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同塔雙回路單線換位塔的制作方法

文檔序號:1990484閱讀:688來源:國知局
專利名稱:同塔雙回路單線換位塔的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種用于電力系統(tǒng)輸電線路的同塔雙回路塔,尤其是適用于高海拔、高壓輸電線路中換位使用。
背景技術(shù)
線路換位的作用是為了減少電力系統(tǒng)正常運(yùn)行時不平衡電流和不平衡電壓,在中性點(diǎn)直接接地的電力網(wǎng)中,長度超過IOOkm的輸電線路均宜換位。換位循環(huán)長度不宜大于200kmo目前的長距離輸電線路的換位方式一般有多種,主要有,其一是按兩個單回路建設(shè),而長線路換位一般在每個單回路進(jìn)行,這種技術(shù)相對較為成熟,而且投資較省,但對線路走廊要求較高,適合于地形平坦、施工方便的地區(qū)應(yīng)用。其二是在500千伏同塔雙回線路中所采用的耐張塔外繞跳換位方式,即在需要保證相應(yīng)的電氣間隙距離要求下,上、中、下導(dǎo)線橫擔(dān)端部加裝跳線橫擔(dān)以進(jìn)行上、下導(dǎo)線間的換位。而隨著高壓、超高壓輸電線路的應(yīng)用以及高海拔地區(qū)輸電工程的增加,為了降低高海拔地區(qū)線路走廊清理、施工成本,已不適合采用兩個單回路建設(shè),需要采用同塔雙回輸電線路,而按照現(xiàn)有的耐張塔外繞跳換位方式,由于空氣稀薄,電氣間隙距離要求更大,就要在換位塔上加裝的較長導(dǎo)線橫擔(dān),保證上下橫擔(dān)之間的安全距離,從而增加了鐵塔的荷載及塔材耗量,也就相應(yīng)增加了運(yùn)輸成本和施工成本,這極不適合交通和運(yùn)輸不便地區(qū)的應(yīng)用。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是提供一種能夠在同塔雙回路上不增加導(dǎo)線橫擔(dān)長度就能實(shí)現(xiàn)換位且檢修風(fēng)險較低的換位塔。本發(fā)明解決其技術(shù)問題所采用的同塔雙回路單線換位塔,包括塔體,在塔體左、右側(cè)上均安裝有與輸電線方向垂直的上橫擔(dān)、中橫擔(dān)和下橫擔(dān),在所述上橫擔(dān)、中橫擔(dān)和下橫擔(dān)同側(cè)分別連接有第一回路和第二回路輸電線路;第一回路包括第一輸電線、第二輸電線和第三輸電線,第二回路包括第一輸電線、第二輸電線和第三輸電線;在塔體的上、下部沿輸電線方向前側(cè)或后側(cè)的其中一側(cè)安裝有上導(dǎo)線橫擔(dān)、下導(dǎo)線橫擔(dān),在所述上導(dǎo)線橫擔(dān)與下導(dǎo)線橫擔(dān)之間連接有上下跳線;第一輸電線的前段連接在中橫擔(dān)上,并經(jīng)過第一變位跳線與連接在上橫擔(dān)上的后段連接;第二輸電線的前段連接在下橫擔(dān)上,并經(jīng)過第二變位跳線與連接在中橫擔(dān)上的后段連接;第三輸電線的前段連接在上橫擔(dān)上,并經(jīng)過第三上變位跳線與上下跳線連接;第三輸電線的后段連接在下橫擔(dān)上,并經(jīng)過第三下變位跳線與上下跳線連接。所述的塔體為轉(zhuǎn)角塔,上導(dǎo)線橫擔(dān)與下導(dǎo)線橫擔(dān)設(shè)置在轉(zhuǎn)角塔的前側(cè),所述第一回路連接在轉(zhuǎn)角塔的內(nèi)側(cè)。所述第三下變位跳線通過絕緣串安裝在下橫擔(dān)側(cè)面端部。
在上述所有輸電線、跳線與塔體上的橫擔(dān)的連接處均采用絕緣串連接。采用本發(fā)明的同塔雙回路單線換位塔,與現(xiàn)有的耐張塔外繞跳換位塔相比,其塔體上的跳線橫擔(dān)橫向長度減少了,節(jié)約了材料和制造成本,減輕了塔體的重量,有利于交通不便的地區(qū)的運(yùn)輸與安裝,接線簡單,有利于安裝施工與運(yùn)行維護(hù),上下跳線只設(shè)置在塔體前后側(cè)的其中一側(cè),這樣形成單側(cè)換位,降低了檢修與維護(hù)時的危險系數(shù),有較強(qiáng)的推廣價值。


圖1是本發(fā)明的單線換位塔的結(jié)構(gòu)示意圖;圖2是第三輸電線跳轉(zhuǎn)換位的俯視示意圖;圖3是轉(zhuǎn)角塔的第三輸電線跳轉(zhuǎn)換位的俯視示意圖。圖中所不A-第一輸電線,B-第二輸電線,C-第三輸電線,1-塔體,11-轉(zhuǎn)角塔,21-上橫擔(dān),22-中橫擔(dān),23-下橫擔(dān),3-絕緣串,31-上導(dǎo)線橫擔(dān),32-下導(dǎo)線橫擔(dān),41-上下跳線,51-第一變位跳線,52-第二變位跳線,53-第三上變位跳線,54-第三下變位跳線,61-內(nèi)側(cè),62-外側(cè),7-中軸線。
具體實(shí)施例方式本發(fā)明的同塔雙回路單線換位塔,包括塔體1,在塔體I左、右側(cè)上均安裝有與輸電線方向垂直的上橫擔(dān)21、中橫擔(dān)22和下橫擔(dān)23,在所述上橫擔(dān)21、中橫擔(dān)22和下橫擔(dān)23同側(cè)分別連接有同回路輸電線路同回路輸電線路由第一輸電線A、第二輸電線B和第三輸電線C組成,在塔體I的上、下部沿輸電線方向前側(cè)或后側(cè)的其中一側(cè)安裝有上導(dǎo)線橫擔(dān)31與下導(dǎo)線橫擔(dān)32,在所述上導(dǎo)線橫擔(dān)31與下導(dǎo)線橫擔(dān)32之間連接有上下跳線41。如圖1所不,兩個雙回路輸電線包括,由輸電線A1、B1、C1構(gòu)成的第一回路、由輸電線A2、B2、C2構(gòu)成的第二回路。實(shí)施例一以下結(jié)合圖1和圖2,以第一回路的換位結(jié)構(gòu)對發(fā)明的線路連接進(jìn)行說明。第一輸電線Al的前段連接在中橫擔(dān)22的前側(cè)上,并經(jīng)過第一變位跳線51與連接在上橫擔(dān)21后側(cè)上的第一輸電線Al的后段連接,這樣就實(shí)現(xiàn)了第一輸電線Al的中相向上相的換位。第二輸電線BI的前段連接在下橫擔(dān)23的前側(cè)上,并經(jīng)過第二變位跳線52與連接在中橫擔(dān)22后側(cè)上的第二輸電線BI的后段連接,這樣就實(shí)現(xiàn)了第二輸電線BI的下相向中相的換位。第三輸電線Cl的前段連接在上橫擔(dān)21的前側(cè)上,并通過第三上變位跳線53與安裝在塔體I前側(cè)的上下跳線41連接;第三輸電線Cl的后段連接在下橫擔(dān)23后側(cè)上,并通過第三下變位跳線54與安裝在塔體I前側(cè)的同一根上下跳線41連接,這樣就實(shí)現(xiàn)了第三輸電線Cl的上相向下相的換位。如圖2所示,上導(dǎo)線橫擔(dān)31在塔體I上的安裝位置高于上橫擔(dān)21,下導(dǎo)線橫擔(dān)32在塔體I上的安裝位置低于下橫擔(dān)23,且第三輸電線Cl需要通過上下跳線41進(jìn)行跳轉(zhuǎn)換位,第三上變位跳線53直接連接在第三輸電線Cl的前段與上下跳線41上,第三下變位跳線54要將上下跳線41與第三輸電線Cl的后段連接起來,而第三輸電線Cl的后段與上下跳線41不在塔體I的前后同一側(cè),如采用直線連接方式,第三下變位跳線54在連接過程中與塔體I的距離可能比較近,不符合安全規(guī)范,因此第三下變位跳線54還通過絕緣串3安裝在下橫擔(dān)23側(cè)面端部,這樣就可以保證第三下變位跳線54與塔體I之間的安全間距。在上述換位結(jié)構(gòu)中,由于上下跳線41僅安裝在塔體I的一側(cè),因此相應(yīng)的在塔體I的另一側(cè)就沒有安裝上下跳線41進(jìn)行輸電線的換位,減少了塔體I的帶電,減少了對塔體I或輸電線檢修時的安全隱患,保證了人員的安全。對于第二回路的換位,只需要在下一個換位塔上設(shè)置與第一回路相同的換位結(jié)構(gòu)就能實(shí)現(xiàn)輸電線A2、B2、C2的換位,從而實(shí)現(xiàn)雙回路的換位。實(shí)施例二 在實(shí)施例一的基礎(chǔ)上,為了提高第三下變位跳線54與塔體I之間的安全距離,將輸電線路中的轉(zhuǎn)角塔11設(shè)計為換位塔更佳。如圖3所示,由于輸電線路在經(jīng)過轉(zhuǎn)角塔11后,其前側(cè)和后側(cè)的輸電線形成一定的角度,同時在轉(zhuǎn)角塔11上根據(jù)輸電線的走向,形成了內(nèi)側(cè)61和外側(cè)62。其中輸電線前段的方向與轉(zhuǎn)角塔11上的上橫擔(dān)21垂直,輸電線后段的方向與轉(zhuǎn)角塔11上的上橫擔(dān)21形成夾角,其中第一回路的第一輸電線Al、第二輸電線B1、第三輸電線Cl安裝在轉(zhuǎn)角塔11的內(nèi)側(cè)61,第二回路的第一輸電線A2、第二輸電線B2、第三輸電線C2安裝在轉(zhuǎn)角塔11的外側(cè)62,因此第二回路的輸電線需要通過轉(zhuǎn)角塔11的中軸線7。把上導(dǎo)線橫擔(dān)31與下導(dǎo)線橫擔(dān)32設(shè)置在連接輸電線前段的轉(zhuǎn)角塔11的前側(cè),這樣與實(shí)施例一的結(jié)構(gòu)相同,避免安裝在后側(cè)與通過外側(cè)62的第二回路輸電線之間的由于距離較小造成的安全隱患。同時第一回路的第三輸電線Cl的前段和后段通過上導(dǎo)線橫擔(dān)31與下導(dǎo)線橫擔(dān)32之間的上下跳線41以及第三上變位跳線53,第三下變位跳線54實(shí)現(xiàn)換位。由于第三下變位跳線54是通過內(nèi)側(cè)61連接,因此第三下變位跳線54與轉(zhuǎn)角塔11之間的安全距離更容易得到保證。在上述兩個實(shí)施例中的第一輸電線A、第二輸電線B、第三輸電線C僅是為了清楚說明本發(fā)明的結(jié)構(gòu)所作的標(biāo)示,并非是對具體線路的限定,在實(shí)際線路構(gòu)造中上述三個輸電線的位置可以互為調(diào)換。其中的塔體I和轉(zhuǎn)角塔11的前側(cè)、后側(cè)也是在實(shí)施例中為了清楚說明,不是對實(shí)際線路的具體限定。根據(jù)輸電線路的規(guī)范要求,以及對安全隱患的考慮,作為優(yōu)選的實(shí)施方式,在上述所有輸電線、跳線與塔體I上的各橫擔(dān)的連接處均采用絕緣串3連接。所以如圖1所示,這樣就可以降低危險系數(shù),便于換位塔的維護(hù)與檢修。
權(quán)利要求
1.同塔雙回路單線換位塔,包括塔體(1),在塔體(I)左、右側(cè)上均安裝有與輸電線方向垂直的上橫擔(dān)(21)、中橫擔(dān)(22 )和下橫擔(dān)(23 ),在所述上橫擔(dān)(21)、中橫擔(dān)(22 )和下橫擔(dān)(23)同側(cè)分別連接有第一回路和第二回路輸電線路; 第一回路包括第一輸電線(Al)、第二輸電線(BI)和第三輸電線(Cl),第二回路包括第一輸電線(A2)、第二輸電線(B2)和第三輸電線(C2); 其特征在于, 在塔體(I)的上、下部沿輸電線方向前側(cè)或后側(cè)的其中一側(cè)安裝有上導(dǎo)線橫擔(dān)(31)、下導(dǎo)線橫擔(dān)(32),在所述上導(dǎo)線橫擔(dān)(31)與下導(dǎo)線橫擔(dān)(32)之間連接有上下跳線(41); 第一輸電線(Al)的前段連接在中橫擔(dān)(22)上,并經(jīng)過第一變位跳線(51)與連接在上橫擔(dān)(21)上的后段連接; 第二輸電線(BI)的前段連接在下橫擔(dān)(23)上,并經(jīng)過第二變位跳線(52)與連接在中橫擔(dān)(22)上的后段連接; 第三輸電線(Cl)的前段連接在上橫擔(dān)(21)上,并經(jīng)過第三上變位跳線(53 )與上下跳線(41)連接;第三輸電線(Cl)的后段連接在下橫擔(dān)(23)上,并經(jīng)過第三下變位跳線(54)與上下跳線(41)連接。
2.如權(quán)利要求1所述的同塔雙回路單線換位塔,其特征在于,所述的塔體(I)為轉(zhuǎn)角塔(11),上導(dǎo)線橫擔(dān)(31)與下導(dǎo)線橫擔(dān)(32)設(shè)置在轉(zhuǎn)角塔(11)的前側(cè),所述第一回路連接在轉(zhuǎn)角塔(11)的內(nèi)側(cè)(61)。
3.如權(quán)利要求1或2所述的同塔雙回路單線換位塔,其特征在于,所述第三下變位跳線(54)通過絕緣串(3)安裝在下橫擔(dān)(23)側(cè)面端部。
4.如權(quán)利要求1或2所述的同塔雙回路單線換位塔,其特征在于,在上述所有輸電線、跳線與塔體(I)上的橫擔(dān)的連接處均采用絕緣串(3)連接。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種用于電力系統(tǒng)輸電線路的同塔雙回路單線換位塔,尤其是適用于高海拔、高壓輸電線路中換位使用。本發(fā)明所提供的一種能夠在同塔雙回路上不增加導(dǎo)線橫擔(dān)長度就能實(shí)現(xiàn)換位且檢修風(fēng)險較低的換位塔,包括塔體,在塔體的上、下部沿輸電線方向前側(cè)或后側(cè)的其中一側(cè)安裝有上導(dǎo)線橫擔(dān)、下導(dǎo)線橫擔(dān),在上導(dǎo)線橫擔(dān)與下導(dǎo)線橫擔(dān)之間連接有上下跳線,第三輸電線的前段連接在上橫擔(dān)上,并經(jīng)過第三上變位跳線與上下跳線連接,第三輸電線的后段連接在下橫擔(dān)上,并經(jīng)過第三下變位跳線與上下跳線連接。采用本發(fā)明的同塔雙回路單線換位塔,節(jié)約了材料和制造成本,減輕了塔體的重量,有利于交通不便的地區(qū)的運(yùn)輸與安裝。
文檔編號E04H12/18GK103001165SQ20121057649
公開日2013年3月27日 申請日期2012年12月27日 優(yōu)先權(quán)日2012年12月27日
發(fā)明者任德順, 佟繼春, 徐宏宇, 劉然, 王江濤, 榮建林 申請人:四川電力設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司
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