[实用新型]双柱悬垂耐张塔有效
申请号: | 200920090954.0 | 申请日: | 2009-06-19 |
公开(公告)号: | CN201430397Y | 公开(公告)日: | 2010-03-24 |
发明(设计)人: | 曹志民;张天光;郭咏华;胡选;李本良;潘少成;邓锦辉 | 申请(专利权)人: | 河南省电力勘测设计院 |
主分类号: | H02G7/00 | 分类号: | H02G7/00;H02G7/02 |
代理公司: | 郑州中原专利事务所有限公司 | 代理人: | 张 春 |
地址: | 450007河*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 悬垂 耐张塔 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种高压路输电线路的耐张塔,特别是涉及一种适合线路转角度数大于20°时采用的双柱悬垂耐张塔。
背景技术
由于耐张塔的塔头尺寸较大,间隙比较复杂,绝缘子数量多,受风面积大。如何在满足电气尺寸的条件下,结合塔头受力特点尽可能地压缩塔头尺寸,将对铁塔单重起到重要影响。不同的塔头间隙布置方式决定了铁塔塔身型式的选择,而合理地选择塔身断面、优化塔身斜材布置、隔面的选择及确定最佳塔身坡度都对降低塔重,控制造价有着重要的意义。
经过多年的超高压线路建设,目前国内在超高压线路设计方面已积累了比较丰富的设计经验。
鼓形耐张塔和伞形耐张塔是目前我国超高压线路和特高压线路中常用的耐张塔形式,鼓形或伞形双回路耐张塔与直线塔整体协调性好,工艺成熟,塔头布置主要受电气跳线间隙和线间距离的控制,可通过合理布置塔身变坡,优化铁塔受力条件,控制塔重。但塔头间隙复杂,塔头尺寸大,铁塔较重,增大了工程成本。
在我国第一条1000kV同塔双回特高压线路皖电东送淮南~上海工程中,设计单位提出了采用双柱组合耐张塔代替常规耐张塔的设计方案。与常规双回路耐张塔相比,双柱组合耐张塔取消了导线横担,在两塔之间采用软跳线设计,通过优化跳线布置方案,合理牵引软跳线,达到有效降低塔高,减小塔身尺寸,改善铁塔受力条件,从而降低塔重,达到提高工程可靠性,节约工程投资的目的。双柱组合耐张塔通过分塔挂线、优化跳线布置方案等手段,有效减小了塔头尺寸,降低了塔头高度,降低了塔重;但是双柱组合耐张塔对塔头布置方式不够简单,且绝缘费用较大,导线跳线串较多,不利于施工和运行维护。
发明内容
本实用新型的目的就在于克服上述不足提供一种双柱悬垂耐张塔。
本实用新型的技术方案是:
一种双柱悬垂耐张塔,它包括两个塔体,塔体与两联耐张串连接,两联耐张串设置在塔体上,两联耐张串沿塔体竖直方向布置。
上述双柱悬垂耐张塔,所述两联耐张串包括GD联塔挂板、平行挂板、导线绝缘子串、“十”字型联板、金具、耐张线夹构成,GD联塔挂板固定在塔体上,GD联塔挂板与平行挂板连接,平行挂板与导线绝缘子串连接,导线绝缘子串与“十”字型联板连接,绝缘子串与塔体通过GD联塔挂板连接,GD联塔挂板的转轴沿塔体竖直方向设置,在“十”字型形状板后面设置金具,在金具上设置耐张线夹。
上述双柱悬垂耐张塔,所述GD联塔挂板和平行挂板之间还设置有相互嵌套的U形环。
上述双柱悬垂耐张塔,在耐张线夹上设置有线夹引流板。
上述双柱悬垂耐张塔,所述“十”字型联板是两个“十”字型联板,在两个联板中间设置有球头、碗头挂板和“U”形环,球头的一端固定在“十”字型联板上,球头卡在碗头内,碗头与“U”相连,“U”型环后面固定另一“十”字型联板。
上述双柱悬垂耐张塔,在金具的上还设置有屏蔽环。
采用上述结构,本实用新型有如下优点:
双柱悬垂耐张塔与传统鼓形塔和双柱悬垂耐张塔相比,鼓形耐张塔最重,双柱组合耐张塔比鼓形耐张塔轻约17%,双柱悬垂耐张塔比双柱组合耐张塔略轻,取消了跳线串,大大节约了绝缘费用。
双柱悬垂耐张塔与传统鼓形塔和双柱悬垂耐张塔相比有以下优点:
与传统鼓形塔相比,双柱悬垂耐张塔有以下优点:
①塔重较轻。
②取消横担。取消横担后,导、地线纵向荷载对塔身的扭矩大为减小,显著提高了铁塔的抗扭性能。
③抗冰、抗风和抗震性能明显优于鼓形耐张塔。
双柱悬垂耐张塔采用两个柱形铁塔分别支撑一回线路,明显降低了因耐张塔倒塔造成两回线路同时破坏的风险。2008年大冰灾之前,鼓形直线塔按断1相导线设计,鼓形耐张塔按断2相导线设计,大冰灾后鼓形直线塔改按断2相导线设计,鼓形耐张塔仍按断2相导线设计,但转角塔的实际重要性明显高于直线塔,这就造成鼓形耐张塔的抗冰灾、抗断线能力事实上相对偏低,而双柱耐张塔每个单塔均按断两相导线设计,也就是双柱塔可以承受4相导线同时断线,抗冰、抗断线性能成倍提高,此时与鼓形直线塔的抗冰、抗断线性能更为匹配。
双柱悬垂耐张塔取消了导、地线横担,铁塔的重量和刚度自下而上均匀变小,避免了头重脚轻,抗风、抗震性能优。因而,双柱耐张塔的安全可靠度明显高于鼓形耐张塔。
双柱悬垂耐张塔因塔高降低、塔重减少、安全性能提高导致运行维护费用减少,符合全寿命周期设计理念。
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