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公开(公告)号:CN110912058B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN201911242592.7
申请日:2019-12-06
摘要: 本发明公开了一种防风偏用半V型悬垂串,从下到上依次包括悬垂联板,联板,支柱绝缘子串和I型绝缘子串,铁塔横担,所述悬垂联板连接联板,所述联板分别与所述支柱绝缘子串和所述I型绝缘子串连接,所述支柱绝缘子串下端与所述I型绝缘子串下端呈锐角夹角,所述支柱绝缘子串与所述I型绝缘子串均与铁塔横担连接,所述I型绝缘子串与所述铁塔横担垂直连接。该结构能够保证导线与铁塔之间的空气间隙在沙尘暴等恶劣气象条件下不超限,从而能够适用于大风地区的输电线路直线铁塔边相,防止架空输电线路风偏闪络,避免导致大面积的停电事故,提高电网供电可靠性。
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公开(公告)号:CN110912058A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911242592.7
申请日:2019-12-06
摘要: 本发明公开了一种防风偏用半V型悬垂串,从下到上依次包括悬垂联板,联板,支柱绝缘子串和I型绝缘子串,铁塔横担,所述悬垂联板连接联板,所述联板分别与所述支柱绝缘子串和所述I型绝缘子串连接,所述支柱绝缘子串下端与所述I型绝缘子串下端呈锐角夹角,所述支柱绝缘子串与所述I型绝缘子串均与铁塔横担连接,所述I型绝缘子串与所述铁塔横担垂直连接。该结构能够保证导线与铁塔之间的空气间隙在沙尘暴等恶劣气象条件下不超限,从而能够适用于大风地区的输电线路直线铁塔边相,防止架空输电线路风偏闪络,避免导致大面积的停电事故,提高电网供电可靠性。
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公开(公告)号:CN107171248B
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201710514968.X
申请日:2017-06-29
IPC分类号: H02G1/04
摘要: 本发明公开了±800kV特高压直流接地极线路的阶梯式绝缘子片数配置方法,直流接地极线路换流站端与接地极端间的操作过电压随距换流站端线路长度值的增加而线性递减,换流站端与接地极端间的导线设置有绝缘子串,所述方法包括步骤:(1)将换流站端与接地极端间的线路进行分段;(2)确定每一线路分段内操作过电压的最高值;(3)根据线路分段内操作过电压的最高值配置该线路分段内每个绝缘子串的绝缘子片数。根据±800kV特高压直流接地极线路操作过电压分布不均特性配置阶梯式绝缘子片数进行电压控制,确保了直流接地极线路的安全可靠运行,同时利用该方法配置的绝缘子片数少、投资小、施工和运维工作量小,具有显著的经济和社会效益。
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公开(公告)号:CN107171248A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710514968.X
申请日:2017-06-29
IPC分类号: H02G1/04
CPC分类号: H02G1/04
摘要: 本发明公开了±800kV特高压直流接地极线路的阶梯式绝缘子片数配置方法,直流接地极线路换流站端与接地极端间的操作过电压随距换流站端线路长度值的增加而线性递减,换流站端与接地极端间的导线设置有绝缘子串,所述方法包括步骤:(1)将换流站端与接地极端间的线路进行分段;(2)确定每一线路分段内操作过电压的最高值;(3)根据线路分段内操作过电压的最高值配置该线路分段内每个绝缘子串的绝缘子片数。根据±800kV特高压直流接地极线路操作过电压分布不均特性配置阶梯式绝缘子片数进行电压控制,确保了直流接地极线路的安全可靠运行,同时利用该方法配置的绝缘子片数少、投资小、施工和运维工作量小,具有显著的经济和社会效益。
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公开(公告)号:CN206877767U
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201720711512.8
申请日:2017-06-19
申请人: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 , 成都电力金具总厂
摘要: 本实用新型提供一种接地极线路用招弧角间隙级越式调节金具,属于接地极线路招弧角安装技术领域。所述调节金具用于连接接地极线路招弧角和其它线路金具,所述调节金具采用热镀锌材质,所述调节金具包括金具本体,所述金具本体上开设有供招弧角安装的螺栓孔以及和其它金具连接的连接孔。本实用新型针对悬垂串挂板、耐张串的三角联板以及耐张串的四联板不同的使用情况设计了适应其接地极线路的调节金具,通过调节金具上设置的螺纹孔的不同位置的分布实现招弧角和其它线路金具的连接。本实用新型调节金具可以在不增加金具数量,也不增加金具重量的前提下,实现更快速、灵活、越级地调节招弧角间隙,节约工程建设时间,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN205565643U
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201620252837.X
申请日:2016-03-30
申请人: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 , 成都电力金具总厂
IPC分类号: H02G7/05
摘要: 本实用新型公开了一种用于输电线路的三角板,它包括本体(3),所述的本体(3)为等边三角形,本体(3)包括第一板体(3.1)和第二板体(3.2),第一板体(3.1)和第二板体(3.2)之间通过连接件固定;本体(3)的三个角内均设置有挂串孔(2)。优选地,连接件为垫块(4),第一板体(3.1)的三边和第二板体(3.2)的三条通过垫块(4)固定,所述的垫块(4)与第一板体(3.1)焊接,垫块(4)与第二板体(3.2)焊接。本实用新型结构合理,抗扭转性能好;本结构在输电线路中较传统的单层联板具有更好的稳定性;设置六角沉孔,便于卡住六角螺栓的头部,安装方便,在一定程度上也可以防止螺栓松动。
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公开(公告)号:CN204045293U
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201420411948.1
申请日:2014-07-24
申请人: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院 , 成都电力金具总厂
摘要: 本实用新型提供一种500kV以上高压输电线路用双分裂悬垂串,包括单挂点悬挂装置、第一联板、两联悬垂式绝缘子串、第二联板和两个悬垂线夹,第一联板一端与悬挂装置连接,另一端与两联悬垂式绝缘子串连接;每一联绝缘子串均由大盘径绝缘子、小盘径绝缘子串接组成,在相邻两个大盘径绝缘子之间串接小盘径绝缘子;第二联板一端与两联悬垂式绝缘子串连接,两个悬垂线夹与第二联板另一端连接。采用本实用新型可实现500kV以上高压输电线路中输电导线的双分裂布置,在保证输电线路对电能的输送能力不变条件下,抗风雪能力更强,输电线路中的铁塔质量及基础费用也随之大幅降低,有效地降低了输电线路的运行风险,节省了输电线路的建设成本。
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公开(公告)号:CN110970851B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN201911241591.0
申请日:2019-12-06
摘要: 本发明公开了一种防风偏用“Ч”型悬垂串,从下到上依次包括悬垂联板,绝缘子串组,联板,支柱绝缘子串和I型绝缘子串,铁塔横担,悬垂联板连接绝缘子串组,绝缘子串组与联板连接,联板分别与支柱绝缘子串和I型绝缘子串连接,支柱绝缘子串下端与I型绝缘子串下端呈锐角夹角,支柱绝缘子串与I型绝缘子串均与铁塔横担连接,I型绝缘子串与所述铁塔横担垂直连接;其中,绝缘子串组包括两个并列的绝缘子串。该结构能够保证导线与铁塔之间的空气间隙在沙尘暴等恶劣气象条件下不超限,从而能够适用于大风地区的输电线路直线铁塔边相,防止架空输电线路风偏闪络,避免导致大面积的停电事故,提高电网供电可靠性。
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公开(公告)号:CN103726703B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201310612789.1
申请日:2013-11-22
申请人: 国家电网公司 , 中国电力工程顾问集团有限公司 , 电力规划设计总院 , 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 , 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 , 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 , 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 , 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 , 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司
发明人: 柯嘉 , 李喜来 , 田璐 , 袁骏 , 曾德森 , 张华 , 舒爱强 , 杨景胜 , 白强 , 胡星 , 曾二贤 , 张轶 , 徐彬 , 夏谦 , 冯德奎 , 高培国 , 李鑫 , 高如涛 , 傅鹏程 , 葛保斌 , 章怡 , 吴彤 , 杨磊 , 赵雪灵 , 何文俊 , 刘勇 , 刘从法 , 张哲鑫 , 王启明 , 邹峥
摘要: 本发明公开了一种交流特高压同塔双回路直线塔,包括:塔身;固定于所述塔身顶部的第一导线横担,所述第一导线横担上表面的两端均设置有一个地线支架;固定于所述塔身,与所述第一导线横担具有设定间距的第二导线横担;固定于所述塔身,与所述第二导线横担具有设定间距的第三导线横担;其中,所述第一导线横担、第二导线横担以及第三导线横担均设置有用于固定Y型悬垂串的挂架。所述交流特高压同塔双回路直线塔具有较小的走廊宽度。
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公开(公告)号:CN110970851A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911241591.0
申请日:2019-12-06
摘要: 本发明公开了一种防风偏用“Ч”型悬垂串,从下到上依次包括悬垂联板,绝缘子串组,联板,支柱绝缘子串和I型绝缘子串,铁塔横担,悬垂联板连接绝缘子串组,绝缘子串组与联板连接,联板分别与支柱绝缘子串和I型绝缘子串连接,支柱绝缘子串下端与I型绝缘子串下端呈锐角夹角,支柱绝缘子串与I型绝缘子串均与铁塔横担连接,I型绝缘子串与所述铁塔横担垂直连接;其中,绝缘子串组包括两个并列的绝缘子串。该结构能够保证导线与铁塔之间的空气间隙在沙尘暴等恶劣气象条件下不超限,从而能够适用于大风地区的输电线路直线铁塔边相,防止架空输电线路风偏闪络,避免导致大面积的停电事故,提高电网供电可靠性。
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