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更新日期: 2025-05-14

【CN209692307U】防風偏橫擔及輸電塔【專利】

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【CN209692307U】防風偏橫擔及輸電塔【專利】 4.5

(19)中華人民共和國國家知識產(chǎn)權局 (12)實用新型專利 (10) 授權公告號 (45) 授權公告日 (21) 申請?zhí)?201920612792. 6 (22) 申請日 2019. 04. 29 (73) 專利權人 江蘇神馬電力股份有限公司 地址 226017 江蘇省南通市蘇通科技產(chǎn)業(yè) 園江成路 1088號江成研發(fā)園內 3號樓 1467室 (72) 發(fā)明人 馬斌 黃清 郁杰  (74) 專利代理機構 深圳市威世博知識產(chǎn)權代理 事務所 (普通合伙 ) 44280 代理人 李慶波 (51)Int. Cl. H02G7/00 (2006. 01) E04H 12/24(2006. 01) (ESM)同樣的發(fā)明創(chuàng)造已同日申請發(fā)明專利 (54) 實用新型名稱 防風偏橫擔及輸電塔 (57) 摘要 本申請具體公開了防風偏橫擔及輸電塔, 該 防風偏橫擔包括: 支柱絕緣子, 其一端用于連接 鐵塔的塔身

高壓架空輸電線路防風偏技術分析及應用 高壓架空輸電線路防風偏技術分析及應用 高壓架空輸電線路防風偏技術分析及應用

高壓架空輸電線路防風偏技術分析及應用

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導線風偏是威脅架空輸電線路安全穩(wěn)定運行的重要因素之一,常常造成線路跳閘、導線電弧燒傷、斷股、斷線等。風偏往往發(fā)生在大風天氣和山區(qū)微地形氣候區(qū),在設計過程中,對當?shù)氐臍夂驐l件了解不透,就會造成桿塔頭部尺寸不滿足設計規(guī)程要求。通過對安陽供電公司正常運行的輸電線路因風偏引起跳閘的原因進行技術分析,結合輸電線路設計軟件的校驗比較,提出了架空輸電線路在設計和正常更換復合絕緣子過程中,進行必要的風偏角校驗方法,為架空輸電線路的防風偏設計和安全運行提供依據(jù)。

輸變電設計與建設:輸電線路防舞防風偏技術

輸變電設計與建設:輸電線路防舞防風偏技術

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輸變電設計與建設:輸電線路防舞防風偏技術 技術原理及特點: “避、抗、防”是目前實現(xiàn)輸電線路防舞、防風偏設計的三種基本途 徑。實際運行經(jīng)驗表明,加裝防舞/防風偏裝置是技術、經(jīng)濟更優(yōu)的 方式。線路加裝防舞/防風偏裝置,在不改變原有線路設計的基礎上, 通過有針對性的改變結構靜、動態(tài)特性,提高線路抵抗舞動和風偏災 害的能力,實現(xiàn)防舞和防風偏的功效。目前國內外應用比較廣泛的 防舞/防風偏裝置有以下幾種:相間間隔棒、雙擺防舞器、線夾回轉 式間隔棒、阻尼防舞裝置、擾流防舞器、失諧擺和偏心重錘等。國內 主要應用前四種。(1)相間間隔棒:在相間或回路之間使用的一種 具有絕緣性能和機械強度的間隔棒。通過間隔棒將各導線機械地連接 起來,使各導線的運動相互制約,改變單相導線的振動特征,達到抑 制舞動的目的。相間間隔棒抗拉強度高、重量輕,并有一定柔韌性, 抗撞擊性好,耐污閃電壓高。進行綜合優(yōu)化布置,

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輸電桿塔橫擔分色標志及防撞標識維修項目施工方案

輸電桿塔橫擔分色標志及防撞標識維修項目施工方案

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輸電桿塔橫擔分色標志及防撞標識維修項目施工方案 4.4

輸電桿塔橫擔分色標志及防撞標識維修項目施工方案

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低壓橫擔700mm雙橫擔

低壓橫擔700mm雙橫擔

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低壓橫擔700mm雙橫擔 4.5

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防風偏橫擔及輸電塔熱門文檔

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探討220kV單回干字型鐵塔中相繞跳防風偏治理 探討220kV單回干字型鐵塔中相繞跳防風偏治理 探討220kV單回干字型鐵塔中相繞跳防風偏治理

探討220kV單回干字型鐵塔中相繞跳防風偏治理

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探討220kV單回干字型鐵塔中相繞跳防風偏治理 4.5

對于220kv單回干字型鐵塔而言,出現(xiàn)中相跳線風偏情況,就可能引發(fā)一些放電事故的發(fā)生。例如我省所運行的220kv單回干字型鐵塔就發(fā)生了多次單回中相跳線風偏后對塔身放電的事故。本文將主要分析220kv線路中相繞跳的現(xiàn)狀以及發(fā)生事故的原因,并提出相應的治理措施。

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輸電塔結構抗風計算研究

輸電塔結構抗風計算研究

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輸電塔結構抗風計算研究 4.5

分析了輸電塔風振響應與參與計算模態(tài)的關系,詳細闡述了風振系數(shù)的由來,以及等效靜力風荷載的本質,分析了荷載組合與荷載效應組合之間的根本區(qū)別,建議輸電塔風荷載計算時考慮多階振型貢獻,并且采用荷載效應組合,為計算塔線耦合效應及諸如龍卷風、颶風等更為復雜的風荷載對輸電塔結構的影響提供途徑。

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淺談電力鋼管塔橫擔形式及設計

淺談電力鋼管塔橫擔形式及設計

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淺談電力鋼管塔橫擔形式及設計 4.7

淺談電力鋼管塔橫擔形式及設計 [摘要]簡要的介紹了電力鋼管塔橫擔的兩種形式及它和塔身相連的形式, 并以孟加拉鋼管塔為實例簡要的介紹了橫擔的計算。 [關鍵詞]橫擔耐張終端 一、概述 隨著城市用電負荷增加,勢必要對原有的城網(wǎng)線路進行增容改造。但角鋼鐵 塔結構占地大;造型又與建設環(huán)境很不協(xié)調。因此城市里大多數(shù)采用拔梢型鋼管 桿用環(huán)形或多邊形截面形式,既鋼管塔(簡稱管塔),它具有結構簡單,受力清 楚,加工制造容易,運行可靠,維護工作量少,最重要的是把兩側的橫擔布置成 對稱(或非對稱)型,同時把橫擔設計成弧線或折線型從頂部至根部為變截面形 式,可以美化現(xiàn)代化城市的整體環(huán)境,使得它可以與城市的環(huán)境融為一體。 二、橫擔的形式 鋼管塔橫擔總體上有兩種,由角鋼組成的平面桁架亦稱為片橫擔;也有用 鋼板焊成工字型或箱型的變截面形式。獨立的鋼管塔大多數(shù)采用后者。 工字型橫擔主要用于直線塔,它的長

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橫擔型號

橫擔型號

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橫擔型號 4.4

橫擔型號 1橫擔∠75×8×1800 2橫擔∠63×6×3000 3橫擔∠90×8×5100 4橫擔∠90×8×6500 5雙桿低壓橫擔∠75×8×3400 6跳線橫擔∠63×6×2100 7跌路保險橫擔∠63×6×2300 8四線橫擔∠63×6×1800 9單邊四線橫擔∠63×6×1500 10四線下戶橫擔∠63×6×1500. 11兩線橫擔∠63×6×1200 12二線下戶橫擔∠63×6×800 13單桿斜撐∠50×5×800 14橫擔斜撐∠50×5×1100 15雙桿斜撐∠63×6×1100 16雙桿斜撐∠63×6×1700 17斜撐橫擔∠63×6×360 18橫擔聯(lián)鐵∠50×5×475 19橫擔聯(lián)鐵∠50×5×485 20橫擔聯(lián)鐵∠50×5×510 21橫擔聯(lián)鐵

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輸電線路鐵塔導線橫擔斜材的布置問題 輸電線路鐵塔導線橫擔斜材的布置問題 輸電線路鐵塔導線橫擔斜材的布置問題

輸電線路鐵塔導線橫擔斜材的布置問題

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輸電線路鐵塔導線橫擔斜材的布置問題 4.6

為了解決輸電線路鐵塔結構設計中遇到的導線橫擔斜材布置問題,以某直流接地極直線塔的設計情況為例,采用東北電力設計院編制的自立式鐵塔內力分析軟件(2.0版),對導線橫擔上平面、下平面和正平面斜材布置方式進行受力計算分析,建議:橫擔平面應盡量采用斜材不受力的方式,下平面根部斜材應與塔身橫隔材的中點相連,正平面斜材的受力計算應考慮實際施工需要。

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防風偏橫擔及輸電塔精華文檔

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吊裝鐵塔橫擔的新方法 吊裝鐵塔橫擔的新方法 吊裝鐵塔橫擔的新方法

吊裝鐵塔橫擔的新方法

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吊裝鐵塔橫擔的新方法 4.8

500千伏輸電線路使使用的酒杯型鐵塔橫擔長者達30米以上。吊裝時這樣長構件(而且還被分為兩片)的補強,是分解組塔施工設計所要研究的重要內容之一。對橫擔的補強,傳統(tǒng)的方法是用腳手桿或格構式角鋼組合抱桿,這種補強方法,不但增強了單吊的起吊重量,而且也不可靠,

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110kV架空輸電線路防風偏絕緣護套防護特性研究?? 110kV架空輸電線路防風偏絕緣護套防護特性研究?? 110kV架空輸電線路防風偏絕緣護套防護特性研究??

110kV架空輸電線路防風偏絕緣護套防護特性研究??

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110kV架空輸電線路防風偏絕緣護套防護特性研究?? 4.7

為研究110kv防風偏絕緣護套的防護特性,本文基于有限元方法,建立了典型110kv輸電線路三維仿真模型.計算了不同厚度絕緣護套和不同風偏狀態(tài)下包裹絕緣護套對導線空間電場的影響,并對計算結果進行了討論.通過總結絕緣護套在風偏風險嚴重區(qū)段的試點應用效果,證實了絕緣護套能有效提高輸電線路防風偏性能.

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輸電線路耐張塔邊相直跳跳線風偏分析及防范措施 輸電線路耐張塔邊相直跳跳線風偏分析及防范措施 輸電線路耐張塔邊相直跳跳線風偏分析及防范措施

輸電線路耐張塔邊相直跳跳線風偏分析及防范措施

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輸電線路耐張塔邊相直跳跳線風偏分析及防范措施 4.5

因氣候變暖影響,極端的強對流天氣的頻發(fā),引起電網(wǎng)輸電線路易發(fā)生風偏直跳的現(xiàn)象,對電網(wǎng)的安全用電存在一定影響。對輸電線路耐張塔的邊相直跳的跳線風偏的分析以及防范的措施進行研究。利用解析法對耐張塔產(chǎn)生風偏之后電氣的間隙距離進行計算,得出引起耐張塔直跳的風偏角,依據(jù)規(guī)程對得出的風偏角進行計算,對輸電線路耐張塔的邊相直跳的跳線對產(chǎn)生風偏的防范改善的措施進行分析,采用加裝重錘的措施,對輸電線路耐張塔邊相直跳跳線風偏進行防范改善,完成對輸電線路耐張塔邊相直跳跳線風偏分析及防范措施進行的研究,提出的防范改善措施有效提高輸電線路抗風的能力,提高電網(wǎng)運行的安全性和可靠性。

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220kV平燕線安裝防風偏絕緣子停電施工方案220kv平燕線防風偏工程施工方案 (2)

220kV平燕線安裝防風偏絕緣子停電施工方案220kv平燕線防風偏工程施工方案 (2)

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220kV平燕線安裝防風偏絕緣子停電施工方案220kv平燕線防風偏工程施工方案 (2) 4.6

1 220kv平燕線安裝防風偏絕緣子停電施工方案 批準: 審核: 編寫: 一、工程概況 1、為防止跳線風偏,導線隨風舞動,采用在線路耐張?zhí)€處、直線塔塔身處加裝防風偏 支撐合成絕緣子,以提升線路防風性能,保證了相與地之間的絕緣距離。 2、工程性質:修理施工。 3、施工工期:3天,以實際開工日期為準。 計劃開工日期:2016年06月24日 計劃竣工日期:2016年06月26日 4、本次停電工作內容為:在220kv平燕線#001、#021、#032、#038、#039、#040、#043、 #048、#052、#057、#058、#064、#070桿共13基耐張桿加裝防風偏絕緣子串。 5、電氣一次主接線圖:見附圖 二、施工組織措施 1、停電施工工作 現(xiàn)場工作總負責人張文昌 現(xiàn)場專責安全負責人曾立權 現(xiàn)場技術負責人陳永海 施工單位廣西金

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220kV平燕線安裝防風偏絕緣子停電施工方案220kv平燕線防風偏工程施工方案

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220kV平燕線安裝防風偏絕緣子停電施工方案220kv平燕線防風偏工程施工方案 4.6

1 220kv平燕線安裝防風偏絕緣子停電施工方案 批準: 審核: 編寫: 一、工程概況 1、為防止跳線風偏,導線隨風舞動,采用在線路耐張?zhí)€處、直線塔塔身處加裝防風偏 支撐合成絕緣子,以提升線路防風性能,保證了相與地之間的絕緣距離。 2、工程性質:修理施工。 3、施工工期:3天,以實際開工日期為準。 計劃開工日期:2016年06月24日 計劃竣工日期:2016年06月26日 4、本次停電工作內容為:在220kv平燕線#001、#021、#032、#038、#039、#040、#043、 #048、#052、#057、#058、#064、#070桿共13基耐張桿加裝防風偏絕緣子串。 5、電氣一次主接線圖:見附圖 二、施工組織措施 1、停電施工工作 現(xiàn)場工作總負責人張文昌 現(xiàn)場專責安全負責人曾立權 現(xiàn)場技術負責人陳永海 施工單位廣西金

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防風偏橫擔及輸電塔最新文檔

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金具橫擔螺栓

金具橫擔螺栓

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金具橫擔螺栓 4.8

序號名稱型號數(shù)量單重總重 1拉線棒18*200030051500 2橫擔75*8*42002038760 3橫擔75*8*175020015.83160 4橫擔80*8*3200631186 5橫擔10*100*45001075750 6接地管50*2500307210 7拉線絕緣子j-9t3002600 8鋼絞線gj-502000kg2000 9絕緣并溝線夾jb-12000.360 10絕緣并溝線夾jb-26000.5300 11耐張nld-11001.12112 12鍥型線夾nx-24001.66664 13針式瓷瓶p-102560031800 14懸式瓷瓶x-3c60031800 15防震錘fd-23002600 16直線掛板

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橫擔結構設計

橫擔結構設計

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橫擔結構設計 4.4

——說明與參考數(shù)據(jù) 一、說明 二、參數(shù)數(shù)據(jù) 安裝活荷載 地線 直線懸垂轉角桿耐張桿轉角桿直線懸垂轉角桿 橫擔結構設計 1、直線桿,一般耐張桿和30°以內轉角桿屬于中間型橫擔,只需計算垂直方向彎曲強 2、承受兩側導線拉力差的或斷線情況下導線張力的橫擔屬于耐張型橫擔,包括承受不   的耐張桿,大跨越桿及45°以上轉角桿,應同時計算水平方向(不平衡張力,斷 110以下150020001000   直方向的彎曲強度; 3、主要承受導線最大張力(導線水平縱向張力)的橫擔,歸于終端型,只有一側有導 4、同一回線中只考慮受力最大橫擔,其他與之類型結構盡量相同。 類別 電壓等級 導線 220350045002000 參數(shù)初設參數(shù)初設參數(shù) h312h300t3 l3050b160d l13000t

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復合橫擔(35kV)

復合橫擔(35kV)

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復合橫擔(35kV) 4.4

7 額定彎曲負荷:5kn。 6 雷電沖擊耐受電壓:230kv。 1 系統(tǒng)電壓:35kv。 4 最小爬電距離:1020mm。 技術要求 5 工頻濕耐受電壓:95kv。 2 本體絕緣距離:500mm。 3 產(chǎn)品結構高度:653mm。 8 額定拉伸負荷:10kn。 1:2 項號 比例 更改文件號 標記 共 頁 第 頁 圖 樣 標記 裝配圖 簽 字 日期 重量 批 準 審 定 工 藝標準化 校 對 設 計處數(shù) 永固集團有限公司 高壓橫擔復合絕緣子 1ygj.888.031 b a s 總裝圖 fs-35/5 1y gj .8 88 .0 31 圖號 產(chǎn)品型號 fs-35/5 圖號 永固集團有限公司 bas 處數(shù) 設計 校對 標準化 工藝 審定 批準 重量 日期簽字 裝配圖 圖樣標記 標記更改文件號 比例 項號 共頁第頁 技術要求

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10kV線路防雷擊及污閃的絕緣塔頭和橫擔 10kV線路防雷擊及污閃的絕緣塔頭和橫擔 10kV線路防雷擊及污閃的絕緣塔頭和橫擔

10kV線路防雷擊及污閃的絕緣塔頭和橫擔

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10kV線路防雷擊及污閃的絕緣塔頭和橫擔 4.3

為了提高絕緣水平,增大放電路徑,有效防止雷擊跳閘及污閃事故,解決10kv配電線路易發(fā)生雷擊閃絡或雷擊斷線、污閃及其他原因閃絡的問題,試驗研究了配電線路防雷擊、污閃的絕緣塔頭和橫擔,并對針式絕緣子與絕緣橫擔的組合絕緣體進行了相關的電氣和機械性能試驗。試驗結果表明,采用絕緣橫擔與絕緣子組合,可顯著提高雷電閃絡電壓和污閃電壓及配電網(wǎng)的安全運行水平和供電可靠性,簡化配電線路帶電作業(yè)程序。

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非標金具抱箍橫擔

非標金具抱箍橫擔

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非標金具抱箍橫擔 4.3

非標金具抱箍橫擔

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橫擔金具及絕緣子安裝作業(yè)

橫擔金具及絕緣子安裝作業(yè)

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橫擔金具及絕緣子安裝作業(yè) 4.4

橫擔、金具及絕緣子安裝作業(yè) 1、作業(yè)前工作 (1)現(xiàn)場施工負責人向進入施工范圍內所有人員詳細交待本次施工作業(yè)內 容、進度要求、特殊項目施工要求、作業(yè)標準、安全注意事項、危險點及控 制措施、危害環(huán)境的相應預防控制措施、人員分工,并簽署(班組級)安全 技術交底。 (2)現(xiàn)場施工負責人負責辦理相關的工作許可手續(xù),開工前做好現(xiàn)場施工 防護圍蔽警示措施;夜間施工的須有足夠的照明。(3)現(xiàn)場施工負責人組織 檢查所有工作人員是否正確使用勞保用品及著裝,并帶領施工作業(yè)人員進入 作業(yè)現(xiàn)場。 2、啟動工作 現(xiàn)場施工負責人發(fā)出許可開工命令。 3、橫擔安裝 (1)線路單擔安裝:直線桿應裝于受電側,分岐桿、90°轉角桿(上、下) 及終端桿應裝于拉線側。 (2)橫擔安裝水平符合要求。 (3)雙桿橫擔與電桿連接處的高差≤連接距離1/200,左右扭斜≤橫擔 總長的1/100。 (4)螺桿應與橫

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常用電力橫擔型號

常用電力橫擔型號

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常用電力橫擔型號 4.4

常用電力橫擔型號

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瓷橫擔絕緣子沖擊電氣特性 瓷橫擔絕緣子沖擊電氣特性 瓷橫擔絕緣子沖擊電氣特性

瓷橫擔絕緣子沖擊電氣特性

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瓷橫擔絕緣子沖擊電氣特性 4.7

沖擊絕緣水平是瓷橫擔絕緣子的重要電氣特性,以50%全波沖擊閃絡電壓表示。沖擊閃絡電壓有很大的分散性,沒有固定值,但有一個范圍。由于校正方法的精確性的差異,精密刻度的困難及其他難以控制的條件,使同一產(chǎn)

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輸電架空線路采用瓷橫擔的優(yōu)缺點

輸電架空線路采用瓷橫擔的優(yōu)缺點

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輸電架空線路采用瓷橫擔的優(yōu)缺點 4.6

輸電架空線路采用瓷橫擔的優(yōu)缺點 作者:佚名文章來源:轉載點擊數(shù):62更新時間:2007-9-814:10:33【字體:小大】 湖北安全生產(chǎn)信息網(wǎng)(安全生產(chǎn)資料大全)尋找資料>> 目前,許多國家的高低壓線路多采用瓷橫擔,我國也廣泛應用。在6~10千伏線路上,一般 使用圓錐形瓷橫擔。瓷橫擔有以下一些優(yōu)點: (1)由于瓷橫擔可兼作橫擔和絕緣子,而且造價也較低,所以即簡化了線路桿塔的結構, 又具有明顯的經(jīng)濟效益。 (2)絕緣水平與耐雷水平都較高,自然清潔效果好,事故率也低,在污穢地區(qū)使用,較 針式絕緣子可靠。 (3)由于瓷橫擔比較輕,容易清掃,便于施工、檢修和帶電作業(yè)。 (4)由于瓷橫擔能自動偏轉一定角度,萬一斷線,可自行放松導線,防止事故擴大。瓷 橫擔的主要缺點是機械強度低于鐵橫擔,在施工、運輸時容易損壞或斷裂。因此,在人煙較稀 少的地方用

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FBG傳感器監(jiān)測氣候條件對電力鐵塔橫擔應變的影響 FBG傳感器監(jiān)測氣候條件對電力鐵塔橫擔應變的影響 FBG傳感器監(jiān)測氣候條件對電力鐵塔橫擔應變的影響

FBG傳感器監(jiān)測氣候條件對電力鐵塔橫擔應變的影響

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FBG傳感器監(jiān)測氣候條件對電力鐵塔橫擔應變的影響 4.6

在電力塔架橫擔長期運營過程中,絕緣橫擔的應力變化復雜。對橫擔應力的實時監(jiān)測是保證塔架橫擔長期安全穩(wěn)定的一個重要因素。提出一種可以把橫擔主材所受應力變化轉換成光纖bragg光柵(fbg)波長移位量的fbg應變傳感器應用于變電站的電力塔架上。根據(jù)鹽津變電站的氣候特點,在塔架上下桁架主材表面中心處安裝4只應變傳感器。針對2011年2月份的氣候條件,應變監(jiān)測范圍為-58.05×10-6~-242.52×10-6;同時在監(jiān)測過程中2011年1月12日上午10點出現(xiàn)降雪、降雨天氣,應變監(jiān)測范圍為-93.71×10-6~-3.46×10-6,并在10點4只應變傳感器同時出現(xiàn)波動變化。實驗表明正常情況下,電纜風舞、降雪、降雨等氣候條件主要引起了電力鐵塔中橫擔的形變。

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鄧慶偉

職位:BIM高級工程師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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