- •Вариант 8
- •Исходные данные
- •1. Расчет механических нагрузок на провода от внешних воздействий
- •2. Постоянная нагрузка
- •3. Нормативные нагрузки
- •4. Расчетные нагрузки
- •5. Результирующие нагрузки
- •4.3.6. Определение физико-механических характеристик провода
- •7. Расчет критической температуры
- •8. Расчет габаритного пролета
- •9. Выбор изоляторов для промежуточной опоры
- •10. Выбор изоляторов для анкерной опоры
- •11. Расчет шаблона для расстановки промежуточных опор
- •12. Заключение по работе
- •Литература обязательная
- •Литература дополнительная
- •Интернет-ресурсы
7. Расчет критической температуры
Для расчета критической температуры принимаются безветровые режимы, так как стрела провисания - это расстояние от точки подвеса до нижней точки кривой провисания по вертикали, а действие ветра отклоняет провод от вертикального положения:
°С
Наивысшая
температура составляет 25,1°, что
приблизительно равно критической
температуры, значит, наибольшая стрела
провисания будет при нагрузке провода
собственной массой и массой гололеда
(
).
8. Расчет габаритного пролета
При расстановке опор на ровной местности наибольшая возможная длина пролета может быть определена в зависимости от максимальной стрелы провисания, которую можно определить при заданной высоте подвеса провода на опоре, и, минимальном габарите - от низшей точки кривой провисания провода до земли:
где
- удельная механическая нагрузка, при
которой имеет место наибольшее провисание
провода;
- удельная
механическая нагрузка, принятая как
исходная для расчета провода на прочность;
σ - напряжение в проводе, принятое как исходное для расчета провода на прочность;
Е - модуль упругости;
α - температурный коэффициент линейного расширения;
- температура,
принятая как исходная для расчета
провода на прочность;
-
температура, при которой стрела провеса
максимальна;
Если
,
то расчеты верны. Длинна весового
пролета:
lвес = 1,25 · 222,148 = 277,68 м
Стрела провисания для габаритного пролета:
9. Выбор изоляторов для промежуточной опоры
В соответствии с ГТУЭ расчет изоляторов производится по методу разрушающей нагрузки. Расчетные усилия в изоляторах не должны превышать значений разрушающих нагрузок (механических или электромеханических), установленных государственными стандартами и техническими условиями. Степень загрязнения атмосферы 1.
Нормативная нагрузка для поддерживающих гирлянд промежуточных опор в нормальном режиме работы BJI: При наибольшей механической нагрузке:
где Gг - средний вес гирлянды изоляторов, для линии 220 кВ.
При среднеэксплуатационных условиях:
где nф - число проводов в расщепленной фазе, шт.;
lвес - наибольший весовой пролёт линии. В проектах для типовых опор принимают, м.
Так
как весовой пролет lвес
= 277,68 м > L = 170 м, то примем
,
исходя из режима наибольших нагрузок:
где Крд = 0,4 – коэффициент редукции
Из расчетов видно, что выбор изоляторов для промежуточных опор следует проводить для режима обрыва провода.
Выбираем изолятор типа ПС-70А[2, табл. 1.70], технические характеристики которого представлены в табл. 6.
Таблица 6
Технические характеристики изолятора ПС-70А
Механическая разрушающая сила, кН |
Диаметр тарелки, D, мм |
Н, мм |
Длина пути утечки, мм |
Масса, кг |
70 |
255 |
127 |
303 |
3,4 |
Длину пути утечки:
где
=1,6 - удельная эффективная длина пути
утечки, см/кВ [1, т. 1.4.9];
U = 127 кВ – наибольшее рабочее междуфазное напряжение [8];
К = 1,1 - коэффициент эффективности [1, т. 1.9.20; т. 1.9.22].
Количество изоляторов в гирлянде:
где Lи - длина пути утечки одного изолятора, см.
Длина поддерживающих гирлянд изоляторов:
Вес поддерживающей гирлянды:
где М - масса изолятора.
Чертеж изолятора ПС-70А
