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


Hva er slak i overføringsledning?

Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China


Hva er slak i luftledning?


Slakdefinisjon


Slak i en overføringslinje defineres som den vertikale avstanden mellom de høyeste støttepunktene og det laveste punktet av ledningen.

 

c353157cb6702e963779577f66e7b8fe.jpeg

 

 

Formål med slak


Inkludering av passende slak beskytter overføringslinjer mot unødig spenning og potensiell skade, spesielt under ugunstige forhold.Slak er obligatorisk i suspensjon av overføringsledninger. Ledningene fastes mellom to støtter med perfekt verdi av slak.Slak er kritisk fordi den forebygger at ledningen blir for strekket og opplever usikre spenningsnivåer, dermed øker holdbarheten.

 


Hvis ledningen blir fullstendig strukket under installasjon, utøver vind press på ledningen, slik at ledningen får muligheten til å brytes eller bli løs fra sin endestøtte. Derfor tillates slak under suspensjon av ledningen.

 


Noen viktige poenger å merke seg

 


  • Når samme nivå to støtter holder ledningen, oppstår en bueform i ledningen. Slakken er veldig liten i forhold til spennvidden av ledningen.



  • Slakkens spennviddekurve er parabelformet.



  • På hvert punkt langs ledningen, er spenningen alltid tangensiell, ved å opprettholde balanse over spennvidden.



  • Igjen er den horisontale komponenten av spenningen i ledningen konstant gjennom hele ledningslengden.


  • Spenningen ved støttene er nesten lik spenningen på ethvert punkt i ledningen.



6b0cb473e4f908ef829881494c2e203c.jpeg

 

 


Beregningsmetodikk


Når slak beregnes i en overføringslinje, må to ulike forhold tas i betraktning:

 


  • Når støtter er på samme nivå

  • Når støtter ikke er på samme nivå


Formelen for å beregne slak varierer basert på om støttenivåene (dvs. overføringsmastene som holder luftledningen) er på samme nivå.

 


Slakkberegning for støtter på samme nivå

 


Anta at AOB er ledningen. A og B er støttepunkter. Punkt O er det laveste punktet og midtpunktet.La L = lengden av spennvidden, dvs. ABw er vekten per enhetslengde av ledningenT er spenningen i ledningen.Vi har valgt et vilkårlig punkt på ledningen, la oss si punkt P.Avstanden fra punkt P til det laveste punktet O er x.y er høyden fra punkt O til punkt P.

 


af9a8a6e7219b2a477832061f794c8bd.jpeg

 


Ved å likestille to momenter av to krefter om punkt O ifølge figuren ovenfor, får vi,

 


 

Slakkberegning for støtter på ulike nivåer

 


Anta at AOB er ledningen som har punkt O som det laveste punktet.L er spennvidden av ledningen.h er forskjellen i høydenivå mellom to støtter.X 1 er avstanden fra støtte ved lavere nivå punkt A til O.x2 er avstanden fra støtte ved høyere nivå punkt B til O.T er spenningen i ledningen.w er vekten per enhetslengde av ledningen.

 


9c3aeefba54a078a21d2ddf9193d132f.jpeg

 


Så, etter å ha beregnet verdien av x 1 og x2, kan vi lett finne verdien av slak S1 og slak S2. Denne formelen beregner slak under forhold av rolig luft og normal temperatur, der bare ledningens egen vekt påvirker den.

 


Miljøeffekter


Noen av effektene av is og vind på slak inkluderer:

 

Vekten per enhetslengde av ledningen endres når vinden blåser med en vis styrke på ledningen og is akkumulerer rundt ledningen.


Vindkreft virker på ledningen for å endre ledningens egenvekt per enhetslengde horisontalt i luftstrømningens retning.Isbelasting virker på ledningen for å endre ledningens egenvekt per enhetslengde vertikalt nedover.Ved å ta hensyn til både vindkreft og isbelasting samtidig, vil ledningen ha en resulterende vekt per enhetslengde.


Den resulterende vekten vil danne en vinkel med isbelastningens nedoverrettede retning.La oss anta, w er vekten av ledningen per enhetslengde.wi er vekten av is per enhetslengdewi= tetthet av is × volum av is per enhetslengde w er kraften av vind per enhetslengde.ww = vindtrykk per enhetsareal × projisert areal per enhetslengde

 


435aff9eddbe96a301a2768baced631a.jpeg

 

 


Så, den totale vekten av ledningen per enhetslengde er

 

 


Slakken i ledningen er gitt av

 


Så den vertikale slakken

 


dba7cd98a6ab172c272ca12f0c134291.jpeg

 


Sikkerhetshensyn


Riktig slakkberegning er viktig for å opprettholde strukturell integritet og driftsrelativitet i overføringslinjer.

 

Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

Hovedtransformatorulykker og problemer med lettgassdrift
1. Ulykkesjournal (19. mars 2019)Klokken 16:13 den 19. mars 2019 rapporterte overvåkningsbakgrunnen en lett gassaksjon for hovedtransformator nummer 3. I samsvar med Reglene for drift av krafttransformatorer (DL/T572-2010), inspiserte drifts- og vedlikeholds (O&M) personell tilstanden på stedet for hovedtransformator nummer 3.Bekreftelse på stedet: WBH ikke-elektriske beskyttelsespanel for hovedtransformator nummer 3 rapporterte en lett gassaksjon for fase B av transformatorhvelvingen, og ti
02/05/2026
Feil og håndtering av enefasejording i 10kV distribusjonslinjer
Egenskaper og deteksjonsutstyr for enkeltfase jordfeil1. Egenskaper ved enkeltfase jordfeilSentralalarmsignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen merket «Jordfeil på [X] kV bussseksjon [Y]» lyser opp. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspol) som jorder nøytralpunktet, lyser også indikatoren «Petersen-spol i drift».Indikasjoner fra isolasjonsövervåkningsvoltmeter:Spenningen i feilfasen avtar (i tilfelle av ufullstendig jording) eller faller til null (i tilfelle av fast jord
01/30/2026
Neutralpunkt jordingsdriftsmodus for 110kV~220kV kraftnetttransformatorer
Anordningen av neutrale punkt jordingsdriftsmoduser for transformatorer i kraftnett på 110kV~220kV skal oppfylle isoleringshensynene for transformatorers neutrale punkter, og man skal også stræbe etter å holde nullsekvensimpedansen i kraftverk nokså uforandret, samtidig som man sikrer at den totale nullsekvensimpedansen ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre ganger den positive sekvensimpedansen.For 220kV- og 110kV-transformatorer i nye byggeprosjekter og tekniske oppgrade
01/29/2026
Hvorfor bruker delstasjoner steiner grus kies og knust stein
Hvorfor bruker transformatorstasjoner stein, grus, småstein og knust berg?I transformatorstasjoner må utstyr som kraft- og distribusjonstransformatorer, transmisjonslinjer, spenningstransformatorer, strømtransformatorer og skillebrytere alle jordes. Ut over jordingen vil vi nå utforske grundig hvorfor grus og knust stein vanligvis brukes i transformatorstasjoner. Selv om de virker vanlige, spiller disse steinene en kritisk sikkerhets- og funksjonell rolle.I jordingsdesign for transformatorstasjo
01/29/2026
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning