Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Марта 2015 в 20:48, курсовая работа
Проектирование воздушной линии (ВЛ) электропередачи ведется на основании разработанной схемы развития энергосистемы и включает в себя широкий круг вопросов, касающихся как механической, так и электрической частей ВЛ.
В данном курсовом проекте рассматривается ВЛ напряжением 35 кВ, выполненная на одноцепных металлически-решетчетых опорах. При строительстве ВЛ используются провода марки АС-150/24 и грозозащитный трос марки ТК-50, материал изоляторов – фарфор.
Основным назначением гирлянды изоляторов является поддержка провода и изоляция его от элементов опоры. Тип изолятора выбирается по механической нагрузке с учетом коэффициента запаса прочности. Коэффициент запаса прочности представляет собой отношение разрушающей электромеханической нагрузки к нормативной нагрузке на изолятор. Согласно ПУЭ, коэффициент запаса прочности для изоляторов поддерживающих гирлянд в режиме наибольшей нагрузки должен быть не менее 2,5, а в режиме среднегодовой температуры – не менее 5. Для изоляторов натяжных гирлянд коэффициент запаса прочности в режиме среднегодовой температуры должен быть не менее 6.
В нормальных режимах поддерживающая гирлянда изоляторов воспринимает осевую нагрузку, состоящую из веса провода, гололеда и веса самой гирлянды. С учетом этого расчетные условия для выбора типа изоляторов имеют в подвесной гирлянде имеют вид:
|
(5.1) |
где Gг – нагрузка на изолятор от веса провода, покрытого гололедом, Н;
Gи – нагрузка на изолятор от веса гирлянды, Н, при номинальном напряжении 110 кВ нагрузка составит 500 Н;
Gэм – разрушающая электромеханическая нагрузка, Н.
Нагрузки Gг и Gи можно рассчитать по формулам, Н:
|
(5.2) |
где F – общее фактическое сечение провода;
lвес – длина весового пролета.
Расчетные условия по формуле (5.1):
Исходя из расчетных условий (5.1) выбираем полимерный изолятор типа ЛК 70/110-А-4 с разрушающей электромеханической нагрузкой 70000 Н:
То есть условия выполняются.
Число изоляторов для проводов в поддерживающей гирлянде – 1.
Конструкция изолятора типа ЛК 70/110 приведена на рисунке 4, а технические данные – в таблице 7.
Рисунок 4 - Конструкция изолятора типа ЛК 70/110
Таблица 7 – Технические данные изолятора типа ЛК 70/110-А-4
Тип изолятора |
ЛК 70/110-А-4 |
Номинальное напряжение. кВ |
110 |
Механическая разрушающая сила растяжении, не менее, кН |
70 |
Строительная высота Н, м |
1390 |
Длина изоляционной части L, м |
1152 |
Длина пути утечки, см |
360 |
Диаметры экранов d, мм |
120 |
Диаметры экранов D, мм |
160 |
d1 |
114 |
d2 |
84 |
Таблица 7 Продолжение – Технические данные изолятора типа ЛК 70/110-А-4 | |
d3 |
- |
Масса, не более, кг |
4,7 |
Степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 (ПУЭ, 7-е издание гл. 1.9) |
4 |
Выбор изоляторов натяжных гирлянд производится по условиям:
|
(5.3) |
Исходя из расчетных условий (5.3) выбираем полимерный изолятор типа ЛК 120/110-А-4 с разрушающей электромеханической нагрузкой 120000 Н:
То есть условия выполняются.
Число изоляторов в натяжной гирлянде – 1.
Технические данные приведены в таблице 8.
Таблица 8 – Технические данные изолятора типа ЛК 120/110-А-4
Тип изолятора |
ЛК 120/110-А-4 |
Номинальное напряжение. кВ |
110 |
Механическая разрушающая сила растяжении, не менее, кН |
120 |
Строительная высота Н, м |
1490 |
Длина изоляционной части L, м |
1152 |
Длина пути утечки, см |
360 |
Диаметры экранов d, мм |
120 |
Диаметры экранов D, мм |
120 |
d1 |
114 |
d2 |
84 |
Таблица 8 Продолжение– Технические данные изолятора типа ЛК 120/110-А-4 | |
Масса, не более, кг |
4,9 |
Степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 (ПУЭ, 7-е издание гл. 1.9) |
4 |
На промежуточных опорах ЛЭП напряжением до 110 кВ включительно крепление троса к опоре осуществляется без изолятора.
Выбор изоляторов натяжных гирлянд производится по условиям (5.3):
Исходя из расчетных условий (5.3) выбираем полимерный изолятор типа ЛК 70/110-А-4 с разрушающей электромеханической нагрузкой 120000 Н:
То есть условия выполняются.
Число изоляторов в натяжной гирлянде – 1.
Линейная арматура предназначена для крепления гирлянды изоляторов к траверсе опоры и для крепления проводов к гирлянде.
Для крепления провода к гирлянде применяются поддерживающие глухие зажимы типа ПГ и ПГН и ушки типа У1. Для крепления гирлянды к траверсам используются узлы типа КГП и серьги типа СР.
Выбор арматуры производится по минимальной разрушающей нагрузке Gp, приводимой в технических характеристиках арматуры. Выбор арматуры аналогичен выбору изоляторов согласно ПУЭ. Коэффициент запаса прочности, т.е. отношение минимальной разрушающей нагрузки к нормативной нагрузке для условий гололеда должен быть не менее 2,5.
Выбор арматуры для поддерживающих гирлянд осуществляется по выражению:
(5.4) |
Выбираем узел крепления гирлянды к траверсе опоры КГП-7-1, серьга СР-7-16, ушко У1-7-16 с минимальной разрушающей нагрузкой 70 кН. Выбираем глухой поддерживающий зажим ПГН-3-5 с минимальной разрушающей нагрузкой 29,4 кН.
Выбор арматуры для натяжных гирлянд осуществляется по выражению:
Выбираем аналогичную арматуру, что и для поддерживающих гирлянд. В качестве зажима предлагается использовать болтовой зажим. |
(5.5) |
Конструкция узла крепления КГП-7-1, серьги СР-7-16, ушка У1-7-16, зажима ПГН-3-5 приведена соответственно на рисунках 5-8, а технические характеристики - в таблицах 9-12.
Рисунок 5 – Конструкция узла крепления КГП-7-1 |
Рисунок 6 – Конструкция серьги СР-7-16 |
Рисунок 7 – Конструкция ушка У1-7-16 |
Рисунок 8 – Конструкция глухого зажима ПГН-3-5 |
Таблица 9 – Технические данные узла крепления КГП-7-1
Тип |
Размеры, мм |
Масса, кг |
Разрушающая нагрузка Р, кН, (т.с), не менее | ||||||||
D |
D1 |
d |
H |
H1 |
L |
L1 |
S | ||||
КГП-7-1 |
16 |
17 |
16 |
82 |
135 |
80 |
112 |
6 |
8 |
0,8 |
70 (7) |
Таблица 10 – Технические данные узла серьги СР-7-16
Тип |
Размеры, мм |
Масса, кг |
Разрушающая нагрузка Р, кН,(т.с), не менее | |||||
b |
D |
D1 |
d |
H |
H1 | |||
СР-7-16 |
16 |
42 |
17 |
17 |
99,4 |
65 |
0,3 |
70 (7) |
Таблица 11 – Технические данные ушка У1-7-16
Тип |
Размеры, мм |
Масса, кг |
Разрушающая нагрузка Р, кН, (т.с), не менее | ||||||
B1 |
B2 |
b |
D |
D1 |
H |
H1 | |||
У1-7-16 |
52 |
58 |
16 |
17 |
19,2 |
102,5 |
123 |
0,67 |
70 (7) |
Таблица 12 – Технические данные глухого зажима ПГН-3-5
Тип |
Размеры, мм |
Диаметр алюминиевых, сталеалюминевых и медных проводов, мм |
Масса, кг |
Разрушающая нагрузка Р, кН, (т.с), не менее | ||||
L |
H |
H1 |
A |
d | ||||
ПГН-3-5 |
220 |
67 |
111 |
20 |
16 |
13,5-19,6 |
1,10 |
29,4 (3) |
Фактический вес гирлянды определяется по формуле, Н:
(5.6) |
где Gиз, Gарм – вес одного изолятора и суммарный вес элементов арматуры, Н;
n – количество изоляторов в гирлянде.
Фактическая длина гирлянды определяется по формуле, мм:
(5.7) |
где Hиз, Hарм – длина одного изолятора и суммарная длина элементов арматуры, мм.
λгир ≥ λ, т.е. 1,7 ≥ 1,3. Поэтому пересчитываем допустимую стрелу провеса провода [f] по формуле (3.4), подставляя λгир, м:
Сравниваем полученные стрелы провеса с полученным значением допустимой стрелы провеса по формуле (4.11):
Условие выполняется – значит, расстояние от провода до земли будет не менее допустимого.
Выбор арматуры для промежуточных опор по формуле (5.4), где пренебрегают:
Выбираем узел крепления КГП-7-1, серьга СР-7-16, ушко У1-7-16 с минимальной разрушающей нагрузкой 70 кН. Выбираем глухой поддерживающий зажим ПГН-3-5 с минимальной разрушающей нагрузкой 29,4 кН.
Выбор арматуры для промежуточных опор по формуле (5.5), где пренебрегают:
Выбирается аналогичная арматура, что и для промежуточных опор.
Фактический вес гирлянды определяется по формуле (5.6), Н:
Фактическая длина гирлянды определяется по формуле (5.7), мм:
При воздействии ветра в проводах и тросах воздушных ЛЭП могут возникать колебательные процессы – вибрации. Длительное воздействие вибраций на провод или трос может привести к поломке отдельных проволок в местах его крепления к зажиму, и в конечном счете, вызовет его обрыв.
Вибрации могут достигать опасных значений при определенных величинах длины пролета и напряжения в проводе или тросе.
Выбор гасителя вибрации осуществляется по сечению провода или троса Установлено, что для проектируемой ЛЭП требуется защита от вибраций. Выбираем гаситель вибрации типа ГПГ-1,6-11-400/16,который может быть установлен на провод; и ГПГ-1,6-11-350/10 – на трос. Конструкция гасителя вибрации типа ГПГ изображена на рисунке 9, а технические данные отображены в таблице 13.
Рисунок 9 - Конструкция гасителя вибрации типа ГПГ
Таблица 13 – Технические данные гасителей вибрации типа ГПГ
Тип |
Диаметр провода, мм |
Размеры, мм |
Масса, кг | |||
d |
2R |
L |
H | |||
ГПГ-1,6-11-400/16 |
14,1-17,0 |
11 |
16 |
400 |
84 |
4,3 |
ГПГ-1,6-11-350/10 |
9,0-11,0 |
11 |
10 |
350 |
80 |
4,23 |