一种110千伏架空线路耐张塔通用接地线
技术领域
本发明涉及一种架空输电线路接地线,具体是一种适用于110千伏架空线路耐张塔通用接地线。
背景技术
高压架空输电线路停电检修时必须由检修方在检修区域两端挂接地线,来保护检修区域免受突然来电的危险。如图1所示为常规绝缘杆接地线示意图,目前现行的110千伏架空输电线路使用的常规绝缘杆接地线由接地卡头10、绝缘杆6、软铜线9、弹簧钩头400组成,软铜线9的一端连接弹簧钩头400,软铜线9的另一端连接接地卡头10,使用时先将接地卡头10接地,然后操纵绝缘杆6使弹簧钩头400钩住导线,在绝缘杆6后端使用软铜线9打背扣,完成装设接地线步骤,拆除时用软铜线9拉回绝缘杆4,使弹簧钩头400与导线分离。
110千伏架空线路常见的杆塔挂线结构如图2到图6所示:如图2所示为直线杆塔线路挂线结构示意图,架空导线300为直线段,绝缘子200为悬式绝缘子,垂置悬挂在杆塔100的横担下方;图3为转角耐张塔外角侧挂线结构示意图,转角杆塔就是需要改变导线300的前进方向,导线300与杆塔100的横担在水平方向形成一定的夹角,接地线需要搭接在外角侧,也就是绝缘子200的外侧导线300上;图5为非转角耐张塔挂线结构示意图,图6为图5所示的A向局部视图,如图5及图6所示,导线300与杆塔100的横担在水平方向垂直,接地线需要搭接在绝缘子200的外侧导线300上;图4为转角耐张塔内角侧挂线结构示意图,导线300与杆塔100的横担在水平方向形成一定的夹角,接地线需要搭接在内角侧,也就是绝缘子200外的导线300上。
上述常规绝缘杆接地线由于弹簧钩头400与绝缘杆6连接形式所限,弹簧钩头400的U型开口方向与绝缘杆的相对角度无法调整(U型开口的方向与绝缘杆轴线平行),虽然在直线塔上和在转角塔的外角侧装设应用很方便,也就是可以挂接在图2、图3所示的杆塔100的挂线结构上;但它的缺点是很难装设到非转角耐张塔绝缘子200外侧的导线上,更加难以装设到转角塔的内角侧绝缘子200外的导线上,也就是难以挂接在图5、图6及图4所示的杆塔100的挂线结构上,如果需要强行装设必须借助承力工具(如:梯子、载人横杠等),使工作人员进入没有接地线保护的导线300上,手持弹簧钩头400挂接到导线300上,拆除时也需要进入导线侧,给装设接地线带来很大困难,大大延长了接地线装设和拆除的时间,影响了停电检修工作的工作效率而且不符合安全操作要求。
同时,这种常规绝缘杆接地线依靠弹簧钩头400夹持导线300,弹簧钩头400在手持端的远端,人在高空不便操控,导线300夹持困难,不便于接地线的装设和拆除。
发明内容
为了克服上述现有技术的缺点,本发明提供一种110千伏架空线路耐张塔通用接地线,使其适用于110千伏架空线路任意塔形挂线结构,同时导线夹持可靠,装设和拆除方便。
本发明是以如下技术方案实现的:一种110千伏架空线路耐张塔通用接地线包括钩头、绝缘杆和软铜线,软铜线的一端安装在钩头上,另一端连接一接地卡头;钩头的上部为卡持导线的U型开口;还包括一横杆,横杆的一端固定在钩头的根部,另一端安装一能绕着横杆转动的调节支架,绝缘杆的上部固定在调节支架上;横杆的中央设置有丝母;丝杠穿过丝母上端固定有锁块,锁块的上部为圆弧形凹槽,与钩头的U型开口相对形成导线卡槽,锁块的侧面设置有与钩头的中间直柄相配合且能沿中间直柄上下滑动的导向槽,丝杠的下端连接一软轴的一端,软轴的另一端穿过绝缘杆连接一转柄,转柄安装在绝缘杆的底端;锁块、丝杠、软轴和转柄构成的导线夹持锁紧机构。
本发明的有益效果是:
1.调节支架能绕着钩头的根部转动,可以方便调整钩头与绝缘杆安装的相对角度,通过改变钩头与绝缘杆的连接方式,改变钩头挂接导线时的受力方向,将拉力、压力的力量传导形式改为扭力的传导形式,从而使接地线可以适用于各种塔形的挂线结构,适用于110千伏任意塔形。
2.采用新型的导线夹持锁紧机构,从绝缘杆的下部手持端就可以轻松调整导线卡槽的开合,依靠扭力实现导线的装设与拆除,操作可靠、方便。
3.缩短了输电线路停电检修或停电抢修的时间,提高了停电检修的工作效率,降低了操作者的劳动强度,从而更好的保证了安全生产。
附图说明
下面结合附图及实施例对本发明作进一步说明。
图1是常规绝缘杆接地线示意图;
图2是直线杆塔线路挂线结构示意图;
图3是转角耐张塔外角侧挂线结构示意图;
图4是转角耐张塔内角侧挂线结构示意图;
图5是非转角耐张塔挂线结构示意图;
图6是 图5所示非转角耐张塔挂线结构A向局部视图;
图7是本实用新型通用接地线结构示意图;
图8是本实用新型钩头结构示意图;
图9是本实用新型锁块结构主视图;
图10是本实用新型锁块结构俯视图;
图11是本实用新型调整支架结构示意图;
图12是图7所示的通用接地线调整钩头角度后的结构示意图。
图中:1、钩头;2、锁块;3、丝杠;4、软轴;5、调整支架;6、绝缘杆;7、转柄;8、蝶形螺钉;9、软铜线;10、接地卡头;11、横杆;12、螺孔;13、螺杆;14、圆弧形凹槽;15、导向槽;16、铜线接头。
具体实施方式
如图7所示,一种110千伏架空线路耐张塔通用接地线有一钩头1、绝缘杆6、软铜线9和横杆11,钩头1为铝合金材料制成,重量轻又可以满足强度要求,钩头1的上部为卡持导线的U型开口。软铜线9的一端安装在钩头1上,另一端连接一接地卡头10;横杆11的一端固定在钩头1的根部,另一端安装一能绕着横杆11转动的调节支架5,绝缘杆6的上部固定在调节支架5上,所述的绝缘杆6呈中空管状结构。横杆的中央设置有丝母;丝杠3穿过丝母上端固定有锁块2,丝杠3的下端连接一软轴4的一端,软轴4的另一端穿过绝缘杆6连接一转柄7,转柄7安装在绝缘杆6的底端。锁块2、丝杠3、软轴4和转柄7构成的导线夹持锁紧机构。
如图8、图9 和图10所示,锁块2的上部为圆弧形凹槽14,与钩头1的U型开口相对形成导线卡槽,锁块2的侧面设置有与钩头1的中间直柄相配合且能沿中间直柄上下滑动的导向槽15,软轴4与转柄7和丝杠3的连接可以采用焊接或者铆接地方法固定。转动转柄7,软轴4随转柄7转动的同时带动丝杠3转动,丝杠3在钩头1的丝母内转动,从而使锁块2通过导向槽沿钩头1的直柄上下移动,使夹持导线的导线卡槽打开和封闭并夹紧导线。
横杆的另一端设有内螺纹孔以及与其配合的蝶形螺钉8,调节支架5通过蝶形螺钉8固定在横杆11的另一端。蝶形螺钉8的头部为便于手转动的蝶形手柄,其前端螺纹部分与钩头1的下部横柄端部的螺纹孔相配,调整支架5通过蝶形螺钉8与横杆1形成螺纹连接。钩头1与绝缘杆通过调整支架实现螺纹连接,同时使用蝶形螺钉,可以方便调整钩头与绝缘杆安装的相对角度,通过改变钩头与绝缘杆的连接方式,改变钩头挂接导线时的受力方向,将拉力、压力的力量传导形式改为扭力的传导形式,从而使接地线可以适用于各种塔形的挂线结构,适用于110千伏任意塔形。
钩头1的根部设有若干个用于安装软铜线9的螺孔12和螺杆13,软铜线9的两端头与钩头1和接地卡头10连接的部分制作有铜线接头16,螺杆13穿过铜线接头16固定在螺孔12内。软铜线9的一端通过螺杆连接在钩头1上,软铜线9的另一端通过螺杆连接在接地卡头10上。其中,软铜线9采用多股细铜质软胶线并外覆柔软、耐高温的透明绝缘保护层。接地卡头10固定在杆塔上或者埋入大地的接地极上。
如图11所示,在调整支架5上有与钩头1的横柄连接的安装蝶形螺钉8的过孔、安装软轴4的过孔和安装绝缘杆6的连接孔。调整支架5与横杆1通过螺纹连接方便安装和拆卸,安装时调整支架5与钩头1的连接角度可以调整,
图12为图7所示的接地线调整钩头角度后的结构示意图,该结构与图7所示安装角度相差90度,该角度可以根据导线挂接形式调整。调整钩头1与绝缘杆6的相对角度后,就可以改变钩头1与夹持导线时的受力方向,从而可以适应各种塔形的挂线结构。图12所示的结构形式就可以用于图5、图6所示的非转角耐张塔挂线结构和图4所示的转角耐张塔内角侧挂线结构。
工作过程:在架空输电线路上加装接地线时,首先把接地卡头10牢靠的卡接在金属杆塔的角铁上或者连接在埋入大地的接地极上,根据杆塔挂线结构,调整好调整支架5与钩头1的连接角度,拧紧蝶形螺钉8,转动绝缘杆6下部的转柄7使锁块2下移,导线卡槽张开,然后人站在杆塔上手持绝缘杆6的下部,操控绝缘杆6使钩头1卡入导线,再反向转动转柄7使锁块2上移,导线卡槽封闭并卡持锁紧导线,接地线安装完成;拆卸时,再次转动转柄7,锁块2下移,导线卡槽张开,操控绝缘杆6使钩头1脱离导线,接地线拆除。