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河北承德等径电杆风电场集电线路电杆

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其次,制杆。制杆是电杆制造的核心环节,需要经过多道工艺步骤,包括杆芯的加工、外壳的制造、内部结构的组装等,确保电杆的整体性能和质量。

随着高强度大弯矩环形部分预应力混凝土电杆的出现、推广及使用,可以肯定在今后相当长的一个时期内,在35kV-220kV架空输电和10kV配电线路,以及城市电网建设中,水泥电杆不但不会被钢结构杆塔所淘汰,相反,还会取代相当一部分钢结构杆塔。

从减小塔基占地面积的角度出发若不改变杆塔输电线路性能,减小塔基占地面积,需增强杆塔自身材料特性,即采用性能度、高耐久性、高韧性和体积稳定性良好的性能混凝土电杆材料,使杆塔具有更强度的优良性能,耐碳化腐蚀、耐盐腐蚀、抗渗透、耐化学指标等指标高等特点,且操作简单。

所以部分预应力电杆开裂检验系数允许值多0.8,这也要求大弯矩部分预应力电杆的开裂检验系数合格。因此在研究强混凝土电杆在直线杆和转角杆的试验方案中,侧重对杆进行真型力学试验分析试验荷载,对杆身风荷载、杆身风荷载和地线荷载叠加、杆身风荷载和导线荷载叠加三种方式增加50%、75%、90%、95%、顺序的纵向荷载垂直荷载一次缓加至

大弯矩混凝土电杆在做直线杆时,单基重量比钢管杆单基重60%-70%;大弯矩混凝土电杆在做直线耐张杆时,单基重量比钢管杆重1倍,但大弯矩混凝土电杆比钢管杆节省钢材80%左右,单基价格要比钢管杆降低20%-30%。

耐张杆:为限制倒杆或断线的事故范围,需把线路的直线部分划分为若干耐张段在耐张段的两侧安装耐张杆。耐张杆除承受导线重量和侧面风力外,还要承受邻档导线拉力差所引起的沿线路方面的拉力。为平衡此拉力,通常在其前后方各装一根拉线。

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