• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Co je propad v pověšeném vodiči?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China


Co je prohnutí v převodovém vodiči?


Definice prohnutí


Prohnutí v přenosové lince se definuje jako svislá vzdálenost mezi nejvyššími body podpory a nejnižším bodem vodiče.

 

c353157cb6702e963779577f66e7b8fe.jpeg

 

 

Účel prohnutí


Zahrnutí vhodného prohnutí chrání přenosové linky před nadměrným napětím a možnou poškozením, zejména za nepříznivých podmínek.Prohnutí je nezbytné při zavěšení vodiče. Vodiče jsou připevněny mezi dvěma podpůrnými prvky s dokonalou hodnotou prohnutí.Prohnutí je klíčové, protože brání vodiči před přetahováním a dosažením nebezpečných úrovní napětí, čímž se zlepšuje životnost.

 


Pokud je vodič během instalace plně natažen, vítr vyvíjí tlak na vodič, což může vést k jeho prasknutí nebo odpojení od podpůrného prvku. Proto je při zavěšení vodiče povoleno prohnutí.

 


Některé důležité body k zapamatování

 


  • Když stejně vysoké dva podpůrné prvky drží vodič, vznikne v vodiči ohnutý tvar. Prohnutí je velmi malé v porovnání s rozsahem vodiče.



  • Křivka prohnutí je parabolická.



  • V každém bodě vodiče je napětí vždy tečnové, udržující rovnováhu po celém rozsahu.



  • Opět horizontální složka napětí vodiče je konstantní po celé délce vodiče.


  • Napětí v podpůrných prvcích je téměř stejné jako napětí v libovolném bodě vodiče.



6b0cb473e4f908ef829881494c2e203c.jpeg

 

 


Metodologie výpočtu


Při výpočtu prohnutí v přenosové lince je třeba zohlednit dvě různé podmínky:

 


  • Když jsou podpůrné prvky na stejném úrovni

  • Když jsou podpůrné prvky na různých úrovních


Formule pro výpočet prohnutí se liší podle toho, zda jsou podpůrné úrovně (tj. vysílače držící převodový vodič) na stejném úrovni.

 


Výpočet prohnutí pro podpůrné prvky na stejném úrovni

 


Předpokládejme, že AOB je vodič. Body A a B jsou body podpory. Bod O je nejnižší bod a střed.Nechť L = délka rozpětí, tj. ABw je hmotnost na jednotku délky vodičeT je napětí v vodiči.Vybereme si jakýkoli bod na vodiči, řekněme bod P.Vzdálenost bodu P od nejnižšího bodu O je x.y je výška od bodu O do bodu P.

 


af9a8a6e7219b2a477832061f794c8bd.jpeg

 


Rovnováha dvou sil o bodu O podle obrázku výše dává,

 


 

Výpočet prohnutí pro podpůrné prvky na různých úrovních

 


Předpokládejme, že AOB je vodič, který má bod O jako nejnižší bod.L je rozpětí vodiče.h je rozdíl v výškové úrovni mezi dvěma podpůrnými prvky.X1 je vzdálenost podpůrného prvku v nižší úrovni bodu A od O.x2 je vzdálenost podpůrného prvku v vyšší úrovni bodu B od O.T je napětí vodiče.w je hmotnost na jednotku délky vodiče.

 


9c3aeefba54a078a21d2ddf9193d132f.jpeg

 


Po výpočtu hodnot X1 a X2 můžeme snadno najít hodnoty prohnutí S1 a S2. Tato formule vypočítává prohnutí za podmínek klidového vzduchu a normální teploty, kdy vodič ovlivňuje pouze jeho vlastní hmotnost.

 


Environmentální dopad


Některé efekty ledu a větru na prohnutí zahrnují:

 

Hmotnost na jednotku délky vodiče se mění, když větrák působí určitou silou na vodič a led se akumuluje kolem vodiče.


Síla větru působí na vodič, aby změnila vlastní hmotnost vodiče na jednotku délky horizontálně ve směru proudění vzduchu.Náklad ledu působí na vodič, aby změnil vlastní hmotnost vodiče na jednotku délky svisle dolů.Zohlednění síly větru a nákladu ledu současně vodič bude mít výslednou hmotnost na jednotku délky.


Výsledná hmotnost vytvoří úhel s nákladem ledu dolů.Předpokládejme, že w je hmotnost vodiče na jednotku délky.wi je hmotnost ledu na jednotku délkywi = hustota ledu × objem ledu na jednotku délky w je síla větru na jednotku délky.ww = tlak větru na jednotku plochy × promítaná plocha na jednotku délky

 


435aff9eddbe96a301a2768baced631a.jpeg

 

 


Celková hmotnost vodiče na jednotku délky je tedy

 

 


Prohnutí v vodiči je dáno

 


Tedy svislé prohnutí

 


dba7cd98a6ab172c272ca12f0c134291.jpeg

 


Bezpečnostní záležitosti


Správný výpočet prohnutí je klíčový pro udržení strukturální integrity a provozní spolehlivosti přenosových linek.

 

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Tolerancia chyb celkové harmonické deformace (THD): Komplexní analýza založená na scénářích použití, přesnosti zařízení a průmyslových normáchPřijatelný rozsah chyb pro celkovou harmonickou deformaci (THD) musí být vyhodnocen na základě specifických kontextů použití, přesnosti měřicího zařízení a platných průmyslových norem. Níže je detailní analýza klíčových ukazatelů výkonnosti v elektrických systémech, průmyslovém zařízení a obecných měřicích aplikacích.1. Normy chyb harmonik v elektrických s
Edwiin
11/03/2025
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Kroužkové hlavní jednotky (RMU) se používají v sekundárním rozvodě elektrické energie a připojují se přímo k koncovým uživatelům, jako jsou obytné komunity, stavební prostory, obchodní budovy, dálnice atd.V obytné transformační stanici RMU zavede střední napětí 12 kV, které je pak přes transformátory sníženo na nízké napětí 380 V. Nízkonapěťová výbava distribuuje elektrickou energii různým uživatelským jednotkám. Pro distribuční transformátor o výkonu 1250 kVA v obytné komunitě běžně RMU s prste
James
11/03/2025
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
V oblasti elektrotechniky je stabilita a spolehlivost elektrických systémů zásadní. S rozvojem technologie elektronického přenosu energie vedl široký využití nelineárních zatěžovacích zařízení k stále vážnějšímu problému harmonické deformace v elektrických systémech.Definice THDCelková harmonická deformace (THD) se definuje jako poměr efektivní hodnoty všech harmonických složek k efektivní hodnotě základní složky periodického signálu. Je to bezrozměrná veličina, obvykle vyjadřovaná v procentech.
Encyclopedia
11/01/2025
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Výkonové zatížení pro absorpci energie: Klíčová technologie pro řízení elektrických systémůVýkonové zatížení pro absorpci energie je technologie provozu a řízení elektrických systémů, která se hlavně používá k řešení přebytku elektrické energie způsobeného kolísáními zatížení, poruchami zdrojů energie nebo jinými rušivými faktory v síti. Jeho implementace zahrnuje následující klíčové kroky:1. Detekce a prognózováníNejdříve se provádí reálné časové monitorování elektrického systému pro shromažďov
Echo
10/30/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu