CN111585056A - 一种柔性抗扭拉断裂的双t型连接器的使用方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种柔性抗扭拉断裂的双T型连接器的使用方法,采用两个柔性抗扭拉断裂的双T型连接器,柔性抗扭拉断裂的双T型连接器包括U型夹件、L型压件一、L型压件二和两孔压板,L型压件一和L型压件二上开设有压线槽,L型压件二带有四孔压板;将柔性单芯软电力电缆的两端分别压接在两个柔性抗扭拉断裂的双T型连接器中L型压件一和四孔压板之间的压线槽内,并通过U型夹件固定;将两根架空导线分别布置在上述两个柔性抗扭拉断裂的双T型连接器中L型压件一、L型压件二与两孔压板之间的压线槽内,并通过U型夹件固定,能很好地适应风电机组箱变架空线与集电线路T接中不同摆动方向的扭拉或震动工况,具有广阔的推广和应用价值。
Description
技术领域
本发明涉及一种柔性抗扭拉断裂的双T型连接器的使用方法,属于电力工程建设领域的输电线路组合连接金具。
背景技术
我国风力发电建设已进入快速发展阶段,装机规模越来越大,发电及输电系统维护量与运维成本激增,特别是集电线路故障频发,严重影响了发电系统的安全可靠性和稳定经济性。目前,在一些风电场的集电线路上频发箱变高压侧架空线与集电线路双L型连接器的断裂停电故障,造成风力发电中断的频繁脱网事故,不仅造成很大经济损失,且对电力系统的稳定性、可靠性带来较大威胁,也制约了风电场电量调度。
由于现场频繁发生的双L型连接器断裂或折断,造成风电机组发输电中断,严重影响了风电机组的经济指标和发电小时数,并增加了风电场的维护量和维护成本,特别是当双L型连接器折断后,脱开的连接线不仅会在风力作用下接近或搭接在相邻相或变压器外壳等接地体上发生短路事故,烧损电力设备,且垂下的连接线对现场巡检或检修人员的生命安全构成严重的威胁。由于双L型连接器存在先天性缺陷,即在设计时对风电场复杂气象条件考虑不足,造成现场大量双L型连接器频繁断裂,虽经多方面努力或各种措施的尝试,但均未得到根治。为此,在现场勘查和分析断裂机理基础上,综合考虑架空线与集电线路摆动幅度与方向,重新设计一种柔性抗扭拉断裂的双T型连接器取代原双L型连接器。投入实际运行后,经历大风、雨雪等极端气象条件的考验,发现此种柔性抗扭拉断裂的双T型连接器完全符合高可靠、长寿命要求,再未发生此类断裂事故。随后,经过大量制作,对现场的原双L型连接器进行了分批更换。实践证明,此柔性抗扭拉断裂的双T型连接器显著地提高了风电机组输电系统的可靠性,大幅减少了线路设备维护量,取得了很好的经济效益和社会效益,适于在电力系统中相同类型的T型连接工程,有推广价值。
发明内容
本发明针对原设计成套设备的技术缺陷,而提供一种实用、可靠、经济的柔性抗扭拉断裂的双T型连接器的使用方法。
本发明解决上述问题所采用的技术方案是:一种柔性抗扭拉断裂的双T型连接器的使用方法,其特征是,采用两个柔性抗扭拉断裂的双T型连接器,每个柔性抗扭拉断裂的双T型连接器均包括U型夹件、L型压件一、L型压件二和两孔压板,所述L型压件一和L型压件二上开设有压线槽,所述L型压件二带有四孔压板;将柔性单芯软电力电缆的两端分别压接在两个所述柔性抗扭拉断裂的双T型连接器中L型压件一和四孔压板之间的压线槽内,并通过U型夹件固定;将两根架空导线分别布置在上述两个柔性抗扭拉断裂的双T型连接器中L型压件一、L型压件二与两孔压板之间的压线槽内,并通过U型夹件固定。
进一步的,每个柔性抗扭拉断裂的双T型连接器中U型夹件设置有4个,其中两个所述U型夹件固定在四孔压板上,压接柔性单芯软电力电缆,实现柔性连接且接触可靠;另外两个所述U型夹件固定在L型压件一和L型压件二上,两点压接硬质架空导线。
进一步的,在运行中,柔性单芯软电力电缆的连接松紧度通过红外成像检测进行巡检判断。当出现松动时,压接处将由于接触电阻增大发热,在红外图谱中表现出温度异常升高,以提醒运维人员择机进行停电检查或处理。
本发明与现有技术相比,具有以下优点和效果:
(1)显著提高了抗风性、耐磨性,大幅降低了发电机组事故停机率或脱网事故,提高了机组连续运行小时数,安全性也因为维护量的减少得到较大的提升。
(2)由于采用柔性抗扭拉断裂结构,适应了架空线路和集电线路不同方向摇摆或震动工况,特别是大风、雨雪气象条件下很好地解决了钢芯铝绞线刚性连接在扭拉震动中因疲劳发生断股、断裂造成的发输电中断脱网事故,显著提高了使用寿命,大幅改善了风力发电设备和输电的可靠性。
(3)从根本上避免了原双L型连接器断裂发生相间或接地短路事故,也杜绝了因L型连接器连接线断裂垂下造成巡检或检修人员触电的人身伤亡事故隐患,带来了发输电系统安全性的较大提高。
(4)此种优化升级,带来了脱网事故率的锐减,事故处理过程包括远距离、恶劣路况、极端天气下的各种检查、频繁更换中吊车等大型机具的使用、更换作业中的高空作业和停送电操作等相关工作量的大幅减少,安全事故发生几率会大幅降低,所以对安全生产的贡献将是长远的、全方位的。
(5)此种优化升级,在经济性方面的优点将突出表现在停机率的减少、维护量的减少、更换频次和数量的大幅减少、制作或采购成本的降低、发电量和运行小时数的提高,这不论从投资上,还是从安装、维护及社会资源的节约上,均显现出比较好的经济性和实用性。
附图说明
图1是本发明实施例中柔性抗扭拉断裂的双T型连接器的垂直安装结构示意图。
图2是本发明实施例中柔性抗扭拉断裂的双T型连接器的侧向安装结构示意图。
图3是本发明实施例中柔性抗扭拉断裂的双T型连接器的主视结构示意图。
图4是本发明实施例中柔性抗扭拉断裂的双T型连接器的左视结构示意图。
图中:U型夹件1、L型压件一2、两孔压板3、压线槽4、L型压件二5、四孔压板6、架空导线7、柔性单芯软电力电缆8。
具体实施方式
下面结合附图并通过实施例对本发明作进一步的详细说明,以下实施例是对本发明的解释而本发明并不局限于以下实施例。
参见图1至图4,一种柔性抗扭拉断裂的双T型连接器的使用方法,采用两个柔性抗扭拉断裂的双T型连接器,每个柔性抗扭拉断裂的双T型连接器均包括U型夹件1、L型压件一2、L型压件二5和两孔压板3,所述L型压件一2和L型压件二5上开设有压线槽4,所述L型压件二5带有四孔压板6;将柔性单芯软电力电缆8的两端分别压接在两个所述柔性抗扭拉断裂的双T型连接器中L型压件一2和四孔压板6之间的压线槽4内,并通过U型夹件1固定;将两根架空导线7分别布置在上述两个柔性抗扭拉断裂的双T型连接器中L型压件一2、L型压件二5与两孔压板3之间的压线槽4内,并通过U型夹件1固定。
每个柔性抗扭拉断裂的双T型连接器中U型夹件1设置有4个,其中两个所述U型夹件1固定在四孔压板6上,压接柔性单芯软电力电缆8,实现柔性连接且接触可靠;另外两个所述U型夹件1固定在L型压件一2和L型压件二5上,两点压接硬质架空导线7。
柔性单芯软电力电缆8为标准电缆,根据现场上下架空线距离进行测量裁制而成,双T型连接器与柔性单芯软电力电缆8采用双U型夹件1压接的安装工艺,更换工作简单、快速、易行。
按照现场实际安装要求,柔性抗扭拉断裂的双T型连接器可进行上下连接(附图1)和侧向连接(附图2)两种方式。柔性单芯软电力电缆8可选用RVVP型单芯软铜芯,满足双T型连接器在多向风力摆动中柔性单芯软电力电缆8弯曲扭拉运动中的抗疲劳特性,提高使用寿命。在运行中,柔性单芯软电力电缆8的连接松紧度通过红外成像检测进行巡检判断。当出现松动时,压接处将由于接触电阻增大发热,在红外图谱中表现出温度异常升高,以提醒运维人员择机进行停电检查或处理。另外,柔性单芯软电力电缆8的长度可根据现场实际或安装尺寸进行裁剪,在实际安装施工中裁剪时可以留有适度的裕量,以便给架空导线7及双T型连接器的正常摆动或环境温度变化的涨缩作用留有余地。柔性单芯软电力电缆8的电缆截面可依实际传输电流的载流量进行选择,保证输送最大电能容量下不发热,也不增加输电线路载荷,满足输电线路弧垂和振动要求。
本发明在实际实施过程中最大限度地采用简单成熟设备或工艺,突出经济性并着重考虑操作和维护的简单易行与安全性,降低了频繁处理接线断裂的维护成本和电量损失。另一方面,随着人员和设备安全性的提高和事故率的大幅下降,保证了发电机组的运行可靠性。
本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域专业技术人员公知的现有技术。
虽然本发明已以实施例公开如上,但其并非用以限定本发明的保护范围,任何熟悉该项技术的技术人员,在不脱离本发明的构思和范围内所作的更动与润饰,均应属于本发明的保护范围。
Claims (3)
1.一种柔性抗扭拉断裂的双T型连接器的使用方法,其特征是,采用两个柔性抗扭拉断裂的双T型连接器,每个柔性抗扭拉断裂的双T型连接器均包括U型夹件(1)、L型压件一(2)、L型压件二(5)和两孔压板(3),所述L型压件一(2)和L型压件二(5)上开设有压线槽(4),所述L型压件二(5)带有四孔压板(6);将柔性单芯软电力电缆(8)的两端分别压接在两个所述柔性抗扭拉断裂的双T型连接器中L型压件一(2)和四孔压板(6)之间的压线槽(4)内,并通过U型夹件(1)固定;将两根架空导线(7)分别布置在上述两个柔性抗扭拉断裂的双T型连接器中L型压件一(2)、L型压件二(5)与两孔压板(3)之间的压线槽(4)内,并通过U型夹件(1)固定。
2.根据权利要求1所述的柔性抗扭拉断裂的双T型连接器的使用方法,其特征是,每个柔性抗扭拉断裂的双T型连接器中U型夹件(1)设置有4个,其中两个所述U型夹件(1)固定在四孔压板(6)上,压接柔性单芯软电力电缆(8),实现柔性连接且接触可靠;另外两个所述U型夹件(1)固定在L型压件一(2)和L型压件二(5)上,两点压接硬质架空导线(7)。
3.根据权利要求1所述的柔性抗扭拉断裂的双T型连接器的使用方法,其特征是,在运行中,柔性单芯软电力电缆(8)的连接松紧度通过红外成像检测进行巡检判断。
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