10kV-架空配电线路基本组成及杆上设备详解

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1、1.何为配电线路 输送电能的线路一般称为电力线路,其中由发电厂向电力负荷中心输送电能的线路以及电力系统之间的联系线路为输电线路,架设于变电(开关站)与变电站之间;由电力负荷中心向各个电力顾客分派电能的线路为配电线路。故输电或者配电线路不能按电压级别来辨别,只有看其功能作用,在某些地区110kV线路是分派给顾客的配电线路,但在某些农村地区35kV也属于变电站与变电站之间的联系线路的输电线路。电力线路又分架空电力线路与电缆电缆线路,故配电线路又分架空配电线路及电缆配电线路。架空配电线路又分高压架空配电线路(5V、110kV)、中压架空配电线路(20V、10kV、6V、3)、低压架空配电线路(22V

2、、30),本次小编简介的重要是中压架空线路,部分波及低压架空线路,下列论述的架空配电线路重要指中压架空配电线路,小编不再反复阐明。 电网示意图 架空配电线路是采用电杆将导线悬空架设,直接向顾客供电的配电线路。架空配电线路每条线路的分段点设立单台开关(多为柱上)。为了有效的运用架空走廊,在都市市区重要采用同杆并架方式。有双回、四回同杆并架;也有、380上下排同杆并架。架空线路按在网络的位置分主干线路和分支线路,在主干线路中间可以直接“”接成分支线路(大分支线路),在分支线路中间可以直接“T”接又形成分支线路(小分支线路)。主干线和较大的分支线应装设分段开关。主干线路的导线截面一般为12-242,

3、分支线截面一般不少于70mm2。 架空线路具有架设简朴;造价低;材料供应充足;分支、维修以便;便于发现和排除故障等长处,缺陷是易受外界环境的影响,供电可靠性较差;影响环境的整洁美观等。 架空配电线路重要由电杆、横担、导线、拉线、绝缘子、金具及杆上设备等构成,构造示意图如下图所示。架空配电线路基本构造架空线路最常用的有放射式和环网式两类。农村、山区中架空线路由于负荷密度较少、分散,供电线路长,导线截面积较少,大多部具有与其他电源联系的条件,一般采用树枝状放射式供电。低压架空线路也采用树枝状放射式供电。 都市及近郊区中压配电线路一般采用放射性环网架设,多将线路提成三段左右,每段与其他变电站线路或与

4、本变电站其他电源线路供电,提高供电可靠性及运营灵活性。 架空配电线路的构成元件重要有导线、绝缘子、杆塔、拉线、基本、横担金具等,还涉及在架空配电线路上安装的附属电气设备,如变压器、断路器、隔离开关、跌落式熔断器等。 与电缆线路相比,架空线路的长处是成本低、投资少、施工周期少、施工周期短、易维护与检修、容易查找故障。缺陷是占用空中走廊、影响都市美观、容易受自然灾害(风、雨、雪、盐、树、鸟)和人为因数(外力撞杆、风筝、抛物等)破坏。目前国内1配电网较多采用架空线路方式。 2. 基本 架空配电线路杆塔基本是对杆塔地下除接地装置外设备的总称,重要分电杆基本、钢管杆基本、窄基角钢塔基本。电杆基本重要由底

5、盘、卡盘和拉线盘等构成;钢管杆基本重要采用台阶基本、孔桩基本及钢管桩等;窄基角钢塔基本基本重要采用有台阶窄基塔深基本或浅基本、无台阶窄基塔深基本或浅基本。基本其作用重要是避免架空配电线路杆塔因承受垂直荷重、水平荷重及事故荷重等所产生的上拔、下压甚至倾倒等。 电杆基本 钢管杆基本窄基塔基本3. 杆塔 杆塔的用途是支持导线、地线和其她附件。以使导线之间、导线与避、导线与地面及交叉跨越物之间保持一定的安全距离。一般状况下我们的10kV配电线路无架空地线,因此我们的杆塔重要是用来安装横担、绝缘子和架设导线的。 配电用的杆塔按受力分悬垂型与耐张型杆塔;按材质不同可分为木杆、水泥杆、钢管杆及(窄基)铁塔等

6、。但我们在实际工作中习惯按按用途分,按用途分类可分为直线杆塔、耐张杆塔、转角杆塔、终端杆塔、分歧杆塔、接杆塔和跨越杆塔7种基本形式。 31 直线杆塔 直线杆塔又叫过线杆塔、中间杆塔,用字母Z表达。直线杆塔用于耐张段的中间,是线路中用得最多的一种杆塔。正常状况下,承受导线的垂直荷载(涉及导线的自重、覆冰重和绝缘子重量)和垂直与线路方向向的水平风力。当两侧档距相差过大或一侧发生低断线时,承受由此产生的导线、避雷器的不平衡张力。 单回路直行水泥杆 双回路直行水泥杆 单回路直行门型()杆 双回路直行门型()杆 3.2 耐张杆塔 耐张杆塔又叫承力杆塔,用字母N表达,用于线路的分段承力处。正常状况下,除承

7、受与直线杆塔相似的荷载外,还承受导线的不平衡张力。在断线故障状况下,承受断线张力,避免整个线路杆塔顺线路方向倾倒,将线路故障(如倒杆、断线)限制在一种耐张段(两基耐张干之间的距离)内。10kV线路的耐张段长度一般为12km。根据具体状况,也可以合适地增长或缩短耐张段的长度。 单回路耐张水泥杆(三角排列) 单回路耐张水泥杆(垂直排列)单回路耐张门型()杆 双回路耐张水泥杆 单回路耐张水泥杆(三联杆) 单回路耐张窄基塔 3.3 转角杆塔用字母表达,用于线路转角处,既承受导线的垂直荷载及内角平分线方向的水平分力荷载,又承受导线张力的合力。转角杆的角度是指转角前原有线路方向的延长线与转角后线路方向之间

8、的夹角。转角杆的位置根据现场具体状况拟定,一般选择在便于检修作业的地方。 单回路转角水泥杆(三角排列) 单回路转角水泥杆(垂直)单路转角门型()杆 双回路转角水泥杆 单回路转角方杆 双回路门型()转角水泥杆 单回路转角水泥杆(三联杆) 单回路转角钢管杆 双回路转角钢管杆 双回路转角窄基塔 34 终端杆塔 用字母D表达,终端杆塔位于线路首、末段端,发电厂或变电站出线的第一基杆塔是终端杆塔,线路最末端一基杆塔也是终端杆塔。它是一种能承受单侧导线等的垂直荷载和风压力,以及单侧导线张力的杆塔。 单回路(电缆)终端水泥杆 双回路(电缆)终端钢管杆 双回路(电缆)终端水泥杆单回路(电缆)终端窄基塔 双回路

9、(电缆)终端窄基塔 3.5 分歧杆塔 一般用于当架空配电线路中双回路分为2个单回路线的杆塔。 分歧窄基塔36接杆塔 一般用于当架空配电线路中把一条线接到干线上去,T接位置处的杆塔就是T接杆塔。 单回路直线T接水泥杆 单回路直线(电缆)接水泥杆 单回路耐张T接水泥杆 单回路耐张T接大拔稍水泥杆 双回路耐张T接水泥杆 单回路转角T接方杆 门型()T接水泥杆 单回路T接窄基塔 3跨越杆塔 一般用于当线路跨越公路、铁路、河流、山沟、电力线、通信线等状况。门型直线跨越水泥杆 . 铁附件 铁附件是电力线路输变电用构(附)件的俗称,它属于的非原则金具件。10kV配电线路中的铁附件一般是指混凝土电杆及其接线上

10、的铁质零件。如多种横担、抱箍、穿钉、叉梁、横隔梁、拉杆、线线棒等等。不涉及电力金具,金具绝大多数是原则件。.1 横担 架空配电线路的横担较为简朴,它装设在电杆的上端,用来安装绝缘子、固定开关设备、电抗器及避雷器等,因此规定有足够的机械强度和长度。 架空配电线路的横担,按材质可分为木横担、铁(角钢或槽钢)横担、合成横担和瓷横担等;按使用条件或受力状况可分为直线横担、耐张横担和终端横担。按用途分为单杆横担、门杆横担、抬担、引线横担等。横担辅助安装的金具有M铁、横担联板、撑脚、曲拉板、抱箍、单头栓、双头栓、穿钉等。合成横担和瓷横担许多时候我们划分到绝缘子里面,木横担在国内应用较少,本次论述的横担重要

11、指铁横担。直线横担用在只考虑在正常未断线状况下,承受导线的垂直荷重和水平荷重;耐张横担用在承受导线垂直和水平荷重外,还将承受导线的拉力差;转角横担用在除承受导线的垂直和水平荷重外,还将承受较大的单侧导线拉力。根据横担的受力状况,对直线杆或5如下的转角杆采用单横担,而转角在1545度的转角杆、耐张杆、终端杆、分支杆皆采用双横担,5度以上的转角杆、耐张杆、终端杆、分支杆采用十字横担。(部分地区杆均采用双横担)横担一般安装在距杆顶200mm处,直线横担应装在受电侧,转角杆、终端杆、分支杆的横担应装在拉线侧。 单横担系统(横担、型抱箍、垫铁) 双横担系统(耐张用) 瓷横担 瓷横担 具有良好的绝缘性能,

12、可替代悬式或针式绝缘子和木、铁横担,维护以便,造价低,故在中、高压配电线路中广为使用。但易折断。 4.2 抱箍 所谓抱箍是用一种材料抱住或箍住此外一种材料的构件。它属于紧固件。抱箍装置由箍板、翼板、拉结筋板、螺栓及内衬垫构成。抱箍有好多种,杆顶支座抱箍、电缆抱箍、横担抱箍、拉线抱箍等。 一般由左、右两半片抱箍对合后联接而成,左、右两半片抱箍均呈半圆环状,半圆环两端向外弯折,各形成一种安装耳,安装耳上冲得有螺栓连接孔,用缩口螺栓联接安装,重要原材料为扁钢。 单顶单抱 双顶双抱中导抱箍 拉线抱箍 U型抱箍4. M垫铁 M型垫铁,用于辅助角钢类横担与电杆联接。型垫铁的作用简朴说,如果不装铁,横担吃力

13、后就会滑脱、歪曲,重要起固定作用,有的在横担上直接焊两个小角铁。型垫铁重要材料为扁铁,其规格根据安装电杆位置拟定。为使M铁的安装范畴增大,其双头栓孔均加工成40长条孔(腰子孔)。 M垫铁5. 导线 由于架空配电线路常常受到风、雨、雪、冰等多种载荷及气候的影响,以及空气中多种化学杂质的侵蚀,因此规定导线应有一定的机械强度和耐腐蚀性能。架空配电线路中常用裸绞线的种类有:裸铜绞线(TJ)、裸铝绞线(J)、钢芯铝绞线(L)和铝合金线(LJ)。低压架空配电线路也可采用绝缘导线。 钢芯铝绞线 架空绝缘导线 6 拉线系统 拉线的作用是平衡电杆各方向的拉力,避免电杆弯曲或倾倒。因此,在承力杆(终端杆和转角杆)上,均需装设拉线。为了避免电杆被强大的风力刮倒或冰凌荷载的破坏影响,或在土质松软的地区,为增强线路电杆的稳定性,有时也在直线杆上,每隔一定距离装设防风拉线(两侧拉线)或四方拉线。拉线基本构造如下图所示: 拉线系统拉线的上端固定于电杆的拉线抱箍处,下端与拉线棒连接。上端采用楔形线夹固定,成为“上把”。下端采用UT型线夹固定,称为“下把”。有些拉线为避免其与导线接触,在拉线中部增设拉线绝缘子。与拉线绝缘子连接

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