桿塔
- 基于北斗雙重差分的輸電線路桿塔位移分析方法
極易導(dǎo)致輸電線路桿塔發(fā)生傾斜和沉降[3],給輸電線路帶來了嚴(yán)重的安全隱患[4-5]。許多學(xué)者對輸電線路桿塔位移監(jiān)測進(jìn)行了研究,文獻(xiàn)[6-7]通過羅德里格矩陣對軸加速度、桿塔角速度進(jìn)行分析,以識別輸電桿塔位移情況。文獻(xiàn)[8]通過無人機(jī)搭載的激光雷達(dá)對輸電桿塔位移進(jìn)行激光掃描與分析。文獻(xiàn)[9]通過YOLOv3 算法對比多張輸電線路桿塔圖片,從而分析桿塔的位移情況。但上述方法誤差約為15 cm,不能滿足精準(zhǔn)監(jiān)測需求。針對輸電桿塔位移監(jiān)測難度大、精度低的問題,提出
電子設(shè)計工程 2023年20期2023-10-21
- 基于鄰近斜坡土釘墻結(jié)構(gòu)的電力桿塔接地降阻方式研究
0 引言輸電線路桿塔接地網(wǎng)是影響線路耐雷水平的基礎(chǔ)防雷設(shè)施[1],實(shí)際輸電線路的長度多達(dá)數(shù)十甚至數(shù)百公里,輸電線路走廊途徑山區(qū)、丘陵等多種復(fù)雜地形,高土壤電阻率條件下的桿塔接地電阻難以達(dá)標(biāo),因此降低桿塔接地網(wǎng)的接地電阻是防止輸電線路雷擊閃絡(luò)故障的基本措施。實(shí)際工程中,輸電線路桿塔往往架設(shè)在公路、斜坡、河堤等公共建筑周邊,受地形地貌以及公共交通道路等施工條件的限制,道路沿線的桿塔接地網(wǎng)設(shè)計與施工仍面臨如下問題:地形連綿起伏、地勢錯綜復(fù)雜,桿塔接地網(wǎng)施工土壤條
山東電力技術(shù) 2023年9期2023-10-08
- 輸電線路桿塔結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計探析
130021)桿塔結(jié)構(gòu)屬于輸電線路中的重要組成部分,在輸電線路穩(wěn)定運(yùn)行中發(fā)揮著重要作用,在桿塔結(jié)構(gòu)應(yīng)用下,能使輸電線路與地面保持安全距離,因此須要保證桿塔結(jié)構(gòu)設(shè)計的合理性。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,輸電線路建設(shè)環(huán)節(jié),桿塔結(jié)構(gòu)存在較高的投資比例,約為35%,可見桿塔結(jié)構(gòu)設(shè)計是否合理,是輸電線路投資效益的決定性因素。當(dāng)前,我國逐漸加大了輸電線路建設(shè)力度,將輸電線路桿塔結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計作為關(guān)鍵內(nèi)容意義重大。1 桿塔結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計的重要價值及桿塔荷載類型電力設(shè)計過程中,桿塔結(jié)構(gòu)屬
農(nóng)村電氣化 2022年10期2022-11-26
- 國內(nèi)首基自立式高強(qiáng)鋁合金桿塔真型試驗(yàn)成功
首基自立式鋁合金桿塔的真型試驗(yàn),試驗(yàn)塔型為220千伏單回路轉(zhuǎn)角塔。本次試驗(yàn)桿塔應(yīng)用了7系高強(qiáng)鋁合金材料,并采用中國電科院研發(fā)的新型YT截面型材,針對新材料設(shè)計方法和結(jié)構(gòu)形式開展真型試驗(yàn)驗(yàn)證。試驗(yàn)表明,鋁合金桿塔結(jié)構(gòu)設(shè)計合理、加工工藝可靠,新型截面承力性能優(yōu)異且兼顧防止滑軌墜落的功能,成功驗(yàn)證了鋁合金材料在桿塔中應(yīng)用的技術(shù)可行性。高強(qiáng)鋁合金桿塔的研發(fā)主要解決了崎嶇山區(qū)塔材運(yùn)輸及組塔施工困難、輸電鐵塔熱鍍鋅污染和鐵塔運(yùn)行中需防腐維護(hù)的問題。
鋁加工 2022年2期2022-11-23
- 風(fēng)載作用下材料參數(shù)對電纜終端桿塔力學(xué)特性的影響
路,其中電纜終端桿塔就承擔(dān)著城市架空線路向電纜轉(zhuǎn)化的作用。電纜終端桿塔屬于高聳建筑物,因此,所處的環(huán)境風(fēng)載荷比較大,終端桿塔又屬于風(fēng)敏感結(jié)構(gòu),對桿塔的構(gòu)造強(qiáng)度與穩(wěn)定性有著較高的要求[2]?;诖耍瑖鴥?nèi)外學(xué)者完成了很多關(guān)于輸電桿塔在風(fēng)載荷下的穩(wěn)定性與可靠度研究。張博[3]通過對不同風(fēng)荷載條件下輸電桿塔的應(yīng)力分布特征進(jìn)行有限元分析,研究了相應(yīng)風(fēng)荷載條件下輸電桿塔的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。劉慕廣[4]利用風(fēng)洞試驗(yàn)與荷載響應(yīng)相關(guān)法對桿塔進(jìn)行等效對比分析,結(jié)果表明,建立的基于氣
安徽建筑 2022年10期2022-11-09
- 陡峻山區(qū)輸電鐵塔結(jié)構(gòu)風(fēng)荷載分布特性分析
架設(shè)在山區(qū)的輸電桿塔塔體高、跨距大,導(dǎo)致其結(jié)構(gòu)柔性較強(qiáng),對風(fēng)荷載的反應(yīng)較敏感[1-2]. 陡峭的山區(qū)受其地形影響,其風(fēng)能力往往較平原地區(qū)等級高.當(dāng)輸電桿塔受力達(dá)到其極限時,往往發(fā)生疲勞損傷或者倒塌情況,造成大面積電網(wǎng)癱瘓[3],影響人們?nèi)粘I畹耐瑫r會造成一定經(jīng)濟(jì)損失. 近年來針對輸電桿塔受風(fēng)力荷載研究方法眾多,如王飛等[4]利用諧波合成方法獲取脈動風(fēng)速時程,并依據(jù)輸電桿塔空間結(jié)構(gòu)特征使用模擬軟件對其受風(fēng)荷載展開研究,但該方法僅考慮輸電桿塔位移、軸向應(yīng)力和
河南科學(xué) 2022年9期2022-11-09
- 基于改進(jìn)YOLO-ResNet混合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的配網(wǎng)桿塔傾倒實(shí)時智能檢測
災(zāi)害而發(fā)生大面積桿塔傾倒,直接影響電力用戶的供電可靠性。此外,受災(zāi)地區(qū)道路受阻、通信中斷等極端條件也給災(zāi)后搶修復(fù)電工作帶來種種挑戰(zhàn)。因此,為適應(yīng)受災(zāi)地區(qū)的極端條件,對配電線路桿塔的傾倒情況進(jìn)行快速、準(zhǔn)確評估,盡快摸清配網(wǎng)大致受災(zāi)情況,對于提升配網(wǎng)勘災(zāi)工作效率,加快線路搶修復(fù)電具有重大意義。在電力桿塔傾倒檢測方法上,國內(nèi)外學(xué)者進(jìn)行了相關(guān)研究。文獻(xiàn)[1]基于桿塔結(jié)構(gòu)知識模型對無人機(jī)航拍圖像中的桿塔進(jìn)行了傾倒檢測,但需要通過大量的計算進(jìn)行桿塔線段提取。文獻(xiàn)[2]
南方電網(wǎng)技術(shù) 2022年8期2022-09-30
- 探討輸電線路桿塔結(jié)構(gòu)風(fēng)荷載分析
風(fēng)荷載對輸電線路桿塔的影響1.1 風(fēng)的速度方向會對桿塔結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響風(fēng)作用于輸電線路桿塔導(dǎo)致發(fā)生荷載變化,且通常情況下風(fēng)速與輸電線路桿塔變形或振動劇烈程度呈正相關(guān)關(guān)系。較高風(fēng)速情況會導(dǎo)致高柔性的輸電線路結(jié)構(gòu)中導(dǎo)線位置偏離,導(dǎo)致其余桿塔之間距離發(fā)生變化,由于風(fēng)速的不規(guī)律性引發(fā)導(dǎo)線不規(guī)則運(yùn)動。風(fēng)速較低時,風(fēng)力作用于輸電線路桿塔會使桿塔結(jié)構(gòu)中的導(dǎo)線受到?jīng)_擊,原因是低速風(fēng)力形成頻率不定的渦流,對導(dǎo)線產(chǎn)生影響,在風(fēng)速與導(dǎo)線頻率一致時引發(fā)共振現(xiàn)象。當(dāng)作用于輸電線路桿塔的
電力設(shè)備管理 2022年13期2022-08-16
- 架空輸電線路鳥類活動分析與研究
、高大的輸電線路桿塔上搭建的鳥巢越來越多,鳥類在桿塔上頻繁活動極易造成輸電線路發(fā)生故障,影響電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行[1-3]。為了分析鳥類活動在桿塔上的特點(diǎn),在湖北電網(wǎng)某220 kV線路93號和99號桿塔上各安裝一套在線監(jiān)測裝置,該線路位于漢江邊上,鳥類遷徙通道內(nèi)。通常輸電線路鳥害是由鳥糞引起的,特別是大型鳥類遷徙季節(jié),當(dāng)輸電線路桿塔位于遷徙通道內(nèi),鄰近水源,便容易引起鳥類停留[4-6]。盡管輸電桿塔上安裝了防鳥刺和防鳥擋板,起到了一定的防鳥效果[7-9]。然
湖北電力 2022年1期2022-05-18
- 基于激光點(diǎn)云的輸電線路桿塔傾斜檢測算法
0081)引 言桿塔是承載輸電線路安全運(yùn)行的重要基礎(chǔ)設(shè)施,受桿塔基礎(chǔ)開裂、滑動、沉降以及導(dǎo)線應(yīng)力不均衡的影響,桿塔易發(fā)生變形與傾斜。桿塔的傾斜現(xiàn)象將導(dǎo)致導(dǎo)線應(yīng)力以及電氣設(shè)備安全距離的改變,情況嚴(yán)重時電網(wǎng)將發(fā)生跳閘、斷線以及倒塔等安全事故,造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失和安全威脅。在輸電線路運(yùn)行維護(hù)工作中,如何解決桿塔傾斜問題,及時而準(zhǔn)確的檢測一直是運(yùn)維工作人員的關(guān)注重點(diǎn)?,F(xiàn)行的解決方案有兩種:一是人工巡檢方式,通過人工攜帶測量儀器的方式進(jìn)行實(shí)地測量,作業(yè)繁瑣,工作量大
激光技術(shù) 2022年3期2022-04-25
- 避雷線及線路耦合作用對桿塔入地雷電流分流系數(shù)的影響研究
落雷后雷電流經(jīng)過桿塔和避雷線泄放到大地,雷擊點(diǎn)對地電位急劇上升。當(dāng)導(dǎo)線與雷擊點(diǎn)之間的電勢差超過絕緣子的沖擊放電電壓時,絕緣子發(fā)生閃絡(luò),導(dǎo)線上出現(xiàn)過電壓,稱為反擊。而繞擊是指無架空地線或者雷電繞過架空地線落在導(dǎo)線上。落雷點(diǎn)在桿塔塔頂而導(dǎo)致絕緣閃絡(luò)時,經(jīng)過桿塔泄放的電流與雷電流之比,稱為桿塔分流系數(shù),用β表示。因此這一雷電參數(shù)與反擊密切相關(guān)。集中電感模型、單波阻抗模型、多波阻抗模型是目前輸電桿塔的常用模型,模型的選取依據(jù)為桿塔高度。當(dāng)實(shí)際計算中對分流系數(shù)值要求
農(nóng)村電氣化 2021年3期2021-03-24
- 輸電線路桿塔接地狀態(tài)評估及風(fēng)險分級研究
引 言輸電線路桿塔接地性能的評估與校核,是架空輸電線路在設(shè)計階段就必須重點(diǎn)考慮的問題。在線路出現(xiàn)故障時,良好的桿塔接地性能,能快速地將故障電流通過桿塔接地裝置泄放到大地,有效降低輸電線路的故障跳閘(閃絡(luò))率,并提高線路的反擊耐雷水平。輸電線路桿塔的接地電阻是表征其接地系統(tǒng)性能的重要指標(biāo)[1-2]。因此,在輸電線路的運(yùn)維工作中,測量并確保桿塔的接地電阻在合理的區(qū)間內(nèi)十分重要。然而,在常規(guī)的輸電線路防雷改造中,一般只能根據(jù)往年的雷擊跳閘數(shù)據(jù)確定桿塔的接地改造
四川電力技術(shù) 2021年1期2021-03-05
- 關(guān)于輸電線路桿塔結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計的淺析
0 引言輸電線路桿塔在電力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中,主要是對架空輸電線路的支撐作用,通過輸電線路桿塔使輸電線路與地面保持相應(yīng)的距離,從而能夠?qū)旊娋€路起到很好的保護(hù)作用,降低地面人為活動以及天氣因素對輸電線路運(yùn)行安全性的影響。當(dāng)前我國所采用的輸電線路桿塔在結(jié)構(gòu)設(shè)計方面還存在著一定問題,與電力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目標(biāo)不符合,不能適應(yīng)新時代電力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的基礎(chǔ)需要。為此,需要對輸電線路桿塔進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計優(yōu)化,使其承載能力、穩(wěn)定性以及對輸電線路的保護(hù)作用能夠提升,從而促進(jìn)我國電力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)發(fā)展
數(shù)字通信世界 2021年8期2021-01-14
- 220 kV 全復(fù)合材料輸電桿塔結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計
電壓等級輸電線路桿塔上進(jìn)行應(yīng)用研究。本文引入220 kV 設(shè)計條件,采用列舉法設(shè)計出輸電桿塔尺寸,運(yùn)用有限元軟件進(jìn)行力學(xué)校驗(yàn),得出最終優(yōu)化結(jié)果,可為220 kV 合復(fù)合材料輸電桿塔最終應(yīng)用及推廣提供參考。1 復(fù)合材料輸電桿塔現(xiàn)狀1.1 國外復(fù)合材料輸電桿塔的提出20 世紀(jì)末,美國Sharkspeare 公司是最早開發(fā)復(fù)合材料輸電桿塔的公司[2]。隨后,美國電力公司在蒙大拿州安裝了75 根復(fù)合材料輸電桿塔來替代混凝土和木質(zhì)輸電桿塔,用來抵抗開裂和腐朽。接著,
浙江電力 2020年10期2020-11-04
- 廣東陽江地區(qū)500kV典型同塔雙回桿塔防雷影響因素研究
率的典型同塔雙回桿塔為例,研究其影響因素,以進(jìn)一步提高陽江地區(qū)500 kV典型同塔雙回桿塔防雷水平。關(guān)鍵詞:500 kV;同塔雙回桿塔;防雷特性;跳閘率0? ? 引言本文以陽江地區(qū)500 kV輸電線路中雷擊跳閘率較高的典型桿塔為例,依次從桿塔高度、接地電阻、絕緣子串長度、地線保護(hù)角等角度出發(fā),研究了上述因素與輸電線路桿塔反擊跳閘率和繞擊跳閘率之間的關(guān)系,進(jìn)而為優(yōu)化輸電線路防雷特性提供參考。1? ? 研究方法及對象1.1? ? 研究方法本文采用先導(dǎo)發(fā)展模型計
機(jī)電信息 2020年12期2020-06-29
- 高壓直流接地極入地電流對臨近輸電線路桿塔接地體的干擾
m2。輸電線路的桿塔接地體也屬于金屬構(gòu)筑物,也會遭受到雜散電流的干擾[6-10]。已有學(xué)者針對輸電線路桿塔接地體進(jìn)行研究[11-14],這些研究多集中于桿塔接地極周圍的電場分布以及桿塔接地體的接地電阻,而對于高壓直流系統(tǒng)接地極入地電流對鄰近輸電線路桿塔接地體干擾的腐蝕模擬計算研究較少。劉偉龍[15]利用三維電磁模擬仿真軟件(CST),分析了土壤模型和桿塔矩形接地網(wǎng)接地電阻對各桿塔直流電流分布的影響,并計算出各桿塔在高壓直流干擾和不同運(yùn)行模式下的腐蝕量;高理
腐蝕與防護(hù) 2020年5期2020-06-01
- 山區(qū)輸電塔邊坡成災(zāi)模式及塔基失效類型
量巨大,輸電線路桿塔基礎(chǔ)經(jīng)常位于陡峭地形及坡頂或坡腳等敏感位置,由于斜坡失穩(wěn)造成輸電鐵塔基礎(chǔ)的沉降和傾斜的事件時有發(fā)生,由此衍生的輸電線路癱瘓將帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失。因此,研究塔基與斜坡的破壞模式及失穩(wěn)機(jī)理有著重要的工程指導(dǎo)意義和實(shí)踐價值。當(dāng)前國內(nèi)對輸電鐵塔穩(wěn)定的研究集中于桿塔結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性[1-2],也有涉及地下開挖誘發(fā)塔基沉降并影響其穩(wěn)定性的研究[3-5],分析了塔基隨地表整體下沉及地基土壓縮性變化引起的不均勻沉降,危及鐵塔安全穩(wěn)定,甚至導(dǎo)致鐵塔倒塌等病害模
水利與建筑工程學(xué)報 2019年6期2020-01-08
- 基于時域有限差分法的雙回路直線轉(zhuǎn)角塔雷電沖擊響應(yīng)特性研究
的升高,輸電線路桿塔的結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜,導(dǎo)致雷擊桿塔的電磁暫態(tài)過程更加復(fù)雜。為分析雷擊桿塔的電磁暫態(tài)過程,國內(nèi)外學(xué)者在桿塔模型方面開展了大量的研究工作,桿塔模型從早期的集中電感模型到單波阻抗模型,再到更加準(zhǔn)確的多波阻抗模型[2-8]。桿塔等效為波阻抗模型的前提條件為:雷擊桿塔時,沿桿塔傳播的電磁波為橫向電磁波(TEM)。對于結(jié)構(gòu)復(fù)雜、尺寸較大的輸電線路桿塔,雷擊桿塔時沿桿塔傳播的電磁波不為橫向電磁波[9-10],采用桿塔電路模型計算雷擊桿塔的電壓分布特性可能會
通信電源技術(shù) 2019年7期2019-08-23
- 35 kV配電線路直擊雷防護(hù)計算
一般都使用混凝土桿塔,線路所用桿塔由于大部分不設(shè)人工接地,只在發(fā)電廠、變電站進(jìn)線段的桿塔埋設(shè)人工接地體,而且有些人工接地體裝置老化,腐蝕現(xiàn)象嚴(yán)重,導(dǎo)致接地體裝置破壞,桿塔接地電阻嚴(yán)重超標(biāo),配電線路發(fā)生直擊雷故障的危險性增加[6]。本文針對配電線路直擊雷進(jìn)行仿真分析,利用電磁暫態(tài)計算程序EMTP-ATP建立了35 kV配電線路的仿真計算模型,主要研究35 kV配電線路的直擊雷耐雷水平,同時結(jié)合實(shí)際工況,分析不同的避雷器安裝方式對耐雷水平的影響,研究結(jié)果為配電
山東理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2019年2期2019-02-27
- 試析電力線路設(shè)計路徑的選擇與定位
設(shè)中,路徑選擇與桿塔定位是整個電力系統(tǒng)的核心組成部分,在電力線路設(shè)計過程中有非常重要的地位。為了確保電力線路路徑選擇與桿塔定位工作的質(zhì)量,可以優(yōu)化電力網(wǎng)絡(luò)布局結(jié)構(gòu),還能夠提高電力系統(tǒng)建設(shè)的經(jīng)濟(jì)效益。并且對保證電力用戶的安全性與穩(wěn)定性有重要作用,還能夠推動電力行業(yè)的穩(wěn)定與健康發(fā)展。1 電力線路設(shè)計路徑的選擇分析通常情況下,電力線路路徑的選擇內(nèi)容包括圖上選線與野外選線兩個項(xiàng)目。其中圖上選線指的是根據(jù)電力線路建設(shè)工程的實(shí)際情況,設(shè)計多種路徑方案,然后收集與電力線
智能城市 2019年4期2019-01-22
- 輸電桿塔變形及傾斜檢測研究現(xiàn)狀
)0 引 言電力桿塔是高壓架空輸電線路輸電時使用的支撐架空設(shè)施,它還可以用作通訊基站、各類交通信號以及微波站信號的傳輸?shù)?。由?span id="j5i0abt0b" class="hl">桿塔常年暴露在野外,不可避免地會經(jīng)受日曬雨淋,環(huán)境條件惡劣的情況下,可能會出現(xiàn)桿塔被腐蝕等非人為現(xiàn)象,從而導(dǎo)致桿塔塔體受損;另外,在有些特殊的地方,比如采礦區(qū),會出現(xiàn)地基松動、下陷等人為間接因素,導(dǎo)致桿塔整體偏移、傾斜;以上兩種情況下,可能會影響正常的電力生產(chǎn),造成經(jīng)濟(jì)損失,嚴(yán)重時還可能導(dǎo)致安全事故的發(fā)生。因此,桿塔的檢測是在整個電
通信電源技術(shù) 2018年11期2019-01-17
- 110kV耐張角鋼塔ANSYS靜動力特性分析
現(xiàn)階段,架空輸電桿塔已經(jīng)成為各國電力供應(yīng)最重要的載體。作為高負(fù)荷的電能輸送載體的輸電線路體系,對國家經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)和維持人民群眾的日常生活正常運(yùn)行擔(dān)負(fù)著非常重要作用。1、輸電桿塔ANSYS建模1.1 輸電桿塔建模的基本步驟該110J2J604型耐張輸電桿塔塔高41.3m,根開9.8m,結(jié)構(gòu)全采用角鋼。此輸電塔共采用了2種鋼材,分別為Q235,Q345。本文采用桁梁混合模型對輸電桿塔進(jìn)行建模。由于模型中角鋼種類多達(dá)30余種,不適合直接將輸電桿塔幾何模型直接導(dǎo)入有限
中國房地產(chǎn)業(yè) 2018年21期2018-11-27
- 基于VB.net的桿塔信息校核系統(tǒng)的研發(fā)及應(yīng)用
不斷提升,對輸電桿塔信息的準(zhǔn)確性要求也越來越高。然而,由于一些老舊線路因投產(chǎn)時間久遠(yuǎn)、資料缺失、原始資料不完整、多次遷改(或技改大修)、事故事件搶修等原因,導(dǎo)致一部分線路參數(shù)缺失或不準(zhǔn)確,傳統(tǒng)的做法是查詢原有的設(shè)計資料、現(xiàn)場查看設(shè)備,但是這些做法都不切實(shí)際,一方面無法確保原有的設(shè)計資料完備準(zhǔn)確,另一方面每一基桿塔現(xiàn)場核實(shí)不僅工作量巨大,而且由于不同人員的水平不同,核實(shí)結(jié)果質(zhì)量不高。2 項(xiàng)目設(shè)計與實(shí)現(xiàn)本程序以visual studio為開發(fā)平臺,VB.net
機(jī)電信息 2018年24期2018-08-27
- 基于多傳感器數(shù)據(jù)融合的輸電線路桿塔穩(wěn)定性監(jiān)測系統(tǒng)研究
冰雪覆蓋、電線和桿塔的重力或機(jī)械共振負(fù)荷超過結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,以及輸電桿塔上的螺栓、金具造成松脫破壞以致造成輸電桿塔發(fā)生倒覆,導(dǎo)致了輸電設(shè)備無法正常運(yùn)行[1-2]。智能電網(wǎng)和超高壓電網(wǎng)建設(shè),使各種不同電壓等級的輸電線路不斷增加,這就需要越來越多的輸電線路桿塔來構(gòu)建,但是部分輸電桿塔的樹立地點(diǎn)可能存在安全隱患,包括氣象、地質(zhì)災(zāi)害和人為外力破壞[3-5]。對輸電線路桿塔日常維護(hù)主要依靠巡線人員定期檢查,一定程度上能夠?qū)?span id="j5i0abt0b" class="hl">桿塔的穩(wěn)定性安全隱患做出判斷,但由于缺乏在線實(shí)時監(jiān)
東北電力技術(shù) 2018年12期2018-02-22
- 復(fù)合材料桿塔防雷優(yōu)化設(shè)計方法研究
205)復(fù)合材料桿塔防雷優(yōu)化設(shè)計方法研究趙 淳1,胡 雯2(1.國網(wǎng)電力科學(xué)研究院武漢南瑞有限責(zé)任公司,武漢430074;2.湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 信息工程學(xué)院,武漢430205)復(fù)合材料桿塔作為一種新型輸電桿塔,造價相比普通鐵塔更高,但技術(shù)優(yōu)勢明顯。雷擊是影響輸電線路安全運(yùn)行的主要風(fēng)險源,開展合理的防雷優(yōu)化設(shè)計是推廣應(yīng)用復(fù)合材料桿塔的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。針對這一問題,確定雷電地閃、地形和線路參數(shù)是防雷優(yōu)化設(shè)計的影響因素,建立了綜合考慮以上影響因素的防雷優(yōu)化設(shè)計方法,提出了
電瓷避雷器 2017年3期2017-12-19
- 淺析10kV耐張桿塔中心樁位移的設(shè)計與計算
淺析10kV耐張桿塔中心樁位移的設(shè)計與計算作者/李偉、于中興、孫彥春,國網(wǎng)山東省電力公司寧津縣供電公司通常對于耐張桿塔結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計,為確保在掛線以后導(dǎo)線對桿塔的電氣安全的距離,要考慮多種因素包括橫擔(dān)寬度、長短橫擔(dān)、中相導(dǎo)線掛線點(diǎn)偏移等。中心樁位移的設(shè)計與計算就是為了降低這些因素對線路安全運(yùn)行的危害。橫擔(dān)寬度;長短橫擔(dān);耐張桿塔引言配電線路桿塔中心樁位移即是指由桿塔線路樁沿線路垂直方向,或者是轉(zhuǎn)角桿塔的內(nèi)角角平分線方向,位移一些長度所確定出的桿塔中心樁,配電
電子制作 2017年4期2017-04-21
- 基于ATP-EMTP線路避雷器安裝位置的仿真分析
架空線路中的易擊桿塔上安裝線路避雷器能有效提高線路的耐雷水平,但是否有必要在易擊桿塔附近的桿塔上都安裝線路避雷器卻鮮有文獻(xiàn)介紹,本文通過仿真分析,對某實(shí)際運(yùn)行的35kV線路仿真研究,探討易擊桿塔線路避雷器的安裝位置對其防雷效果的影響[1]。1 易擊桿塔線路避雷器安裝位置的研究1.1 避雷器安裝位置對耐雷水平仿真研究本文采用ATP-EMTP軟件進(jìn)行仿真計算,以某實(shí)際35 kV線路建立了其線路的防雷仿真系統(tǒng),部分仿真模型如圖1所示[2-3]。線路全線架設(shè)單避雷
電氣自動化 2017年6期2017-04-03
- 山區(qū)110 kV線路防雷電過電壓影響因素的仿真分析
長24.5千米、桿塔70基)進(jìn)行仿真分析,通過改變線路接地電阻、絕緣水平以及避雷器安裝等防雷因素,對山區(qū)110 kV線路的防雷設(shè)計提供參考。實(shí)測表明,該線路6#、7#桿塔跳閘率較高,因此本文以6#、7#及其相鄰桿塔作為雷擊點(diǎn)進(jìn)行仿真,部分仿真模型如圖1所示[1-2]。圖1 接地電阻對防雷水平的影響仿真模型截圖1 山區(qū)輸電線路方雷電侵入波的影響因素1.1 接地電阻對山區(qū)輸電線路的影響實(shí)測表明,該線路各基桿塔接地電阻值在5 Ω~30 Ω之間,為分析接地電阻對山
電氣自動化 2017年6期2017-04-03
- 110kV輸電線路直線桿塔結(jié)構(gòu)設(shè)計
10kV輸電線路桿塔結(jié)構(gòu)設(shè)計現(xiàn)狀輸電線路桿塔主要是用來支撐架空輸電線路和地線的關(guān)鍵設(shè)備,可以讓輸電線路和地面始終保持一定的安全距離。伴隨我國開始組建高壓網(wǎng)絡(luò)體系,各種各樣的新型輸電技術(shù)開始投入應(yīng)用,輸電線路桿塔的建設(shè)數(shù)量也開始增多,桿塔結(jié)構(gòu)得以優(yōu)化,建設(shè)類型向高負(fù)荷化、大型化方向發(fā)展。和我國先進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展水平進(jìn)行對比分析,現(xiàn)階段桿塔設(shè)計的水平還非常低,達(dá)不到社會發(fā)展最新要求,因此必須深化技術(shù)改革,促進(jìn)設(shè)備質(zhì)量水平的提升。2、110kV輸電線路直線桿塔結(jié)構(gòu)
環(huán)球市場 2017年35期2017-03-10
- 試論110kV輸電線路復(fù)合材料桿塔應(yīng)用
輸電線路復(fù)合材料桿塔應(yīng)用石明書,梁龍駿(國網(wǎng)安徽省電力公司滁州供電公司,安徽滁州239000)在110kV輸電線路中應(yīng)用復(fù)合材料桿塔,要對桿塔的構(gòu)件受力情況,材料的自身特性予以考慮,因此本文先對復(fù)合材料的受力特點(diǎn)、組成成分以及復(fù)合材料桿塔的成本進(jìn)行了分析。并探討了當(dāng)前110kV輸電線路中對復(fù)合材料桿塔應(yīng)用存在的問題,提出了相應(yīng)的解決措施。桿塔;復(fù)合材料;110kV輸電線路引言在我國的智能電網(wǎng)改造、城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造等工程中,積極引進(jìn)了復(fù)合材料,復(fù)合材料桿塔在11
低碳世界 2016年14期2016-08-12
- 避雷線絕緣架設(shè)對桿塔雷電流分配的影響
和塔頂電位直接與桿塔分流系數(shù)相關(guān)[10-11]。為了防止輸電線路雷擊閃絡(luò)和避免雷擊跳閘,需要深入研究絕緣避雷線桿塔分流系數(shù)。國內(nèi)學(xué)者對絕緣化輸電線路避雷線問題進(jìn)行了大量的研究,這些研究主要集中在不同避雷線絕緣方式、輸電線路和避雷線換位、避雷線回路數(shù)、避雷線材料、桿塔等因素對輸電線路避雷線損耗[12-15]、短路時的避雷線分流系數(shù)[16-19]和避雷線感應(yīng)電壓[20-23]影響?;诶讚糨旊娋€路時桿塔分流系數(shù)的研究較少,而桿塔分流系數(shù)對于分析桿塔頂端電位、探
電力自動化設(shè)備 2016年2期2016-05-22
- 面向無人機(jī)輸電線路巡檢的電力桿塔檢測框架模型
電線路巡檢的電力桿塔檢測框架模型韓冰,尚方(黑龍江省電力科學(xué)研究院,哈爾濱150030)高壓輸電線路定期的巡邏檢修是保障其安全可靠運(yùn)行的重要手段。相比于傳統(tǒng)的人工巡檢,利用無人駕駛飛機(jī)搭載攝像機(jī)航拍的巡檢方式具有速度快、人力成本低、人員風(fēng)險小等優(yōu)勢。為了從海量的巡檢圖像中自動篩選出桿塔可能存在故障的圖像,提出了一種融合多源信息的電力桿塔檢測框架模型,主要包括攝像機(jī)標(biāo)定、桿塔模型投影變換、桿塔模型聚類分析以及特征提取和匹配4個部分,并在實(shí)際的桿塔圖像上進(jìn)行了
浙江電力 2016年4期2016-04-07
- 利用連通器原理測量桿塔傾斜度
用連通器原理測量桿塔傾斜度黃榮正(國網(wǎng)浙江省電力公司紹興供電公司,浙江紹興312000)桿塔傾斜度超標(biāo)會嚴(yán)重威脅到線路運(yùn)行和檢修作業(yè)人員的安全,因此應(yīng)準(zhǔn)確測量桿塔傾斜度,以便及時采取措施。利用連通器原理制作出帶刻度透明軟管測量儀器,通過兩端液面高差測出桿塔兩點(diǎn)的距離,進(jìn)而計算出桿塔傾斜度。此方法操作便捷,測算快速、準(zhǔn)確,可及時發(fā)現(xiàn)不合格桿塔,確保線路運(yùn)行檢修安全。桿塔傾斜度;連通器;測量方法;運(yùn)行檢修隨著電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,數(shù)以萬計的輸電線路桿塔正樹立
浙江電力 2016年3期2016-04-01
- 220 kV輸電線路桿塔設(shè)計及材料選擇分析
0 kV輸電線路桿塔與架空導(dǎo)線的運(yùn)行存在密切的關(guān)系,同時,關(guān)系著220 kV輸電線路電能供應(yīng)水平。220 kV輸電線路的桿塔設(shè)計和材料選擇是一項(xiàng)重要的項(xiàng)目,因此,只有優(yōu)化桿塔設(shè)計、材料選擇,才能保障220 kV輸電線路的安全性、可靠性,促使其達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)行水平。因此,以220 kV輸電線路為研究對象,分析了桿塔設(shè)計和材料選擇。關(guān)鍵詞:220 kV;輸電線路;桿塔設(shè)計;轉(zhuǎn)角塔中圖分類號:TM862 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kj
科技與創(chuàng)新 2015年9期2015-06-02
- 輸電線路桿塔接地及其降阻措施
實(shí)現(xiàn)安全運(yùn)行。而桿塔接地就是其中一個重要的環(huán)節(jié)。傳統(tǒng)的桿塔接地處理比較簡單,單純的確保了電力輸送過程中的安全性,但是卻影響惡劣輸電線路的正常電力輸送,因此,還需要從技術(shù)研發(fā)這個根本上進(jìn)行全面的思考。2 輸電線路桿塔接地電阻偏高主要因素分析2.1 環(huán)境因素環(huán)境問題給桿塔帶來的接地質(zhì)量影響主要體現(xiàn)在土壤的影響上。一方面,輸電線路桿塔接地區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)土壤導(dǎo)電性差,電阻率高的實(shí)際問題,這會影響輸電線路桿塔接地的效果,形成接地電阻阻值過高。另一方面,輸電線路桿塔施工區(qū)
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2015年3期2015-02-02
- 500kV輸電線路桿塔接地電阻季節(jié)變化特性測量與分析
性的工作[3]。桿塔接地電阻測量是檢測線路防雷性能的重要手段。桿塔接地電阻隨降雨、土壤含水量以及溫度等季節(jié)性因素的變化而變化,因而在測量接地電阻時,應(yīng)該考慮土壤干燥或凍結(jié)等季節(jié)變化因素的影響,從而使接地電阻在不同季節(jié)中均能保證達(dá)到所要求的值[3-7]。但對于防雷接地裝置的接地,只考慮在雷雨季節(jié)中土壤干燥狀態(tài)的影響即可[4]。在北方地區(qū),由于冬季極少發(fā)生雷電活動,所以冬季一般不進(jìn)行防雷接地電阻測量工作[5-6]。但在中國南方大部分地區(qū),雨季與旱季的更替則是影
電力科學(xué)與技術(shù)學(xué)報 2014年1期2014-09-22
- 重冰桿塔不平衡受力的原因分析
方欽藝1 前言桿塔的設(shè)計建設(shè)過程中其載荷控制與設(shè)定的重要指標(biāo)就是桿塔的不平衡受力。重冰桿塔的不平衡受力就是說桿塔在覆冰嚴(yán)重的情況下,其不同方向上受力有一定差值的現(xiàn)象。形成桿塔不平衡受力的因素很多,對于重冰區(qū)域的桿塔來說影響因素有電線上覆冰不對稱性、電線斷裂、覆冰脫落而引起的電線晃動等等。其中電線上覆冰不對稱性是覆冰區(qū)域內(nèi)影響范圍最廣的不平衡受力情況,它可以致使懸垂直線桿塔或懸垂耐張桿塔的不同位置的受力發(fā)生不平衡現(xiàn)象,使得桿塔自身因不平衡受力的作用產(chǎn)生了彎
河北農(nóng)機(jī) 2014年5期2014-09-03
- 沖擊電流波頭對桿塔沖擊特性 模型試驗(yàn)結(jié)果的影響研究
00240)雷擊桿塔的沖擊響應(yīng)是分析桿塔遭受雷擊時瞬態(tài)過電壓的重要環(huán)節(jié),而桿塔的波阻抗又是分析沖擊特性的重要參數(shù)。在輸電線路雷擊反擊耐雷性能的分析計算中,建立合適的桿塔模型以準(zhǔn)確評估線路雷電過電壓是非常重要的,同時塔身及各層橫擔(dān)的電位分布特性對防雷參數(shù)選取也有重要意義,從而國內(nèi)外學(xué)者對桿塔模型開展了大量理論和試驗(yàn)研究[1-5]。為準(zhǔn)確測量桿塔波阻抗,日本實(shí)際測量了UHV 和500kV線路桿塔的沖擊特性[1,6],國內(nèi)也有對500kV 雙回路鐵塔的波阻抗進(jìn)行
電氣技術(shù) 2014年3期2014-05-29
- 單回路轉(zhuǎn)角桿塔中心樁位移的計算
02)單回路轉(zhuǎn)角桿塔中心樁位移的計算趙興兵1,時雷春2(1.貴州電力工程建設(shè)監(jiān)理公司,貴陽 50002;2.貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司,貴陽 50002)在高壓送電線路設(shè)計中,為避免相鄰桿塔承受額外的角度荷載,同時減少相鄰直線桿塔懸垂絕緣子串的傾斜角和搖擺角,需將轉(zhuǎn)角桿塔中心樁沿線路轉(zhuǎn)角角平分線方向內(nèi)角側(cè)或外角側(cè)移動一定的距離。本文對單回路轉(zhuǎn)角桿塔中心樁位移問題進(jìn)行總結(jié),為送電線路設(shè)計和施工提供參考。送電線路;單回轉(zhuǎn)角桿塔;中心樁位移0 前言在架空送電線路施工中
云南電力技術(shù) 2014年6期2014-03-16
- 輸電線路桿塔結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計的探討
0)1 輸電線路桿塔的概述輸電線路桿塔是在架空輸電線路中用來支撐輸電線路的支撐物。輸電線路桿塔多由鋼材或鋼筋混凝土制成,是架空輸電線路的主要支撐結(jié)構(gòu)。輸電線路桿塔按使用材料分為鋼筋混凝土桿、角鋼塔、鋼管桿、鋼管塔。其中高壓輸電線路桿塔中最常見的是角鋼塔,其優(yōu)點(diǎn)是堅固、可靠,使用期限長;缺點(diǎn)是鋼材消耗大、造價高、施工工藝較復(fù)雜。輸電線路桿塔上還包括絕緣子串、架空地線、跳線絕緣子串。[1]2 輸電線路桿塔結(jié)構(gòu)優(yōu)化的設(shè)計2.1 輸電線路桿塔結(jié)構(gòu)優(yōu)化的方法輸電線路
中國建筑金屬結(jié)構(gòu) 2013年2期2013-10-31
- 降低輸電線路雷擊跳閘率是采取“疏”還是“堵”
計算方法,從加強(qiáng)桿塔絕緣即“堵”的方式和降低桿塔接地電阻值“疏”的方式來說明提高桿塔耐雷水平的效果。1 增加絕緣子串片數(shù)和耐雷水平關(guān)系從下表1 可以看出:表1 桿塔接地電阻值和耐雷水平對照1.1 當(dāng)桿塔接地電阻值不變時, 桿塔的耐雷水平隨絕緣子片數(shù)的增加而成正比例增加, 如接地電阻值為5Ω 時, 從6-9 片串 (62.96→71.15→79.35→87.45), 每增加一片絕緣子, 桿塔耐雷水平增加約8.2kA。1.2 當(dāng)桿塔接地電阻值為15Ω 時, 從
科技視界 2013年21期2013-08-20
- 復(fù)合材料桿塔線路防雷設(shè)計研究達(dá)國際先進(jìn)水平
技項(xiàng)目“復(fù)合材料桿塔輸電技術(shù)研究”在沈陽通過驗(yàn)收。項(xiàng)目研究成果填補(bǔ)了國內(nèi)復(fù)合材料桿塔輸電技術(shù)研究領(lǐng)域的空白,在改性聚氨酯復(fù)合材料桿塔結(jié)構(gòu)形式設(shè)計與全復(fù)合節(jié)點(diǎn)連接方面處于國內(nèi)領(lǐng)先水平,在復(fù)合材料桿塔線路防雷設(shè)計方面處于國際先進(jìn)水平,對于復(fù)合材料桿塔的推廣和應(yīng)用具有重要意義。項(xiàng)目以傳統(tǒng)輸電線路桿塔面臨的問題為研究背景,利用高性能樹脂基復(fù)合材料桿塔的質(zhì)輕高強(qiáng)、防腐、絕緣等應(yīng)用技術(shù)優(yōu)勢,解決輸電線路中存在的抗自然能力不足、運(yùn)維檢修工作量大、線路占地資源多等突出問題
電氣技術(shù) 2013年9期2013-08-15
- 110kV輸電線路復(fù)合材料桿塔應(yīng)用研究
輸電線路復(fù)合材料桿塔的應(yīng)用已經(jīng)成為一種趨勢。110kV輸電線路復(fù)合材料桿塔與普通架設(shè)材料相比具有自身的特點(diǎn),加強(qiáng)110kV輸電線路復(fù)合材料桿塔的應(yīng)用有利于減少輸電線路對周圍環(huán)境的噪音干擾和電磁干擾,并且不會對環(huán)境造成大的傷害,具有環(huán)保、高效的優(yōu)點(diǎn)。我國110kV輸電線路復(fù)合材料桿塔的應(yīng)用與發(fā)達(dá)國家相比還存在一定的差異,因此,我們必須從當(dāng)前我國110kV輸電線路復(fù)合材料桿塔應(yīng)用的實(shí)際情況出發(fā),在充分總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,借鑒發(fā)達(dá)國家的先進(jìn)技術(shù),加強(qiáng)對于輸電線路復(fù)
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2013年17期2013-08-15
- 桿塔模型對同塔雙回110kV高桿塔雷電反擊過電壓的影響
算中,建立合適的桿塔模型以準(zhǔn)確評估線路雷電過電壓的波特性是至關(guān)重要的,從而國內(nèi)外學(xué)者對桿塔模型開展了大量理論試驗(yàn)研究[1-5]。當(dāng)前國內(nèi)外在輸電線路雷電反擊計算中,主要采用的桿塔模型有3種,分別為集中電感、單波阻抗、多波阻抗模型。本文簡要介紹了當(dāng)前國內(nèi)外常用的桿塔模型及其波阻抗的計算方法,并采用ATP-EMTP建立雷擊輸電線路模型,將這些方法應(yīng)用于分析實(shí)際運(yùn)行中同塔雙回110kV線路高桿塔的雷電反擊過電壓幅值。1 桿塔的計算模型本文研究的是用于110 kV
電氣技術(shù) 2012年6期2012-04-26
- 利用鉗形表測量線路桿塔接地性能的可行性研究
007)輸電線路桿塔接地網(wǎng)對電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。降低桿塔接地電阻是提高線路防雷水平、減少線路雷擊跳閘率的主要措施〔1-2〕。當(dāng)雷擊桿頂或避雷線時,雷電流通過桿塔接地網(wǎng)入地。但因接地電阻偏高或接地通道不通 (接地導(dǎo)通不良),從而產(chǎn)生較高的反擊電壓導(dǎo)致絕緣子閃絡(luò),致使線路跳閘。湖南省是多酸雨地區(qū),腐蝕對輸變電接地網(wǎng)的危害尤為嚴(yán)重〔3〕。湖南省電力公司從上世紀(jì)90年代起至今,為摸清接地網(wǎng)的腐蝕情況及存在的問題,在雷雨季節(jié)來臨之前均對輸電線路桿塔地網(wǎng)進(jìn)
湖南電力 2011年5期2011-07-13
- 降低桿塔接地電阻的防雷效果
失嚴(yán)重,以下根據(jù)桿塔降阻實(shí)施情況,對輸電線路桿塔降阻改造進(jìn)行調(diào)查分析,對改造效果進(jìn)行評估。2 桿塔降阻實(shí)施情況總體情況根據(jù)各供電單位上報數(shù)據(jù),截止至2009年6月,云南電網(wǎng)全網(wǎng)110kV及以上電壓等級輸電線路共實(shí)施桿塔降阻改造2866基。根據(jù)雷電定位系統(tǒng)統(tǒng)計全網(wǎng)110kV及以上電壓等級線路桿塔共78452基,降阻改造桿塔占桿塔總數(shù)的3.65%。下按電壓等級和改造類型統(tǒng)計的數(shù)據(jù)圖 (總共2866基),見圖1、圖2。圖1 按電壓等級統(tǒng)計的桿塔降阻改造比例圖2
云南電力技術(shù) 2011年1期2011-06-22