RU149138U1 - Провод линии электропередачи - Google Patents

Провод линии электропередачи Download PDF

Info

Publication number
RU149138U1
RU149138U1 RU2013155651/07U RU2013155651U RU149138U1 RU 149138 U1 RU149138 U1 RU 149138U1 RU 2013155651/07 U RU2013155651/07 U RU 2013155651/07U RU 2013155651 U RU2013155651 U RU 2013155651U RU 149138 U1 RU149138 U1 RU 149138U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wires
aluminum
resistance
wire
zirconium
Prior art date
Application number
RU2013155651/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Владимирович Максимов
Владимир Александрович Максимов
Original Assignee
Александр Владимирович Максимов
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 Александр Владимирович Максимов filed Critical Александр Владимирович Максимов
Priority to RU2013155651/07U priority Critical patent/RU149138U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU149138U1 publication Critical patent/RU149138U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Conductive Materials (AREA)

Abstract

Провод линии электропередачи, композитный, состоящий из одного или нескольких повивов алюминиево-циркониевых проволок, отличающийся тем, что в наружном повиве расположены проволоки с большим сопротивлением и увеличенным диаметром из термозакаленного участками алюминиевого сплава АЖ в количестве не более половины проволок наружного повива, при этом сопротивление этих встроенных проволок больше на один порядок и более чем сопротивление алюминиево-циркониевых проволок.

Description

Полезная модель относится к области электроэнергетики и может быть использована при строительстве и реконструкции воздушных линий электропередач для защиты от опасных режимов гололедообразования и «пляски» проводов в районах, подверженных гололедно-ветровым нагрузкам.
Известны проводы линий электропередачи, применяемые на воздушных линиях электропередачи всех классов напряжений и выполняемые в виде одного или нескольких повивов проволок (Бошнякович А.Д. «Механический расчет проводов и тросов линий электропередачи», М. - Л., 1962 г.)
Известны провода линии электропередачи, состоящие из стального немагнитного азотосодержащего сердечника с алюминиевыми повивами из проволок различного диаметра (Патент РФ №2063080 HО1B 5/08, 1996.06.27), провод, содержащий центральную проволоку, поверх которой расположен наружный повив алюминиевых проволок, в котором диаметр одной из проволок больше диаметра остальных (Патент РФ №714509 HО1B 5/08, 1980.02.05), стале-алюминиевый провод, в котором наружный повив содержит по меньшей мере две диаметрально расположенные стальные проволоки, при этом указанные проволоки в зажиме расположены в строго вертикальной плоскости (А.С. СССР №1793481 A1 5 HО1B 15/00, 1993.02.07), провод с дополнительной навивкой проволок поверх (Патент РФ №2014652 HО1B 5/08, 1994.06.15).
Недостатком указанных аналогов является их подверженность к гололедообразованию, «пляске» проводов. Эти опасные режимы приводят к повреждению опор, проводов, отдельных конструктивных элементов, схлестыванию и перегоранию проводов и существенно снижают эксплуатационную надежность линий электропередач.
Наиболее близким прототипом к заявленному являются композитные провода типа АСП, повивы проволок которых выполнены из алюминиево-циркониевого сплава. Инновационные провода по сравнению с традиционными обладают рядом преимуществ: увеличена пропускная способность по передаваемой мощности, они имеют меньшие стрелы провеса и более высокие показатели рабочей температуры (высокотемпературные). (ПУЭ-7; жур. «Кабель-NEWS» №1, 2013 г., с. 10; №5, 2013 г., с. 32-34; №6, 2013 г., с. 12, с. 22-23; жур. «Энергия» №5, 2013 г., с. 77).
Однако недостатком композитных проводов является их подверженность гололедным отложениям, «пляске» и вибрации проводов. Это приводит в эксплуатационных условиях к повреждению проводов, опор и отдельных конструктивных элементов, что значительно снижает надежность работы линий электропередач.
Задачей полезной модели является предотвращение на композитных проводах гололедных отложений, «пляски» и вибрации проводов.
Поставленная задача достигается тем, что в композитном проводе АСП, состоящим из одного или нескольких повивов алюминиево-циркониевых проволок, в наружном повиве расположены проволоки с большим сопротивлением и увеличенным диаметром из термозакаленного отдельными участками алюминиевого сплава АЖ в количестве не более половины проволок наружного повива, при этом сопротивление этих встроенных проволок больше на один порядок и более, чем сопротивление алюминиево-циркониевых проволок.
Существо полезной модели поясняется чертежом. На фиг. изображено сечение заявляемого провода АСПж. Композитный провод АСПж содержит алюминиево-циркониевые проволоки 1 с пониженным сопротивлением и встроенные проволоки 2 с большим на один порядок и более сопротивлением и увеличенным диаметром из термозакаленного отдельными участками 3 алюминиевого сплава АЖ. Профилактические токи в композитных провода АСПж, изначально препятствующие образованию гололеда, равны или близки рабочим токам нагрузки. При протекании рабочих токов нагрузки заявляемый композитный провод АСПж имеет подогретую поверхность. В результате этого гололедные отложения на проводе изначально не образуются, чем предотвращаются опасные режимы отложений гололеда, «пляски» и вибрации проводов линий электропередач.
В композитном проводе АСПж против гололеда, «пляски» и вибрации реализовано три эффекта.
Эффект нагрева поверхности проводов происходит благодаря расположению в наружном алюминиево-циркониевом повиве встроенных проволок с большим сопротивлением из сплава АЖ (АН) и благодаря действию т.н. скин-процесса, т.е. протеканию токов нагрузки в поверхностных проволоках провода.
Ниже приводятся подтверждающие расчеты.
Полное сопротивление проводника определяется следующим образом (Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4-35-110 кВ, Том 1 М., Папирус ПРО, 1999):
Z=R+jX или
Figure 00000002
, где:
R - активное сопротивление проводника, ом;
XL - индуктивное сопротивление проводника, ом;
ХС - емкостное сопротивление проводника, ом.
При рассмотрении отдельно взятого проводника XL>>ХC, т.е. полное сопротивление проводника носит преимущественно активно-индуктивный характер и сопротивлением ХC можно пренебречь. Поэтому
Figure 00000003
Активное сопротивление R вычисляется по формуле:
Figure 00000004
, где
ρ - удельное сопротивление материала, ом·м·10-6;
l - длина проводника, м;
S - площадь сечения проводника, м2 и тогда:
Figure 00000005
т.е. полное (активно-индуктивное) сопротивление проводника зависит от диаметра (сечения) S, длины проводника l, сопротивления проводника ρ, а также от индуктивного сопротивления XL проводника.
Удельное активное сопротивление ρ - величина постоянная и определяется только материалом проводника и температурой окружающей среды. В соответствии с ГОСТ 22265-76 «Материалы проводниковые. Термины и определения» для проводников из алюминиево-циркониевого сплава и термообработанных алюминиевых сплавов АЖ значения ρ соответственно равны (при t=20°C):
ρАСП=0,025-0,027·10-6 ом·м;
ρАЖ=0,0338-0,0347·10-6 ом·м.
Например, провод марки АСПЖ-150/24 (наиболее часто применяемый для ВЛ напряжением ПО кВ) в соответствии с ГОСТ 839-80Е «Провода неизолированные для воздушных линий электропередач. Технические условия» имеет сечение алюминиево-циркониевой части 148,7 мм2. Отсюда, зная значения ρ для алюминиево-циркониевого сплава и термо-обработанного алюминиевого сплава АЖ, находим значения RАСПЖ и RАЖ:
RАСПЖ=0,026·10-6·1/148,7=0,174·10-3 ом;
RАЖ 0,0347·10-6·1/16,7=2,07·10-3 ом, отсюда находим:
RАЖ/RАСПЖ =2,07·10-3/0,174·10-3=11,9 раз, т.е. в проводе АСПЖ-150/24 сопротивление проволоки из алюминиевого сплава АЖ больше сопротивления алюминиево-циркониевых проволок в 11,9 раза.
В нижеследующей таблице приводятся расчеты по отношениям RАЖ к RАСПЖ по нескольким маркам композитных проводов. Варьируя количеством встраиваемых проволок из алюминиевого сплава АЖ, имеем провода АСПЖ соответствующих сечений.
Таблица
Марка провода АСПж/сечение, мм2 Расчетные сечения, мм2 Расчетные сопротивления, ом·10-3 Отношение RАЖ/RАСПЖ, раз
ГОСТ 839-80Е
Алюминий Сплав RАСПЖ RАЖ
120/27 114 16,7 0,21 2,07 9,9
150/24 148,7 16,7 0,174 2,07 11,9
185/24 186,9 16,7 0,139 2,07 14,9
300/66 288,6 33,4 0,09 1,04 11,5
400/51 394 50,1 0,066 0,69 10,6
500/66 490 50,1 0,053 0,69 13,0
Из приведенного выше примера, а также из табл. видно, что электрическое сопротивление проволок из термообработанного алюминиевого сплава значительно выше (больше на один порядок и более), чем сопротивление алюминиево-циркониевой части провода. Следовательно, нагрев проволок из термообработанного алюминиевого сплава будет происходить при протекании профилактических токов нагрузки значительно сильнее алюминиево-циркониевых проволок, что приведет к общему нагреву поверхности провода и, следовательно, к исключению налипания гололеда на проводе и исключению «пляски» проводов.
Профилактические токи, препятствующие образованию гололеда, для композитных проводов АСПж рассчитаны по формуле Бургедорфа В.В. (Бургсдорф В.В., Никитина Л.Г. и др. «Методические указания по плавке гололеда переменным током» ч. 1, СПО Союзтехэнерго, М., 1983 г., стр. 11-12) и составляют при tпр=+1°C и v=2 м/сек для АСПж:
- 120/27 - 108,9 ампер;
- 150/24 - 126,6 а;
- 185/24 - 143,4 а;
- 300/66 - 194 а;
- 400/51 - 234,0 а;
- 500/66 - 263,2 а.
Если токи нагрузки несколько меньше токов, препятствующих образованию гололеда, то нагрузка параллельной линии электропередачи переводится на обогреваемую линию.
Второй эффект обусловлен термической закалкой отдельными участками встроенных проволок из алюминиевого сплава АЖ (АН). Возникающие под действием ветра бегущие и отраженные волны, обуславливающие устойчивую пляску и вибрацию проводов, в местах перехода на участках большей жесткости (термозакаленные участки проволок) с соседними участками меньшей жесткости (незакаленные участки проволок) изначально демпфируются, точнее гасятся, и провод не подвергается пляске и вибрации. Таким образом, в таком проводе изгибная и крутильная жесткость разная по длине, т.е. модуль упругости E, умноженный на момент инерции I, величина непостоянная. Термическая закалка проволок выполняется общеизвестным способом закалки токами высокой частоты с помощью индуктора.
Третий эффект связан созданием асимметрии воздушного потока вокруг провода. Встроенные проволоки с увеличенным диаметром во внешнем алюминиево-циркониевом повиве образуют ребра, которые, воздействуя на пограничный слой, создают асимметрию в обтекании провода потоком воздуха. Проведенные испытания проводов в аэродинамических трубах показали, что срывы вихревых потоков воздуха Бернара-Кармана происходят с увеличенных диаметров проволок на расстоянии 1,8d (d - диаметр провода), а со стандартных проволок - на расстоянии 1,2d. В результате происходит расстройка, «разлад» механизма образования подъемных аэродинамических сил, и пляска и вибрация изначально не возникают.
Композитные провода АСПж могут изготавливаться четырех модификаций:
1. с проволоками алюминиевого сплава АЖ;
2. с проволоками сплава АЖ с термозакалкой отдельными участками;
3. с проволоками сплава АЖ с увеличенным диаметром;
4. с проволоками сплава АЖ с увеличенным диаметром и термозакалкой участками.
Потери электрической энергии в композитных проводах АСПж такие же, как и в композитных проводах АСП. Композитные провода АСПж позволяют изначально предотвратить отложения гололеда и «пляску» и вибрацию проводов, что значительно повышает надежность работы линий электропередач, и обеспечить надежность энергоснабжения потребителей.
Предотвращение обледенения проводов осуществляется рабочими нагрузочными токами без отключения энергоснабжения потребителей.
В эксплуатационных условиях при применении композитных проводов АСПЖ не требуются установки плавки гололеда, проведения самих плавок, оборудования ВЛ гасителями «пляски» и вибрации, что позволяет сэкономить значительные капитальные затраты.
Заводская технология изготовления провода не изменяется: только в несколько другом порядке устанавливаются исходные барабаны с проволоками.
Список
использованной технической литературы при оформлении заявки на полезную модель «Провод линии электропередачи»
1. Бошнякович А.Д. «Механический расчет проводов и тросов линий электропередачи», M. - Л., 1962 г.
2. Патент Р.Ф. №2063080, 1966.06.27.
3. Патент Р.Ф. №714509, 1980.02.05.
4. Патент Р.Ф. №2014652 Н01В 5/08, 1994.06.15.
5. А.С. СССР№1793481, 1993.02.07.
6. Бургсдорф В.В., Никитина Л.Г., Никонец Л.А. и др. «Методические указания по плавке гололеда переменным током» ч.1, М.: Союзтехэнерго, 1983 г.
7. Макаров Е.Ф., Справочник по электрическим сетям 0,4-35-110 кВ, Том 1 М., Папирус ПРО, 1999 г.
8. ГОСТ 22265-76 Материалы проводниковые. Термины и определения.
9. ГОСТ 839-80Е Провода неизолированные для воздушных линий электропередач. Технические условия.
10. ПУЭ-7, 2013 г.
11. Жур. «Кабель-NEWS» №1, 2013 г., с. 10; №5, 2013 г., с. 32-34; №6, 2013 г., с. 12, с. 22-23; жур. «Энергия» №5, 2013 г., с. 77.

Claims (1)

  1. Провод линии электропередачи, композитный, состоящий из одного или нескольких повивов алюминиево-циркониевых проволок, отличающийся тем, что в наружном повиве расположены проволоки с большим сопротивлением и увеличенным диаметром из термозакаленного участками алюминиевого сплава АЖ в количестве не более половины проволок наружного повива, при этом сопротивление этих встроенных проволок больше на один порядок и более чем сопротивление алюминиево-циркониевых проволок.
    Figure 00000001
RU2013155651/07U 2013-12-13 2013-12-13 Провод линии электропередачи RU149138U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013155651/07U RU149138U1 (ru) 2013-12-13 2013-12-13 Провод линии электропередачи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013155651/07U RU149138U1 (ru) 2013-12-13 2013-12-13 Провод линии электропередачи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU149138U1 true RU149138U1 (ru) 2014-12-20

Family

ID=53291682

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013155651/07U RU149138U1 (ru) 2013-12-13 2013-12-13 Провод линии электропередачи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU149138U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU174486U1 (ru) * 2017-06-05 2017-10-17 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Кабель силовой с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава
RU177601U1 (ru) * 2017-01-19 2018-03-02 Владимир Александрович Максимов Антигололедный провод ВЛ

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU177601U1 (ru) * 2017-01-19 2018-03-02 Владимир Александрович Максимов Антигололедный провод ВЛ
RU174486U1 (ru) * 2017-06-05 2017-10-17 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Кабель силовой с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104584354A (zh) 高容量/效率传输线路设计
RU149138U1 (ru) Провод линии электропередачи
RU113861U1 (ru) Кабель электрический гибкий для подвижного состава
RU158142U1 (ru) Безгололедные сип-провода вл
Peesapati et al. 3D electric field computation of a composite cross-arm
US20130306349A1 (en) High-voltage electrical transmission cable
RU130448U1 (ru) Провод линии электропередачи
RU177601U1 (ru) Антигололедный провод ВЛ
US1721218A (en) Multiple-conductor aerial cable
RU166311U1 (ru) Противогололедные композитные провода вл
Prasetyo et al. Analysis of Knee Point Temperature (KPT) determination on High Capacity Low Sag (HCLS) conductors for optimizing the ampacity load and sag on the overhead transmission lines system
RU101574U1 (ru) Провод линии электропередачи
CN105788696B (zh) 一种高导电率铝合金电缆
US1582850A (en) Bus-bar structure
Borthakur et al. Life Estimation of XLPE Cable Under Electrical and Thermal Stress
RU142762U1 (ru) Провод неизолированный сталеалюминиевый высокопрочный, высокотемпературный для воздушных линий электропередачи (варианты)
RU189295U1 (ru) Безгололедный провод ВЛ
RU161787U1 (ru) Противогололедные композитные провода вл
CN109243695A (zh) 一种涡流防冻地下输电电缆
CN105405508A (zh) 一种加强型铝合金抗压电缆
CN104217803A (zh) 一种渣车专用电缆
RU103967U1 (ru) Провод высокотемпературный для высоковольтной линии электропередачи
RU2363061C1 (ru) Провод линии электропередачи
CN204884599U (zh) 新型架空绞线
Min et al. Design and Analysis of 500 KV Extra-High-Voltage AC Transmission Line

Legal Events

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

Effective date: 20150217