Траверса опоры линии электропередачи — SU 1213164 (original) (raw)

Текст

2. Траверса по и. 1, о т л ич а ю щ а я с я тем, что два элемента выполнены грозоупорными и установлены в верхней части стойки симметрично относительно ее оси, а 121364третий элемент, выполненный негрозоупорным, установлен иод одним из грозоупорных элементов,причемдлина грозоупорных элементов составляет 1,25- 1,5 длины негрозоупорного элемента, Изобретение относится к строительству линий электропередачи и может быть использовано на линиях 1 О кВ и вьппе.Целью изобретения является расширение области применения и повышение надежности.На фиг.1 изображена траверса, общий вид", на Фиг.2 - элемент траверсы с разрезом его стенки.Траверса опоры линии электропередачи содержит элементы 1 и 2 из электроизоляционного бетона, армированного стеклопластиковыми стержнями, выполненные центрифугированными с гладкой наружной поверхностью, полыми в форме усеченного конуса с герметически закрытой полостью в торце меньшего диаметра и открытой в торце большего диаметра. Для повышения электрических и грозоразрядных характеристик (диэлектрических свойств) элементы траверсы должны иметь коническую форму, а для снижения их веса должны быть полыми. При использовании электроизоляционного бетона это может быть достигнуто лишь при выполнении элементов центрифугированными, полыми (кольцевого сечения) с постоянной толщиной стенки. Поверхность центрифугированных элементов получается гладкой. На ней слабо задерживаются атмосферные загрязнения, а осевшие частицы легко смываются дождевой водой. Это способствует уменьшению поверхностной проводимости и повышению диэлектрических свойств траверсы, что особенно важно для грозоупорных элементов.Поддержанию чистоты изоляции траверсы способствует также установка элементов под острым углом к оси опоры. В этом случае они меньше загрязняются и самоочищаются дожпем. Кроме диэлектрических свойств, установка элементов под углом способствует также улучшению экономическихпоказателей траверсы: на элементыдействует меньший изгибающий момент,5 создаваемый нагрузкой от проводов.Изготовление элементов траверсыконической формы, помимо уменьшениярасхода электроизоляционного бетона,позволяет сократить их длину до значений, определяемых сухоразряднымнапряжением (примерно на 25-303).Это объясняется тем, что коническаяФорма придает элементам траверсыважные диэлектрические свойства:15 ток утечки по поверхности прямопропорционален, а разрядная напряженкость обратно пропорциональна ихэквивалентному (среднему) диаметру.Эти свойства тем лучше, чем больше20 конусность элементов. Поэому какс точки зрения диэлектрическихсвойств, так и экономических показателей на линиях высокого напряжениянаиболее целесообразно применениетраверс с элементами конической форВыполнение элементов полыми приводит к снижению их веса, повышениюэкономичности траверсы. Наличие по 30 лости позволяет производить пропитку элементов на всю толщину бетона,осуществляя ее при этом не толькосо стороны наружной поверхности, нои изнутри, поскольку полости элементов в торцах большего диаметраоткрыты,Чтобы исключить проникновениевлаги во внутреннюю полость элемен тов, а также обеспечить свободноестекание из нее конденсата, который появляется вследствие перепада температур, полость в торце меньшего диаметра герметически закрыта, а в 4 торце большего диаметра открыта.Редакто аяКорре иколайч ор С. Ше Заказ 75 Тираж 729 НИИПИ Государственного к по делам изобретений и 35, Москва, Ж, РаушскаПодписитета СССРткрытийнаб., д. 4 1130 иал ППЛ "Патент" г.г. Ужгород, ул. Проектная Концы каждого элемента снабжены металлическими наконечниками 3 цилиндрической формы, которые замоноличиваются с бетоном в единое целое в процессе производства. Наконечники предохраняют концы элементов от разрушения в процессе эксплуатации, а их замоноличивание обеспечивает высокую механическую прочность этого .соединения. В результате упрощается способ крепления элементов к узлукрепления, который сводится к прибалчиванию или привариванию к нему металлического наконечник а, при этом обеспечивается высокая надежность крепления элемента; Надежность противоположного конца с замоноличенным наконечником, к которому крепится провод, также высокая.В данном решении отпадает надобность в подвеске грозозащитного троса, а грозозащитные функции троса выполняются грозоупорными э ментами 1элентами 1, которые установлены в верхней чр асти опоры на одинаковой высоте. Свойства гроэоупорности, дающие возможность элементам выполнять функции грозозащиты, обеспечиваются эа счет их высокой импульсной прочности по сравнению с элементом 2 , длина пути утечки которого рассчитана на рабочее напряжениепо известной методике. Оы установлен на опопоре ниже гроэоупорных элементов и защищается ими от прямых5 разрядов молнии в подвешенный к нему провод. Увеличением импульснойпрочности грозоупорных элементовдостигается снижение напряженностиполя, создаваемого рабочим напряже 10 кием в кв канале грозового разряда. Чемниже эта напряженность, тем хужеусловия поддержания проводимости канала и перехода грозового разряда в1дуговой разряд при рабочем на5 ниинапряжевозникновение которого неизбежно приводит к отключению линии. Еслинапряженность вдоль пути перекрытиянедостаточна, силовая дуга может20вообще не возникнуть и отключенилинии не произойдет,еТ раверса, выполненная в видецентрифугированных коническихских полыхэлементов, один конец которых герметически закрыт, а второй открыт,установленных на опоре под острымуглом и выполняющих одновременноизолирующие и грозозащитные функции, является более .экономичнойМФлегкои и электрически надежной и30 может применяться на линиях С высОким напряжением.

Смотреть

Заявка

3761626, 16.04.1984

БЕЛОРУССКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОЕКТНО ИЗЫСКАТЕЛЬСКОГО И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ", ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОССТРОЯ БССР

ЦЕРЛЮКЕВИЧ ИОСИФ ВИКЕНТЬЕВИЧ, ПЕКЕЛИС ВСЕВОЛОД ГРИГОРЬЕВИЧ, ГУРБО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, АЛЕКСАНДРОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, ФАЛЬКОВСКИЙ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ, ЗАЛОГО ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

МПК / Метки

МПК: E04H 12/24

Метки: линии, опоры, траверса, электропередачи

Опубликовано: 23.02.1986

Код ссылки

Траверса опоры линии электропередачи