ПРОВОД ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ Российский патент 2010 года по МПК H01B5/04 

Описание патента на изобретение RU2396617C1

Изобретение относится к области электроэнергетики и может быть использовано в качестве проводов для воздушных линий электропередачи различных классов напряжения.

Известен провод для линии электропередачи, содержащий стальной сердечник и повивы алюминиевых проволок, при этом сердечник выполнен из азотосодержащей маломагнитной аустенитной стали [1].

Главными недостатками этого технического решения являются низкая непрерывно поддерживаемая рабочая температура (ниже 150°С) на проводах линий электропередачи, что не обеспечивает увеличения пропускной способности линий и в конечном счете снижение затрат на сооружение воздушных линий электропередачи. Тем не менее при все возрастающей стоимости топлива, затрат на генерирование и передачу энергии становится очень важным снижать потери электрической мощности, вызванные меньшей проводимостью в условиях передачи большой мощности при высокой температуре эксплуатации проводов на воздушных линиях электропередачи.

Наиболее близким техническим решением по отношению к предложенному является провод для воздушных линий электропередачи, содержащий повивы металлических проволок [2].

Этот провод состоит из многопроволочных стальных проволок и алюминиевых проволок; стальные проволоки (стальной сердечник) обеспечивают заданную прочность или максимально допустимое тяжение, а алюминиевые проволоки - проводимость по электрическому току. Однако при больших токах на воздушных линиях электропередачи, когда требуется обеспечить высокую пропускную способность линии с целью снижения затрат на электропередачу, алюминиевые проволоки разогреваются, в них происходит реструктуризация материала и провод теряет свои проводящие свойства, при этом возрастают омические потери в линии, а коэффициент полезного действия и срок службы линий с таким проводами резко падают.

Заявитель ставил перед собой техническую задачу реального внедрения в практику электросетевого строительства новых высокотемпературных проводов, допускающих максимальные температуры нагрева их поверхности при максимальных плотностях пропускаемого электрического тока, или, другими словами, обеспечивающих высокую пропускную способность воздушных линий электропередачи, что позволяет существенно сократить финансовые и материальные затраты на их сооружение, реконструкцию и эксплуатацию. Этот положительный технический результат был достигнут за счет новой совокупности существенных конструктивных признаков провода для воздушных линий электропередачи, приведенной в нижеследующей формуле изобретения: «провод для воздушных линий электропередачи, содержащий повивы металлических проволок, при этом все повивы металлических проволок выполнены из стальной проволоки, плакированной алюминием таким образом, что пропускная способность провода по электрическому току обеспечивается в пределах (0,8÷8) ампер на квадратный миллиметр его поперечного сечения при максимально допустимой температуре поверхности провода, равной 250°С, и максимальному электрическому току не менее 1500 ампер; толщина слоя плакированного алюминия находится в пределах (0,02÷0,5) мм».

Сущность изобретения поясняется чертежом, где представлен поперечный разрез провода для воздушных линий электропередачи, выполненный согласно настоящему изобретению.

Заявляемый провод для воздушных линий выполнен в виде витых металлических проволок 1, из которых набирается поперечное сечение необходимого расчетного размера по допустимому пропускаемому через провод электрическому току. Все металлические проволоки 1 провода выполняются из стальной проволоки, поверхность которой плакируется слоем алюминия, при этом толщина слоя плакированного алюминия обеспечивается в пределах (0,02÷0,5) мм. Нанесение алюминиевого слоя на стальную проволоку осуществляется различными опробованными способами, в частности гальваническим способом, плакированием алюминия на сталь, путем газоплазменного разбрызгивания расплавленной алюминиевой проволоки на поверхность стальной подложки (термическое газовое напыление) и другими известными способами.

Такая конструкция, как показали механические и электрические испытания, позволяет обеспечить при сохранении прочностных характеристик пропускную способность провода по электрическому току в пределах (0,8÷8) ампер на квадратный миллиметр его поперечного сечения при максимально допустимой температуре поверхности провода, равной 250°С, и максимальному электрическому току не менее 1500 ампер.

Необходимо отметить, что проводимость проводов при использовании алюминия очень высокой чистоты возрастает, однако прочность их при этом заметно падает. Поэтому необходимо принимать в расчет, что при упрочнении используемого материала следует повышать стойкость проводов к воздействию температуры. В предложенном варианте найдено удачное сочетание используемых материалов - стали и алюминия. Сечение провода набирается из стальных проволок, на поверхности которых нанесен тонкий слой алюминия, что позволяет сохранить достаточную механическую прочность и высокую проводимость провода. При пропускании по проводу больших электрических токов (до 1000÷1500 ампер) сталь работает практически как стандартный сталеалюминиевый провод, воспринимая нагрев до высоких температур порядка 200÷250°С, а тонкий слой плакированного алюминия обеспечивает высокую проводимость провода, так как в процессе плакирования большая часть алюминиевого слоя на молекулярном уровне входит в структуру стали и не подвергается негативному воздействию высокой температуры.

Применение проводов заявленной конструкции со стальными проволоками, плакированными алюминием, позволяет пропускать по ним двойной-тройной электрический ток по сравнению с обычными сталеалюминиевыми проводами того же самого размера, при этом провода выдерживают температуру нагрева до 250°С при сохранении тех же самых прочностных характеристик, что обеспечивает экономическую выгоду при строительстве и эксплуатации воздушных линий электропередачи за счет повышения их пропускной способности и снижения материальных затрат на ремонт.

Источники информации

[1]. Описание изобретения к патенту Российской Федерации «Провод для линии передачи» №2063080, Н01В 5/08, заявлен 08.02.94 г., опубликован 27.06.96 г. Бюллетень №18.

[2]. Описание изобретения к авторскому свидетельству Российской Федерации «Провод для воздушных линий электропередачи» №1791854, Н01В 5/04, 5/08, заявлен 29.05.90 г., опубликован 30.01.93 г. Бюллетень №4.

Похожие патенты RU2396617C1

название год авторы номер документа
Провод неизолированный сталеалюминиевый высокопрочный, высокотемпературный для воздушных линий электропередачи 2019
  • Фокин Виктор Александрович
  • Власов Алексей Константинович
  • Фролов Вячеслав Иванович
RU2705798C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ПРОВОД, ПОЛУЧЕННЫЙ ДАННЫМ СПОСОБОМ 2011
  • Фокин Виктор Александрович
  • Власов Алексей Константинович
  • Петрович Владимир Викторович
  • Звягинцев Александр Васильевич
  • Фролов Вячеслав Иванович
RU2447525C1
Провод неизолированный сталеалюминиевый высокопрочный, высокопрочный высокотемпературный (варианты) 2020
  • Фокин Виктор Александрович
  • Власов Алексей Константинович
  • Фролов Вячеслав Иванович
RU2748682C1
Неизолированный сталеалюминиевый высокопрочный высокотемпературный высокопрочный провод 2019
  • Фокин Виктор Александрович
  • Власов Алексей Константинович
  • Фролов Вячеслав Иванович
RU2706957C1
КОМПОЗИЦИОННЫЙ НЕСУЩИЙ СЕРДЕЧНИК ДЛЯ ВНЕШНИХ ТОКОВЕДУЩИХ ЖИЛ ПРОВОДОВ ВОЗДУШНЫХ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СПОСОБ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА 2008
  • Сильченков Дмитрий Григорьевич
  • Гришин Сергей Владимирович
  • Гладков Игорь Борисович
RU2386183C1
СЕРДЕЧНИК ДЛЯ ПРОВОДОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 2014
  • Мещанов Геннадий Иванович
  • Шувалов Михаил Юрьевич
  • Образцов Юрий Васильевич
  • Лопарев Виктор Владимирович
RU2579318C2
НАНОКОМПОЗИТНЫЙ ПРОВОД 2014
  • Абдиев Олег Раджабович
  • Мазов Илья Николаевич
RU2553977C1
Неизолированный провод (варианты) 2016
  • Фокин Виктор Александрович
  • Власов Алексей Константинович
  • Фролов Вячеслав Иванович
RU2619090C1
Неизолированный провод с функцией мониторинга технических параметров в режиме текущего времени (варианты) 2018
  • Фокин Виктор Александрович
  • Власов Алексей Константинович
  • Фролов Вячеслав Иванович
RU2686837C1
Грозозащитный трос (варианты) 2022
  • Фокин Виктор Александрович
  • Власов Алексей Константинович
  • Фролов Вячеслав Иванович
RU2793959C1

Реферат патента 2010 года ПРОВОД ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Изобретение относится к области электроэнергетики, в частности к неизолированным проводам для воздушных линий электропередачи. Провод состоит из повивов стальных проволок 1, плакированных слоем алюминия толщиной (0,02÷0,5) мм. Такой провод имеет следующие характеристики: пропускная способность по электрическому току (0,8÷8) ампер на квадратный миллиметр его поперечного сечения; максимально допустимая рабочая температура 250°С; максимальный электрический ток не менее 1500 ампер. Провода предложенной конструкции допускают нагрев без потери работоспособности до температуры более 200°С, отличаются высокой пропускной способностью по электрическому току, их использование на воздушных линиях электропередачи позволяет существенно повысить их эффективность и надежность эксплуатации. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 396 617 C1

Провод для воздушных линий электропередачи, содержащий повивы стальных, плакированных алюминием проволок, отличающийся тем, что толщина слоя плакированного алюминия на поверхности стальной проволоки находится в пределах (0,02÷0,5) мм таким образом, что обеспечивается пропускная способность провода по электрическому току в пределах (0,8÷8) ампер на квадратный миллиметр его поперечного сечения при максимально допустимой температуре поверхности провода, равной 250°С, и максимальному электрическому току не менее 1500 А.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2010 года RU2396617C1

CN 86104182 А, 24.01.1987
СПОСОБ ЗАЩИТЫ КОНТАКТНОГО ПРОВОДА 1994
  • Сердюк Юрий Иванович
RU2093912C1
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ БРОНЕПРОВОЛОКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ 2006
  • Варки Джозеф П.
  • Сридхар Гаруд
  • Силверман Сет
  • Бхавсар Рашми Б.
RU2320041C1

RU 2 396 617 C1

Авторы

Колосов Сергей Валентинович

Даты

2010-08-10Публикация

2009-08-05Подача