
- •1. Элементы, входящие в систему передачи и распределения электроэнергии
- •26.Проверка сечения проводов и кабелей по условиям допустимого нагрева
- •2.Виды системной автоматики, применяемые в электропередачах
- •27.Регулирование частоты в электроэнергетической системе
- •3.Условная схема системы передачи и распределения электроэнергии
- •28.Определение сечения проводов и кабелей по экономической плотности тока
- •4.Преимущества и недостатки передачи электроэнергии постоянным током
- •29.Падение и потеря напряжения в лэп
- •5.Понятие о пропускной способности электропередачи
- •30.Выбор номинального напряжения сети
- •6.Преимущества и недостатки кабельных линий по сравнению с воздушными
- •31.Использование в качестве компенсирующих устройств батарей конденсаторов
- •7.Транспозиция проводов
- •32.Определение сечений проводников электрической сети по допустимой потере напряжения
- •8.Опоры воздушных линий. Назначение и конструкции
- •33.Технико-экономические расчеты электрических сетей. Основные понятия
- •9.Провода воздушных линий. Назначение и конструктивные особенности
- •34.Схемы замещения линии трехфазного тока с нагрузкой на конце
- •10.Типы изоляторов на воздушных линиях
- •35.Определение потери напряжения. Расчетные формулы
- •11.Кабели. Конструкция, назначение, маркировка
- •36.Схема замещения трансформатора
- •12.Конструктивные отличия кабеля 10 кВ и по кВ
- •37.Поторя электроэнергии в линиях и трансформаторах
- •13.Схемы замещения линий электропередач
- •38.Компенсация реактивной мощности. Векторная диаграмма
- •14.Грозозащитные тросы
- •39.Выбор мощности компенсирующих устройств. Расчетные формулы
- •15.Самонесущие изолированные провода
- •40.Блочная схема передачи электроэнергии
- •16.Связная схема передачи электроэнергии
- •41.Продольная компенсация индуктивности лэп
- •17.Принципиальная схема компенсированной электропередачи
- •42.Номинальные напряжения электрических сетей и приемников электрической энергии
- •18.Активное сопротивление линий
- •43.Синхронные компенсаторы
- •19.Индуктивное сопротивление линий
- •44.Способы регулирования напряжения в электрической сети
- •20.Реактивная проводимость и зарядная мощность лэп
- •45.Критическая длина пролета
- •21.Расчет лэп по п-образной схеме замещения, с нагрузкой, выраженной мощностью
- •46.Схема замещения трехобмоточного трансформатора
- •22.Схема замещения автотрансформатора
- •47.Расщепление фаз воздушной линии, назначение
- •23.Линейная арматура воздушных лэп
- •48.Распределение электроприемников на категории по обеспечению надежности электроснабжения
- •24.Режимы работы нейтрали электрических сетей
- •49.Расчет на механическую прочность лэп
- •25.Режим работы сети с компенсированной нейтралью
- •50. Основы расчета опор и их оснований
50. Основы расчета опор и их оснований
Габариты опор завися от схемы расположения проводов на опоре, от длины пролета, сечения проводов и климатических условий. Расстояние между проводами и конструктивными элементами опор определяют с учетом отклонения проводов под действием ветра. При скорости ветра до 25м/сек воздушные промежутки проверяют только исходя из атмосферных перенапряжений. При скорости больше 35 м/сек и более определение воздушных промежутков производится по внутренним перенапряжениям с учетом отклонения провода от ветра.
Согласно ПУЭ, промежуточные опоры линии напряжением до 35 кв и все опоры линий напряжением до 1000в следует рассчитывать на нагрузки, возникающие при нормальных режимах работы. Все остальные опоры должны быть рассчитаны на нагрузки, действующие на опору, как в нормальном, так и в аварийном режиме. Нормальный режим- работа при необорванных проводах. Аварийный- работа при обрыве части проводов или тросов.
В
нормальных режимах конструктивная
прочность всех типов опор должна быть
устойчива к нагрузкам, возникающим в
условиях максимальной скорости ветра
без гололеда и гололеда с ветром. Угловые
опоры, предназначенные для работы с
пролетами ниже критических, и концевые
опоры следует проверять кроме того, на
действие нагрузок, возникающих при
низшей температуре без гололеда и ветра.
В аварийном режиме работы линии, когда
провода оборваны, равновесие тяжения
оставшихся в работе проводов и тросов
на опоре нарушено. И на опору действуют
силы, достигающие больших значений.
Опоры анкерного типа рассчитывают на
обрыв двух фаз одного пролета одной
цепи линии или одного троса при любом
числе проводов и тросов на опоре.
Исключение составляют концевые опоры,
для них рассматривают случаи обрыва
всех фаз, кроме двух, независимо от числа
цепей линий на опоре. В расчетах принимают
обрыв тех проводов или тросов, которые
дают наибольший изгибающий и крутящие
моменты. Обрыв провода приводит к тому,
что в соседних пролетах с необорнванными
проводами возникает остаточное тяжение,
вызывающее отклонение гирлянд и прогиб
промежуточных опор. В результате
напряжение в необорванных проводах
снижается, а стрела их провеса
увеличивается. ПУЭ разрешает при
определении конструктивной прочности
промежуточных опор в аварийном режиме
не учитывать весовых нагрузок гололеда
и ветра и вычислять горизотальное усилие
на опорах
-Наибольшее
тяжение троса или провода
-
Коэффициент.
0,5 – при обрыве троса или провода. 0.25-
для железобетонных опор, 0.15- для деревянных
Определение
стрелы провеса требует знания
редуцированного тяжения на опоре.
Величина, показывающая в какой степени стойка опоры воспринимает усилия при обрыве провода- коффициент распределения усилий между стройками опоры. В П- образной деревянной опоре при обрыве среднего провода усилия по проводу распределяются равномерно на обе стойки:
В Р
H
А |

E- модуль упругости материала опоры
J- экваториальный момент инерции
-коэффициент
гибкости опоры
разность тяжений по
проводу в двух смежных пролетах :
,
ВЫЗЫВАЕТ ОТКЛОНЕНИЕ ГИРЛЯНДЫ на величину
.
11.1. Требования настоящего раздела должны соблюдаться при проектировании оснований опор воздушных линий электропередачи и опор открытых распределительных подстанций напряжением от 1кВ и выше.
Примечание. По характеру нагружения опоры подразделяются на промежуточные, анкерные и угловые. Опоры, применяемые в единичных случаях, а также на больших переходах, называются специальными.
11.2. Расчетные характеристики грунтов должны устанавливаться в соответствии с требованиями пп. 2.12 - 2.14.
При расчете оснований по деформациям значение коэффициента надежности по грунту g допускается принимать равным единице. Для массовых опор нормативные значения характеристик допускается принимать по таблицам рекомендуемого приложения 1, причем значения сn,n и Е, приведенные для пылевато-глинистых грунтов с показателем текучести 0,5 IL 0,75, допускается принимать до диапазона 0,5 IL 1,0.
11.3. Расчет оснований по деформациям и несущей способности должен проводиться для всех режимов работы опор. Динамическое действие порывов ветра на конструкцию опоры учитывается лишь при расчете оснований по несущей способности.
Предельные значения осадок и крена отдельных блоков фундаментов при их загружении сжимающими нагрузками следует принимать по рекомендуемому приложению 4.
11.4. Расчет оснований, сложенных пучинистыми грунтами, по несущей способности должен выполняться с учетом одновременного действия сил морозного пучения, постоянных и длительных временных нагрузок. Расчет оснований опор на одновременное действие сил морозного пучения и кратковременных нагрузок (ветровых и от обрыва проводов) не требуется.