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缩短耐张杆塔直跳引流线制作时间

2017-12-26 5页 doc 45KB 35阅读

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缩短耐张杆塔直跳引流线制作时间缩短耐张杆塔直跳引流线制作时间 摘 要 输电线路引流线制作安装过程复杂,且制作安装质量对后期线路运行影响重大,是输电线路基建工程中的重点之一。本文以悬链线为数学模型,求取耐张塔两侧导线倾斜角,继而用近似椭圆周长法计算出引流线长度,整个方法简单实用,准确度满足工程需要。 关键词 引流线、直跳、椭圆法、悬链线 1 现状调查 耐张杆塔引流线的制作安装是输电线路施工的重要环节,其制作安装过程复杂。在一次220kV输电工程施工中,一个9名成员的工作小组,制作安装3基耐张杆塔引流线,共用时两天,耗费大量时间,工作量大,工作效率低。...
缩短耐张杆塔直跳引流线制作时间
缩短耐张杆塔直跳引流线制作时间 摘 要 输电线路引流线制作安装过程复杂,且制作安装质量对后期线路运行影响重大,是输电线路基建工程中的重点之一。本文以悬链线为模型,求取耐张塔两侧导线倾斜角,继而用近似椭圆周长法计算出引流线长度,整个方法简单实用,准确度满足工程需要。 关键词 引流线、直跳、椭圆法、悬链线 1 现状调查 耐张杆塔引流线的制作安装是输电线路施工的重要环节,其制作安装过程复杂。在一次220kV输电工程施工中,一个9名成员的工作小组,制作安装3基耐张杆塔引流线,共用时两天,耗费大量时间,工作量大,工作效率低。 另一方面现有工作在截取引流线制作线材时全凭经验,材料利用率低、废品率高,我们统计了该工程中部分引流线制作时的材料利用率,如下: 杆号 准备导线(m) 下脚料(m) 利用率 111 52 19 63.50% 116 56 22 60.70% 119 51 18 64.70% 124 59 24 59.30% 126 55 21 61.80% 130 57 22 61.40% 平均值 61.90% 可以看出现有方法工作时间长,工作成本大,工作流程亟需优化。 2 建立模型 在求解引流线长度之前我们先对耐张杆塔直跳引流线的状态进行分 1 析,确定了利用椭圆近似法建立引流线数学模型,悬链线模型代替前后两档导线,通过导线的应力求出引流线两端的倾斜角θ,继而可得出引流线长度。 (1)架设引流线呈半椭圆形,并且由两个不同数据的1/4椭圆周连成。该模型计算简单,并且其准确度又能满足工程的实际需要。如下图所示: 近似计算式为 (1) 式中 λ——耐张绝缘子串及金具总长度; ,——引流线设计驰度值; 2 α——耐张杆塔上导线的水平转角; ——耐张杆前后侧绝缘子串倾角,俯角为正,仰角为负 在上式中λ、α均可以从图纸中直接查到,我们只需求出耐张绝缘子 串倾角即可。 (2)建立耐张杆前后直线档的数学模型如下: L 由上图可得 (2) 其中 (3) h1、h2——为前后挂点高差,除计杆塔高度外还应考虑地形高差; g—导线比栽; σ—导线运行应力 通过(1)、(2)、(3)我们就可以求出引流线长度。 3 实用性检查 模型建立后利用新的方法计算了三条线路新建耐张杆塔的引流线长 3 度,并在施工现场对两种方法进行了对比验证,结果如下: (1)使用前和使用后的放电间隙距离误差检查统计 杆号 旧方法 新方法 值 A1 2.82 3.1 3.2 A2 2.91 3.09 3.2 A7 2.87 3.12 3.2 A9 2.96 3.24 3.2 A10 2.79 3.27 3.2 B2 2.92 3.16 3.2 C1 2.95 3.31 3.2 C2 2.99 3.15 3.2 根据上表数据做出新旧两种方法引流线长度分布图如下: 3.4 3.3 3.2 3.1 3旧方法2.9新方法 2.8标准值 2.7 2.6 2.5 A1A2A7A9A10B2C1C2 由上图可以看出,新方法的精度要高于旧方法,因此利用新方法可以 有效的提高引流线制作质量。 4 (2)两种方法的导线利用率对比统计 杆号 引流线长下脚料长度 度 旧方法 新方法 A1 10.97 5.67 1.24 A2 11.88 4.53 1.03 A7 9.84 5.24 0.98 A9 12.31 3.68 0.76 A10 11.28 4.65 0.83 B2 9.94 5.79 0.92 C1 10.32 5.04 1.14 C2 10.58 4.72 1.22 材料利用率 68.9% 91.5% 材料利用率由原来的68.9%提高到91.5%,大大节省了线材的使用量。 通过上面的对比试验我们可以看出,利用该模型计算引流线长度用时短,线材利用率高,质量好,增强了工作人员人身和电网设备的安全可靠性,节约了生产成本,因此可以说该方法是成功的。 5
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