一种±800kV特高压直流线路笼式跳线结构制造技术

技术编号:10213605 阅读:119 留言:0更新日期:2014-07-13 11:08
一种±800kV特高压直流线路笼式跳线结构,其特征在于:软跳线一侧与耐张线夹相连,另一侧通过多个抱箍式跳线间隔棒固定在笼式箍架上,笼式箍架通过双V型跳线绝缘子串连接至铁塔上,同时笼式箍架与V型跳线绝缘子串通过悬吊支撑架连接,每侧软跳线均安装多个六分裂跳线间隔棒,六根导线等距分布。本实用新型专利技术软跳线一侧与耐张线夹相连,另一侧通过多个抱箍式跳线间隔棒固定在笼式箍架上,笼式箍架通过双V型跳线绝缘子串连接至铁塔上,可减小跳线的弧垂和风偏时的偏移量,可缩小塔头尺寸,降低杆塔高度,节约钢材,降低造价。机械强度高,基本无挠度,整个跳线系统没有场强集中点,电晕情况良好,安装方便。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
一种±800kV特高压直流线路笼式跳线结构
本技术涉及一种±800kV特高压直流线路笼式跳线型式。
技术介绍
输电线路耐张塔的线间距离主要由导线在档距中央的接近距离和跳线对铁塔构件的间隙决定。对于特高压直流输电线路,由于跳线间距离增大,引起跳线弧垂增大,跳线风偏后对铁塔构件的间隙往往决定着杆塔的线间距离,并最终决定着杆塔的经济指标。因此经济合理、安全可靠、施工方便的耐张塔跳线型式,可有效减小耐张塔的尺寸,降低工程造价,保证线路的安全运行。目前耐张塔引流方式使用最多的为软跳线。由于特高压直流线路耐张绝缘子串较长,采用软跳线引流距离过长,跳线弧垂较大,因此需要加长铁塔横担来满足跳线风偏后对铁塔构件的间隙,浪费钢材,提高造价。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种±800kV特高压直流线路笼式跳线型式,可减小跳线的弧垂和风偏时的偏移量,可缩小塔头尺寸,降低杆塔高度,节约钢材,降低造价。为实现上述目的,本技术提供一种±800kV特高压直流线路笼式跳线结构,其特征在于:软跳线一侧与耐张线夹相连,另一侧通过多个抱箍式跳线间隔棒固定在笼式箍架上,笼式箍架通过双V型跳线绝缘子串连接至铁塔上,同时笼式箍架与V型跳线绝缘子串通过悬吊支撑架连接,每侧软跳线均安装多个六分裂跳线间隔棒,六根导线等距分布。本技术软跳线一侧与耐张线夹相连,另一侧通过多个抱箍式跳线间隔棒固定在笼式箍架上,笼式箍架通过双V型跳线绝缘子串连接至铁塔上,可减小跳线的弧垂和风偏时的偏移量,可缩小塔头尺寸,降低杆塔高度,节约钢材,降低造价。机械强度高,基本无挠度,整个跳线系统没有场强集中点,电晕情况良好,安装方便。【附图说明】图1是本技术结构示意图;图2是V型跳线绝缘子串张角结构示意图。【具体实施方式】参照图1、图2,软跳线6 —侧与耐张线夹7相连,另一侧通过多个抱箍式跳线间隔棒I固定在笼式箍架2上,笼式箍架2通过双V型跳线绝缘子串3连接至铁塔上,跳线V型串夹角取90°,笼式箍架2与跳线绝缘子串3通过悬吊支撑架4连接,笼式箍架2为多节钢管,用法兰连接,可调长度范围为12m?16m,箍架上按需要可加重锤片,每侧软跳线6均安装3个六分裂跳线间隔棒5,六根导线等距分布,分裂间距450mm。整个笼式跳线系统没有接头,过渡更为平滑美观,笼式箍架机械强度高,基本无挠度,没有场强集中点,电晕情况良好,型式简洁,成品美观,施工工艺容易掌握和控制,安装较方便。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种±800kV特高压直流线路笼式跳线结构,其特征在于:软跳线一侧与耐张线夹相连,另一侧通过多个抱箍式跳线间隔棒固定在笼式箍架上,笼式箍架通过双V型跳线绝缘子串连接至铁塔上,同时笼式箍架与V型跳线绝缘子串通过悬吊支撑架连接,每侧软跳线均安装多个六分裂跳线间隔棒,六根导线等距分布。

【技术特征摘要】
1.一种±800kV特高压直流线路笼式跳线结构,其特征在于:软跳线一侧与耐张线夹相连,另一侧通过多个抱箍式跳线间隔棒固定在笼式箍架上,笼式箍架...

【专利技术属性】
技术研发人员:韩志军但刚段松涛曾德森尹鹏左柳李龙傅光张国良张福生陈兴哲高福军段旭东张广玉孟宪彬薛春林范峥袁志磊徐大成黄欲成李毅张小力席晓丽米凯罗琦李彦明王军成施芳王志强任胜军
申请(专利权)人:国家电网公司中国电力工程顾问集团公司电力规划设计总院中国电力工程顾问集团东北电力设计院中国电力工程顾问集团华东电力设计院中国电力工程顾问集团中南电力设计院中国电力工程顾问集团西北电力设计院中国电力工程顾问集团西南电力设计院中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司
类型:新型
国别省市:北京;11

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