CN206513094U - 一种风电场35kV输电线路用终端钢管杆 - Google Patents

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唐启超
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Abstract

本实用新型公开了一种风电场35kV输电线路用终端钢管杆,包括主体杆身,其下部安装依次安装有跌落式熔断器安装支架、电缆终端固定支架和电缆保护管固定横担;主体杆身的中部安装有多个引线固定横担,跌落式熔断器安装支架上安装有座式氧化锌避雷器和跌落式熔断器;电缆保护管固定横担上安装有保护管,三根单芯电缆穿过保护管引上地面并通过卡具固定在电缆终端固定支架上,电缆终端的接线端子通过引线与跌落式熔断器的下口连接,跌落式熔断器的上口通过过渡引线引上至钢管杆各相导线挂点;跌落式熔断器至架空输电线路导线挂点之间的引线通过针式绝缘子固定在引线固定横担上。本实用新型具有设计科学合理、美观大方、安全可靠、适用广泛等优点。

Description

一种风电场35kV输电线路用终端钢管杆
技术领域
本实用新型涉及一种钢管杆,尤其涉及一种风电场35kV输电线路用终端钢管杆。
背景技术
风电场35kV输电线路与风电机组及升压变电站之间的电气连接一般采用电力电缆的方式。电缆在杆塔上的固定通常采用在杆塔上外加活动式附加支架的连接方式。然而如果线路杆塔采用钢管杆,活动式附加支架的固定十分困难,加工和维护难度很大。此外,现有的连接方式一般为电缆和架空线直接连接,没有明显的电气断开点,不利于风电场运行操作;电缆与导线的连接点处还容易因微风振动而疲劳断裂,从而引发输电线路故障。因此现有的电力电缆的终端钢管杆的设计不科学、不美观、不可靠。
实用新型内容
为了解决上述问题中的不足之处,本实用新型提供了一种风电场35kV输电线路用终端钢管杆。
为了解决以上技术问题,本实用新型采用的技术方案是:一种风电场35kV输电线路用终端钢管杆,包括主体杆身,主体杆身的下部安装有跌落式熔断器安装支架,跌落式熔断器安装支架的下方依次安装有电缆终端固定支架和电缆保护管固定横担;主体杆身的中部安装有多个引线固定横担,每一个引线固定横担1上均安装有针式绝缘子;
跌落式熔断器安装支架上安装有座式氧化锌避雷器和跌落式熔断器;电缆保护管固定横担上安装有保护管,三根单芯电缆分别穿过保护管引上地面;电缆终端通过卡具固定在电缆终端固定支架上,电缆终端的接线端子通过引线与跌落式熔断器的下口连接,跌落式熔断器的上口通过过渡引线引上至钢管杆各相导线挂点;跌落式熔断器至架空输电线路导线挂点之间的引线通过针式绝缘子固定在引线固定横担上。
跌落式熔断器安装支架和电缆终端固定支架3之间设置有一个或多个引线固定横担,电缆终端至跌落式熔断器之间的引线通过针式绝缘子固定在引线固定横担上。
引线固定横担之间的间距不大于2米,不小于1.5米。
座式氧化锌避雷器的高压端通过引线T接在过渡引线上,下端经过放电计数器接地。引线通过T接线夹与架空输电线路导线连接。
保护管通过抱箍固定在电缆保护管固定横担上,保护管的数量与单芯电缆的数量相匹配,保护管的上部和下部分别与电缆保护管固定横担固定连接
跌落式熔断器选用FDGW-40.5型防风V型熔断器。
本实用新型具有以下优点:
采用过渡引线完成电缆与架空输电线路导线的连接,避免了电缆与导线直接连接带来的故障隐患,提高了线路的可靠性;
全部附加横担、支架采用焊接方式预制,避免了活动式支架安装困难、固定不可靠的弊端,整体杆型简洁美观;
防风V型熔断器作为电缆与架空输电线路之间的电气断开点,便于风电场输电线路的运行维护,提高了线路运行的灵活性。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。
图1为本实用新型的正视图。
图2为本实用新型的侧视图。
图中:1、引线固定横担;2、跌落式熔断器安装支架;3、电缆终端固定支架;4、电缆保护管固定横担;5、耐张绝缘子串;6、针式绝缘子;7、跌落式熔断器;8、座式氧化锌避雷器;9、电缆终端;10、引线;11、单芯电缆;12、保护管。
具体实施方式
如图1、图2所示,本实用新型包括主体杆身,主体杆身的下部安装有跌落式熔断器安装支架2,跌落式熔断器安装支架2的下方依次安装有电缆终端固定支架3和电缆保护管固定横担4;主体杆身的中部安装有多个引线固定横担1,每一个引线固定横担1上均安装有针式绝缘子6;跌落式熔断器安装支架2上安装有座式氧化锌避雷器8和跌落式熔断器;电缆保护管固定横担4上安装有保护管12,三根单芯电缆11分别穿过保护管12引上地面;电缆终端通过卡具固定在电缆终端固定支架3上,电缆终端9的接线端子通过引线10与跌落式熔断器7的下口连接,跌落式熔断器7的上口通过过渡引线引上至钢管杆各相导线挂点;跌落式熔断器7至架空输电线路导线挂点之间的引线10通过针式绝缘子6固定在引线固定横担1上。
本实用新型适用于单芯电缆与单回架空输电线路终端连接的情况,其具体连接方式和设置要求如下:
a、三根单芯电缆分别穿保护管引上地面,保护管12露出地面长度约1.5米,通过抱箍固定在电缆保护管固定横担14上;
b、电缆终端9通过专用的卡具固定在电缆终端固定支架3上;
c、在跌落式熔断器安装支架2上预留有防风V型熔断器7和座式氧化锌避雷器8的安装孔,熔断器及避雷器通过螺栓安装在支架的相应位置;
d、电缆终端9的接线端子通过引线10与跌落式熔断器7下口连接,引线10采用LGJ-95型钢芯铝绞线;
e、为避免引线振动,跌落式熔断器安装支架2和电缆终端固定支架3之间设置有一个或多个引线固定横担1,采用针式绝缘子6将电缆终端9至跌落式熔断器7之间的引线固定于引线固定横担1上;
f、跌落式熔断器7的上口通过过渡引线引上至钢管杆各相导线挂点,引线采用LGJ-95型钢芯铝绞线;
g、跌落式熔断器7至架空输电线路导线挂点之间的引线通过针式绝缘子6固定在主体杆身中部的引线固定横担1上,引线固定横担1的间距不大于2米,不小于1.5米;
h、引线10通过T接线夹与架空输电线路导线连接,连接点在导线耐张绝缘子串5外0.5mi处;
i、座式氧化锌避雷器8高压端通过引线T接在过渡引线上,下端经过放电计数器接地。
j、跌落式熔断器7选用FDGW-40.5型防风V型熔断器,其在正常工作中为闭合状态,在进行风电机组及其配套箱变检修时可以拉开,实现明显可见的电气断开点;熔断器同时可作为风电机组的后备保护,反应风电机组及其配套箱变的短路故障。
此外,本实用新型的保护管12通过抱箍固定在电缆保护管固定横担4上,保护管的数量与单芯电缆的数量相匹配,保护管的上部和下部分别与电缆保护管固定横担4固定连接。这样有助于保护管12的稳定连接,当然也可以在保护管的中部也设置用于加固的电缆保护管固定横担4,可根据实际情况进行选择。本实用新型的保护管12穿出地面1.5米左右,采用上下两根电缆保护管固定横担4即可。同样的,电缆终端固定支架3也采用两根或多根,分别固定在电缆终端的上部和下部。
本实用新型的主体杆身为多段,通过法兰固定连接,此外,全杆各段杆体、横担及其构件均采用Q345B级钢材焊接。由于本实用新型全部附加横担、支架采用焊接方式预制,避免了活动式支架安装困难、固定不可靠的弊端,钢管杆杆身结构及材料经重新校验,进行了针对性加强,具有设计科学合理、美观大方、安全可靠、适用广泛等优点。
上述实施方式并非是对本实用新型的限制,本实用新型也并不仅限于上述举例,本技术领域的技术人员在本实用新型的技术方案范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也均属于本实用新型的保护范围。

Claims (8)

1.一种风电场35kV输电线路用终端钢管杆,包括主体杆身,其特征在于:所述主体杆身的下部安装有跌落式熔断器安装支架(2),跌落式熔断器安装支架(2)的下方依次安装有电缆终端固定支架(3)和电缆保护管固定横担(4);所述主体杆身的中部安装有多个引线固定横担(1),每一个引线固定横担(1)上均安装有针式绝缘子(6);
所述跌落式熔断器安装支架(2)上安装有座式氧化锌避雷器(8)和跌落式熔断器;所述电缆保护管固定横担(4)上安装有保护管(12),三根单芯电缆(11)分别穿过保护管(12)引上地面;电缆终端通过卡具固定在电缆终端固定支架(3)上,电缆终端(9)的接线端子通过引线(10)与跌落式熔断器(7)的下口连接,跌落式熔断器(7)的上口通过过渡引线引上至钢管杆各相导线挂点;所述跌落式熔断器(7)至架空输电线路导线挂点之间的引线(10)通过针式绝缘子(6)固定在引线固定横担(1)上。
2.根据权利要求1所述的风电场35kV输电线路用终端钢管杆,其特征在于:所述跌落式熔断器安装支架(2)和电缆终端固定支架(3)之间设置有一个或多个引线固定横担(1),电缆终端(9)至跌落式熔断器(7)之间的引线通过针式绝缘子(6)固定在该引线固定横担(1)上。
3.根据权利要求1所述的风电场35kV输电线路用终端钢管杆,其特征在于:所述引线固定横担(1)之间的间距不大于2米,不小于1.5米。
4.根据权利要求1所述的风电场35kV输电线路用终端钢管杆,其特征在于:所述座式氧化锌避雷器(8)的高压端通过引线T接在过渡引线上,下端经过放电计数器接地。
5.根据权利要求1所述的风电场35kV输电线路用终端钢管杆,其特征在于:所述引线(10)通过T接线夹与架空输电线路导线连接。
6.根据权利要求1所述的风电场35kV输电线路用终端钢管杆,其特征在于:所述保护管(12)通过抱箍固定在电缆保护管固定横担(4)上。
7.根据权利要求1所述的风电场35kV输电线路用终端钢管杆,其特征在于:所述跌落式熔断器(7)选用FDGW-40.5型防风V型熔断器。
8.根据权利要求1或6所述的风电场35kV输电线路用终端钢管杆,其特征在于:所述保护管的数量与单芯电缆的数量相匹配,保护管的上部和下部分别与电缆保护管固定横担(4)固定连接。
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