RU119927U1 - Провод для воздушных линий электропередачи - Google Patents

Провод для воздушных линий электропередачи Download PDF

Info

Publication number
RU119927U1
RU119927U1 RU2012115508/07U RU2012115508U RU119927U1 RU 119927 U1 RU119927 U1 RU 119927U1 RU 2012115508/07 U RU2012115508/07 U RU 2012115508/07U RU 2012115508 U RU2012115508 U RU 2012115508U RU 119927 U1 RU119927 U1 RU 119927U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
core
wire
conductive
cable
conductive core
Prior art date
Application number
RU2012115508/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Васильевич Филатов
Original Assignee
Андрей Васильевич Филатов
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 Андрей Васильевич Филатов filed Critical Андрей Васильевич Филатов
Priority to RU2012115508/07U priority Critical patent/RU119927U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU119927U1 publication Critical patent/RU119927U1/ru

Links

Landscapes

  • Non-Insulated Conductors (AREA)

Abstract

Провод для воздушных линий электропередачи, содержащий токопроводящую жилу, размещенную на несущем сердечнике, выполненном в виде длинномерного стержня из композиционного материала, отличающийся тем, что в несущем сердечнике по всей его длине размещен как минимум один оптоволоконный кабель, а между сердечником и токопроводящей жилой проложен электроизоляционный материал.

Description

Полезная модель относится к электроэнергетике и может быть использована в конструкциях проводов для воздушных линий, предназначенных для передачи электрической энергии, в том числе, высоковольтных магистральных линиях и линиях электрифицированного транспорта с высокой пропускной способностью (токовой нагрузкой).
В настоящее время проблема повышения пропускной способности существующих воздушных линий электропередачи (ЛЭП) решается различным образом, в частности:
- путем строительства параллельных линий;
- переносом дополнительной токовой нагрузки на провода большего сечения;
- использованием для изготовления проводов новых перспективных материалов, снижающих их массу и повышающих электропроводность.
Строительство параллельных линий весьма дорого, как правило, требует выведения из хозяйственного оборота значительных земельных участков.
Перенос дополнительной нагрузки на провода большего сечения оказывается не всегда возможным, поскольку применяемые в настоящее время провода линий электропередачи большего сечения обладают массой, на которую существующие опоры часто не рассчитаны, что приводит к необходимости модернизации старых или установки новых опор ЛЭП, строительство которых является серьезной проблемой в густонаселенных районах, на частных землях, в парках, заповедниках.
Общепризнано, что наиболее перспективным направлением в решении проблемы повышения пропускной способности ЛЭП является использование новых материалов для токопроводящих жил и сердечников проводов, способных длительно эксплуатироваться при температурах от минус 50 до плюс 200°C, имеющих незначительные массу и удлинение.
Известен провод линии электропередачи, состоящий из стального сердечника и нескольких навитых на него токопроводящих жил из алюминиевых проволок различного диаметра. Сердечник выполнен из немагнитной азотсодержащей аустенитной стали, обладающей низкой магнитной проницаемостью и повышенной прочностью (см. патент РФ №2063080, кл. H01B 5/08, 1996 г.).
Данный провод обладает пониженным электрическим сопротивлением и повышенной механической прочностью. Однако он не защищен от воздействия внешних факторов, имеет значительную массу и не рассчитан на значительные колебания температур.
Известен провод для воздушных линий электропередачи, содержащий сердечник и токопроводящую жилу, выполненную из стальной проволоки как минимум, с одним защитным слоем никеля, и/или хрома, и/или меди (см. патент РФ №2179348, H01B 5/08, 2002 г.).
В результате анализа выполнения данного провода необходимо отметить, что защитный слой на сердечнике и токопроводящей жиле обеспечивает защиту провода от воздействия внешних факторов, однако увеличивает и без того значительную его массу и уменьшает гибкость.
Таким образом, использование для изготовления проводов традиционных конструкционных материалов сердечников и токоведущих жил не позволяют существенно увеличить пропускную способность и передаваемую мощность ЛЭП.
Один из наиболее перспективных путей увеличения пропускной способности ЛЭП, как уже было отмечено выше, является использование для изготовления проводов перспективных материалов, например, композиционных. Данная тенденция уже нашла отражение в уровне технике.
Так, известен армированный кабель из алюминиевого провода с композиционным несущим сердечником, выполненным из одного или нескольких типов волокон, заключенных в матричный материал (например, эпоксидную смолу). В качестве армирующих волокон сердечника могут быть использованы углеродистые, базальтовые, арамидные, полиэтиленовые, стальные нити и волокна или их комбинации в различных сочетаниях. На сердечник навиты алюминиевые токопроводящие жилы, количество слоев и форма которых могут быть различными. Между сердечником и жилами может быть проложен защитный пленочный или тканевый слой (см. патент США №7179522, кл. H02G 3/00, 2007 г.)
Существенным недостатком данного кабеля являются использование в его сердечнике как минимум, двух разнородных волокон, имеющих различные значения коэффициентов термического расширения, что обуславливает появление в сердечнике при температурах 100-150°C дополнительных внутренних термических напряжений, отрицательно влияющих на работоспособность сердечника и кабеля в целом. Технология изготовления данного кабеля весьма сложна и дорога. Кроме того, конструкция данного кабеля не обеспечивает мониторинга его состояния в процессе эксплуатации.
Известен провод для воздушных линий электропередачи, содержащий композиционный несущий сердечник и многопроволочную токопроводящую жилу. Композиционный несущий сердечник представляет собой длинномерный стержень и содержит на поверхности упрочняющий спиральный каркас, многопроволочная токопроводящая жила выполнена из теплостойкого алюминиевого сплава, а композиционный несущий сердечник выполнен из высокопрочного армирующего волокна одного состава и термореактивного теплостойкого полимерного связующего, степень наполнения полимерной теплостойкой матрицы армирующими волокнами составляет 30-95 мас.%, а содержание термореактивного теплостойкого полимерного связующего 5-70 мас.%, причем в качестве армирующего волокна используют стеклянные, углеродные, арамидные, полиамидные, керамические, базальтовые, борные волокна,
(см. патент РФ на полезную модель №100846, кл. H01B 5/08, 2010 г.) - наиболее близкий аналог.
В результате анализа известной полезной модели необходимо отметить, что данный провод характеризуется весьма сложной конструкцией и технологией изготовления. Кроме того, он весьма нестоек к знакопеременным нагрузкам, а также не обладает возможностью диагностирования его состояния в процессе эксплуатации.
Таким образом, при использовании проводов, изготовленных из современных материалов, отдельной проблемой является необходимость диагностирования состояния провода в процессе его эксплуатации, так как разрыв провода приводит к весьма негативным, зачастую катастрофическим последствиям.
Необходимо отметить, что мониторинг состояния проводов воздушных линий в процессе их эксплуатации в настоящее время осуществляется. Так, он может быть проведен с использованием методов и средств, приведенных в патентах РФ №/№: 2222858 (предназначен для получения данных о состоянии провода высоковольтной воздушной линии электропередачи и их передачи на диспетчерский пункт. К числу контролируемых параметров состояния провода относятся: его температура, ток, тяжение (механическая нагрузка на разрыв), а также статические и динамические параметры положения провода в пространстве - минимальное расстояние (габарит) до земли, параметры колебаний провода при свинге (раскачивании под действием ветра) или пляске (автоколебания, возникающие под действием равномерного ветра на провод с несимметричным гололедным отложением); 2134203 (контролируется только провис провода); 112534 (измерительные блоки устройства, измеряющие протекающий ток, колебания, температуру, крепятся на проводе). Известные средства контроля недостаточно эффективны, поскольку требуют либо непосредственного контакта с проводом, либо перемещения сканирующего элемента по всей его длине, а кроме того, они не позволяют выявить начало разрушения провода. Контроль состояния провода практически невозможен в труднодоступной местности.
Техническим результатом настоящей полезной модели является разработка конструкции провода для воздушных линий электропередачи, обеспечивающей незначительные массу и удлинение провода, его высокую теплостойкость, а также возможность диагностирования состояния провода в процессе эксплуатации.
Указанный технический результат обеспечивается тем, что в проводе для воздушных линий электропередачи, содержащем токопроводящую жилу, размещенную на несущем сердечнике, выполненным в виде длинномерного стержня из композиционного материала, новым является то, что в несущем сердечнике по всей его длине размещен как минимум, один оптоволоконный кабель, а между сердечником и токопроводящей жилой проложен электроизоляционный материал.
Сущность полезной модели поясняется графическими материалами, на которых представлен провод в поперечном разрезе.
Провод для воздушных линий электропередачи содержит несущий сердечник 1, выполненный из композиционного материала и навитую на него токопроводящую жилу 2. Несущий сердечник может быть выполнен различным известным образом, например, одно - или многожильным и, как правило, представляет собой длинномерный стержень или скрученные длинномерные стержни из высокопрочных и теплостойких нитей или волокон, поименованных, например, в решении по патенту США №7179522, «запакованных» в полимерное связующее, как это выполнено, например, в решении по патенту РФ на полезную модель №100846.
Для формирования полимерной матрицы сердечника может быть использовано большое число полимерных связующих, например, эпоксидная композиция или термореактивные связующие на основе кремнеорганических, полиамидных, эпоксидных полиэфирных, фенол-формальдегидных смол и дигидрофосфатных, полициануратных карборансодержащих связующих, их производных и сополимеров, имеющих предел длительной эксплуатации до 350°C.
Токопроводящая жила 2 предпочтительно выполнена из алюминиевого сплава, может быть одножильной или многожильной и навита на сердечник в один или несколько слоев. В качестве токопроводящей жилы может быть использована многопроволочная токопроводящая жила, навитая на сердечник или слой электропроводящего металла, нанесенного на сердечник, как это представлено в аналогах, приведенных в данной заявке.
Токопроводящая жила может быть навита на сердечник известным образом, например, как это приведено в решении по патенту США №7179522. На токопроводящую жилу может быть нанесено защитное покрытие.
Между сердечником и токопроводящей жилой может быть проложен электроизолирующий слой 3, выполненный из диэлектрического материала на тканевой или полимерной основе. Такие материалы широко известны и нет необходимости приводить их в данной заявке.
Необходимо отметить, что для изготовления сердечника может быть использована большая гамма материалов, которые, без сомнения известны специалистам в данной области техники. Конкретный выбор материалов для изготовления сердечника зависит, в основном от размеров (длины и диаметра) провода, расчетной токовой нагрузки и условий эксплуатации.
Через сердечник 1 провода, по всей его дине пропущен как минимум, один оптоволоконный кабель 4. Наиболее целесообразно, чтобы кабель 4 был расположен по продольной оси сердечника, а если их несколько, то вдоль продольной оси сердечника. Материал оптоволоконного кабеля должен иметь теплостойкость и удлинение не ниже теплостойкости и удлинения сердечника. Такие оптоволоконные кабели широко известны специалистам.
Для осуществления мониторинга состояния провода, подвешенного на опорах, к оптоволоконному кабелю 4 (или каждому кабелю, если их несколько) подсоединяют аппаратуру и проводят измерения параметров (например, температуры или вибраций провода). Для проведения измерений может быть использовано серийное оборудование, работающее на основе эффектов Фарадея или Рамона, а также использующее эффект Бриллиона (Brillouin). При наличии нескольких кабелей 4 при проведении измерений может быть задействован как один кабель, так и все, каждый из которых настроен на измерение одного из нескольких измеряемых параметров.
Технологии изготовления сердечника и навивки на него жилы известны специалистам и известны, например, из решений, приведенных в настоящей заявке в качестве аналогов.
Изготовление патентуемого провода осуществляется на стандартном технологическом оборудовании.

Claims (1)

  1. Провод для воздушных линий электропередачи, содержащий токопроводящую жилу, размещенную на несущем сердечнике, выполненном в виде длинномерного стержня из композиционного материала, отличающийся тем, что в несущем сердечнике по всей его длине размещен как минимум один оптоволоконный кабель, а между сердечником и токопроводящей жилой проложен электроизоляционный материал.
    Figure 00000001
RU2012115508/07U 2012-04-19 2012-04-19 Провод для воздушных линий электропередачи RU119927U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012115508/07U RU119927U1 (ru) 2012-04-19 2012-04-19 Провод для воздушных линий электропередачи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012115508/07U RU119927U1 (ru) 2012-04-19 2012-04-19 Провод для воздушных линий электропередачи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU119927U1 true RU119927U1 (ru) 2012-08-27

Family

ID=46938346

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012115508/07U RU119927U1 (ru) 2012-04-19 2012-04-19 Провод для воздушных линий электропередачи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU119927U1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2686837C1 (ru) * 2018-04-03 2019-05-06 Виктор Александрович Фокин Неизолированный провод с функцией мониторинга технических параметров в режиме текущего времени (варианты)
DE102019108257A1 (de) 2018-04-03 2019-10-10 Viktor Alexandrovich Fokin Seil mit Überwachungsfunktion der technischen Parameter
RU213171U1 (ru) * 2022-04-26 2022-08-29 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Самонесущий изолированный провод с оптоволоконным кабелем
USD1015229S1 (en) * 2022-04-14 2024-02-20 Zhejiang Zeekr Automobile Research & Dev. Co., Ltd Grille for a vehicle

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2686837C1 (ru) * 2018-04-03 2019-05-06 Виктор Александрович Фокин Неизолированный провод с функцией мониторинга технических параметров в режиме текущего времени (варианты)
DE102019108257A1 (de) 2018-04-03 2019-10-10 Viktor Alexandrovich Fokin Seil mit Überwachungsfunktion der technischen Parameter
USD1015229S1 (en) * 2022-04-14 2024-02-20 Zhejiang Zeekr Automobile Research & Dev. Co., Ltd Grille for a vehicle
RU213171U1 (ru) * 2022-04-26 2022-08-29 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Самонесущий изолированный провод с оптоволоконным кабелем

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2386183C1 (ru) Композиционный несущий сердечник для внешних токоведущих жил проводов воздушных высоковольтных линий электропередачи и способ его производства
RU2568188C2 (ru) Провод для воздушных линий электропередач и способ его изготовления
CN202512943U (zh) 一种测温碳纤维光电复合缆
RU161777U1 (ru) Несущий трос контактной сети железной дороги
KR20210126780A (ko) 오버헤드 전기 케이블 인터로게이션 시스템 및 방법
AU2012204300A1 (en) Aluminum alloy conductor composite reinforced for high voltage overhead power lines
CN105788738A (zh) 一种降低热拐点的高能效导线及其制造方法
RU119927U1 (ru) Провод для воздушных линий электропередачи
RU120279U1 (ru) Провод для воздушных линий электропередачи
RU124033U1 (ru) Сталеалюминиевый фазный провод воздушной линии электропередачи со встроенными волоконно-оптическими сенсорами распределения температуры и деформации
RU109907U1 (ru) Электрооптический кабель для установок погружных электронасосов
CN209087448U (zh) 智慧电缆
CN110725204A (zh) 考虑温度补偿的碳纤维复合材料智能缆索及其制备方法
RU100846U1 (ru) Высокотемпературный алюминиевый провод с несущим композиционным сердечником для воздушных линий электропердачи (варианты)
CA2435584A1 (en) Fiber optic transmission conductor and distributed temperature sensing of fiber optic transmission conductor
CN201035197Y (zh) 复合材料相线复合光缆
RU105515U1 (ru) Провод для воздушных линий электропередачи
CN104183328A (zh) 一种碳纤维芯光电复合自测温电缆
CN206149581U (zh) 一种加速器用条带靶电极
RU120281U1 (ru) Оптический кабель с идентификаторами параметров
CN207264812U (zh) 一种温度在线监测用光纤复合高压电缆
RU90253U1 (ru) Электрический провод или кабель (варианты)
JP2020009620A (ja) 電線用耐熱コア
RU2579318C2 (ru) Сердечник для проводов воздушных линий электропередачи
CN220252921U (zh) 一种光电复合架空电缆

Legal Events

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

Effective date: 20140420