发输变输电线路考点2分类真题60~70

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发输变输电线路考点2分类真题60~70

60(20案下35)

61 (23案下40)

62(18案上25)

63 (22案下40)

64 题:(12案上21)

65 (17案下40)

66 (09案上21)

67 09案上25

68 (18案下35)

69 (13案下35)

70(21案下35)

(9)跨越距离(2):

60(20案下35)

500kV线路与220kV线路交叉,计算交叉点处500kV导线与220kV地线的垂直距离(跨越点处,地线位于低塔导线悬挂点下方)

1)塔型判断

5#塔为直线塔

2)计算500kV导线挂点与跨越点处220kV地线高差

500kV塔呼高30米,塔位高程290米(海拔高度),导线挂点海拔高度为290+30米,悬点海拔高度在290+30-串长。

跨越点处220kV地线高程290米(海拔高度)。

500kV导线悬点与跨越点处220kV地线高差=30-5(500kV导线绝缘子串长)。

2)最大弧垂判别法

最大弧垂判别法公式见老版《线路手册》第188页。

3)计算跨越点处500kV导线弧垂

题干已知跨越点位于5#塔右侧120处。

老版《线路手册》第180页表3-3-1。

注意5号塔与6号塔之间有高差,该弧垂有一部分是位于水平线上方的。

4)计算跨越点处水平线上方的弧垂部分

用相似三角形的比例计算法计算出跨越点处水平线上方的弧垂部分。

5)计算跨越点处水平线下方的弧垂部分

跨越点处水平线下方的弧垂部分=用跨越点处的弧垂-跨越点处水平线上方的弧垂部分。

6)计算交叉点处500kV导线与220kV地线的垂直距离

导线悬点高度-跨越点处水平线下方的弧垂部分

注意点

塔位高程,送变电施工中的塔位高程是杆塔基座的海拔高度。

5#塔与6#塔不等高,弧垂有一部分位于水平线以上,一部分位于水平线以下。

61 (23案下40)

500kV线路与35kV线路交叉,计算交叉点处500kV导线与35kV地线的垂直距离(跨越点处,地线位于低塔导线悬挂点上方)

1)塔型判断

500kV塔为直线塔,A塔为低塔,B塔为高塔。

2)计算500kV导线挂点与跨越点处35kV地线高差

跨越点处35kV线路地线最高气温工况的高程比A塔导线悬挂点高10米。

比A塔高,比B塔低。

3)高低塔悬点高差组成

B塔导线悬点高处A塔悬点50米。

地线高出低塔悬点10米+最小垂直距离+导线在跨越点处的弧垂+高低塔悬点连线距离高塔水平线的垂直距离。

4)高低塔悬点连线距离高塔水平线的垂直距离

用相似三角形求解。

5)导线在跨越点处的弧垂

老版《线路手册》第180页表3-3-1,跨越点位于低塔200米处。

6)计算交叉点处500kV导线与35kV地线的垂直距离

注意点:

本题小题干括号中说不考虑相间距和分裂间距的影响。

(10)风偏距离(2):

62(18案上25)

导线在最大风偏情况下距建筑物的净空距离为多少(等高塔,耐张塔)

1)计算建筑位置处的导线弧垂

根据老版《线路手册》第179页表3-3-1。

2)计算导线的风偏角

根据老版《线路手册》第106页倒数第四行公式

公式中分子为导线风荷载比载,分母为导线自重比载。

3)导线风偏后与建筑物顶点的垂直距离

导线风偏后与建筑物顶点的垂直距离=铁塔的呼称高度-导线风偏后距离横担的高度-建筑物高度

导线风偏后距离横担的高度=建筑物处导线弧垂的余弦。

4)导线风偏后与建筑顶点的水平距离

导线风偏后与建筑物顶点的水平距离=建筑物距离线路中心的距离-边导线距离线路中心的距离-导线风偏后的水平距离

导线风偏后的水平距离=建筑物处导线弧垂的正弦。

5)导线在最大风偏情况下距建筑物的净空距离

根据勾股定理求解。

63 (22案下40)

大风工况下边相导线对档内电线杆顶的净空距离(等高塔,直线塔)

1)计算建筑位置处的导线弧垂

根据老版《线路手册》第179页表3-3-1,本题电杆处的导线弧垂已知。

2)计算导线的风偏角

根据老版《线路手册》第106页倒数第四行公式。

公式中分子为导线风荷载比载,分母为导线自重比载。

本题导线及悬垂串的风偏角均已知。

3)导线风偏后与建筑物顶点的垂直距离

导线风偏后与档内电线杆顶的垂直距离=铁塔的呼称高度-导线风偏后距离横担的高度-电线杆顶的高度

导线风偏后距离横担的高度=电线杆处绝缘子串的余弦+电线杆处导线弧垂的余弦,本题导线及绝缘子串的风偏角相等。

4)导线风偏后与档内电线杆顶的水平距离

导线风偏后与档内电线杆顶的水平距离=档内电线杆距离线路中心的距离-边导线距离线路中心的距离-绝缘子串风偏后的水平距离-导线风偏后的水平距离。

绝缘子串风偏后的水平距离=绝缘子串串长的正弦。

导线风偏后的水平距离=档内电线杆处导线弧垂的正弦。

5)导线在最大风偏情况下距档内电线杆顶的净空距离

根据勾股定理求解。

(11)水平偏移(2):

64 题:(12案上21)

1)规范定位

一般线路导地线的水平偏移

由DL/T 5582一2020第9.2.1条,本题为500kV线路。

2)查表(110kV~750kV一般线路)

地线与相邻导线间的最小水平偏移,查DL/T 5582一2020第37页表9.2.1-1。

500kV线路在设计覆冰厚度10mm时,地线与相邻导线间的最小水平偏移为1.75m。

(12)-地线绝缘子串挂点水平距离(1):

65 (17案下40)

双回路转角塔(转角度数按角分线放置)导、地线绝缘子串挂点间的水平距离S。

1)500kV一般线路导地线的水平偏移

由DL/T 5582一2020第37页表9.2.1-1。

500kV线路在设计覆冰厚度10mm时,地线与相邻导线间的最小水平偏移为1.75m。

2)横担处导地线绝缘子串挂点间的水平距离与转角后导地线水平距离的关系

两者与地线构成一个直角三角形,地线与横担的夹角为转角度数的一半(题干说建设时按角分线放置)。

转角后导地线的水平距离=横担处导地线绝缘子串挂点间的水平距离×线路转角度数一半的余弦。

3)转角度数范围内双回路转角塔(转角度数按角分线放置)导、地线绝缘子串挂点间的水平距离S

根据转角度数求出导地线绝缘子串挂点间的水平距离S,安全起见,取大值。

(13)塔头间隙离(11):

66 (09案上21)

计算线路运行电压下应满足的空气间隙。

1)工频电压最小间隙

老的解题方法根据GB 50545-2010表7.0.9-1查。

现用DL/T 5582一2020第24页表6.2.5查工频电压最小间隙。

2)海拔修正系数

老的解题方法根据GB 50545-2010第7.0.12条文说明。

现用DL/T 5582一2020第22页公式6.1.6计算海拔修正系数。

3)修正后的空气间隙。

海拔修正系数×查得的间隙值。

67 09案上25

根据绝缘子片数、绝缘子高度,计算雷电过电压间隙(防雷电压50%与放电间隙按线性考虑)。

1)查雷电过电压要求的悬垂绝缘子最少片数

由DL/T 5582一2020第6.2.2条可知,海拔1000m处雷电过电压要求的高度155绝缘子片数为25片。

2)查雷电过电压的最小间隙

由DL/T 5582一2020第24页6.2.5条表6.2.5,查得雷电过电压的最小间隙为3.3米。

3)计算31片绝缘子的雷电过电压间隙

由DL/T 5582一2020第25页表6.2.5注4,“当因高海拔而需增加绝缘子数量时,雷电过电压最小间隙也应相应增大”。

31片绝缘子的雷电过电压间隙=3.3×(31÷25)。

注意点:

题目提示按线性考虑,可直接按线性折算作答。

本题题设不够严谨,应说明是“清洁区采用31片......”,才更能符合规范精神。

68 (18案下35)

高海拔输电线路带电部分与杆塔构件工频电压最小空气间隙的修正(题中给出工频间隙放电电压与间隙的关系式)。

1)查输电线路带电部分与杆塔构件工频电压最小空气间隙

查DL/T 5582一2020第24页表6.2.5,500kV海拔1000m工频电压间隙为1.3m。

2)工频间隙放电电压的修正系数

由GB 311.1-2012最后一页式(B.3),可得工频间隙放电电压的修正系数。

3)题中给出工频间隙放电电压与间隙的关系式分析

根据题中给出的题中给出工频间隙放电电压与间隙的关系式,可知工频间隙放电电压与间隙呈线性关系。

修正后的间隙值与修正前的间隙值的比值等于工频间隙电压的修正系数。

4)计算修正后的间隙值

69 (13案下35)

铁塔雷电过电压最小空气间隙值(高塔、高海拔

1)计算绝缘子串长

由DL/T 5582一2020第6.2.2条,计算绝缘子串长。

2)塔高修正

3)计算绝缘子雷电放电电压

根据小题干给的绝缘子串雷电冲击放电电压公式计算,公式中的L为塔高修正后的绝缘子串的串长。

4)计算空气间隙雷电放电电压

根据GB/T 50064一2014第6.2.2-4条,杆塔空气间隙雷电50%放电电压为相应绝缘子串的0.85倍,可得空气间隙雷电冲击放电电压。

5)海拔修正后空气间隙雷电放电电压

由GB 311.1-2012第26页式(B.1)及最后一页式(B.3),可得工频间隙放电电压的修正系数。

计算空气间隙雷电放电电压乘以海拔修正系数,即得到海拔修正空气间隙雷电放电电压。

6)计算最小空气间隙

最小空气间隙=海拔修正后空气间隙雷电放电电压÷空气间隙雷电冲击放电电压。

注意点

本题涉及塔高,同时要求雷电过电压间隙。而雷电过电压要求的间隙恰恰和塔高相关,因为杆塔越高越容易受到雷击。但大家比较熟悉的是空气放电电压海拔修正指数公式,一时间还不容易想到怎么进行空气间隙的塔高修正。此时对绝缘子选择比较熟悉的考生很快会想到DL/T 5582一2020第6.2.3条,该条正是对塔高绝缘子片数进行的修正。为此奠定了先算绝缘子串串长L,再根据题设公式进行下一步作答的策略。

本题的坑点在第四,空气间隙放电电压与相应绝缘子串放电电压相差0.85倍(参见 GB/T 50064-2014第6.6.2-4条:750kV以下 0.85倍,750kV 0.8倍)。

本题综合性较强;包含塔高修正。电压修正系数的计算,在进行电压系数计算时,此处应该为相对修正计算,即H=(2000-1000)。

70(21案下35)

复合绝缘子计算雷电过电压要求的最小空气间隙(题干给出与绝缘子串长相关的绝缘子串雷电冲击放电电压公式、空气间隙雷电冲击放电电压公式)。

1)计算绝缘子串雷电冲击放电电压

根据题干给出的绝缘子串雷电放电冲击放电电压公式计算,题干中给出了复合绝缘子的最小电弧距离。

2)计算空气间隙雷电冲击放电电压

由GB/T 50064一2014第6.2.2-4条,“风偏后导线对杆塔空气间隙的正极性雷电冲击电压50%放电电压,750kV以下等级可选为现场污秽度等级a级下绝缘子串相应电压的0.85倍,对750kV线路可为0.8倍,其他现场污秽度等级间隙也可按此配合。

3)计算雷电过电压要求的最小空气间隙

根据题干给出的空气间隙雷电冲击放电电压公式,选择绝缘子串雷电冲击放电电压、空气间隙雷电冲击放电电压中的较小值代入公式进行计算。

注意点:

DL/T 5582一2020第182页式(6)的参数说明对公式中的L有详细说明,L是绝缘子串绝缘长度,而不是结构长度,如误用4.82计算。

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