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风向偏转计算说明在特定风速下发生的悬垂绝缘子串的风偏角如图1所示。图1特定风速风向偏转图1可以获得悬垂绝缘子串的风偏角。(1.4)样式,Ls,Lc分别为水平和垂直文件距离(m);G1、G4-线材自重和风荷载比率(kg/mmm 2);Gj、pj-绝缘体串重量和风荷载(kg);a线材剖面面积(mm2)。其中:(1.5)(1.6)风格,-风压不均匀系数;C-风载体系数;D-线材的计算外径(mm);Ls-水平文件距离(m);V-风速(m/s);-风向和线方向的角度。拆分导线风偏转角度必须包含在导线拆分间距中的影响计算如下:(1.7)类型,-绝缘子串长度;D配线的分割间距。对于图1中的导线风偏转,您可以:(1.8)样式,G1,G4-分别为导线的自重和风荷载比率(kg/mmm 2)。1)一些系数的说明风压不均匀系数在整个文件中,沿导线的风速度的每个点上的大小不能同时相同,风的方向在导线的每个点上彼此之间几乎没有直角,因此,导线上实际的合成风压力是在低于在整个文件中均匀间隔计算的风速的情况下计算的风压力,为了确保计算的风压力值与导线在整个文件距离的导线上受到的风的情况相匹配,需要考虑称为风速不均匀系数的减小系数。风压不均匀系数各国的价格不同。部分国家定为0.8,部分定为0.5,日本定为强风时300米距离内的0.6,前苏联的测量结果约为12.8/v,(v为风速),美国的测量结果约为20/v。根据中国电力行业标准交流电气装置的过电压保护和绝缘配合规定,悬垂绝缘子串的风偏角计算中,风压不均匀系数计算如下:(1.9)中心:v-设计中使用的10分钟平均风速,m/s;-风向和线方向的角度。表1.1显示了=90o的不同风速下的风压不均匀系数。表1.1风压不均匀系数设计风速(m/s)10152020风压非均匀系数10.750.610.61风载系数c和风向因素sin2物体受到的风压与物体的体形和气流方向有关,这种效果通常用“风载体类型系数”(也称为空气动力系数)的大小表示,更一般地说,是表示物体对风阻力系数大小的系数,“流线型”和表面光滑的物体是减小风载体类型系数的典型。也就是说,在风表面和风速下,“流线型”型接收的风压必须小,对于电线,按照规定,风载体系数是相对于水平风向和导线轴90o时的值。风系数sin 计算垂直于导线轴的风压力分量时,乘以sin 。国内外风洞实验证明,sin 2 比过去使用sin 更接近实际。直径小于17mm (LGJ-150或小于17mm)的导线是风载基础系数,规定为1.2
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