RU103967U1 - Провод высокотемпературный для высоковольтной линии электропередачи - Google Patents

Провод высокотемпературный для высоковольтной линии электропередачи Download PDF

Info

Publication number
RU103967U1
RU103967U1 RU2010148016/07U RU2010148016U RU103967U1 RU 103967 U1 RU103967 U1 RU 103967U1 RU 2010148016/07 U RU2010148016/07 U RU 2010148016/07U RU 2010148016 U RU2010148016 U RU 2010148016U RU 103967 U1 RU103967 U1 RU 103967U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wires
wire
aluminum
coils
temperature wire
Prior art date
Application number
RU2010148016/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Петрович Куимчиди
Леонид Александрович Ковригин
Original Assignee
Анатолий Петрович Куимчиди
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Анатолий Петрович Куимчиди filed Critical Анатолий Петрович Куимчиди
Priority to RU2010148016/07U priority Critical patent/RU103967U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU103967U1 publication Critical patent/RU103967U1/ru

Links

Landscapes

  • Non-Insulated Conductors (AREA)

Abstract

Провод высокотемпературный для высоковольтной линии электропередачи, содержащий сердечник, скрученный из проволок немагнитной азотсодержащей аустенитной стали, и повивы из проволок, отличающийся тем, что повивы выполнены из проволок термостабилизированного алюминий-циркониевого сплава.

Description

Провод высокотемпературный для высоковольтной линии электропередачи относится к энергетике и может быть использован для передачи электрической энергии на промышленной частоте, в труднодоступных для обслуживания районах, со сложными климатическими условиями там, где высока вероятность перегрева и провисания проводов, из-за коротких замыканий.
Известно, что в последние годы многие регионы и города России сталкиваются с проблемой ограниченной пропускной способности ЛЭП, а замена проводов на большие поперечные сечения не всегда возможна, поскольку сталеалюминиевый провод большего сечения обладает и повышенной массой, что при заданных стрелах провеса, ветровых и гололедных воздействиях создает повышенные нагрузки на элементы опор, на которые старые опоры часто не рассчитаны, а установка новых экономически затратив, и территориально не всегда возможна.
Поэтому актуально повышение передаваемой мощности воздушных линий, путем увеличения пропускной способности имеющихся линий, за счет применения специальных проводов, отвечающим следующим требованиям:
- максимально высокая электропроводность;
- максимально высокая механическая прочность;
- небольшая погонная масса;
- устойчивость к высоким температурам;
- малые температурные удлинения;
- устойчивость к старению и ветровым воздействиям.
Условия выполнения вышеописанных требований являются конкурирующими, поскольку, например, наилучшая прочность обеспечивается сталью, а наилучшая электропроводность и малая масса алюминием.
Известен сталеалюминевый провод для передачи электрической энергии на промышленной частоте, содержащий сердечник, скрученный из стальных проволок, и повивы из алюминиевых проволок. (Н.И.Белоруссов и др. Электрические кабели, провода и шнуры. Справочник. Энергоатомиздат. - 1987, с.536).
При токах короткого замыкания происходит нагрев алюминиевых и стальных проволок, при этом продольная механическая нагрузка приводит к вытягиванию алюминиевых проволок, что вызывает их провисание.
Известен провод GTACSR компании «J-Power», Япония содержащий стальной сердечник (Gap), зазор со смазкой (Est) и повивы (TAI) из прямоугольных проволок, выполненные из высокотемпературного сплава алюминия с цирконием. (http://energyfuture.ru/)
Провод дорог и нетехнологичен при изготовлении, требует сложной технологии и специального оборудования при монтаже и ремонте, и специально обученного персонала, при эксплуатации, в момент короткого замыкания, при нагреве, смазка из такого провода вытекает.
Наиболее близким техническим решением является «Провод для линии электропередачи» по патенту на ИЗ №2063080, от 08.02.94, опублик. 27.06.1996 МПК6 Н01В 5/08, содержащий сердечник, скрученный из проволок немагнитной азотсодержащей аустенитной стали, обладающей низкой магнитной проницаемостью, и повивы из алюминиевых проволок различного диаметра.
Такой провод работает только при невысоких рабочих температурах, поскольку повивы выполнены из алюминиевых проволок.
Задачей предложенного технического решения является создание недорогого и технологичного при изготовлении провода для высоковольтной линии электропередачи, не изменяющего геометрические размеры, при рабочем токе и токе короткого замыкания, не требующего сложной технологии и специального оборудования при монтаже и ремонте.
Поставленную задачу решают за счет провода высокотемпературного, для высоковольтной линии электропередачи, содержащего сердечник, скрученный из проволок из немагнитной азотсодержащей аустенитной стали, и повивы из проволок, при этом, повивы выполнены из проволок термостабилизированного алюминий-циркониевого сплава.
Сочетание сердечника, скрученного из проволок из немагнитной азотсодержащей аустенитной стали, с выполненными из проволок термостабилизированного алюминий-циркониевого сплава повивов, придает проводу повышенную механическую прочность, при работе провода на повышенных нагрузках, с рабочей температурой до 250°С, увеличивающей пропускную способность провода, что в целом увеличивает срок службы провода, при повышенной эксплуатационной его надежности, технологичности при изготовлении, монтаже и ремонте.
Провод высокотемпературный для высоковольтной линии электропередачи изображен на фиг.1, где: проволоки 1 сердечника, проволоки 2 повивов.
Провод высокотемпературный для высоковольтной линии электропередачи выполнен следующим образом.
Провод содержит сердечник, скрученный из проволок 1 из немагнитной азотсодержащей аустенитной стали, которая обладает низкой проводимостью и высокой коррозионной стойкостью, не требует защитного цинкового или алюминиевого покрытия и смазки. Сердечник из такой стали обладает пониженным активным сопротивлением и повышенной механической прочностью. Благодаря низкой относительной магнитной проницаемости сердечника (меньше 10) предельное увеличение диаметра проволок наружного повива не вызывает добавочных потерь электроэнергии. Проволоки из азотсодержащей аустенитной стали (1) имеют удлинение 4,5-5,5% разрывную прочность 150 200 кг/мм2,
Таким образом, применение сердечника из азотсодержащей аустенитной коррозионно-стойкой стали повышает прочность и долговечность сердечника и провода в целом наряду с указанным выше снижением потерь электроэнергии в линии электропередачи.
Вокруг сердечника расположены, не менее чем в один слой повивы, выполненные из проволок 2 термостабилизированного алюминий-циркониевого сплава, который благодаря своей микроструктуре, сохраняет свои физико-механические характеристики до 250°С. Это обеспечивает работоспособность провода при повышенных нагрузках в труднодоступных для обслуживания районах, со сложными климатическими условиями там, где высока вероятность перегрева и провисания проводов, из-за коротких замыканий. При передаче энергии, при рабочей температуре провода до 250°С, они самоочищаются и предотвращают обледенение, провисание и обрыв проводов.
Экономический эффект от использования предлагаемого провода образуется за счет снижения потерь электроэнергии в линии.
Техническим эффектом предложенного технического решения является создание недорогого и технологичного при изготовлении провода для высоковольтной линии электропередачи, не изменяющего геометрические размеры, при рабочем токе и токе короткого замыкания, не требующего сложной технологии и специального оборудования при монтаже и ремонте, за счет провода высокотемпературного, для высоковольтной линии электропередачи, содержащего сердечник, скрученный из проволок из немагнитной азотсодержащей аустенитной стали, и повивы из проволок, при этом, повивы выполнены из проволок термостабилизированного алюминий-циркониевого сплава.

Claims (1)

  1. Провод высокотемпературный для высоковольтной линии электропередачи, содержащий сердечник, скрученный из проволок немагнитной азотсодержащей аустенитной стали, и повивы из проволок, отличающийся тем, что повивы выполнены из проволок термостабилизированного алюминий-циркониевого сплава.
    Figure 00000001
RU2010148016/07U 2010-11-26 2010-11-26 Провод высокотемпературный для высоковольтной линии электропередачи RU103967U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010148016/07U RU103967U1 (ru) 2010-11-26 2010-11-26 Провод высокотемпературный для высоковольтной линии электропередачи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010148016/07U RU103967U1 (ru) 2010-11-26 2010-11-26 Провод высокотемпературный для высоковольтной линии электропередачи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU103967U1 true RU103967U1 (ru) 2011-04-27

Family

ID=44732007

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010148016/07U RU103967U1 (ru) 2010-11-26 2010-11-26 Провод высокотемпературный для высоковольтной линии электропередачи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU103967U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU202971U1 (ru) * 2020-12-22 2021-03-17 Публичное акционерное общество «Северсталь» (ПАО «Северсталь») Сталеалюминиевый провод

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU202971U1 (ru) * 2020-12-22 2021-03-17 Публичное акционерное общество «Северсталь» (ПАО «Северсталь») Сталеалюминиевый провод

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20120170900A1 (en) Aluminum Alloy Conductor Composite Reinforced for High Voltage Overhead Power Lines
CN201667222U (zh) 一种高压架空导线
WO2003077393A1 (en) Method for application of wire system with mechanical support wire and current conducting wire for transmission line
RU118789U1 (ru) Кабель электрический
RU103967U1 (ru) Провод высокотемпературный для высоковольтной линии электропередачи
RU119514U1 (ru) Провод неизолированный усиленный для воздушных линий электропередачи (варианты)
CN2798256Y (zh) 铝包殷钢芯耐热铝合金倍容量导线
CN201829224U (zh) 一种钢包车用耐高温抗拉防溅软电缆
RU103660U1 (ru) Провод высокотемпературный для высоковольтной линии электропередачи
RU113061U1 (ru) Грозозащитный трос для воздушных линий электропередач
CN203260334U (zh) 一种复合芯圆铝绞线架空绝缘电缆
RU2179348C2 (ru) Провод электрический (варианты)
CN202996391U (zh) 节能特耐热铝合金导线
RU158142U1 (ru) Безгололедные сип-провода вл
RU142850U1 (ru) Провод неизолированный
CN102394131A (zh) 一种镁铝硅合金架空导线
CN201725613U (zh) 聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线电缆
CN105405508A (zh) 一种加强型铝合金抗压电缆
CN202268213U (zh) 一种镁铝硅合金架空导线
CN104112531A (zh) 一种碳纤维复合芯型架空绝缘电缆
RU130448U1 (ru) Провод линии электропередачи
CN203721322U (zh) 一种航空用聚酯纤维铠装屏蔽电缆
CN201765861U (zh) 一种耐寒防腐耐扭曲风力发电用软电缆
EP2479299B1 (en) Copper tubular cable for power lines
CN201732623U (zh) 一种氟塑料绝缘耐高温电力电缆

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20141127