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


Что такое провес в воздушной линии электропередач?

Encyclopedia
Поле: Энциклопедия
0
China


Что такое провисание в воздушной линии?


Определение провисания


Провисание в линии электропередачи определяется как вертикальное расстояние между самыми высокими точками опор и самой низкой точкой проводника.

 

c353157cb6702e963779577f66e7b8fe.jpeg

 

 

Цель провисания


Включение соответствующего провисания защищает линии электропередачи от избыточного натяжения и потенциального повреждения, особенно в неблагоприятных условиях. Провисание является обязательным при подвеске проводников. Проводники крепятся между двумя опорами с оптимальным значением провисания. Провисание критически важно, так как предотвращает перетягивание проводника и возникновение небезопасного уровня натяжения, тем самым повышая его долговечность.

 


Если проводник полностью растянут при установке, ветер оказывает давление на него, что может привести к его разрыву или отсоединению от опоры. Поэтому провисание необходимо при подвеске проводника.

 


Некоторые важные моменты для заметки

 


  • Когда два одинаково расположенных опоры удерживают проводник, возникает изогнутая форма проводника. Провисание очень мало по сравнению с пролетом проводника.



  • Кривая провисания имеет параболическую форму.



  • На каждом участке проводника натяжение всегда касательно, поддерживая баланс на протяжении всего пролета.



  • Горизонтальная составляющая натяжения проводника остается постоянной на всей длине проводника.


  • Натяжение на опорах почти равно натяжению в любой точке проводника.



6b0cb473e4f908ef829881494c2e203c.jpeg

 

 


Методология расчета


При расчете провисания в линии электропередачи необходимо учитывать два различных условия:

 


  • Когда опоры находятся на одном уровне

  • Когда опоры находятся на разных уровнях


Формула расчета провисания меняется в зависимости от того, находятся ли уровни опор (например, опоры, поддерживающие воздушный проводник) на одном уровне.

 


Расчет провисания для опор, находящихся на одном уровне

 


Предположим, AOB — это проводник. A и B — точки опор. Точка O — самая низкая точка и середина. Обозначим: L — длина пролета, то есть AB; w — вес на единицу длины проводника; T — натяжение проводника. Выберем любую точку на проводнике, например, точку P. Расстояние от точки P до самой низкой точки O равно x. y — высота от точки O до точки P.

 


af9a8a6e7219b2a477832061f794c8bd.jpeg

 


Сравнивая моменты двух сил относительно точки O, согласно приведенному выше рисунку, мы получаем:

 


 

Расчет провисания для опор, находящихся на разных уровнях

 


Предположим, AOB — это проводник, имеющий точку O как самую низкую точку. L — пролет проводника. h — разница в высоте между двумя опорами. X1 — расстояние от опоры на нижнем уровне (точка A) до O. x2 — расстояние от опоры на верхнем уровне (точка B) до O. T — натяжение проводника. w — вес на единицу длины проводника.

 


9c3aeefba54a078a21d2ddf9193d132f.jpeg

 


Имея значения x1 и x2, можно легко найти значения провисания S1 и S2. Эта формула рассчитывает провисание в условиях спокойного воздуха и нормальной температуры, когда на проводник влияет только его собственный вес.

 


Воздействие окружающей среды


Некоторые эффекты льда и ветра на провисание включают:

 

Вес на единицу длины проводника изменяется, когда ветер дует с определенной силой на проводник, и лед образуется вокруг него.


Сила ветра действует на проводник, изменяя его собственный вес на единицу длины горизонтально в направлении потока воздуха. Нагрузка ото льда действует на проводник, изменяя его собственный вес на единицу длины вертикально вниз. Учитывая силу ветра и нагрузку ото льда одновременно, проводник будет иметь результирующий вес на единицу длины.


Результирующий вес создаст угол с направлением нагрузки ото льда вниз. Предположим, w — вес проводника на единицу длины. wi — вес льда на единицу длины. wi = плотность льда × объем льда на единицу длины. w — сила ветра на единицу длины. ww = давление ветра на единицу площади × проекционная площадь на единицу длины.

 


435aff9eddbe96a301a2768baced631a.jpeg

 

 


Таким образом, общий вес проводника на единицу длины равен:

 

 


Провисание проводника определяется следующим образом:

 


Таким образом, вертикальное провисание равно:

 


dba7cd98a6ab172c272ca12f0c134291.jpeg

 


Меры безопасности


Правильный расчет провисания крайне важен для обеспечения структурной целостности и надежности эксплуатации линий электропередачи.

 

Оставить чаевые и поощрить автора

Рекомендуемый

Основные аварии трансформаторов и проблемы в работе при легком газе
1. Запись о происшествии (19 марта 2019 года)19 марта 2019 года в 16:13 на панели мониторинга было зарегистрировано действие легкого газа на третьем основном трансформаторе. В соответствии с Правилами эксплуатации силовых трансформаторов (DL/T572-2010), персонал по оперативному и техническому обслуживанию (ОТиТО) проверил состояние третьего основного трансформатора на месте.Подтверждено на месте: Панель неэлектрической защиты WBH третьего основного трансформатора сообщила о действии легкого газа
02/05/2026
Неисправности и устранение одиночных фазовых замыканий на землю в линиях распределения 10 кВ
Характеристики и устройства обнаружения однофазных замыканий на землю1. Характеристики однофазных замыканий на землюЦентральные аварийные сигналы:Срабатывает предупредительный звонок, загорается сигнальная лампа с надписью «Замыкание на землю на шинном участке [X] кВ, секция [Y]». В системах с компенсацией замыканий на землю через дугогасящую (Петерсена) катушку также загорается индикатор «Дугогасящая катушка включена».Показания вольтметра контроля изоляции:Напряжение повреждённой фазы снижается
01/30/2026
Режим заземления нейтральной точки для трансформаторов электросети 110кВ~220кВ
Схемы заземления нейтральных точек трансформаторов электрических сетей 110-220 кВ должны соответствовать требованиям изоляционной прочности нейтральных точек трансформаторов и стремиться к тому, чтобы нулевое последовательное сопротивление подстанций оставалось практически неизменным, обеспечивая при этом, что нулевое комплексное сопротивление в любой точке короткого замыкания в системе не превышает три раза полное комплексное сопротивление.Для новых строительных проектов и технических реконстру
01/29/2026
Почему подстанции используют камни гравий гальку и щебень
Почему в подстанциях используются камни, гравий, галька и щебень?На подстанциях оборудование, такое как силовые и распределительные трансформаторы, линии электропередачи, трансформаторы напряжения, трансформаторы тока и разъединители, требует заземления. Помимо заземления, мы сейчас подробно рассмотрим, почему гравий и щебень широко используются на подстанциях. Хотя эти камни кажутся обычными, они играют важную роль в обеспечении безопасности и функциональности.В проектах заземления подстанций,
01/29/2026
Запрос
+86
Нажмите для загрузки файла
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса