CN111927189A - 一种单回路可调相开断塔 - Google Patents

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盛金马
朱刘柱
韩承永
李鸿鹏
朱晓峰
常江
姜克儒
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State Grid Anhui Zhongxing Electric Power Design Institute Co ltd
Economic and Technological Research Institute of State Grid Anhui Electric Power Co Ltd
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    • H02G7/20Spatial arrangements or dispositions of lines or cables on poles, posts or towers
    • H02G7/205Installation of electric cables, extending along a pole

Abstract

本发明的一种单回路可调相开断塔,包括塔身、顶层地线横担、上层导线横担、中层导线横担、下层导线横担还包括上层辅助导线横担、中层辅助导线横担;本发明包括单回架空线路异相序开断塔的结构组成和接线形式,可实现新建基杆塔将已建单回路线路开断的情况,并且开断后形成的双回线路两侧导线相序按异相序布置,可降低导线空间电场强度;主要适用于非城区及丘陵、山地等新建角钢塔线路;与现有技术相比解决了悬垂串偏移、新建杆塔数量多和两侧导线相序相同的的缺点。

Description

一种单回路可调相开断塔
技术领域
本发明涉及高压输电线路技术领域,具体涉及一种单回路可调相开断塔。
背景技术
单在非城区及丘陵、山地等地形中,高压输电线路将单回路开断形成双回线路接入新建变电站是常见系统方案之一。现有单回路开断方案主要分以下两种。
1)在被开断线路下方新建一基双回路耐张塔,耐张塔横担平行被开断线路方向布置。单回线路杆塔横担通常呈“上”字型排列,采用双回路架设的线路两侧导线横担通常呈垂直排列,易造成相邻直线塔导线悬垂串偏离铅直状态,存在不能满足原单回路杆塔电气间隙要求的可能。
2)在被开断线路下方新建两基单回路耐张塔,将线路开断后接入双回路塔继续走线。新建单回路耐张塔数量较多,占地较大,走廊较宽,工程投资及实施难度较大。
上述两种开断方案后形成的新双回线路通常呈同相序布置,为降低输电线路周边电磁环境的影响,需将双回线路两侧导线相序按异相序布置,以降低导线空间电场强度。
发明内容
本发明提出的一种单回路可调相开断塔,可解决仅采用一基塔实现了单回路开断的问题,减少了新建塔数量,开断后形成不同相序排列双回路继续走线,降低导线空间电场强度,不改变相邻塔的导线布置方式。
为实现上述目的,本发明采用了以下技术方案:
一种单回路可调相开断塔,包括:
包括塔身,在塔身上依次设置顶层地线横担、上层导线横担、中层导线横担、下层导线横担还包括上层辅助导线横担、中层辅助导线横担;
所述顶层地线横担,自塔身垂直于目标开断线路布置一层两边横担;
所述上层导线横担,自塔身垂直于目标开断线路布置一层两边横担;
所述中层导线横担,自塔身垂直于目标开断线路布置一层两边横担;
所述下层导线横担,自塔身垂直于目标开断线路布置一层两边横担;
所述上层辅助导线横担,自塔身平行于目标开断线路布置一层单边横担。
所述中层辅助导线横担,自塔身平行于目标开断线路布置一层单边横担。
所述顶层地线横担、上层导线横担、中层导线横担、中层导线横担、上层辅助导线横担及中层辅助导线横担的长度、间距需满足导线间距、电气间隙要求。
进一步的,所述顶层地线横担、上层导线横担、中层导线横担及下层导线横担的横担,分别相互平行设置。
进一步的,所述上层辅助导线横担的横担与上层导线横担的横担错开设置,即相互垂直。
进一步的,所述中层辅助导线横担与中层导线横担也错开设置,即相互垂直。
由上述技术方案可知,本发明包括单回架空线路异相序开断塔的结构组成和接线形式。可实现新建基杆塔将已建单回路线路开断的情况,并且开断后形成的双回线路两侧导线相序按异相序布置,可降低导线空间电场强度;主要适用于非城区及丘陵、山地等新建角钢塔线路;与现有技术相比解决了悬垂串偏移、新建杆塔数量多和两侧导线相序相同的的缺点。
本发明的单回路可调相开断塔具有以下有益效果:
1)同现有方案一相比,不改变目标开断线路导线布置,降低了原单回路塔电气间隙要求的可能;
2)同现有方案二相比,仅利用一基本发明塔完成单回路开断,形成双回线路继续走线,减少了新建塔数量、占地面积;
3)开断后呈双回路继续走线,原双回路分支塔可根据现场实际情况采用直线塔(或小角度转角塔)代替,降低了杆塔使用条件,缩减了线路走廊;
4)开断后形成不同相序排列的双回路走线,降低了导线空间电场强度。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明的接线示意图;
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
如图1、图2所示,本实施例所述的单回路可调相开断塔,包括塔身1,塔身1上依次设置顶层地线横担2、上层导线横担3、中层导线横担4、下层导线横担5、上层辅助导线横担6、中层辅助导线横担7。
其中,所述顶层地线横担2、上层导线横担3、中层导线横担4及下层导线横担5的横担,分别相互平行设置。
所述上层辅助导线横担6与上层导线横担3错开设置,即上层辅助导线横担6与上层导线横担3垂直设置。
所述中层辅助导线横担7与中层导线横担4也错开设置,即中层辅助导线横担7与中层导线横担4垂直设置。
以下结合应用具体说明:
参照附图1、2,于目标开断线路下方新建一基本发明单回路开断成不同相序排列的角钢塔。
目标线路导线8(B相)通过导线耐张串10悬挂在上层导线横担3两端的梢部(面向开断后线路一侧),目标线路导线8(A相)通过导线耐张串10分别悬挂在上层导线横担3、中层导线横担4左侧一端的梢部(背向开断后线路一侧),目标线路导线8(C相)通过导线耐张串10分别悬挂在中层导线横担4、下层导线横担5右侧一端的梢部(面向开断后线路一侧)。
将目标开断线路的导线8上相(B相)前、后侧线路导线经T接线夹接至开断后的导线9的上相(B相)线路中,完成目标线路B相导线的开断。
将目标开断线路导线8的边相导线(A相和C相)经跳线11和跳线悬垂串12分别接至开断后线路的中相、下相导线。
其中前侧目标开断线路导线8中的A相导线通过跳线11经上层辅助导线横担6悬挂的跳线悬垂串12,接至上层辅助导线横担6悬挂的新建线路导线9的中相导线(A相)线路;将导线8中的C相导线经跳线11接至下层导线横担5右侧悬挂的新建线路导线9的下相导线(C相)线路。
后侧目标开断线路导线8中的A相导线通过跳线11经中层辅助导线横担7悬挂的跳线悬垂串12,接至中层辅助导线横担7悬挂的新建线路导线9的下相导线(A相)线路;将导线8中C相导线经跳线11接至中层导线横担4右侧悬挂的新建线路导线9的中相导线(C相)线路。
开断完成后,新建线路左侧回路三相导线布置为上中下分别为B相、C相、A相,右侧回路三相导线布置为上中下分别为B相、A相、C相,从而实现了新建两回线路的异相序布置。
综上所述,本发明包括单回架空线路异相序开断塔的结构组成和接线形式,可实现新建基杆塔将已建单回路线路开断的情况,并且开断后形成的双回线路两侧导线相序按异相序布置,可降低导线空间电场强度;主要适用于非城区及丘陵、山地等新建角钢塔线路;与现有技术相比解决了悬垂串偏移、新建杆塔数量多和两侧导线相序相同的的缺点。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (5)

1.一种单回路可调相开断塔,包括塔身(1),塔身(1)上从上往下依次设置顶层地线横担(2)、上层导线横担(3)、中层导线横担(4)、下层导线横担(5),其特征在于:
所述顶层地线横担(2)、上层导线横担(3)、中层导线横担(4)及下层导线横担(5),分别自塔身垂直于目标开断线路布置一层两边横担;
还包括上层辅助导线横担(6),所述上层辅助导线横担(6)设置在上层导线横担(3)和中层导线横担(4)之间,所述上层辅助导线横担(6),自塔身平行于目标开断线路布置一层单边横担;
所述顶层地线横担(2)、上层导线横担(3)、中层导线横担(4)、下层导线横担(5)及上层辅助导线横担(6)的长度、间距均满足导线间距、电气间隙要求。
2.根据权利要求1所述的单回路可调相开断塔,其特征在于:还包括中层辅助导线横担(7),所述中层辅助导线横担(7)设置在中层导线横担(4)、下层导线横担(5)之间;
所述中层辅助导线横担(7),自塔身平行于目标开断线路布置一层单边横担;
所述中层辅助导线横担(7)的长度、间距均满足导线间距、电气间隙要求。
3.根据权利要求1所述的单回路可调相开断塔,其特征在于:所述顶层地线横担(2)、上层导线横担(3)、中层导线横担(4)及下层导线横担(5)的横担,分别相互平行设置。
4.根据权利要求3所述的单回路可调相开断塔,其特征在于:所述上层辅助导线横担(6)与上层导线横担(3)错开设置,即所述上层辅助导线横担(6)与上层导线横担(3)垂直。
5.根据权利要求4所述的单回路可调相开断塔,其特征在于:所述中层辅助导线横担(7)与中层导线横担(4)也错开设置,即所述中层辅助导线横担(7)与中层导线横担(4)垂直。
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