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


Kas ir īkšķis virsgrundai vadijumā?

Encyclopedia
Encyclopedia
Lauks: Enciklopēdija
0
China


Kas ir lejplūdeklis virsgrundsā?


Lejplūdekļa definīcija


Lejplūdeklis pārvades līnijā ir definēts kā vertikālais attālums starp augstāko atbalsta punktu un lejāko vadiņa punktu.

 

c353157cb6702e963779577f66e7b8fe.jpeg

 

 

Lejplūdekļa mērķis


Adekvāta lejplūdekļa iekļaušana aizsargā pārvades līnijas no pārmērīga ķermeņa un potenciāla bojājuma, īpaši nelabvēlīgās apstākļos.Lejplūdeklis ir obligāts pārvades līnijas vadiņu uzdzesē. Vadiņi tiek pievienoti starp diviem atbalstiem ar ideālo lejplūdekļa vērtību.Lejplūdeklis ir kritisks, jo tas novērš vadiņa pārēku iztaišanu un neietekmē nepieciešamo ķermeņa līmeni, tādējādi palielinot ilgumu.

 


Ja vadiņš tiek pilnībā iztaišanā instalēšanas laikā, vējš izveido spiedienu uz vadiņu, tādējādi vadiņam ir iespēja salauzties vai atskaitīties no galvenā atbalsta. Tāpēc lejplūdeklis ir atļauts vadiņa uzdzesē.

 


Daži svarīgi punkti, kas jāņem vērā

 


  • Ja divi vienādi augstāki atbalsti uztur vadiņu, vadiņā rodas liekums. Lejplūdeklis ir ļoti mazs salīdzinājumā ar vadiņa spanu.



  • Lejplūdekļa spana līkne ir paraboliska.



  • Katrā punktā pa vadiņu ķermeņs vienmēr ir tangentiāls, uzturot līdzsvaru visā spanā.



  • Horizontālā komponente vadiņa ķermeņam ir nemainīga visā vadiņa garumā.


  • Atbalstu ķermeņš ir gandrīz vienāds ar ķermeņu jebkurā punktā vadiņā.



6b0cb473e4f908ef829881494c2e203c.jpeg

 

 


Aprēķina metode


Lejplūdekļa aprēķināšanā pārvades līnijā jāņem vērā divi dažādi stāvokļi:

 


  • Ja atbalsti ir vienādā augstumā

  • Ja atbalsti nav vienādā augstumā


Lejplūdekļa aprēķina formula mainās atkarībā no tā, vai atbalstu līmeņi (t.i., pārvades torni, kas turē vadiņu) ir vienādā augstumā.

 


Lejplūdekļa aprēķins, ja atbalsti ir vienādā augstumā

 


Piemēram, AOB ir vadiņš. A un B ir atbalsta punkti. Punktā O ir zemākais punkts un viduspunkts.Lai, L = spana garums, t.i. ABw ir vadiņa svars vienības garumāT ir vadiņa ķermeņš.Mēs esam izvēlējušies jebkuru punktu vadiņā, piemēram, punktu P.Punkta P attālums no zemākā punkta O ir x.y ir augstums no punkta O līdz punktam P.

 


af9a8a6e7219b2a477832061f794c8bd.jpeg

 


Divu spēku momentu ekvivalenta aprēķināšana par punktu O, atbilstoši augšējai figūrai, mēs iegūstam,

 


 

Lejplūdekļa aprēķins, ja atbalsti nav vienādā augstumā

 


Piemēram, AOB ir vadiņš, kur punkts O ir zemākais punkts.L ir vadiņa spana.h ir atšķirība augstumā starp diviem atbalstiem.X 1 ir atbalsta attālums no zemākā punkta A līdz O.x2 ir atbalsta attālums no augstāka punkta B līdz O.T ir vadiņa ķermeņš.w ir vadiņa svars vienības garumā.

 


9c3aeefba54a078a21d2ddf9193d132f.jpeg

 


Tātad, aprēķinājis x 1 un x2 vērtības, mēs viegli varēsim atrast S1 un S2 lejplūdekļa vērtības. Šī formula aprēķina lejplūdekli noslēgtā gaisā un normālā temperatūrā, kad tikai vadiņa savais svars to ietekmē.

 


Vides ietekme


Dažas lejplūdekļa ietekmes dēļ ledus un vējš ietver:

 

Vadiņa svars vienības garumā mainās, kad vējš plūst noteiktā spēka vadiņā un ledus akumulējas apkārt vadiņam.


Vēja spēks darbojas uz vadiņu, lai mainītu vadiņa svaigu svara vienības garumā horizontāli plūsmas virzienā.Ledus slodze darbojas uz vadiņu, lai mainītu vadiņa svaigu svara vienības garumā vertikāli lejā.Apvēršot vēja spēku un ledus slodzi vienlaicīgi, vadiņam būs rezultātā svars vienības garumā.


Rezultātā gūtais svars radīs leņķi ar ledus slodzes leju virzienā.Pieņemsim, ka w ir vadiņa svars vienības garumā.wi ir ledus svars vienības garumāwi= ledus blīvums × ledus tilpums vienības garumā w ir vēja spēks vienības garumā.ww = vēja spiediens vienības laukā × projicētais laukums vienības garumā

 


435aff9eddbe96a301a2768baced631a.jpeg

 

 


Tātad, vadiņa kopējais svars vienības garumā ir

 

 


Lejplūdeklis vadiņā ir dots

 


Tātad vertikālais lejplūdeklis

 


dba7cd98a6ab172c272ca12f0c134291.jpeg

 


Drošības apsvērumi


Pareiza lejplūdekļa aprēķināšana ir vitāli svarīga, lai uzturētu pārvades līniju strukturālo integritāti un operatīvo uzticamību.

 

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Elektrotīklu THD mērījuma kļūdas standarti
Elektrotīklu THD mērījuma kļūdas standarti
Kopīgā harmoniskās deformācijas (THD) kļūdas tolerancē: Visaptveroša analīze, balstoties uz lietojuma scenārijiem, iekārtu precizitāti un nozares standartiemKopīgā harmoniskās deformācijas (THD) pieņemamā kļūdu diapazons jānovērtē, pamatojoties uz konkrētiem lietojuma kontekstiem, mērīšanas iekārtu precizitāti un piemērojamajiem nozares standartiem. Zemāk ir sniegta detaļēta analīze galvenajiem veiktspējas rādītājiem enerģētikas sistēmās, rūpnieciskās aprīkojumā un vispārējos mērīšanas lietojumo
Edwiin
11/03/2025
Bussa malas slēgšana 24kV videņeidīgām RMU: Kāpēc un Kā
Bussa malas slēgšana 24kV videņeidīgām RMU: Kāpēc un Kā
Cietā izolācija, kombinēta ar sūkla gaisa izolāciju, ir 24 kV apakšstāvokļu mazgājamo iekārtu attīstības virzieni. Izolācijas veiktspējas un kompaktnes līdzsvarotāks izmantojums ļauj izsekot izolācijas testiem, nelielā mērā palielinot fāzes starpnieka vai fāze-zemes dimensijas. Stabiņa apdari ar epoksidu var izmantot, lai risinātu vakuuma pārtraukuma izolāciju un tās savienojamās vadiču izolāciju.24 kV izietošajai māju šķidrumlīnijai, uzturējot fāžu atstarpi 110 mm, māju šķidrumlīnijas virsmas v
Dyson
11/03/2025
Kā Vakuuma Tehnoloģija Aizstāj SF6 Mūsdienu Apvilkņu Galvenajos Ierīcē
Kā Vakuuma Tehnoloģija Aizstāj SF6 Mūsdienu Apvilkņu Galvenajos Ierīcē
Ringmaina vienības (RMU) tiek izmantotas sekundārajā elektroenerģijas piegādē, tieši savienojot galapiekārtotos, piemēram, dzīvojamās teritorijas, būvniecības vietas, komerciālas ēkas, autoceļus utt.Dzīvojamās apgabala pārveidotājā RMU ievada 12 kV vidējo spriegumu, kas pēc tam tiek samazināts līdz 380 V zemajam spriegumam caur transformatoriem. Zema sprieguma pārslēžu rīkotis sadala elektroenerģiju dažādiem lietotāju blokiem. 1250 kVA pārveidotājam dzīvojamajā apgabalā parasti tiek izmantota ko
James
11/03/2025
Kas ir THD? Kā tā ietekmē enerģijas kvalitāti un aprīkojumu
Kas ir THD? Kā tā ietekmē enerģijas kvalitāti un aprīkojumu
Elektrotehnikas jomā enerģijas sistēmu stabilitāte un uzticamība ir ļoti svarīgas. Ar enerģijas elektronikas tehnoloģiju progresu, nelineāro slodžu plašsaziņas izmantošana ir radījusi arvien nopietnāku problēmu ar harmoniskajiem apgriezieniem enerģijas sistēmās.THD definīcijaKopējais harmoniskais apgriezis (THD) tiek definēts kā visu harmonisko komponentu kvadrātvidējā vērtība attiecībā pret pamatkoponentes kvadrātvidējo vērtību periodiskā signālā. Tas ir bezdimensionāls lielums, parasti izteikt
Encyclopedia
11/01/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību