Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Из стальных труб. В узлах соединения элементов применя- яется стальной лист различной толщины.↑ ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 Содержание книги
Поиск на нашем сайте
Опора типа П35-1 называется промежуточной, рассчитана на напряжение 35кВ, опора однофазная. Для заданных климатических условий и провода имеют место следующие данные: Таблица 5
Примечание: Длина поддерживающей гирлянды =0,8
Рис. 3 Конструкция опоры типа П35-1
3. Определение высоты приведённого центра тяжести.
3.1 Определение наибольшей стрелы провеса провода. Согласно правилу устройства электроустановок наименьшее расстояние от проводов до земли в ненаселённой местности доступной для транспорта и сельскохозяйственных машин в зависимости от напряжения линии электропередачи составляет Г, м- габарит, наименьшее расстояние от нижнего провода до земли. Г=6,5м для линии напряжением 150кВ, Г=7,0м для 220кВ, Г=7,5м для 330кВ, Г=8,0м для 500кВ, Г=6м для 110кВ, Г=5,5м для 35кВ. Для данного напряжения Г=5,5м. Наименьшее расстояние по вертикали между проводом и тросом в середине пролёта при t= без ветра, требуемые ПУЭ, приведены ниже: Таблица 6
Подсчёт ведётся для заданного габаритного пролёта 190м, методом линейной интерполяции. м
Рис. 4 Схема подвески проводов и тросов на опорах. Н- высота опор; - расстояние от земли до верхней траверсы; - расстояние между нижней и верхней траверсами; - расстояние от верхней траверсы до точки крепления троса; - длина гирлянды изолятора; - поправка на неровность почвы; - расстояние между нижними точками провеса провода и троса; - допустимая стрела провеса провода; ]- допустимая стрела провеса троса; м м
3.2 Средняя высота подвеса провода. Для опоры типа П35-1 средняя высота подвеса провода равна:
Высота приведённого центра тяжести провода равна:
4.Определение погонных и приведённых удельных нагрузок на элементы воздушной линии электропередачи. 4.1 Нагрузка от собственного веса.
где Р1- единичная (погонная) нагрузка от собственного веса провода. - удельная (приведённая) нагрузка от собственного веса провода. S - фактическое сечение провода.
4.2 Единичная нагрузка от веса гололёда.
где - максимальная толщина стенки гололёда. d- диаметр провода. 0,9- плотность льда.
Удельное напряжение от веса гололёда не вычисляется. 4.3 Нагрузка от веса провода с гололёдом.
; Единичная нагрузка от ветра на провод без гололёда.
где q - скоростной напор ветра F- площадь продольного сечения метрового отрезка провода.
- угол между направлением ветра и проводом ;
Рис.5: сечение метрового аэродинамический коэффициент или отрезка провода. коэффициент лобового сопротивления, зависящий от плотности воздуха, от скорости ветра, от формы, протяжённости и шероховатости обдуваемой поверхности. Согласно (ПУЭ): для проводов и тросов диаметром d 20мм. для проводов и тросов диаметром d >20мм. - коэффициент, учитывающий неравномерность скоростного напора ветра. Таблица 7
- коэффициент, учитывающий увеличение скоростного напора ветра по высоте (зависит от высоты приведённого центра тяжести провода). Таблица 8
- коэффициент, зависящий от длины пролёта. Таблица 9
Значение - получаем методом линейной интерполяции.
4.5 Единичная нагрузка от ветра на провод с гололёдом.
где гололёдом =1,2 для провода любого диаметра с гололёдом
4.6 Нагрузка от ветра и веса провода без гололёда.
Нагрузка от ветра и веса провода с гололёдом.
Таблица 10. Единичные и удельные нагрузки на провод.
Вывод: Из таблицы 7 видно, что наибольшей нагрузкой является нагрузка от ветра и веса провода с гололёдом.
Вычисление критических пролётов. Выбор исходного Режима для расчёта провода.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; просмотров: 241; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.135.194.130 (0.009 с.) |