发输变输电线路考点2分类真题71~80

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发输变输电线路考点2分类真题71~80

71 (17案下36)

72(17案下37)

73 (17案下38)

74 (17案下39)

75 (22补案下35)

76 (24案下34)

77 (21案下34)
78 (13案上21)
79 13案上24)
80(13案下31)

71 (17案下36)

计算工作电压下要求的下相横担长度(双回路铁塔,不考虑导线小弧垂及交叉跨越等特殊情况)

1)下横担单侧长度组成

下横担单侧长度=风偏后导线高度处塔身的半宽+工频电压下带电部分与杆塔构件的最小间隙+导线风偏后的水平位移(不考虑导线小弧垂及交叉跨越等特殊情况)

2)风偏后导线高度处塔身的半宽

小题干中已知。

3)工频电压下带电部分与杆塔构件的最小间隙

由DL/T 5582-2020 第24页表6.2.5,查得1000米海拔500kV带电部分与杆塔构件的最小间隙为1.3米。

4)绝缘子串的风偏角公式

根据老版《线路手册》第103页公式(2-6-44)。

悬垂绝缘子串风压P1;

相应于工频电压、操作过电压及雷电过电压风速下的导线风荷载P;

悬垂绝缘子串风偏计算用杆塔水平档距;

悬垂绝缘子串重力G1;

导线自重力W1;

悬垂绝缘子串风偏角计算用杆塔垂直档距lv。

5)垂直档距计算

已知水平档距及垂直档距系数。

垂直档距=水平档距×垂直档距系数。

6)计算单联绝缘子串的风偏角

不计绝缘子串风压(大题干提到),已知导线风荷载、杆塔计算用水平档距、导线单联绝缘子串重量、导线自重力、垂直档距。

将已知参数代入式(2-6-44)。

7)计算单联绝缘子串的下横担长度

风偏后导线高度处塔身的半宽、工频电压下带电部分与杆塔构件的最小间隙、单联绝缘子串长度已知。

导线风偏后的水平位移=单联绝缘子串长度乘单联绝缘子串风偏角的正弦。

8)计算双联绝缘子串的风偏角

不计绝缘子串风压(大题干提到),已知导线风荷载、杆塔计算用水平档距、导线联双绝缘子串重量、导线自重力、垂直档距。

将已知参数代入式(2-6-44)。

9)计算双联绝缘子串的下横担长度

风偏后导线高度处塔身的半宽、工频电压下带电部分与杆塔构件的最小间隙、双联绝缘子串长度已知。

导线风偏后的水平位移=双联绝缘子串长度乘双联绝缘子串风偏角的正弦。

72(17案下37)

双回路直线塔,上中导线横担层间距H2。

1)H2的组成

从铁塔的侧面看,上横担下来是绝缘子的串长、位于中横担边沿的导线距离绝缘子串的垂直高度S1、位于中横担边沿处的导线距离中横担的高度S2。

2)位于中横担边沿的导线距离绝缘子串的垂直高度S1

S1=中相横担半宽与导线最大悬垂角正切值的乘积。

3)导线的最大悬垂角

老版《线路手册》605页公式(8-2-10)。

导线最大弧垂时的比载γc。

杆塔两侧最大弧垂时,导线最大垂直档距lxvc。

导线最大弧垂时的应力σc。

4)位于中横担边沿处的导线距离中横担的高度S2

题目已知导线与横担间的最小空气间隙为4.3米。

如果题目没给,查DL/T 5582一2020第24页表6.2.5查操作过电压边相I串带电部分与杆塔构件的最小间隙。

S2=带电部分与杆塔构件的最小间隙÷悬垂角的余弦值。

5)计算H2

单联串:单联串串长+S1+S2。

双联串;双联串串长+S1+S2。

73 (17案下38)

满足档距中央导地线之间的距离,计算直线塔地线支架高度

1)导线和地线在杆塔上悬挂点间的垂直距离h公式定位

老版《线路手册》186页式(3-3-18)。

2)公式中的参数

导线和地线在杆塔上悬挂点间的水平间距s,单位为米。

控制档距lc。

大题干已说导地线水平偏移取0米。

3)直线塔地线支架高度计算

导线和地线在杆塔上悬挂点间的垂直距离h+地线串长=地线支架高度+导线串长。

地线支架高度=

导线和地线在杆塔上悬挂点间的垂直距离h+地线串长-导线串长

74 (17案下39)

双回路直线塔,上相导线的横担长度。

1)导线的水平线间距

依据 DL/T 5582一2020第9.1.1条导线水平线间距公式(9.1.1-1).

2)双回路或多回路塔上,不同回路的不同相(极)导线间的水平距离

依据 DL/T 5582一2020第9.1.3条,同塔双回路或多回路塔上,不同回路的不同相(极)导线间的水平或垂直距离,应比本标准第9.1.1条要求的线间距离增加0.5m。

3)上相导线的横担长度

相导线间的水平距离÷2。

75 (22补案下35)

已知某海拔处带电部分与杆塔构件操作过电压要求的最小空气间隙,求不同海拔高度处带电部分与杆塔构件操作过电压要求的最小空气间隙

1)空气间隙放电电压海拔高度修正系数Ka

依据 DL/T 5582一2020第22页6.1.6条公式(6.1.6)

小题干提到计算时海拔修正因子取0.7(即m取0.7)。

2)通过Ka构件等式

小题干给了间隙的操作冲击50%放电电压公式

将1000米海拔处的操作冲击50%放电电压与待求海拔高度处的操作冲击50%放电电压相比。

1000米海拔处的操作过电压间隙为3米,待求3000米海拔高度处的操作过电压间隙为D。

注意点:

计算Ka时要减1000m。

76 (24案下34)

铁塔雷电过电压要求的最小间隙值(高海拔、高塔)

1)绝缘子串的50%放电电压

小题干给出公式,绝缘子串长已知。

2)雷电要求的50%放电电压与绝缘子串50%放电电压的关系

根据GB/T 50064-2014第6.2.2-4条,雷电要求最小间隙为绝缘子串相应电压的0.85倍。

3)计算雷电过电压要求的最小间隙

根据小题干给出的空气间隙雷电冲击放电电压公式计算雷电过电压要求的最小间隙。

注意点,该题给出的绝缘子串串长是相应海拔高度处(3000米)、塔高处(80米)的绝缘子串长,不需要进行海拔修正、塔高修正。

如果题干给的高度为155的绝缘子,需要进行海拔修正、塔高修正。

(14)塔头间隙离海拔修正(1):

77 (21案下34)
根据导线悬垂绝缘子串的带电部分与铁塔构件之间的最小距离,推算直线塔的适用海拔高度。
1)列出超高压工频电压放电电压与空气间隙的线性公式
U50%-H=k(1.95-0.3);减0.3是因为考虑了0.3的设计裕度。
2)海拔1000米处的工频电压放电电压与空气间隙的线性公式
U50%-1000=k·1.3。

DL/T 5582一2020第24页表6.2.5,查工频电压、500kV、海拔1000米,对应的带电部分与杆塔构件的最小间隙为1.3米。

3)计算海拔1000m处的空气间隙放电电压

由GB/T 50064一2014第59页附录A公式(A.0.2-2),可得设备安装位置海拔间隙放电电压在海拔1000m处的计算值。

根据公式推出海拔校正因数Ka为目标海拔处工频放电电压与1000米海拔的工频放电电压之比。

4)构建等式,求海拔差值

小题干说超高压工频放电电压与空气间隙呈线性关系,

海拔校正因数=工频放电电压之比=最小空气间隙之比

工频电压时,m取1。

可求得海拔高差。

5)计算适用海拔

用1000米海拔加上海拔高差,得到适用海拔高度。

注意点

超高压工频电压放电电压与空气间隙呈线性关系的理解,目的是构建

海拔校正因数=工频放电电压之比=最小空气间隙之比。

3、绝缘子片数

1绝缘子片数(20 ):

78 (13案上21)
用爬电比距计算绝缘子片数。
1)查统一爬电比距

根据DL/T5582一2020第82页附录J表J.0.1可知,0级污秽(按E1级)统一爬电比距为25.2mm。

根据第84页表下注3,统一爬电比距按系统最高相电压计算。

2)爬电比距法计算绝缘子片数

根据DL/T5582一2020第21页式(6.1.3-2)

公式中分子为统一爬电比距λ和最高运行相电压Uph-e;

分母为绝缘子爬电距离的有效系数Ke和单片悬式绝缘子的几何爬电距离L01。

注意点

本题只需用爬电比距法计算绝缘子片数,不需要考虑操作过电压和雷电过电压。

注意爬电比距的单位。

79 13案上24)
海拔高度不同、绝缘子结构高度不同时,悬垂绝缘子片数计算。
1)海拔不变时,将雷电和操作要求的绝缘子片数转换为不同结构高度的悬垂绝缘子片数
2)海拔修正

由DL/T 5582一2020第6.1.5条式(6.1.5)进行海拔修正。特征系数题中已知为0.65。

3)向上取整。

注意点

表6.2.2中500kV与110~330kV的单片绝缘子高度不同。

80(13案下31)
悬垂绝缘子型号变化时的绝缘子片数计算。
1)爬电比距法计算绝缘子片数

根据DL/T 5582一2020第21页式(6.1.3-2)。

2)操作和雷电过电压要求的最少绝缘子片数

根据DL/T5582一2020第23页6.2.2条。

根据要用的绝缘子结构高度,计算出需要的绝缘子片数。

3)取大值

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