- •3. Причины и характер несимметрии в электрической сети
- •7. Устройство и основные элементы вл
- •8 Конструкция проводов и тросов
- •9 Изоляторы и их конструкция
- •10. Классификация кл, маркировка.
- •11 Конструкция силового кабеля.
- •12 Методы определения места повреждения кабеля
- •13 Силовые трансформаторы
- •14 Определение удельных механических нагрузок проводов и тросов.
- •15. Климатические условия.
- •16. Уравнение стрелы провеса и стрелы провода в пролете.
- •17. Основное состояние провода в пролете.
- •18. Задачи расчета механической части воздушных линий
- •20.1 Заземление и грозозащита
- •21. Основные направления развития кабельной техники
- •22.1 Одноцепная и многоцепная вл. Конструкции вл с изолированными проводами
- •23.1 Фундаменты
15. Климатические условия.
Функционирование воздушной линии электропередачи происходит в условиях воздействия на них окружающей температуры, ветра, гололеда, образующегося на проводах и тросах, грозовых явлений.
Величина температуры воздуха оказывает прямое влияние на степень натяжения и провисания проводов и тросов. При этом наибольшее значение имеют высшая, низшая и среднегодовая температуры. Кроме того, на работу ВЛ влияет температура, при которой происходит процесс образования гололеда. Ветер оказывает давление на провода, тросы и опоры. Возникающая поперечная нагрузка на провода и тросы увеличивает их натяжение.
Обычно максимальная скорость ветра не совпадает во времени ни с низшей температурой, ни с процессами образования гололеда. Это обстоятельство учитывается при выборе расчетных сочетаний климатических условий.
При проектировании
конкретной ВЛ выбор расчетных климатических
условий производится в соответствии с
картами климатического районирования
[3], которые предполагают разделение
всей территории СНГ на семь районов по
ветру (от І до VІІ) и пять районов по
гололеду (от І до ІV и особого). Каждый
район по ветру характеризуется скоростным
напором ветра (скорость ветра) на высоте
10 м от земли, а по гололеду - толщиной
стенки гололеда в зависимости от срока
их повторяемости. Скоростной напор
ветра q
(Па) связан со скоростью ветра V
(м/с) соотношением:
(1.1)
Повторяемость максимальной скорости ветра и наибольшей толщины гололеда принимают в зависимости от важности ВЛ, которая в данном случае характеризуется номинальным напряжением, т.е. при более высоком напряжении учитываются менее вероятные значения скорости ветра и толщины гололеда. В соответствии с [3], максимальные нормативные скорость ветра и толщину гололедно-изморозевых отложений определяют исходя из их повторяемости: для ВЛ 500кВ и выше - 1 раз в 15 лет, для ВЛ 6-330 кВ - 1 раз в 10 лет, для ВЛ 3 кВ и ниже - 1 раз в 5 лет.
Таким образом, зная район сооружения ВЛ, принимают районы по ветру и гололеду с соответствующими скоростью ветра и толщиной гололеда.
Расчеты и проектирование ВЛ ведут по расчетным сочетаниям климатических условий, которые составлены на основе наиболее вероятного одновременного появления определенной скорости ветра, гололеда и определенной температуры. В ПУЭ [3] сочетания климатических условий задаются для расчетов нормального, аварийного, монтажного режимов, а также для расчетов приближений токоведущих частей к элементам опор ВЛ и сооружений.
16. Уравнение стрелы провеса и стрелы провода в пролете.
Уравнение
кривой провисания провода в
пролете (уравнение гибкой нити или
цепной линии) имеет следующий вид
(рис.а):
,где
х,
у
— координаты точки провода; у0—
расстояние от нижней точки провода до
оси х.Стрела
провеса определяется: f=
-
.
Подставив в последнее выражение и из уравнения цепной линии и учитывая, что хА = 1/2, получим
.Длина
провода от низшей точки 0
до точки (х,
у)
равна:
. Длина провода в пролете L
на основании
последнего
выражения при xA=
/2 равна: L=2L0A=
.
При
пролетах до 500—700 м стрелу провеса
упрощенно определяют по уравнению
параболы, полученному отбрасыванием
всех слагаемых, кроме первого, в
разложении
где
— удельная нагрузка на провод при данных
климатических условиях;
—напряжение
в низшей точке провода при удельной
нагрузке
и тех же климатических условиях;
— длина пролета.
Длина
провода в пролете при I
до 500—700 м определяется упрощенным
выражением, учитывающим два первых
слагаемых
.
