Abstract: Dieses Papier beschreibt die Merkmale und Erfahrungen der städtischen Hochspannungs-Freileitungsleitung und stellt den Entwicklungstrend des städtischen Stromnetzes vor.
Schlagworte: städtische Freileitung; Stromkorridor; isolierter Leiter
Mit der Verbesserung des Lebensstandards stellen die Menschen höhere Anforderungen an die Leistungsqualität, insbesondere an die Zuverlässigkeit. Es ist eine neue Aufgabe für die Energieplanung und -planung, die Kraftübertragungskapazität pro Korridorfläche zu verbessern, die Grundfläche des Leitungskorridors zu reduzieren und Linieninvestitionen zu sparen; neue Technologien anzuwenden, um die Zuverlässigkeit der Ausrüstung zu verbessern, um sich an die neuen Veränderungen der Entwicklung von Energieanlagen anzupassen.
1 Pfad- und Stabtyp
Die begrenzten Korridore in der Stadt verwenden selten eine einzelne Schleife, während Doppelschleife oder Multi-Loop benötigen gleiche halbe Korridorbreite auf beiden Seiten der Linie Zentrum. Deshalb sollten die Freileitungen entlang von Straßen, Kanälen und Grüngürteln errichtet werden. Der halbe Korridor am Straßenrand und grüngürtel kann frei genutzt werden, und es ist leicht, mit dem Stadtplanungsamt zu vereinbaren. In einigen Fällen, einseitige dreiphasige vertikale Anordnung des Poltyps, obwohl nur ein Schaltkreis der Leitung errichtet wird, aber im Vergleich zur Kabelleitung, ist der Vorteil sehr beträchtlich.
Schmaler Pfadkorridor fördert die Entstehung von Stahlrohrmast, der die Anforderungen der Übertragungsleitung in der Technologie erfüllen kann. Wenn der Preis mit Winkelstahlturm vergleichbar ist, wird sein Einsatzgebiet umfangreicher sein. Der Stahlrohrmast hat nicht nur die Vorteile eines schönen Erscheinungsbildes, einer schnellen Installation und einer geringeren Bodenfläche, die den hohen Anforderungen der modernen städtischen Umgebung für Freileitungen gerecht wird, sondern passt sich auch den Eigenschaften flachen städtischen Geländes, kleiner Korridorbreite und unbequemer Linienkonstruktion an. Seit den 1990er Jahren haben sich die heimischen Stahlrohrstangenhersteller entwickelt. Das Material ist vom dünnwandigen Zentrifugalbeton-Stahlrohrrohrstab bis zum reinen Stahlrohrstab, das Aussehen ist von konisch bis polygonal, das Verbindungsverfahren ist vom Schweißen, Flanschverbindung zum Plug-in, und die Korrosionsschutz ist von Sprühverzinkung bis Feuerverzinkung. Der Herstellungsprozess entwickelt sich auch in Richtung der zuverlässigen Qualität, schön und bequem. Kürzlich wurden die "technischen Vorschriften für die Konstruktion von Stahlrohrmasten für Stromübertragungsleitungen (Entwurf für Kommentare)" vom Northeast Electric Power Design Institute als Energieindustriestandard zur Diskussion gestellt. In Zukunft wird der Stahlrohrmast zum Hauptpoltyp der städtischen Freileitung sausen.
"Sdj3-79 technische Spezifikation für die Konstruktion der Freileitung" legt fest, dass der minimale horizontale Abstand vom äußeren Rand des Turms bis zum Rand des Subgrades 5-6m im eingeschränkten Bereich ist, aber es ist schwierig, in der Praxis umzusetzen, weil die Mittellinie der Leitung oft im Straßengrüngürtel angeordnet ist, sogar der Rand des Gehwegs , und der Abstand vom Rand der Schnellstraße ist weniger als 5m. Daher können Stahlrohrpfeiler (0,1M im Durchmesser und 1 m in der Höhe) an der Seite von Winkelstahlturmbeinen oder Stahlrohrstangen in der Nähe der Überholspur eingebettet werden, um die durch Fahrzeugkollisionen verursachten Schäden zu reduzieren.
2. Sicherheitsfaktor des isolierten Leiters
Gemäß der technischen Spezifikation für die Konstruktion von freigedämmten Verteilerleitungen beträgt die Bauwindgeschwindigkeit 25m/s, der Konstruktionssicherheitsfaktor des Leiters sollte nicht weniger als 3 betragen, und die Spannweite von Mittel- und Niederspannungsleitungen im städtischen Netz sollte 50 m nicht überschreiten. Angesichts des großen Querschnitts des Leiters, der im städtischen Netz verwendet wird, ist der Sicherheitsfaktor des Leiters sehr wichtig für die wirtschaftlichen Kosten des Projekts, die Sicherheit des Betriebs und der Wartung und den durch die Spannungskonzentration verursachten Verbindungsunfall.
3. Blitzschutz des isolierten Leiters
In den frühen 1960er Jahren wurden isolierte Leiter in Frankreich, Japan, Australien und anderen Ländern eingesetzt, die über mehr als 40 Jahre Erfahrung verfügen. Nach einschlägigen Informationen hat Japan in den frühen 1990er Jahren alle freigelegten Leitungen durch überKopf isolierte Drähte ersetzt, was zu einer Zunahme von Blitzleitungsbruchunfällen führte. Wenn ein Blitzschlag zwischen zwei oder drei Phasen auftritt, konzentriert sich der Leistungsfrequenzstrom tendenziell auf den Abbaupunkt der Isolationsschicht, so dass der isolierte Leiter vor dem Gang des Leistungsschalters verschmelzen kann. Overhead-isolierte Leitungen lassen sich bei Vibrationen und Blitzeinschlägen leicht beschädigen. Die meisten der beschädigten Teile befinden sich an der festen Stelle der isolierten Linien am Pol, 200-500mm vom Pol entfernt. Nach den inländischen Daten wird davon ausgegangen, dass der Ableiter in jeder Phase in einem schweren Blitzbereich alle 360 m installiert werden sollte.
Yokoyama Mao, ein berühmter Blitzschutzexperte in Japan, ist der Meinung, dass in jeder Phase mit einem Abstand von 200 m Abhaltesystem installiert werden sollte. Die Auswahl der Dehnungsarmaturen hat einen gewissen Einfluss auf das Auftreten eines Trennungsunfalls. Es gibt zwei Arten von Spannmetall für isolierten Leiter: Abisolierklemme und Nicht-Abisolierklemme. Jiujiang Power Supply Bureau nimmt hauptsächlich Keil selbstsichernde Abisolierklemme von Hongdu produziert. Der erste Grund für die Verwendung dieser Art von Klemme ist die Trennung durch Blitzschutz und Spannungskonzentration verursacht zu berücksichtigen. Es gibt keine Peeling-Klemme. Der Spannungsauslass besteht aus zwei keilförmigen Hartkunststoffschienen. Die Oberfläche des isolierten Drahtes an der Schiene wird durch Kunststoffkriechen der Isolierschicht durch Griffkraft beschädigt. Darüber hinaus hat seine Struktur einen parallelen scharfen Winkel, der induzierte Überspannung erzeugt und Blitzbrüche verursacht. Wenn der Boden oder die Bäume in der Nähe des Leiters vom Blitz getroffen werden, schlägt die Gegenangriffsspannung auf den Leiter zurück. Der Draht ohne Peeling ist vom Leiter isoliert. Der isolierte Leiter trägt eine hohe Restspannung und bricht den Leiter. Die Restspannung der Abisolierklemme wird von der Dehnungsklemme selbst getragen. Es ist das gleiche Prinzip, den Blitzableiter mit Intervall oder langen Flashover-Ableiter auf der geraden Drahtstangenflasche zu installieren. Das ist der zweite Grund. Der dritte Grund ist, dass wir die abgestreifte Spannklemme bzw. die nicht abgestreifte Spannklemme getestet haben. Wenn die Zugkraft von 240mm2 isoliertem Leiter ohne Stahlkern allmählich erhöht wird, gibt es keinen Krämpfe in der abgestreiften Spannklemme, bis die Zugkraft 3,5t überschreitet und der Leiter beschädigt ist; wenn die Zugkraft der nicht abgestreiften Spannklemme 1,7t erreicht, wird der Isoliermantel vom Aluminiumkern getrennt und der Krämpfe tritt auf. Dies zeigt, dass es viel besser ist, die Spannklemme in einem engen Zustand zu halten, wenn die Spannklemme unter übermäßiger Zugkraft geschält wird, als die Spannklemme ohne Peeling. Im Betrieb, aufgrund der unterschiedlichen tatsächlichen Kraft, wenn der Draht angezogen wird, wenn die Drahtklemme nicht geschält wird, wird die Isolationsschicht kriechen, und der Drahtbruch Unfall ist leicht zu passieren.
Schlussfolgerung
Der Widerspruch zwischen Freileitungen und Korridoren ist für die Stadtentwicklung unvermeidlich. Bei der Gestaltung städtischer Freileitungen unterscheidet sich auch die Komplexität des zu berücksichtigenden Umfangs und der Standortbedingungen vom bisherigen Konzept der Freileitungen. Unter der Bedingung, dass die Zuverlässigkeitsanforderungen erfüllt werden, sollten Planer und Planer alles daran setzen, den Wirkungsbereich von Freileitungen zu kontrollieren und die Korridorbreite vollständig zu begrenzen, um das Potenzial des Korridors zu erschließen.