110kV架空输电线路的初步设计.docx
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1、邵阳学院毕业设计论文前言近年来,电网的飞速进展,输电线路的建设,改造投资的加大,客观上对线路设计的速度、质量、准确性和经济性都提出了更高的要求。然而,输电线路设计过程中涉及测量、力学计算、气象条件和电气计算等方面,始终都是电力工程设计中的难点。假设处理不当,就会引起严峻的后果。例如,当架空输电线路中的导线和避雷线因常年受到风、冰、低温等气象条件的影响时会造成架空输电线路的导线断股、断线、金具损坏、相间短路、断杆、倒杆等;冬季,由于输电线路大面积覆冰,导致一些输电铁塔不堪重负而倒塔断线,使电力设施遭到消灭性破坏,供电线路陷于瘫痪,影响生活和生产,造成难以估量的损失。还有由于在施工中对架线弧垂的计
2、算不准确,使配电网线路对地距离达不到标准要求,造成触电伤亡事故。因此对架空输电线路的设计的深入争论是格外有必要的。为此本次设计将选取一段110kV架空输电线路工程进展初步的计算和设计。旨在了解输电线路工程设计的一般程序,弄清楚初步设计、施工设计各阶段的根本内容, 能够对110kV线路工程设计及其相关的学问有更深入的了解,为以后从事该方面的工作打下坚实的根底。101. 原始资料1.1 地形与地貌本线路为宝瑶桃花 110kV 线路,沿线地形以丘陵为主,地质以硬塑粘性土为主,夹杂有少量的软塑粘土和风化岩石,海拔在 210 米270 米之间,地势起伏一般, 植被发育较好,植被主要为松、杉、桔树及杂木;
3、线路四周有 320 国道和 207 国道以及农村简易大路穿插其中,交通比较便利,便于施工与运行;各种地形所占比例如表 1.1 与 1.2 所示。表 1.1 地质状况地质比例%岩石29.4泥水9.8表 1.2 地貌状况坚土41.2碎石土19.6地形 比例%1.2 水文与地质水田9.8丘陵72.5山地17.7本线路所经区域无泥石流等不良地质及可能发生山洪爆发的地带;线路跨越资 江,但无大的洪涝灾难。线路经过地区的区域稳定,地形为低山丘陵地貌单元,多山丘和林田,山坡上植被稀疏,阔叶林下发育的土壤为黄红壤。1.3 交通及穿插跨越本线路工程先后跨越了G320和G207两条国道、资江1次、洛湛铁路1次,另
4、外受城区规划的限制,线路先后跨越沪昆高速大路2次,重要穿插跨越状况见表1.3所示。表1.3 重要穿插跨越表跨越物条数35kV电力线110kV及以下电力线5通信线路3水泥大路4砂石大路4河 流11.4 气象条件依据与本线路邻近的220kV长江线路设计覆冰为15mm和110kV宝大线 路设计覆冰为10mm的运行状况,该两条线路的最厚覆冰均在15mm以下。全线 地处市郊,属丘陵地带,沿线没有觉察形成特别气象条件的地段,历史上也未发生过风灾及冰灾事故。本工程承受湖南省典型气象条件3进展设计,各项设计气象条件组合如表1.4所示:表1.4 设计气象条件一览表工程计算条件气温风速M/S冰厚MM最高温度400
5、0最低温度-1000年平均气温1500设计覆冰-51015最大风速-5250内部过电压15150大气过电压15100安装状况-5100事故状况000冰的密度10 3KG/ M 30.9雷电日/年601.4.1 选用组合气象的要求线路设计所选用的气象条件组合,除应合理地反映确定程度的自然变化规律外, 还要适合整个构造上的技术经济合理性及设计计算上的便利性。因此,必需依据线路实际运行中可能遇到的状况,慎重的调查分析原始气象资料,合理的概括出“组合气象条件”。选择组合气象条件3的要求如下:(1) 线路在大风、覆冰及最低气温时仍能正常运行。(2) 线路在断线及不平衡张力状况下,不使事故范围扩大,即杆塔
6、不致倾覆。(3) 线路在安装过程中不致发生人身或设备损坏事故。(4) 线路在重冰区及大跨越等特别区段的稀有气象验算条件下,不致发生倾覆和断线。(5) 线路在正常运行状况下,在任何季节里,导线对地面或与其它地上物保持足够的安全距离。(6) 线路在长期运行中,应保证导线或地线有足够的耐振动性能。1.4.2 气象条件在线路中的影响由于高压输电线路常年露置于大气中,常常承受自然界各种气象状况的影响。为了保证在长期运行中高压送电线路的安全,就必需使送电线路的构造强度和电气性能很好地适应自然界的气象变化,特别是这些自然界现象随季节变化的各种组合对线路的影响。一般来说,雨雪对线路危害不大,雷电活动可以用防雷
7、保护的方法解决。因此,风、覆冰和大气温度变化影响较大,这是输电线路设计时应考虑的主要问题。输电线路四周空气温度的变化使导线和避雷线的拉力和弧垂也随着发生变化。风力作用在导线上,在水平方向造成一个附加的机械荷载,使导线拉力增加,在垂直平面内使导线产生振动和舞动。在确定气象条件下产生的覆冰不但使导线垂直方向的机械荷载增加,同时由于导线受风面积增大,也增大了导线水平方向的风力荷载。因此,在进展输电线路的机械荷载计算或设计时,其影响的条件是:空气的最高温度、最低温度、覆冰温度和覆冰厚度、最大风速,以及在这些条件下的温度、风速、覆冰厚度之间的相应组合。2 线路路径的选择与杆塔的定位2.1 对路径选择的明
8、确要求(1) 选择输电线路的路径,应认真作好调查争论,少占农田。综合考虑施工、交通运输条件和路径长度等因素,本着统筹兼顾、全面安排的原则进展方案选择和比较, 作到技术经济合理,安全适用。(2) 选择路径应尽量避开重冰区、地质不良地带、原始森林区以及严峻影响安全运行的其他地区,并考虑对接近设施如电台、飞机场、弱电线路等的相互影响。(3) 发电厂或变电所的进线走廊,应依据厂、所的总体布置图统一规划,进出线宜承受双回路或多回路共杆塔。耐张段的长度一般承受35km。对于超高压输电线路的运行、施工条件许可时、可适当延长耐张段的长度。高差或档距相差格外悬殊的山区和重冰区,应适当缩短耐张段的长度。(4) 有
9、大跨越的输电线路,其路径方案应结合大跨越的状况,通过综合技术经济比较确定。跨越点应避开河道不稳定、河岸受冲刷、地震断裂、倒塌滑坡、海潮、山洪冲击、土地简洁流失以及其他影响安全运行的地带,否则映实行牢靠措施5。2.1.1 路径的选择线路路径的选择即为明确了线路的起止点后,在起止点之间选出的一条符合国家建设方针政策,在技术和经济上合理的最正确走线方案。本次设计依据图上地形及实地勘测确定了二个线路路径方案,因线路从变电站出线需要绕过城区,且线路经地区乡村较多,所以本工程只做了一个方案。本次线路工程从220kV宝瑶变508间隔出线,至桃花变电站。线路前段根本沿已建成的 110kV宝-大线西北侧走线;自
10、 220kV宝瑶变电站西侧508间隔向西在油榨里山腰左转经南冲、白果塘至背底塘,左转跨过岩头山水库,经车家冲跨过G320至老院子后山,再左转经东茅草、上头院子至滑石板,线路右转经石江至枇杷洞,再次左转在石屋塘西侧跨过茶塘大路接至原110kV宝-大线P41#杆。线路后段根本沿已建成的 220kV长-江线路东北侧走线;线路自原 110kV宝-大线路P40#左转向东南跨过资江经何家院子西侧的农田跨过沪昆高速大路至白花岭后山脚,线路左转平行220KV长-江线至雷家院子,再次左转跨过洛湛铁路、在雷家院子里选择较稀散的房屋中间穿过再跨过G207至竹鸡塘,线路左转向东北绕过消防支队至秦家冲与 110kV江-
11、 桃线双回共杆跨过 G320高速大路至桃花变电站,线路全长约16.3KM。曲折系数为2.1。路径走向图见附图六。2.1.2 线路工程概述该地区现有110kV城南和110kV城西两座变电站,变压器容量分别为231.5 MVA和31.5MVA,两座变电站均为该区主城区10kV负荷的主要供电电源。该区域实际用电负荷的增长状况,2023年2023年负荷的年增长率为7.91%,2023 2023年增长率为8.0%,2023年2023年增长率为8.02%,2023年2023年增长率为10.29%,“十五”期间,该供区负荷年平均增长率为9.5%;随着建的桃花科技工业园的投产,估量到2023年桃花110kV变
12、电站供区学校及大工业用户将增变压器装机15.0MVA。依据工程的概况和系统的规划,明确了线路的起讫点以及中途必经点的位置,并通过对线路输送容量、电压等级、回路数和导线标号等设计条件的把握,在1:50000 的地形图上进展线路的选线。在选线过程中需要了解沿线的环境状况,避开不良地带,同时考虑地形、交通条件等因素。2.2 地形断面图的绘制线路地形断面图表示沿线路中心线的地形起伏变化的外形、和穿插跨越物的位置及高程。接照图线路走径,进展实地勘测,通过对路径上的地形、地貌、百米桩位及穿插跨越铁路、大路、河流、电力线路、通讯线、房屋等等共需要对此条线路进行多个点的累距及高程标注14。 地形断面图是一张两
13、维平面图,此图的横坐标为线路累距马上宝瑶变508间隔出线架构设为0点,测点距0点的距离即为该点的累距;此 图的纵坐标为测点的高程马上全线路高程最低点定为一个基准点,其他测点相对于此基准点的高差。2.3 杆塔定位定位即在已经选好的线路路径上,测绘出平断面并配置杆塔的位置。杆塔定位是送电线路设计的一个重要环节,杆塔定位的质量关系到线路的造价和施工、运行的便利与安全。杆塔定位时要尽量少占耕地良田,避开水文、地质条件不良的地段,需考虑施工的便利性。档距配置时要最大限度地利用杆塔强度,相邻档档距大小不宜相差太大,以免增大不平衡张力,另外应尽量避开消灭孤立档。杆塔选用完可能地选用最经济的杆塔型式和高度,尽
14、量避开特别设计杆塔。为便于导线对地距离及对障碍物的距离要求配置塔位,按导线安装后的实际最大弧垂外形作成弧垂模板以比量档内导线各点对地及对障碍物的垂直间距15。2.3.1 定位弧垂模板的制定悬挂的导线呈悬链线状,依据弧垂计算公式f = gl2 / 8 d= k l2 式,式中0k=g/8d,可见当g,d0值确定时,其弧垂外形一样。因此可按不同的K值,以档距l0为横坐标,以弧垂 f 为纵坐标,以档距中心为坐标原点刻制出一组弧垂曲线1。通用弧垂模板如图 2.1所示,对钢芯铝绞线 K值一般在410-51510-5(l/m)之间。每隔0.2510-5作一曲线。每块模版上可作24条曲线。定位时所选用的弧垂
15、模板的比例应与断面图的比例全都 ,假设无一样比例尺的弧垂模板时可按下式选择等值模板。 m 2nk= a xmxxknaa2.1式中, kxx纵1/500横1/5000k=9.25 10 5k=9.0 10 5k=8.75 10 5k=8.5 10 5a比例为纵1/ na、横1/ ma的模板的k 值; kx k 值换算至模板或a断面图比例纵为1/ n、横1/ m的等价k 值。图2.1 通用弧垂模板2.3.2 定位弧垂模板的使用模块的K值临界档距导线型号临界档距10-5(1/m)代表档距P (m)0由于各耐张段的代表档距不同,所用的模板K值亦不同弯曲度不同,为便于定位时选择模板,可事先依据不同代表
16、档距下,导线最大弧垂时的应力和比载,算出如图2.2所示模板k 值曲线1。图2.2 模板K值曲线开头定位时,可先依据地形及常用的各种杆塔排位来估量待定耐张段的代表档距一般平地估取使用杆塔标准档距的 0.80.9倍。整个耐张段定位完毕后,应根据 悬挂点等高的代表档距及悬挂点不等高的代表档距计算实际的代表档距,核对所估选的模板是否正确,其误差应在 0.210-50.0510-5以内,否则应按实际模板K 值重画弧垂线,并调整杆位、杆高,重计算代表档距,直至所选用的模板与最终确定的的代表档距相符为止。2.3.3 杆塔定位高度杆塔的高度主要是依据导线对地面的允许距离打算的。为了便于检查导线各点对地的距离,
17、通常在断面图上绘制的弧垂曲线并非导线的真实高度,而是导线的对地安全线,马上导线在杆塔上向下移动一段距离值后,画出的弧垂曲线,如图 2.3所示图2.3 杆塔有效定位高度示意图此时,依据杆塔的呼称高E,确定杆塔的定位高度H。杆塔的呼称高是指杆塔的最下层导线绝缘子串悬挂点到地面的距离。只要画出的弧垂曲线不切地面,就能满足对地距离要求。一般还要考虑到勘测设计的施工误差,定位时应依据档距的大小预留定位裕度。线路平断面图见附图五。2.3.4 定位结果检查在初步确定杆塔位置、型式、高度后,应对线路设计条件进展全面检查,以验证是否超过设计规定的容许条件。以保证今后线路运行的安全,检查内容包括:(1) 杆塔使用
18、条件检查。杆塔荷载条件及最大档距的检查,包括垂直档距、水平档距、最大档距、转角度数等,依据线路距离的大小,对最大档距进展检查,这些数值均不应超过设计条件允许值。(2) 空气间隙的检验。包括各种运行状况下绝缘子串与杆塔构件间安全间隙检查。对承受绝缘子串的直线杆塔,应保证在各种运行状况下外过电压、内过电压、正常工作电压及带电检修时,绝缘子串与杆塔构件间保证必要的空气间隙。(3) 导线及架空地线的运行条件检查。对于山区线路,由于高差较大,应检查导线与架空地线悬挂点应力和悬垂角是否超过允许值。对于高差不大的一般路线不必做这项工作。(4) 绝缘子串强度检查。当线路通过山区时,由于地势起伏高差影响,往往垂
19、直档距较大,可能消灭导线垂直荷载超过绝缘子串的允许机械荷载的现象,为此,在定位时必需对绝缘子串的机械荷载进展验算。而对于耐张绝缘子串的允许荷载应等于或大于导线最大悬挂点张力。(5) 直线杆塔上拔校验。在悬点不等高的档距中,当导线最低点位于实际档距之外时,低悬点处将产生上拔力,两相邻档距中的低处杆塔上是否存在上拔力,取决于该杆塔的垂直档距是否为负值。假设为负值,即说明有上拔力存在。就应校核该塔导线和避雷线进展校验。(6) 穿插跨越距离的检查。当线路跨越其它设施时,依据规程规定导线与被跨越设施应保持确定的安全距离并在断面图上进展检查。(7) 边导线风偏后对地距离的检查。定位时除满足导线对地垂直距离
20、外,在山区尚应留意边线在风偏时对地或对树的净空距离。3 导线与避雷线的选型及其特性3.1 导线与避雷线的型号依据系统论证资料,本线路工程导线承受LGJ240/30型钢芯铝绞线,避雷线 承受XGJ-50/7型锌铝合金镀层钢绞线;其机械物理特性6见表3.1所示。表3.1导线与避雷线机械物理特性表导线及霹雷线型号LGJ240/30XGJ-50/7铝股244.29/计算截面(mm2)钢股31.6749.48综合275.9649.48计算外径(mm)21.609.0铝股243.60/钢股72.4073.0股数及每股直径(mm)单位重量(kg/km)922.2423.7制造长度不小于(m)20232023
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