架空送電線サポートの高さ

架空送電線サポートの高さサポートの高さは、ワイヤーのたわみ、ワイヤーから地面までの距離、サポートの種類などによって異なります。保護ケーブルのないライン上にワイヤーを水平に配置した場合のサポートの高さ (図は次の値によって決定されます。

1. 導体の地面からの必要な距離 hg (導体の地面への近接度)。

「架空線の車掌は、その最低点から地表までの距離があり、交通の安全が確保されるような高さに吊り下げられなければならない」。電線の下は人だけでなく、かさばるものを積んだ車や背の高い農機具、クレーンなども通ることができます。線路導体からの放電がそれら上で発生してはなりません。

サポート高さ

米。 1. サポート高さ

ワイヤから地面および一部の工学構造までの最小許容距離を表に示します。 1.

表 1. 地面および工学構造物へのワイヤの収束部の寸法

地形と交差点の特徴 線間電圧、1 kV 未満 kV 1 — 20 35 — 110 220 無人地域。人々が頻繁に訪れ、交通機関や農業機械にアクセスできる。地面までの距離、m 5 6 6 7 人口密集地域と工業企業の領土。地上までの距離、m 6 7 7 8 常設鉄道の交差点。レール先端までの距離、m 7.5 7.5 7.5 8.5 高速道路の交差点。道路までの距離、m 6 7 7 8

回線の通常の動作条件下では、所定の距離を維持する必要があります。場合によっては、絶縁体が吊り下げられた電線の場合、電線の 1 つが断線したときの距離を確認する必要があります。

2. ワイヤからアースまでの距離の頭の距離 Δh。

架空線をトレースする場合、凹凸のある地形でのみクロス プロファイルが削除されます。サポートの設計配置が実行されるラインのルートの長手方向プロファイルは、1:200 ~ 1:500 の垂直スケールで描かれます。測量と図面の不正確さにより、上記のワイヤーの距離が変わる可能性があります。規定以下の線路建設中の地面 ≪電気設備の工事に関する規則≫.

混乱を避けるため、サポートの高さは若干のマージンを持って決定されます。 Δh、0.2~0.4mとして計算 200~250mまでの距離では小さい値、400~500mの距離では大きい値を取得 200m以上の距離では落ち着いたプロファイルのビットストック地形Δhは省略可能です。

3. ワイヤの全体的なたるみは d で、ワイヤから地面または工学構造物までの距離が最小になります。

サポートの高さを決定する際のワイヤの総たるみは、次の場合に発生します。

1) 最高周囲温度と、風がない場合のワイヤの自重のみによる負荷。

2) 氷、気温 θd、風なし。

これらの矢印のほとんどはワイヤーのたわみであり、サポートの高さを決定するときに使用されます。

線路の緊急動作モードで導体が地面および工学的構造に近接していることをチェックする場合、制御セクションの導体のたわみが最も大きいセクションで導体の断線が想定されます。たとえば、通信線と架空線を中間支持体で交差する場合、その交差に隣接する区間で断線が発生したものとみなします。

送電線の緊急動作モードでは、電線から地面および一部の工学構造物までの許容距離が、送電線の通常動作モードよりも小さく設定されます。

110kV架空線

高速道路や通信線などの物体を横切ったとき— セクションの中央ではなく(図 2)、決定するときにサポートの 1 つに近い位置にあります(サポートの高さは、ワイヤーの最大のたわみだけでなく、サポートの高さも考慮する必要があります)交差するオブジェクト上で垂れ下がった矢印 f1 と f2。

吊り下げ点から距離 x の位置にある導体の吊り下げられたブームは、式 f = γNS (l-NS)/2 で求められます。

米。 2…ワイヤーの三角配置で高さをサポート。

4. 碍子ストリングの長さ λ1 (碍子ストリングをポールに取り付けるために必要なフィッティングを含む)。 λ1 を決定するには、表に示されている花輪の長さを使用する必要があります。 1、木製サポートの場合は 100 mm、金属および鉄筋コンクリートの場合は ~150 mm を追加します。

5.サイズ b — トラバースの下端からその軸までの距離。サポートの構造に応じて異なります。

6. 寸法 a — トラバースの軸からサポートの上部までの距離。サポート構造によって決まります。

したがって、トラバース軸に対するサポートの高さは次のように決定されます。 h1 = hr + Δh + er + λ1 + b

サポートの全高 H = h1+ a。

ワイヤーの三角配置で高さをサポート

米。 3. ワイヤーの三角配置で高さをサポート

たとえば、三角形(図 3)の高さ h1 の頂点にワイヤーを配置する場合、地上の下層コースの軸は上記と同じ方法で決定されます。上部ストロークの位置は、h1 距離 D (異なる位相の導体間で取得) を増やすことによって決まります。

安全ケーブルの存在により、サポートの高さが高くなります。上部のワイヤーからケーブルまでの必要な距離が追加されます。

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