摘要:为了满足双链绝缘双臂侧连接器加载500 kV输电线路的需求,根据L形板的不同安装方向,需要使用专用工具更换侧连接器横臂被开发出来。气化取代了500 kV输电线路横臂的侧向连接配件的实际操作,从而可以检查工具的舒适性和安全性。kV THT传输线穿过山谷,河流或厚冰区时,导体的组合负载很大,超过了悬挂式绝缘子单链的允许负载范围,在这种情况下,是双链使用悬浮绝缘组合。

[1]当双链悬挂隔离器和塔架横臂稍微连接时,
电缆L形连接板有两种安装模式:垂直和平行于方向。运行过程中,L形板和塔架横梁之间的连接连接磨损且变形,需要更换。前,更换这些配件主要是在停电的情况下采用维护方法,使用电缆套管和杠杆葫芦来增加L形连接板的高度,从而转移来自配件的负载。接,最后更换损坏的连接配件。是,该操作方法需要断电,操作过程复杂并且必须有多个操作员配合。
了满足现场工作人员的实际需求和安全,本文档设计并开发了一种用于线性交联侧连接器的替换工具,该工具集小巧,轻便,易于安装通过电气化使用和更换500kV输电线路交叉臂的侧面。

接配件的实际操作验证了工具的便利性和安全性。kV输电线路的双链隔离器连接工具主要基于双链悬挂隔离器的组装方法,建议使用连接板支撑板来制作。L形板滑动到横梁的侧面,并将连接板的中间检查孔用作紧固件的固定点。
过夹紧螺钉将L形板提起,并进行电线和绝缘子链的载荷转移,从而解除交叉连接,并完成连接。行和垂直于线方向的L形板的设计方案分别如图1和2所示。1和2是螺钉的基座,
电缆2是防扭转螺钉,3是螺钉曲柄,4是支撑支架,5是定位螺钉。设计工具的允许负载时,应结合实际现场情况,以500 kV线性杆塔的带电工作为例。型设计完成后,在边界条件下调整主要技术参数,然后重新设计。
计工具的安全性和相关性。500 kV线路的计算条件:导线类型为LGJ-500 / 45×4,导线截面S为531.68mm2,水平齿轮距离Lh为454.5m,垂直齿轮距离Lv风速为429m,风速v为10m / s。据“航空运输线路设计” [3],“带电作业的实用力学” [4]的规定,用于计算线性绝缘线的负荷和计算导体的负荷,线性绝缘列车主要承受驾驶员的垂直载荷和水平风压比。此,线性隔离器链上的总负载G是线性隔离器链的垂直负载P和水平负载Q的矢量和。中,g1是自重与g4是风压比的负载。等式(1)至(3)施加到绝缘体的电荷为28.6kN。于绝缘子链上的负载主要受电线类型,垂直间距和水平范围等参数影响。据边界条件下的设计,500 kV传输线导体模型为LGJ-500 / 45,垂直间距设计为1500 m,水平跨距设计为1000 m。虑到一定的设计余量,计算得出的绝缘子列负荷为70 kN。
具的允许载荷为80 kN。1显示40Cr,7A04和TC4的机械强度较高:对于40Cr钢和钛合金TC4,其机械性能[σb]和[σs]非常接近,而40Cr的密度为比TC4高1.8。
倍,因此40Cr材料是不可取的。果使用钛合金材料TC4,虽然机械性能[σb]和[σs]比铝合金7A04大得多,但大约是铝合金7A04的1倍,但其性价比较低的值,铝合金7A04的可加工性大于钛。金要好得多。对性能和成本进行比较研究之后,最终决定使用铝合金7A04来处理设备的主体。
参考“ DL / T463-2006带电工作绝缘钳”的第三版“电气连接手册”和塔架背对背测量,L形板和其他相关数据, DL / T976-2005现场工作针对工具,设备和材料的预防性测试程序,以及其他相关的技术准则和程序,完成工具的设计和处理,并且将工具组装在地面上。L形平行于并垂直于行程方向,将螺钉的基座,螺钉杆和螺钉的手柄在塔架的铁支架的连接点背对背安装在塔架上铁塔。螺钉的作用下安装垫圈支架,然后将其位置放在密封垫圈支架上。
螺钉的底部拧紧并拧紧到适当的位置;摇动螺钉手柄,拧紧母螺丝将负载从连接配件转移到工具组,并更换损坏的连接配件。转螺丝手柄,松开导螺杆,然后将电线和绝缘子串负载转移到连接器上,然后卸下设备并完成操作。

过执行500 kV线路的实际横臂操作,新工具已成功替换了横臂连接配件。个过程属于地势作业,操作简单,不需要多人合作,可以有效提高工作效率和安全性。本文中,为使500 kV输电线路带电运行,开发了一种专用工具来代替横臂连接连接器。过使用这套工具,可以充分利用带电作业的优势,减少意外故障,停电和维修的次数,并有效地保证电源的可靠性。发的替换工具体积小,重量轻,易于使用,并且不需要多个操作员来完成工作。作流程简单,提高了带电作业的安全性。次促销非常实用。用该更换工具,可以轻松实现500 kV输电线路的双股绝缘连接配件的实时更换。220 kV输电线路中还有许多双链隔离器,可用于构建220 kV输电线路,以替代双链绝缘子连接配件。
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