получим:
Примем: [s] -35=
или [s] -35=x+2.685[s] -353®x3+8.055×x2+21.628×x+19.357
[s] -352®x2+5.370×x+7.209
Подставляя в исходное уравнение, получим:
x3+8.055×x2+21.628×x+19,357-8,055×x2-43.255×x-58,07-153.613=0
получим:
x3-21.627×x-192.326=0 ® x3-3×7.209×x-2× 96.163
p=7.209 q=96.163
p3=374.681 q2=9247.380
q2 > p3.
Получим случай №2:
Определяем угол j из уравнения
chj=
: chj = 4.968j= 2.286, тогда x=+2×
ch (j/3) =5.37×ch (0.762) =7.006[s] -35=9.691 кг/мм2
Определим провес:
мСо всех вышеуказанных расчетов можно сделать следующий важный вывод - рассчитанные механические напряжения в проводе при гололеде без ветра, при гололеде с ветром и при режиме минимальных температур оказываются большими от допустимого механического напряжения в проводе для нашего исходного режима (Режим III® [s] III = 6.75). На основе этих данных делаем вывод о том, что провод марки АСО-700 не выдержит механических усилий при указанных режимах своей работы и разрушится. Следовательно, для проведения следующих расчетов мы должны взять для рассмотрения провод другой марки. Например, возьмем в качестве исходного провода для ЛЭП провод марки АСУ-400 и повторим все вышеуказанные расчеты. После этих расчетов сделаем соответствующие выводы о целесообразности проведения конечных расчетов.
Исходные данные:
1. Передаваемое напряжение U (кВ): 220;
2. Характеристика местности: населенная;
3. Используемый провод: АСУ-400;
4. Температура установки провода (монтажа): t0уст = +150С;
5. Разноуровневая подвеска с перепадом высот "h", м: 0;
6. Температура гололедообразования: t0гол = - 7,50C;
7. Скоростной напор Q, кг/м2: 27;
8. Максимальная температура: t0max= +400C;
9. Минимальная температура: t0min = - 350C;
10. Расстояние между опорами, l, м: 200;
11. Толщина стенки льда, "с", м: 22;
1. По справочной литературе находим необходимые данные для расчетов:
а) номинальное сечение: 400 мм2;
б) число и диаметр проволок в проводе:
30´4,12 мм (алюминий)
19´2,5 мм (сталь);
в) сечение:
Fa=400 мм2
Fс=93,3 мм2
Сечение провода в целом: F=Fa+Fc=493.3 мм2;
г) расчетный диаметр провода: d=29.0 мм;
д) расчетный вес провода: G0=1.840 кг/м;
е) отношение сечений: Fa/Fc=4,28;
ж) приведенный модуль упругости: Епр=8900 кг/мм2;
з) коэффициент температурного линейного расширения провода: a=18,26×10-6 1/град;
2. Так как местность населенная и напряжение 220 кВ, то расстояние между землей и нижней частью провода составляет: h=8 м;
3. Вид сечения фазы:
4. Значение скорости ветра определяется через скоростной напор:
Vmax=
=20.785 м/с.5. Предел прочности: snч=31 кг/мм2;
[s] I=11.47 кг/мм2;
[s] II=13.00 кг/мм2;
[s] III=7.75 кг/мм2;
Выделим режимы эксплуатации:
I - Минимальная температура: tmin=-35 0C;
IIа - Максимальная нагрузка; режим наибольшего скоростного напора: Vmax=20.785 м/с; t=-5 0C, гололед отсутствует;
IIб - Режим наибольшего гололеда: V=Vmax×0.5=10.3925 м/с;
III- Режим среднегодовых температур, гололед и ветер отсутствуют; tср=-50C;
IV- Режим максимальных температур: tmax=+40 0C;
Производим расчет:
1. Площадь провода в фазе: Fфазы=F×n=493.3×3=1479.9 мм2;
Диаметр фазы: dфазы= d×n =29×3=87 мм;
Вес провода фазы G=G0×n=1.84×3=5.52 кг/м;
2. Удельная нагрузка от собственного веса:
g1=G0/F=1.84/493.3=3.72998×10-3 кг/ (м×мм2)
3. Удельная нагрузка от гололеда:
g2=Gвес льда/F=0,00283× [с× (с+d) /F] =
=0.00283× [22× (22+29) /493.3] =6.43677×10-3 кг/ (м×мм2)
4. Удельная нагрузка от собственного веса провода и гололеда:
g3=g1+g2=0.01017 кг/ (м×мм2)
5. Удельная нагрузка от давления ветра на провод без гололеда, (согласно таблице 1 текста), т.к Q=27, то a=1; Сx=1.1
g4=
кг/ (м×мм2)6. Удельная нагрузка от давления ветра на провод, покрытый льдом:
Q=0.25×Qmax=6.75 кг/м2, принимаем Q=14кг/м2, тогда a=1, c=30 мм
g5=
кг/ (м×мм2)7. Суммарная удельная нагрузка на провод от его собственного веса и давления ветра на провод равна:
g6=
кг/ (м×мм2)8. Суммарная удельная нагрузка на провод от веса провода, веса гололеда и давления ветра составляет:
g7=
кг/ (м×мм2)Согласно расчетам, режим IIб является самым опасным:
g7=0.01047 кг/ (м×мм2).
Определяем исходный режим:
Сравним два режима I и II:
Режим I | tmin=-35 | g1=3,72998×10-3 | sI= [s] I | Lкр2-? |
Режим II | tгол=-7.5 | gmax=g7=0.01047 | sII= [s] II |
Сравним другие режимы:
Сравним режимы I и III:
Режим I | tmin=-35 | g1=3,72998×10-3 | sI= [s] I | Lкр1-? |
Режим III | tср=-5 | g1=3,72998×10-3 | sIII= [s] III |
Сравним режимы III и II
Режим III | tср=-5 | g1=3,72998×10-3 | sIII= [s] III | Lкр3-? |
Режим II | tгол=-7.5 | gmax=g7=0.01047 | sII= [s] II |
Подвеска провода
Определяем стрелу провеса для исходного режима:
L=L1×cosb=
cosb=L/L1=200/200=1
Определяем стрелу провеса для исходного режима (III):
мПользуясь уравнением состояния нити, определим значения напряжений для других условий эксплуатации.
Определим напряжение в проводе при максимальной температуре:
подставив значения, будем иметь:
получим:
Примем: [s] +40=
или [s] +40=x-1.445[s] +403®x3-4.334×x2+6.261×x-3.015
[s] +402®x2-2.889×x+2.087
Подставляя в исходное уравнение, получим:
x3-4.334×x2+6.261×x-3,015+4,334×x2-12.521×x+9,045-206.372=0
получим:
x3-6.261×x-200.342=0 ® x3-3×2,087×x-2×100.171
p=2.087q=100.171
p3=9.091q2=10034.29
q2 > p3.
Получим случай №2:
Определяем угол j из уравнения
chj=
: chj = 33.222j= 4.196, тогда x=+2×
ch (j/3) =2.889×ch (1.399) =6.208[s] +40=4.76293 кг/мм2
Определим провес:
мОпределим напряжение в проводе при гололеде без ветра:
подставив значения, будем иметь:
получим:
Примем: [s] 3=
или [s] 3=x+1.126