RU202362U1 - Проходной изолятор - Google Patents

Проходной изолятор Download PDF

Info

Publication number
RU202362U1
RU202362U1 RU2020122595U RU2020122595U RU202362U1 RU 202362 U1 RU202362 U1 RU 202362U1 RU 2020122595 U RU2020122595 U RU 2020122595U RU 2020122595 U RU2020122595 U RU 2020122595U RU 202362 U1 RU202362 U1 RU 202362U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bushing
cable
optical
optical cable
power lines
Prior art date
Application number
RU2020122595U
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Алексеевич Карасев
Владимир Евгеньевич Юданов
Максим Викторович Шеленберг
Евгений Алексеевич Юданов
Александр Александрович Смирнов
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Форэнерго-Инжиниринг" (Ооо "Форэнерго-Инжиниринг")
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Форэнерго-Инжиниринг" (Ооо "Форэнерго-Инжиниринг") filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Форэнерго-Инжиниринг" (Ооо "Форэнерго-Инжиниринг")
Priority to RU2020122595U priority Critical patent/RU202362U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU202362U1 publication Critical patent/RU202362U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B17/00Insulators or insulating bodies characterised by their form
    • H01B17/26Lead-in insulators; Lead-through insulators

Landscapes

  • Insulators (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к электротехнике и электроэнергетике, а именно к проходным изоляторам для оптического кабеля и оптического кабеля, встроенного в фазный провод, кабель или грозозащитный трос воздушных линий электропередачи. Проходной изолятор изготавливается в виде обребренной и/или гладкой оболочки 1 из кремнийорганической резины с продольным отверстием 2, вводами 3, 4 и узлом крепления. Оболочка 1 армируется трубой 5, изготавливаемой из композитного диэлектрического материала и заливаемой силиконовым герметиком. Узел крепления выполняется в виде фланца 6 с отверстиями 7 под крепежные болты и конструктивно объединен с оболочкой 1. В состав изолятора интегрируется соединительная муфта 8 оптического кабеля, оптического кабеля 9, встроенного в фазный провод, кабель или грозозащитный трос воздушных линий электропередачи. Фазный провод со встроенным оптическим кабелем 9 крепится в муфте 8, предварительно производится разделка кабеля, при которой выделяется оптический модуль 11, входящий в проходной изолятор через герметичный ввод 3. Затем запас оптоволокна наматывается на кассету 13 и производится сварка оптического волокна кабеля с оптическим волокном, находящимся в проходном изоляторе. С другой стороны проходного изолятора через ввод 4 крепится подвесной оптический кабель 14, который входит в проходной изолятор через герметизирующий узел 16. Далее запас очищенного оптоволокна наматывается на кассету 18 и производится сварка с оптическим волокном проходного изолятора. Предлагаемый проходной изолятор для оптического кабеля и оптического кабеля, встроенного в фазный провод, кабель или грозозащитный трос воздушных линий электропередачи является универсальным многофункциональным изолирующим устройством класса высоковольтных вводов различного электрического оборудования, используемого в электроэнергетических объектах. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Полезная модель относится к электротехнике и электроэнергетике, а именно к проходным изоляторам для оптического кабеля и оптического кабеля, встроенного в фазный провод воздушных линий электропередачи.
Известен высоковольтный проходной изолятор, содержащий токоведущий стержень, изоляционный элемент, состоящий из верхней и нижней частей, каждая из которых снабжена ребрами, и крепежный фланец, отличающийся тем, что ребра размещены в торцевых зонах верхней и нижней частей изоляционного элемента, при этом расстояние от ребер, наиболее удаленного от торца изолятора, до фланца составляет не менее половины длины соответствующей части изоляционного элемента [1].
Данный высоковольтный проходной изолятор в применении в качестве изоляционного элемента для оптического кабеля встроенного в фазный провод воздушных линий электропередачи, не отвечает требованиям эксплуатационной надежности, из-за того, что не характеризуется достаточной жесткостью на изгиб и кручение, являющихся параметрами очень важными для вышеперечисленного объекта использования проходного изолятора.
Известен также ввод высокого напряжения, по существу проходной изолятор, содержащий токоведущий стержень, изоляцию, имеющую на внутренней поверхности покрытие из электропроводной резины, трубчатый элемент из электропроводной резины, опорную втулку, верхний и нижний экраны [2].
Помимо того, что это техническое решение сложно по конструктивному исполнению, материалозатратно и, следовательно, довольно дорогостоящее, оно не подходит в качестве изоляционных вводов для оптических кабелей встроенных в фазный провод воздушных линий электропередачи, так как недостаточно хорошо работает при действии изгибных и крутильных нагрузок.
Заявитель ставил перед собой конкретную задачу, - разработать и внедрить в эксплуатацию проходной изолятор для оптического кабеля встроенного в фазный провод воздушных линий электропередачи, отличающийся высокими прочностными характеристиками, конкретно высокой механической прочностью с таким расчетом, чтобы изолятор выдерживал без повреждений и разрушения на протяжении длительной эксплуатации постоянно действующие на воздушных линиях электропередачи значительные по величине изгибные и крутильные воздействия. Вышеотмеченный положительный технический результат был достигнут за счет новой совокупности существенных конструктивных признаков заявляемого проходного изолятора, представленной в нижеследующей формуле полезной модели: «проходной изолятор для оптического кабеля встроенного в фазный провод воздушных линий электропередачи, выполненный в виде обребренной оболочки из кремнийорганической резины с продольным отверстием и вводами, предназначенными для закрепления оптического кабеля, и, по меньшей мере, одного узла крепления; для обеспечения дополнительной жесткости на изгиб и кручение оболочка армирована трубой, изготовленной из композитного диэлектрического материала, по меньшей мере, один ввод выполнен герметичным и в его состав интегрирована соединительная муфта оптического кабеля; оболочка армирована трубой, изготовленной из пластикового материала; узел крепления выполнен в виде фланца с отверстиями под крепежные болты; полость трубы заливается силиконовым герметиком; узел крепления конструктивно объединен с оболочкой; в отверстие продет и закреплен внутри изолятора фрагмент оптического кабеля».
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлен общий вид проходного изолятора, выполненного согласно настоящей полезной модели, вариант проходного изолятора с оптическим кабелем, встроенным в фазный провод.
Заявляемый проходной изолятор для оптического кабеля встроенного в фазный провод воздушных линий электропередачи изготавливается в виде обребренной и/или гладкой оболочки 1 из кремнийорганической резины с продольным отверстием 2 и вводами 3, 4, предназначенными для закрепления оптического кабеля встроенного в фазный провод воздушных линий электропередачи и, по меньшей мере, одного узла крепления. Для обеспечения дополнительной жесткости на изгиб и кручение оболочка 1 армируется трубой 5, изготавливаемой из композитного диэлектрического материала (пластикового материала) и заливаемой силиконовым герметиком. Один из вводов 3, 4 может быть выполнен герметичным.
Узел крепления выполняется, например, в виде фланца 6 с отверстиями 7 под крепежные болты и может быть конструктивно объединен с оболочкой 1.
В состав изолятора интегрируется соединительная или ответвительная муфта 8 оптического кабеля, оптического кабеля встроенного в фазный провод воздушных линий электропередачи.
В отверстие изолятора может быть продет и внутри его закреплен фрагмент оптического кабеля.
Полезная модель работает следующим образом.
Например, монтаж оптического кабеля 9, встроенного в фазный провод, производится таким образом. Фазный провод со встроенным оптическим кабелем 9 через вкладыш 10 и кабельный ввод 3 крепится в муфте 8, при этом предварительно производится разделка кабеля, при которой выделяется оптический модуль И, входящий в проходной изолятор через герметизирующей узел 12 кабельного ввода 3. Затем оптоволокно наматывается на кассету для укладки сростков и запаса оптоволокна 13 и производится сварка оптического волокна кабеля с оптическим волокном, находящимся в проходном изоляторе.
С другой стороны, проходного изолятора через кабельный ввод 4 крепится оптический кабель 14, встроенный в проходной изолятор. В проходной изолятор конец 15 оптического кабеля 14 входит через герметизирующий узел 16 кабельного ввода 4, предварительно разделанный с целью выделения оптического модуля 17. Далее запас очищенного оптоволокна наматывается на кассету для укладки сростков и запаса оптоволокна 18 и производится сварка с оптическим волокном проходного изолятора.
Предлагаемый проходной изолятор для оптического кабеля встроенного в фазный провод воздушных линий электропередачи является универсальным многофункциональным изолирующим устройством класса высоковольтных вводов различного электрического оборудования, используемого в таких важных вышеотмеченных электроэнергетических объектах. Он характеризуется высокими подтвержденными широкой практикой промышленного использования прочностными характеристиками, а именно: достаточной для обеспечения длительной безаварийной эксплуатации механической прочностью,, позволяющей изолятору выдерживать без повреждений и разрушения в процессе эксплуатации постоянно действующие на воздушных линиях электропередачи значительные по величине изгибные и крутильные воздействия, что позволяет существенно повысить надежность открытых электроэнергетических объектов.
Источники информации.
[1] Описание полезной модели к патенту №10931 «Высоковольтный проходной изолятор», Н01В 17/26, заявлено 07.12.1998, опубликовано 16.08.1999.
[2] Описание изобретения к патенту №2195032 «Ввод высокого напряжения», Н01В 17/26, заявлено 28.12.2000, опубликовано 20.12.2002.
[3] Описание полезной модели к патенту №32921 «Проходной изолятор», H01B 17/26, заявлено 20.02.2003, опубликовано 27.09.2003.
[4] Описание полезной модели к патенту №61463 «Проходной изолятор», Н01В 17/26, заявлено 20.02.2003, опубликовано 27.09.2003.
[5] Описание полезной модели к патенту №76746 «Проходной изолятор», Н01В 17/26, заявлено 20.02.2003, опубликовано 27.09.2003.
[6] Описание полезной модели к патенту №48436 «Проходной изолятор», Н01В 17/26, заявлено 20.02.2003, опубликовано 27.09.2003.
[7] Описание полезной модели к патенту №73119 «Проходной изолятор», Н01 17/26, заявлено 20.02.2003, опубликовано 27.09.2003.
[8] Описание полезной модели к патенту №129701 «Проходной изолятор», H01B 17/26, заявлено 20.02.2003, опубликовано 27.09.2003.
[9] Описание изобретения к патенту №1725268 «Высоковольтный разъемный ввод», Н01В 17/26, конвенционный приоритет 18.12.1989.
[10] Описание изобретения к патенту №2070744 «Ввод высоковольтного выключателя», HOIB 17/26, конвенционный приоритет 28.01.1994.
[11] Патент США (US) №5466891 А «Высоковольтный ввод (проходной изолятор)», Н01В 17/26, опубликован 14.11.1995.
[12] Патент США (US) №4670625 А «Высоковольтный ввод (проходной изолятор)», Н01В 17/26, опубликован 02.06.1987.

Claims (6)

1. Проходной изолятор для оптического кабеля, встроенного в фазный провод воздушных линий электропередачи, выполненный в виде обребренной оболочки из кремнийорганической резины с продольным отверстием и вводами, предназначенными для закрепления оптического кабеля, и, по меньшей мере, одного узла крепления, отличающийся тем, что для обеспечения дополнительной жесткости на изгиб и кручение оболочка армирована трубой, изготовленной из композитного диэлектрического материала, по меньшей мере, один ввод выполнен герметичным и в его состав интегрирована соединительная муфта оптического кабеля.
2. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, что оболочка армирована трубой, изготовленной из пластикового материала.
3. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, что узел крепления выполнен в виде фланца с отверстиями под крепежные болты.
4. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, что полость трубы заливается силиконовым герметиком.
5. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, что узел крепления конструктивно объединен с оболочкой.
6. Изолятор по п. 1, отличающийся тем, что в отверстие продет и закреплен внутри изолятора фрагмент оптического кабеля.
RU2020122595U 2020-07-08 2020-07-08 Проходной изолятор RU202362U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020122595U RU202362U1 (ru) 2020-07-08 2020-07-08 Проходной изолятор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020122595U RU202362U1 (ru) 2020-07-08 2020-07-08 Проходной изолятор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU202362U1 true RU202362U1 (ru) 2021-02-15

Family

ID=74665866

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020122595U RU202362U1 (ru) 2020-07-08 2020-07-08 Проходной изолятор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU202362U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4670625A (en) * 1984-07-24 1987-06-02 Wood Henry S Electrical insulating bushing with a weather-resistant sheath
US5466891A (en) * 1994-04-08 1995-11-14 Abb Power T&D Company Inc. Conical composite SF6 high voltage bushing with floating shield
RU10931U1 (ru) * 1998-12-07 1999-08-16 Акционерное общество открытого типа "Свердловский завод трансформаторов тока" Высоковольтный проходной изолятор
RU2195032C2 (ru) * 2000-12-28 2002-12-20 Закрытое акционерное общество Московский завод "Изолятор" им. А.Баркова Ввод высокого напряжения
RU32921U1 (ru) * 2003-02-20 2003-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "Великолукский завод электротехнического фарфора" Проходной изолятор
RU61463U1 (ru) * 2006-10-19 2007-02-27 Закрытое Акционерное Общество "Арматурно-Изоляторный Завод" Проходной изолятор с силиконовым изолирующим слоем

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4670625A (en) * 1984-07-24 1987-06-02 Wood Henry S Electrical insulating bushing with a weather-resistant sheath
US5466891A (en) * 1994-04-08 1995-11-14 Abb Power T&D Company Inc. Conical composite SF6 high voltage bushing with floating shield
RU10931U1 (ru) * 1998-12-07 1999-08-16 Акционерное общество открытого типа "Свердловский завод трансформаторов тока" Высоковольтный проходной изолятор
RU2195032C2 (ru) * 2000-12-28 2002-12-20 Закрытое акционерное общество Московский завод "Изолятор" им. А.Баркова Ввод высокого напряжения
RU32921U1 (ru) * 2003-02-20 2003-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "Великолукский завод электротехнического фарфора" Проходной изолятор
RU61463U1 (ru) * 2006-10-19 2007-02-27 Закрытое Акционерное Общество "Арматурно-Изоляторный Завод" Проходной изолятор с силиконовым изолирующим слоем

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3307137A (en) Conductor termination
EP0920102B1 (en) Outer protection with shield-break for high-voltage cable joint
US4409428A (en) Overhead electric transmission systems
US4837409A (en) Submerisible insulated splice assemblies
JP4751918B2 (ja) 気中終端接続部及び気中終端接続部の組立方法
RU202362U1 (ru) Проходной изолятор
JP2016116280A (ja) 電力ケーブル用ポリマー接続部
RU210995U1 (ru) Проходной изолятор
KR200491327Y1 (ko) 연장형 인류클램프 절연커버(폴리머현수애자용)
JPWO2016092690A1 (ja) 電力ケーブル用ポリマー接続部
JP2008092783A (ja) 気中終端接続部用套管ユニット及び気中終端接続部
EP3032673B1 (en) Power cable polymer joint
JP6593052B2 (ja) 電力ケーブル用ポリマー接続部の取り付け構造
RU2689383C1 (ru) МЕЖДУФАЗНАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ РАСПОРКА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-220 кВ
RU2692705C1 (ru) МЕЖДУФАЗНАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ РАСПОРКА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С ПРОВОДАМИ В РАСЩЕПЛЕННОЙ ФАЗЕ НАПРЯЖЕНИЕМ 220-1150 кВ
JP2008027828A (ja) 電力ケーブル終端接続部用ポリマー碍管
JP5812226B1 (ja) 電力ケーブル用ポリマー接続部
US2320155A (en) Electrical connection
EA200000120A1 (ru) Способ предотвращения обрыва изолированного провода и моментального нарушения энергоснабжения
CN211859559U (zh) 一种新型硅橡胶中间接头
CN204789647U (zh) 双分裂导线在线监测装置安装卡具
GB1059270A (en) Improvements in joints for electric cables
RU68788U1 (ru) Концевая муфта
CN111834761B (zh) 用于绝缘管型母线的中间连接装置和方法及应用
KR102415573B1 (ko) 케이블 연결장치