遵义供电局湄潭供电局 贵州遵义 564100
【摘要】:农村线路大部分为裸导线,并且部分区段跨越房屋及树林,为了避免在没有整治期间出现人身触电风险,要临时安装绝缘套管。此绝缘套管需要停电或者带电安装,停电安装使客户停电时间增加,降低供电可靠性。带电安装只有在带电作业车能够到的地方安装,并且大部分地区都是山区林地,对带电安装条件造成限制,无法满足带电作业需求。另外 ,绝缘套管体积重,无法直接卡口,费时费力。所以,本文设计新型绝缘套管安装快捷装置。
【关键词】:新型绝缘套管;快捷装置;固定装置
在农村用电需求不断增加的背景下,为了实现农村电气化标准台区的创建,国家电网公司开展10kv柱上变压器台架。对比传统配电室电源的布点,会降低中间下线型配电台架占地的面积和投资成本,但是要将套管敷设在进出线、对接线的电缆中,避免外地对其造成破坏和锈蚀风化。农村电网改造工程的任务量在不断增加,完善了配电网架的标准化。假如存储接线敷设与套管不规范的问题,就会影响到配电台架使用的寿命和电网运行过程中的安全性。
1绝缘套管安装装置解决的问题
制作新型绝缘套管安装的快捷装置,该装置为“剪刀”形状,整体采用绝缘空心管。两端利用螺纹式进行连接,用两根绝缘空心管在二分之一处用螺丝进行连接形成剪刀形状,在其顶端分别制作半圆形的卡扣,将绝缘套管两半分别放入其中,在将其他的绝缘空心管连接后直接在地上进行操作,利用其咬合力将结缘套管安装在导线上,节省大量时间和人力;绝缘套管对接处采用棘轮结构原理,卡进去后就会脱落,类似塑料扎带的止退功能。卡入的那一半外面为斜的倒齿,另外一半内部为的倒扣,两边同时轻用力直接就能卡扣上,省时省力。
2绝缘套管安装装置的优化
因为变压器层、避雷器层、IP柜层都是双横担,接地套管在双横担中间设置,设计内置式接地线套管固定支架替代电缆抱箍,安全高效的固定接地线套管。为了能够应用到生产中,要优化装置部件、结构、安装和材料。
2.1支架部分优化
本文设计装置支架部分包括Ⅰ型和工型两种结构方式:Ⅰ型支架。因为Ⅰ型支架要在电杆中固定,对于电杆杆体打孔安装,对杆体造成了破坏,导致出现不安全因素;工型支架。在制造支架模具时,利用配电台架实训基地进行模拟安装试验。由于双横担具有限位的作用,支架在安装后没有位移,而且接地线套管居中固定。
2.2装置固定优化
对装置进行双头螺纹栓和普通螺栓进行固定,通过双头螺纹螺栓对避雷器层、变压器层进行固定。充分考虑经济性和灵活性,避免螺栓材料浪费,优化配电台架的安装流程,进一步的提高安装效率。所以,可以使用双头螺纹螺栓对装置进行固定。针对双头螺纹螺栓进行弯曲应力试验,承受压力为1100N。记录双头螺纹螺栓的工作情况,分析工作中的应力,抗弯截面的系数表示为:
公式中的双头螺纹螺栓抗弯截面系数是指 , 指的是螺栓横截面对于中性轴的惯性矩,螺栓横截面形心是指 ,圆形横截面直径是指d。
双头螺纹螺栓最大工作正应力表示为:
公式中支架最大工作应力表示为 ,支架横截面弯矩表示为 。
实现20次实验数据统计分析,设计双头螺纹螺栓试验正应力分布图,详见图1:
图1 双头螺纹螺栓试验正应力分布
通过图1表示,双头螺纹螺栓外力比较小。利用实验结果可以看出来,双头螺栓螺纹承受接地线套管与变压器受力不变形,能够有效满足固定需求。
2.3吊装方案设计
本文设计两点单调电动调整吊装方案,从水平位置吊起高压套管,并且在指定空间姿态调整。
2.3.1吊装方案
套管利用吊绳进行两点吊装,设计吊装调整工具,在吊装作业过程中使此工具在其中一根吊绳中安装,利用收放吊装使套管通过水平位置在目标角度调整。图2为吊装总体方案,利用遥控电动机构对右侧吊绳收紧,使套管调整到指定空间姿态中。
图2 吊装总体方案
2.3.2力学分析
比如1t套管,为了使讨论更加方便,使套管简化成为均质杆件,图3为受力情况。图3中,F1指的是左吊绳受力,A指的是左吊绳竖直夹角,F2指的是右吊绳受力,G指的是吊管质量,B指的是右吊绳竖直夹角,L指的是右侧调整边长度,C指的是套管安装角度。表1为有限元计算结果,通过表1表示,左右侧吊绳受力范围分别为5735.2—9777.6N、5735.2-427.4N。
图3 受力情况
吊装目标角(C)/° | 左绳角度(A)/° | 左绳受力(F1)/kg | 右绳角度(B)/° | 右绳受力(F2)/kg | 调整边长度/mm |
0 | 30 | 573.45 | 30 | 573.73 | 2000 |
5 | 29.65 | 601.26 | 32.37 | 556.47 | 1851 |
10 | 29.54 | 630.42 | 35.35 | 538.37 | 1706 |
15 | 28.23 | 660.23 | 38.78 | 517.58 | 1566 |
20 | 28.45 | 689.22 | 40.62 | 493.98 | 1432 |
25 | 26.54 | 718.85 | 44.24 | 468.53 | 1304 |
30 | 25.78 | 746.35 | 47.27 | 440.04 | 1181 |
35 | 24.66 | 773.27 | 50.64 | 410.68 | 1063 |
40 | 22.46 | 798.57 | 53.22 | 379.37 | 950 |
45 | 20.42 | 822.43 | 57.37 | 346.22 | 842 |
50 | 18.54 | 844.26 | 60.38 | 311.46 | 738 |
55 | 16.67 | 865.27 | 64.47 | 275.42 | 637 |
60 | 14.36 | 884.47 | 67.59 | 238.74 | 540 |
65 | 12.63 | 902.34 | 71.79 | 201.37 | 446 |
70 | 9.64 | 920.78 | 75.21 | 163.63 | 354 |
75 | 7.35 | 938.53 | 78.22 | 123.24 | 364 |
80 | 4.43 | 957.32 | 82.36 | 83.46 | 175 |
85 | 2.3 | 977.27 | 86.43 | 42.21 | 87 |
3结束语
新型绝缘套管固定制作简单,并且成本比较低,使安装更加的方便,提高工程施工效率,解决传统电缆抱箍安装问题,优化低压台区配电台架的安装,促进电网电网的改造升级。
参考文献
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