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相似文献
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1.
为了分析安装防振锤的1000kV特高压架空输电线路的微风振动强度,研究了利用有别于传统能量平衡法(EBM)的有限元方法(FEM)分析微风振动的关键技术。该法基于能量等效原理,利用索单元模拟输电线;将输电线、防振锤磁滞阻尼等效成为粘滞阻尼,将风输入功率等效成为微风激励力作用于单元节点。根据振幅和曲率的关系推导了输电线动弯应变幅值沿输电线的分布规律。通过算例分析得出以下结果:未安装防振锤时,有限元分析结果与能量平衡法分析结果吻合较好;安装了防振锤的情况下,有限元法能够反映防振锤安装位置的差异和动力特性对防振效果的影响,分析结果较能量平衡法为大。所得结果可供特高压输电线微风防振设计和研究参考。  相似文献   

2.
通过有限元软件ANSYS对阻尼弹簧防振锤—输电线建立模型,并用微风激振力对其加载,提取位移时程曲线.对比同等条件下普通防振锤(FR-3)的防振效果,最终优化阻尼弹簧防振锤的结构参数,选取最优结构参数值.  相似文献   

3.
光纤复合架空地线的防振   总被引:1,自引:0,他引:1  
对目前国内OPGW的防振形式进行了归纳,提出对OPGW微风振动和舞动的治理方案。在OPGW微风振动的治理方面,对于一般线路而言,通常采用防振锤或防振鞭,而对于大跨越线路则宜采用阻尼线和防振锤组合防振的方式。为了保证实际工程中所采用的防振方案的有效性,对防振锤的选型,安装位置,安装方向,防振鞭的消振效果,阻尼线和防振锤组合防振的消振效果,进行了试验室模拟试验,并对试验数据进行了分析。文章也对OPGW舞动的形态、影响因素及防舞动措施进行了介绍,并提出了适用于OPGW的防舞动措施。  相似文献   

4.
OPGW在微风作用下常常会发生振幅小于光缆直径振动频率3~100 Hz的微风振动。为了减少微风振动造成的危害,必须针对OPGW微风振动的特殊性设计防振装置。目前常用的防振装置有3种:螺旋阻尼器、防振锤、防振锤和阻尼线联合防振装置。结合潭江大跨越工程特点,设计了阻尼线和防振锤联合防振装置,并进行防振效果评估和优选试验。  相似文献   

5.
输电线防振措施,可结合疲劳极限和发生振动的强度进行定量的评价。为了预测大容量导线发生振动的强度,必须对各种导线对振动能量的吸收和应变进行测定。下面是对810mm~3的钢芯铝绞线,配置1个防振锤时的振动吸收能量的测定。  相似文献   

6.
为了提高防振锤的防振效果,需要研究防振锤结构的动力特性,而建立其数学模型是进一步研究的前提。本文基于动力学的方法建立了FD、FR和FDZ型防振锤子系统的数学模型,列出子系统的自由振动微分方程,推导出了固有频率的计算方法,为其动力特性更深层次的研究奠定理论基础,进一步为防振锤的实际使用和结构改进提供参考。  相似文献   

7.
为了研究1000 kV特高压大跨越工程分裂导线防振问题,在特高压八分裂导线防振试验基本参数的基础上,分析了影响特高压子导线平衡振动的因素及采取的解决措施;完善了现有的试验设备并建立了特高压八分裂导线微风振动试验条件和试验方法。参照大跨越工程的有关参数进行八分裂导线防振方案试验,比较Bate阻尼线+防振锤型式和全防振锤型式这两种防振方案防振效果,试验结果证明,两种防振方案均能满足技术要求,从线路长期稳定运行的角度出发,建议采用Bate阻尼线+防振锤型式的防振方案。  相似文献   

8.
在简要介绍架空输电导线的 3种振动形式———微风振动、舞动和次档距振动的基础上 ,对 3种振动 ,特别是微风振动的产生原因进行分析 ,并对国内外在该领域的研究现状进行阐述 ,着重对国内大距越导线的防振方案———阻尼线与防振锤的组合进行介绍 ,提出今后应加强的几项工作  相似文献   

9.
考虑安装位置的防振锤功率特性计算及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
在建立架空输电线与防振锤互相作用的力学模型后, 基于振动波的传播原理和防振锤的机械阻抗, 推导出能够考虑防振锤安装位置、输电线张力和输电线抗弯刚度的防振锤耗能功率计算公式。通过与国际大电网会议建议的公式比较, 验证了其正确性。用该公式通过能量平衡原理对实际工程进行计算分析, 结果表明该公式具有较好的计算精度, 能为输电线路微风振动防振设计提供计算依据。  相似文献   

10.
输电线路导线的振动和防振   总被引:14,自引:0,他引:14  
在简要介绍架空输电导线的3种振动形式-微风振动、舞动和次档距振动的基础上,对3种振动,特别是微风振动的产生原因进行分析,并对国内外在该领域的研究现状进行阐述,着重对国内大距越导线的防振方案-阻尼线与防振锤的组合进行介绍,提出今后应加强的几项工作。  相似文献   

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