時風壓比載:覆冰時地線每單位長度、每單位截面積的風壓荷載。 g5( ) = A vbd 2)2( ? sin2θ 103= 103N/m mm2 ( 6)無冰有風時的綜合比載:在地線上垂直方向作用的自重和風壓比載的幾何和。 24216 ggg ?? g6( 0,25) = 103N/m mm2 g6( 0,15) = 103N/m mm2 g6( 0,10) = 103N/m mm2 ( 7)有冰有風時的綜合比載:在地線上垂直方向作用著自重和冰重的比載與在水平方向 作用 11 著覆冰風壓比載的幾何和。 g7= 2523 gg ? g7( 5,10) = 103N/m mm2 地線的機械物理特性 (1) 導線的抗拉強度:導線的計算拉斷力與導線的計算接面積的比值稱為導線的抗拉強度或瞬時破壞應力。 σ p=Tm/A= (2) 避雷線在弧垂最低點的最大使用應力: σ max=σ p/K= ( K=3) 注:其中 K 為導線地線的安全系數(shù),在設計中 K 取值不應小于 ,避雷線的設計安全系數(shù),宜大于導 線的設計安全系數(shù)。故地線安全系數(shù)取為 3. (3) 平均應力上限為破斷應力的 25%: σ =σ p 25%= 確定控制氣象 表 110 最低溫度 年平均氣溫 最大風 覆冰 控制應力 比載 103 103 103 103 溫度 10℃ 15℃ 5℃ 5℃ g/σ k 104 104 104 104 排列序號 A D B C 計算臨界檔距 L=])/()/[()(24)2422 jjii jikgkgEttEkjkiσσασ( σ???? 經(jīng)計算得: LAB= 12 LAC= LAD=虛數(shù) m LBC=0m LBD=虛數(shù) m LCD=虛數(shù) m 列臨界檔距判別表 確定有效臨界檔距 表 111 A B C D LAB= LBC=0m LCD=虛數(shù) m LAC= LBD=虛數(shù) m LAD=虛數(shù) m ————————————— |——— ———————————— > 有效臨界檔距控制區(qū)及控制氣象條件: 控制氣象條件為年均氣溫 年均氣溫為控制氣象, b=0mm,v=0m/s,ti=15℃ , 計算各條件下的應力弧垂 024)](24[ 2222 223 ?????? LEgttELEg jjijiiij σασσσ 計算應力弧垂的 MATLAB 程序 L=50— 500 所取檔距 E=181420 彈性模量 σ =? = 線膨脹系數(shù) gi= 控制氣象條件下的比載 gj= 所求控制氣象條件下的比載 ti= 控制氣象條件下的溫度 tj= 所求控制氣象條件下的溫度 B=σ E*gi2*L2/(24*σ 2)E*? (t2ti) D=Egj2L2/24 13 rr=[1 – B 0 – D ] S=roots(rr) 應力 (繪圖時此數(shù)據(jù)乘以 5) f=gjl2/(8*S) 弧垂 (繪圖時此數(shù)據(jù)乘以 30) 各種 氣象條件下的應力弧垂 表 112 覆冰條件下的應力弧垂 L 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 σ f 最低溫度條件下的應力 L 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 σ L 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 σ f L 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 σ L 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 σ f 14 外過無風條件下的應力弧垂 L 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 σ f L 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 σ
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