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3 支撑设计
对于550 kVGIS电站支撑设计方面来说,它主要体现在自重载荷、热载荷、地震载荷等多个方面。具体分析如下:
3.1 自重载荷
它主要以等效密度或点载荷两种方式。想断路器、直管、钢支架、互感器等都是通过等效密度形式,对重力载荷的影响进行全面考量。而像绝缘盆子、接地开关等其它设备则主要以等效质量点的形式,对重力荷载的影响进行全面考量。
3.2 热载荷
它主要体现在低温载荷和高温荷载两方面内容。对于低温载荷来说,该载荷代表设计参考温度(20 °C)和最小环境温度(-20 °C)之间的温差。该载荷适用于所有元件、母线及支架。因此,该低温载荷为(-40 °C)。对于高温荷载来说,该荷载代表设计参考温度(20 °C)和室外最高环境温度(40 °C)及日光辐射(+25 °C)之间的温差,该载荷适用于所有支架。对于GIS设备,包括元件和母线等,同时还需考虑额定电流引起的热效应(+20 °C),因此,室外支架高温载荷为(+45 °C);室外元件和母线高温荷载为(+65 °C)。
3.3 地震载荷
水平方向(X、Y)基本加速度0.2 g,竖直方向(Z)基本加速度0.1 g,相应设计响应谱曲线。该GIS电站阻尼系数以最恶劣工况设定,阻尼系数为2%。该响应谱将施加在X、Y、Z三个方向,因此有3个地震载荷工况,其中,Z方向的谱值为X、Y方向的1/2。
总之,为保证GIS在最恶劣载荷工况下安全运行,对各载荷工况组合均从应力和位移两个角度进行分析。从应力角度,以最大等效应力是否超过材料屈服极限作为标准;从位移角度,根据所支撑设备的所属种类,以支架顶部偏移是否超过按ASCE标准计算的最大允许偏移作为评判标准。
4 结语
探讨GIS高压电气设备抗震性能计算具有重要的实际意义。随着抗震减震等相关理论的完善,现代计算机技术及试验技术的进步,给GIS高压电气设备抗震性计算和设计带来新突破。通过对GIS高压电气设备抗震性能试分析,不仅提高了试验结果的精确性,还为GIS高压电气设备的安全运行提高了有效保障。
参考文献:
[1] 陈淮,李杰.高压电气设备抗震可靠性分析方法[J].世界地震工程,2000(2):20-22.
[2] 刘敏.GIS高压电气设备抗震性能试验研究[D].西安:西安建筑科技大学,2013.
[3]潘慧良.浅析高压电气设备试验的重要性[J].城市建设理论研究(电子版),2013(32):15-20.
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