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线电压380伏,相电压220伏,架空明线最少要大? 电压380V是线电压,220V是相电压,具体怎么运用的呢?

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具体要看你这条线路所带的负荷,

架空绝缘配电线路设计技术规程
前 言
随着我国城市电网改造工作的不断推进及城网建设的迅速发展,为满足城市电网供电的可靠性及电能质量日益提高的要求,自90年代初以来在我国大中城市配电网络中普遍采用架空绝缘电线,原有SDJ206—87《架空配电线路设计技术规程》不能满足架空绝缘配电线路设计的需要。根据原能源部司局电供〔1991〕131号文,由全国电力系统城市供电专业工作网负责,电力工业部武汉高压研究所具体组织起草架空绝缘配电线路的设计规程。本标准的编写结合了各地架空绝缘配电线路设计的实践经验,经对有代表性的供电局(电业局)多次征求意见和广东、山东、武汉三次会议集中讨论而形成。上海市区供电局王琼参加了第4章、第5章的编写,沈阳电业局何宗义参加了第6章的编写,大连电业局顾三立参加了第7章的编写,长沙电业局安岐参加了第8章的编写,重庆电业局赵有权参加了第9章、第10章的编写,武汉供电局李汉生参加了第11章、第12章的编写。本标准用于指导架空绝缘配电线路的设计,本标准与DL/T602—1996《架空绝缘配电线路施工及验收规程》配套使用。
本标准适用于城市电网,农村电网也可参照执行。
本标准的附录A、附录B都是标准的附录。
本标准的附录C、附录D、附录E、附录F都是提示的附录。
本标准由电力工业部安全监察及生产协调司提出并归口。
本标准由全国电力系统城市供电专业工作网负责起草。
本标准起草单位:电力工业部武汉高压研究所、东北电管局、上海市区供电局、武汉供电局、重庆电业局、大连电业局、长沙电业局、沈阳电业局。
本标准主要起草人:项昌富、徐德征、康应成。
本标准委托电力工业部武汉高压研究所负责解释。
 
1 范围
本规程规定了架空绝缘配电线路、变压器台、开关设备和接户线设计的技术规则。
本规程适用于新建和改建的额定电压为6~10kV(中压)和额定电压为1kV及以下(低压)架空绝缘配电线路工程设计。
 
2 引用标准
下列标准包含的条文,通过在本标准中的引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。
GB1000—88 高压线路针式瓷绝缘子
GB1001—86 盘形悬式瓷绝缘子 技术条件
GB12527—90 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆
GB14049—92 额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆
DL/T464.1~5—92 额定电压1kV及以下架空绝缘电线金具和绝缘部件
SDJ3—87 架空送电线路设计技术规程
SDJ206—87 架空配电线路设计技术规程
 
3 总则
3.1 架空绝缘配电线路的设计应与城市的总体规划相协调。
如无地区配网规划,导体截面宜按20a用电负荷发展规划确定。
3.2 下列地区在无条件采用电缆线路供电时应采用架空绝缘配电线路:
a)架空线与建筑物的距离不能满足SDJ206要求的地区;
b)高层建筑群地区;
c)人口密集,繁华街道区;
d)绿化地区及林带;
e)污秽严重地区。
3.3 低压配电系统宜采用架空绝缘配电线路。
 
4 气象条件
4.1 架空绝缘配电线路设计所采用的气象条件,应根据当地的气象资料(采用10a一遇的数值)和附近已有线路的运行经验确定。如当地的气象资料与附录A典型气象区接近,宜采用典型气象区所列的数值。
4.2 架空绝缘配电线路的最大设计风速值,应采用离地面10m高处、10a一遇10min平均最大值。如无可靠资料,在空旷平坦地区不应小于25m/s。在山区宜采用附近平坦地区风速的1.1倍,且不应小于25m/s。
4.3 电杆、绝缘导线的风荷载按下式计算:
(1)
式中:W——电杆或绝缘导线的风荷载,N;
C——风载体型系数,采用下列数值:
圆形截面的钢筋混凝土杆,0.6;
矩形截面的钢筋混凝土杆,1.4;
绝缘导线外径小于17mm,1.2;
绝缘导线外径不小于17mm,1.1;
绝缘导线复冰(不论直径大小),1.2;
F——电杆杆身侧面的投影面积或单根绝缘导线外径、集束线外切圆直径与水平档距的乘积,m2;
v——设计风速,m/s。
应按风向与线路走向相垂直的情况计算风荷载(转角杆按线路夹角等分线方向)。
4.4 绝缘配电线路设计冰厚,应根据附近已有线路的运行经验确定。如无资料,除第Ⅰ气象区外,见附录A。
 
5 导线
5.1 架空绝缘配电线路所采用的导线应符合GB12527、GB14049的规定。
供计算用的导线性能参数见附录B。
5.2 绝缘导线及悬挂绝缘导线的钢绞线的设计安全系数均不应小于3。
5.3 绝缘导线截面的确定应符合下列要求。
5.3.1 应结合地区配电网发展规划选定导线截面,无配电网规划城镇地区的绝缘导线设计最小截面见表1。
表1 无配电网规划城镇地区绝缘导线设计最小截面 mm2
导 线
种 类 中 压 配 电
线 路 低 压 配 电 线 路
主 干 线 分 支 线 主 干 线 分 支 线
铝或铝合金芯绝缘线 150 50 95 35
铜芯绝缘线 120 25 70 16
 
5.3.2 采用允许电压降校验时:
a)中压绝缘配电线路,自供电的变电所二次侧出口至线路末端变压器或末端受电变电所一次侧入口的允许电压降为供电变电所二次侧额定电压(6、10kV)的5%;
b)低压绝缘配电线路,自配电变压器二次侧出口至线路末端(不包括接户线)的允许电压降为额定低压配电电压(220、380V)的4%。
5.4 校验导线的载流量时,PE、PVC绝缘的导线的允许温度采用+70℃,XLPE绝缘的导线的允许温度采用+90℃。绝缘导线载流量的参考数据见附录C。
5.5 三相四线制低压绝缘配电线路的最小零线截面见表2。单相制的零线截面,应与相线截面相同。
表2 三相四线制低压绝缘配电线路的最小零线截面 mm2
导 线 种 类 相 线 截 面 最 小 零 线 截 面
铝或铝合金芯绝缘线 50及以下 与相线截面相同
70 50
95及以上 不小于相线截面的50%
铜 芯 绝 缘 线 35及以下 与相线截面相同
50 35
70及以上 不小于相线截面的50%
 
5.6 悬挂绝缘线的钢绞线的自重荷载应包括绝缘线、钢绞线、绝缘支架质量及200kg施工荷重。钢绞线的最小截面不应小于50mm2。
5.7 绝缘导线的连接,应符合下列要求。
5.7.1 不同金属、不同规格、不同绞向的导线及无承力线的集束线严禁在档距内连接。
5.7.2 在一个档距内,每根导线不应超过一个承力接头。
5.7.3 接头距导线的固定点,不应小于500mm。
5.8 绝缘导线的弧垂应根据计算确定。导线架设后塑性伸长率对弧垂的影响,宜采用减少弧垂法补偿,弧垂减少的百分数为:
——铝或铝合金芯绝缘线,20%;
——铜芯绝缘线,7%~8%。
 
6 绝缘子、金具及绝缘部件
6.1 绝缘配电线路绝缘子应符合GB1000和GB1001的规定。
6.2 低压绝缘配电线路采用的金具及绝缘部件,应符合DL/T464.1~5的规定。
6.3 中压绝缘配电线路紧凑型架设所使用的绝缘支架、绝缘拉棒应符合下列要求:
6.3.1 表面泄漏距离不小于370mm,Ⅳ级污秽区可适当加大泄漏距离。
6.3.2 交流耐压42kV,1min。
6.3.3 绝缘支架的安全系数不应小于5,绝缘拉棒的破坏拉力不小于导线计算拉断力的90%。且绝缘支架及绝缘拉棒的破坏应力均应满足最大短路电动力的要求。
6.4 不同电压等级、不同敷设方式的绝缘配电线路的绝缘子、金具及绝缘部件的使用应符合下列要求。
6.4.1 单根敷设的中压绝缘配电线路:
a)直线杆宜采用针式绝缘子或棒式绝缘子;
b)耐张杆宜采用一个悬式绝缘子和一个蝶式绝缘子或两个悬式绝缘子组成的绝缘子串及耐张线夹。
6.4.2 紧凑型敷设的中压绝缘配电线路:
a)直线杆应采用悬挂线夹;
b)耐张杆承力钢绞线采用耐张线夹,绝缘导线采用绝缘拉棒及耐张线夹;
c)档距中应采用绝缘支架。
6.4.3 单根敷设的低压绝缘配电线路:
a)直线杆应采用低压针式绝缘子、低压蝶式绝缘子或低压悬挂线夹;
b)耐张杆应采用低压蝶式绝缘子、一个悬式绝缘子或低压耐张线夹。
6.4.4 集束敷设、带承力线的低压绝缘配电线路:
a)直线杆应采用低压悬挂线夹;
b)耐张杆应采用低压耐张线夹。
6.4.5 集束敷设、不带承力线的低压绝缘配电线路:
a)直线杆应采用低压集束线悬挂线夹;
b)耐张杆应采用低压集束线耐张线夹。
6.5 绝缘配电线路的电瓷外绝缘应根据运行经验和所处地段外绝缘污秽等级选取,如无运行经验,应按附录D所规定的数值进行设计。
6.6 绝缘子机械强度的使用安全系数,不应小于下列数值:
——棒式绝缘子,2.5;
——针式绝缘子,2.5;
——悬式绝缘子,2.0;
——蝶式绝缘子,2.5。
绝缘子机械强度的安全系数K应按下式计算:
K=T/Tmax (2)�
式中: T——针式绝缘子的受弯破坏荷载,N;悬式绝缘子的1h机电试验的试验荷载,N;蝶式绝缘子的破坏荷载,N;
Tmax——绝缘子最大使用荷载,N。
6.7 绝缘子的组装方式应防止瓷裙积水。
6.8 金具的使用安全系数不应小于2.5。
 
7 导线排列
7.1 分相架设的中压绝缘线三角排列、水平排列、垂直排列均可,中压绝缘线路可单回架设,宜可以多回路同杆架设。
集束型低压架空绝缘电线宜采用专用金具固定在电杆或墙壁上;分相敷设的低压绝缘线宜采用水平排列或垂直排列。
7.2 城市中、低压架空绝缘线路在同一地区同杆架设,应是同一区段电源。
7.3 分相架设的低压绝缘线排列应统一,零线宜靠电杆或建筑物,并应有标志,同一回路的零线不宜高于相线。
7.4 低压架空绝缘线台区中的路灯线也应是架空绝缘电线,低压路灯绝缘线在电杆上不应高于其它相线或零线。
7.5 沿建筑物架设的低压绝缘线,支持点间的距离不宜大于6m。
7.6 中、低压架空绝缘线路的档距不宜大于50m,中压耐张段的长度不宜大于1km。
7.7 中压架空绝缘配电线路的线间距离应不小于0.4m,采用绝缘支架紧凑型架设不应小于0.25m。
7.8 同杆架设的中、低压绝缘线路,横担之间的最小垂直距离和导线支承点间的最小水平距离见表3。
表3 同杆架设的中低压绝缘线路横担之间的最小垂直距离
和导线支承点间的最小水平距离 m
类 别 垂 直 距 离 水 平 距 离
中压与中压 0.5 0.5
中压与低压 1.0 —
低压与低压 0.3 0.3
 
7.9 中压架空绝缘电线与35kV及以上线路同杆架设时,两线路导线间的最小垂直距离见表4。
表4 中压架空绝缘电线与35kV及以上线
路同杆架设时的最小垂直距离 m
电 压 等 级 垂 直 距 离
35kV 2.0
60~110kV 3.0
 
7.10 中压架空绝缘线路的过引线、引下线与邻相的过引线、引下线及低压线路的净空距离不应小于0.2m。
中压架空绝缘电线与电杆、拉线或构架间的净空距离不应小于0.2m。
7.11 低压架空绝缘导线与电杆、拉线或构架的净空距离不应小于0.05m。
 
8 电杆、拉线和基础
8.1 架空绝缘配电线路的杆塔分为直线杆型、耐张杆杆型和混合杆型三类。直线杆型包括直线杆、直线转角杆;耐张杆杆型包括耐张杆、转角杆和终端杆;混合杆型包括T接杆、十字杆、电缆杆等。
直线转角杆的转向不宜大于15°。
8.2 绝缘线路一般采用水泥杆,条件不允许时亦可采用铁塔和钢管塔。
8.3 各种电杆,应按下列荷载条件进行计算:
a)最大风速、无冰、未断线;
b)覆冰、相应风速、未断线;
c)最低气温、无冰、无风、未断线(适用于转角杆和终端杆)。
8.4 耐张杆和T接杆应考虑断线情况,采用下列荷载进行计算:
a)在同一档内断两相导线,无风、无冰(适用于分相架设单回路或多回线路);
b)在同一档内断一根承力索,无风、无冰(适用于用承力索架设单回路或多回线路),断线情况下,所有导线张力均取导线最大使用张力的70%,所有承力索张力均取承力索最大使用张力的80%。
8.5 配电线路的钢筋混凝土杆,应尽量采用定型产品,电杆构造的要求应符合有关国家标准的规定。
8.6 钢筋混凝土杆的强度计算,应采用安全系数计算方法。普通钢筋混凝土杆的强度设计安全系数不应小于1.7;预应力混凝土杆的强度设计安全系数不应小于1.8。
混凝土及钢材的设计强度应符合SDJ3的规定。
8.7 需要接地的普通钢筋混凝土杆,应设置接地螺母。接地螺母与主筋应有可靠的电气连接。
采用预应力混凝土杆时,其主筋不应兼作接地引下线。
8.8 转角杆的横担,应根据受力情况确定。一般情况下,15°以下转角杆,可采用单横担;15°~45°转角杆,宜采用双横担;45°以上转角杆,宜采用十字横担。
转角杆宜可不用横担,导线垂直单列式。
8.9 配电线路的金属横担及金属附件应热镀锌。
横担应进行强度计算,选用应规格化,铁横担的最小规格见附录E。
8.10 拉线应采用镀锌钢绞线,其强度设计安全系数应不小于2,最小规格不小于35mm2。
8.11 拉线应根据电杆的受力情况装设。拉线与电杆的夹角宜采用45°,如受地形限制,可适当减少,但不应小于30°。
跨越道路的拉线,对路面中心的垂直距离不应小于6m,对路面的垂直距离不应小于4.5m,拉桩杆的倾斜角宜采用10°~20°。
8.12 跨越电车行车线的水平拉线,对路面中心的垂直距离,不应小于9m。
8.13 钢筋混凝土电杆的拉线从导线之间穿过时,必须装设拉线绝缘子或采取其它绝缘措施,拉线绝缘子距地面不应小于2.5m。
8.14 拉线棒的直径应根据计算确定,但其直径不应小于16mm。
拉线棒应热镀锌。严重腐蚀地区,拉线棒直径应适当加大2~4mm或采取其它有效的防腐措施。
8.15 电杆基础应结合当地的运行经验、材料来源、地质情况等条件进行设计。
8.16 电杆的埋设深度,应进行倾覆稳定验算,单回路的配电线路,电杆最小埋设深度见表5。
表5 电杆的最小埋设深度 m
杆高 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 15.0 18.0
埋深 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.3 2.6~3.0
 
遇有土松软、流沙、地下水位较高等情况时,应做特殊处理。
8.17 电杆基础的上拔及倾覆稳定安全系数不应小于下列数值:
a)直线杆,1.5;
b)耐张杆,1.8;
c)转角杆、终端杆,2.0。
8.18 钢筋混凝土基础的强度设计安全系数不应小于1.7,预制基础的混凝土标号不宜低于200号。
8.19 绝缘配电线路采用铁塔或非定型产品混凝土杆时,可按SDJ3执行。

那要看负载多大

电压380V是线电压,220V是相电压,具体怎么运用的呢?~

一,380V线电压的说法表示的是三相供电。而220V的意思是单相供电。
二,线电压指的是三相供电中三根相线之间的电压,相电压是指相线对中线或对地的电压。在我国的标准中,相电压是220V,电流频率是50HZ,线电压是相电压的根号3倍,也就是1.732*220,大约是380V
三,两种供电方式的选择,各有各的长处。三相供电对于大多数动力系统来说是最佳选择。特别是对于电动机来说,三相供电给电机定子绕组供电更容易形成强有力的旋转磁场,功率因数最大,而且启动,运行都平稳。而单相供电一般用在功率相对较小的负载,以及照明、控制回路等。

三相380伏指3根火线之间的电压,也叫线电压,作为一般工业用电;一路220伏指任意一根火线与零线之间的电压,作为一般居民用电。
三相交流电有三个相电压,所以也就有三个线电压:三个线电压的电压、频率相同,相互间的相位相差120°。 线电压=(根号3)×相电压。
对于三相四线制的电网,三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压称相电压,三相电压的相位相差120度,线电压是两个相的相电压的矢量和。对于市电,相电压220V,线电压是220V的根号3倍,即380V。

扩展资料:
若三相电源的相电压为正序(负序)对称组,则三相线电压也为正序(负序)对称组。这对三角形电源(或三角形负载)是不言而喻的。对星形电源(或星形负载)。
三相电压的星形接法是将各相电源或负载的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三相电压的三条相线。
对于星形接法,可以将中点(称为中性点)引出作为中性线,形成三相四线制。也可不引出,形成三相三线制。当然,无论是否有中性线,都可以添加地线,分别成为三相五线制或三相四线制。
参考资料来源:百度百科--相电压
参考资料来源:百度百科--线电压

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范虏答:线电压是380V,相电压是220V。线电压与相电压的大小关系是:线电压=根号3倍的相电压。对于市电,相电压220V,线电压是220V的根号3倍,即380V。线电压=(根号3)×相电压对于三相四线制的电网,三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压称相电压,三相电压的相位相差120度,线...

19854548694:为什么线电压是380 相电压是220 原理是什么?
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