- •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
10. Выбор изоляторов для анкерной опоры
Нормативная нагрузка для натяжных гирлянд промежуточных опор в нормальном режиме работы ВЛ:
• при наибольшей механической нагрузке:
• при среднеэксплуатационных условиях: длина приведенного пролета
для
составляет 71 Н/м
Из расчетов видно, что выбор изоляторов для анкерных опор следует проводить для нормативной нагрузки при среднеэксплуатационных условиях.
Выбираем изолятор типа ПСВ160А [2, табл. 1.70], технические характеристики которого представлены в табл. 7.
Таблица 7
Технические характеристики изолятора ПСВ160А
Механическая разрушающая сила, Н |
Диаметр тарелки, D, мм |
Н, мм |
Длина пути утечки,мм |
Масса, кг |
160000 |
320 |
170 |
540 |
8,5 |
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 = 1,438 - коэффициент эффективности [1, т. 1.9.20; т. 1.9.22].
Количество изоляторов в гирлянде:
Длина поддерживающих гирлянд изоляторов:
Вес поддерживающей гирлянды:
где М - масса изолятора.
Чертеж изолятора ПСВ-160А
11. Расчет шаблона для расстановки промежуточных опор
Для
вычисления
,
воспользуемся итерационным методом
Ньютона, тогда выражение для итерационного
счета будет иметь вид:
За
начальное приближение примем
Расчеты итерации сведем в табл. 8
Табл. 8
Расчет габаритного механического напряжения
Номер итерации |
Значение |
|
231,69 |
|
206,689 |
|
202,166 |
|
202,025 |
Расчет габаритного механического напряжения
Кривая 1 - кривая максимального провисания провода:
х – значение длины габаритного пролета в метрах;
- коэффициент шаблона;
Для пролета в 175 м
м
Кривая 2 – габаритная кривая, служит для проверки расстояния от проводов до земли или до пересекаемых инженерных сооружений и сдвинута от кривой 1 на расстояние:
у2 = 10,385 – 7,3 = 3,085 м
Габарит для BJI 220 кВ строящихся по ненаселенной местности до поверхности земли равен 7 м [1, табл. 2.5.20].
Кривая 3 - земляная кривая - сдвинута от кривой 1 на расстояние, равное высоте подвесов проводов на промежуточных опорах h0.
у3 = 10,385 – 21,484 = -11,099 м
Где Нтр – высота от земли до нижней траверсы опоры, 22,5 м
- длина гирлянды изоляторов, 1,016 м
Результаты расчетов представлены в виде табл. 9.
Таблица 9
Результаты расчетов
х0 |
у1 |
у2 |
у3 |
-175,00 |
10,385 |
3,085 |
-11,09 |
-160,00 |
8,681 |
1,381 |
-12,803 |
-140,00 |
6,646 |
-0,654 |
-14,838 |
-120,00 |
4,883 |
-2,417 |
-16,601 |
-100,00 |
3,391 |
-3,909 |
-18,093 |
-80,00 |
2,17 |
-5,13 |
-19,314 |
-60,00 |
1,221 |
-6,079 |
-20,263 |
-40,00 |
0,543 |
-6,757 |
-20,941 |
-20,00 |
0,136 |
-7,164 |
-21,348 |
0,00 |
0 |
-7,3 |
-21,484 |
20,00 |
0,136 |
-7,164 |
-21,348 |
40,00 |
0,543 |
-6,757 |
-20,941 |
60,00 |
1,221 |
-6,079 |
-20,263 |
80,00 |
2,17 |
-5,13 |
-19,314 |
100,00 |
3,391 |
-3,909 |
-18,093 |
120,00 |
4,883 |
-2,417 |
-16,601 |
140,00 |
6,646 |
-0,654 |
-14,838 |
160,00 |
8,681 |
1,381 |
-12,803 |
175,00 |
10,385 |
3,085 |
-11,09 |
Полученный в результате расчетов шаблон для расстановки опор по продольному профилю трассы представлен на рис. 3.
Рис. 3. Шаблон для расстановки опор по профилю трассы
