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[實用新型]雙柱懸垂耐張塔有效

專利信息
申請號: 200920090954.0 申請日: 2009-06-19
公開(公告)號: CN201430397Y 公開(公告)日: 2010-03-24
發明(設計)人: 曹志民;張天光;郭詠華;胡選;李本良;潘少成;鄧錦輝 申請(專利權)人: 河南省電力勘測設計院
主分類號: H02G7/00 分類號: H02G7/00;H02G7/02
代理公司: 鄭州中原專利事務所有限公司 代理人: 張 春
地址: 450007河*** 國省代碼: 河南;41
權利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關鍵詞: 懸垂 耐張塔
【說明書】:

技術領域

本實用新型涉及一種高壓路輸電線路的耐張塔,特別是涉及一種適合線路轉角度數大于20°時采用的雙柱懸垂耐張塔。

背景技術

由于耐張塔的塔頭尺寸較大,間隙比較復雜,絕緣子數量多,受風面積大。如何在滿足電氣尺寸的條件下,結合塔頭受力特點盡可能地壓縮塔頭尺寸,將對鐵塔單重起到重要影響。不同的塔頭間隙布置方式決定了鐵塔塔身型式的選擇,而合理地選擇塔身斷面、優化塔身斜材布置、隔面的選擇及確定最佳塔身坡度都對降低塔重,控制造價有著重要的意義。

經過多年的超高壓線路建設,目前國內在超高壓線路設計方面已積累了比較豐富的設計經驗。

鼓形耐張塔和傘形耐張塔是目前我國超高壓線路和特高壓線路中常用的耐張塔形式,鼓形或傘形雙回路耐張塔與直線塔整體協調性好,工藝成熟,塔頭布置主要受電氣跳線間隙和線間距離的控制,可通過合理布置塔身變坡,優化鐵塔受力條件,控制塔重。但塔頭間隙復雜,塔頭尺寸大,鐵塔較重,增大了工程成本。

在我國第一條1000kV同塔雙回特高壓線路皖電東送淮南~上海工程中,設計單位提出了采用雙柱組合耐張塔代替常規耐張塔的設計方案。與常規雙回路耐張塔相比,雙柱組合耐張塔取消了導線橫擔,在兩塔之間采用軟跳線設計,通過優化跳線布置方案,合理牽引軟跳線,達到有效降低塔高,減小塔身尺寸,改善鐵塔受力條件,從而降低塔重,達到提高工程可靠性,節約工程投資的目的。雙柱組合耐張塔通過分塔掛線、優化跳線布置方案等手段,有效減小了塔頭尺寸,降低了塔頭高度,降低了塔重;但是雙柱組合耐張塔對塔頭布置方式不夠簡單,且絕緣費用較大,導線跳線串較多,不利于施工和運行維護。

發明內容

本實用新型的目的就在于克服上述不足提供一種雙柱懸垂耐張塔。

本實用新型的技術方案是:

一種雙柱懸垂耐張塔,它包括兩個塔體,塔體與兩聯耐張串連接,兩聯耐張串設置在塔體上,兩聯耐張串沿塔體豎直方向布置。

上述雙柱懸垂耐張塔,所述兩聯耐張串包括GD聯塔掛板、平行掛板、導線絕緣子串、“十”字型聯板、金具、耐張線夾構成,GD聯塔掛板固定在塔體上,GD聯塔掛板與平行掛板連接,平行掛板與導線絕緣子串連接,導線絕緣子串與“十”字型聯板連接,絕緣子串與塔體通過GD聯塔掛板連接,GD聯塔掛板的轉軸沿塔體豎直方向設置,在“十”字型形狀板后面設置金具,在金具上設置耐張線夾。

上述雙柱懸垂耐張塔,所述GD聯塔掛板和平行掛板之間還設置有相互嵌套的U形環。

上述雙柱懸垂耐張塔,在耐張線夾上設置有線夾引流板。

上述雙柱懸垂耐張塔,所述“十”字型聯板是兩個“十”字型聯板,在兩個聯板中間設置有球頭、碗頭掛板和“U”形環,球頭的一端固定在“十”字型聯板上,球頭卡在碗頭內,碗頭與“U”相連,“U”型環后面固定另一“十”字型聯板。

上述雙柱懸垂耐張塔,在金具的上還設置有屏蔽環。

采用上述結構,本實用新型有如下優點:

雙柱懸垂耐張塔與傳統鼓形塔和雙柱懸垂耐張塔相比,鼓形耐張塔最重,雙柱組合耐張塔比鼓形耐張塔輕約17%,雙柱懸垂耐張塔比雙柱組合耐張塔略輕,取消了跳線串,大大節約了絕緣費用。

雙柱懸垂耐張塔與傳統鼓形塔和雙柱懸垂耐張塔相比有以下優點:

與傳統鼓形塔相比,雙柱懸垂耐張塔有以下優點:

①塔重較輕。

②取消橫擔。取消橫擔后,導、地線縱向荷載對塔身的扭矩大為減小,顯著提高了鐵塔的抗扭性能。

③抗冰、抗風和抗震性能明顯優于鼓形耐張塔。

雙柱懸垂耐張塔采用兩個柱形鐵塔分別支撐一回線路,明顯降低了因耐張塔倒塔造成兩回線路同時破壞的風險。2008年大冰災之前,鼓形直線塔按斷1相導線設計,鼓形耐張塔按斷2相導線設計,大冰災后鼓形直線塔改按斷2相導線設計,鼓形耐張塔仍按斷2相導線設計,但轉角塔的實際重要性明顯高于直線塔,這就造成鼓形耐張塔的抗冰災、抗斷線能力事實上相對偏低,而雙柱耐張塔每個單塔均按斷兩相導線設計,也就是雙柱塔可以承受4相導線同時斷線,抗冰、抗斷線性能成倍提高,此時與鼓形直線塔的抗冰、抗斷線性能更為匹配。

雙柱懸垂耐張塔取消了導、地線橫擔,鐵塔的重量和剛度自下而上均勻變小,避免了頭重腳輕,抗風、抗震性能優。因而,雙柱耐張塔的安全可靠度明顯高于鼓形耐張塔。

雙柱懸垂耐張塔因塔高降低、塔重減少、安全性能提高導致運行維護費用減少,符合全壽命周期設計理念。

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