對間隔棒的主要要求是線夾須有足夠的握力,且在長期運行中不允許松動,整體強度須能耐受線路短路時各分裂導線的向心力和在長期振動下的疲勞。間隔棒從使用性能上可分為阻尼和剛性兩大類,阻尼式間隔棒在其活動部件內嵌進耐磨橡膠墊,利用膠墊的阻尼來消耗導線振動能量,進而對導線振動產生阻尼作用。沒有這種橡膠墊的則為剛性間隔棒,由于消振性能較差,一般用于不易產生振動的區域或用于跳線間隔棒。
即阻尼型間隔棒及非阻尼型間隔棒。阻尼型間隔棒特點是:在間隔棒活動關節處利用橡膠作阻尼材料來消耗導線的振動能量,對導線振動產生阻尼作用。因此,該類間隔棒適用于各地區。但是,考慮到送電線路的經濟性,該類間隔棒重點是用于導線容易產生振動的地區的線路。非阻尼間隔棒的消震性較差,可適用于不易產生振動地區的線路或用作跳線間隔棒 。
隨著我國電力工業的發展,在加快電站建設的同時,電網建設同步加快。在輸電線路建設中,迫切需要解決的課題是。提高輸電線路輸送容量,合理安排日趨緊張的線路走廊。提高線路的輸送容量最直接的辦法是提高電壓等級和增加出線回路,目前我國最高輸電電壓為 500kV,但由于設備制造等諸多因素,近期不可能出現1000kV電壓等級,但若增加出線回路,不僅要增加投資,同時也增加處理線路走廊的難度 。另一方面若建設兩條回路以上的多回路同塔并架500kV輸電線路,不僅尚有技術上的問題,而且在出現跨線故障對,造成多回路停電,降低了電力系統安全穩定運行的可靠性 。因此研究更有效地提高每回輸電線路的輸送功率,壓縮線路走廊用地,節約高壓輸電線路建設資金,具有重大實際意義。超高壓緊湊型線路采用多分裂導線,增大分裂間距和縮小鄰相導線問的相間距離的方法,達到提高輸電線路自然輸送功率和減小線路走廊占地的目的。俄羅斯建成了330kV緊湊型線路,相間絕緣距離由9m 減至 5.5m,自然功率提高了70%,現正在建設500kV緊湊型線路。巴西建成了500kV緊湊型線路 。美國、加拿大也正在研究建設 735kV 緊湊型線路。我國第一條北京安定一廊坊 220kV緊湊型工業試驗線路全長 24km,已于 1994年 9月投入運行,為研究建設更高電壓 500kV新型緊湊型線路創造了條件。由于采用緊湊型線路方案雖然達到了減小線路走廊占地和提高了自然輸送功率目的,但存在一個突出矛盾就是輸電線路在導線微風振動,尾流誘發振動等各種外界因素作用下易引起鄰相導線碰線和線間空氣絕緣擊穿,解決此矛盾最有效辦法是在鄰相導線間安裝相問絕緣間隔棒,從而保證鄰相導線間有足夠的絕緣距離,結合我國實際情況采用相問絕緣間隔棒來實現線路緊湊化方案具有經濟和實用意義。
相間合成絕緣間隔棒(以下簡稱間隔棒)是高壓輸電線路上新的絕緣部件,它懸掛在鄰相導線的擋距中,在機械上是懸索導線阿的支撐 。在輸電導線靜止情況下,間隔棒受力為零或等于預拉(壓)力。但在輸電導線受到風力 、覆冰 、冰層脫落和短路電流作用下等引起導線不同期擺確時,它將受到交替的拉力和壓力的作用,另外間隔棒本身的重量又是導線的集中載荷 ,因此要求間隔棒本身除了具有足夠的電氣絕緣和機械強度,還要重量輕和有一定的柔性來承受短時沖擊力和緩解振動沖擊力的作用。傳統的外絕緣—瓷棒有重量大,脆性 、污閃電壓低等缺點。新型合成絕緣子的玻璃鋼芯棒和硅橡膠護套的合成絕緣結構是相間間隔棒理想的絕緣結構 。
750kV輸電線路耐張塔繞跳間隔棒結構優化
750kV輸電線路拉西瓦一官廳段位處西北高海拔地區,其耐張塔中相繞跳轉角處的間隔棒線夾上電暈放電嚴重,對周圍產生了可聽噪聲及無線電干擾的污染。為了對繞跳轉角處形式和間隔棒結構進行優化,解決該處電暈放電問題,運用三維有限元法建立了750kV耐張塔模型,計算了繞跳轉角處間隔棒的電場分布,結果表明中相繞跳由于轉角陡、跳線成形差,對轉角處間隔棒屏蔽作用較弱,因而導致該處間隔棒線夾上場強高達3540V/mm。針對該問題,提出了增大繞跳轉角、增大間隔棒線夾曲率半徑和加裝屏蔽環或屏蔽球等優化方案,并進行了計算和比較,分析結果表明在間隔棒線夾上安裝屏蔽球較為方便可行,能將間隔棒線夾表面最大場強降低至約2200V/mm,可有效抑制間隔棒的放電現象。該研究可為今后超、特高壓線路繞跳形式、防暈間隔棒的設計提供研究經驗和思路 。2100433B
根據規定,應按個數套定額
間隔布置如果直徑相同,位置相同,這樣就可以合并一起定義。 ? ?
應按計算規則來計算,一般一個獨立系統一個間隔。
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架空輸電線路施工工藝庫 工藝編號 項目 / 工藝 名稱 工藝要求 施工工藝要點 成品示例 0202010000 架線工程 0202011000 間隔棒安裝工程 0202011001 間隔棒安裝 (1)線夾本體應以鋁合金制成,螺栓應以高強度 鋁合金或鋼制成,線夾應補償導線的蠕變松弛效 應,保持適當握力而又不損傷導線。 (2)線夾上橡膠熱應能承受導線最高運行溫度而 不喪失其基本特性。 (3)間隔棒應易于安裝和拆卸,線夾應能在設計 力矩下拆卸和重新安裝。 (4)分裂導線間隔棒的結構面應與導線垂直,安 裝時應測量次檔距。桿塔兩側第一個間隔棒的安裝 距離允許 偏差不大于端次擋距的± 1.5%,其余不大于次檔距 的± 3%。各相間隔棒安裝位置應在同一導線垂直面 上 (1)根據設計圖紙確定間隔棒的型式, 依據廠家的安裝說明進行安裝。 (2)間隔棒的結構面應與導線垂直,相 間的間隔棒應在導線的同一垂直面上
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通過剖析普通相間間隔棒自身調整能力差等特點,提出在普通相間間隔棒基礎上改良形成的減振防舞阻尼相間間隔棒.該新型相間間隔棒可吸收導線動荷載完成自我調整,并配合特殊設計的45°連接金具,耦合導線扭轉實現導線覆冰均勻化,從而達到聯合防治舞動的目的.
備案信息
備案號:53906-2016
備案公告: 2016年第5號(總第197號) 。2100433B
1、直流線路導、地線的防振措施宜采用防振錘。分裂導線宜采用阻尼間隔棒,間隔棒次檔距不宣大于70m。當4分裂導線采用阻尼間隔棒時,檔距不大于500m可不采用防振措施;大于500m,可在檔距兩端每根導線上裝防振錘或其他阻尼器。
2、地線應安裝防振錘。防振錘應安裝在檔距兩端的地線上,安裝數量和位置應根據線路檔距、地線和防振錘型號,結合運行經驗確定。
3、大跨越導、地線的防振措施應采用防振錘、阻尼線或阻尼線加防振錘,同時分裂導線應采用阻尼間隔棒。具體設計方案可參考運行經驗或通過試驗選定。
4、重冰區線路的防振措施,導線宜采用預絞絲護線條保護,地線的防振宜采用阻尼線;不得使用重錘和非固定型線夾。
5、大跨越和檔距在1000m以上的大檔距線路,導、地應安裝預絞絲護線條。
(1)間隔棒.安裝在分裂導線上固定和保持各分裂導線間的間距,以防止導線互相鞭擊的金具。間隔捧一般安裝在檔距中間,相隔數十米安裝一個.圖8所示為用于二分裂、三分裂、四分裂導線的間隔棒結構示愈圖.對間隔棒的主要要求是:線夾須有足夠的握力,且在長期運行中不允許松動,整體強度須能耐受線路短路時各分裂導線的向心力和在長期振動下的疲勞.相鄰間隔棒之間的距離稱為次檔距,當水平排列的背風側子導線處在迎風側子導線背風面所形成的旋渦尾流中時,子導線之間可能產生扁橢回形軌跡的次檔距振蕩。為抑制這種振蕩和徽風振動而研制出的阻尼式間圖8問隔棒(a)二分裂間隔棒;(b)三分裂間隔棒;(。)四分裂間隔棒1一線夾;2一框架;3一橡膠墊隔棒,在其關節處裝有像膠墊。沒有這種像膠墊的則為剛性間隔棒。圖8所示均為阻尼式間隔棒.
(2)防舞動金具。防止導線單側扭冰而產生的大幅度舞動的金具.導線的這種大幅度舞動破壞性很大,常會導致相間短路和損壞絕緣子申.目前世界上還沒有圖9失諧搖錘1一線夾;2一連桿;3一t錘找到一個成熟的對策.國外使用較多的防舞動金具有失諧櫻錘,其次如偏心重錘、阻扭型防舞動器、風阻尼器、片狀防舞動器和相間間隔棒也有采用。失諧搖睡的構造如圖9所示。其原理是使彼冰導線的扭轉頻率偏離垂直振動頻率,以避免共振而導致導線舞動。電氣保護金具從電.和沿面閃絡的角度對絕緣子金具串進行保護的金具.如保護環(包括均壓環、屏蔽環、均壓屏蔽環)和招弧角.均壓環的作用是使絕緣子申上的電壓分布趨于均勻,屏蔽環的作用是使線夾和連接金具不產生可見電暈;均壓屏蔽環則是均壓環和屏蔽環的合并。招弧角的作用是使發生閃絡時的電弧遠離絕緣子表面。圖10所示為幾種電氣保護金具的結構示意圖。圖10幾種電氣保護金具:a)均壓環,(b)屏蔽環;(c)均壓屏蔽環;(d)招弧角1一均壓環論一屏蔽環;3一均壓屏蔽環;4一招弧角幣一導線拉錢金典由桿塔至地錨之間連接、固定、調整和保護拉線的金屬器件。目前拉線材料均為鍍鋅鋼絞線,拉線組合串如圖n所示。圖中的心形墊環為保護拉線用,花籃螺絲、可調楔型耐張線夾和U形螺栓的螺帽為調整拉線松緊用,線卡子與墊塊組合、楔型耐張線夾和耐張壓接管均為固定拉線用,U形環和聯板等為連接用。國外拉線金具的發展趨勢,出現了以護線條式的鋼預絞絲來固定拉線的方法.