[发明专利]一种大截面导线线长计算方法及系统在审
申请号: | 201710245732.0 | 申请日: | 2017-04-14 |
公开(公告)号: | CN107145717A | 公开(公告)日: | 2017-09-08 |
发明(设计)人: | 刘建军;刘胜春;董玉明;刘彬 | 申请(专利权)人: | 中国电力科学研究院;国家电网公司 |
主分类号: | G06F19/00 | 分类号: | G06F19/00 |
代理公司: | 北京工信联合知识产权代理有限公司11266 | 代理人: | 郭一斐 |
地址: | 100192 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 截面 导线 计算方法 系统 | ||
技术领域
本发明涉及输变电工程施工技术领域,并且更具体地,涉及一种大截面导线线长计算方法及系统。
背景技术
目前特高压输电线路架线施工多以传统张力架线施工技术为主,在一个耐张段内,通过对导线施加恒定张力进行放线、并通过弧垂观测的方法进行紧线,这种传统的张力架线方法无需对大截面导线线长进行精确计算。随着特高压工程和大截面导线技术的广泛应用,传统张力架线技术难以解决各种典型地形条件下的架线施工。多分裂导线的分次展放施工技术以及装配式架线技术,是目前国内外新型的架线施工技术,但由于大截面导线线长与弧垂的变化敏感关系,需对导线线长进行精确的计算。
近十年来,国内多家送变电公司相继开展了多分裂导线分次展放施工技术研究以及装配式架线技术研究,但对于大截面导线的线长计算方法,目前缺少统一的计算模型,且由于线长计算中考虑的影响因素都较少,从而线长计算误差较大。
发明内容
本发明提供了一种大截面导线线长计算方法及系统,以解决对大截面导线线长如何精确计算的问题。
为了解决上述问题,根据本发明的一个方面,提供了一种大截面导线线长计算方法,所述方法包括:
计算导线在架线张力下的基本线长;
根据所述导线在架线施工过程中的初伸长和蠕变变形计算第一线长增量;
根据耐张绝缘子金具串自重比载计算第二线长增量;
根据联板计算第三线长增量;
根据耐张绝缘子金具串公差计算第四线长增量;以及
根据所述基本线长、第一线长增量、第二线长增量、第三线长增量和第四线长增量计算计算线长。
优选地,其中所述基本导线线长的计算公式为:
在导线两端无耐张绝缘子金具串连接时,
在导线两端或一端连接耐张绝缘子金具串时,
其中,L为基本导线线长,H为导线张力,ω为导线单位长度自重;h为导线挂点间的高度差,l为导线挂点间的水平距离,为导线挂点间的高度差角,为导线自重比载,K为耐张绝缘子金具串的连接系数。
优选地,其中所述耐张绝缘子金具串的连接系数K的计算公式为:
在导线一端连接耐张绝缘子金具串时,
在导线两端连接耐张绝缘子金具串时,
其中,ω0为耐张绝缘子金具串的单位长度重量,λ为耐张绝缘子金具串平均串长,G为耐张绝缘子金具串自重,n为分裂导线的分裂数,S为导线的截面积。
优选地,其中所述第一线长增量的计算公式为:
ΔL1=ΔL初+ΔL蠕,
其中,△L1为第一线长增量,ΔL初为导线初伸长量,ΔL蠕为导线初期蠕变量,k为综合绞长系数。
优选地,其中所述第二线长增量的计算公式为:
其中,△L2为第二线长增量,f为导线弧垂,为耐张绝缘子金具串自重比载。
优选地,其中所述第三线长增量的计算公式为:
其中,△L3为第三线长增量,D为联板孔距,G为每相单侧绝缘子金具串重量,θ为耐张绝缘子金具串后侧导线倾角。
优选地,其中所述第四线长增量的计算公式为:
ΔL4=μ2χ+μ3ν,
其中,χ为耐张绝缘子金具串的槽型连接尺寸偏差,ν为耐张绝缘子金具串的绝缘子变形偏差,μ2为槽型连接螺栓数量,μ3为耐张绝缘子金具串片数。
优选地,其中所述计算线长的计算公式为:
其中,L计为计算线长,Li为第i个耐张段的基本导线线长,n为耐张段个数。
优选地,其中所述方法还包括:根据导线丈量裁剪和架线时的温度和张力变化,将所述计算线长转换为理论线长,其中所述理论线长的计算公式为:
L理=l计·(1+△L1')·(1+△L2'),
ΔL2′=α·Δt·l,
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