为什么冰雪会压倒电线塔?
runsly 03-28 次遇见首先講電力線路的杆塔,線路要架空就必須有兩種杆塔,即一是直線塔、另一種是耐張塔,簡單的比喻就是你要曬衣裳拉一根線,兩端要固定在牆上,中間用竹杆撐起。好了,直線塔就有了,竹杆就是直線塔,其作用就是挑起導線,一般隻承受導線的自重,專業講就垂直荷載。
同時耐張塔也有了,即是曬衣裳固定的牆,所以電力線路線路最易出危險的是耐張塔,因爲導線受張力架空後,沿導線縱向拉起的力全部挂在耐張塔上,即耐張塔要承受電力線路架空後的張力載荷,也就是要當成牆壁一樣承受導線的拉力。
2、專業名詞和計算公式
導線的标稱截面,400/35,即400表示導線的鋁股部分橫截面積爲400平方mm,35表示鋼芯部分橫截面積爲35平方mm.當前500kV高壓送電線路多爲該型導線,然後每相導線有4根,一條線路爲3相導線,共12根導線,還有兩根避雷線。一般線路就是構,架空在天上的共有14根線。
(1)導線的自重,1米400/35導線的自重是1.511kg.
(2)按南方多年的氣象條件,設計時冰厚10mm,導線上履10mm厚冰後的增加重量是:1.04kg.計算式是y2=〔3.14*(d/2+b)^2-3.14*(d/2)^2〕*1000*0.9b是冰厚,d是導線直徑,A是導線橫截面積,冰密度0.9.
(3)由此:每一米導線的上加冰後的重量是:1.511+1.04=2.551kg.
(4)耐張塔正常設計時應承受的張力G是:2.55*1000米*4根子導線*3相=30.6噸。取平均水平檔距1000米(多數爲500~700米,考慮山區的連續上山檔等因素取1000米)耐張塔的高度一般在20米左右。此30噸縱向拉力挂在塔上,對基礎的扭力力距爲20米,基礎即按此不利的受力條件進行選取。耐張塔身要承受的扭力即爲抗拒30噸的扭力力矩。
(5)而當履冰爲50mm厚,代入計算式:y2=10.85;G=(10.85+1.511)*1000*4*3=148.3噸。當冰厚爲100mm時,代入計算式:y2=35.83;G=(35.839+1.51)*1000*4*3=448.2噸。
(6)由此可見:50mm的冰産生的張力是10mm冰的148.3/30.612=4.85倍。100mm的冰産生的張力是10mm冰的448.2/30.612=16.6倍。雖然線路設計取了2.5倍的安全系數。但是由于冰厚産生的荷載是平方關系的增長,耐張塔不可能按幾十年不遇的天氣條件來設計。
如果爲了抗拒100mm冰的而設計耐張塔,其塔身強度和基礎強度都是不可想像的。在線路工程的造價中,鐵塔投資占20%。而三峽到上海的線路2000公裏,塔量爲2000基以上,總造價爲40億元。單位造價爲200萬元/公裏,如要每基塔均增加投資去抗衡50~100mm冰,電力線路的總體投資翻10倍左右。即達到400億,按此推算,當前電力建設每年建設電力線路均在5000公裏左右。按10倍的關系,即光電力線路建設即達到1000個億。而一個國家級的三峽工程也不過2000億元,另外,電網投資均由電力企業自行投資,完全是爲了保履冰而這樣投資是不合理的,也不經濟的,将會造成極大的浪費。
質疑之一的解釋:爲何導線不斷而塔倒的問題,這很好理解,這是因爲耐張塔要承受不利的力矩效應(塔高20米),而導線隻單純的承受縱向張力。在所有的導線中心均用鋼絞線進行承力,在履冰時,首先崩潰的一定是耐張塔,再才是倒塔的沖擊力掙斷導線。
這就好比用繩子拴到一棵樹上,用力扯繩子,斷掉的一定是樹根,因繩子隻受縱向拉力,故先斷的是樹,樹斷後,對繩子産生沖擊,再斷繩子。
質疑之二的解釋:北方未倒塔的原因是:天氣幹冷,塔身不會凝冰,導線上隻是有附着積雪,沒有大量挂冰,而且在設計時冰厚就取得大,般在30mm左右。而湖南、貴州的事故中,導線上全部凝冰達50~100mm,塔身及絕緣子上全結成了水桶。這樣多的額外荷載均由鐵塔來承受,遠遠超出了國家規定的鐵塔使用條件。
1、基础知识
首先讲电力线路的杆塔,线路要架空就必须有两种杆塔,即一是直线塔、另一种是耐张塔,简单的比喻就是你要晒衣裳拉一根线,两端要固定在墙上,中间用竹杆撑起。好了,直线塔就有了,竹杆就是直线塔,其作用就是挑起导线,一般只承受导线的自重,专业讲就垂直荷载。
同时耐张塔也有了,即是晒衣裳固定的墙,所以电力线路线路最易出危险的是耐张塔,因为导线受张力架空后,沿导线纵向拉起的力全部挂在耐张塔上,即耐张塔要承受电力线路架空后的张力载荷,也就是要当成墙壁一样承受导线的拉力。
2、专业名词和计算公式
导线的标称截面,400/35,即400表示导线的铝股部分横截面积为400平方mm,35表示钢芯部分横截面积为35平方mm.当前500kV高压送电线路多为该型导线,然后每相导线有4根,一条线路为3相导线,共12根导线,还有两根避雷线。一般线路就是构,架空在天上的共有14根线。
(1)导线的自重,1米400/35导线的自重是1.511kg.
(2)按南方多年的气象条件,设计时冰厚10mm,导线上履10mm厚冰后的增加重量是:1.04kg.计算式是y2=〔3.14*(d/2+b)^2-3.14*(d/2)^2〕*1000*0.9b是冰厚,d是导线直径,A是导线横截面积,冰密度0.9.
(3)由此:每一米导线的上加冰后的重量是:1.511+1.04=2.551kg.
(4)耐张塔正常设计时应承受的张力G是:2.55*1000米*4根子导线*3相=30.6吨。取平均水平档距1000米(多数为500~700米,考虑山区的连续上山档等因素取1000米)耐张塔的高度一般在20米左右。此30吨纵向拉力挂在塔上,对基础的扭力力距为20米,基础即按此不利的受力条件进行选取。耐张塔身要承受的扭力即为抗拒30吨的扭力力矩。
(5)而当履冰为50mm厚,代入计算式:y2=10.85;G=(10.85+1.511)*1000*4*3=148.3吨。当冰厚为100mm时,代入计算式:y2=35.83;G=(35.839+1.51)*1000*4*3=448.2吨。
(6)由此可见:50mm的冰产生的张力是10mm冰的148.3/30.612=4.85倍。100mm的冰产生的张力是10mm冰的448.2/30.612=16.6倍。虽然线路设计取了2.5倍的安全系数。但是由于冰厚产生的荷载是平方关系的增长,耐张塔不可能按几十年不遇的天气条件来设计。
如果为了抗拒100mm冰的而设计耐张塔,其塔身强度和基础强度都是不可想像的。在线路工程的造价中,铁塔投资占20%。而三峡到上海的线路2000公里,塔量为2000基以上,总造价为40亿元。单位造价为200万元/公里,如要每基塔均增加投资去抗衡50~100mm冰,电力线路的总体投资翻10倍左右。即达到400亿,按此推算,当前电力建设每年建设电力线路均在5000公里左右。按10倍的关系,即光电力线路建设即达到1000个亿。而一个国家级的三峡工程也不过2000亿元,