摘 要:隨著人們用電量的增加,對電網的結構提出了更高的要求,配電線路關系著電能的輸送任務,所以其安全的運行對電力系統的平穩運行起著至關重要的作用。為了保證配電線路的安全運行,需要對配電線路進行合理的設計,同時在設計過程中要保證對各個環節的科學配置。本文針對線路設計的一般流程入手,對配電線路的重點設計進行了分析。
關鍵詞:配電線路;設計要點;電力工程
中圖分類號: U224.3+1 文獻標識碼:A
配電線路作為電力系統的重要組成部分,承擔著將電能輸送到千家萬戶的責任,電力系統是產、銷同步完成的,所以配電線路的質量直接影響著用戶用電的質量,是保證電力系統安全運行的重要保障,因此配電線路的合理設計是保證電力企業實現經濟效益的保障。
1 線路設計的一般流程
1.1在接受任務之后,對線路起點、終點和導面截面進行明確。
1.2掌握沿途地形,在地形圖上初步選定路徑方案,并進行現場的勘測計算,繪制出路徑圖。
1.3根據實際情況,氣象、導線截面、轉角、檔距和現場地質地形等,選擇桿塔的型式。
1.4根據設計列出所需設備材料的清單,套用現行的定額、計費程序編制工程預算。
1.5對各個方案進行技術經濟的對比,確定最佳的方案。并對其進行整理完善,形成全套設計資料。
2 配電線路設計要點分析
2.1 配電裝置的選擇
2.1.1 在選擇裸導體和電器的時候,環境溫度要符合要求,即最熱月的平均最高溫度為最熱月日最高溫度的月平均值,要取多年的平均值。在選擇屋內裸導體和其他電器的時候,如果該處沒有通風設計溫度的資料,最高溫的設定要在最熱月的平均最高溫的基礎上加5℃。當溫度低于儀表電器的最低允許溫度時,要加強保穩措施,防止冰雪事故的發生。另外隔離開關設置的破冰厚度要大于最大的覆冰厚度。
2.1.2 在選擇導體和電器的相對濕度時,采用當地濕度最高月份的平均相對濕度。
2.1.3 配電裝置的抗震設計要符合現行的國家標準,即《電力設施抗震設計規范》的規定。
2.1.4 在設計配電裝置的最大風速時,采用離地10m高,30年一遇10min的平均最大風速。在這個最大風速超過35m/s的地區進行配置的時候,屋外的配置要采取降低電氣設備的安裝高度、加強設備與基礎之間的固定等措施。
2.1.5 在配電裝置設置在居民區和工業區內的情況,其噪聲要控制在一定范圍之內,符合國家現行標準《工業企業噪聲控制設計范圍》《城市區域環境噪聲標準》的規定和要求。
2.1.6 在高海拔地區配電裝置的選擇在適宜高海技地區的產品,同時對于外部絕緣的沖擊和工頻實驗電壓要符合現行的國家標準的相關規定。
2.2 導體和電器的設計選用
2.2.1 配電裝置的絕緣水平要符合《電力裝置的過電壓保護設計規范》里的國家標準。
2.2.2 所選用的電器承受的最高工作電壓不得低于該回路的最高運行電壓,設計需用的導體電器長期允許的電流不能小于該回路的最大持續工作電流,另外的導體電器應考慮日照對其載流量的影響。
2.2.3 在對導體和電器的動穩定、熱穩定及電器開斷電流多用短路電流的驗算時,要按照設計規劃進行計算,并考慮到電力系統的長遠發展規劃。計算時可按三相短路進行驗算。在驗算導體短路熱效應時采取主保護時間加相應斷路器全分閘時間。
2.2.4 當用熔斷器保護電壓互感器回路時,可不驗算動穩定和熱穩定。用高壓限流熔斷器保護的導體和電器,可根據限流熔斷器的特性驗算其動穩定和熱穩定。
2.2.5 裸導體的正常最高工作溫度不應大于+70℃,在計及日照影響時,鋼芯鋁線及管形導體不宜大于+80℃。當裸導體接觸面處有鍍(搪)錫的可靠覆蓋層時,其最高工作溫度可提高到+85℃。
2.2.6 在正常運行或者短路時,電器引線的最大作用力應小于電器端子允許的荷載。屋外配電裝置的導體、套管、絕緣子和金具等,要根據當地氣象條件和不同受力狀態進行力學計算。
2.3 路徑的選擇
配電線路的路徑的選擇具有重要的意義,在選擇路徑時親臨現場進行實地考察,對需要處理的問題要及時的在圖紙上進行修改,對于路徑的選擇要比較合理,這樣就能較少在施工過程中與當地人的摩擦,以保證施工的順利進行。
2.4 路徑的初步設計
2.4.1 總的路線
總的線路編制由設計依據、線路走徑和工程概況三部分組成。線路的設計依據從設計的基本原則出發,要符合當地的實際情況,并按照相關文件的規定和設計的路線嚴格執行,列出工程設計各方面包括任務書,簽訂的設計合同,審批文件和審批編號等。路徑的設計方案要從路徑的長度上進行選擇,從交通條件,地形地勢、水文地質等條件,氣象條件,礦物森林資源等各個方面說明該路徑方案的優勢,通過分析計算比較,找出最佳的線路走徑方案。工程概況包括了設計線路的方方面面。通過工程概況可以了解整個工程的運行狀況。
2.4.2 線路機電的路線
線路機電部分包括了氣象、導線架設技術、絕緣子串、金具組裝和導線防震等內容。將線路調整在所有可能發生的惡劣氣象環境下,也可以安全正常的運行。架設線路導線的最大使用應力,材質結構等要達到電力輸送的要求,提高防震措施。
2.4.3 塔桿和基礎
10kV線路桿塔型式有:直線桿塔、耐張桿塔、轉角桿塔、終端桿塔四種桿塔型式。選擇塔型和桿塔高度,應經濟、運行維護方便。耐張塔盡可能使用較低的桿塔,受力好。除跨越,盡量使用懸掛點高度適中為宜,保持排桿定位導、地線平滑,受力均勻合理。
結語
隨著城市化建設進程的加快,城市的配電線路基本實現了無桿化,原先在空中的配電線路被轉移到了地下,這對于10kV的配電線路的施工的難度要求更高了,施工量也越來越大,因此對于10kV配電線路的設計要科學合理,這樣才能保證配電線路的安全運行。
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