低压玻璃钢架空电路横担制造技术

技术编号:13064860 阅读:153 留言:0更新日期:2016-03-24 02:30
本发明专利技术属于低压配电装置,尤其是一种架空电路横担。本发明专利技术的承力杆件用玻璃钢型材制作。承力杆件与其上的2-6个架线槽件组成一个整体式的2-6线的绝缘体。在作为耐张杆的四-六线耐张式横担为可调式三角桁架结构。本发明专利技术具有耐腐蚀、重量轻、机械强度高,使用寿命长,易于运输和安装而且承力和绝缘性能良好等一系列优点。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及低压配电装置,尤其涉及低压架空线路横担。
技术介绍
目前,在低压线路上常用的横担有木横担和铁横担两种。木横担是由木质的承力杆件和起绝缘作用的绝缘子组成的,承力杆件依靠螺栓、螺母和斜撑铁固定在电杆上。它的主要缺点是易受虫蛀和腐蚀,使用寿命较短,在木材供应日益紧张的今天已基本被淘汰。铁横担是以角钢或槽钢等型材为承力杆件,并用U形抱箍和Μ形抱铁组成的紧固件将其与电杆固定在一起,承力杆件上再安装绝缘子用来架设电线并起绝缘作用。这种铁横担具有较高的承力强度,使用寿命也较长,已被普遍采用。但其最致命的缺点是重量大、运输和安装较困难,而且在搬运中很易碰坏绝缘子。上述两种横担的结构均是将承力杆件作为受力部件,绝缘子作为绝缘部件,两者之间组装而成。近年来日益广泛使用的陶瓷横担具有较好的绝缘性和化学稳定性,没有虫蛀现象,但其主要缺点有二点:一是价格昂贵,所以只限于用在高压架空线路上。二是由于陶瓷横担的其结构所限,一棵横担只能架设一条电线;而耐张式承力杆的陶瓷横担必须与金属横担配合使用,仅能作为受拉绝缘子,安装在金属横担两侧,而不能成为独立的横担,而且因为陶瓷材料的受拉强度较低,作为受拉件来使用是不合理的。
技术实现思路
本专利技术的目的是克服前述三种技术的不足,而提供一种绝缘性能好,重量轻,机械强度高,使用寿命长,易于运输和安装,尤其是能使承力和绝缘两种功能同时在一个整体部件实现的,并能在一棵横担上同时架设2-6棵电线的玻璃钢低压架空线路横担。本专利技术的目的是依下述设计方案实现的。本专利技术包括直线式和耐张式两种横担的设计方案。一.直线式低压架空电路横担靠Μ形抱铁和U形抱箍组成的紧固件把承力杆件固定在电杆上。承力杆件采用玻璃钢制作。承力杆件与其上设有的2-6个架线槽件连为一体,组成一个整体式的2-6线的绝缘体。架线槽件可整体压铸,亦可由若干卡线档片组成,其中每两片卡线档片并列构成一组架线槽件,并固定在承力杆件上与之成为一体。固定的方式可以采用粘接方法,也可采用压制为一体的方法。二.耐张式低压架空线路横担。靠Μ形抱铁和U形抱箍组成的紧固件将承力杆件固定在电杆上。承力杆件采用玻璃钢材料制作。承力杆件与其上设有的2-6个架线槽件连为一体,组成一个整体式的2-6线的绝缘体。这种横担承受较大的张力时,设计成可调式三角桁架结构。可调式三角桁架是由承力杆件、U形抱箍、可调角度的拉板、拉杆和拉杆套组成的,其中拉板焊接在作为紧固件的U形抱箍顶端外侧,拉板两端分别焊接拉杆套,拉杆一端带丝扣,用螺母与拉杆套活动连接,另一端与承力杆件端部连接。拉杆与承力杆件紧固时,为免除玻璃钢承力杆件端部的螺孔承受拉杆螺丝造成的挤压应力和剪力,特在承力杆件的二个端部各插入一个与支承杆件壁面相吻合的金属抽屉式堵头,通过螺丝固定方式将承力杆件、抽屉式堵头和拉杆固定在一起。抽屉式堵头与支承杆件端部之间,可加粘一绝缘片以增加爬弧距离。耐张式低压架空线路横担中的架线槽件可由垫线环、垫线滑环和卡线档环组成,其中垫线滑环套在垫线环外,两者之间为滑动配合,卡线档环则位于垫线环两侧。上述两种横担,均可分为二线、四线、六线三种制式,以满足低压线路的多种需要。本专利技术的优点可归纳如下:1.将玻璃钢承力杆件和架线槽件组为一体,可使受力和绝缘功能同时在一棵横担中实现。省去了绝缘子。2.由于采用玻璃钢材料制作,所以重量轻、价格便宜、节省钢材或木材。3.便于制造、运输、安装,可大大节省安装工时,且损坏率极低。4.使用寿命长。5.电绝缘性能好。【附图说明】图1为实施例1的装配示意图。图2为实施例1的组装图。图3为实施例2的装配示意图。图4为实施例2的组装图。其中:1-卡线档片,2-承力杆件,3-M形抱铁,4-电杆,5-U形抱箍,6_弹性垫片,7-螺母,8-电线,9-绝缘片,10-降母,11-架线槽件,12-拉杆套,13-抽屉式堵头,14-拉杆,15-拉杆固定板,16-调节螺母,17-螺丝,18-螺母,19-弹性垫圈,20-螺母,21-垫线环,22-卡线档环,23-垫线滑环,24-拉板,25-铁横担,26-陶瓷横担。【具体实施方式】如图所示,实施例1为直线式玻璃钢横担的一种结构形式。它在玻璃钢承力杆件1的中部开有二个横向排列的扁形通孔,Μ形抱铁3为一两端开有与横担上的扁形孔距离和大小配合一致的矩形平板,在板的一个平面上有二个分别位于扁孔内侧的条形卡角,用以与电杆4的柱面接触;U形抱箍5有一个用条形平板弯成的弧形曲面,曲面的两端部各有一个与U形抱箍5开口方向一致的柱形螺栓,整个直线式横担通过Μ形抱铁3和承力杆件2中腹的二个扁孔将Μ形抱铁3和承力杆件2穿在U形抱箍的二个螺栓上,用拧在螺栓上的螺母7紧固并固定在介于U形抱箍和Μ形抱铁之间的电杆4上。实施例2为耐张式玻璃钢横担的一种结构形式。为能承受较大的导线拉力和适应电杆直径的变化,设计成可调式三角桁架结构。它的玻璃钢承力杆件1的结构为空心管状,中部腹上开有二个横向扁圆形通孔,两端各开有一个通孔。抽屉式堵头用金属制成,它由与空心承力杆件内腔形状相吻并与其滑动配合的抽屉式插入件和等于或大于横担截面的抽屉面构成,插入件和抽屉面连为一体。其插入件上开有1个与横担端头开孔相对应的通孔,承力杆件2与插入其端部的抽屉式堵头13用粘合剂连接,以增加承力杆件的机械强度并分散杆件端口与通孔部所受的应力;U形抱箍5的拉板24上焊接的拉杆套12是二个内径稍大于拉杆外径的短金属管,二个套管12对称地分焊在U形抱箍5弧形曲面外侧的拉板24上,二套管中心线构成的平面与U形抱箍二螺栓的平面相重合,拉杆与横担中心线间夹角α以约等于2arctg2d/b为宜(其中,d为电杆直径,b为横担长度);所述的拉杆14是一金属杆,其一端上有阳螺纹,另一端焊有一个拉杆固定板,其上开有1个与横担端头通孔相一致的圆孔;M形抱铁与直线式横担中的Μ形抱铁相同。U形抱箍5的两个螺栓分别穿过Μ形抱铁3和承力杆件2中的通孔,并用螺母20将承力杆件与电杆4紧固,螺母与承力杆件之间加一弹性垫圈19。为加强耐张式横担的机械强度,横担设计成一可调三角桁架,其组成结构如下:首先在U形抱箍5的外侧固定一块具有弹性的拉板24,拉板24的两端分别焊有拉杆套12,拉杆套14的一端带有阳螺纹并插入拉杆套中用调节螺母16固定,并通过调节螺母来调节张力。为保障拉杆螺母不致因受震动而松动,还可加一降母10。拉杆另一端为一块金属的拉杆固定板15,拉杆固定板上开孔,螺丝17分别穿过承力杆件2、承力杆件的抽屉式堵头13和拉杆固定板15上的通孔并用螺母18固定。本实施例中的垫线环21以不可转动方式套接并固定在支承杆件2上,而垫线滑环则套在垫线环外并与其成可转动配合,以便于安装电线时的紧线工序顺利进行并减少电线表皮的磨损。上述两种类型的横担均可分为二线、四线、六线三种制式,三种制式的横担长度之比约为3.21/7.2/11.2。相应地,架线槽件也根据需要设置2-6个,架在直线式横担上的电线卡在二卡线档片1之间并用帮线固定;而耐张式横担则可作为电线终端,每一组电线从两个方向分别架设在垫线滑环23上并用帮线固定。由上述实施例可看出,本专利技术可实现在一个绝缘件上架设多根电线的功能。并且由于玻璃钢型材作的承力杆件具有优良的绝缘性能,使得本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种直线式低压架空线路横担,靠紧固件把承力杆件固定在电杆上,其特征在于:承力杆件是用玻璃钢材料制作的;承力杆件与其上的2‑6个架线槽件组成一个整体式的2‑6线绝缘体。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:梁长伟
申请(专利权)人:国网山东临朐县供电公司国网山东省电力公司潍坊供电公司国家电网公司
类型:发明
国别省市:山东;37

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