更新日期: 2024-04-30

基于EMTP-RV雷击输电线路杆塔的建模与仿真

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基于EMTP-RV雷击输电线路杆塔的建模与仿真 4.8

本文详细介绍了输电线路系统发生雷击事故的机理,阐述了输电线路杆塔的三种建模方法(集中等值电感模型、单一波阻抗模型、多波阻抗杆塔模型),运用电力系统暂态分析软件EMTP-RV对输电线路杆塔的三种模型进行了仿真研究,并结合Matlab 7.1对所得到的电压电流数据进行了分析,结果表明,多波阻抗模型要优于另外两种。

雷击输电线路时杆塔各处雷电流监测仿真分析 雷击输电线路时杆塔各处雷电流监测仿真分析 雷击输电线路时杆塔各处雷电流监测仿真分析

雷击输电线路时杆塔各处雷电流监测仿真分析

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基于pscad/emtdc构建了输电线路杆塔仿真模型,根据输电线路的雷击情况,考虑在雷击塔顶、雷击档距中间以及雷击导线这3种情况下,分析线路杆塔中各处电流分布情况,可为安装在输电线路杆塔上的雷电流波形监测线圈提供理论依据。合理地布置雷电流测量线圈能够监测到击中本级杆塔、档距中间以及相邻几级杆塔的落雷,因而减小了监测装置的安装数量,而且也能更大程度地采集到雷电波形。综合考虑了采集到的雷电流波形的反演问题,最终定位了雷电流测量线圈的安装位置。

输电线路杆塔

输电线路杆塔

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输电线路杆塔 一、杆塔的作用与要求 1.杆塔的作用 杆塔(poleandtower)是支承架空输电线路导线和地线并使它们之间 以及它们与大地及杆塔之间的距离在各种可能的大气环境条件下,符合 电气绝缘安全和工频电磁场限制条件的要求。 2.要求 (1).杆塔塔高及塔头尺寸应使导线在最大弧垂或最大风偏时仍能满足对 地距离、对交叉跨越物、对临近地面障碍物距离的要求; (2).塔头尺寸还需满足导线之间以及导线与地线间空气间隙距离要求以 及档距中央导线相间最小距离要求; 对需带电作业的杆塔,还应考虑带电作业的安全空气间隙。 (3).杆塔塔头结构、尺寸需满足规定风速下悬垂绝缘子串或跳线风偏后, 在工频电压、操作过电压、雷电过电压作用下带电体与塔构的空气间隙 距离要求; (4).地线对导线的防雷保护角要求; (5).对500kv及以上电压等级输电线路,导线对地距离除需考虑正常的 绝缘

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输电线路杆塔概述

输电线路杆塔概述

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输电线路杆塔概述 4.7

输电线路杆塔介绍 杆塔是支承架空线路导线和架空地线,并使导线与导线之间,导线和架空地 线之间,导线与杆塔之间,以及导线对大地和交叉跨越物之间有足够的安全距离。 杆塔按用途分为直线杆塔和承力杆塔两大类。 直线杆塔有: 普通直线杆塔,用于导线、地线的正常支撑。 直线换位杆塔,用于导线换位。 直线跨越杆塔,用于跨越河流、道路、电力线路等设施。 直线转角杆塔,它与普通直线杆塔相近似,但可用于线路小转角处。 承力杆塔有: 耐张杆塔,用于线路分段控制,一般不超过5°。 转角杆塔,改变线路前进方向。 终端杆塔,用于线路起止点,主要承受一侧张力。 换位杆塔,用于导线换位。 跨越杆塔,用于跨越河流、道路、电力线路等设施。 分岐杆塔,用于线路分支线处。 杆塔按用途分为以下7种: (1)直线杆塔:用于支持导线,绝缘子,金属重量,承受侧面风压。直线 杆塔的数量约占全部杆数量的80%以上,通常用符号“z

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输电线路杆塔

输电线路杆塔

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输电线路杆塔 4.5

论文题目:输电线路杆塔 学生姓名:王芳 学院:电力 专业:电气工程及其自动化 班级:1404 学号:1410240150 摘要 本文介绍了输电线路施工工程中的杆塔施工部分,阐述了基础施工的难点,论述 了基础施工中的主要技术问题,分析了供电企业输电线路杆塔接地装置存在问题,明 确了输电线路杆塔接地的标准要求,指出了供电企业输电线路杆塔接地设计步骤与运 行维护。 关键词:送电线路;基础;施工 目录 1绪论...................................................................1 1.1混凝土电杆性能与构造.................................................................................................

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EMTP-RV雷击输电线路杆塔的建模与仿真热门文档

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关于输电线路雷击问题的研究 关于输电线路雷击问题的研究 关于输电线路雷击问题的研究

关于输电线路雷击问题的研究

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关于输电线路雷击问题的研究 4.5

在电网工作中,输电线路是重要的组成部分,并且由于我国国土面积较大,输电线路分部较广,并且很多都直接暴露

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输电线路杆塔组立分解

输电线路杆塔组立分解

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输电线路杆塔组立分解 4.3

输电线路杆塔组立分解

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输电线路杆塔标识牌制作要求

输电线路杆塔标识牌制作要求

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输电线路杆塔标识牌制作要求 4.5

厂区输电线路杆塔标识牌的制作 1标识牌制作通用技术要求 1.1标识牌为不锈钢304,厚度不小于1mm,采用蚀刻工艺。 1.2设备标志制图标准色: 设备标志制图采用以下六种标准色和其中两种颜色配合使用,以区别线路的色彩标志。 红色:m100y100黑色:k100绿色:c100y100 黄色:m20y100蓝色:m50c100紫色:c50m50 2塔号牌制作标准 2.1铁塔用塔号牌规格:长600mm×宽480mm。具体样式见图1。 2.2塔号牌的正面内容为: 塔号牌的总体版面分上下两部分布置,上方标识是线路编号+线路名称,下方是杆塔编号。 上方为黄底白字,下方为蓝底白字,字体为黑体;字体大小按塔号牌比例,以醒目、统一、 版面美观为原则,并突出塔号,便于远处识别。 图1铁塔塔号牌 3警示牌制作标准 3.1警示牌规格同塔号牌。 3.2警示

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输电线路杆塔基础选型研究 输电线路杆塔基础选型研究 输电线路杆塔基础选型研究

输电线路杆塔基础选型研究

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输电线路杆塔基础选型研究 4.5

文章结合福建省特殊的地理位置和自然天气条件,介绍了近年来福建省内输电线路杆塔基础的选型案例,特别是一些新技术、新工艺的采用,在追求环保、绿色的今天,取得了很好的经济效益和社会效益。

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输电线路杆塔抗倾覆技术研究 输电线路杆塔抗倾覆技术研究 输电线路杆塔抗倾覆技术研究

输电线路杆塔抗倾覆技术研究

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输电线路杆塔抗倾覆技术研究 4.6

随着天津地区经济的快速发展,地域环境的不断变化,输电线路现有的抗倾覆技术手段很难满足运行要求,电网的稳定运行受到极大威胁。结合输电运行工作实际,提出影响输电线路稳定运行的混凝土杆倾斜、拉线松动和基础倾覆3类问题,同时对以上问题进行深入调查分析,找到影响线路可靠性的直接原因,即螺栓松动、拉线ut丢失、基础松动和塔材丢失。通过研制新型防护工具,有效避免了倒杆事故的发生,提高了输电线路运行可靠性。

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EMTP-RV雷击输电线路杆塔的建模与仿真精华文档

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浅谈输电线路杆塔定位 浅谈输电线路杆塔定位 浅谈输电线路杆塔定位

浅谈输电线路杆塔定位

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浅谈输电线路杆塔定位 4.5

电力线路路径选好后,杆塔定位工作是接下来很重要的一项工作,因为定位的质量关系到线路的造价和施工、运行的方便和安全。针对杆塔定位工作流程进行探讨。

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输电线路杆塔受力分析研究现状 输电线路杆塔受力分析研究现状 输电线路杆塔受力分析研究现状

输电线路杆塔受力分析研究现状

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输电线路杆塔受力分析研究现状 4.3

我国电网的快速发展和电压等级的不断提高,对输电杆塔的承载力和稳定性要求越来越高。通过对输电杆塔的受力研究,可以更好地分析了解杆塔的整体受力情况,避免不必要的事故发生。目前,通过ansys进行有限元分析,分析其静力特性,能够比较准确地得出各种情况下的塔体受力情况,为铁塔设计、风险预防提供了可靠依据。

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输电线路杆塔“三牌”悬挂标准

输电线路杆塔“三牌”悬挂标准

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输电线路杆塔“三牌”悬挂标准 4.6

输电线路杆塔“三牌”悬挂标准 为了规范输电线路“三牌”的悬挂标准,工区结合国网公司的规 定及线路运行的方便,为打造标准化线路建立良好的基础,特规定如 下: 1、杆塔白漆打底黑字喷写(双杆面向大号侧左杆正面及右杆反 面;铁塔面向大号侧a腿正面及c腿反面;高度为2m从上向下喷写, 单杆面向大号侧正面)。字体为黑体、7.5公分。喷刷标准为35kv** 线路001,35与kv间隔为2厘米;其余字号间隔为5厘米; 水泥杆喷写方法铁塔喷写方法 2、杆号牌悬挂: 1)砼双杆号牌悬挂: 要求悬挂高度6-8米处(焊口上方),悬挂方向面向大号侧左杆 (牌面面向小号侧或面向省、国道公路侧); 2)砼单杆杆号牌悬挂: 35kv * * 线 路 001 35 kv * * 线 路 001 要求悬挂高度6-8米处(焊口上方),悬挂方向面向大号侧左杆 (牌面面向小

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输电线路杆塔基础选型 输电线路杆塔基础选型 输电线路杆塔基础选型

输电线路杆塔基础选型

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输电线路杆塔基础选型 4.4

结合本工程地形、地质特点及运输条件,充分发挥各种基础型式的特点,通过技术、经济差异分析,本工程推荐的主要基础设计方案为:直线塔采用全掏挖式基础;转角及终端塔采用柔性板式直柱基础,达到了较大幅度地降低基础材料耗用量和工程造价的目的,节约了对有限资源的消耗,同时把工程建设对周边环境的影响控制到最低水平。

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输电线路杆塔“三牌”悬挂标准

输电线路杆塔“三牌”悬挂标准

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输电线路杆塔“三牌”悬挂标准 4.4

输电线路杆塔“三牌”悬挂标准 为了规范输电线路“三牌”的悬挂标准,工区结合国网公司的规 定及线路运行的方便,为打造标准化线路建立良好的基础,特规定如 下: 1、杆塔白漆打底黑字喷写(双杆面向大号侧左杆正面及右杆反 面;铁塔面向大号侧a腿正面及c腿反面;高度为2m从上向下喷写, 单杆面向大号侧正面)。字体为黑体、公分。喷刷标准为35kv**线路 001,35与kv间隔为2厘米;其余字号间隔为5厘米; 水泥杆喷写方法铁塔喷写方法 2、杆号牌悬挂: 1)砼双杆号牌悬挂: 要求悬挂高度6-8米处(焊口上方),悬挂方向面向大号侧左杆 (牌面面向小号侧或面向省、国道公路侧); 2)砼单杆杆号牌悬挂: 35kv * * 线 路 001 35 kv * * 线 路 001 要求悬挂高度6-8米处(焊口上方),悬挂方向面向大号侧左杆 (牌面面向小号侧或面向省

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EMTP-RV雷击输电线路杆塔的建模与仿真最新文档

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输电线路杆塔型号编制规则

输电线路杆塔型号编制规则

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输电线路杆塔型号编制规则 4.6

输电线路杆塔型号编制规则 一、铁塔: 根据《输电线路铁塔型号编制规则》规定,铁塔产品型号由以下几部分组成: 1.电压等级 用数字表示:35、60、110、220⋯⋯表示线路电压等级为35kv、60kv、110kv、220kv⋯⋯ 2.用途代号 用汉语拼音字母表示: z—直线铁塔zj—直线转角铁塔n—耐张铁塔 j—转角铁塔d—终端铁塔f—分支铁塔 k—跨越铁塔h—换位铁塔 3.型式代号 用汉语拼音字母表示: s—上字型铁塔c—叉骨型铁塔m—猫头型铁塔 yu—鱼叉型铁塔v—v字型铁塔j—三角型铁塔 g—干字型铁塔y—羊角型铁塔q—桥型铁塔 b—酒杯型铁塔me—门型铁塔gu—鼓型铁塔 sz—正伞型铁塔sd—倒伞型铁塔t—田字型铁塔 w—王字型铁塔 4.组立

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输电线路杆塔基础形式及作用

输电线路杆塔基础形式及作用

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输电线路杆塔基础形式及作用 4.5

输电线路的基础种类是多少呢? 一、基础型式 1、复合式沉井基础 2、联合式基础 3、灌注桩基础 4、斜插式基础 5、大板式基础 6、阶梯式基础 7、岩石锚杆式 8、掏挖式基础 9、岩石嵌固式基础 10、金属基础 11、装配式基础 12、底拉盘基础 二、基础的作用(只叙常用的基础) 1、混凝土阶梯式基础 这种基础是传统的基础型式,适用各类地质,各种塔型,特点是大开挖,采用模板浇制。成 型后再回填土,利用土体与混凝土重量抗拔,基础底板刚性抗压,不配钢筋。 缺点:由于阶梯式基础混凝土量大,埋置较深,易塌方,在流砂地区难以达到设计深度,固 经常出现设计变更。 2、大板式基础 大板式基础的主要特点是;底板大,埋置浅,底板较薄,靠底板双向配筋,承担由铁塔上拔 下压和水平力引起的弯矩和剪力。 优点是;易开挖成型,混凝土量能适当降低。 缺点是;钢筋用量大,占地面积大。 3、灌注桩基础 对于

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浅淡输电线路杆塔定位 浅淡输电线路杆塔定位 浅淡输电线路杆塔定位

浅淡输电线路杆塔定位

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浅淡输电线路杆塔定位 4.5

电力线路路径选好后,杆塔定位工作是接下来很重要的一项工作,因为定位的质量关系到线路的造价和施工、运行的方便和安全。针对杆塔定位工作流程进行探讨。

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架空输电线路雷电监测及雷击杆塔设计 架空输电线路雷电监测及雷击杆塔设计 架空输电线路雷电监测及雷击杆塔设计

架空输电线路雷电监测及雷击杆塔设计

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架空输电线路雷电监测及雷击杆塔设计 4.4

随着配电网建设规模的扩大,架空输电线路的分布也相应的广泛起来,对电能输送产生了积极的影响.架空输电线路雷电监测与雷击杆塔设计的重要性也逐显出来.本文以架空输电线路为研究对象,阐述并分析雷电检测与雷击杆塔设计的相关问题.

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输电线路杆塔对雷电流监测结果的影响 输电线路杆塔对雷电流监测结果的影响 输电线路杆塔对雷电流监测结果的影响

输电线路杆塔对雷电流监测结果的影响

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输电线路杆塔对雷电流监测结果的影响 4.4

在输电线路上实际测量雷电是进一步了解雷电流各种参数的有效手段,但实际测量到的结果是受被击物体影响后的雷电流。为了通过测量结果得到雷电流的原始波形,在输电线路杆塔模型中考虑了雷电波在杆塔传播过程中的衰减、畸变以及杆塔冲击接地电阻等因素,采用电磁暂态分析程序pscad对两种不同的输电杆塔进行了仿真计算,并对是否装设避雷线的情况进行了比较分析。结果表明避雷线对于雷电波的传播有很明显的影响,雷击输电线路杆塔时塔顶和塔底的雷电流波形有显著的区别,塔底电流随着杆塔的增高而变大。

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输电线路各种杆塔图

输电线路各种杆塔图

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输电线路各种杆塔图 4.7

输电线路各种杆塔图

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高压架空输电线路雷击过电压的仿真计算与分析研究之二:输电线路耐雷水平与雷击跳闸率的仿真计算与分析

高压架空输电线路雷击过电压的仿真计算与分析研究之二:输电线路耐雷水平与雷击跳闸率的仿真计算与分析

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高压架空输电线路雷击过电压的仿真计算与分析研究之二:输电线路耐雷水平与雷击跳闸率的仿真计算与分析 4.5

对110kv及220kv各3种杆塔模型,进行输电线路耐雷水平与雷击跳闸率的仿真计算与分析。计算结果为:有双避雷线的110kv输电线路(单回线)的耐雷水平比单避雷线的输电线路约高37.2%~47.5%,有双避雷线的双回输电线路的耐雷水平比单回输电线路约低12.7%~10.4%。酒杯型铁塔的220kv输电线路的耐雷水平比钢筋混凝土单杆约高19.0%~15.7%,比双回线铁塔约高12.6%~7.1%。山区的门型钢筋混凝土双杆塔110kv单回输电线路的雷击跳闸率比平原线路高65.3%,山区的酒杯形铁塔220kv单回输电线路的雷击跳闸率比平原线路高71.3%。

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输电线路杆塔模块式喷号牌的研制 输电线路杆塔模块式喷号牌的研制 输电线路杆塔模块式喷号牌的研制

输电线路杆塔模块式喷号牌的研制

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输电线路杆塔模块式喷号牌的研制 4.5

通过对输电线路杆塔喷号牌的分析及讨论,针对以往杆塔喷号牌在设计及现场应用等各方面的缺陷,为弥补各方面存在的不足,对以往输电线路杆塔喷号牌进行反复改进。现提出一种输电线路杆塔模块式喷号牌,能够更加有效的提高工作效率且达到降低成本的目的。

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输电线路雷击的原因分析及对策   输电线路雷击的原因分析及对策   输电线路雷击的原因分析及对策  

输电线路雷击的原因分析及对策  

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输电线路雷击的原因分析及对策   4.4

本文对输电线路雷电过电压、耐雷水平、杆塔接地等进行了综合分析和研究,其中重点讨论了杆塔接地电阻偏大以及回路电阻偏高的问题,并提出了解决该问题的措施。

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输电线路雷击的原因分析及对策 输电线路雷击的原因分析及对策 输电线路雷击的原因分析及对策

输电线路雷击的原因分析及对策

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输电线路雷击的原因分析及对策 4.6

本文对输电线路雷电过电压、耐雷水平、杆塔接地等进行了综合分析和研究,其中重点讨论了杆塔接地电阻偏大以及回路电阻偏高的问题,并提出了解决该问题的措施。

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Miguel Martinez

职位:消防战斗员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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