关于10kV及以下电力线路设计研究
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摘要:一般来说,在我国中西部地形地势相对复杂的偏远地区中,为了能够使人们对于电能的需求得以满足,对于10kV及以下电力线路的应用比较多。10kV及以下电力线路的设计应该根据当地的实际情况来进行,所以,为了能够使电力传输的实际要求得以满足,使当地经济发展水平得以进步,对10kV及以下电力线路的设计进行研究与探讨十分必要。
关键词:10kV;电力线路;设计研究
中图分类号:TM75 文献标识码:A
引言
10kV及以下电力线路会受到多方面因素的影响,所以,为了使其线路设计的合理性得以保证,实现电力传输的安全、高效进行,相关部门应该与当地实际情况相结合来进行科学设计,切实促进电力行业的长期稳定发展。
110kV及以下电力线路的重要作用分析
能够使我国电网全覆盖的总体要求得以满足我国地区间经济发展不平衡问题的存在,使得电力供给出现了相对严重的失衡现象,主要表现在:东部沿海地区经济发展水平较高,电能的供应是比较充足的;中西部地区经济发展的速度比较滞缓,其电能比较缺乏,在很大程度上使其经济发展受到阻碍,对于我国经济整体的稳步发展极为不利。为了使该现象得以缓解,我国开展了东电西送工程,并对电网全覆盖体系进行了建设。但是,因为有些地区的地势地形情况复杂多变,在此种环境下,高功率电力传输线路在对电能进行传送的过程中电能损耗比较严重,这也在很大程度上增加了线路维护的资金,致使电力企业承担较大的资金压力。所以,10kV及以下电力线路的切实应用,能够使电力传输的需求得以满足,除了能够使电网实现全面的覆盖,而且还能够使电力传输的效率得以切实有效的提升,同时,其对于线路维护资金的节约等方面有着十分重要的现实意义,展现出较高的应用价值。
210kV电力线路设计要点分析
2.1设备选择
电缆设计质量的高低直接受到所选电力设备好坏的影响。所以,对电力电缆进行设计,首先要选择适当的电力设备。这也是电力电缆施工的关键所在,具体可以从以下几个方面实施:一是要充分了解电缆设备对工作及环境等的要求,对于传输电缆而言,因其工作要求特殊,更因高度关注,有针对性地对设备进行选择,使得所选设备切实与工作实际需要相一致;二是设备优选不仅是对技术的优选,还应是对经济合理性的优选,尽可能提高所选设备的先进性和经济性,以促使企业经济效益的最大化。
2.2敷设方式选择
目前的电力电缆施工工艺中,在电力电缆的敷设方面,也有多种方式,对于10KV电力电缆而言,直埋敷设因其占地面积小、费用低、施工简单等优点而被频繁采用,被认为是最为常用的一种方式。然而,在市区中敷设10KV电缆,需要对其实用性和安全性作充分考虑,重点关注以下几个方面的内容:一是采用直埋敷设方式敷设10KV电缆,需要至少与地面保持70厘米远的距离,以确保其对于地面车辆及行人的安全性;二是若电缆在敷设过程中还有其他特殊要求,则需要充分考虑实际情况,更换敷设方式,选择合适的前沟槽或架空等方式进行敷设,并进行必要的预防和控制,确保所敷设电缆不会影响周围的环境。
310kV及以下电力线路设计路径方法
3.1住宅区线路路径的选择
住宅地区线路路径的选择理应考量以下几点因素具体如下:1)工作人员在预先选择线路路径之前,务必要先求得当地有关职能部门的请示与审核批准,做到尽可能地减少拆除已有住宅房屋及其他即成建筑物,再对相关技术今天类比、比较从而选择合理的绕开房屋建筑的路径。2)还需要注意的是,选择路径时应充分考量未来此地的发展规划及前景,以此来提前保留线路走廊等。
3.2林业区域的路径选择
考虑到我国幅员辽阔,所以致力了有效确保线路覆盖的宽广性线路一定会路途林业区域。当线路需要经过林业区域的时候,为遏制树木碰到线路中错综复杂的导线,造成线路安全操作以及其他的安全事故,不仅如此,还有利于线路施工及保护,应留有相应的通行路径,同时,保护已有林业资源是我国重要的基本国策,砍伐树林的行为并不可取。在实际的考察中,部分地域因为树木被任意砍伐,由此造成压断导线的事故经常发生。而对于一些经济作物及果树林等有较大商业价值的自然资源,也不能由于施工造成损失,因此线路也要尽最大可能地绕开。
3.3杆塔的定位
在电力线路设计中,定位测绘与断面绘制是其中的关键,将杆塔的具体位置排定在纵断面的图中,这就是定位技术。在进行电力设计时,非常重要的工作就是杆塔的定位,杆塔的定位质量直接影响着整个电力工程的施工质量,同时还会对线路的工程造价和系统维护管理有着直接的影响,因此在电力线路设计工作中,必须要确保杆塔的准确定位。
3.3.1杆塔室内的定位
在进行杆塔室内定位时,首先是要利用弧垂模板或者线路平断面设计软件在平断面图中选择杆塔的位置,之后对其进行排定。在进行电力线路的设计时,杆塔的定位会对线路施工的安全性和经济性有着直接的影响。在进行杆塔定位时,必须要确保线路上的点与地面的距离都要在安全的范围内。在一些特殊地形定位中,如山地和丘陵地带,为了确保两者之间的距离满足要求,则需要进行档距的定位。在结束对转角、跨越与终端等杆塔定位后,需要将档距计算出,之后再查询导线应力来获取对应的K值,根据K值来选择弧垂模板,并对杆塔进行排杆。
3.3.2杆塔室外的定位
杆塔室外定位一般在杆塔室内定位时就可以将杆塔形式与位置确定下来。这就需要相关电力设计人员以杆塔室内定位为标准来确定杆塔室外位置。但需要特别注意的是,在实际的杆塔室外定位过程中,会出现与杆塔室内定位不同的地方,这主要是因为杆塔室外定位与杆塔室内定位存在一定差异,尤其在一些地形条件比较复杂、地质情况变化比较大的山地地区。这就需要电力线路设计人员根据杆塔室内定位的情况借助中心线确定杆塔室外定位的范围。但是因为平台图的比例比较小,会使杆塔室外定位的地形确定与勘察工作出现一些阻碍,对杆塔室外定位准确性造成一定影响。这就需要相关设计人员根据实际困难深入到野外环境中,对具体的野外环境进行具体勘察与了解,并根据勘察的资料与设计方案进行核对,对设计方案中与实际情况不相符合之处进行改进。根据掌握的具体情况,调整杆塔位置。除此之外,还要根据实际情况进行补测工作,补测项目包括最小档距、横断面以及线路转角读数等,对根据补测结果对杆塔室内定位设计进行补充或者修改。此外,确定杆塔位置后,要对模拟测定杆塔的型式与高度,与相关电力线路的设计方案进行核对,进一步确保杆塔室外定位的准确性。
结束语
近些年来,随着城市发展水平的不断提高,国民经济不断提升,居民用电和工業用电的需求量也是不断增加,这就使得电力的供应不断提升。电力线路是电网建设的重要内容与核心关键,对电力的稳定供应有着直接性影响,其中电力线路设计的路径和杆塔定位更是电力线路的核心所在,对电能质量有着决定性影响。所以为了确保供电质量的安全与稳定,必须要重视电力线路设计的路径选择与杆塔定位的研究,以此来提高电网供电系统的稳定。
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