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水泥杆的拔梢度是175,即每长lm,直径相差133mm。
水泥最低标号,普通杆是400号,预应力杆是500号。
根据电杆在线路中的作用,可分为直线杆、耐张杆、转角杆、分支杆、终端杆和特种杆六种。
(1)直线杆:
又称中间杆,是架空线路使用最多的电杆,大约占全部电杆的80。
直线杆只考虑承受导线的垂直荷重以及线路垂直方向风力的水平荷重,不考虑承受顺线路方向的导线拉力。
因此,只用在线路的直线部分,不得作为分支杆、终端杆、耐张杆和交叉跨越用。
直线杆顶部比较简单,这种电杆一般不装拉线。
但在台风较多和多雨地区,每隔两三档应该在线路两侧打一对拉线,防止向两侧倒杆。
(2)耐张杆:
又称承力杆或锚杆。
为了防止线路某一处断线,造成整个线路的杆塔顺线路方向倾倒,必须每隔几根直线杆设置一耐张杆。
耐张杆在正常情况下承受的荷重和直线杆相同,但有时还要承受邻档导线拉力差所引起的顺线路方向的拉力。
通常在耐张杆的前后方各装1根拉线,用来平衡这种拉力。
两个耐张杆之间的距离叫做耐张段,或者说在耐张段的两端安装耐张杆。
(3)转角杆用于线路的转角处,在转角处两边导线的拉力不在一直线上,因此将产生不平衡拉力,转角杆有直线型和耐张型两种,可根据转角的大小及导线而定,如采用直线杆塔型,则在杆塔上需要装设拉线以平衡这种不平衡力.(4)终端杆用于线路的首端和终端,在正常情况下,能承受线路方向(通常是最后一个档距内)全部导线的拉力。
没有终端杆,拉力全落在房屋上,势必增加房屋建筑的成本。
(5)特种杆:
有跨越杆、换位杆、分支杆,分支杆用于线路的分路处,是在一根电杆上分出两条方向不同的线路电杆。
跨越杆用于线路与铁路、河流、湖泊、山谷及其他交叉跨越处的两侧。
换位杆用于线路中导线需要换位处。
三、横担横担装在电杆的上端,用来固定架设导线用的绝缘子。
按材质分为:
木横担、铁横担、陶瓷横担等。
木横担因易腐烂,使用寿命短,在工程中很少使用;
铁横担是用角铁制成的,因坚固耐用,已被广泛使用,但安装前应该镀锌,以免生锈;
陶瓷横担是近些年出现的一种新型比较理想的产品,安装时不用任何绝缘子,可将导线直接固定在陶瓷横担上,但存在着冲击碰撞易于破碎的缺点,在施工中应尽量注意,以免损坏。
横担的安装形式有复合横担、正横担、交叉横担、侧横担等。
复合横担用于线路起点、端点、耐张力杆上,能承受线路方向导线的拉力;
正横担用于线路的中间杆或转角角度不大的杆上,在正常情况下,不承受导线的拉力;
交叉横担用于线路分支杆上,承受线路一定方向导线的拉力;
侧横担用于电杆与建筑物的距离小于规定距离时。
四、金具通常把架空线路所使用的金属部件统称为金具。
金具包括架空线路中所用的抱箍、线夹、钳接管、垫铁、穿心螺栓、花蓝螺钉、球头挂环、直角挂板和碗头挂板等。
类型颇多,介绍几种使用最广的金具:
(1)悬垂线夹:
主要用于将导线固定在直线杆的悬式绝缘子链上或将避雷线固定在直线杆塔上。
有马铁和铝合金两种材质制造。
(2)耐张线夹:
主要用于将导线固定在非直线杆塔的悬式绝缘子链上或将避雷线固定在非直线杆塔上。
线夹本体和盖板为可锻铸铁件,闭口销为不锈钢制件中,其余为钢制件,可锻铸制件,可锻铁和钢制热镀锌。
悬垂线夹悬垂线夹还有接续金具(导线或避雷线的两个终端连接处)、联接金具(组装绝缘子或将线夹、绝缘子链、杆塔横担相互联接)、保护金具(如护条线、防震锤、悬重锤)等。
耐张线夹五、绝缘子五、绝缘子绝缘子用于紧固导线,保持导线对地的绝缘,按外形分为:
针式绝缘子、悬式绝缘子、瓷横担绝缘子。
针式绝缘子:
这种绝缘子用于10KV的线路上以及导线拉力不大的线上,主要用于直线杆塔和小转角杆塔,价廉,但耐雷水平不高,雷击下容易闪络。
针式绝缘子悬式绝缘子:
这种绝缘子广泛用于电压为10KV以上的线路,通常把它们组成绝缘子链使用,它制造较简单,机槭强度大,只要适当增减绝缘子的个数即可适用于不同电压等级的线路。
悬式绝缘子瓷横担绝缘子:
同时起到横担与绝缘子作用的一种绝缘子,绝缘水平较高瓷横担绝缘子六、拉线电杆架线后,发生了受力不平衡现象,应采用拉线来稳固电杆,有时由于电杆的埋设基础不牢固,不能维持电杆的稳固,可使用拉线进行补强。
还有当负荷超过电杆的极限强度时,可利用拉线来减小弯曲力矩。
拉线抱箍拉线抱箍拉线绝缘子拉线绝缘子第二章第二章电缆线路电缆线路第一节电缆线路的特点及路径选择在电力线路中广泛采用架空线路,因为它造价便宜,取材方便,施工容易,也容易发现故障点,便于检修。
但它也存在敷设外露,外界条件限制,及影响市容环境等不足。
电力电缆同架空线路一样,主要用于传输和分配电能。
它具有受外界因素(如雷害、风害等)影响小,供电可靠性高,工程隐蔽,对市容环境影响较少,发生事故不易影响人身安全等优点,同时线路无功平衡也有一定好处。
它的主要缺点是成本高、故障点查找处理困难、接头处理工艺复杂等。
般在下列情况采用电力电缆。
(1)在交通枢纽区或车辆往来频繁而架空线路影响交通的地方。
(2)在城市房屋密集,用电单位繁多,居民稠密的地方。
(3)在高层建筑内及工厂厂区内部或其他一些特殊场所。
(4)在通信线路和其他电力线路较多地带,无法建设架空线路时。
对于电缆线路的路径选择,应从节省投资、施工方便和安全运行三方面宋考虑:
(1)为了节省投资,应尽可能选择最短距离的路线。
(2)市设电缆线路便利的地方。
(3)地形干坦处所。
(4)如道路的一侧设有水道管、瓦斯管及地F弱电路时,则应在道路的另一侧。
(5)将来不要求埋设深度变化的地方。
(6)将来不致建筑房舍的地方。
(7)便于搬运,而且容易补修的地方。
敷设地下电缆线路要避免下列处所:
(1)时常存水的地方。
(2)地下埋设物复杂的地方。
(3)发散腐蚀性瓦斯或溶液的地方。
(4)预定建设建筑物或时常挖掘的地方。
(5)制造或贮藏容易爆炸或燃烧的危险物质的处所。
第二节第二节电缆的结构及型号电缆的结构及型号一、电缆的结构电缆的结构包括缆芯、绝缘层和保护层三部分,见图61所示。
(1)缆芯。
是起传导电流作用的,一般由多股铜或铝线绞合而成,这样的电缆比较柔软。
缆芯断面有圆形、半圆形、扇形多种。
(2)绝缘层。
是使缆芯之间、缆芯与保护层之间互相隔开,互相绝缘。
(3)保护层。
分内护层和外护层。
内护层有铅包、铝包,聚氯乙烯包及橡胶套等几种,用以保护绝缘层。
外护层分沥青麻护层、钢带铠装护层、钢丝铠装护层等,用以保护电缆在运输、敷设和运行过程中不受判界机械损伤。
此外,为了使绝缘层和电缆导体有较好接触,消除因导体表面的不光滑而引起的导体表面电场强度的增加,在导体表面包一层金属化纸或半导体金属化纸作内屏蔽。
为了使绝缘层与金属护套有较好的接触,在绝缘层外表面也包一层金属化纸、作外屏蔽。
电缆的剖面图电缆的剖面图低压电缆可按下面几个方面进行分类;
(1)根据芯线和材质,可分为单芯、双芯、三芯、四芯的铜芯和铝芯电缆。
(2)根据绝缘,可分为油浸纸绝缘电缆、塑料绝缘和橡胶绝缘电缆。
(3)根据构造,可分为统包型电缆、屏蔽型电缆及分相铅包型电缆。
所有单芯电缆及多芯电缆且其芯线截面在16mm以下时为圆形芯线,截面在25mm:
及以上时为半圆形或扇形芯线。
采用扇形芯线可以使电缆外径较圆形芯线时小,从而增强了绝缘,降低了外部保护性金属(铅皮、铠装)的消耗量,同时散热也比较好。
二、电缆的型号每一个电缆型号表示着一种电缆的结构;
同时也表明这种电缆的使用场合和某些特征:
我国电缆产品型号的编制原则简介如下:
(1)电缆线芯材料、绝缘与内护层材料以其汉语拼音的第一个字母大写表示。
例如纸以Z表示;
铝以L表示;
铅以Q表示。
(2)电缆外护层的结构,则以外护层结构的数字编号来代表;
没有外护层的则在数字后加“0”,例如“22”(表中是29)表示棵钢带铠装的结构。
现将电缆型号每个字母的含义列于表61中。
1电缆线路分为哪几种类型?
各对路径有何要求?
电缆线路的类型可归纳为硬管型(如钢管电缆)、软管型(如油浸纸绝缘电缆、固体挤压聚合电缆)及悬挂型(如架空电缆)二类。
(1)硬管型。
多数硬管型电缆线路的安装方式,是先将管道埋没在地下,其后将电缆线芯拉进管道内。
为了减少电缆接头数量,要求尽可能增长拉入长度,而拉入长度又决定于线路弯曲度,因此路径应尽可能为直线。
必须弯曲时,其弯曲半径约在lOOm左右。
这些条件制约了路径的选择。
硬管型电缆通常适用于公路或成直线的道路。
(2)软管型。
其路径不如硬管型要求高,即使弯曲较多的道路,由于装盘长度短(约200300m),也便于安装。
此外遇其他地下管线时便于交叉。
因此软管型电缆线路的路径选择,比较灵活。
(3)悬挂型。
架空电缆或电缆架空敷设都可以不受道路方向的制约,能充分利用空间,按最短直线距离安装。
因此悬挂型电缆线路的路径选择比软管型更灵活,尤其适宜用于临时性工程。
2电缆有哪些敷设方式及各自的适用范围?
中国的城市电力网规划设计导则中规定,电缆的敷设方式应根据电压等级、最终数量、施工条件及初期投资等因素确定,可按不同情况采取以下方式:
(1)直埋敷设。
适用于市区人行道、公园绿地及公共建筑间的边缘地带,是最经济简便的敷设方式,应优先采用。
(2)电缆沟敷设。
适用于不能直接埋入地下且无机动车负载的通道,如人行道、变电所内、工厂厂区内等处所。
(3)排管敷设。
适用于电缆条数较多,且有机动车等重载的地段,如市区街道穿越小型建筑物等。
(4)隧道敷设。
适用于变电所出线及重要街道,电缆条数多或多种电压等级平行的地段。
(5)电缆路径需要跨越河流时,尽量利用桥梁结构。
(6)海底敷设方式需根据具体工程特殊设计。
第三章第三章变配电设备变配电设备什么是配电装置?
它包括哪些设备?
用来接受和分配电能的电气设备称为配电装置。
配电装置包括控制电器控制电器(断路器、隔离开关、负荷开关等),保护电器保护电器(熔断器、继电器及避雷器等)、测量电器测量电器(电流互感器、电压互感器、电流表、电压表)以及载流导体载流导体(母线)。
配电装置按其设置的场所可分为户内配电装置和户外配电装置;
按其电压等级可分为高压配电装置和低压配电装置;
按其结构形式可分为装配式和成套式。
第一节第一节变压器变压器有功功率:
在交流电路中,电阻所消耗的功率为有功功率单位瓦(W)或千瓦(KW)。
计算式:
P=3UICOS无功功率:
在交流电路中电感或电容实际上不消耗电能,它只和电源之间能量转换,只是电场能转换为磁场能或磁场能转换为电场能,无功功率是储藏在电路中但不直接做功的那部分功率。
单位乏(war)或千乏(kvar)。
Q3UIsin视在功率:
在交流电路中,电压和电流的乘积,或者说有功功率和无功功率的矢量和。
单位伏安(VA)或千伏安(KVA)。
S=(P2+Q2)=3U*I变压器的基本结构变压器的基本结构主要包含器身、油箱、冷却装置、保护装置、出线装置和变压器油。
1、器身:
又称芯体,是变压器最重要的部件,其中包括铁心、绕组、绝缘、引线、分接开关等部件。
2、油箱:
油箱一般有平顶桶式和钟罩式钟罩式两种形式。
平顶桶式包括箱盖、箱壁
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