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绝缘子及金具组装设计
主讲人:易鸣
图8-48由跳线托架组成的跳线绝缘子串
二、单联绝缘子串及组装的方式设计
1、单联绝缘子串及组装的方式主要优点
1)使用金具和绝缘子数量很少,所以费用很低;
2)相应的破损率也很少,更换、维护及检修所需的费用
也同时降低;
3)由于闪络概率与绝缘子数量和串的数量成正比,
绝缘子数量减少,闪络概率也就较低。
然而单联绝缘子串一旦在串中出现破损绝缘子时,
其可靠性降低。
一般在挡距较大时、受力较为严重以及重要跨越处,
可采用双联或多联绝缘子;
4)单串耐张绝缘子串,适用于悬挂中小截面导线
(185mm2以下)。
2、单联绝缘子串及组装的方法设计
当线路上直线杆塔的相邻杆塔悬挂点高差极大时,
而直线杆塔上导线悬垂角已超过线夹的允许范围,
但经过计算其垂直荷重并不超过绝缘子串的
允许荷载时,可考虑不涉及特殊悬垂角的
线夹安装方式,而直接采用单串双线夹绝缘子
串组装方式,例图8-49所示,其材料汇总见表8-15。
双串绝缘子串线夹(一点固定)组装的最大问题
是由于绝缘子串长增加,
从而导致杆塔高度相对降低(大约0.3~1m),
因而只有当垂直荷载较大,
单串强度不能满足时,或在重要跨越处,
才有考虑选用该设计方式。
三、耐张绝缘子串组装设计
耐张绝缘子串组装设计分为:
单串耐张绝缘子串组装设计;
双串耐张绝缘子串组装设计;
三串、四串耐张绝缘子串组装设计等。
1、单串耐张绝缘子串组装设计事例,如表8-16所示。
2、双串耐张绝缘子串组装设计,
用于经设计计算已超过使用单串绝缘子串所允许的
荷重力或交叉跨越塔位地段。
根据线夹固定方式,也分一点固定和两点固定安装方式。
一点固定,可用于耐张杆塔,亦可用于转角杆塔。
当用于转角杆塔时,它能随线路转角而转换悬垂角度,
施工方便,但金具用量较多。
一点固定双串耐张(或转角)绝缘子串的组装设计,
如表8-17所示。
500kv双串两点固定四串耐张绝缘子串的组装设计
及零件配置,如图8-50所示。
两点固定,不但金具用量少,
而且即使出现断一串绝缘子,仍可运行。
但当用于转角杆塔时、须将转角外侧的绝缘子
加装延长金具,从而给架线牵引带来困难。
另外,该组装方式不仅不能通用,而且应考虑杆塔横担
固定点之间距离应随转角度数不同进行布置,
这样一来也使得杆塔横担悬挂点复杂化。
(3)三串、四串耐张绝缘子串组装设计,
是当线路遇到特别大挡距,导线张力也很大,
采用双耐张绝缘子串不能满足要求时,
而采用高一级强度的绝缘子组装,但给运行维护带来不便。
图8-51所示为500kv线路中三串耐张绝缘子串组装
(一点固定)方式。
用相同强度的绝缘子组成三串耐张绝缘子串。
这种组装方式的明显不足是使用绝缘子串数与单绝缘子串
相比为3倍,金具零件也将成倍增加,同样给检修人员
在绝缘子串上操作带来不稳定因素。
尤其整条线路均采用该安装方式是不可取的,
应从加大一级强度的绝缘子组成双串绝缘子串在
线路中进行调控,以期取得较好的设计效果。
四、V形绝缘子串(悬吊)组装
V形绝缘子串(悬吊)组装,
主要用于一般酒杯型、门型、猫型杆塔等的中线。
它主要用来解决摇摆角较大问题,
以及减少塔头尺寸。
图8-54所示为输电线路V形绝缘子串(悬吊)
组装设计形式。
倒V串安装景见图8-52所示。
图8-53所示为超高压输电线路分裂导线V形绝缘子
及金具组装零件设计举例
事实上,采用V形绝缘子串组装方式应归属于悬垂绝缘子串
这种组装设计,要求在断线时,平行线路方向灵活转动;
在导线最大风偏时,应能避免绝缘子串受压松弛,
以防绝缘子脱落或损坏。
V形绝缘子串是否受压松弛,取决V形绝缘子串的夹角,
即V形联板的夹角a(一般设计成120°)。
这种安装的缺点是所用绝缘子数量多一倍,检修不方便。
随着V形绝缘子串的发展,派生出类似V形串的许多形式,
如“Λ”形、“Y”形等都是由此派生而来。
五、避雷线绝缘子串的组装
避雷线的一般组合仅以连接金具和线夹组成。
这种组合要求悬挂点顺线路和垂直线路方向转动灵活,
同时悬挂组合的长度以越短越好。
图8-54、图8-55所示分别为避雷线单、双联悬垂线夹
组装设计图例。
架空避雷线需要绝缘时,
可采用带有放电间隙的架空避雷线用悬式绝缘子;
而避雷线绝缘子串和耐张串一般情况均采用单串,
只有个别档距大时才采用双串。
避雷线悬挂固定组合示意如图8-56~图8-59
本节课结束
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