CN204552245U - 一种导线垂直排列的特高压直流直线塔 - Google Patents

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徐彬
杨景胜
曾二贤
吴海洋
郭念
冯衡
李强
包永忠
胡星
白强
柯嘉
夏谦
高斐略
高彬
张轶
冯德奎
沈聪
孙欣苗
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Abstract

本实用新型公开了一种导线垂直排列的特高压直流直线塔,它包括塔腿(1),塔身(2),塔头(3),塔头(3)包括导线横担(30)、曲臂(307)和地线支架(304),导线横担(30)由上层导线横担(301)和下层导线横担(302)组成,导线挂点(305)分布于上层导线横担(301)和下层导线横担(302)的两端下侧,导线横担(30)上布置导线绝缘子串(303),两个地线支架(304)对称架设在上层导线横担(301)两端顶部,地线挂点(306)位于地线支架(304)的上端内侧。本实用新型是一种采用将正、负两极导线在空间中垂直排列的直流直线塔。它外形美观、受力均匀,显著减少了线路走廊宽度。

Description

一种导线垂直排列的特高压直流直线塔
技术领域
本实用新型涉及一种特高压直流直线塔,属于高电压技术领域。更具体的说它是一种导线垂直排列的特高压直流直线塔。
背景技术
随着我国电力建设的发展,输电线路走廊越来越紧缺。常规直流输电塔设计往往采用正、负两极导线水平排列的方式,由于±800kV特高压直流输电线路的电气间隙较大,按常规方法设计的铁塔横担较长,导致输电线路所占走廊较宽。在经济发达地区,多线路布置,线路走廊极为受限,特别是穿越工业和居民区域时,造成投资的大量增加和拆迁困难等社会问题。
如何解决±800kV特高压直流输电线路因导线横担过长导致的走廊紧张问题,需要在工程设计中有针对性的研究分析,并通过工程运行的实践检验。
发明内容
本实用新型的目的在于克服上述现有技术的不足之处,而提供一种导线垂直排列的特高压直流直线塔。它是一种采用将正、负两极导线在空间中垂直排列的手段设计的直流直线塔。
本实用新型的目的是通过如下措施来达到的:一种导线垂直排列的特高压直流直线塔,它包括塔腿,塔身,塔头,塔身位于塔腿和塔头之间,塔头包括导线横担、曲臂和地线支架,其特征在于导线横担由上层导线横担和下层导线横担组成,四个导线挂点分别两两对称分布于上层导线横担和下层导线横担的两端下侧,导线横担和曲臂组成梯形结构,所述的导线横担上“V”型布置导线绝缘子串,所述的导线绝缘子串间相互垂直排列,两个地线支架对称架设在上层导线横担两端顶部,地线挂点位于地线支架的上端内侧。
本实用新型采用导线垂直排列的方式,结构紧凑,导线上下排列布置在同一封闭塔窗内,塔窗的尺寸较以往增大较多,塔型全高比常规的直线塔高,塔材指标也比常规的直线塔大。它将线路强拆区走廊宽度由相同使用条件下水平排列塔型的近35m减小至15m,减小线路走廊宽度接近20m。塔头型式为“酒杯型”,对称结构,受力合理,塔顶变形更小。
本实用新型的优点可归纳如下:1、该直线塔采用空间上垂直排列的方式,不仅外形美观,而且导线挂点对称,使铁塔受力均匀。
2、该直线塔采用“V”型导线绝缘子串垂直布置,一方面可减少线路走廊宽度(节省走廊宽度一半以上),在线路经过房屋特别密集的区域或走廊狭窄区域时可大幅减少房屋拆迁费用,对环境保护、水土保持和减少拆迁具有显著的工程意义。另一方面,可有效减少铁塔在覆冰情况下产生的扭矩。
3、该直线塔左右对称,塔头型式为“酒杯型”塔头,外形更轻巧,传力清晰。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
图中1.塔腿,2.塔身,3.塔头,301.上层导线横担,302.下层导线横担,303.导线绝缘子串,304.地线支架,305.导线挂点,306.地线挂点,307.曲臂。
具体实施方式
下面结合附图详细说明本实用新型的实施情况,但它并不构成对本实用新型的限定,仅做举例而已。同时通过说明,本实用新型的优点将变得更加清楚和容易理解。
参阅图1可知:一种导线垂直排列的特高压直流直线塔,它包括塔腿1,塔身2,塔头3,塔身2位于塔腿1和塔头3之间,塔头3包括导线横担30、曲臂307和地线支架304,其特征在于导线横担30由上层导线横担301和下层导线横担302组成,四个导线挂点305分别两两对称分布于上层导线横担301和下层导线横担302的两端下侧,导线横担30和曲臂307组成梯形结构,所述的导线横担30上“V”型布置导线绝缘子串303,所述的导线绝缘子串303间相互垂直排列,两个地线支架304对称架设在上层导线横担301两端顶部,地线挂点306位于地线支架304的上端内侧。
如本实施例所述,上层导线横担301和下层导线横担302垂直排列且中心连线为塔头3的中轴线,两地线支架304之间直线连接。直线塔为前后对称和左右对称,塔头3型式为“酒杯型”。塔头3的高度可自由调节,但塔头3的宽度则基本保持仅为一个“V”型导线绝缘子串303的宽度,塔头3宽度控制所占用走廊宽度,可有效减小输电线路的征地范围。
“V”型导线绝缘子串303通过金具与直线塔相连,导线绝缘子串303可穿过曲臂307,也可不穿过曲臂307,按照实际电气要求进行选择。直线塔引进采用肢宽为250mm、280mm、300mm的大规格角钢,材质采用Q420,进一步减轻了塔重。每处挂点均通过螺栓连接挂线角钢。
上层导线横担301和下层导线横担302与曲臂307围成的空间满足电气专业间隙要求,下层导线横担302主要作用为方便运行检修。地线挂点306满足对导线的保护角要求,地线支架304与上层导线横担301围成的空间满足电气间隙要求。塔窗尺寸,包括水平宽度,垂直高度,均应满足特高压导线的电气间隙要求。
导线垂直排列是指两个“V”型导线绝缘子串303的中轴线与导线横担垂直,这种在电力行业内称为导线垂直排。
电气间隙是指在塔上主要体现为导线挂点305与塔身2的距离,电压等级越高,该距离要求越大。
其它未经详细说明的部分,均为现有技术。

Claims (1)

1.一种导线垂直排列的特高压直流直线塔,它包括塔腿(1),塔身(2),塔头(3),塔身(2)位于塔腿(1)和塔头(3)之间,塔头(3)包括导线横担(30)、曲臂(307)和地线支架(304),其特征在于导线横担(30)由上层导线横担(301)和下层导线横担(302)组成,四个导线挂点(305)分别两两对称分布于上层导线横担(301)和下层导线横担(302)的两端下侧,导线横担(30)和曲臂(307)组成梯形结构,所述的导线横担(30)上“V”型布置导线绝缘子串(303),所述的导线绝缘子串(303)间相互垂直排列,两个地线支架(304)对称架设在上层导线横担(301)两端顶部,地线挂点(306)位于地线支架(304)的上端内侧。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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