一种高压铁塔输电线路的接地装置及高压铁塔横担
技术领域
本发明涉及电力输电设备技术领域,特别是涉及一种高压铁塔输电线路的接地装置及高压铁塔横担。
背景技术
近年来,国家对特高压、电力基础设施建设等“新基建”项目投入不断加大,各项特高压输电工程相继投入建设和使用。特高压输电工程普遍采用超高电压、超大电流的设计,输电线路中的感应电也达到了较高水平,这对整个输电线路的检修提出了更高的要求。
铁塔作为高压输电线路中的重要组成部分,往往安装于崇山峻岭之中,地理条件的限制往往对线路的检修带来了更多的麻烦。在日常的对输电线路进行停电检修过程中,检修人员需在输电线路铁塔上安装移动式临时接地线,但移动式接地线较为笨重,携带穿越崇山峻岭和攀爬铁塔极不方便,且移动式接地线需要检修人员将接线头近距离挂在高压电线上,操作不便。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明提出一种高压铁塔输电线路的接地装置及高压铁塔横担,操作简单,有效降低检修难度和危险性,大大缩短检修工作时间。
根据本发明的第一方面实施例的一种高压铁塔输电线路的接地装置,包括:操动机构,包括可拆卸连接于高压铁塔输电线路的箱体和转动部,转动部转动连接于箱体;接地刀杆,一端连接于转动部,另一端设有用于连接高压输电线的连接件,转动部旋转可带动接地刀杆在分闸位置和合闸位置之间切换,并可通过固定件将接地刀杆锁定在分闸位置或合闸位置。
根据本发明实施例的一种高压铁塔输电线路的接地装置,至少具有如下技术效果:旋转操动机构上的转动部,即可带动接地刀杆转动切换分闸或合闸位置,需要接地时,向下转动接地刀杆,使接地刀杆一端的连接件与高压输电线连接就能实现合闸,操作简单且安全;在分闸位置或合闸位置通过固定件将接地刀杆锁定,可以保证分闸合闸的可靠性,避免接地刀杆因自重自动合闸或分闸而造成危险。
根据本发明的一些实施例,连接件包括:夹块,一端与接地刀杆连接,另一端设有夹持部;触指,包括左触指和右触指,分别连接于夹持部内部两侧,当接地刀杆转至合闸位置时,触指与高压输电线连接,完成合闸动作;缓冲块,设置在两个触指之间,用于缓冲接地刀杆的合闸冲击。
根据本发明的一些实施例,接地刀杆通过固定结构连接于转动部,固定结构包括:拐臂板,与转动部连接并设置在箱体外侧;刀杆夹块,设置在拐臂板一侧,刀杆夹块与拐臂板通过螺栓连接可夹紧接地刀杆。
根据本发明的一些实施例,拐臂板远离转动部的一端设置有配重块,以减少接地刀杆转动所需的操动力。
根据本发明的一些实施例,固定件为螺栓,转动部上设有与螺栓匹配的第一安装孔,箱体上设有与螺栓匹配的至少两个第二安装孔,当第二安装孔与第一安装孔对齐时,转动部带动接地刀杆转至分闸位置或合闸位置,通过螺栓可将转动部固定。
根据本发明的一些实施例,转动部和箱体上分别设有抵接块和限位部,当转动部转至分闸、合闸处时,限位部与抵接块抵接以限制转动部继续转动,将接地刀杆限制在分闸或合闸位置。
根据本发明的一些实施例,限位部为两个挡块,两个挡块分别对应转动部的分闸、合闸位置设置,当转动部转至分闸或合闸位置时,挡块与抵接块相抵以限制转动部朝原方向继续转动。
根据本发明的一些实施例,其中一个挡块可拆卸连接于箱体表面,可根据需要调整安装位置。
根据本发明的一些实施例,转动部上连接有手柄,转动手柄可以使转动部转动。
根据本发明的第二方面实施例的高压铁塔横担,包括横担本体和本发明上述第一方面任一实施例的高压铁塔输电线路的接地装置。
根据本发明实施例的一种高压铁塔横担,至少具有如下技术效果:接地装置通过操动机构安装至高压铁塔横担,转动部旋转即可带动接地刀杆转动切换分闸合闸状态,通过固定件可将接地刀杆锁定在分闸或合闸位置,避免接地刀杆因自重自动合闸或分闸而造成危险。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是本发明实施例的分闸状态示意图;
图2是图1中A处的放大视图;
图3是图1中A处的俯视图;
图4是图2中操动机构的结构示意图;
图5是图4中操动机构在分闸、合闸状态的分解示意图;
图6是图1中连接件的结构示意图;
图7是本发明实施例的合闸状态示意图。
附图标记:
操动机构100,箱体110,右挡块112,左挡块113,第三安装孔114,转动部120,抵接块121,转轴122,转盘123,手柄130;
接地刀杆200,连接件210,夹块211,夹持部212,触指213,缓冲块214,垫块215,拐臂板220,刀杆夹块230,配重块240,抱箍250;
螺栓300,第一安装孔310,第二安装孔320;
高压铁塔横担400,高压输电线410;
安装支架500,安装块510。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和,因此不能理解为对本发明的限制。此外,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
如图1、图2所示,本发明实施例提供的高压铁塔输电线路的接地装置,包括操动机构100、接地刀杆200。
操动机构100包括箱体110和转动部120,转动部120转动连接于箱体110。具体的,如图4所示,转动部120包括转轴122和转盘123,转轴122转动连接于箱体110,转盘123设置在箱体110外侧且固定套设于转轴122。
如图1至图3所示,箱体110可拆卸连接有安装支架500,安装支架500设于高压铁塔横担400上方,高压铁塔横担400下方设有安装块510,安装支架500和安装块510通过紧固件连接,将高压铁塔横担400夹紧在二者之间,从而将操动机构100安装至高压铁塔横担400上,在已有铁塔设施上增设本接地装置,无需现场开孔等操作,避免对铁塔原有结构的破坏。
接地刀杆200一端连接于转动部120,另一端设有用于连接高压输电线410的连接件210,转动部120旋转可带动接地刀杆200在分闸位置和合闸位置之间切换,并可通过固定件将接地刀杆200锁定在分闸位置或合闸位置,保证分合闸的可靠性,避免接地刀杆200因自重自动合闸或分闸以造成危险。如图1所示,接地刀杆200位于分闸位置;如图7所示,接地刀杆200位于合闸位置,连接件210与高压输电线410连接。
如图6、图7所示,在本发明的进一步实施例中,连接件210包括夹块211,触指213和缓冲块214。夹块211一端固定连接在接地刀杆200表面,另一端延伸出两个夹片形成夹持部212;触指213为带折弯的金属片,包括左触指和右触指,设于夹持部212内部,分别与两个夹片连接,两个触指213相对安装,形成从开口处向内逐渐变小的V形口,当接地刀杆200转至合闸位置时,接地刀杆200向下摆动的力将触指213推至夹住高压输电线410,完成合闸动作;夹持部212内部两侧通过紧固件分别连接有两个垫块215,触指213上部夹设于垫块215和夹持部212之间,避免冲击导致触指213变形;缓冲块214部分嵌设在两个垫块215之间,合闸时缓冲块214凸出部分可与接地刀杆200接触,用以缓冲接地刀杆200的合闸冲击,保证合闸可靠,缓冲块214可以采用橡胶材质等弹性材质制成。
如图2、图4所示,在本发明的一些具体实施例中,接地刀杆200通过固定结构连接于转动部120,固定结构包括拐臂板220和刀杆夹块230。拐臂板220与转轴122连接并设置在箱体110外侧;刀杆夹块230设置在拐臂板220一侧,与拐臂板220通过螺栓连接并夹紧接地刀杆200。应用中,根据实际输电导线的位置需要对接地刀杆200的长度进行调节,改变接地刀杆200被固定结构所夹持的位置即可改变接地刀杆200的长度,再拧紧螺栓以实现接地刀杆200的固定。
如图4、图5所示,在本发明的进一步实施例中,拐臂板220远离转动部120的一端设置有配重块240,在分、合闸的过程中,随着接地刀杆200的转动,配重块240可以平衡接地刀杆200自身的重力矩,减少接地刀杆200转动所需的操动力。
如图5所示,在本发明的进一步实施例中,固定件为螺栓300,转盘123上设有与螺栓300匹配的第一安装孔310,箱体110上设有与螺栓300匹配的至少两个第二安装孔320,转动部120旋转至第二安装孔320与第一安装孔310对齐时,接地刀杆200转至分闸位置或合闸位置,通过螺栓300可将转动部120固定。
如图5所示,在本发明的一些具体实施例中,转动部120和箱体110上分别设有抵接块121和限位部111,当转动部120转至分闸、合闸处时,限位部111与抵接块121抵接以限制转动部120继续转动,将接地刀杆200限制在分闸或合闸位置。
在本发明的进一步实施例中,限位部111包括两个挡块:右挡块112和左挡块113,两个挡块分别对应转动部120的分闸、合闸位置设置,当转动部120转至分闸或合闸位置时,挡块与抵接块121相抵以限制转动部120朝原方向继续转动。
如图5所示,当转动部120处于分闸位置时,右挡块112挡住抵接块121,阻止转动部120继续顺时针转动;当需要切换至合闸时,转动部120逆时针转动,直至左挡块113挡住抵接块121,将转动部120限制于合闸位置。
优选的,其中一个挡块可拆卸连接于箱体110表面,实际应用中随着输电导线的位置改变,接地刀杆200长度改变,接地刀杆200合闸时与竖直方向的角度也随之改变,此时转动部120转向合闸位置所经过的旋转角度也会发生改变。具体的,在本实施例中,左挡块113为可拆卸连接,箱体110表面与其对应的位置上设有圆弧状的第三安装孔114,可以根据整套装置的实际安装位置改变左挡块113在箱体110上的安装位置。
如图5所示,在本发明的一些具体实施例中,转动部120上连接有手柄130,转动手柄130可以使转动部120转动。优选的,转动部120与手柄130之间为螺纹连接,必要时可取出手柄130。
以往检修高压输电线路时采用的移动式接地线,包括接线头、导电线和接地头,其中,接线头和接地头分别连接在导电线的两端,检修时需要检修人员将接线头近距离挂在高压电线上,操作不便;而本发明提供的高压铁塔输电线路的接地装置,只需旋转转动部120使接地刀杆200一端的连接件210与高压输电线410连接即可完成合闸接地,操作简单且安全。
如图1所示,根据本发明的第二方面实施例的高压铁塔横担,包括横担本体以及本发明上述任一实施例提供的高压铁塔输电线路的接地装置,接地装置可通过操动机构100安装至高压铁塔横担400。转动部120旋转即可带动接地刀杆200转动切换分闸或合闸状态,通过螺栓300可将接地刀杆200锁定在分闸或合闸位置,避免接地刀杆200因自重自动合闸或分闸而造成危险。
本发明提供的高压铁塔横担400,还包括抱箍250,优选U型抱箍,抱箍250套设在接地刀杆200上,分闸状态时将接地刀杆200与高压铁塔横担400固定,保证分闸可靠,防止因外界恶劣环境造成合闸的危险情况发生。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。