变电站GIS管母线壳体法兰加固结构
技术领域
本实用新型涉及一种电力系统设备法兰加固结构,尤其涉及一种变电站SF6气体绝缘金属封闭开关设备法兰的加固结构。
背景技术
随着我国电力事业的迅速发展,GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)的应用更加广泛和普遍。与常规配电装置相比,GIS具有占地面积小、元件全部密封不受环境干扰、运行可靠性高、运行方便、检修周期长、维护工作量小、安装迅速、运行费用低、无电磁干扰等优点。GIS自开发以来,发展非常迅速,GIS技术已成为当代高压电器的主流。
GIS采用的是绝缘性能和灭弧性能优异的六氟化硫(SF6)气体作为绝缘和灭弧介质,并将所有的高压电器元件密封在接地金属筒中。SF6是一种温室气体并具有毒性,如果排放到大气中,不但会给我们赖以生存的环境造成难以挽救的污染和破坏,同时还危及电气设备的正常运行和人身健康。然而,在变电站GIS高压开关设备的运行过程中,SF6气体泄漏事件时有发生,这会直接威胁设备的安全运行,对电气设备、人员以及环境的安全造成了巨大危害。有时不得不进行断电维修,对工农业生产造成巨大损失。
当前工业现场安装的部分变电站GIS管道,由于厂家在设计时并没有按照压力管道相关标准进行计算校核,造成设备法兰厚度不足,从而使得设备在运行中无法满足内部气体压力的安全和性能要求,造成法兰受力后变形,在法兰结合面和螺栓孔处发生SF6气体泄漏,严重影响了设备安全和电网稳定运行。目前在工业领域中针对法兰的修补,最常用的技术是法兰裂纹的焊补、堵漏技术,都是对原有结构的修复,无法大幅度提高法兰的结构强度,并且施工工艺复杂,所需材料和设备较多且笨重。
综上所述,现有技术中对于变电站GIS管母线壳体法兰厚度不足,易变性的问题,尚缺乏有效的解决方案。
实用新型内容
为了克服上述现有技术的不足,本实用新型提供了一种变电站GIS管母线壳体法兰加固结构,该变电站GIS管母线壳体法兰加固结构利用简易的安装夹具,实现对法兰结构的补强,减少或杜绝漏气现场发生,确保电网的安全稳定运行。
本实用新型所采用的技术方案是:
一种变电站GIS管母线壳体法兰加固结构,包括设置在法兰两侧且结构相同的前法兰加固组件和后法兰加固组件;所述前法兰加固组件和后法兰加固组件分别包括左卡板和右卡板,所述左卡板和右卡板的结构相同且对称设置,所述左卡板和右卡板分别卡接在变电站GIS管道左右两侧,且紧靠法兰外侧面,所述左卡板和右卡板的顶部和底部分别设置有连扳,所述连扳上开有螺栓孔,通过加固螺栓穿过连扳上的螺栓孔将左卡板和右卡板紧固连接,所述左卡板和右卡板上还分别设置有两个上下对称布置的吊耳,所述吊耳上开有螺栓孔,通过加固螺栓通过穿过吊耳上的螺栓孔将所述前法兰加固组件和后法兰加固组件紧固连接。
进一步的,所述前法兰加固组件和后法兰加固组件的直径分别等于法兰直径与变电站GIS管道厚度之和。
进一步的,所述前法兰加固组件和后法兰加固组件的宽度分别等于法兰宽度的1~2倍。
进一步的,所述左卡板和右卡板分别呈半圆形结构,所述左卡板和右卡板上分别开有半圆形的凹槽。
进一步的,所述左卡板和右卡板上还分别设有多个与法兰连接螺栓相对应的通孔,通过与法兰连接螺栓相对应的通孔将法兰连接螺栓套住。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
(1)本实用新型对结构强度不足的法兰进行加固补强时,采用该加固结构只需要施工人员将左卡板和右卡板紧固连接,然后再将前法兰加固组件和后法兰加固组件通过加固螺栓连接即可,可以带电施工,不需要停电处理,也不需要动火用电,并且,加固结构拆卸方便,在变电站定期检修时,能够高效的进行拆卸,从而满足对GIS管道相关部件进行检修的要求;
(2)本实用新型采用前法兰加固组件和后法兰加固组件组成的法兰加固结构的直径和宽度较大,与变电站GIS管道和法兰形成一个整体,在承受内部气体压力时,法兰结合面不会发生较大变形,法兰连接螺栓也不会因为强度问题而发生失效,从而对法兰起到良好的补强作用。
附图说明
图1为本实用新型实施例公开的变电站GIS管母线壳体法兰加固结构示意图;
图2为法兰加固结构安装在变电站GIS管道和法兰上之后的左视图;
图3为法兰加固结构安装在变电站GIS管道和法兰上之后的正视图;
图4为法兰加固结构安装在变电站GIS管道和法兰上之后的俯视图;
图中:1、变电站GIS管道,2、法兰,3、法兰连接螺栓,4、前法兰加固组件,5、左卡板,6、右卡板,7、连板,8、吊耳,9、螺栓孔,10、通孔,11、加固螺栓,12、后法兰加固组件,13、法兰宽度,14、法兰加固组件的宽度。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型进一步说明。
本申请的一种典型的实施方式中,如图1-4所示,提供了一种变电站GIS管母线壳体法兰加固结构,该结构包括设置在法兰两侧的前法兰加固组件4和后法兰加固组件12,所述前法兰组件4和后法兰组件12的结构完成相同;所述前法兰加固组件4和后法兰加固组件12分别包括两个结构完全相同且对称设置的左卡板5和右卡板6,所述左卡板5和右卡板6分别呈半圆形结构,所述左卡板5和右卡板6上分别开有半圆形的凹槽,所述左卡板5和右卡板6分别卡接在变电站GIS管道左右两侧,紧靠法兰外侧面,所述左卡板5和右卡板6的顶部和底部分别设置有连扳7,所述连扳7上开有螺栓孔9,所述左卡板5和右卡板6通过穿过连扳上螺栓孔9的加固螺栓11紧固连接,所述左卡板和右卡板上还分别设置有两个上下对称设置的吊耳8,所述吊耳8上开有螺栓孔9,所述前法兰加固组件4和后法兰加固组件12通过穿过吊耳上螺栓孔9的加固螺栓11紧固连接;所述左卡板5和右卡板6上还分别设有多个与法兰连接螺栓相对应的通孔10,以方便在安装前法兰加固组件和后法兰加固组件时,通过每个与法兰连接螺栓相对应的通孔10将每个法兰连接螺栓3套住。
本实施例公开的变电站GIS管母线壳体法兰加固结构,对结构强度不足的法兰进行加固补强时,采用该加固结构只需要施工人员将左卡板和右卡板紧固连接,然后再将前法兰加固组件和后法兰加固组件通过加固螺栓连接即可,可以带电施工,不需要停电处理,也不需要动火用电,并且,加固结构拆卸方便,在变电站定期检修时,能够高效的进行拆卸,从而满足对GIS管道相关部件进行检修的要求。
在本实施例中,所述前法兰加固组件4和后法兰加固组件12的直径分别等于法兰直径与变电站GIS管道厚度之和。
所述前法兰加固组件和后法兰加固组件的宽度14等于法兰宽度13的1~2倍。
本实用新型采用前法兰加固组件和后法兰加固组件组成的法兰加固结构的直径和宽度较大,与变电站GIS管道和法兰形成一个整体,在承受内部气体压力时,法兰结合面不会发生较大变形,法兰连接螺栓也不会因为强度问题而发生失效,从而对法兰起到良好的补强作用。
本实用新型提出的变电站GIS管母线壳体法兰加固结构安装后的结构如图2所示,安装时,将左卡板5和右卡板6对齐,分别卡接在变电站GIS管道1两侧,并与法兰2外侧面靠紧,然后将紧固螺栓11穿过位于左右卡板上下两组连板7上的螺栓孔9将左、右卡板紧固连接,就把前法兰加固结构安装完成,同样工艺将后法兰加固结构安装完成;然后用加固螺栓11穿过位于前、后法兰加固组件的吊耳8上的螺栓孔9将前、后法兰加固组件紧固连接,这样就把两个前、后法兰加固组件安装成为一个整体,安装好的整体结构如图3图4所示。
上述虽然结合附图对本实用新型的具体实施方式进行了描述,但并非对本实用新型保护范围的限制,所属领域技术人员应该明白,在本实用新型的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本实用新型的保护范围以内。