СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И ГРОЗОТРОСОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ОТ УСТАЛОСТНЫХ ВИБРАЦИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА ВЫХОДЕ ИЗ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ЗАЖИМА Российский патент 2002 года по МПК H02G7/14 H02G7/05 H02G7/02 

Описание патента на изобретение RU2190288C1

Изобретение относится к области электроэнергетики с целью предотвращения обрыва проводов ВЛ от усталости металла на выходе из поддерживающего зажима.

В ламинарном потоке воздуха с верхней и нижней кромок провода ВЛ могут срываться поочередно вихри воздуха (вихри Кармана). Вследствие этого по проводу распространяются импульсы энергии, которые, отражаясь в точке повеса провода в поддерживающем зажиме, при определенной частоте срыва вихрей могут создавать автоколебательный процесс в виде стоячих волн вибрации в вертикальной плоскости, вызывая изгиб провода на выходе из поддерживающего зажима. Сочетание изгибных динамических деформаций с большой статической растягивающей провод силой приводит к усталостным обрывам проволок провода.

Известны три способа предотвращения усталостных повреждений проводов и тросов ВЛ на выходе из поддерживающего зажима. Первый [1], широко применяемый в I, II и III гололедных районах - установка на провод возле поддерживающего зажима гасителе вибрации, поглощающих импульсы энергии, вносимой ветром, т.е. ликвидирующие изгибные динамические деформации,. Второй способ - применение устройств, уменьшающих изгибные деформации провода на выходе из поддерживающего зажима до безопасных значений. Третий способ - уменьшение чрезмерно большой статической растягивающей силы в проводе по всей длине анкерного пролета при среднегодовой температуре до значений ≤13% от прочности провода по ГОСТ 839-80 согласно п. 2.5.47 в [2]. Третий способ - уменьшение статической растягивающей силы до значений ≤13% от прочности провода - является самым надежным. Он обычно самореализуется при строительстве ВЛ в IV гололедном районе за счет уменьшения длин пролетов, чтобы удовлетворить всем требованиям гл. 2.5 Правил устройства электроустановок. Применение третьего способа в I, II и III гололедных районах потребовало бы существенного уменьшения длин промежуточных пролетов и удорожания ВЛ.

Предлагается способ уменьшения статической растягивающей силы в проводе в месте его изгиба при вибрации на участке выхода из поддерживающего зажима до значения ≤13% от его прочности по ГОСТ 839-80 посредством навивания на участке провода, при растягивающей силе 2-3 кН, слоя из преформированных спиральных стальных проволок, в том числе из немагнитной стали, длиной (2-3) м, диаметром (1,5-4) мм, с шагом скрутки (100-150) мм, в середине которого затем крепится поддерживающий зажим. Внутренний диаметр спиральных стальных проволок должен быть на (1-1,5) мм меньше диаметра провода, что создает в спиральных проволоках первоначальные силы, нормальные оси провода, обусловливая трение поверхностей спирали и провода. При последующем растяжении провода силой ΔT после монтажа поддерживающего зажима и подвески провода к опоре ВЛ часть силы ΔT, равная , воспринимается спиральными проволоками в каждом сечении комбинации "провод - спиральные проволоки". В результате растягивающая сила в проводе, например в сечении а', равна Сила является составляющей силы ΔT2, действующей по оси проволоки спирали. Вследствие кривизны спирали сила ΔT2 имеет составляющую , нормальную оси провода, которая при возрастании ΔТ увеличивает силу трения поверхностей проволок провода и спиралей. В сечении a в конце спиралей сила Сила возрастает по мере приближения к поддерживающему зажиму, что обусловливает возрастание силы
Эффективность предлагаемого способа подтверждена результатами испытаний провода АС 120/19.

Экспериментально для провода АС 120/19 получены зависимости (фиг. 1) растягивающая провод сила Т- относительная деформация ε: а) Т=fε - для участка провода; b) Т=f1(ε) - для сечения на участке провода с навитыми 18 спиралями (площадь сечения 110 мм2) на расстоянии 400 мм от середины поддерживающего зажима; с) Т= f2((ε)) то же, что и b, но в сечении на расстоянии 900 м от середины поддерживающего зажима. Как видно из фиг. 1, при данном Т деформации, полученные на участках в сечениях провод - спиральные проволоки (токи a1 и а2) значительно меньше, чем для провода (точка а), что обусловлено наличием силы Т'2 в спиральных проволоках. Поскольку в каждом сечении в комбинации провод - стальные спиральные проволоки оба силовых элемента деформируются одинаково, то при деформации εal в сечении a1 усилие в проводе, согласно зависимости Т=f(ε) равно Т'1, а составляющая усилия по оси провода в проволоках спирали Т'2=Т- Т'1.

По данным на фиг. 1 получены распределения суммы растягивающих сил Т2 в спиральных стальных проволоках и силы Т'1 в проводе под спиральными проволоками в нескольких сечениях в зависимости от l- расстояния сечения от середины поддерживающего зажима (фиг. 2).

Как следует из данных фиг. 2, в проводе АС 120/19 при растягивающей силе Т= 10 кН (т.е. при от прочности провода по ГОСТ 839-80) растягивающая сила в проводе в поддерживающем зажиме (l=0) составляет Сила Т'2, растягивающая спиральные стальные проволоки, при l=0 составляет 7,5 кН. Следовательно, спиральные стальные проволоки воспринимают значительную часть силы Т, растягивающей провод, уменьшая растягивающую силу Т'1 в проводе на выходе из поддерживающего зажима с 24% до 6%, т.е. в 4,1 раза, создавая условия, согласно п. 2.5.47 в ПУЭ, гарантирующие отсутствие усталостных вибрационных повреждений проволок провода ВЛ на выходе из поддерживающего зажима.

Выполнены испытания провода АС 120/19 на прочность при воздействии стоячих волн вибрации при Т=10 кН. Провод со слоем из 18 спиральных стальных проволок длиной 2,3 м монтировался в поддерживающем зажиме ПГН-5-3. После 108 циклов колебаний (амплитуда ±5 мм при длине полуволны 2,67 м) не было усталостных повреждений проволок провода ни на выходе из поддерживающего зажима, ни у концов спиральных проволок.

Список литературы
1. Методические указания по типовой защите от вибрации и субколебаний проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ. РД 34.20.182-90, М., 1991, с.13.

2. Правила устройства электроустановок. Издание шестое, переработанное и дополненное. М.: Энергоатомиздат, 1985, с.230.

Похожие патенты RU2190288C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ЗАЩИТЫ СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ОТ УСТАЛОСТНЫХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА ВЫХОДЕ ИЗ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ЗАЖИМА 2016
  • Сабитов Линар Салихзанович
  • Кузнецов Иван Леонидович
  • Стрелков Юрий Михайлович
  • Мезиков Аркадий Константинович
  • Никифоров Анатолий Иванович
RU2615178C1
СПИРАЛЬНЫЙ ЗАЖИМ С РЕЗЬБОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ К ШТЫРЕВОМУ ИЗОЛЯТОРУ 2006
  • Старцев Вадим Валерьевич
RU2320043C1
ШТЫРЕВОЙ ИЗОЛЯТОР С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОДА СПИРАЛЬНОЙ ВЯЗКОЙ 2006
  • Старцев Вадим Валерьевич
RU2319243C1
УСТРОЙСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ ПЛЯСКИ ПРОВОДОВ, МОЛНИЕЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ, А ТАКЖЕ ПРОЛЕТ, СНАБЖЕННЫЙ ТАКИМИ УСТРОЙСТВАМИ (ВАРИАНТЫ) 2013
  • Карасев Николай Алексеевич
  • Шкапцов Владимир Александрович
  • Юданов Евгений Алексеевич
RU2549204C2
Способ удаления льда и гололедных отложений с электрических проводов и грозозащитных тросов воздушной линии электропередачи 2020
  • Миханощин Виктор Викторович
  • Устюгов Сергей Иванович
RU2769171C1
ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ГАСИТЕЛЬ ВИБРАЦИИ СПИРАЛЬНОГО ТИПА, УЧАСТОК ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ И СПОСОБ МОНТАЖА ГАСИТЕЛЯ ВИБРАЦИИ СПИРАЛЬНОГО ТИПА (ВАРИАНТЫ) 2014
  • Рыжов Сергей Викторович
  • Тищенко Андрей Викторович
  • Лошаков Юрий Евгеньевич
RU2575921C1
СПОСОБ РЕМОНТА ПРОВОДОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 2004
  • Жуков Александр Игоревич
  • Рыжов Сергей Викторович
  • Цветков Юрий Леонидович
RU2298864C2
ШТЫРЕВОЙ ИЗОЛЯТОР СО СПИРАЛЬНОЙ УПРУГОЙ ПРОВОЛОКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДА 2006
  • Старцев Вадим Валерьевич
RU2319244C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГАШЕНИЯ ВЕТРОВОЙ ВИБРАЦИИ ПРОВОДОВ, ТРОСОВ, КАБЕЛЕЙ 2021
  • Карасев Николай Алексеевич
  • Юданов Евгений Алексеевич
  • Жуков Борис Михайлович
RU2763034C1
УСТРОЙСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ НА ПРОВОДЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПРОЛЕТА ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 2005
  • Башкевич Виталий Яковлевич
  • Аверьянов Сергей Викторович
  • Кузнецов Павел Анатольевич
  • Гапоненков Михаил Павлович
  • Золоторёв Владимир Ильич
  • Угаров Геннадий Григорьевич
RU2291536C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 190 288 C1

Реферат патента 2002 года СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И ГРОЗОТРОСОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ОТ УСТАЛОСТНЫХ ВИБРАЦИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА ВЫХОДЕ ИЗ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ЗАЖИМА

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при монтаже воздушных линий (ВЛ) электропередачи для защиты их проводов и грозотросов от усталостных вибрационных повреждений. Уменьшить до безопасных значений статическую силу, растягивающую провод в месте его выхода из поддерживающего зажима ВЛ, согласно изобретению предлагается посредством навивания на провод слоя из преформированных в спирали стальных проволок с внутренним диаметром спирали на 1-1,5 мм меньше диаметра провода, что создает первоначальную силу трения поверхностей проволок спиралей и провода ВЛ. Сила трения поверхностей проволок спиралей и провода увеличивается после монтажа поддерживающего зажима и при подвеске провода к опоре ВЛ. В результате значительная часть силы, действующей на провод в пролете ВЛ, возле поддерживающего зажима, воспринимается спиралями из стальных проволок. Технический результат состоит в уменьшении статической растягивающей провод силы на его выходе из поддерживающего зажима до значений ≤13%, безопасных для усталостной прочности провода. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 190 288 C1

Способ защиты проводов и грозотросов воздушных линий электропередачи от усталостных вибрационных повреждений на выходе из поддерживающего зажима, отличающийся тем, что уменьшают до безопасных значений статическую силу, растягивающую провод в месте его выхода из поддерживающего зажима, посредством навивания на провод, где должен монтироваться поддерживающий зажим, слоя из преформированных в спирали стальных проволок с внутренним диаметром спирали на 1-1,5 мм меньше диаметра провода.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2002 года RU2190288C1

Правила устройства электроустановок
Издание шестое, переработанное и дополненное
-М.: Энергоатомиздат, 1985, с.230, RU 2 166825 C1, 10.05.2001
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
RU 2058641 C1, 20.04.1996
Прибор для оптической сигнализации 1924
  • Каш А.М.
SU4791A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИНАЛООЛА 2002
  • Хохлов А.Р.
  • Махаева Е.Е.
  • Абрамчук С.С.
  • Благодатских И.В.
  • Сульман М.Г.
  • Матвеева В.Г.
  • Игнатьев Ю.С.
  • Галицин В.П.
RU2215731C1
Пожарный двухцилиндровый насос 0
  • Александров И.Я.
SU90A1
Скоропечатный станок для печатания со стеклянных пластинок 1922
  • Дикушин В.И.
  • Левенц М.А.
SU35A1
Нивелир для отсчетов без перемещения наблюдателя при нивелировании из средины 1921
  • Орлов П.М.
SU34A1
-М.: ОРГРЭС, 1991, с
Насос 1917
  • Кирпичников В.Д.
  • Классон Р.Э.
SU13A1

RU 2 190 288 C1

Авторы

Никифоров Е.П.

Даты

2002-09-27Публикация

2001-10-04Подача