输电线路铁塔结构设计的新思路探索

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  摘要:在输送电力的过程中,输电线路铁塔起着关键性的作用,其质量的好坏对电力输送的畅通以及公共安全有直接的影响,所以输电线路铁塔结构的设计必须符合国家有关规章制度的要求,保障安全可靠。本文指出了当前在输电线路铁塔设计中存在的一些问题,进而提出了改进措施。
  关键词:输电线路;铁塔结构;设计思路
  经济的发展, 技术的进步, 电力的应用范围越来越广泛, 而输电线路铁塔在电力输送过程中起着重要的作用, 它结构的稳定性与输电线路的安全可靠有直接关系, 在户外安装的输电线路铁塔还承受着狂风暴雨等自然环境的考验。所以在铁塔结构设计时必须提高质量要求, 及时的进行研究创新, 保证输电线路的安全稳定。
  1、国内输电线路铁塔结构设计现状
  使用铁塔架空电线来输送电能在我国已经有上百年的历史了, 改革开放以后, 我国经
  济得到了迅速的发展, 这也加剧了人们对电能的需求量, 电容量也在加大。我国地域广阔,使用的电源地点并不集中, 所以很多电量需要通过电线才能输送到需求地点, 这给电力铁塔的出现创造了条件, 在实际的输电线路设计中,铁塔的设计要全面的考虑到电压等级、气候和地形的特点。一条完整的输电线路所经过地区情况复杂多变, 这加大了设计人员的工作难度,实地考察加大了工作量, 根据实际情况设计出符合本条线路特点的输电线路非常重要。
  2、设计气象条件
  现行规程对设计气象条件根据输电线路级别取不同的重现期来确定,一般规定330kv及以下输电线路按15年一遇,500kv按30年一遇。对于多回路输电线路。首先必须按回路中最高电压等级来确定重现期,其次还必须根据多回输电线路在系统中的地位来确定是否适当提高取值,如其在系统中的重要性已经达到或超过上一电压等级水平,则应该提高气象条件取值标准。
  3、输电线路铁塔结构设计的基本原则
  输电线路铁塔是我国电力供应与输送环节必不可少的基础设施之一,被广泛应用于各地区电力输送的主干线与分支输电线路上,有效保证了电力输送的安全与稳定,也是全面保证我国现代电力行业供电安全的先决条件之一。在输电线路铁塔结构的设计过程中,设计人员只有坚持按照相关规定原则开展工作,才能保障设计方案更具科学性、合理性。
  4、优化输电线路铁塔结构设计的措施
  4.1 优化拉线V型塔设计
  输电线路V 型塔在结构设计上比较合理,竖向受压, 横向受拉, 采用了压杆构建和高强度钢绞线相组合的格式, 这样的组合把构建和材料间的特性能够充分的发挥出来, 把整个铁塔的刚度都提升了, 提高了稳定性, 进而抵抗风的能力也变强了, 最重要的是他还可以节省钢材料, 降低成本。但因为是细长的杆件可能会出现二阶效应, 出现大规模的占地情况, 特别是农业用地, 所以会有较高的赔偿费用。
  拉线V 型塔的塔头重量比较大, 主要是由于用了导线横担, 所以优化塔头一般都会从导线横担开始。横担的杆件结构形式是影响横担内力与应力的主要因素, 例如, 选择主要材料的结点, 材料的结构布置形式等等。
  4.2 优化酒杯型塔设计
  在输电线路上, 一般选择酒杯型铁塔和猫头型铁塔输送高压电量, 悬垂串挂线采用三
  相导线。在设计条件相同的情况下, 酒杯型铁塔的塔头尺寸要大, 需要较宽的线路走廊, 所以相对而言, 猫头型铁塔具有较低的占地赔偿费, 对电能的损失也比较少, 但是也有美中不足的部分, 它抵抗自然再换的能力差, 整体高度较大, 耗用的钢材比较多, 酒杯型铁塔导线是水平排列的, 铁塔本身的高度较低, 单位耗钢量少, 提升了铁塔整体的刚度, 挠度不容易变形。
  过去优化自立式铁塔主要在于塔身结构的优化, 但是由于塔头的重量较高, 所以优化塔头结构也是必不可少的。酒杯型塔头尺寸控制的主要因素是悬垂绝缘子串摇摆的角度, V型绝缘子串在中相中采用可以减少塔头尺寸,上曲臂外侧控制着边相绝缘子串的摆动角度,这时也采用V 型串, 线间距会变小, 线路走廊变窄, 但还需要多加三串绝缘子, 这样综合起来的效果对铁塔本身而言并不显著。
  4.3 应用新型材料
  输电线路铁塔构建除了要把材料的性能充分的发挥出来, 杆件长度减小, 还要帮助提高塔身的抗风能力, 能够提高铁塔的整体稳定性。所以选择的材料既要动力学性能好还要有高强度的抗弯能力, 圆截面铁管符合这一要求, 特别是对结构尺寸大的铁塔来说这种优势更明显。
  在受拉杆件中, 同时采用铁管截面和角钢截面时铁管的优势就会被埋没, 主要是由于铁管的价钱太高, 提高了工程造价成本, 根据以往的工程建筑数据我们可以了解到, 当塔身坡度一定时, 铁塔的重量仅为角铁塔的80 % 时,铁塔的造价明显低于角铁塔。铁塔比较适用于地域狭窄或是有外观要求的地方。
  4.4 材料布置要合理
  在设计材料布置时要合理, 塔身使用主要材料的设计必须接头少, 保证长度上的要求,各段的受力情况要根据实际情况分段设计, 这样可以减少浪费。塔身的斜材不同于主材的分割长度, 斜材能够承受能力的关键在于斜材与地面间的夹角, 主材与斜材间明确分工, 明确承载力, 相互配合, 材料布局简单大方, 为了降低发生偏心的几率必须保证每个杠杆的准线都相交在同一点上。
  4.5 优化塔身坡度设计
  塔身坡度设计的合理与否对塔身主材与斜材的规格以及基础作用力有直接影响, 铁塔角度的合理选择会帮助平均分配塔材应力, 所以在保证铁塔强度和刚度的前提下, 测算一个最优坡度才是最重要的。
  4.6 铁塔设计的强度问题
  铁塔的材料、所用材料和受力情况都会对铁塔的强度造成影响, 铁塔作为长期运行的输电线路的支点, 必须具有一定的承重能力,出现的变形情况也必须控制在一定的范围内才能保证输电线路的安全稳定, 这就要求铁塔必须有一定的刚度和强度。环形截面因为自身的优点比如说: 承载能力强, 节省材料离心机制质量高等等。所以环形截面在输电线路中得到广泛的应用, 它能保证铁塔的稳定性。
  5、小结
  随着科技的进步, 电力行业的取得了很大的进步, 电力基础设施的建设也在不断的完善过程中, 输电铁塔作为整个输电系统的支撑点有着重要的作用, 所以, 我们要不断完善输电线路铁塔结构的设计, 提升抵御自然灾害以及人为破坏的能力, 发展问题, 解决问题, 保证整个输电系统的安全。
  参考文献
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  丰栋杰,男,1976年7月2日,内蒙古呼和浩特供电局工作,内蒙古工业大学本科毕业,研究方向是关于电网系统输电线路上的论文
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