基于《架空输电线路荷载规范》一)的输电铁塔水平档距折算方法分析

在输电线路铁塔规划设计过程中,一般情况下不论悬垂直线塔还是耐张塔,一个塔型仅规划一个水平档距,即以最高呼高塔型的水平档距来控制整个塔型的风荷载,这对于最高呼高塔的受力来说是合理的。但对于低呼高塔,因其线条高度低,风压高度变化系数小,其实际线条风荷载较高呼高塔小,铁塔计算时仍以高呼高塔线条荷载作为计算条件,显然是浪费且不合理的。同时,对于山区线路,设计人员会经常面对耐张塔规划档距远小于实际设计条件的情况,在不重新设计铁塔的前提下,如何根据已有铁塔的受力特点,通过水平档距折算增大耐张塔的设计档距,提高铁塔利用率,即本文需要解决的问题。

1直线塔水平档距折算分析

1.1直线塔水平档距折算原则

目前已开展过直线塔水平档距折算的相关研究,但上述研究成果的风荷载计算均是基于《220kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545—2010)。而新实施的《架空输电线路荷载规范》DL/T5552—2018)中,线条风荷载计算原理较老规范差异较大,文献研究认为采用新规范后220kV及以下电压等级线条风荷载将有大幅增加,因此有必要以新规范为基础对直线塔水平档距折算方法进行重新论证。

在垂直档距已定的前提下,水平档距主要影响直线塔的水平荷载。常规做法是同一个塔型所有呼高均采用一种水平档距,实际排杆定位时一旦超过规划档距,需更换水平档距更大的塔型,但在超过规划档距不多的情况下,冒然更换设计条件更大的塔型,必定导致铁塔利用率降低,间接增加工程投资。因此根据线条风荷载的计算原理,直线塔规划时应按"塔高每降低一定高度,杆塔水平档距相应增大一定百分比"的设计方法进行线条荷载计算,直线塔在一定呼称高范围内,最小水平档距值对应最高的呼称高,水平档距随着呼称高的降低而变大,最终保证同一直线塔型的不同呼称高的铁塔总体受力接近,以达到提高直线塔利用率的目的,保证铁塔设计的安全性和经济性。

1.2直线塔水平档距折算应用分析

根据《架空输电线路荷载规范》(DL/T5551—2018)6.1.1条规定,导地线风荷载标准值应按下列公式计算:

式中:Wx为垂直于导线及地线方向的风荷载标准值:βe为导地线阵风系数:αL为档距折减系数:W0为基准风压:μz为风压高度变化系数:μse为导线或地线的体型系数:d为导线或地线的外径:LP为杆塔规划水平档距:B1为导地线覆冰风荷载增大系数:θ为风向角:γe为导地线风荷载折减系数:g为峰值因子:IZ为导线平均高Z处的湍流强度:I10为10m高度名义湍流强度:z为导线、地线平均高度:α为地面粗糙度指数:εe为导地线风荷载脉动折减系数:δL为档距相关性积分因子:Lx为水平向相关函数的积分长度:V0为基本风速。

由于水平档距仅影响线条风荷载,与塔身风荷载是相互独立的,因此文中不考虑塔身风荷载对水平档距折算的影响。从式(1)可以看出,导地线风荷载计算时仅βe、αL、μz三个参数与导线计算高度有关,其余参数与导线计算高度无直接关系,可得出直线塔水平档距折算的基本公式:

则:

由于等式8)中βe、μz、αL均由线条平均高度控制,因折算结果会导致铁塔使用档距的变化,进而影响导地线大风工况的弧垂,最终导致铁塔每个呼高的平均高度均不同,所以铁塔设计时为简化计算,提高设计效率及保证安全,比计算呼高小的塔型直接按计算呼高的平均高度进行计算,而比计算呼高大的塔型可不考虑弧垂对其平均高度的影响。以2D1Z5-ZM2塔型为例,该塔型计算呼高为36m,设计水平档距为550m,根据上述计算原则,不同呼高计算水平档距如表2所示。

从表2可以看出,呼高每降低或增加3m,铁塔实际使用水平档距可增加或减少2.0%~3.5%,特别是对于呼高较多的塔型,该折算方法能大大增加铁塔的设计档距,对节约工程投资有较大意义。

2耐张塔水平档距折算分析

2.1耐张塔水平档距折算原则

对于输电线路耐张塔,由线条引起横向荷载主要由线条风荷载和线条张力在水平方向上的分量(角度荷载)两部分组成。由于耐张塔线条风荷载占铁塔总的水平荷载比例较小,通常铁塔设计时耐张塔规划水平档距较直线塔小得多。在山区输电线路设计时,线路经常会跨越山谷,这就导致很多耐张塔规划档距不能满足现场使用条件,若重新规划铁塔,不仅计算工作量大,且影响工期。因此,为提高设计效率,铁塔实际使用时可在保证不超整体横向荷载的前提下,根据角度荷载与线条风荷载的力学计算关系,利用转角度数余量来折算水平档距,以增大耐张塔的设计档距。

根据图1所示,耐张塔角度荷载可按下式计算:

式中:7为线条在大风工况下使用张力:α为线路转角的一半。

根据折算原则,即减小的角度力等于增大的线条水平风荷载,将式(1)和式(9)组成等式如下:

设计过程中为保证安全,仅考虑90o大风工况下的档距折算,应注意折算时式(10)档距增加量与线路转角并不是呈线性关系,设计过程中需经过精确计算以保证工程安全。

2.2耐张塔水平档距折算应用分析

某220kV架空输电线路路径长度为25km,设计覆冰厚度10mm,导线采用JL/LB2A-285/30铝包钢芯铝绞线。线路路径范围内均为一般山地和高大山岭,选线过程中需

多次跨越山谷,导致部分耐张塔水平档距超过原设计条件。根据上述计算原则,对角度余量进行水平档距折算,如表2所示,增大了铁塔实际设计使用档距,保证了项目的顺利实施。工程建成至今运行良好,取得了良好的经济效益。

3结论及建议

(1)在特定条件下,不论直线塔还是耐张塔,均可根据相应的力学计算原理对其设计水平档距进行折算,以达到增大铁塔设计档距和节约工程投资的目的。

(2)档距折算后,由于铁塔实际使用水平档距增大,必然影响塔头电气间隙,因此应注意塔头电气间隙的校验。

(3)线条风荷载是以导地线平均高度作为计算条件,而不是铁塔呼高,导地线风荷载计算时应予以注意。

(4)为保证安全,在设计每个直线塔型时,对不同呼称高对应一定的水平档距值都应进行外负荷计算和结构计算。

(5)耐张塔档距折算时应注意折算水平档距与线路转角之间并不是线性关系,设计过程中需经过精确计算,以保证工程安全。

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

LED驱动电源在LED照明系统中扮演着至关重要的角色。由于LED具有节能、环保、长寿命等优点,使得LED照明在各个领域得到广泛应用。然而,LED的电流、电压特性需要特定的驱动电源才能正常工作。本文将介绍常用的LED驱动电...

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

种种迹象都在表明,半导体行业或已提前进入寒冬时期,越来越多的厂商开始扛不住了……

崧盛股份9日发布投资者关系活动记录表,就植物照明发展趋势、行业壁垒等问题进行分享。植物照明未来市场需求广阔崧盛股份指出,植物照明将会走向长期产业领域。主要原因有三:第一,LED植物照明赋能终端种植更具有经济价值。由于LE...

在当今高度发展的技术中,电子产品的升级越来越快,LED灯技术也在不断发展,这使我们的城市变得丰富多彩。 LED驱动电源将电源转换为特定的电压和电流,以驱动LED发光。通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流电(即...

人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如LED电源。

随着科学技术的发展,LED技术也在不断发展,为我们的生活带来各种便利,为我们提供各种各样生活信息,造福着我们人类。LED驱动电源实际上是一种电源,但是它是一种特定的电源,用于驱动LED发射带有电压或电流的光。 因此,LE...

LED灯作为一种新型节能和无污染光源,由于其特有的发光照明特性,在现代照明应用中发挥着革命性的作用。作为 LED 照明产业链中最为核心的部件之一,LED 驱动电源的驱动控制技术所存在的可靠性低、成本高等典型问题一直制约着...

随着社会的快速发展,LED技术也在飞速发展,为我们的城市的灯光焕发光彩,让我们的生活越来越有趣,那么你知道LED需要LED驱动电源吗?那么你知道什么是LED驱动电源吗?

早前有新闻称,Cree在2018年开始宣布转型高科技半导体领域,并一边逐渐脱离照明与LED相关业务,一边持续投资半导体。在今日,Cree宣布与SMART Global Holdings, Inc.达成最终协议,拟将LED...

THE END
0.荷载计算3.风荷载计算公式风荷载是指建筑物在风力作用下引起的荷载。 根据不同情况,风荷载可以分为静风荷载和动风荷载两部分:3.1静风荷载计算公式:静风荷载是指风流速较小或者建筑物较小情况下的风荷载,计算公式如下:W_s=0.5*ρ*V_s^2*C_s*G_s其中,W_s为静风荷载,ρ为空气密度,V_s为静风速度,C_s为静风荷jvzquC41o0972mteu0tfv8iqe1ic4>=9;78/j}rn
1.中美结构设计规范风荷载计算比较.pdf淮觌藏 P石油化工设计 etrochemical Design 中美结构设计规范风荷载计算比较 金锋 ,陈瑞金 (中国石化工程建设公司,北京 100101) 摘要:风荷载是各种工程结构的重要设计荷栽,笔者详细地比较 了中国 《建筑结构荷载规范》 (GB50009—2001)和美国 《建筑物和其他结构最小设计荷载》(ASCE/SEI7—05)规范中基本风速、地形jvzquC41oc~/dxtm33>/exr1jvsm1;5391662A4327835?890unuo
2.根据浪流和风的变化模型以及公式计算载荷风海流计算根据浪、流、和风的变化模型以及公式计算载荷 1. 浪、流、和风的变化模型就是https://blog.csdn.net/ZLH_ZLH/article/details/134387003?spm=1001.2014.3001.5502 https://blog.csdn.net/ZLH_ZLH/article/details/134387003?spm=1001.2014.3001.5502中提到的三个量jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8_NJa`MJ8ftvkimg8igvcomu86565?75A=
3.落地式卸料平台施工方案(天津中芯盘扣式)66×106/1.05/39700.0=78.35N/mm2顶托梁的抗弯计算强度小于215.0N/mm2,满足要求!(2)顶托梁挠 度计算最大变形v=0.035mm顶托梁的最大挠度小于600.0/400,满足要求!四、立杆的稳定性计算荷载标准值作用于模板支 架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。1.静荷载标准值包括以下内容:(1)脚手架钢管的自重(kN):NG1=jvzq<84yyy4489iqe0ipo8iqewsfp}4441644A4421=89=59;3e22;8986>767xjvor
4.桩基础水平承载力的概念及计算方法(四)关于基础埋入部分的桩基础,根据试验测定基础埋深部分和桩基础的分担荷载等必要的数据是很困难的,由于将基础—桩基—地基的整体系统化为解析上的模型是很困难,研究上留下了很多未解明的地方。日本有早期经验公式:桩承担的水平力Hp按下式计算: 此式源自高度10层左右塔式建筑的计算统计,允许水平位移10mm。jvzquC41yy}/intugw4dp8~cplov{~fp1|nvcwllkenva|mwkrooihhjgpm{crqkaigjprfpalotwjsa60nuou
5.风荷载计算规律及公式.pdf风荷载计算规律及公式.pdf,第二部分 风荷载计算 一:风荷载作用下框架的弯矩计算    (1)风荷载标准值计算公式:W    w k z s z 0 W 其中 为垂直于建筑物单位面积上的风荷载标准值 k  为z高度上的风振系数,取 1.00 z z  为zjvzquC41o0hpqt63:0ipo8mvon532;712:921>7524735:52269437xjvo
6.建筑塔式起重机附墙装置的设计探讨——武汉建设安全协会其中Wk── 风荷载水平压力,Wk= 0.487 kN/m2; B── 塔吊作用宽度,B= 1.600 m; Ks── 迎风面积折减系数,Ks= 0.200; 实际取风荷载的水平作用力 q = 0.156 kN/m; 塔吊的最大倾覆力矩:M = 800.000 kN.m; 弯矩图 变形图 剪力图 计算结果: Nw = 57.4265kN ; jvzq<84yyy4xjsxcs0io1qyon1~ylu44:9;/j}rn
7.混凝土弹性波速计算公式钢筋混凝土框架结构设计要点总结3、结构基本周期——默认值是估算值。当风荷载起控制作用时,应按实际计算值修改; 5.1.3地震信息: 1、规则性——指平面与竖向。一般情况下不规则建筑较多; 2、扭转耦联信息——程序自动按耦联计算。所谓耦联是考虑平动+扭转,而非耦联仅考虑平动或转动; jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8|gkzooa<:8;98:98ftvkimg8igvcomu86346974:6