CN221428555U - 海上风电场220kV双回路双根电缆终端塔安装结构 - Google Patents

海上风电场220kV双回路双根电缆终端塔安装结构 Download PDF

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梁广平
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李�杰
王宇翔
刘亚宁
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Abstract

本实用新型公开了海上风电场220kV双回路双根电缆终端塔安装结构,包括电缆终端塔,电缆终端塔设置固定平台、三相导线挂线横担、跳线支架和地线横担;固定平台设置为两个,每个固定平台上设置六个电缆户外终端,每两个电缆户外终端分别通过双铜排与同相双根电缆连接,完成电缆与架空导线的形式转化;双铜排包括两根平行设置的铜排,两行铜排之间中点处设置改进型双导线铜铝过渡设备线夹,两行铜排之间两端点处设置电缆终端接线端子;双导线铜铝过渡设备线夹包括铜铝过渡板材和两个由铜铝过渡板材向两侧引出的压接管,本实用新型中铜铝过渡板材与双铜板的可靠连接,使电缆终端头双引线出线长度等长、受力更均衡,避免出现局部应力过大的情况。

Description

海上风电场220kV双回路双根电缆终端塔安装结构
技术领域
本实用新型涉及属于海上风电场工程电缆线路与架空线路互连系统技术领域,尤其是海上风电场220kV双回路双根电缆终端塔安装结构。
背景技术
以往工程中,每相一根电缆上双回路电缆终端塔的方式较为常用,但是每相双根电缆上双回路电缆终端塔转变为架空线的情况并不多见。同时,高压架空电力线路走廊也非常紧张,当地规划部门通常会要求多回路电力线路同塔架设。另外,以往海上风电工程送出海缆通常采用单芯海缆,它具有可选截面积大、输送容量大等优点,但是每回线路三相输送,三根海缆的用海面积大,占用海洋资源较多,且项目建设成本高。目前,随着海上风电场规模越来越大,220kV送出海缆的截面积越来越大,单芯海缆逐渐被三芯海缆所取代,三芯海缆具有一根海缆便可以输送三相的优点,且节约了用海面积,而被普遍采用,但是其截面积因厂家生产能力有限而不能无限增长,往往就要采用双根海缆送出。海缆登陆后一般会选择与之匹配的陆地电缆对接,但由于陆缆造价与架空线造价相差较多,从节省项目投资角度考虑,从登陆点海陆缆转换经一段距离后转换为架空线再以架空线形式进入集控中心。这样,由电缆转架空线就由原来的每相一根电缆,转变为每相双根电缆与架空导线互连。
鉴于上述情况,此时会出现每相两个电缆终端头底座固定位置选择困难、电缆终端接线端子连接不牢固、连接导体短路动稳定校验不满足要求、同一个电力走廊多回路电力线路同塔架设等问题。
实用新型内容
本实用新型需要解决的技术问题是提供一种海上风电场220kV双回路双根电缆终端塔安装结构,能够使电缆终端头底座固定稳定、电缆终端头接线端子连接牢固可靠,连接导体既可以满足载流量的电力输送容量要求,又可以满足经济电流密度、热稳定和动稳定校验等其它电气性能要求,同时还可以满足机械强度的要求,很好地抵御自然环境中的风霜雨雪等各种工况,满足运行维护要求,另外可以同时满足当地规划部门的要求,实现土地的集约化使用。
为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:
一种海上风电场220kV双回路双根电缆终端塔安装结构,包括电缆终端塔,所述电缆终端塔由下而上依次设置固定平台、三相导线挂线横担、跳线支架和地线横担;所述固定平台设置为两个,每个固定平台上设置六个电缆户外终端,每两个电缆户外终端分别通过双铜排与同相双根电缆连接,同相双根电缆通过导线引下线与三相导线中对应的一相分别相连,完成电缆与架空导线的形式转化;
所述双铜排包括两根平行设置的铜排,两行铜排之间中点处设置改进型双导线铜铝过渡设备线夹,两行铜排之间两端点处设置电缆终端接线端子;所述双导线铜铝过渡设备线夹包括铜铝过渡板材和两个由铜铝过渡板材向两侧引出的压接管。
本实用新型技术方案的进一步改进在于:所述铜铝过渡板材中间设置钎料。
本实用新型技术方案的进一步改进在于:所述压接管呈90度折弯,两个压接管在同一平面上,与板材轴线呈预设夹角。
本实用新型技术方案的进一步改进在于:所述预设夹角范围为20°~45°。
本实用新型技术方案的进一步改进在于:所述双导线铜铝过渡设备线夹通过电缆终端头引线与导线引下线连接,导线引下线设置为双根,中间由双分裂导线间隔棒进行固定。
本实用新型技术方案的进一步改进在于:在拉式耐张绝缘子串上方,通过T型线夹引出避雷器引线,与氧化锌避雷器连接,氧化锌避雷器通过缆线与避雷器计数器连接。
由于采用了上述技术方案,本实用新型取得的技术进步是:
1、本实用新型可以将双根电缆经两个户外终端固定在海上风电场220kV双回路电缆终端塔平台上,并由双铜排进行可靠的连接与固定,采用双铜排的方式既可以满足电气要求,又可以满足机械强度的要求,同时还可以很好的抵御自然环境中的风霜雨雪等各种工况。同时采用改进型双导线铜铝过渡设备线夹可达到铜铝过渡板材与双铜板的可靠连接目的,可使电缆终端头双引线出线长度等长、受力更均衡,避免出现局部应力过大的情况。而且这个整体的安装结构不用增设独立基础的电缆固定平台,无需在每相的导线引下线中间增设辅助支柱绝缘子固定,连接方式简洁、附属设施少、简化了施工安装工序、利于电气间距的控制,同时减小了电缆终端塔的呼高、固定平台占地面积和耗钢量,便于安装施工,降低了建设成本,运维检修方便。
2、本实用新型可以同时满足当地规划部门的要求,实现土地的集约化使用。通过采用本实用新型还可以进一步打破电力输送容量的壁垒,可将220kV电压等级通常的输送容量由单回路529~733MVA扩容到双回路1058~1466MVA甚至更高。
3、本实用新型中,改进型双导线铜铝过渡设备线夹是将两个单导线铜铝过渡设备线夹采用钎焊工艺,用比母材熔点低的金属材料作钎料,将焊件和钎料加热到高于钎料熔点,低于母材熔化温度,在加热过程中利用液态钎料湿润母材,填充接头间隙并与母材互相扩散从而实现连接焊件的方法。钎焊变形小,接头光滑美观,焊件相差较小,焊件的材质、厚度不宜太大,热影响区小,无高温焊接应力和变形等特点。传统形式的铜铝过渡设备线夹的板材与压接管位于同一平面,而采用改进型双导线铜铝过渡设备线夹可实现板材与压接管成垂直90°的扭转,达到铜铝过渡板材与双铜板的可靠连接目的,并且通过压接管与板材轴线间的30°夹角,可使电缆终端头双引线出线长度等长、受力更均衡,避免出现局部应力过大的情况。
附图说明
图1为本实用新型整体的正面结构示意图;
图2为本实用新型整体的侧面结构示意图;
图3为本实用新型整体的俯视结构示意图;
图4为本实用新型局部的双电缆终端连接及接引示意图;
图5为本实用新型局部的双铜排正视图;
图6为本实用新型局部的双铜排俯视图;
图7为本实用新型改进型双导线铜铝过渡设备线夹正视图;
图8为本实用新型改进型双导线铜铝过渡设备线夹俯视图;
其中,1、电缆户外终端,2、氧化锌避雷器,3、双铜排,4、改进型双导线铜铝过渡设备线夹,5、T型线夹,6、30°铜铝过渡设备线夹,7、避雷器引线,8、导线引下线,9、电缆终端头引线,10、跳线引流线,11、跳线用悬垂绝缘子串,12、上拉式耐张绝缘子串,13、双分裂导线间隔棒,14、电缆接地箱,15、避雷器计数器,16、接地电缆,17、电缆保护管,18、电缆固定夹具,19、导线耐张绝缘子串,20、电缆终端接线端子,(21)、固定平台,22、导线挂线横担,23、电缆支架,24、跳线支架用耐张绝缘子串,25、跳线支架,26、钎料。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本实用新型做进一步详细说明:
如图1~8所示,海上风电场220kV双回路双根电缆终端塔安装结构,包括电缆终端塔,所述电缆终端塔由下而上依次设置固定平台(21)、三相导线挂线横担22、跳线支架25和地线横担;所述固定平台(21)设置为两个,每个固定平台(21)上设置六个电缆户外终端1,每两个电缆户外终端1分别通过双铜排3与同相双根电缆连接,同相双根电缆通过导线引下线8与三相导线中对应的一相分别相连,完成电缆与架空导线的形式转化;
所述双铜排3包括两根平行设置的铜排,两行铜排之间中点处设置改进型双导线铜铝过渡设备线夹4,两行铜排之间两端点处设置电缆终端接线端子20;所述双导线铜铝过渡设备线夹4包括铜铝过渡板材和两个由铜铝过渡板材向两侧引出的压接管;所述铜铝过渡板材中间设置钎料26;所述压接管呈90度折弯,达到铜铝过渡板材与双铜板的可靠连接目的,两个压接管在同一平面上,与板材轴线呈预设夹角,预设夹角范围为20°~45°,可使电缆终端头双引线出线长度等长、受力更均衡,避免出现局部应力过大的情况。
采用双铜排3的方式既可以满足载流量的电力输送容量要求,又可以满足经济电流密度、热稳定和动稳定校验的要求,同时还可以稳固夹持电缆终端接线端子20和电缆终端头引线9的设备线夹。
所述双导线铜铝过渡设备线夹4通过电缆终端头引线9与导线引下线8连接;所述导线引下线8包括下相导线引下线、中相导线引下线和上相导线引下线;其中,一个回路的下相导线引下线与固定平台(21)的上拉式耐张绝缘子串12和跳线用悬垂绝缘子串11所连导线进行连接的,中相导线引下线和上相导线引下线与固定平台(21)的上拉式耐张绝缘子串和跳线支架用耐张绝缘子串所连导线进行连接,由于导线引下线8是双根,因此中间由双分裂导线间隔棒13进行固定。
在拉式耐张绝缘子串12上方,通过T型线夹5引出避雷器引线7,与氧化锌避雷器2连接,氧化锌避雷器通过缆线与避雷器计数器15连接。同时,在耐张塔导线挂线横担下方,通过跳线引流线与架空导线进行互连。
综上所述,本实用新型能够使电缆终端头底座固定稳定、电缆终端头接线端子连接牢固可靠,连接导体既可以满足载流量的电力输送容量要求,又可以满足经济电流密度、热稳定和动稳定校验等其它电气性能要求,同时还可以满足机械强度的要求,很好地抵御自然环境中的风霜雨雪等各种工况,满足运行维护要求,另外可以同时满足当地规划部门的要求,实现土地的集约化使用。

Claims (6)

1.一种海上风电场220kV双回路双根电缆终端塔安装结构,包括电缆终端塔,所述电缆终端塔由下而上依次设置固定平台(21)、三相导线挂线横担(22)、跳线支架(25)和地线横担;其特征在于:所述固定平台(21)设置为两个,每个固定平台(21)上设置六个电缆户外终端(1),每两个电缆户外终端(1)分别通过双铜排(3)与同相双根电缆连接,同相双根电缆通过导线引下线(8)与三相导线中对应的一相分别相连,完成电缆与架空导线的形式转化;
所述双铜排(3)包括两根平行设置的铜排,两行铜排之间中点处设置改进型双导线铜铝过渡设备线夹(4),两行铜排之间两端点处设置电缆终端接线端子(20);所述双导线铜铝过渡设备线夹(4)包括铜铝过渡板材和两个由铜铝过渡板材向两侧引出的压接管。
2.根据权利要求1所述的海上风电场220kV双回路双根电缆终端塔安装结构,其特征在于:所述铜铝过渡板材中间设置钎料(26)。
3.根据权利要求1所述的海上风电场220kV双回路双根电缆终端塔安装结构,其特征在于:所述压接管呈90度折弯,两个压接管在同一平面上,与板材轴线呈预设夹角。
4.根据权利要求3所述的海上风电场220kV双回路双根电缆终端塔安装结构,其特征在于:所述预设夹角范围为20°~45°。
5.根据权利要求1所述的海上风电场220kV双回路双根电缆终端塔安装结构,其特征在于:所述双导线铜铝过渡设备线夹(4)通过电缆终端头引线(9)与导线引下线(8)连接,导线引下线(8)设置为双根,中间由双分裂导线间隔棒(13)进行固定。
6.根据权利要求1所述的海上风电场220kV双回路双根电缆终端塔安装结构,其特征在于:在拉式耐张绝缘子串(12)上方,通过T型线夹(5)引出避雷器引线(7),与氧化锌避雷器(2)连接,氧化锌避雷器通过缆线与避雷器计数器(15)连接。
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