CN201251941Y - 外层绝缘单线圆线同心绞架空导线及自动融冰装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种外层单线绝缘圆线同心绞架空导线及自动融冰装置,属于导线及融冰装置;旨在提供一种导线、与该导线配套的融冰装置。该导线由内层裸线同心绞线组(1)和外层绝缘同心绞线组(2)构成。该装置的构成是:短接后的两段导线与两绝缘体(6)固连,张力开关(7)接在两绝缘体(6)之间;从外层绝缘同心绞线组(2)中引出的绝缘线并接后由串联有电流分流装置(9)的引流线(13)连通,内层裸线同心绞线组(1)和剩余的绝缘线并接后由自动断路器跳闸触头(12)连通,电流分流装置(9)与自动断路器线圈(11)串联,张力开关(7)与温控开关(10)并联,跳闸控制回路(14)并联在自动断路器线圈(11)的两端。
Description
技术领域:本实用新型涉及一种电力输送导线,尤其涉及一种用于送、配电线路的圆线同心绞架空导线;本实用新型还涉及一种电力线路融冰装置,尤其涉及一种与本实用新型导线配套使用的自动融冰装置。
背景技术:目前在送、配电的架空线路中,常用的电力输送导线为圆线同心绞架空导线;它是由若干裸线绞合在一起而构成。传统结构的圆线同心绞架空导线结构虽然简单,但当凝冻天气线路严重覆冰时,除冰比较困难。一般只能采取沿线巡察、手工敲打的方式除冰,不仅效率低、除冰效果也不理想,而且还必须拉闸停电才能操作;若采用调度增加覆冰线路负荷的方法除冰,则必须要有足够富裕的电量可供调度,这对于当今电力比较紧张的现状较难实现;若采用专用变压器融冰技术,则必须在变电站内增设隔离切换电路,不仅成本较高,同样也需拉闸停电。另外,由于传统的圆线同心绞架空导线中各裸线不能分成两个支路,无法进行分流;因此无论是采用增加线路负荷的方法除冰还是采用专用变压器融冰,都只能是整条线路融冰而不能实现线路分段融冰,电力损耗严重,很不经济。
发明内容:针对现有技术中存在的上述缺陷,本实用新型旨在提供一种外层绝缘单线圆线同心绞架空导线;本实用新型的另一个目的是提供一种结合该导线配套使用的自动融冰装置;利用本实用新型的导线和自动融冰装置,不用拉闸停电即可实现分段自动消除覆冰。
为了实现上述目的,本实用新型导线所采用的技术方案如下:它包括由若干根裸线绞合而成的内层裸线同心绞线组;其特征在于:在内层裸线同心绞线组的外表面包裹有一层由若干根绝缘线绞合而成的外层绝缘同心绞线组。
本实用新型自动融冰装置的技术方案如下:两个绝缘体位于两段所述外层绝缘单线圆线同心绞架空导线之间,经过并联短接后的两段外层绝缘单线圆线同心绞架空导线分别与两个绝缘体固定连接,两个张力开关通过绳缆固定串接在两个绝缘体之间;分别从左、右两段外层绝缘单线圆线同心绞架空导线的外层绝缘同心绞线组中引出的一组所述绝缘线并接后通过引流线连通而形成常通支路,引流线上串联有电流分流装置,左、右两段外层绝缘单线圆线同心绞架空导线的内层裸线同心绞线组以及外层绝缘同心绞线组中剩余的绝缘线并接后通过自动断路器跳闸触头连通而形成跳闸支路,电流分流装置与自动断路器线圈串联形成跳闸回路,两个张力开关串联后与温控开关并联形成跳闸控制回路,该跳闸控制回路并联在自动断路器线圈的两端。
当输送线路中的电流为交流时,电流分流装置为电流互感器;当输送线路中的电流为直流时,电流分流装置为直流分流器。
与现有技术比较,本实用新型导线由于在传统结构的圆线同心绞架空导线的外表面增加了一层由若干绝缘线绞合而成的外层绝缘同心绞线组,因此能够在绝缘线与绝缘线之间、或绝缘线与裸线之间通过短接的方法形成并联电路;根据本实用新型导线在短接后能够形成并联电路的这一特性,本实用新型的自动融冰装置由于采用了两者之间为并联关系的常通支路和跳闸支路,并利用由张力开关和温空开关构成的跳闸控制回路来控制自动断路器线圈的动作,因此当自动断路器跳闸触头切断跳闸支路时,本实用新型导线中的电流全部集中于常通支路而使其发热,从而不需拉闸停电即可实现自动融冰。本实用新型不仅能够对输电线路进行分段自动加热融冰,有效地克服了传统除冰方法电力损耗大、成本高、效果差的缺陷;而且还能在极端低温天气条件下对输电线路进行自动加热,从而释放导线因热胀冷缩而产生的巨大张力,确保了输电线路安全可靠地运行。
附图说明:
图1是本实用新型导线的结构示意图;
图2是本实用新型自动融冰装置的结构示意图。
图中:内层裸线同心绞线组1 外层绝缘同心绞线组2 短路连接装置3 常通支路4 跳闸支路5 绝缘体6 张力开关7 线缆8 电流分流装置9 温控开关10 自动断路器线圈11 自动断路器跳闸触头12 引流线13 跳闸控制回路14 跳闸回路15
具体实施方式:下面结合附图和具体的实施例对本实用新型作进一步说明:
如图1所示:内层裸线同心绞线组2由若干根绞合在一起的裸线构成,在内层裸线同心绞线组2的外表面包裹有一层外绝缘层同心绞线组1,该外层绝缘同心绞线组由若干根排列在内层裸线同心绞线组2外表面的绝缘线绞合而成。
如图2所示:将图1中的本实用新型导线分为左右两段,分别由通过短路连接装置3并联短接后的上述两段导线分别与位于该两段导线之间的两个绝缘体6按机械的方式固定连接,两个张力开关7通过绳缆8按机械连接的方式固定串接在两个绝缘体6之间。从左段的本实用新型导线的外层绝缘同心绞线组2中引出的一组所述绝缘线并接后与引流线13的一端电连接,从右段的本实用新型导线的外层绝缘同心绞线组2中引出的一组绝缘线并接后与引流线13的另一端电连接而形成常通支路4,引流线13上串联有电流分流装置9;左段的本实用新型导线的内层裸线同心绞线组1、以及外层绝缘同心绞线组2中剩余的绝缘线并接后与自动断路器跳闸触头12的一个触点电连接,右段的本实用新型导线的内层裸线同心绞线组1、以及外层绝缘同心绞线组2中剩余的绝缘线并接后与自动断路器跳闸触头12的另一个触点电连接而形成跳闸支路5;电流分流装置9与自动断路器线圈11串联形成跳闸回路15,两个张力开关7串联后与温控开关10并联形成跳闸控制回路14,该跳闸控制回路并联在自动断路器线圈11的两端。
在上述实施例中,当输送线路中的电流为交流时,电流分流装置9为电流互感器;当输送线路中的电流为直流时,电流分流装置9为直流分流器。
工作原理:当温度低于0℃时,温控开关10开路,当线路覆冰厚度达到导线张力的设定值时(或者在极端低温的天气条件下导线的张力达到设定值时),两个张力开关7开路;此时跳闸控制回路14处于开路状态,跳闸回路15中所述电流互感器的二次电流或所述直流分流器的分流电流通过向自动断路器线圈11供电,自动断路器跳闸触头12跳闸切断跳闸支路5,于是本实用新型导线中的全部电流都集中流过常通支路4;由于常通支路4的电阻远远大于本实用新型导线的并联电阻,常通支路4的有功功率损耗远远大于本实用新型导线正常状态的有功功率损耗,因此常通支路4产生的热量便将覆冰融化(或通过热传导的方式将整根本实用新型导线加热而释放因低温引起的张力)。当温度高于0℃或输送线路的张力小于设定值时,温控开关10或两个张力开关7闭合,自动断路器线圈11短路而失电,自动断路器跳闸触头12闭合,跳闸支路5接通;于是该段电力输送线路恢复正常运行。
Claims (4)
1.一种外层绝缘单线圆线同心绞架空导线,包括由若干根裸线绞合而成的内层裸线同心绞线组;其特征在于:在内层裸线同心绞线组(1)的外表面包裹有一层由若干根绝缘线绞合而成的外层绝缘同心绞线组(2)。
2.一种与权利要求1所述的外层绝缘单线圆线同心绞架空导线配套的自动融冰装置,其特征在于:两个绝缘体(6)位于两段所述外层绝缘单线圆线同心绞架空导线之间,经过并联短接后的两段外层绝缘单线圆线同心绞架空导线分别与两个绝缘体(6)固定连接,两个张力开关(7)通过绳缆(8)固定串接在两个绝缘体(6)之间;分别从左、右两段外层绝缘单线圆线同心绞架空导线的外层绝缘同心绞线组(2)中引出的一组所述绝缘线并接后通过引流线(13)连通而形成常通支路(4),引流线(13)上串联有电流分流装置(9),左、右两段外层绝缘单线圆线同心绞架空导线的内层裸线同心绞线组(1)以及外层绝缘同心绞线组(2)中剩余的绝缘线并接后通过自动断路器跳闸触头(12)连通而形成跳闸支路(5),电流分流装置(9)与自动断路器线圈(11)串联形成跳闸回路(15),两个张力开关(7)串联后与温控开关(10)并联形成跳闸控制回路(14),该跳闸控制回路并联在自动断路器线圈(11)的两端。
3.根据权利要求2所述的自动融冰装置,其特征在于:电流分流装置(9)为电流互感器。
4.根据权利要求2所述的自动融冰装置,其特征在于:电流分流装置(9)为直流分流器。
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CN103107503A (zh) * | 2013-02-20 | 2013-05-15 | 浙江浙电经济技术研究院 | 一种可融冰复合架空地线的自循环融冰方法 |
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