Blog
blog details
Nhà > Blog >
An toàn lưới điện phụ thuộc vào việc kiểm soát sức căng dây dẫn trên không
Sự kiện
Liên hệ với chúng tôi
Mrs. Bella
86--17766397620
Liên hệ ngay bây giờ

An toàn lưới điện phụ thuộc vào việc kiểm soát sức căng dây dẫn trên không

2025-12-18
Latest company blogs about An toàn lưới điện phụ thuộc vào việc kiểm soát sức căng dây dẫn trên không

Khi mùa đông đến gần, gió băng giá và tuyết không ngừng đập vào các tháp truyền tín hiệu.Áp lực dẫn điện: một tham số dường như nhỏ gọn thực sự giữ chìa khóa cho sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống truyền tải điệnViệc tính toán chính xác và kiểm soát hiệu quả căng thẳng của dây dẫn là những thách thức quan trọng đối với các kỹ sư điện.

Nguyên tắc cơ bản của tính toán điện áp dẫn

Hoạt động an toàn của các dây dẫn trên không phụ thuộc vào việc kiểm soát căng thẳng chính xác.làm tổn hại đến sự thông qua an toànDo đó, thiết kế hệ thống điện phải kết hợp các tính toán căng thẳng tỉ mỉ để đảm bảo hoạt động an toàn trong mọi điều kiện.

Quá trình tính toán bắt đầu với việc thiết lập các điều kiện hoạt động cơ bản và các yếu tố an toàn.và tầm quan trọng của dòngTrong các tuyến truyền tải của Anh, các tiêu chuẩn chung bao gồm:

  • Năng lực hoạt động tối đa (MWT):Các dây dẫn căng thẳng đỉnh có thể chịu được điều kiện cực đoan. ví dụ: ở -6 ° C với áp suất gió ngang 383 N / m2 và độ dày băng 12,7 mm,Năng lực căng không được vượt quá 50% tải trọng ngắt (tỷ lệ an toàn là 2).
  • Căng thẳng hàng ngày (EDS):Căng thẳng trong hoạt động bình thường: ở 16 °C, căng thẳng thường ở dưới 20% tải trọng phá vỡ.

Lưu ý rằng tỷ lệ 20% phục vụ như một ví dụ: thiết kế thực tế phải xem xét tác động của địa hình đối với nhiễu loạn gió, lão hóa dây dẫn và các yếu tố khác.Nghiên cứu xác nhận địa hình ảnh hưởng đáng kể đến các mô hình biến động gió, đòi hỏi phải xem xét nhiệt độ cụ thể về vị trí.

Mối quan hệ giữa điện áp dẫn (T) và sag (S) theo công thức sau:

T = (W * g * L2) / (8 * S) N

Ở đâu:

  • W = trọng lượng của dây dẫn trên đơn vị chiều dài (kg/m)
  • L = chiều dài dải (m)
  • g = gia tốc hấp dẫn (1 kgf = 9,81 N)
  • S = sườn dây dẫn (m)
Nghiên cứu trường hợp: Tính toán Sag

Hãy xem xét một dây dẫn với 65.95 kN MWT dưới -6 ° C, băng 12,7 mm và áp suất gió 383 N/m2.

E * A * α * (t2 - t1) + (W12 * g2 * L2 / (24 * E * A * T12)) - T1 = (W22 * g2 * L2 / (24 * E * A * T22)) - T2

Với các thông số dẫn điện:

  • Chiều kính = 28,62 mm
  • Mô đun đàn hồi = 69 × 103 MN/m2
  • Vùng cắt ngang = 484,5 mm2
  • hệ số giãn nở nhiệt = 19,3 × 10−6 / °C
  • Trọng lượng cuối cùng = 1,621 kg/m
Điều kiện đặc biệt: Vòng tròn ngắn, băng và động đất

Các nhà thiết kế phải tính đến các tình huống đặc biệt:

Vòng ngắn:Các chất dẫn pha trải qua sự hấp dẫn / đẩy cơ học ngắn ngủi. Trong khi thời gian quá ngắn để tính toán chính xác, khoảng cách giai đoạn đủ ngăn ngừa va chạm giữa các chất dẫn.

Nạp băng:Băng làm tăng trọng lượng, đường kính và tải lượng gió của dây dẫn. Các khu vực dễ bị tuyết đòi hỏi các tiêu chuẩn tải lượng băng thích hợp. EN 50341-3-9 quy định tải lượng băng đồng đều 5 kN / m3 cho các thiết kế của Vương quốc Anh,hoặc 9 kN/m3 khi kết hợp với gió.

Trận động đất:Hoạt động địa chấn giới thiệu gia tốc ngang / dọc. Phân tích đơn giản xem xét chúng như tải trọng ngang tương đương, các khoảnh khắc bổ sung được tính dựa trên trọng lượng.chiều cao, và chiều dài giữa hai bánh xe.

Sự kết hợp tải và các yếu tố an toàn

Vì các kịch bản xấu nhất hiếm khi trùng nhau, các kỹ sư kết hợp tải trọng một cách khôn ngoan:

  • Trọng lượng băng đầy đủ + 50% tốc độ gió cơ bản
  • Trọng lượng địa chấn đầy đủ + 50% tải gió
Phương trình Parabolic cho Sag-Tension

Đối với dải trải dưới 400 mét, phương trình parabolic gần đúng với điện áp:

f = (p * L2) / (8 * T0)

Trong đó f = sag (m), p = trọng lượng dẫn (kN/m), L = span (m), và T0 = căng (kN).

Các thành phần đường truyền

Ngoài các dây dẫn, các hệ thống truyền tải bao gồm:

  • Các chất dẫn không:Các đường dây trên không đòi hỏi độ dẫn xuất sắc, sức mạnh và khả năng chống ăn mòn.
  • Các dây chắn:Các thiết bị trên đỉnh tháp bảo vệ các dây dẫn pha khỏi sét.
  • Thiết bị:Hỗ trợ, cố định và kết nối các dây dẫn và chất cách nhiệt trong khi ngăn ngừa thiệt hại do rung động.
  • Tháp:Các cấu trúc duy trì khoảng cách an toàn giữa các dây dẫn, mặt đất và các vật thể.
  • Guy Wires:Nâng cao độ bền của tháp, giảm yêu cầu vật liệu và giảm chi phí xây dựng bằng cách neo tháp chống nghiêng hoặc sụp đổ.
  • Cơ sở:Các loại khác nhau tùy thuộc vào địa chất và bao gồm các cơ sở được chế tạo sẵn, các đống đúc vào vị trí và nền tảng đá.
Kết luận

Sự căng thẳng của dây dẫn vẫn quan trọng nhất đối với an toàn truyền tải trên cao.và tải trọng đặc biệt các kỹ sư đảm bảo cung cấp năng lượng đáng tin cậy trong tất cả các điều kiện hoạt độngViệc xem xét toàn diện các yếu tố này cho phép các quyết định thiết kế hợp lý bảo vệ cơ sở hạ tầng truyền tải điện.

Blog
blog details
An toàn lưới điện phụ thuộc vào việc kiểm soát sức căng dây dẫn trên không
2025-12-18
Latest company news about An toàn lưới điện phụ thuộc vào việc kiểm soát sức căng dây dẫn trên không

Khi mùa đông đến gần, gió băng giá và tuyết không ngừng đập vào các tháp truyền tín hiệu.Áp lực dẫn điện: một tham số dường như nhỏ gọn thực sự giữ chìa khóa cho sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống truyền tải điệnViệc tính toán chính xác và kiểm soát hiệu quả căng thẳng của dây dẫn là những thách thức quan trọng đối với các kỹ sư điện.

Nguyên tắc cơ bản của tính toán điện áp dẫn

Hoạt động an toàn của các dây dẫn trên không phụ thuộc vào việc kiểm soát căng thẳng chính xác.làm tổn hại đến sự thông qua an toànDo đó, thiết kế hệ thống điện phải kết hợp các tính toán căng thẳng tỉ mỉ để đảm bảo hoạt động an toàn trong mọi điều kiện.

Quá trình tính toán bắt đầu với việc thiết lập các điều kiện hoạt động cơ bản và các yếu tố an toàn.và tầm quan trọng của dòngTrong các tuyến truyền tải của Anh, các tiêu chuẩn chung bao gồm:

  • Năng lực hoạt động tối đa (MWT):Các dây dẫn căng thẳng đỉnh có thể chịu được điều kiện cực đoan. ví dụ: ở -6 ° C với áp suất gió ngang 383 N / m2 và độ dày băng 12,7 mm,Năng lực căng không được vượt quá 50% tải trọng ngắt (tỷ lệ an toàn là 2).
  • Căng thẳng hàng ngày (EDS):Căng thẳng trong hoạt động bình thường: ở 16 °C, căng thẳng thường ở dưới 20% tải trọng phá vỡ.

Lưu ý rằng tỷ lệ 20% phục vụ như một ví dụ: thiết kế thực tế phải xem xét tác động của địa hình đối với nhiễu loạn gió, lão hóa dây dẫn và các yếu tố khác.Nghiên cứu xác nhận địa hình ảnh hưởng đáng kể đến các mô hình biến động gió, đòi hỏi phải xem xét nhiệt độ cụ thể về vị trí.

Mối quan hệ giữa điện áp dẫn (T) và sag (S) theo công thức sau:

T = (W * g * L2) / (8 * S) N

Ở đâu:

  • W = trọng lượng của dây dẫn trên đơn vị chiều dài (kg/m)
  • L = chiều dài dải (m)
  • g = gia tốc hấp dẫn (1 kgf = 9,81 N)
  • S = sườn dây dẫn (m)
Nghiên cứu trường hợp: Tính toán Sag

Hãy xem xét một dây dẫn với 65.95 kN MWT dưới -6 ° C, băng 12,7 mm và áp suất gió 383 N/m2.

E * A * α * (t2 - t1) + (W12 * g2 * L2 / (24 * E * A * T12)) - T1 = (W22 * g2 * L2 / (24 * E * A * T22)) - T2

Với các thông số dẫn điện:

  • Chiều kính = 28,62 mm
  • Mô đun đàn hồi = 69 × 103 MN/m2
  • Vùng cắt ngang = 484,5 mm2
  • hệ số giãn nở nhiệt = 19,3 × 10−6 / °C
  • Trọng lượng cuối cùng = 1,621 kg/m
Điều kiện đặc biệt: Vòng tròn ngắn, băng và động đất

Các nhà thiết kế phải tính đến các tình huống đặc biệt:

Vòng ngắn:Các chất dẫn pha trải qua sự hấp dẫn / đẩy cơ học ngắn ngủi. Trong khi thời gian quá ngắn để tính toán chính xác, khoảng cách giai đoạn đủ ngăn ngừa va chạm giữa các chất dẫn.

Nạp băng:Băng làm tăng trọng lượng, đường kính và tải lượng gió của dây dẫn. Các khu vực dễ bị tuyết đòi hỏi các tiêu chuẩn tải lượng băng thích hợp. EN 50341-3-9 quy định tải lượng băng đồng đều 5 kN / m3 cho các thiết kế của Vương quốc Anh,hoặc 9 kN/m3 khi kết hợp với gió.

Trận động đất:Hoạt động địa chấn giới thiệu gia tốc ngang / dọc. Phân tích đơn giản xem xét chúng như tải trọng ngang tương đương, các khoảnh khắc bổ sung được tính dựa trên trọng lượng.chiều cao, và chiều dài giữa hai bánh xe.

Sự kết hợp tải và các yếu tố an toàn

Vì các kịch bản xấu nhất hiếm khi trùng nhau, các kỹ sư kết hợp tải trọng một cách khôn ngoan:

  • Trọng lượng băng đầy đủ + 50% tốc độ gió cơ bản
  • Trọng lượng địa chấn đầy đủ + 50% tải gió
Phương trình Parabolic cho Sag-Tension

Đối với dải trải dưới 400 mét, phương trình parabolic gần đúng với điện áp:

f = (p * L2) / (8 * T0)

Trong đó f = sag (m), p = trọng lượng dẫn (kN/m), L = span (m), và T0 = căng (kN).

Các thành phần đường truyền

Ngoài các dây dẫn, các hệ thống truyền tải bao gồm:

  • Các chất dẫn không:Các đường dây trên không đòi hỏi độ dẫn xuất sắc, sức mạnh và khả năng chống ăn mòn.
  • Các dây chắn:Các thiết bị trên đỉnh tháp bảo vệ các dây dẫn pha khỏi sét.
  • Thiết bị:Hỗ trợ, cố định và kết nối các dây dẫn và chất cách nhiệt trong khi ngăn ngừa thiệt hại do rung động.
  • Tháp:Các cấu trúc duy trì khoảng cách an toàn giữa các dây dẫn, mặt đất và các vật thể.
  • Guy Wires:Nâng cao độ bền của tháp, giảm yêu cầu vật liệu và giảm chi phí xây dựng bằng cách neo tháp chống nghiêng hoặc sụp đổ.
  • Cơ sở:Các loại khác nhau tùy thuộc vào địa chất và bao gồm các cơ sở được chế tạo sẵn, các đống đúc vào vị trí và nền tảng đá.
Kết luận

Sự căng thẳng của dây dẫn vẫn quan trọng nhất đối với an toàn truyền tải trên cao.và tải trọng đặc biệt các kỹ sư đảm bảo cung cấp năng lượng đáng tin cậy trong tất cả các điều kiện hoạt độngViệc xem xét toàn diện các yếu tố này cho phép các quyết định thiết kế hợp lý bảo vệ cơ sở hạ tầng truyền tải điện.