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


Apakah Sag dalam Penghantar Udara?

Encyclopedia
Medan: Ensiklopedia
0
China


Apakah Sag dalam Konduktor Udara?


Definisi Sag


Sag dalam garis penghantaran didefinisikan sebagai jarak menegak antara titik sokongan tertinggi dan titik terendah konduktor.

 

c353157cb6702e963779577f66e7b8fe.jpeg

 

 

Tujuan Sag


Menyertakan sag yang sesuai melindungi garis penghantaran daripada ketegangan berlebihan dan kerosakan potensial, terutamanya di bawah keadaan yang tidak menguntungkan.Sag adalah wajib dalam penggantungan konduktor garis penghantaran. Konduktor tersebut dipasang antara dua sokongan dengan nilai sag yang sempurna.Sag sangat penting kerana ia mencegah konduktor dari meregang berlebihan dan mengalami tahap ketegangan yang tidak selamat, seterusnya meningkatkan ketahanan.

 


Jika konduktor diregang sepenuhnya semasa pemasangan, angin akan memberi tekanan pada konduktor, maka konduktor mendapat peluang untuk putus atau terlepas dari sokongan hujungnya. Oleh itu, sag dibenarkan semasa penggantungan konduktor.

 


Beberapa perkara penting yang perlu diperhatikan

 


  • Apabila dua sokongan yang sama tinggi memegang konduktor, bentuk lengkung timbul pada konduktor. Sag sangat kecil berbanding rentang konduktor.



  • Lengkung sag adalah parabolik.



  • Di setiap titik sepanjang konduktor, ketegangan sentiasa tangensial, mengekalkan keseimbangan merentasi rentang.



  • Komponen mendatar ketegangan konduktor adalah tetap sepanjang panjang konduktor.


  • Ketegangan di sokongan hampir sama dengan ketegangan di mana-mana titik dalam konduktor.



6b0cb473e4f908ef829881494c2e203c.jpeg

 

 


Metodologi Pengiraan


Apabila mengira sag dalam garis penghantaran, dua keadaan yang berbeza perlu dipertimbangkan:

 


  • Apabila sokongan berada pada aras yang sama

  • Apabila sokongan tidak berada pada aras yang sama


Rumus untuk mengira sag berubah bergantung pada sama ada aras sokongan (i.e. menara penghantaran yang menopang konduktor udara) berada pada aras yang sama.

 


Pengiraan sag untuk sokongan yang berada pada aras yang sama

 


Misalkan, AOB adalah konduktor. A dan B adalah titik sokongan. Titik O adalah titik terendah dan titik tengah.Biarkan, L = panjang rentang, i.e. ABw adalah berat setiap unit panjang konduktorT adalah ketegangan dalam konduktor.Kita telah memilih sebarang titik pada konduktor, katakan titik P.Jarak titik P dari titik terendah O adalah x.y adalah ketinggian dari titik O ke titik P.

 


af9a8a6e7219b2a477832061f794c8bd.jpeg

 


Dengan menyamakan dua momen dua daya tentang titik O seperti gambar di atas, kita mendapatkan,

 


 

Pengiraan sag untuk sokongan yang berada pada aras yang tidak sama

 


Misalkan AOB adalah konduktor yang mempunyai titik O sebagai titik terendah.L adalah Rentang konduktor.h adalah perbezaan aras ketinggian antara dua sokongan.X 1 adalah jarak sokongan pada aras yang lebih rendah titik A dari O.x2 adalah jarak sokongan pada aras yang lebih tinggi titik B dari O.T adalah ketegangan konduktor.w adalah berat setiap unit panjang konduktor.

 


9c3aeefba54a078a21d2ddf9193d132f.jpeg

 


Oleh itu, setelah mengira nilai x 1 dan x2, kita boleh dengan mudah mencari nilai sag S1 dan sag S2. Rumus ini mengira sag di bawah keadaan udara tenang dan suhu normal, di mana hanya berat sendiri konduktor yang mempengaruhinya.

 


Impak Lingkungan


Beberapa kesan es dan angin terhadap sag termasuk:

 

Berat setiap unit panjang konduktor berubah apabila angin bertiup dengan daya tertentu pada konduktor dan es menumpuk di sekitar konduktor.


Daya angin bertindak pada konduktor untuk mengubah berat sendiri konduktor setiap unit panjang secara mendatar mengikut arah aliran udara.Muatan es bertindak pada konduktor untuk mengubah berat sendiri konduktor setiap unit panjang secara menegak ke bawah.Dengan mempertimbangkan daya angin dan muatan es bersama-sama, konduktor akan mempunyai berat hasil setiap unit panjang.


Berat hasil akan mencipta sudut dengan arah muatan es ke bawah.Anggap, w adalah berat konduktor setiap unit panjang.wi adalah berat es setiap unit panjangwi= ketumpatan es × isipadu es setiap unit panjang w adalah daya angin setiap unit panjang.ww = tekanan angin setiap unit luas × luas projeksi setiap unit panjang

 


435aff9eddbe96a301a2768baced631a.jpeg

 

 


Oleh itu, berat total konduktor setiap unit panjang adalah

 

 


Sag dalam konduktor diberikan oleh

 


Oleh itu, sag menegak

 


dba7cd98a6ab172c272ca12f0c134291.jpeg

 


Pertimbangan Keselamatan


Pengiraan sag yang tepat sangat penting untuk mengekalkan integriti struktur dan kebolehpercayaan operasi garis penghantaran.

 

Berikan Tip dan Galakkan Penulis

Disarankan

Kecelakaan Penjana Utama dan Isu Operasi Gas Ringan
1. Rekod Kemalangan (19 Mac 2019)Pada pukul 16:13 pada 19 Mac 2019, latar belakang pemantauan melaporkan tindakan gas ringan bagi transformer utama No. 3. Mengikut Kod Operasi untuk Transformer Kuasa (DL/T572-2010), kakitangan operasi dan penyelenggaraan (O&M) telah memeriksa keadaan sebenar transformer utama No. 3.Pengesahan di tapak: Panel perlindungan bukan elektrik WBH bagi transformer utama No. 3 melaporkan tindakan gas ringan Fasa B badan transformer, dan reset tidak berkesan. Kakitang
02/05/2026
Kesalahan dan Penanganan Pembumian Satu Fasa dalam Litar Pembahagian 10kV
Ciri-ciri dan Peranti Pengesan Kecacatan Tanah Fasa Tunggal1. Ciri-ciri Kecacatan Tanah Fasa TunggalIsyarat Amaran Pusat:Loceng amaran berbunyi, dan lampu penunjuk berlabel “Kecacatan Tanah pada Bahagian Bas [X] kV [Y]” menyala. Dalam sistem yang menggunakan gegelung Petersen (gegelung penekanan lengkung) untuk membumikan titik neutral, lampu penunjuk “Gegelung Petersen Beroperasi” juga menyala.Petunjuk Voltmeter Pemantauan Penebatan:Voltan fasa yang cacat menurun (dalam
01/30/2026
Mod pengendalian titik neutral untuk transformator grid elektrik 110kV~220kV
Susunan mod pengendalian titik neutral untuk transformator grid elektrik 110kV~220kV harus memenuhi keperluan tahanan isolasi titik neutral transformator, dan juga berusaha untuk mengekalkan impedans sifar susunan stesen transformasi hampir tidak berubah, sambil memastikan bahawa impedans sifar menyeluruh pada mana-mana titik pendek rangkaian tidak melebihi tiga kali impedans positif menyeluruh.Untuk transformator 220kV dan 110kV dalam projek pembinaan baru dan penambahbaikan teknikal, mod penge
01/29/2026
Mengapa Stesen Transformasi Menggunakan Batu Kikir Batu Kuarza Kerikil dan Batu Pecah
Mengapa Stesen Transformasi Menggunakan Batu Krikil, Kerikil, dan Batu Pecah?Dalam stesen transformasi, peralatan seperti transformer kuasa dan pengagihan, garis transmisi, transformer voltan, transformer arus, dan switch pemutus semua memerlukan grounding. Selain daripada grounding, kita akan kini mengkaji secara mendalam mengapa kerikil dan batu pecah sering digunakan dalam stesen transformasi. Walaupun kelihatan biasa, batu-batu ini memainkan peranan keselamatan dan fungsional yang penting.Da
01/29/2026
Hantar pertanyaan
+86
Klik untuk muat naik fail
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda