CN214124790U - 一种高压配电线路转接系统 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及一种高压配电线路转接系统,涉及配电技术的领域;其包括电杆、底盘、电网电缆、高压电缆、高压冷缩电缆头、用于使高压电缆与电杆相对固定的抱箍、接地装置,以及用于将电网电缆相对固定在电杆上的针式绝缘子;电杆上还设有保护罩,保护罩为开口设置,开口正对高压冷缩电缆头与电网电缆连接处,高压冷缩电缆头与电网电缆连接处均位于保护罩内,且保护罩周向外壁设有绝缘层。本申请达到了减小因高压冷缩电缆头与电网电缆连接处长期裸露在外,而引发险情的可能性的效果。
Description
技术领域
本申请涉及配电技术的领域,尤其是涉及一种高压配电线路转接系统。
背景技术
目前,随着社会与科学的进步与发展,配电技术也日趋成熟;配电是指把电分配给用户,即从110kV(或35kV)变电站降压为10kV配电线路出来,在用户处经过台式变压器转换为220V低压供用户使用。
现有的高压配电线路转接系统主要包括绝缘子、电网电缆、高压电缆、横担、金具、电杆、接地装置、卡盘、底盘等,其中高压电缆通过高压冷缩电缆头与电网电缆连接;绝缘子以及相应金具将电网电缆及高压电缆架设在电杆上,电网电缆连接发电厂或变电站,并最终通过高压电缆配送至用户处。
针对上述中的相关技术,发明人认为因高压冷缩头与电网电缆连接处长期裸露在外,易引发安全问题的缺陷。
实用新型内容
为了改善因高压冷缩头与电网电缆连接处长期裸露而导致易发生险情的问题,本申请提供一种高压配电线路转接系统。
本申请提供的一种高压配电线路转接系统采用如下的技术方案:
一种高压配电线路转接系统,包括电杆、底盘、电网电缆、高压电缆、高压冷缩电缆头、用于使高压电缆与电杆相对固定的抱箍、接地装置,以及用于将电网电缆相对固定在电杆上的针式绝缘子;电杆上还设有保护罩,保护罩为开口设置,开口正对高压冷缩电缆头与电网电缆连接处,高压冷缩电缆头与电网电缆连接处均位于保护罩内,且保护罩周向外壁设有绝缘层。
通过采用上述技术方案,使高压冷缩电缆头与电网电缆连接处刚好处于保护罩内,以使保护罩对其做有效保护,从而减小因高压冷缩电缆头与电网电缆连接处长期裸露在外而引发险情的可能性;防护罩的开口设置,为高压冷缩电缆头与电网电缆的检修提供了便利;防护罩外壁绝缘层的设置,进一步提高了系统的安全性能。
可选的,保护罩顶部正对电杆的一侧固设有挡雨板。
通过采用上述技术方案,挡雨板的设置,有效减小了防护罩开口一侧受到风吹雨打的可能性,从而进一步对高压冷缩电缆头与电网电缆连接处做有效保护。
可选的,挡雨板为倾斜设置,倾斜朝向电杆。
通过采用上述技术方案,挡雨板的倾斜设置,有效改变了落至挡雨板表面的风雨的方向,从而有效减小风雨对高压冷缩电缆头与电网电缆连接处的影响。
可选的,电杆上设有保护架,保护罩与保护架滑移配合。
通过采用上述技术方案,保护架可对保护罩做有效支撑,当需要对高压冷缩电缆头与电网电缆连接处进行检修时,只需使保护罩相对保护架上移,以为检修提供便利。
可选的,电杆靠近底部的位置设有电缆保护管,电缆保护管通过抱箍与电杆相对固定,高压电缆底部穿入电缆保护管。
通过采用上述技术方案,电缆保护管可对电缆做有效保护。
可选的,电缆保护管顶部固设有电网电缆管,电网电缆管为敞口设置,且以顶部口径最大。
通过采用上述技术方案,电网电缆管的敞口设置,有效提高了高压电缆穿入电缆保护管的准确性与快速性,以为高压电缆敷设提供便利。
可选的,电杆靠近顶部的位置设有刀闸横担,刀闸横担上设有隔离开关;电杆上还设有避雷器,电网电缆接入隔离开关后分别与避雷器和高压冷缩电缆头连接。
通过采用上述技术方案,避雷器的设置可对系统做进一步有效保护。
可选的,电杆上还设有智能分界开关,电网电缆接入智能分界开关后与高压冷缩电缆头电连接;电杆上还设有电表箱,电表箱与智能分界开关间设有计量电缆,电表箱与智能分界开关通过计量电缆电连接。
通过采用上述技术方案,智能分界开关采集到的电流电压信号将通过计量电缆传输至电表箱,以实现用电情况的计量。
综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:
1.保护罩的设置,可做有效遮风挡雨用,以有效减小险情发生的可能性;
2.在将高压冷缩电缆头与电网电缆连接时,可使保护罩相对保护架上移,以为高压冷缩电缆头与电网电缆的连接提供便利;挡雨板的设置,进一步减小了高压冷缩电缆头与电网电缆连接处受风受雨的可能性,进而有效提高此系统的安全性能;
3.避雷器的设置,进一步提高了此系统的安全性能。
附图说明
图1是本申请实施例的整体结构示意图;
图2是为显示保护罩的局部剖视图;
图3是为显示保护罩的局部示意图。
附图标记说明:1、电杆;11、底盘;12、抱箍;13、刀闸横担;14、针式绝缘子;15、隔离开关;16、柱上断路器支架;2、电网电缆;3、高压电缆;31、高压冷缩电缆头;4、保护架;41、保护横杆;42、保护竖杆;421、燕尾槽;5、保护罩;51、挡雨板;52、燕尾条;53、绝缘层;54、进线孔;541、橡胶层;6、智能分界开关;61、计量电缆;62、电表箱;7、避雷器;8、电缆保护管;81、电网电缆管;9、接地装置。
具体实施方式
以下结合附图1-3对本申请作进一步详细说明。
本申请实施例公开一种高压配电线路转接系统。
参照图1和图2,一种高压配电线路转接系统包括电杆1、设于电杆1上的电网电缆2、隔离开关15、与电网电缆2电连接的高压电缆3,以及用于连接高压电缆3与电网电缆2的高压冷缩电缆头31,其中电杆1上设有针式绝缘子14,电网电缆2通过针式绝缘子14相对固定在电杆1上;电网电缆2接入隔离开关15后与高压冷缩电缆头31电连接;电杆1上设有若干抱箍12,高压电缆3通过各抱箍12相对固定在电杆1上;电杆1上还设有保护件,保护件用于保护高压冷缩电缆头31与电网电缆2的连接处。
电网电缆2接入变电站或发电厂,针式绝缘子14对电网电缆2做有效支撑,电网电缆2接至隔离开关15,并最终通过高压电缆3能供电至配电室,便于线路的转换;保护件可对高压冷缩电缆头31与电网电缆2的连接处做有效保护,以减小因高压冷缩电缆头31与电网电缆2的连接处长期裸露在外,而引发险情的可能性,从而有效提高系统的安全性能。
参照图2和图3,保护件包括保护架4及保护罩5,其中保护架4固定在电杆1上,保护罩5设于保护架4上;保护罩5为开口设置,开口正对高压冷缩电缆头31与电网电缆2连接处,且保护罩5与保护架4滑移配合;保护罩5顶部开设有供电网电缆2穿入的进线孔54,进线孔54周向侧壁上均固设有橡胶层541;保护罩5顶部正对电杆1的一侧固设有挡雨板51,挡雨板51为倾斜设置,且挡雨板51倾斜朝向电杆1;保护罩5外壁固设有绝缘层53,绝缘层53及挡雨板51均为绝缘橡胶材质。
保护罩5可对高压冷缩电缆头31与电网电缆2连接处,保护罩5可有效减小风雨对高压冷缩电缆头31与电网电缆2连接处的破坏程度,从而有效提高系统安全性能;挡雨板51的倾斜设置,可有效改变挡雨板51附近的风向,以进一步减小风雨对高压冷缩电缆头31与电网电缆2连接处的影响;保护罩5外绝缘橡胶层541的设置,进一步有效提高了系统的安全性能;在对高压冷缩电缆头31与电网电缆2进行连接或检修时,可首先使保护罩5相对保护架4滑移,以将高压冷缩电缆头31与电网电缆2的连接端裸露在外,为高压冷缩电缆头31与电网电缆2的连接或检修提供便利。
参照图1和图2,保护架4包括水平固设于电杆1上的两保护横杆41,以及竖直固设于两保护横杆41间的保护竖杆42;保护罩5与保护竖杆42滑移配合,保护横杆41正对保护罩5的一侧开设有若干相互平行的燕尾槽421,燕尾槽421底部高于保护横杆41底部,且燕尾槽421以其远离防护罩的一侧宽度最大,本申请实施例中燕尾槽421的个数为一个,保护罩5处于正常工作状态时,燕尾条52底部与燕尾槽421底部抵接;保护罩5正对保护横杆41的一侧固设有燕尾条52,燕尾条52与燕尾槽421适配。
保护横杆41可使保护罩5与电杆1稳定连接,保护竖杆42为保护罩5的滑移提供了基础;保护罩5相对保护架4滑移时,燕尾条52在对应燕尾槽421内同步滑移,燕尾条52与燕尾槽421的滑移配合,有效提高了保护罩5滑移时的稳定性;燕尾槽421底部高于保护横杆41的设置,为保护罩5的稳定工作提供了便利。
参照图1,电杆1上设有电缆保护管8,电缆保护管8通过抱箍12与电杆1相对固定,且电缆保护管8位于电杆1靠近底部的位置;电缆保护管8顶部固设有电网电缆2管,导向管自顶端至底端口径逐渐缩小,且导向管底端口径与电缆保护管8口径一致。
电缆保护管8的设置及电缆保护管8的位置,有效减小了高压电缆3受到人为破坏的可能性,同时可有效减小险情发生的可能性;在对高压电缆3进行敷设时,电网电缆2管的敞口设置为高压电缆3准确穿入电缆保护管8提供了便利,以提高电缆敷设的高效性。
参照图1和图3,电杆1上还设有刀闸横担13,刀闸横担13上设有避雷器7;电网电缆2由隔离开关15输出端接出后接入避雷器7的输入端,避雷器7输出端接地;避雷器7的设置,可进一步对整个系统做有效保护,以减小系统因受到雷击而引发险情的可能性。
参照图1,电杆1上还设有预计费件,预计费件包括设于电杆1上的智能分界开关6、电表箱62及连接于智能分界开关6与电表箱62间的计量电缆61,其中电网电缆2接入智能分界开关6后与高压冷缩电缆头31电连接,计量电缆61通过抱箍12相对固定在电杆1上;电杆1上还固设有柱上断路器支架16,智能分界开关6通过柱上断路器支架16与电杆1相对固定。
断路器支架可对智能分界开关6做有效支撑,计量电缆61将智能分界开关6采集到的电流电压信号传输至电表箱62,电表箱62可直观显示用电情况,为用电收费计量提供便利。
本申请实施例一种高压配电线路转接系统的实施原理为:在对高压冷缩电缆头31及电网电缆2进行连接时,首先使保护罩5相对保护架4上移,以为高压冷缩电缆头31与电网电缆2的连接提供便利;接线完毕后,使保护罩5相对保护架4下移,直至燕尾条52底部与燕尾槽421底部抵接;保护罩5可对高压冷缩电缆头31及电网电缆2连接处做有效保护,以减小因高压冷缩电缆头31与电网电缆2的连接处长期裸露在外,而引发险情的可能性,从而有效提高系统的安全性能;挡雨板51的设置,进一步提高了系统的安全性能。
以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种高压配电线路转接系统,其特征在于:包括电杆(1)、底盘(11)、电网电缆(2)、高压电缆(3)、高压冷缩电缆头(31)、用于使高压电缆(3)与电杆(1)相对固定的抱箍(12)、接地装置(9),以及用于将电网电缆(2)相对固定在电杆(1)上的针式绝缘子(14);电杆(1)上还设有保护罩(5),保护罩(5)为开口设置,开口正对高压冷缩电缆头(31)与电网电缆(2)连接处,高压冷缩电缆头(31)与电网电缆(2)连接处均位于保护罩(5)内,且保护罩(5)周向外壁设有绝缘层(53)。
2.根据权利要求1所述的一种高压配电线路转接系统,其特征在于:所述保护罩(5)顶部正对电杆(1)的一侧固设有挡雨板(51)。
3.根据权利要求2所述的一种高压配电线路转接系统,其特征在于:所述挡雨板(51)为倾斜设置,倾斜朝向电杆(1)。
4.根据权利要求1所述的一种高压配电线路转接系统,其特征在于:所述电杆(1)上设有保护架(4),保护罩(5)与保护架(4)滑移配合。
5.根据权利要求1所述的一种高压配电线路转接系统,其特征在于:所述电杆(1)靠近底部的位置设有电缆保护管(8),电缆保护管(8)通过抱箍(12)与电杆(1)相对固定,高压电缆(3)底部穿入电缆保护管(8)。
6.根据权利要求5所述的一种高压配电线路转接系统,其特征在于:所述电缆保护管(8)顶部固设有电网电缆(2)管,电网电缆(2)管为敞口设置,且以顶部口径最大。
7.根据权利要求1所述的一种高压配电线路转接系统,其特征在于:所述电杆(1)靠近顶部的位置设有刀闸横担(13),刀闸横担(13)上设有隔离开关(15);电杆(1)上还设有避雷器(7),电网电缆(2)接入隔离开关(15)后分别与避雷器(7)和高压冷缩电缆头(31)连接。
8.根据权利要求1所述的一种高压配电线路转接系统,其特征在于:所述电杆(1)上还设有智能分界开关(6),电网电缆(2)接入智能分界开关(6)后与高压冷缩电缆头(31)电连接;电杆(1)上还设有电表箱(62),电表箱(62)与智能分界开关(6)间设有计量电缆(61),电表箱(62)与智能分界开关(6)通过计量电缆(61)电连接。
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