架空送電線の支柱への電線の配置

架線支柱上の電線の配置は、三角形、垂直、水平、直線ツリー、逆ツリー、六角形などがあります。

電気的に最も便利なのはワイヤーの配置です 正三角形の頂点にある (図 1、a) 3 つの相すべてに同じインダクタンスが与えられるためです。ただし、設計上の理由から、正三角形にワイヤを配置することはほとんどありません。

架空送電線の支柱への電線の配置

ワイヤー配置がより一般的に使用されます 正三角形… このワイヤの配置は、主にローカル ネットワークの単回路線で見られ、場合によっては電力線でも見られます。

ワイヤーの垂直配置は主に、氷が落下する際のワイヤーの垂直方向の動きの結果としてワイヤーが接触する可能性があるため使用されません。 ストリングダンス.

サポート上のワイヤーの配置

米。 1. サポート上のワイヤーの配置

逆ツリー配線配置 (図 1、c) は、配線条件がより便利であるため、ストレート ツリー (図 1、b) または六角形 (図 1、d) よりも推奨されます。この場合、例えば真っ直ぐな木の場合のように、上部ワイヤーを上げ下げするのは難しくありません。

ワイヤの水平配置 (図 1、e) には次の利点があります。

  • 氷を落とす際のワイヤーの衝突やワイヤーのダンスを排除します。
  • より低いサポートの使用が可能になり、ワイヤ間の距離が長い電力線では、サポート、基礎、輸送、およびサポートの設置にかかるコストが大幅に削減されます。
  • 構造的には、木製のサポートが最も便利です。
  • 大気の波の影響を軽減します。

クラス III、つまり最大 1000 V の電圧のローカルネットワークの架空線では、気候条件のゾーンに関係なく、ワイヤの任意の配置を使用できます。電圧が 1000 V を超える架空送電線では、ワイヤの位置の選択は主にその地域の氷に影響されます。

クラス I および II 架空線では、氷がほとんどない地域 (地域 I および II) では、任意の導体の配置を使用できます。氷が厚い地域(ゾーン III および IV)では、ワイヤーを水平に配置することが推奨されます。

ワイヤーをサポートに取り付けるためのクランプ

電線は特殊なクランプを使用して架空送電線の絶縁体に取り付けられます。デザインと使用方法の機能の詳細については、ここを参照してください。 ワイヤーをサポートに取り付けるためのクランプ 

最初のオプションを除く図 1 に示すすべてのオプションでは、各回路のワイヤが互いに非対称に配置されており、その結果、ワイヤの誘導抵抗は同じではありません。したがって、位相負荷が均一であっても、個々の導体での電圧降下も同じではないため、そのような線路を使用する必要があります。 位相の再配置(転置)、つまり、個々の位相の導体の相対位置の変更。

位相を反転させる目的は、各配線のインダクタンスだけでなく、配線間の静電容量も均一化し、隣接する並列回路間の相互影響を低減することである。したがって、行ごとの置換の数は少なくとも 3 つである必要があります。線の長さに応じて、後者は 3 の倍数の部分に分割されます。 3、6、9など

3 つのセクションごとに、置換の 1 サイクルが実行され、次のセクションの開始までワイヤは同じ場所にあります。

図では。図2は、例として三相線路上の2つの順列サイクルの図を示す。図3は、デュアル三相線路の順列図である。

1列のワイヤーの交換

 

米。 2. ワイヤーを一列に並べ替えます

デュアルワイヤーの交換

米。 3. ツインワイヤーの並べ替え

2 つの並列回路が 1 つのサポート上にある場合でも。相互に (スキームの影響は非常に小さいため、実際の計算では無視されます。通常、位相を再配置する必要があるのは 35 kV 以上のラインでのみ発生することに注意してください。電圧が 10 までのローカル ネットワークのラインでは) kV では、結果として生じる非対称性は重要ではないことが判明し、そのようなネットワークでは、原則として順列は使用されません。

以下を読むことをお勧めします。

なぜ電流は危険なのでしょうか?