RU182153U1 - Неизолированный провод - Google Patents

Неизолированный провод Download PDF

Info

Publication number
RU182153U1
RU182153U1 RU2018107278U RU2018107278U RU182153U1 RU 182153 U1 RU182153 U1 RU 182153U1 RU 2018107278 U RU2018107278 U RU 2018107278U RU 2018107278 U RU2018107278 U RU 2018107278U RU 182153 U1 RU182153 U1 RU 182153U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wire
wires
layers
aluminum
mass fraction
Prior art date
Application number
RU2018107278U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Александрович Фокин
Алексей Константинович Власов
Вячеслав Иванович Фролов
Original Assignee
Виктор Александрович Фокин
Алексей Константинович Власов
Вячеслав Иванович Фролов
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 Виктор Александрович Фокин, Алексей Константинович Власов, Вячеслав Иванович Фролов filed Critical Виктор Александрович Фокин
Priority to RU2018107278U priority Critical patent/RU182153U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU182153U1 publication Critical patent/RU182153U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B5/00Non-insulated conductors or conductive bodies characterised by their form
    • H01B5/02Single bars, rods, wires, or strips
    • H01B5/04Single bars, rods, wires, or strips wound or coiled

Landscapes

  • Non-Insulated Conductors (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области электротехники
Полезная модель относится к области электротехники, а именно к неизолированным проводам, предназначенным для передачи электрической энергии по воздушной линии электропередачи ВЛ 35 кВ и выше.
Неизолированный провод, содержащий сердечник из одной центральной проволоки. Вокруг которого расположены слои проволок выполненных с линейным касанием проволок между собой, с одинаковым шагом свивки слоев, с правым направлением свивки, наружные поверхности проволок пластически деформированы со степенью обжатия 12-18,5% площади поперечного сечения провода. Количество слоев проволоки изменяется от одного до трех, при этом количество проволок в проводе может изменяться от 5 до 46. Количество слоев и количество проволок в проводе определяется номинальным сечением провода.
Все проволоки провода выполнены из сплава на основе алюминия. Массовая доля массовая доля остальных химических элементов, %: кремний 0,38-0,42, железо 0,33-0,37, медь ≤0,10, магний 0,43-0,46, цинк ≤0,10, титана, ванадия, хрома марганца, ≤0,015, бора ≤0,06, прочие ≤0,03.

Description

Полезная модель относится к области электротехники, а именно к неизолированным проводам, предназначенным для передачи электрической энергии по воздушной линии электропередачи ВЛ 35 кВ и выше.
Известен способ изготовления проводников из сплава на основе алюминия, содержащего цинк 0,03-0,50, медь 0,25-1,00 и цирконий 0,001-0,100 вес. %, заключающийся в пластической деформации давлением со степенью деформации от 1000% до 10000% полученной разливом заготовки, при этом во время деформации заготовку подвергают термической обработке при 180-250°С в течении 30минут-6ч. (см. описание изобретения к патенту СССР №649338, МПК Н01В 13/00, публикация 25.02.1979)
Недостатком известного способа является применение сложного и дорогостоящего оборудования для осуществления деформации заготовки со степенью от 1000% до 10000%.
Известен провод неизолированный, содержащий стальной сердечник, поверх которого наложена в один или несколько концентрических повивов токопроводящая проволока, стреловидного профиля в поперечном сечении, из алюминия или из термостабилизированного алюминий-циркониевого сплава (см. описание полезной модели к патенту РФ №97203 U1, МПК Н01В 5/10, опубликовано 27.08.2010 Бюл. №24).
Трудоемкий и сложный способ изготовления данного провода, вследствие того, что изготовление токопроводящей проволоки стреловидного профиля требует специального оборудования и оснастки. Кроме того, для обеспечения надежности замка, и провода в целом, выполненного из токопроводящих проволок стреловидного профиля в поперечном сечении, к внешним ветровым нагрузкам, необходимы дополнительные технологические операции характерные для изготовления каната закрытой конструкции.
Известен неизолированный провод, скрученный соответственно из алюминиевых проволок и не термообработанного алюминиевого сплава. Провод скручивается многооперационным способом, заключающийся в послойном изготовлении провода. Проволоки между слоями перекрещиваются, образуя точечное касание проволок между слоями. Количество слоев изменяется от одного до четырех, (см. Технические условия ГОСТ 839-80 «Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи).
К недостатками этого известного провода можно отнести следующее:
- повышенные вибрации провода под действием ветра, повышенная парусность;
- повышенное налипание снега и льда, увеличенное образование гололедных отложений;
- проволоки, в проводе изготовленным таким многооперационным способом, подвергаются значительному износу из-за перекрещивания между слоями, а также значительным контактным напряжениям;
- низкое разрывное усилие, увеличенная стрела прогиба, что уменьшает эксплуатационный срок службы высоковольтных линий, высокие трудозатраты при изготовлении проводов с точечным касанием проволок между слоями.
Известен провод для воздушных линий электропередачи, содержащий повивы стальных плакированных алюминием проволок, отличающийся тем, что толщина слоя плакированного алюминия на поверхности стальной проволоки находится в пределах (0,02÷0.5) мм таким образом, что обеспечивается пропускная способность провода по электрическому току в пределах (0,8÷8) ампер на квадратный миллиметр его поперечного сечения при максимально допустимой температуре поверхности провода, равной 250°С. (см. описание изобретения к патенту РФ №2396617, МПК Н01В 5/04, опубликовано 10.08.2010).
К недостатком известного провода можно отнести следующее:
- при обозначенной толщине слоя плакированного алюминия на поверхности стальной проволоки, для получения требуемого размера поперечного номинального сечения алюминиевого провода, необходимо значительное увеличение количества проволок в данной конструкции провода, что ведет к увеличению его диаметра, массы по отношению к известным применяющимся в настоящее время проводам для ВЛ;
- при заданных стрелах провеса, от ветровых и гололедных нагрузках создаются повышенные нагрузки на элементы опор, на которые существующие опоры могут быть не рассчитаны. Поэтому может возникнуть необходимость в их усилении, в установке дополнительных промежуточных опор в пролетах воздушной линии или установке новых (замене существующих) опор.
Задачей заявляемой полезной модели является повышение технических характеристик неизолированного провода, таких как увеличение разрывного усилия, увеличение расчетного сечения токопроводящей части провода, снижение электрического сопротивления провода, что позволит существенно увеличить эффективность ВЛ.
Сущность заявляемой полезной модели заключается в следующем.
Неизолированный провод, содержащий сердечник из одной центральной проволоки. Вокруг которого расположены слои проволок выполненных с линейным касанием проволок между собой, с одинаковым шагом свивки слоев, с правым направлением свивки, наружные поверхности проволок пластически деформированы со степенью обжатия 12-18,5% площади поперечного сечения провода. Количество слоев проволоки изменяется от одного до трех, при этом количество проволок в проводе может изменяться от 5 до 46. Количество слоев и количество проволок в проводе определяется номинальным сечением провода. Все проволоки провода выполнены из сплава на основе алюминия. Массовая доля остальных химических элементов, %: кремний 0,38-0,42, железо 0,33-0,37, медь ≤0,10, магний 0,43-0,46, цинк ≤0,10, титана, ванадия, хрома марганца, ≤0,015, бора ≤0,06, прочие ≤0,03
Сущность полезной модели поясняется чертежом, где на фиг. 1 поперечное сечение неизолированного провода.
Неизолированный провод содержит центральную проволоку 1, первый слой 2 - девять проволок одного диаметра, второй слой с чередованием девяти проволок 3 одного меньшего диаметра и девяти проволок 4 одного большего диаметра, третий слой 5 - восемнадцать проволок одного диаметра.
Наружные поверхности проволок третьего слоя провода пластически деформированы со степенью обжатия 12-18,5% площади поперечного сечения провода.
Первая технологическая операция. Свивка проволок всех трех слоев провода осуществляют за одну технологическую операцию с линейным касанием проволок. При этом шаг свивки для всех трех слоев проволок сохраняется постоянным, что позволяет исключить деформации, внутреннего износа и дополнительного изгибающего напряжения, которые возникают в результате наличия точек контакта между проволоками в проводах с точечным касанием проволок.
Вторая технологическая операция. Пластическая деформация провода по площади поперечного сечения провода со степенью обжатия 12-18,5%, по наружной поверхности проволок 5, осуществляется одновременно в процессе изготовления провода.
Пластическое деформирование по площади поперечного сечения провода, способствует уплотнению провода, увеличению заполнения расчетного сечения провода за счет увеличения исходных диаметров проволоки, устранить возможную неравномерность натяжения проволок при свивке провода, нейтрализовать свивочные напряжения. Полученная внешняя поверхность более гладкая, чем у провода, выполненного из круглых проволок, позволяет значительно снизить аэродинамическое сопротивление и пляску провода за счет меньшей площади контура провода.
Это позволяет неизолированному проводу, предназначенному для передачи электрической энергии по воздушной линии электропередачи 35 кВ и выше, проволоки которого выполнены из сплава на основе алюминия, увеличить разрывное усилие, на 40-55%, увеличить расчетное сечение на 12-17%, снизить электрическое сопротивление неизолированного провода на 8-15%, по отношению к применяемым неизолированным проводам.

Claims (1)

  1. Неизолированный провод для воздушной линии электропередачи, содержащий сердечник из одной центральной проволоки, вокруг которого расположены слои проволок выполненных с линейным касанием проволок между собой, одинаковым шагом свивки слоев, с правым направлением свивки, наружные поверхности проволок пластически деформированы со степенью обжатия 12-18,5% площади поперечного сечения провода, количество слоев проволоки изменяется от одного до трех, при этом количество проволок в проводе может изменяться от 5 до 46,. все проволоки провода выполнены из сплава на основе алюминия, массовая доля остальных химических элементов, %: алюминий - основа, кремний 0,38-0,42, железо 0,33-0,37, медь ≤0,10, магний 0,43-0,46, цинк ≤0,10, титана, ванадия, хрома марганца, ≤0,015, бора ≤0,06, прочие ≤0,03.
RU2018107278U 2018-02-27 2018-02-27 Неизолированный провод RU182153U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018107278U RU182153U1 (ru) 2018-02-27 2018-02-27 Неизолированный провод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018107278U RU182153U1 (ru) 2018-02-27 2018-02-27 Неизолированный провод

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018120968U Division RU183393U1 (ru) 2018-06-06 2018-06-06 Неизолированный провод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU182153U1 true RU182153U1 (ru) 2018-08-06

Family

ID=63141954

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018107278U RU182153U1 (ru) 2018-02-27 2018-02-27 Неизолированный провод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU182153U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010019333A1 (en) * 2008-08-15 2010-02-18 3M Innovative Properties Company Stranded composite cable and method of making and using
RU2396617C1 (ru) * 2009-08-05 2010-08-10 Закрытое акционерное общество "Электросетьстройпроект" Провод для воздушных линий электропередачи
RU97203U1 (ru) * 2010-04-05 2010-08-27 Открытое акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности (ВНИИ КП) Провод неизолированный
RU2619090C1 (ru) * 2016-01-21 2017-05-11 Виктор Александрович Фокин Неизолированный провод (варианты)

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010019333A1 (en) * 2008-08-15 2010-02-18 3M Innovative Properties Company Stranded composite cable and method of making and using
RU2396617C1 (ru) * 2009-08-05 2010-08-10 Закрытое акционерное общество "Электросетьстройпроект" Провод для воздушных линий электропередачи
RU97203U1 (ru) * 2010-04-05 2010-08-27 Открытое акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности (ВНИИ КП) Провод неизолированный
RU2619090C1 (ru) * 2016-01-21 2017-05-11 Виктор Александрович Фокин Неизолированный провод (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU161777U1 (ru) Несущий трос контактной сети железной дороги
CN101807450B (zh) 一种海底电力电缆
JP6240030B2 (ja) 架空送電線
RU2447525C1 (ru) Способ изготовления высокотемпературного провода для воздушной линии электропередачи и провод, полученный данным способом
US10952286B2 (en) Skin-effect based heating cable, heating unit and method
RU2509666C1 (ru) Несущий трос контактной сети железной дороги
LU504403B1 (en) A flat coil cable with high temperature resistance, bending resistance and wear resistance for a frequency conversion device
Thrash Transmission conductors–A review of the design and selection criteria
RU2619090C1 (ru) Неизолированный провод (варианты)
RU2706957C1 (ru) Неизолированный сталеалюминиевый высокопрочный высокотемпературный высокопрочный провод
RU182153U1 (ru) Неизолированный провод
RU171205U1 (ru) Несущий усиленный трос контактной сети железной дороги
RU183393U1 (ru) Неизолированный провод
RU142762U1 (ru) Провод неизолированный сталеалюминиевый высокопрочный, высокотемпературный для воздушных линий электропередачи (варианты)
RU132241U1 (ru) Сталеалюминиевый провод для воздушной линии электропередачи
RU119513U1 (ru) Провод стальной для воздушной линии электропередачи (варианты)
RU93178U1 (ru) Грозозащитный трос (варианты)
RU148506U1 (ru) Молниезащитный трос (варианты)
CN205645377U (zh) 一种高强高导碳纤维复合芯耐热铝合金型线电力导线
CN201429999Y (zh) 一种碳纤维芯复合倍容导线
RU158142U1 (ru) Безгололедные сип-провода вл
RU127239U1 (ru) Грозозащитный трос (варианты)
CN201051419Y (zh) 低蠕变钢芯软铝绞线
RU2361304C1 (ru) Грозозащитный трос
RU2792217C1 (ru) Самонесущий изолированный провод