[实用新型]硬跳线复合绝缘子有效
申请号: | 200920056690.7 | 申请日: | 2009-05-15 |
公开(公告)号: | CN201408612Y | 公开(公告)日: | 2010-02-17 |
发明(设计)人: | 张德进;黄梓容;刘铁桥;张跃华;赵天任;谢从珍;何发亮;何庆文;黄坤;张海兵;王如彪 | 申请(专利权)人: | 东莞市高能电气股份有限公司 |
主分类号: | H01B17/08 | 分类号: | H01B17/08;H01B17/12 |
代理公司: | 东莞市华南专利商标事务所有限公司 | 代理人: | 张 明 |
地址: | 523012广东省东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 跳线 复合 绝缘子 | ||
技术领域:
本实用新型涉及绝缘子技术领域,具体地说涉及硬跳线复合绝缘子。
背景技术:
在广东、广西、浙江、江苏等国内沿海地区,经常发生台风、暴风,110kV、220kV输电线路上的引流跳线在大风影响下极易发生风偏闪络,造成线路跳闸,给电力系统安全运行带来极大危害。因此,亟需提出能有效解决跳线风偏闪络问题的技术方案。
目前普遍用于解决跳线风偏闪络问题的措施是在跳线上加装重锤或在跳线绝缘子上安装重锤均压环,但均不能有效解决跳线风偏闪络的难题。
传统的跳线复合绝缘子在结构上与普通复合绝缘子无异,在大风情况下极易发生风偏造成对塔身放电,从而导致线路跳闸。瓷绝缘子和玻璃绝缘子用于跳线串时同样易发生风偏造成线路跳闸。
实用新型内容:
本实用新型的目的在于针对现有技术的不足提供一种硬跳线复合绝缘子,硬跳线复合绝缘子采用悬臂式牢固安装于铁塔上,使导线由摆动变成硬支撑,有效解决跳线风偏闪络的难题。
为实现上述目的,本实用新型是通过以下技术方案实现的:
硬跳线复合绝缘子,包括复合绝缘子主体,复合绝缘子主体第一端连接球头金具,复合绝缘子主体的第二端连接有能够安装螺栓及组件的支座金具。
复合绝缘子主体包括高温硫化硅橡胶伞裙护套、环氧树脂玻璃纤维棒和引流式均压环,高温硫化硅橡胶伞裙护套和引流式均压环均穿设在环氧树脂玻璃纤维棒上,且高温硫化硅橡胶伞裙护套的两端分别装设有高温硫化硅橡胶伞裙护套,球头金具和支座金具分别连接在环氧树脂玻璃纤维棒的两端。
支座金具由连接体和孔板组成,孔板成型在连接体的上端,孔板水平设置,孔板上开设至少一个能够安装螺栓及其组件的螺栓孔。
支座金具由连接体和孔板组成,孔板成型在连接体的上端,孔板竖直设置,且孔板位于连接体的一侧,孔板上开设有至少一个能够安装螺栓及其组件的螺栓孔。
支座金具由连接体和方头组成,方头成型在连接体的上端,且方头上开设有至少一个能够安装螺栓及其组件的螺栓孔。
本实用新型的有益效果:本实用新型包括复合绝缘子主体,复合绝缘子主体第一端连接球头金具,复合绝缘子主体的第二端连接有能够安装螺栓的支座金具;硬跳线复合绝缘子采用悬臂式牢固安装于铁塔上,使导线由摆动变成硬支撑,有效解决跳线风偏闪络的难题。
附图说明:
附图1为本实用新型实施例一的结构示意图;
附图2为本实用新型实施例一的支座金具的结构示意图;
附图3为附图2的俯视图;
附图4为本实用新型实施例一安装于铁塔上时的结构示意图;
附图5为本实用新型实施例二的支座金具的结构示意图;
附图6为附图5的俯视图;
附图7为本实用新型实施例二安装于铁塔上时的结构示意图;
附图8为本实用新型实施例二安装于铁塔上另一种位置时的结构示意图;
附图9为本实用新型实施例三的支座金具的结构示意图;
附图10为附图9的俯视图;
附图11为本实用新型实施例三安装于铁塔上时的结构示意图。
具体实施方式:
实施例一
硬跳线复合绝缘子,见图1至4,硬跳线复合绝缘子包括复合绝缘子主体,所述复合绝缘子主体第一端连接球头金具1,复合绝缘子主体的第二端连接有能够安装螺栓10的支座金具2。
所述复合绝缘子主体包括高温硫化硅橡胶伞裙护套3、环氧树脂玻璃纤维棒4和引流式均压环5,高温硫化硅橡胶伞裙护套3和引流式均压环5均穿设在环氧树脂玻璃纤维棒4上,且高温硫化硅橡胶伞裙护套3的两端分别装设有引流式均压环5,球头金具1和支座金具2分别连接在环氧树脂玻璃纤维棒4的两端。
支座金具2由连接体6和孔板7组成,孔板7成型在连接体6的上端,孔板7水平设置,孔板7上开设两个螺栓孔8,螺栓孔8垂直于孔板7,并且螺栓孔8穿透孔板7,通过螺栓孔8能够在孔板7上安装螺栓10及其组件,最终实现把复合绝缘子锁紧在高压铁塔上。
本实用新型通过孔板7和螺栓10及其组件将复合绝缘子垂直安装于铁塔上,且将复合绝缘子的上端固定住,固定在铁塔上的复合绝缘子垂直悬挂下来;由于复合绝缘子上端被锁紧,复合绝缘子主体不会摇晃。本实用新型的硬跳线复合绝缘子将传统产品的安装方式由“铰链式”改为“悬臂式”,由摆动变为硬支撑,使跳线串由“动”改为“静”,因此有效地限制了跳线的摆动,从而保证了跳线对塔身的电气间隙,有效解决了跳线风偏闪络的难题。
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