расщепленной фазы и повышение точности измерения путем обеспечения возможности разворота расщепленной фазы перпендикулярно ветровому потоку. Стенд имеет стойки 1, траверсы 2, шарнирные планки 3 и 4,
связанные параллельными тягами 5, угломерные датчики 8 и трубчатые стержни 9, которые закрепляются в зажимах концевых приспособлений 11, воспроизводящих конфигурацию расщепленных фаз, 2 з.п.ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для исследования ветровых и гололедно-ветровых нагрузок на расщепленные фазы воздушных линий электропередачи различных классов напряжений. Цель изобретения - повышение точности измерения ветровых и гололедных нагрузок путем обеспечения плоскопараллельного движения расщепленной фазы и сохранения ее первоначальной конфигурации при отклонении ветром, расширение диапазона и повышение точности измерения ветровых нагрузок путем увеличения отклоняющего момента силы давления ветра и угла отклонения расщепленной фазы, увеличения угла отклонения расщепленной фазы и повышение точности измерения путем обеспечения возможности разворота расщепленной фазы перпендикулярно ветровому потоку. Стенд имеет стойки 1, траверсы 2, шарнирные планки 3, 4, связанные параллельными тягами 5, угловые датчики 8 и трубчатые стержни 9, которые закрепляются в зажимах концевых приспособлений 11, воспроизводящих конфигурацию расщепленных фаз. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для исследования ветровых и гололедно-ветровых нагрузок на расщепленные фазы воздушных линий электропередачи различных классов напряжений.
Цель изобретения - повышение точности измерения ветровых и гололедных нагрузок путем обеспечения плоскопараллельного движения расщепленной фазы и сохранения ее первоначальной конфигурации при отклонении ветром, расширение диапазона и повышение точности измерения ветровых нагрузок путем увеличения отклоняющего момента силы давления ветра и угла отклонения расщепленной фазы, увеличение угла отклонения расщепленной фазы и повышения точности измерений путем обеспечения возможности разворота расщепленной фазы перпендикулярно ветровому потоку.
На фиг. 1 изображен предлагаемый стенд для исследования ветровых и гололедно-ветровых нагрузок на расщепленные фазы воздушных линий электропередачи, схематический фрагмент; на фиг.2 -сечение А-А на фиг.1 (в безветренном положении и при ветре); на фиг.З - то же, схема крепления расщепленной фазы на вертикальной направляющей; на фиг.4 - схема поворотного устройства стенда.
Стенд содержит вертикальные опорные стойки 1, количество которых определяется числом пролетов стенда. На стойках на одном уровне установлены горизонтальные траверсы 2 с закрепленными на них верхними шарнирными планками 3. Нижние шарнирные планки 4 связаны с верхними планками 3 дополнительно введенными параллельными тягами 5 одинаковой длины, сочлененными в подшипниковых узлах 6 с горизонтальными осями 7. В каждом пролете на одной из верхних шарнирных планок 3 соосно с тягой 5 установлены угломерные датчики 8. Для имитации проводов используют трубчатые стержни 9 с надетыми на них верхними повивами испытываемых проводов АС. Концы трубчатых стержней 9 закреплены в зажимах 10 концевых приспособлений 11, воспроизводящих конфигурацию исследуемых расщепленных фаз.
Концевые приспособления 11 жестко закрепляют в требуемом положении на нижних шарнирных планках 4 соответствующего пролета.
Нижняя планка 4 может быть выполнена с вертикальной направляющей 12. Перемещение концевого приспособления 11 вверх или вниз по направляющей 12 уменьшает или увеличивает плечо действия силы
ветрового давления, а следовательно, угол отклонения расщепленной фазы при одной и той же скорости ветра.
Верхние планки 3 могут быть не жестко закреплены на горизонтальных траверсах 2,
а установлены в поворотных горизонтальных направляющих 13 с вертикальными осями 14 на опорных стойках 1. Планки 3 устанавливают в направляющих 13 на вертикальных осях 15 и соединяют жестко между собой тягой 16. При повороте горизонтальных направляющих 13 оси 15 планок 3 перемещаются по ним, изменяя ориентацию расщепленной фазы.
Устройство работает следующим образом.
При отсутствии ветра отрезок расщепленной фазы висит на тягах 5 вертикально, а под действием ветра отклоняется. Угол отклонения определяется равенством моментов сил ветрового давления и сил тяжести. Верхняя и нижняя планки 3 и 4, соединенные тягами 5, образуют шарнирный параллелограмм. Поскольку верхняя планка 3 жестко закреплена и неподвижна,
нижняя планка 4 при отклонении смещается параллельно своему начальному положению. Концевое приспособление 11, закрепленное на нижней планке 4, отклоняется, сохраняя исходное положение, и отрезок
расщепленной фазы в ветровом потоке не поворачивается.
Измерительная система (угломерные датчики 8) устройства обеспечивает одновременную регистрацию углов отклонения
всех отрезков расщепленных фаз, скорости и направления ветра.
Изобретение позволяет приблизить условия ветрового воздействия на расщепленную фазу (модельный участок) к условиям
формирования нагрузок расщепленной фазы воздушной линии электропередачи и повысить точность измерения ветровых и гололедных нагрузок на расщепленные фазы воздушных линий электропередачи различных классов напряжений.
Формула изобретения 1. Стенд для исследования ветровых и гололедно-ветровых нагрузок на расщепленные фазы воздушных линий электропередачи, содержащий опорные стойки по числу пролетов стенда с горизонтальными траверсами, на которых шарнирно закреплены вертикальные тяги, трубчатые стержни, имитирующие провода, концы которых закреплены в зажимах концевых приспособлений, воспроизводящих конфигурацию исследуемых расщепленных фаз, и измерительные приборы, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения ветровых и гололедных нагрузок путем обеспечения плоскопараллельного движения расщепленной фазы и сохранения ее первоначальной конфигурации при отклонении ветром, каждая опорная стойка стенда снабжена верхней планкой, жестко закрепленной на горизонтальной траверсе, и нижней планкой, на которой жестко закреплено концевое приспособление с трубчатыми стержнями, которые выполнены с
ю
верхней оболочкой повива исследуемого- провода, при этом верхняя и нижняя планки соединены дополнительно введенными вертикальными тягами, причем указанными планками и тягами образован шарнирный параллелограмм.
нагрузок путем увеличения отклоняющего момента силы давления ветра и угла отклонения расщепленной фазы, каждая нижняя планка стенда выполена с направляющей, на которой закреплено с возможностью вертикального перемещения концевое приспособление.
стоек в дополнительно введенных поворотных горизонтальных направляющих с вертикальными осями вращения с возможностью перемещения по направляющим и жесткой фиксации на них.
& -I
11
фиг.2
гЫ
1
-«$
сриг.З
/у4
/ /
//
Способ получения молочной кислоты | 1922 |
|
SU60A1 |
кл | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Ширинских Н.В | |||
Оценка ветровой нагрузки на расщепленную фазу | |||
Сборник научных трудов института Энергосетьпроёкт | |||
Ветровые и гололедные нагрузки на линии электропередачи и надежность электроснабжения | |||
М., 1981, с | |||
Нивелир для отсчетов без перемещения наблюдателя при нивелировании из средины | 1921 |
|
SU34A1 |
Авторы
Даты
1991-07-15—Публикация
1988-12-12—Подача