110kV莱克架空送电线路设计开题报告

 2022-11-09 11:02:34

1. 研究目的与意义

随着我国经济的快速发展,电力产业在各种经济建设中发挥着举足轻重的角色,架空输电设计是其中的一个核心环节,因为它涉及到各种各样的问题,所以需要考虑各方面的影响,设计出安全、经济、合理的架空线路。因此本课题非常具有实际应用性。对于作为毕业论文的题目,它能够使我们应届毕业生综合利用所学的知识,了解、分析、解决设计环节中的各种问题,为毕业以后走上工作岗位做好准备。

为此本次设计将选取110Kv架空输电线路工程进行初步的计算和设计。旨在了解输电线路工程设计的一般程序弄清楚初步设计、施工设计各阶段的基本内容,能够对110KV线路工程设计及其相关的知识有更深入的了解,为以后从事该方面工作打下坚实的基础。目前国内架空线路设计领域尚未成熟,特高压输电及其大跨越输电还在探索中前进值得我们新一代输电线路人去学习、探索。

2. 课题关键问题和重难点

路径选择是本次课题的重点。现场选线时,要兼顾杆塔位的经济合理性,对特殊点应该反复比较,做到以线为主,线中有位。在整个线路的走向中,最好是两变电站之间以近乎直线的方式连接。

(1)转角电杆选择

转角选择不宜选在高山顶或深沟、河岸、堤坝、悬崖边缘以及易被洪水冲刷、淹没和低洼积水之处。转角点应选在公路、铁路用地之处。转角点还应该照顾到前后相邻档的塔位,避免出现过大或过小档距。

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3. 国内外研究现状(文献综述)

杆塔是线路投资的主要影响因素,杆塔的选用直接影响线路设计的经济性。根据《输电杆塔设计》可以选择杆塔类型。杆塔选择尽可能使用经济的杆塔型式和杆塔高度,充分发挥杆塔的使用条件,注意尽可能避免使用特殊杆塔和特殊设计的杆塔;耐张杆塔应尽可能地使用呼称高度低的,但在山区要特别注意跳线对地的距离,尤其是边线的跳线;导线布置方式不同的杆塔、不同结构的杆塔(有无拉线、铁塔和钢筋混凝土杆)应结合运输、塔位条件使用。在人口密集区和重要交叉跨越处不采用拉线塔。因此在杆塔设计计算时必须对作用在杆塔上的荷载认真地进行分析计算。

输电线路由于分布面积广,易受雷击,是引起线路跳闸的主要起因。同时,雷击以后雷电波将沿输电线路侵入变电所,给电力设备带来危害,因此对输电线路的防雷保护是线路设计的主要内容之一。因此,根据《输配电线路施工技术》中提出的要求,输电线路的防雷设计应从四个方面考虑:(1)防止雷直击导线。可以沿线架设避雷线,有时还可以装避雷针与其配合。在某些情况下可改用电缆线路,使输电线路避免受直接雷击;(2)防止雷击杆塔或避雷线后引起绝缘闪络。输电线路的闪络是指雷击杆塔或避雷线时,使塔顶电位升高。为此,降低杆塔的接地电阻,增大耦合系数,适当加强线路绝缘,在个别杆塔上采用线路型避雷线等,是提高线路耐雷水平,减少绝缘闪络的有效措施;(3)防止雷击闪络后转化为稳定的工频电弧。当绝缘子串发生闪络后,应尽量使它不转化为稳定的工频电弧。不建立这一电弧,则线路就不会跳闸。适当增加绝缘子片数,减少绝缘子串上工频电场强度,110kv中采用直接接地或经消弧线圈接地方式,防止建立稳定的工频电弧;(4)防止线路中断供电。可采用自动重合闸,或双回路、环网供电等措施,即使线路跳闸,也能不中断供电。

在输电线路施工中,降低接地装置的接地电阻是提高线路耐雷水平,防止反击,防止雷击闪络的有效措施。因此,接地装置的设计是线路设计的重要工作之一。由文献《输电杆塔及基础设计》中对于接地装置的设计问题的讨论中可知:接地装置由接地体和接地引下线组成,在位于土壤电阻率ρ≤100Ωm的居民地、潮湿淤泥地和水田土的接地体,可采用围绕杆塔基础底层敷设闭合环形深埋接地体的方式;在土壤电阻率100<ρ≤500Ωm的黏性地区的接地体,可围绕杆塔基础底层敷设闭合环形深埋接地体,并在基础四角打入垂直体(钢管或圆钢)。在500<ρ≤1000Ωm的山岳地区,可围绕杆塔基础底层敷设闭合环形深埋式接地体,并在基础四方敷设水平放射形接地体,其深埋深度为0.6m;在1000<ρ≤2000Ωm的山丘地带,宜在杆塔基础外围敷设水平环形及4到6跟水平放射组合的浅埋接地体,埋设深度为0.5m到0.6m;在ρ>2000Ωm地带时,宜在杆塔基础外围敷设水平放射线浅埋接地体,埋设深埋为0.5m。

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4. 研究方案

1.计算导线和地线的各种比载,计算临界档距,判断控制条件,求出各种条件下的导线和地线的应力、弧垂。

2.选择塔型,绝缘子金具,做到综合考虑各方面的因素选择最佳方案。

3.制作弧垂的曲线模板,进行杆塔室内的定位(杆塔编号)。

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5. 工作计划

第1周收集资料,完成开题报告;

第2周计算导线应力弧垂,完成一篇专业外文文献翻译;

第3周计算避雷线应力弧垂,并绘制导地线应力、弧垂曲线;

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