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500 个结果
  • 简介:摘要:输电-线体系结构是电力传输和分配的重要组成部分,其安全性对于保障电力系统的稳定运行至关重要。然而,风载作用作为主要的外部荷载之一,对输电-线体系结构的安全性产生了显著影响。本文旨在探讨风载作用下输电线体系结构安全性相关要点,以确保输电-线体系结构在风载作用下具备足够的安全性能。

  • 标签: 风载作用 输电塔—线体系 结构安全性 
  • 简介:[摘要] 梁固结体系式作为斜拉桥的一种特有型式,梁、、墩三向互为固结,这是一种完全的主梁具有弹性支承的连续刚构结构。其主按由下至上顺序施工,施工周期一般较长,在固结段位置须拆除液压爬模,待固结段施工完成后再次安装爬模进行上塔柱施工,安全风险高。通过采用优化施工顺序,缩短了施工工期,提高了工作效率,降低了施工成本。本文结合梁固结体系斜拉桥梁异步施工,总结了一系列施工经验和方法,为以后类似情况下的施工提供了参考和指导。

  • 标签: []斜拉桥 塔梁固结体系 塔梁异步
  • 简介:摘要:输电线路长,跨越不同地区,输电的基础容易成为地质灾害。从输电线路铁塔基础地滑的实地调查和早期警戒领域的调查研究分析,中国地质防灾和管理领域的最新研究成果。通过对基地滑相关技术的开发的调查研究,讨论了基于无线网络构建基地质灾害预警系统的必要性,是一个创新的实用课题。相关的工程技术人员和电力网公司应该注意。“经过几十年的快速发展,国内输电线路基本完成。未来,输电网将运营、维护好几百万公里的输电线路,并防止和管理输电线路地质灾害,是线路操作和维护的重要部分。”中国电力研究所动力传递研究所所长.为了使电网的本地防灾工作标准化,要合理防止地热灾害对输电网的直接影响,并有效应对,以维护输电网的安全平稳运转。中国国营电网宣布,成立了州电网地质灾害检测与预警中心(以下简称"地质灾害中心")。依托国家能源研究院动力传递研究所开展项目建设与运用。国家水文减灾中心从创建至今,一直在开展科技支撑、系统研究、机器研发、标准公式化、输电线路地质灾害检测与早期警戒等的技术图表制作。基于中心研究所形成的社会普遍认识的地质灾害多源三维智能检测与预警系统,为输电网的防灾和降低提供了有效的技术手段。

  • 标签: 输电,监测预警,应用,自然灾害,现状分析.
  • 简介:摘要:近年来,电力系统进步迅速,输电线路由于线路路径长,跨越的地貌单元多样,不可避免地存在着跨越河流、湖泊、沟渠等水文条件较为复杂地域的情形。在这些地段,输电线路基防洪问题尤为关键,对于工程造价有着直接影响。如果考虑过大,则容易造成经济浪费;反之如果考虑过小,轻则造成经济损失,重则关乎工程的安全稳定运行,因此在设计各个阶段都给予了特别关注。工程实践中,需要结合水文条件、地质条件、周边已运行工程实践经验等综合分析计算判断,最终确定一个合理的设计值,满足工程实际设计需要。

  • 标签: 输电线路 塔基防洪 人类活动  
  • 简介:摘要:500kV输电铁塔是电力系统中重要的输电设备,其安全可靠运行对于电力系统的稳定运行具有重要意义。然而,由于外界环境的影响以及材料本身的特性,500kV输电铁塔在使用过程中往往会出现锈蚀现象,严重影响其使用寿命和安全性。因此,相关人员及部门要对此加强重视程度。本文将对500kV输电铁塔材锈蚀原因进行深入分析,这对于提高输电铁塔的使用寿命和安全性具有重要意义。

  • 标签: 500kV输电铁塔 塔材锈蚀 预防措施
  • 简介:摘要:本文将对架空输电线路耐候角钢的应用进行深入探讨。通过分析角钢的结构特点、基础设计、结构受力、特殊地质条件下的耐久性,以及输电线路施工中的环保措施,本文旨在为电力行业的专业人士提供耐候角钢在220-1000千伏输电线路中的最新应用经验和建议。

  • 标签: 架空输电线路 耐候角钢塔 结构受力分析
  • 简介:摘要:铁塔是输电线路的重要组成部分,除承载本体自重外,还承载了绝缘子、金具、导地线垂直档距的重量以及作用在导地线的各种外力。这些力将使杆塔产生上拔及下压力并通过铁塔主材、脚经地脚螺栓连接的基础传递到大地。由于输电铁塔长期处在野外,极易受外部环境影响而产生材料性能下降。本文综述了输电线路铁塔脚锈蚀防治的研究进展,包括材料选择与处理、结构设计优化以及维护管理措施。通过采用耐候钢材、表面处理技术、合理的结构设计以及系统的维护管理,可以有效提高塔脚的抗腐蚀能力,延长其使用寿命,确保输电线路的稳定运行。

  • 标签: 输电线路 铁塔塔脚 锈蚀防治
  • 简介:高低固结体系斜拉桥在结构布置和受力行为上均具有明显的不对称性,为优化该类桥梁受力性能,以主跨388m的高低固结体系斜拉桥——重庆水土嘉陵江大桥为背景,对高低固体体系斜拉桥结构设计进行研究。研究结果得出:通航及地形等边界条件决定高低设置情况,下塔柱柔度是固结体系的结构选用原则;通过采用增大低侧边跨跨度、拉索采用等索距布置、在高塔侧设置背锚索的方法可优化结构布置;可根据主跨长度选择梁体类型,根据梁体类型确定辅助墩设置情况;可在低侧的边跨采用混凝土梁与钢-混叠合或钢主梁结合的方式来进一步改善结构受力。

  • 标签: 斜拉桥 高低塔 固结体系 塔柱柔度 辅助墩 结构优化设计
  • 简介:详细总结了国内外地震中高压输电的破坏情况并分析了震害原因。评述了高压输电抗震的研究现状和发展动向,指出了一些值得注意的抗震问题。

  • 标签: 输电塔 震害 抗震分析 发展动向
  • 简介:摘要架空输电杆塔的稳定性和安全性直接关系到整个输电线路的安全运行,但随着我国城市建设的迅速发展,传统架空输电线因长期运行存在的问题逐渐暴露出来。本文以输电线路镀锌铁塔腿锈蚀为研究对象,对杆塔的腿与基础进行加固提出分析和探讨。

  • 标签: 塔腿 基础 塔材腐蚀 加固
  • 简介:摘要随着电网建设的发展,线路不断增多,走廊越来越紧张,特别是由于规划部门对土地审批越来越严格,线路通道在很多地区已经成为影响电网建设的主要因素,因此有必要对提高单位线路走廊的输电能力进行研究。本文对架空输电线路同多回架设的设计展开探讨分析,以供参考。

  • 标签: 架空输电线路 同塔多回架设 设计
  • 简介:摘要: 本文以某穿山钻爆法隧道工程为依托,借助于midas GTS NX软件建立三维数值分析模型,结合《爆破安全规程》(GB6722-2014)[1]相关要求,重点分析研究隧道爆破施工对其上方高压输电的振动安全影响,为同类型工程提供相关参考。

  • 标签: 爆破 输电铁塔 振动速度 数值模拟
  • 简介:摘要:输电线路铁塔构件主要采用角钢或钢管等钢铁材料制造、紧固件联结或焊接,用于支撑输电线路的状结构,是保障供安全电的主要组成部分。在沿海地区,盐碱性和酸腐蚀情况较为严重,直接影响到输电铁塔的安全,因此,需要高度关注输电线路铁塔脚锈蚀的原因,并且在分析原因之后做出针对性防范措施,为输电电线路的安全运行奠定基础。

  • 标签: 输电线路 铁塔塔脚 腐蚀 
  • 简介:摘要随着电力新技术的不断发展,需要构建以电力新技术为基础的线损管理体系。基于此,本文在分析线损管理现状的基础上,结合新技术发展态势,提出线损管理体系的构建,具有广泛的应用性。

  • 标签: 能源 线损 新技术 管理体系
  • 简介:摘要:输电线路在露天环境中运行,由于本体本身的缺陷或受周围环境的影响,跳闸重叠甚至导致线路供电中断发生。快速发现故障点,了解线路故障情况,能有效维修,恢复供电时间。因此文章重点就输电线路故障查线方法探讨。

  • 标签: 输电线路 故障查线 方法 探讨
  • 简介:梁固结体系斜拉桥结构刚度大,但斜拉桥桥巨大刚度对于桥塔下横梁内预应力钢筋的张拉将产生不利影响,导致下横梁内预应力储备不足,对结构后期受力很不利。运用有限元分析方法,对桥塔下横梁预应力张拉效果进行了对比分析研究,说明桥刚度对下横梁预应力施加效果的影响程度,并提出了若干改进下横梁内预应力钢筋张拉效果的的方法,以供类似桥梁设计和施工时参考。

  • 标签: 斜拉桥 桥塔 下横梁 预应力 有限元分析
  • 简介:本文主要以福建樟洲战备桥和兰州小西湖黄河大桥为例介绍了OVMAT矮斜拉桥拉索体系的研制过程。采用分丝技术很好的解决了原拉索体系索鞍及抗滑锚存在的不足,结合矮斜拉的特点对梁端锚具进行优化设计,并很好的解决了拉索的防腐防水的问题。

  • 标签: 矮塔斜拉桥 拉索体系 分丝技术索鞍 节段模型试验 抗滑锚 抗滑移
  • 简介:综合考虑各方面因素,最终确定模型试验的缩尺比例为1/1.4,转向器采用19-Ф15.24。模型设计时,混凝土采用50号,钢筋采用Ⅰ、Ⅱ级钢,选取受力最不利的C1束为试验索孔、C2束为试验备用索孔,试验模型节段含C1、C2两层索孔。节段模型试验的基本参数如下,模型总体布置如图4所示。

  • 标签: 矮塔斜拉桥 拉索体系 节段模型试验 应用 试验模型 总体布置
  • 简介:摘要:卡线器是架空输电线路施工中时紧线、拉线调整及锚线作业的主要工器具。传统施工作业强度大,安全风险高。本文介绍了一种具有自动回收功能的卡线器推送装备,实现了卡线器的自动就位及安装释放,解决了卡线器高空安装工难题,提升了线路施工的机械化和智能化水平。

  • 标签: 卡线器,自动安装,遥控控制,机械化
  • 简介:摘要伴随着社会经济的稳步提升,人们的日常生活以及社会发展,使得对于电能的需求量直线上升,因此就要保证电力系统供电的稳定性。同多回路输电线路是整个电力系统中不能缺少的一部分,所以一定要定期对其进行检查和维护。本文对同多回路输电线路带电检修技术进行分析,并对相关工具进行探究,从根本上提升带电检测技术的水平,进而保证在检修过程中的稳定性以及安全性。

  • 标签: 同塔多回路 输电线路 带电检修技术 分析