1、“.....输电线路的防雷问题最为突出,这是因为输电线路长度长,地处旷野,又往往是地面上最为高耸的物体,因此极易遭受雷击。输电线路的防雷性能的优劣,主要有两个指标来衡量是耐雷水平,既雷击线路绝缘不发生闪络的最大雷电流幅值,以千安为单位。二是雷击跳闸率,既线路每年由雷击引起的跳闸次数,这是衡量线路防雷性能的综合指标。显然,雷击跳闸率越低,说明线路防雷性能越好。防雷设计的计算般地区的土壤电阻率•因为••,所以可采用根总长度不超过的放射形接地极或连续伸长接地极,放射形接地极可采用长短结合的方式。接地极埋设深度不宜小于。杆塔水平接地装置的工频接地电阻可利用下式计算式中水平接地极的接地电阻水平接地极的总长度水平接地极的埋设深度水平接地极的直径或等效直径水平接地极的形状系数。铁塔接地装置如下图所示其中,,取,宽度的扁钢,其等效直径。则铁塔接地装置的冲击系数式中流过杆塔接地装置或单独接地极的冲击电流以•表示的土壤电阻率。取,则杆塔接地装置的冲击接地电阻三酒杯直线型铁塔,双避雷线,避雷线弧垂为,导线弧垂为,绝缘子串为,避雷线半径为......”。
2、“.....图中单位米所以冲击电晕下的耦合系数••,式中查表得,故杆塔电感查表得塔型铁塔的杆塔电感为,故。雷击塔顶时的分流系数双根避雷线的等值电感约为为档距长度取,则双根避雷线等值电数。ⅰ对于土壤电阻率的地区年ⅱ对土壤电阻率的地区,年。雷绕击导线时的跳闸率设为雷绕击导线时的跳闸率,它可由下式计算,年式中绕击率雷电流幅值超过绕击耐雷水平的概率。ⅰ对土壤电阻率的地区,年ⅱ对于土壤电阻率的山区年输电线路总的雷击跳闸率线路总的跳闸率为雷击杆塔跳闸率与雷绕击导线跳闸率之和,即ⅰ对土壤电阻率的地区年ⅱ对于土壤电阻率的山区年。结束语纵观近年来的输电建设工程,每项工程都有各自特点,设计中脱离工程实际,味生搬硬套是无法保证设计质量与满足电网发展需要的。只有结合实际,因地制宜,通过优化方案,科技攻关,不断探索与创新,才能满足建设坚强电网的要求......”。
3、“.....参考文献王力中架空电力线路设计吉林东北电力大学,刘树堂输电杆塔结构及其基础设计北京中国水利水电出版社,陈祥和,刘在国,肖琦等输电杆塔及基础设计北京中国电力出版社,上海市电力公司及以上典型线路杆型装置图北京中国电力出版社,吴广宁高电压技术北京机械工业出版社,结合作产生的巨大力量。在社会这样个大群体里面,沟通自然是为人处世的基本,如何协调彼此的关系值得我们去深思和体会在实习设计当中依靠与被依靠对我的触及很大正斜材内力,以受拉为正对矩心的力臂。由三角形相似可得,得,第章防雷设计自立式铁塔基础简介基础分类杆塔基础应根据杆塔型式地形工程地质水文施工及运输等条件,综合考虑确定。送电线路的基础类型按其施工特点和承受力特性大致可分为以下六类大开挖基础类掏挖扩底基础类爆扩桩基础类岩石锚桩基础类钻孔灌注桩基础类倾覆基础类。二大开挖基础和掏挖扩底基础上拔稳定计算大开挖基础和掏挖扩底基础的设计程序是先以上拔稳定条件确定基础的外形尺寸,然后再进行地基和基础的强度计算。抗拔土体的状态分为原状抗拔土体和回填抗拔土体......”。
4、“.....回填抗拔土体是指回填土体经夯实后不能达到天然结构状态,或由于土体受到其他扰动其强度有很大的降低。基础上拔稳定计算是指根据抗拔土体的结构状态分别采用适用于原状抗拔土体的剪切法和适用于回填抗拔土体的土重法。剪切法和土重法仅适用于上拔深度较浅的基础类型。对于砂类土或对于粘性土或。三地基压力计算地基压力是指基础传递给地基持力层顶面处的压力。地基压力是分布力,它取决于地基与底板的相对刚度,荷载大小,基础埋深和土的性质等多种因素。杆塔基础底板,无论是刚性底板还是柔性的,它的刚度均大大超过地基土岩石除外的刚度,因此可把它看作绝对刚体。理论和实验证明,基础受轴心压力作用时,基础底面下的地基压力分布呈非线性,且随荷重大小,土的性质和基础埋深等因素不同呈不同的压力图形,实际工程中,般采用简化的线性地基压力分布图形进行计算。自立式铁塔基础校验计算直线酒杯型塔分开式基础的上拔下压稳定验算,土壤特性资料坚硬粘土,无地下水,查附录表知上拔角а,计算容重,地耐力,铁塔荷重及基础尺寸如图所示上拔稳定验算地线重力荷载,导线重力荷载......”。
5、“.....塔身总风荷载为,总风荷载,混凝土容重基础自重倒栽锥体土重,边长,在临界埋深内。自立式铁塔基础上拔力标准值上拔和倾覆稳定系数杆塔类型直线杆塔土重上拔稳定系数基础自重上拔稳定系数倾覆计算的倾覆稳定系数。上拔稳定安全系数,规程规定允许。下压稳定验算基础台阶上土重单向偏心荷载作用基础底面时,,式中作用基础顶面的设计轴心压力基础自重基础底板正上方土的重力基础底面计算面积作用于基础底面上的力矩基础底面对垂直于力矩的形心轴的抵抗矩。,,。地基边缘允许耐力地基中心耐力,允许,所以下压稳定合格。第章防雷设计防雷设计简介在整,大家都很有责任感,把这样种事情当成是自己的重要任务,并为之付出了很大的努力,不断的思考自己所遇到的问题其实在生活中这样的事情也是很多的......”。
6、“.....所以脱模斜度是零度。抽拔距的计算抽拔距型心从成形位置抽至不妨碍塑件脱模位置所移动的距离称为抽拔距。当原材料确定时,抽拔力的大小与模具的结构和塑件的形状有密切的关系。般抽拔距等于成形侧孔或侧凹的深度加上。在结构比较特殊时,当成形的塑件是圆形的线圈骨架时,其抽拔距按以下公式计算取根据计算结果和塑件的形状分析本设计中采用斜导柱侧抽芯机构斜导柱侧抽芯机构斜导柱侧抽芯机构是最常用的种侧抽芯机构,它具有结构简单制造方便安全可靠等特点,斜导柱侧抽芯结构的常见的几种形式斜导柱在定模,滑块在动模斜导柱在动模,滑块在定模斜导柱和滑块同在定模斜导柱和滑块同在动模本设计中采用的是斜导柱在动模,滑块在定模的那种。斜导柱抽芯机构的设计要点斜导柱和滑块孔的配合间隙应有的间隙,以保证开模瞬间使塑件松动,并使锁紧楔先脱离滑块,避免干涉抽芯动作。斜导柱的倾角般取,而锁紧楔的楔角应大于,般为。活动型心可以与滑块做成体,也可以将活动型心安装在滑块上成组合式,其连接必须牢固可靠。④滑块在导滑槽中活动必须平稳顺利,不得发生卡死或跳动现象。为防止滑块在成性过程中受力而移动,需用锁紧楔锁紧。为使滑块在抽芯完毕......”。
7、“.....必须用定位装置。斜导柱在定模,滑块在动模的结构,必须考虑滑块复位时与推出机构发生干涉的现象。开模行程及斜导柱的长度的计算开模行程的计算开模行程是指从模具中取出塑件所需要的最小开合距离,它必须小于注射机移动模板的最大行程,由于注射机的锁模机构不同,开模行程有不同的计算方式对单分型面注射模,所需开模行程为式中,塑件推出距离也可以作凸模高度包括浇注系统在内的塑件高度注射机移动板最大行程所需开模行程。对双分型面注射模,开模行程为式中,中间板与定模的分开距离。根据以上情况和对塑件的分析得取开模行程为斜导柱长度的计算根据以上的要求,取斜导柱的倾角为,故斜导柱用于抽芯的有效动定模板采用合并加工时,也可确保同轴度要求。因为导柱要固定在定模座板上,导柱与定模座板采用的过盈配合。又起导向作用,所以导柱与其他的板之间采用的是的间隙配合,如图为导柱。图导柱排气系统的设计排溢设计排溢是指排出充模熔料中的前锋冷料和模具内的气体等。引气设计对于些大型深腔壳形制品,注射成形后,整个型腔由塑料填满,型腔内气体被排出,此时制品的包容面与型芯的被包容面基本上构成真空,当制品脱模时,由于受到大气压的作用......”。
8、“.....如采用强行脱模,势必使制品发生变形或损坏,因此必须加引气装置。排气系统排气系统对确保塑件成型质量起着重要的作用,排气方式有以下几种利用排气槽利用型芯镶件推杆等配合间隙对于大中型深型腔塑件为了防止塑件在顶出时造成真空而变形,必须设置进气装置。开设排气槽应注意以下几点根据进料口的位置,排气槽应开设在型腔最后充满的地方尽量把排气槽开设在模具的分型面上对于流速较小的塑件,可利用模具的分型面及零件配合的间隙进行排气排气槽的尺寸要视塑料种类而定,通常为,般情况下,为而高流动性的塑料如,若没有加填多个电力系统中的防雷中,输电线路的防雷问题最为突出,这是因为输电线路长度长,地处旷野,又往往是地面上最为高耸的物体,因此极易遭受雷击。输电线路的防雷性能的优劣,主要有两个指标来衡量是耐雷水平,既雷击线路绝缘不发生闪络的最大雷电流幅值,以千安为单位。二是雷击跳闸率,既线路每年由雷击引起的跳闸次数,这是衡量线路防雷性能的综合指标。显然,雷击跳闸率越低,说明线路防雷性能越好。防雷设计的计算般地区的土壤电阻率•因为••,所以可采用根总长度不超过的放射形接地极或连续伸长接地极......”。
9、“.....接地极埋设深度不宜小于。杆塔水平接地装置的工频接地电阻可利用下式计算式中水平接地极的接地电阻水平接地极的总长度水平接地极的埋设深度水平接地极的直径或等效直径水平接地极的形状系数。铁塔接地装置如下图所示其中,,取,宽度的扁钢,其等效直径。则铁塔接地装置的冲击系数式中流过杆塔接地装置或单独接地极的冲击电流以•表示的土壤电阻率。取,则杆塔接地装置的冲击接地电阻三酒杯直线型铁塔,双避雷线,避雷线弧垂为,导线弧垂为,绝缘子串为,避雷线半径为。保护角避雷线的平均高度导线的平均高度双避雷线对外侧导线的几何耦合系数,图中单位米所以冲击电晕下的耦合系数••,式中查表得,故杆塔电感查表得塔型铁塔的杆塔电感为,故。雷击塔顶时的分流系数双根避雷线的等值电感约为为档距长度取,则双根避雷线等值电数。ⅰ对于土壤电阻率的地区年ⅱ对土壤电阻率的地区,年。雷绕击导线时的跳闸率设为雷绕击导线时的跳闸率,它可由下式计算,年式中绕击率雷电流幅值超过绕击耐雷水平的概率......”。
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