CN104201601A - 500kV架空输电线路分节组装式绝缘下线硬梯 - Google Patents

500kV架空输电线路分节组装式绝缘下线硬梯 Download PDF

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王志
程勇
许玮
周益峰
孙祺智
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State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd
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Abstract

本发明公开了500kV架空输电线路分节组装式绝缘下线硬梯,包括自上而下顺次相连的一个首节、若干个中间节和一个尾节,首节、中间节和尾节的杆身上均等间距设置有若干个支撑工作人员攀爬的脚梯;首节的杆身底部设置有咬合式接头,首节顶部设置有一个滑块和若干个滑块螺栓孔,滑块通过螺栓固定在首节上;中间节的杆身顶部和底部均设置有咬合式接头;尾节的杆身包括内管和套于内管外部的、长度小于内管的外管,内管的顶部设置有咬合式接头,内管底部设置有可卡合导线的撑脚,内管和外部上均等间距设置有若干个内管螺栓孔和外管螺丝孔,外管通过螺栓固定在内管上;咬合式接头上设置有横穿咬合式接头的接头螺栓孔,相邻的两个咬合式接头通过螺栓固定。

Description

500kV架空输电线路分节组装式绝缘下线硬梯
技术领域
本发明涉及一种500kV架空输电线路分节组装式绝缘下线硬梯。
背景技术
由于镇江地区内500kV江晋5291线、江陵5292线的长江大跨越杆塔绝缘子已于2011年更换为合成绝缘子。合成绝缘子具有良好的憎水性、抗老化性、耐漏电起痕性和耐电蚀损性等优点,但合成绝缘子不能攀爬,线路检修时检修人员无法从横担下到7米以下的导线上,这给检修工作造成了不便。而且,目前国内对于采用合成绝缘子的线路下线方式都采用下线梯,一般为硬梯和软梯两种,但是500kV长江跨越塔上还未曾有过相关技术方案。
发明内容
针对上述问题,本发明提供一种500kV架空输电线路分节组装式绝缘下线硬梯,当500kV长江跨越塔更换为直线合成绝缘子后,方便攀爬合成绝缘子从杆塔下至导线上进行检修工作,保证操作人员可以在杆塔与导线间安全进行上下攀爬。
为实现上述技术目的,达到上述技术效果,本发明通过以下技术方案实现:
500kV架空输电线路分节组装式绝缘下线硬梯,其特征在于,包括自上而下可顺次相连的一个首节、若干个中间节和一个尾节,所述首节、中间节和尾节的杆身上均等间距设置有若干个支撑工作人员攀爬的脚梯;
所述首节的杆身底部设置有咬合式接头,所述首节顶部设置有一个滑块和若干个滑块螺栓孔,所述滑块通过螺栓固定在首节上;
所述中间节的杆身顶部和底部均设置有咬合式接头;
所述尾节的杆身包括内管和套于内管外部的、长度小于内管的外管,内管的顶部设置有咬合式接头,内管底部设置有可卡合导线的撑脚,所述内管和外部上均等间距设置有若干个内管螺栓孔和外管螺丝孔,外管通过螺栓固定在内管上;
所述咬合式接头上设置有横穿咬合式接头的接头螺栓孔,相邻的两个咬合式接头通过螺栓固定。
采用分节设计,便于携带,且大跨横担上设置有人行步道,便于组装。首节上有可上下调节的滑块,滑块可通过绳索与塔顶的横担固定。尾节下方设置有撑脚,导线可以稳稳地卡在撑脚的卡槽中。咬合式接头先通过锯齿咬合住,然后再通过螺栓紧固,使得连接安全可靠。当硬梯上下良好固定后,操作人员便可以从脚梯上下至导线。
本发明的有益效果是:当500kV长江跨越塔更换为直线合成绝缘子后,方便攀爬合成绝缘子从杆塔下至导线上进行检修工作,保证操作人员可以在杆塔与导线间安全进行上下攀爬。
附图说明
图1是本发明500kV架空输电线路分节组装式绝缘下线硬梯的首节的结构示意图;
图2是本发明500kV架空输电线路分节组装式绝缘下线硬梯的中间节的结构示意图;
图3是本发明500kV架空输电线路分节组装式绝缘下线硬梯的尾节的结构示意图;
图4是本发明两个咬合式接头咬合的结构示意图;
附图的标记含义如下:
1:滑块;2:滑块螺栓孔;3:脚梯;4:咬合式接头;5:接头螺栓孔;6:锯齿;7:杆身;8:卡槽式撑脚;9:外管螺栓孔;10:内管螺栓孔;11:脚梯孔;12:外管;13:内管;14:悬挂吊环。
具体实施方式
下面结合附图和具体的实施例对本发明技术方案作进一步的详细描述,以使本领域的技术人员可以更好的理解本发明并能予以实施,但所举实施例不作为对本发明的限定。
500kV架空输电线路分节组装式绝缘下线硬梯,包括自上而下可顺次相连的一个首节、若干个中间节和一个尾节,需说明的是:为了便于区分不同的分节,将绝缘硬梯的最上端的分节称为首节,最下端的分节称为尾节,中间部分的分节称为中间节,不同的分节结构也不相同,具体结构如图1、图2和图3所示,其中,为了更详细展示每个分节的结构,每个图片的左右两侧均对应不同的视角结构。
其中,如图1所示,首节的杆身7底部设置有咬合式接头4,用于连接中间节。所述首节顶部设置有一个滑块1和若干个滑块螺栓孔2,所述滑块1通过螺栓和滑块螺栓孔2固定在首节上,首节的杆身7上均等间距设置有若干个支撑工作人员攀爬的脚梯3,脚梯3通过脚梯孔11固定在杆身7上。首节的最顶部还可以设置一个悬挂吊环14,可以通过卸扣与钢丝绳连接,钢丝绳可用于与横担等固定。
如图2所示,所述中间节的杆身7顶部和底部均设置有咬合式接头4,中间节的杆身7上也等间距设置有若干个支撑工作人员攀爬的脚梯3。
如图3所示,所述尾节的杆身7包括内管13和套于内管13外部的、长度小于内管13的外管12,内管13的顶部设置有咬合式接头4,用于连接中间节。内管13底部设置有可卡合导线的撑脚,优选撑脚是横截面呈倒“U”形的卡槽式撑脚8,如图3左下角部分所示,倒“U”形的两个侧壁底部向外侧倾斜。
其中,所述内管13和外部上均等间距设置有若干个内管螺栓孔10和外管螺栓孔9,外管12通过螺栓固定在内管13上,即当内外套管的螺栓孔对齐时可以通过螺栓使得二者位置固定。通过内管13与外管12套接,可以通过调节不同的螺栓孔对齐而改变整个硬梯最后两节加起来的长度,达到一个长度可调、灵活应变的效果。尾节的杆身7上均等间距设置有若干个支撑工作人员攀爬的脚梯3。
所述咬合式接头4上设置有横穿咬合式接头4的接头螺栓孔5,相邻的两个咬合式接头4通过螺栓固定。优选如图4所示,咬合式接头4上设置有锯齿6,相邻的两个咬合式接头4上设置有可相互咬合的锯齿6,咬合式接头4最好是采用铝块材质,一次性铣出,更紧固,咬合式接头4先通过锯齿6咬合住,然后再通过螺栓紧固,使得连接安全可靠。
考虑到镇江长江大跨越所使用的合成绝缘子结构高度为6240mm,加上金具的长度为7000mm左右。因此可设计一款包含两个中间节的可组装绝缘硬梯,其中,首节和中间节的高度均为1950mm,所述内管13的高度为1750mm,所述外管12的高度为1600mm。绝缘管壁直径为80mm,每一档脚梯3间距为450mm。绝缘脚梯3长度为45mm,宽度为72mm,之间眼距为100mm,便于上下可调节。
采用分节设计,便于携带,且大跨横担上设置有人行步道,便于组装。首节上有可上下调节的滑块1,滑块1可通过绳索与塔顶的横担固定。尾节下方设置有撑脚,导线可以稳稳地卡在撑脚的卡槽中。咬合式接头4先通过锯齿6咬合住,然后再通过螺栓紧固,使得连接安全可靠。当硬梯上下良好固定后,操作人员便可以从脚梯3上下至导线。而且人员上下塔需乘坐大跨电梯,电梯轿厢高2米,单节高度最高设计为1.95米,便于乘坐电梯上下。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或者等效流程变换,或者直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (6)

1.500kV架空输电线路分节组装式绝缘下线硬梯,其特征在于,包括自上而下可顺次相连的一个首节、若干个中间节和一个尾节,所述首节、中间节和尾节的杆身(7)上均等间距设置有若干个支撑工作人员攀爬的脚梯(3);
所述首节的杆身(7)底部设置有咬合式接头(4),所述首节顶部设置有一个滑块(1)和若干个滑块螺栓孔(2),所述滑块(1)通过螺栓固定在首节上;
所述中间节的杆身(7)顶部和底部均设置有咬合式接头(4);
所述尾节的杆身(7)包括内管(13)和套于内管(13)外部的、长度小于内管(13)的外管(12),内管(13)的顶部设置有咬合式接头(4),内管(13)底部设置有可卡合导线的撑脚,所述内管(13)和外部上均等间距设置有若干个内管螺栓孔(10)和外管螺栓孔(9),外管(12)通过螺栓固定在内管(13)上;
所述咬合式接头(4)上设置有横穿咬合式接头(4)的接头螺栓孔(5),相邻的两个咬合式接头(4)通过螺栓固定。
2.根据权利要求1所述的500kV架空输电线路分节组装式绝缘下线硬梯,其特征在于,所述咬合式接头(4)上设置有锯齿(6),相邻的两个咬合式接头(4)上设置有可相互咬合的锯齿(6)。
3.根据权利要求1所述的500kV架空输电线路分节组装式绝缘下线硬梯,其特征在于,所述撑脚是横截面呈倒“U”形的卡槽式撑脚(8)。
4.根据权利要求1所述的500kV架空输电线路分节组装式绝缘下线硬梯,其特征在于,所述中间节为两个。
5.根据权利要求4所述的500kV架空输电线路分节组装式绝缘下线硬梯,其特征在于,所述首节和中间节的高度均为1950mm,所述内管(13)的高度为1750mm,所述外管(12)的高度为1600mm。
6.根据权利要求5所述的500kV架空输电线路分节组装式绝缘下线硬梯,其特征在于,所述咬合式接头(4)是铝块材质。
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