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        基于滾球法的共享鐵塔通信設(shè)備防雷位置選擇

        2022-02-17 05:58:50中國電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院有限公司戴雨劍
        電力設(shè)備管理 2022年2期
        關(guān)鍵詞:滾球字型塔身

        中國電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院有限公司 周 辰 戴雨劍 王 睿

        中國能源建設(shè)集團(tuán)云南省電力設(shè)計(jì)院有限公司 田開慶

        近年來共享型經(jīng)濟(jì)以其高效的資源利用受各行各業(yè)青睞并用于實(shí)踐。電網(wǎng)公司的高壓輸電鐵塔在全國地區(qū)廣泛分布,三大通信運(yùn)營商亦在大力發(fā)展第五代移動(dòng)通信技術(shù),第五代移動(dòng)通信設(shè)備有著設(shè)備體量小、易掛載的優(yōu)勢,將通信設(shè)備與輸電鐵塔結(jié)合的共享型電力鐵塔不僅可實(shí)現(xiàn)鐵塔資源的充分利用,還能夠縮短5G通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)建設(shè)周期,有效實(shí)現(xiàn)國家資源共享。由于高壓輸電鐵塔多高度較高,容易成為附近的引雷構(gòu)筑,對于掛于高壓輸電鐵塔上的通信設(shè)備需滿足相關(guān)防雷要求。目前對于按照滿足防雷要求的通信設(shè)備掛載位置問題的研究較少。本文按照《通信局(站)防雷與接地工程設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50689—2011)和《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50057—2010)中要求,首先選取具體干字型鐵塔進(jìn)行“滾球法”計(jì)算,再通過對具體模型的類比分析,總結(jié)推導(dǎo)出對常規(guī)類型鐵塔的一般計(jì)算方法。

        1 具體塔型的通信設(shè)備防雷位置選擇

        滾球法(rolling ball method)是國際電工委員會(huì)(IEC)推薦的接閃器保護(hù)范圍計(jì)算方法之一。它的計(jì)算原理為,以某一規(guī)定半徑的球體在裝有接閃器的建筑物上滾過,滾球體由于受建筑物上所安裝接閃器的阻擋而無法觸及某些范圍,把這些范圍認(rèn)為是接閃器的保護(hù)范圍。滾球法是以hr半徑的一個(gè)球體,沿需要防直擊雷的部位滾動(dòng),當(dāng)球體只觸及接閃器(包括被利用作為接閃器的金屬物)或只觸及接閃器和地面(包括與大地接觸并能承受雷擊的金屬物)、而不觸及需要保護(hù)的部位時(shí),則該部分就能得到接閃器的保護(hù)。滾球法中滾球半徑hr是決定避雷針保護(hù)范圍的一個(gè)關(guān)鍵因素。IEC標(biāo)準(zhǔn)和我國的國家標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)建筑物的重要性,規(guī)定了建筑物的多種雷電防護(hù)等級,不同雷電防護(hù)等級的滾球半徑(hr/m)分別為I級為20,I、II級為30,II、III級為45,III、IV級為60。

        根據(jù)前文介紹的計(jì)算方法,擬選用某確定塔型條件進(jìn)行實(shí)例計(jì)算,計(jì)算邊界條件如下:采用國家電網(wǎng)通用設(shè)計(jì)220kV干字型耐張塔2A2-J1,呼高h(yuǎn)為27m、全高為36.5m塔型進(jìn)行計(jì)算,采用I級防雷標(biāo)準(zhǔn),即滾球半徑hr=20m。根據(jù)該塔型,利用滾球法可繪制出該塔的保護(hù)范圍如圖1~2,圖中尺寸數(shù)據(jù)的單位為mm。由圖1可看出該塔型實(shí)例除塔頂外其他部分均位于保護(hù)范圍內(nèi)。由圖2所示,塔頂區(qū)域根據(jù)滾球法計(jì)算結(jié)果量算,滾球伸入塔身區(qū)域最大處為404mm,按要求通信天線外伸長度不大于800mm,考慮地線出線的下傾角度一般不超過15°,可計(jì)算出靠近塔頂位置的通信天線應(yīng)安裝于低于塔頂不小于620mm處。

        圖1 單回路干字型鐵塔防雷保護(hù)范圍示意圖

        圖2 單回路干字型鐵塔塔頂部防雷保護(hù)范圍

        2 通用塔型通信設(shè)備防雷位置選擇的一般性公式推導(dǎo)

        滾球法是一個(gè)偏幾何的方法,規(guī)范在給出該方法時(shí)沒有對應(yīng)共享鐵塔相關(guān)計(jì)算的公式。故在確定共享鐵塔通信設(shè)備安裝位置時(shí),需根據(jù)具體塔型防雷等級要求進(jìn)行逐一繪圖方能完成核驗(yàn)工作。但該種方法在批量計(jì)算時(shí)不占優(yōu)勢,考慮輸電鐵塔的幾何外形基本相似,可針對該類型尺寸推導(dǎo)出通用公式方便進(jìn)行代數(shù)計(jì)算。本文主要對使用較多的鼓(傘)型、干字型鐵塔進(jìn)行分析,推導(dǎo)一般性結(jié)論。輸電線路鐵塔的導(dǎo)線一般懸掛于橫擔(dān)一端,考慮通信設(shè)備的放電間隙影響,其一般應(yīng)布置于鐵塔的塔身部分,即圖3中①②③位置。以下針對該三個(gè)部分的型式特點(diǎn)進(jìn)行分析。

        圖3 通信設(shè)備設(shè)置于輸電鐵塔的位置

        2.1 塔身中部區(qū)域

        從圖3可發(fā)現(xiàn),對于塔身中部區(qū)域(②部分),塔身基本為鐵塔橫擔(dān)所包圍。總結(jié)各種電壓等級鐵塔的尺寸特點(diǎn),該部分橫擔(dān)伸出長度和橫擔(dān)之間距離相近,按防雷規(guī)范中可取得的最小半徑滾球20m,輸電鐵塔最高電壓等級的橫擔(dān)層間距不超過25m,兩相對比可發(fā)現(xiàn)塔身中部區(qū)域(②部分)始終處于橫擔(dān)保護(hù)范圍內(nèi)。

        2.2 塔身上部區(qū)域

        對布置于塔身上部區(qū)域(①部分)的通信設(shè)備,塔身上部防護(hù)區(qū)域見圖4。圖4中白色區(qū)域?yàn)闈L球無法達(dá)到區(qū)域,即為可保護(hù)區(qū)域,紅色陰影區(qū)域?yàn)闈L球所能達(dá)到的區(qū)域,即為不可保護(hù)區(qū)域。由幾何關(guān)系易知,滾球切入塔頂?shù)奈恢脼槭?,該處區(qū)域受到塔頂和兩側(cè)的避雷線保護(hù),考慮地線金具串長度和順線路方向地線下傾影響后,通信設(shè)備安裝于塔身頂部(①部分)時(shí),應(yīng)安裝在低于塔頂Hx處,x應(yīng)滿足式2。式1~2中:HX為天線距離塔頂?shù)淖钚“惭b高度,mm;hr為滾球半徑,mm;L為地線間距離,mm;λ為天線伸出長度,mm;φ為導(dǎo)線下傾角,rad;Lc為絕緣子串長度,mm。

        圖4 塔身上部防護(hù)區(qū)域

        2.3 塔身下部區(qū)域

        對布置于塔身下部區(qū)域(③部分)的通信設(shè)備,可描繪滾球區(qū)域如圖5:白色區(qū)域?yàn)闈L球無法達(dá)到區(qū)域、即為可保護(hù)區(qū)域,紅色陰影區(qū)域?yàn)闈L球所能達(dá)到的區(qū)域、即為不可保護(hù)區(qū)域,圖2中塔身的綠色范圍為塔身與滾球的接觸區(qū)間,無法被保護(hù)。根據(jù)上述情況,可假定一個(gè)狀態(tài),使以滾球與鐵塔橫擔(dān)最外側(cè)接觸,同時(shí)與塔身和地面相切,如圖6所示,其中H為鐵塔呼高,S為塔腿距桿塔中心的距離;a為塔身坡度角;以及雷電設(shè)防等級(對應(yīng)滾球半徑hr)對于具體工程都是已知的數(shù)據(jù)。其中參數(shù)的幾何關(guān)系如下:

        圖5 塔身下部防護(hù)區(qū)域

        圖6 滾球接觸橫擔(dān)端部和塔身的極限狀態(tài)

        式中:θ為滾球與鐵塔橫擔(dān)最外側(cè)接觸,同時(shí)與塔身和地面相切時(shí),滾球圓心與鐵塔橫擔(dān)端部連線與水平線夾角,rad;L為鐵塔橫擔(dān)長度,mm;L1,L2,L3,L4為根據(jù)幾何特征對橫擔(dān)長度L作出的細(xì)分,mm;H為鐵塔呼高,mm;hx,hy,hz為根據(jù)幾何特征對鐵塔呼高H作出的細(xì)分,mm;hr為滾球半徑,mm;b為滾球圓心與鐵塔塔身垂足連線與水平線夾角,其值與塔身坡度角a互余,rad;S為塔腿距桿塔中心的距離。

        將式3~9代入式10,整理可得式11,聯(lián)立(3)(4)(11)式可將等式整理為其余參數(shù)與鐵塔呼高H的關(guān)系式12,式中:該處區(qū)域受到鐵塔橫擔(dān)和導(dǎo)線保護(hù),考慮導(dǎo)線金具串長度和順線路方向?qū)Ь€下傾影響后,通信設(shè)備安裝于塔身下部區(qū)域(③部分)時(shí),應(yīng)考慮上述影響,計(jì)及上述影響后修正的關(guān)系為式13,式中:H為鐵塔掛線高度,mm;hr為滾球半徑,mm;L為橫擔(dān)邊緣距離塔中心距離,mm;s為鐵塔根開,mm;b為塔腿坡度角,rad;λ為天線伸出長度,mm;φ為導(dǎo)線下傾角,rad;Lc為絕緣子串長度,mm。本式中的意義在于,鐵塔掛線高度Hx上述H值時(shí)可設(shè)置在塔身下部區(qū)域(③部分)的任意位置。

        當(dāng)掛點(diǎn)高度H值增大時(shí),將出現(xiàn)中間有一段區(qū)間不再處于保護(hù)區(qū)間的情況,但是其下段區(qū)間和上段區(qū)間仍可被保護(hù),反應(yīng)到圖6中,下段區(qū)間對應(yīng)的是hx值,上段區(qū)間對應(yīng)的是hy+hz的值。此時(shí)的通信設(shè)備安裝位置應(yīng)應(yīng)滿足Hx<hx或Hx>H-(hy+hz),即:Hx<hr(1-sinb)、Hx>H-hr(cosb]2+sinb)

        上段區(qū)間仍需要考慮絕緣子串和導(dǎo)線下傾影響,下段區(qū)間不再需要考慮絕緣子串和導(dǎo)線下傾影響。計(jì)及上述影響后修正的關(guān)系式為:Hx<hr(1-sinb)、λtanφ-Lc。

        綜上,本文根據(jù)滾球法要求,結(jié)合電力鐵塔中常用的鼓(傘)型、干字型鐵塔形態(tài)特征,總結(jié)并推導(dǎo)了可用于該塔型通信設(shè)備安裝位置的代數(shù)計(jì)算公式。本文推導(dǎo)的公式僅適用于塔身單段變坡較簡單的鼓(傘)型、干字型鐵塔,無法涵蓋塔身存在多段變坡的酒杯、貓頭等塔型的情況,對此類塔型的一般性公式,可進(jìn)行進(jìn)一步的深化研究。

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