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


Vad är sjunkning i luftledning?

Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China


Vad är sänkning i överföringsledning?


Definition av sänkning


Sänkning i en överföringsledning definieras som den vertikala avståndet mellan de högsta stödpunkterna och den lägsta punkten på ledningen.

 

c353157cb6702e963779577f66e7b8fe.jpeg

 

 

Syfte med sänkning


Att inkludera lämplig sänkning skyddar överföringsledningar från för mycket spänning och potentiell skada, särskilt under ogunstiga förhållanden.Sänkning är obligatorisk vid hängning av ledningar. Ledarna fästs mellan två stöd med det perfekta värdet av sänkning.Sänkning är kritisk eftersom den förhindrar att ledaren sträcks för långt och upplever osäkra spänningsnivåer, vilket ökar hållbarheten.

 


Om ledaren sträcks fullt ut vid installation, utövar vinden tryck på ledaren, vilket ger ledaren möjlighet att brytas eller lossna från sitt slutstöd. Därför tillåts sänkning under hängning av ledare.

 


Några viktiga punkter att notera

 


  • När samma nivåer två stöd håller ledaren, uppstår en böjd form i ledaren. Sänkningen är mycket liten i förhållande till ledarens spannvidd.



  • Sänkningskurvan är parabelformad.



  • På varje punkt längs ledaren är spänningen alltid tangentriktad, vilket upprätthåller balans över hela spannet.



  • Igen är den horisontella komponenten av spänningen i ledaren konstant längs hela ledarens längd.


  • Spänningen vid stöden är nästan lika med spänningen vid någon punkt i ledaren.



6b0cb473e4f908ef829881494c2e203c.jpeg

 

 


Beräkningsmetodik


När sänkning beräknas i en överföringsledning måste två olika förhållanden beaktas:

 


  • När stöden ligger på samma nivå

  • När stöden inte ligger på samma nivå


Formeln för att beräkna sänkning ändras beroende på om stödnivåerna (dvs. de överföringstorn som håller uppe den överburen ledaren) ligger på samma nivå.

 


Sänkningsberäkning för stöd på samma nivå

 


Antag, AOB är ledaren. A och B är stödpunkter. Punkt O är den lägsta punkten och mittpunkten.Låt, L = längden av spannet, dvs. ABw är vikten per enhetslängd av ledarenT är spänningen i ledaren.Vi har valt en punkt på ledaren, säg punkt P.Avståndet från punkt P till den lägsta punkten O är x.y är höjden från punkt O till punkt P.

 


af9a8a6e7219b2a477832061f794c8bd.jpeg

 


Genom att jämföra momenten av två krafter runt punkt O får vi enligt figuren ovan,

 


 

Sänkningsberäkning för stöd på olika nivåer

 


Antag AOB är ledaren som har punkt O som den lägsta punkten.L är spannet av ledaren.h är skillnaden i höjd mellan två stöd.X 1 är avståndet från stödet på den lägre nivån punkt A till O.x2 är avståndet från stödet på den högre nivån punkt B till O.T är spänningen i ledaren.w är vikten per enhetslängd av ledaren.

 


9c3aeefba54a078a21d2ddf9193d132f.jpeg

 


Så, genom att räkna ut värdet av x 1 och x2 kan vi enkelt hitta värdet av sänkning S1 och sänkning S2. Denna formel beräknar sänkning under förhållanden av stilla luft och normal temperatur, där endast ledarens egen vikt påverkar den.

 


Miljöpåverkan


Några av effekterna av is och vind på sänkning inkluderar:

 

Vikten per enhetslängd av ledaren ändras när vinden blåser med en viss kraft på ledaren och is ackumuleras runt ledaren.


Vindkraft verkar på ledaren för att ändra ledarens egen vikt per enhetslängd horisontellt i luftflödets riktning.Isbelastning verkar på ledaren för att ändra ledarens egen vikt per enhetslängd vertikalt nedåt.Vid samtidig hänsyn till vindkraft och isbelastning kommer ledaren att ha en resulterande vikt per enhetslängd.


Den resulterande vikten kommer att skapa en vinkel med isbelastningens nedåtriktade riktning.Antag, w är vikten av ledaren per enhetslängd.wi är vikten av is per enhetslängdwi= tätheten av is × volymen av is per enhetslängd w är kraften av vind per enhetslängd.ww = vindtrycket per enhet yta × projicerad area per enhetslängd

 


435aff9eddbe96a301a2768baced631a.jpeg

 

 


Så, den totala vikten av ledaren per enhetslängd är

 

 


Sänkningen i ledaren ges av

 


Så den vertikala sänkningen

 


dba7cd98a6ab172c272ca12f0c134291.jpeg

 


Säkerhetsöverväganden


En korrekt sänkningsberäkning är avgörande för att upprätthålla den strukturella integriteten och driftsäkerheten hos överföringsledningar.

 

Ge en tips och uppmuntra författaren

Rekommenderad

Huvudtransformatorolyckor och problem med lättgasdrift
1. Olycksfall (19 mars 2019)Kl 16:13 den 19 mars 2019 rapporterade övervakningsgränssnittet ett lätt gasåtgärd för huvudtransformator nr 3. I enlighet med Regler för drift av kraftomvandlare (DL/T572-2010) kontrollerade drift- och underhållspersonal (O&M) transformatorns tillstånd på plats.Bekräftelse på plats: Panelet WBH för icke-elektrisk skydd för huvudtransformator nr 3 rapporterade en lätt gasåtgärd för fas B i transformatorkroppen, och återställningen var ineffektiv. O&M-personal
02/05/2026
Fel och hantering av enfasjordning i 10kV-fördelningsledningar
Egenskaper och detekteringsanordningar för enfasiga jordfel1. Egenskaper hos enfasiga jordfelCentrala larmssignaler:Varningsklockan ringer och indikatorlampan med texten ”Jordfel på [X] kV bussavsnitt [Y]” tänds. I system med Petersens spole (bågsläckningsspole) för jordning av nollpunkten tänds också indikatorn ”Petersens spole i drift”.Indikationer från isoleringsövervakningsvoltmeter:Spänningen i den felaktiga fasen
01/30/2026
Neutralpunktsjordningsdriftsläge för transformatorer i 110kV~220kV-nät
Anslutningsläget för neutralpunktsjordning av transformatorer i 110kV~220kV nätverk bör uppfylla isoleringskraven för transformatorernas neutralpunkter, och man bör också sträva efter att hålla nollsekvensimpedansen i kraftstationerna i stort sett oförändrad, samtidigt som man säkerställer att det nollsekvenskompletta impedansen vid eventuella kortslutningspunkter i systemet inte överstiger tre gånger det positivsekvenskompletta impedansen.För 220kV- och 110kV-transformatorer i nya byggnadsproje
01/29/2026
Varför använder anläggningar stenar grus kiselsten och krossad sten
Varför använder anläggningar stenar, grus, kiselsten och krossad sten?I anläggningar kräver utrustning som strömförande och distributionstransformatorer, överföringslinjer, spänningsomvandlare, strömtransformatorer och kopplingsbrytare all jordning. Utöver jordning kommer vi nu att utforska i detalj varför grus och krossad sten vanligtvis används i anläggningar. Trots att de verkar vara vanliga spelar dessa stenar en viktig säkerhets- och funktionsroll.I anläggningsjordningsdesign—särskilt när f
01/29/2026
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet