输电线路的电气参数包括
1 电阻:可以通过电路理论方程来计算传输线中非有产金属线(包括铝线,钢芯铝线,铜线)的电阻。换句话说,电阻与长度成正比。
它与电线的横截面成反比。
2 电抗:传输线的抗性是由导体中三个对称交流电流产生的交替磁场引起的。
对于三相传输线,可以根据电线的自我指导和相互电感来计算每个相的电抗,无论它是过渡后的对称还是不对称排列。
3 电导率:传输线的电导率主要与电晕损耗和绝缘体泄漏阻力有关。
电晕损失通常是主导的,但是在正常情况下,除非有雨天或严重的电线污染,否则抵抗力可以忽略不计。
4 电悬架:在电线之间,电线和地面之间的传输线中有电容器。
当将3 相AC功率应用于导体时,电容器的充电和放电会产生充电电流或无负载电流,这是传输线的特征。
扩展数据中列出的电源线的常见行话包括: 1 塔高度:从塔的最高点到地面的垂直距离。
2 塔高度如下: 从塔的底层到地面的垂直距离。
3 悬架点高:从电线悬架点到地面的垂直距离。
4 线距离:导体之间的水平距离第二位。
5 根开口:两个杆的根之间的水平距离。
6 顶部的地面保护角:顶部接地线的外连接线与侧导体的外连接线与顶部接地线的垂直线之间的角度。
上述是根据Baidu百科全书的有关传输线的信息进行编译的。
架空输电线路的电导、电抗和电纳分别是多少?
1 电阻:对非铁金属导体的每个单位的电阻(包括铝线,必需铝线和铜线)可以表明对导体的电阻适合导体的长度和电阻,并且违反圆圈周期中的浏览器区域。2 相互作用:当三个相似的旋转流通过电线时,电源线反应器是由围绕电线交替的磁场形成的。
对于三相传输线,每条线都有自诱导和相互煽动的阶段。
它是计算的。
3 上运输线的连接主要与该线的horona的损失和绝缘泄漏的阻力有关。
第一个通常起主要作用,而由于线的绝缘水平高,后者通常是最小的。
4 电秤和纳米镜卡:在运输线中,地面上的电线和电线之间有冷凝水。
这是运输电流或运输空间。
扩展信息在运输线中使用的联合专业术语是:塔的高度,高塔呼叫,高悬架点,字体距离,扎根开口,地面保护角,埋葬塔的埋葬,鸟,导体的初始扩展,齿轮距离,分隔的导体,下垂,极限的距离,水平硬件的距离,垂直硬件的距离,代表性的齿轮距离,电线运输,线(陆地),杆塔的指导,等等。
1 塔的高度:从塔中最高点到地面的垂直距离称为塔的高度。
由H1 表示。
2 杆塔的高度:杆塔和地球的下层之间的垂直距离称为杆塔的高度,称为高度,由H2 表示。
3 悬架的高度:电线悬架与地面之间的垂直距离,称为导体悬架的高度,由H3 表示。
4 线之间的距离:两个导体之间的水平距离称为线之间的距离,以d.5 表示。
根开口。
由a表示。
6 上层线的保护角度:上地球线的外部连接线之间的角度,侧导体和上层线的鱼线称为上地球线的保护角度。
百度百科全书 - 运输线
输电线路电阻电抗电纳和电导的等值计算为题
首先,有必要明确表明电阻因子不是电导率,而电抗的辅助因子不是电气和纳米表。检查了书籍,它们不是辅助因素。
= 2 * pi *名义频率 *线路的容量