更新日期: 2024-05-03

基于输电线路拉线地锚结构的优化设计研究

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基于输电线路拉线地锚结构的优化设计研究 4.4

通过对以往拉线地锚设计方法的分析,研究了输电线路拉线地锚结构优化设计的方法。在满足拉线基础上拔稳定性的前提下,考虑到经济因素,利用MATLAB自行编制拉线地锚结构优化程序,对输电线路拉线地锚的结构进行了优化设计研究与分析。最后将提出的优化设计方法与相应规范进行了对比,其优化结果与规范吻合较好,说明该优化方法是实用、可靠的。文中的结论将为拉线地锚结构的制备及设计方法提供理论依据和技术支持。

输电线路拉线塔拉线测力调整装置的研制及应用 输电线路拉线塔拉线测力调整装置的研制及应用 输电线路拉线塔拉线测力调整装置的研制及应用

输电线路拉线塔拉线测力调整装置的研制及应用

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针对拉线塔施工及运行中拉线张力的调整,介绍了一种新型的拉线测力调整装置,该装置可以沿拉线受力方向准确测定拉线张力并将其调整至设计值。该装置使用方便,已申请国家专利。同时针对施工及验收规范和线路现场运行规程中均没有关于拉线塔拉线拉力误差允许范围的规定提出了建议。

输电线路铝合金抢修塔拉线参数 输电线路铝合金抢修塔拉线参数 输电线路铝合金抢修塔拉线参数

输电线路铝合金抢修塔拉线参数

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输电线路铝合金抢修塔是由预应力拉线和铝合金角材组成的临时性桅杆结构,其拉线的承受外荷载能力至关重要。为了研究拉线参数对抢修塔的结构强度、刚度、整体稳定性的影响,利用大型结构分析软件ansys建立了抢修塔非线性有限元模型,对不同的参数值和工况进行数值计算,指出风向角取值90°是结构的最不利工况;建议现场施工拉线初应力取值120~150mpa,抢修塔现场施工拉线倾角取值45°。

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拉线地锚抗拔力计算

拉线地锚抗拔力计算

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拉线地锚抗拔力计算 4.6

地锚抗拔力计算 摘要:在输电线路施工中常常用到地锚,地锚的安全使用关系到整个工程的 安全,为此,于本计算提出科学的参数,以求工程安全有科学依据! 一、土壤的分类及简易判别 简易判别法镐难以掘进,需要爆破镐可以掘进,土壤成块状镐易掘 进,铲无法掘进一般可不用镐,用铲,同时用脚踩用铲易掘进,无需脚踩 二、地锚的选择 常用的地锚有有临时双角钢地锚、园钢地锚,使用大铁锤直接打入地中进行 拉锚;有圆木地锚、钢板地锚等,现在为多次周转使用,大多使用钢板地锚。线 路工程中现在使用5t钢板地锚较多,10t钢板地锚主要用于张牵力放线锚固牵引 机、张力机。但是具体使用什么地锚、多大锚固力的地锚,得看实际需要,结合 锚坑土质等来综合考虑。 三、地锚抗拔力的计算 下面就我公司使用的5t、10t钢板地锚来计算要达到其抗拔力要求在不同土 质来计算中的埋设深度,通过埋深来确保其抗拔力满足施工需要

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输电线路基础选型及基础优化设计 输电线路基础选型及基础优化设计 输电线路基础选型及基础优化设计

输电线路基础选型及基础优化设计

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输电线路基础选型及基础优化设计 4.6

本文结合作者在输电线路工程施工中对基础型式的选择提出了自己的观点和看法,并对铁塔基础的设计与优化过程中应注意的几个问题进行了深入探讨。

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输电线路习题

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输电线路习题 4.7

第二章 4. 求[例2-2]中沈阳地区50年一遇的30m高度的最大设计风速是多少? 【解】(1)计算样本中的48个年最大风速的均值和标准差s分别为: )/(9375.18 48 9091 1 smv n n i i )/(3402.4 148 3525.885 )( 1 1 1 2 smvv n s n i i (2)进行重现期的概率计算,由于风速个数48n,查表2-7并进行线性插值,得到修正系数c1、c2 为: 15714.1)4548( 4550 15185.116066.1 15185.11c 54764.0)4548( 4550 54630.054853.0 54630.02c 分布的尺度参数a和位置参数b为: 1 )/(26661.0 3402.4 15714.11 sm s c a )/(8834.16 26661.0 54764.0 9

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输电线路参数

输电线路参数

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输电线路参数 4.7

输电线路参数 设备型号 线路截 面 (mm2) 额定 电压 (kv) 线 路 类 别 安全电流(a) 直流电 阻(ω /km) 正序电 抗(ω /km) 正序电 阻(ω /km) 1/2正序电 容(uf/km) 零序电 阻(ω /km) 零序电 抗(ω /km) 2540 yjv-1×63063035 电 缆 83511280.02880.10.0288000 yjv-1×50050035 电 缆 7509890.03660.10.0366000 yjv-1×40040035 电 缆 6708730.0470.10.047000 yjv-1×30030035 电 缆 5957580.06010.10.0601000 yjv-1×24024035 电 缆 5306

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输电线路

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输电线路 4.7

一、选择题 1.钢线比铝线的机械性能(a)。 (a)好;(b)差;(c)一样;(d)稍差。 2、送电线路的导线截面一般根据(a)选择。 (a)经济电流密度;(b)额定电压的大小;(c)机械强度;(d)发热。 3、物体的重心(c)。 (a)一定在物体内部;(b)一定在物体外部;(c)可能在内,可能在外;(d)一定 在物体的中心。 4、直流高压送电线路和交流高压送电线路的能量损耗相比(d)。 (a)无法确定;(b)交流损耗小;(c)两种损耗一样;(d)直流损耗小。 5、弧垂是指导线上任意一点到悬挂点连线之间的(b)。 (a)水平距离;(b)铅垂距离;(c)弧线距离;(d)目测距离。 6、5

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输电线路论文

输电线路论文

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输电线路论文 4.4

序号(学号): 毕业论文 姓名杨炯 工作单位四川武胜供电有限责任公司 专业电气工程及其自动化 班级 指导教师 2010年12月20日 武胜架空输电线路现状及常见故障分析 摘要:目前由架空输电线路构成的武胜输电网络还比较薄弱,受各类外部因素影响大,发生故障的几率大, 线路维护运行人员必须对线路和周边环境有充分的了解,掌握线路状况,了解各种故障发生的几率和原因, 武胜架空输电线路现状及常见故障分析 才有可能减少线路故障跳闸等情况发生,保证武胜输电网络的坚强。 一、武胜架空输电线路概述 电力线路是电力系统的组成部分,担负着输送和分配电能的任务。根据输送距离和输送 容量的大小,输电线路采用不同的电压等级。武胜电网采用的电压等级由低向高分别是0.38、 10、35、110千伏共4个电压等级。 这里主要分析35千伏及以上的线路。目前武胜管辖的架空输电线路主要

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输电线路耐张线夹的结构优化

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输电线路耐张线夹的结构优化 4.8

针对输电线路现行耐张线夹容易出现过热现象的问题,设计了一种新型耐张线夹,引流板与引流线夹之间采用双板-单板的连接方式,通过增大接触面积来改善耐张线夹的电气性能。利用有限元分析软件,对新型耐张线夹与现行耐张线夹进行理想工况和异常工况下的温度场仿真分析和对比,得到结果:现行耐张线夹在接触电阻变大的情况下容易过热;新型耐张线夹可以有效避免因安装因素或螺栓松动造成的接触电阻快速增大的问题,散热性能明显优于现行耐张线夹。对比结果说明新型耐张线夹具有较好的散热性能,可解决过热问题。

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110kV输电线路拉线调整组合扳手的研制及应用

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110kV输电线路拉线调整组合扳手的研制及应用 4.7

分析调整拉线耗时多的原因,研制出一种组合扳手。应用该扳手缩短了拉线调整时间,提高了输电线路地面检修工作效率。

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输电线路杆塔拉线制作专用工具的研制 4.4

在输电线路杆塔的拉线制作过程中,为减少对麻箍钢丝的破坏程度及提高拉线自身强度,特研制出了一种拉线制作的专用工具,此工具能有效减轻拉线制作人员劳动强度,提高工作效率,减少对拉线麻股铁丝镀锌层的破坏及拉线老化速度,从而提高拉线使用寿命。

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输电线路的结构及各部件分类

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输电线路的结构及各部件分类 4.8

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输电线路的继电保护成设计

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输电线路的继电保护成设计 4.7

电力系统继电保护课程设计 前言 继电保护技术的发展现状继电保护技术是随着电力系统的发展而发展的,它与电力系 统对运行可靠性要求的不断提高密切相关。熔断器就是最初出现的简单过电流保护,时至 今日仍广泛应用于低压线路和用电设备。由于电力系统的发展,用电设备的功率、发电机 的容量不断增大,发电厂、变电站和供电网的结线不断复杂化,电力系统中正常工作电流 和短路电流都不断增大,熔断器已不能满足选择性和快速性的要求,于是出现了作用于专 门的断流装置的过电流继电器。本世纪初随着电力系统的发展,继电器才开始广泛应用于 电力系统的保护。这个时期可认为是继电保护技术发展的开端。 自本世纪初第一代机电型感应式过流继电器(1901年)在电力系统应用以来,继电保 护已经经历了一个世纪的发展。在最初的二十多年里,各种新的继电保护原理相继出现, 如差动保护(1908年)、电流方向保护(1910年)、距离保护(1

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浅析高压输电线路钢管杆结构的优化设计 4.6

高压输电线路建设当中,钢管杆结构是主要的构架组成,钢管杆结构与传统的铁塔结构相比,钢管结构设计的稳定性较高,占地面积小,又具有较高的美观性,但是在高压输电线路当中需要的钢管材料数量较多,钢管材料的造价较高。通过对钢管结构的优化设计,提高钢管结构的质量,促进钢管结构优势的发挥,为高压输电线路稳定运行提供保障。本文将对高压输电线路钢管杆结构的优化设计展开分析。

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输电线路受损地线开断重接的施工优化 4.3

以500kv受损地线开断重接的施工为例,分析了采用等效孤立档原理将受损地线降落至地面进行处理的优化方案,介绍了方案的论证及实施情况,并提出相应建议,以供参考。

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输电线路杆塔拉线加装防腐工程

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输电线路杆塔拉线加装防腐工程 4.8

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 1文档收集于互联网,如有不妥请联系删除. 施工方案 1施工准备 1.1施工材料的采购 ,要有合格证或书面检验证明,且不能超过质保期。 ,应遵照产品说明书并试验确定无误,不得随意改变配比,材料 选择。 a.拉棒表面处理剂处理,涂防锈漆(环氧红丹防锈底漆)二道。 b.环氧树脂液配比: 环氧树脂:稀释剂:固化剂:=100:10~15:6~8 c.环氧砂浆包护加固料配比: 水泥:砂:石子:环氧树脂液=1:2:3:0.8~1.2 d.环氧玻璃钢 0.2㎜厚布2层,涂环氧树脂液两道 环氧树脂液配比:环氧树脂:稀释剂:固化剂=100:15:15~ 20 1.2开工准备 ,配备通讯工具,并将通讯号码报告给甲方,委派专人24小时 负责看守,以便随时接受甲方指令,停电后能立即安排部署施工,通 讯号码不得随意

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500kV输电线路拉线门型塔屈曲分析 4.5

500kv输电线路lm21拉线门型塔,在运行中该塔拉线点处塔身腹材严重变形。应用有限单元法对该塔的不同荷载工况进行了屈曲分析。结果表明,在覆冰荷载和导线不平衡张力荷载下,该塔横担下边框拉线连接处腹材屈服。分析后通过简化真型塔试验验证了计算结果的正确性。最后对铁塔进行了改进验算,将横担下边框腹材规格由80mm×80mm×6mm改为120mm×100mm×14mm时,铁塔强度满足设计要求。

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500KV输电线路拉线门型塔屈曲分析 3

500kv输电线路拉线门型塔屈曲分析——本文介绍了500kv输电线路拉线门型塔其屈曲分析

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如何进行输电线路开挖检查杆塔拉线棒ppt课件 4.4

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输电线路钢管杆的优化设计

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输电线路钢管杆的优化设计 4.7

钢管杆具有安装方便、占地面积小的特点,被越来越多地用在城区线路规划中。针对钢管杆造价高的的特点,通过对计算控制因素、杆型规划、几何尺寸选取、杆身及杆段的连接方式等的深入分析,给钢管杆优化设计提出了一些有意义的建议。

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探讨架空输电线路走廊的优化设计 4.8

在电网建设中,输电线路走廊的合理选择对于供电企业来说起到至关重要的作用,合理设计好输电线路,除了要节约它的成本外,还要让它达到可靠、适用的原则,而提高线路输电可靠性显得至关重要。

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基于输电线路改造的设计优化研究 4.4

输电线路是电网的骨架,对原有输电线路的改造很多时候往往是改造其中一小段,在改造过程中,要考虑对原有线路安全运行,结合电网的长远规划发展和结合最新的电网建设标准进行改造,需要考虑的因素比新建线路更复杂,在输电线路改造中要严格考虑每个环节,避免出现问题.

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输电线路工程优化设计研究 4.8

输电线路作为电网的骨架起着连接变电站和向用户传输电能的重要任务,对输电线路工程进行优化设计意义重大。文章基于全寿命周期管理理论的输电线路工程优化设计理念,分析了线路工程全寿命周期管理过程和全寿命周期成本管理方法,提出了建立全寿命周期的集成管理的概念。

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岩石锚杆式地锚在输电线路工程中的应用

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岩石锚杆式地锚在输电线路工程中的应用 4.4

随着国内电网建设的发展,岩石地区输电线路施工日益增多,在这个地区的临时锚固措施如果采用传统的地锚埋设则需要爆破作业,不仅造成环境破坏,且危险点多,经济性差,根据岩石地区的特点,采用岩石锚杆式地锚,即方便施工又经济,且对环境破坏小,为类似地区的临时锚固工提供借鉴。

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杜婵

职位:水电安全施工员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

输电线路拉线地锚结构的优化设计文辑: 是杜婵根据数聚超市为大家精心整理的相关输电线路拉线地锚结构的优化设计资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 输电线路拉线地锚结构的优化设计