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


Co je propad v pověšeném vodiči?

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

Hlavní přehazovače a problémy s lehkými plyny
1. Záznam o nehodě (19. března 2019)V 16:13 dne 19. března 2019 byla zaznamenána lehká plynová akce u hlavního transformátoru č. 3. V souladu s Normou pro provoz elektrických transformátorů (DL/T572-2010) provedli personál provozu a údržby (O&M) kontrolu stavu hlavního transformátoru č. 3 na místě.Potvrzeno na místě: Na panelu WBH nelineární ochrany hlavního transformátoru č. 3 byla zaznamenána lehká plynová akce fáze B těla transformátoru a reset nebyl úspěšný. Personál O&M provedl kont
02/05/2026
Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
01/30/2026
Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
01/29/2026
Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
01/29/2026
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
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