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


Kaj je proščanje v površinskih vodilih?

Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China


Kaj je obvisanje v površinskim vodnikih?


Definicija obvisanja


Obvisanje v prenosni liniji se definira kot vertikalna razdalja med najvišjimi točkami podpore in najnižjo točko vodnika.

 

c353157cb6702e963779577f66e7b8fe.jpeg

 

 

Namen obvisanja


Upravičeno obvisanje zaščiti prenosne linije pred prekomerno napetostjo in možno poškodbo, zlasti v neugodnih pogojih.Obvisanje je obvezno pri vzpenjanju vodnika. Vodniki so priklopljeni med dvema podpornima točkama s popolnoma pravo vrednostjo obvisanja.Obvisanje je ključno, ker preprečuje, da bi vodnik postal pretegnjen in doživel nevarno raven napetosti, s tem pa poveča trdoto.

 


Če je vodnik med namestitvijo polnoma nategnjen, vetr izvaja pritisk na vodnik, zato ima vodnik možnost, da se lomi ali se odpne od svoje končne podpore. Zato je omogočeno obvisanje med vzpenjanjem vodnika.

 


Neke pomembne točke, ki jih je treba upoštevati

 


  • Ko enakovrstne dve podpori držita vodnik, se v vodniku pojavi ukrivljen oblik. Obvisanje je zelo majhno glede na span vodnika.



  • Krivulja obvisanja je parabolična.



  • Na vsaki točki vodnika je napetost vedno tangentna, ohranjajoč ravnotežje skozi span.



  • Horizontalni komponent napetosti vodnika je konstanten skozi celotno dolžino vodnika.


  • Napetost na podporah je skoraj enaka napetosti na katerikoli točki vodnika.



6b0cb473e4f908ef829881494c2e203c.jpeg

 

 


Metodologija računanja


Pri računanju obvisanja v prenosni liniji morata biti upoštevana dva različna stanja:

 


  • Ko so podpore na enakem nivoju

  • Ko niso podpore na enakem nivoju


Formula za izračun obvisanja se spreminja glede na to, ali so nivoji podpornih točk (tj. prenosne stolpi, ki držijo površinski vodnik) na istem nivoju.

 


Izračun obvisanja, ko so podpore na enakem nivoju

 


Recimo, da je AOB vodnik. Točki A in B sta podporni točki. Točka O je najnižja točka in sredina.Naj bo L dolžina spana, tj. ABw je teža na enoto dolžine vodnikaT je napetost v vodniku.Izberimo poljubno točko na vodniku, recimo točko P.Razdalja točke P od najnižje točke O je x.y je višina od točke O do točke P.

 


af9a8a6e7219b2a477832061f794c8bd.jpeg

 


Enačenje dveh momentov dveh sil okoli točke O glede na zgornjo sliko dobimo:

 


 

Izračun obvisanja, ko niso podpore na enakem nivoju

 


Recimo, da je AOB vodnik, ki ima točko O kot najnižjo točko.L je span vodnika.h je razlika v višinskem nivoju med dvema podpornima točkama.X1 je razdalja podpore na nižjem nivoju, točka A, od O.x2 je razdalja podpore na višjem nivoju, točka B, od O.T je napetost vodnika.w je teža na enoto dolžine vodnika.

 


9c3aeefba54a078a21d2ddf9193d132f.jpeg

 


Tako, ko izračunamo vrednosti x1 in x2, lahko zlahka izračunamo vrednosti obvisanja S1 in S2. Ta formula izračuna obvisanje v pogojih mirnega zraka in normalne temperature, kjer vodnik vpliva samo s svojo lastno težo.

 


Vpliv okolja


Nekatere učinke ledu in vetra na obvisanje vključujejo:

 

Teža na enoto dolžine vodnika se spremeni, ko vetr blaga na vodnik z določeno silo in ledena nakaza okoli vodnika.


Sila vetra deluje na vodnik, da spremeni lastno težo vodnika na enoto dolžine horizontalno v smeri pretoka zraka.Nalaganje ledu deluje na vodnik, da spremeni lastno težo vodnika na enoto dolžine navpično navzdol.Če upoštevamo silo vetra in nalaganje ledu hkrati, bo vodnik imel rezultantno težo na enoto dolžine.


Rezultantna teža bo ustvarila kot z navpično navzdol smerjo nalaganja ledu.Recimo, w je teža vodnika na enoto dolžine.wi je teža ledu na enoto dolžinewi = gostota ledu × prostornina ledu na enoto dolžine w je sila vetra na enoto dolžine.ww = tlak vetra na enoto površine × projicirana površina na enoto dolžine

 


435aff9eddbe96a301a2768baced631a.jpeg

 

 


Torej, skupna teža vodnika na enoto dolžine je

 

 


Obvisanje v vodniku je dano z

 


Torej, vertikalno obvisanje

 


dba7cd98a6ab172c272ca12f0c134291.jpeg

 


Varnostne posvetovanja


Pravilno izračunavanje obvisanja je ključno za ohranjanje strukturne celovitosti in operativne zanesljivosti prenosnih linij.

 

Podari in ohrani avtorja!

Priporočeno

Nesreče glavnega transformatorja in težave pri delovanju lahkega plina
1. Zapis o nesreči (19. marec 2019)Dne 19. marca 2019 ob 16:13 je nadzorno okolje poročalo o dejanju svetega plina na glavnem transformatorju št. 3. V skladu s Pravilnikom za delovanje močnih transformatorjev (DL/T572-2010) so održevalci (O&M) preverili stanje glavnega transformatorja št. 3 na mestu.Potrditev na mestu: Na plošči neelektrične zaščite WBH glavnega transformatorja št. 3 je bil zaznan dejanje svetega plina v faznem B delu transformatorja, ponovno postavitev pa ni bila učinkovita
02/05/2026
Napake in njihova obdelava pri enofaznem talom v 10kV distribucijskih črtah
Značilnosti in naprave za zaznavanje enofaznih ozemljitvenih okvar1. Značilnosti enofaznih ozemljitvenih okvarCentralni alarmni signali:Zazvoni opozorilni zvon in se prižge kazalna lučka z napisom »Ozemljitvena okvara na [X] kV avtobusu, odsek [Y]«. V sistemih z izgubno tuljavo (tuljavo za ugasitev loka) za ozemljitev srednje točke se prav tako prižge kazalna lučka »Izgubna tuljava v obratovanju«.Indikacije voltmetra za nadzor izolacije:Napetost okvarjene faze se zmanjša (pri nepopolni ozemljitv
01/30/2026
Neutralni točka povezava za transformatorje elektroenergetskega omrežja 110kV~220kV
Način zemljanja neutralne točke transformatorjev v omrežju napetosti 110kV~220kV mora zadostovati zahtevam izolacije neutralne točke transformatorja in se prav tako truditi ohraniti neničelno impedanco preobrazovalnic praktično nespremenjeno, hkrati pa zagotavlja, da neničelna celostna impedanca pri katerikoli kratkoporočni točki v sistemu ne presega trikratnice pozitivne celostne impedanci.Za 220kV in 110kV transformatorje v novih gradnji in tehničnih prenovah morajo njihovi načini zemljanja ne
01/29/2026
Zakaj podstanice uporabljajo kamenje šiske male kamenčke in drobljen kamen
Zakaj podstanice uporabljajo kamen, grud, krike in drobljen kamen?V podstanicah je za opremo, kot so prenosni in distribucijski transformatorji, prenosne linije, napetostni transformatorji, tokovni transformatorji in odskokne vložke, potrebno zemljenje. Poleg zemljenja bomo zdaj podrobneje raziskali, zakaj so gruda in drobljen kamen v podstanicah pogosto uporabljana. Čeprav izgledajo običajno, imajo ti kameni ključno vlogo za varnost in funkcionalnost.V načrtovanju zemljenja podstanic—zlasti, ko
01/29/2026
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja