RU202971U1 - Сталеалюминиевый провод - Google Patents

Сталеалюминиевый провод Download PDF

Info

Publication number
RU202971U1
RU202971U1 RU2020142464U RU2020142464U RU202971U1 RU 202971 U1 RU202971 U1 RU 202971U1 RU 2020142464 U RU2020142464 U RU 2020142464U RU 2020142464 U RU2020142464 U RU 2020142464U RU 202971 U1 RU202971 U1 RU 202971U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wire
wires
steel
central part
aluminum
Prior art date
Application number
RU2020142464U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Владимирович Кулеш
Анна Александровна Герасимова
Original Assignee
Публичное акционерное общество «Северсталь» (ПАО «Северсталь»)
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 Публичное акционерное общество «Северсталь» (ПАО «Северсталь») filed Critical Публичное акционерное общество «Северсталь» (ПАО «Северсталь»)
Priority to RU2020142464U priority Critical patent/RU202971U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU202971U1 publication Critical patent/RU202971U1/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
    • H01B5/08Several wires or the like stranded in the form of a rope
    • H01B5/10Several wires or the like stranded in the form of a rope stranded around a space, insulating material, or dissimilar conducting material

Landscapes

  • Non-Insulated Conductors (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области электротехники и предназначена для передачи электрической энергии по воздушной линии электропередачи. Сталеалюминиевый провод состоит из проволок алюминиевых на периферии и стальных оцинкованных проволок в центральной части, при этом соотношение диаметра провода D к диаметру центральной части провода D1составляет D/D1= 2,05÷2,80; причем центральная часть провода свита по типу полосового касания со степенью обжатия площади поперечного сечения 11,5-16,0%, вокруг центральной части свиты за одну технологическую операцию два слоя алюминиевых проволок по типу полосового касания со степенью обжатия площади поперечного сечения 9,5-13,0%. Технический результат полезной модели - получение сталеалюминиевого провода с увеличенной токовой пропускной способностью, с повышенным сроком службы, с высокой механической прочностью и коррозионной стойкостью. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Полезная модель относится к области электротехники и предназначена для передачи электрической энергии по воздушной линии электропередачи.
Известен провод неизолированный, состоящий из стального сердечника, выполненного из одной или нескольких оцинкованных проволок, внутреннего проволочного и внешнего проволочного повивов, выполненных из круглых или профилированных проволок, отличающийся тем, что проволоки сердечника выполнены с прочностью не менее 1400 Н/мм2 при 1% удлинении, а проволоки повивов выполнены из термостойкого алюминиево-циркониевого сплава с термостойкостью 210°С с прочностью при разрыве, равной не менее 165 Н/мм2, и относительным удлинением при разрыве не менее 2% (RU 142850 U1, МПК H01B 5/08, 20.02.2014).
Известен 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 (RU103967 U1, МПК H01B 5/08, 26.11.2010).
Недостатками известных полезных моделей являются невысокая токовая пропускная способность, низкие прочностные характеристики, что снижает срок эксплуатации, а также приводить к обрывности проводов и возникновению аварийных ситуаций.
Наиболее близким (принят за прототип) к заявляемой полезной модели является сталеалюминиевый провод для воздушной линии электропередачи, в котором изготавливают стальной сердечник из стальных высокопрочных проволок диаметром 1,50-4,50 мм каждая, оцинкованных, с одновременной деформацией со степенью обжатия площади поперечного сечения сердечника 7-8,6%, покрывают стальной сердечник слоем толщиной 0,2-0,5 мм смазкой, стойкой к воздействию высокой температуры, далее выполняют повив проволок из алюминия, диаметром 1,15-4,05 мм каждая, повивы выполняют с одинаковым шагом свивки в одном направлении и с линейным касанием проволок, пластически деформируют наружные поверхности проволок верхнего повива со степенью обжатия площади поперечного сечения провода 8-9% (RU 132241 U1, МПК H01B 5/08, 17.06.2011).
Недостатком прототипа является невысокая прочность провода, сложность в изготовлении, связанная с обрывами проволок сердечника при свивке провода, так как степень обжатия площади поперечного сечения сердечника меньше степени обжатия площади поперечного сечения провода.
Технический результат полезной модели - получение сталеалюминиевого провода с увеличенной токовой пропускной способностью, с повышенным сроком службы, с высокой механической прочностью и коррозионной стойкостью.
Технический результат достигается тем, что сталеалюминиевый провод, состоящий из проволок алюминиевых на периферии и стальных оцинкованных проволок в центральной части, при этом соотношение диаметра провода D к диаметру центральной части провода D1 составляет D/D1= 2,05÷2,80; причем центральная часть провода свита по типу полосового касания со степенью обжатия площади поперечного сечения 11,5-16,0%, вокруг центральной части свиты за одну технологическую операцию два слоя алюминиевых проволок по типу полосового касания со степенью обжатия площади поперечного сечения 9,5-13,0%.
Технический результат достигается тем, что сталеалюминиевый провод может быть покрыт полимерным материалом.
Технический результат достигается тем, что стальные проволоки сталеалюминиевого провода имеют цинк-алюминиевое покрытие.
Находясь на открытом воздухе, провод подвергается воздействиям атмосферы (ветер, гололед, изменение температуры) и вредных примесей окружающего воздуха (сернистые газы химических заводов, морская соль) и поэтому должен обладать достаточной механической прочностью и быть устойчивым против коррозии.
Сталеалюминиевые провода имеют то же удельное сопротивление, что и алюминиевые провода равного им сечения.
Выбор стальных оцинкованных проволок в центральной части обусловлен увеличением механической прочности провода. А проволоки алюминиевые служат для передачи электроэнергии.
Полосовое касание проволок центральной части и на периферии обеспечивает увеличение механической прочности, высокую степень заполнения площади поперечного сечения, что позволяет уменьшить диаметр провода без уменьшения пропускной способности.
Провод при одинаковом диаметре и практически одинаковом весе обладает меньшим электрическим сопротивлением, что позволяет снизить потери в распределительных сетях.
Полосовое касание проволок не только увеличивает механическую прочность, но и в несколько раз снижает конструктивные удлинения провода в процессе эксплуатации.
Повышенная механическая прочность позволяет снизить стрелы провеса.
Разное значение степени обжатия площади поперечного сечения центральной части (11,5-16,0%) и периферии провода (9,5-13,0%) обусловлено тем, что при степени обжатия площади поперечного сечения центральной части менее 11,5-16,0% приводит к «вздутию» проволок центральной части и их обрыву при повиве алюминиевых проволок.
Соотношение диаметра провода D к диаметру центральной части провода D1 составляет D/D1= 2,05÷2,80 и зависит от конструкций центральной части и периферии провода.
Гладкая, ровная поверхность провода уменьшает аэродинамические нагрузки, передаваемые на опоры и их фундаменты, что повышает надежность воздушной линии электропередач.
Благодаря гладкой закрытой поверхности уменьшаются вибрация и пляска проводов, гололёдообразование снижается на 15-20%.
Покрытие провода полимерным материалом предотвращает коррозию, снижает гололедообразование, что увеличивает срок эксплуатации, не снижая эксплуатационных свойств провода.
Стальные проволоки, покрытые цинк-алюминиевым покрытием и обладают повышенной коррозионной стойкостью по сравнению с оцинкованной проволокой, а также стабильностью покрытия при высоких температурах – до 350 0С, что приводит к увеличению срока службы.
В таблице приведены характеристики сталеалюминиевого провода в сравнении проводом неизолированным по ГОСТ 839-80.
Таблица
Основной показатель Сталеалюминиевый провод Провод ГОСТ 839-80
Диаметр, мм 17,1 21,6
Сечение, мм2 209,6 275,7
Масса, кг/км 846,2 921,0
Разрывная усилие, кН 98,82 75,5
Модуль упругости, кН/мм2 109 77
Токовая нагрузка, А 602 605
ТКЛРх10-6, 1/0С 16,7 19,8
Как видно, сталеалюминиевый провод обладает при меньшем диаметре повышенной прочностью, высоким модулем упругости без уменьшения пропускной способности электрического тока.
Также было исследовано стойкость к вибрации сталеалюминиевого провода и стандартного провода по ГОСТ 839-80.
На развитие интенсивной вибрации и ее опасность, влияет тяжение провода. При небольших тяжениях, при вибрации и периодических изгибах провода возможно смещение проволок друг относительно друга, потери на трение между проволоками ограничивают развитие вибрации. При больших тяжениях силы сжатия препятствуют относительному смещению проволок, потери на трение (самодемпфирование) резко уменьшаются, резко увеличивая амплитуду вибрации провода стандартной конструкции по ГОСТ 839-80.
Снижению вибрации сталеалюминиевого провода способствуют несколько факторов:
1. Уменьшение наружного диаметра при той же пропускной способности, что способствует снижению ветровых нагрузок на компактные провода на 30-35%.
2. Сглаженность наружного контура и меньший диаметр уменьшает зону повышенного давления перед проводом и застойную зону за проводом. Максимальное давление на сталеалюминиевый провод меньше на 3,5%, при этом зона с повышенным давлением имеет меньшую площадь по сравнению со стандартным. Сглаживание изменения давления в ветровом потоке вокруг сталеалюминиевого провода с полосовым касанием проволок снижает вероятность возникновения вибрации и ее интенсивность.
3. Развитая площадь поверхности контактов между проволоками провода интенсификации потерь на трение при смещении проволок друг относительно друга, что существенно ограничивает развитие вибрации, демпфируя их.
Рассмотрим подробное изготовление сталеалюминиевого провода.
На фигуре представлено поперечное сечение сталеалюминиевого провода конструкции 1х50(К(1+5+5/5+10)+К(8+8/8) , где
1 – центральная часть провода, выполненная из стальных проволок;
2 – алюминиевые проволоки провода;
3 – полимерная оболочка провода.
Изготовление сталеалюминиевого провода производится за несколько технологических операций.
Первой операцией является производство центральной части 1 провода, для этого стальные оцинкованные проволоки свиваются на прядевьющем оборудовании. При этом на прядевьющем оборудовании установлена роликовая клеть-волока для пластического обжатия центральной части 1. Стальные оцинкованные проволоки распределяются согласно конструкции центральной части 1 в распределительном шаблоне, затем поступают в обжимные плашки, сформированная центральная часть 1 из плашек сразу же поступает в роликовую клеть-волоку, где происходит радиальное обжатие. При изготовлении центральная часть 1 провода смазывается канатной смазкой, которая подается в конус свивки.
После изготовления центральной части 1 производится следующая технологическая операция – свивка алюминиевых проволок 2 вокруг центральной части 1 провода. Для этого алюминиевые проволоки 2 распределяются в распределительном шаблоне прядевьющего оборудования, поступают в обжимные плашки, свивая вокруг центральной части 1 провода, поступают в роликовую клеть-волоку, где происходит радиальное обжатие провода.
Покрытие сталеалюминиевого провода производится на экструзионной линии. В качестве полимерного материала используются полимеры, обладающие диэлектрическими свойствами, высокой стойкостью к действию агрессивных сред.
Таким образом, заявленная полезная модель обладает увеличенной токовой пропускной способностью, повышенным сроком службы, высокой механической прочностью и коррозионной стойкостью.

Claims (3)

1. Сталеалюминиевый провод, состоящий из проволок алюминиевых на периферии и стальных оцинкованных проволок в центральной части, при этом соотношение диаметра провода D к диаметру центральной части провода D1 составляет D/D1= 2,05÷2,80; причем центральная часть провода свита по типу полосового касания со степенью обжатия площади поперечного сечения 11,5-16,0%, вокруг центральной части свиты за одну технологическую операцию два слоя алюминиевых проволок по типу полосового касания со степенью обжатия площади поперечного сечения 9,5-13,0%.
2. Сталеалюминиевый провод по п. 1, отличающийся тем, что покрыт полимерным материалом.
3. Сталеалюминиевый провод по п. 1, отличающийся тем, что стальные проволоки центральной части покрыты цинк-алюминиевым покрытием.
RU2020142464U 2020-12-22 2020-12-22 Сталеалюминиевый провод RU202971U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020142464U RU202971U1 (ru) 2020-12-22 2020-12-22 Сталеалюминиевый провод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020142464U RU202971U1 (ru) 2020-12-22 2020-12-22 Сталеалюминиевый провод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU202971U1 true RU202971U1 (ru) 2021-03-17

Family

ID=74874119

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020142464U RU202971U1 (ru) 2020-12-22 2020-12-22 Сталеалюминиевый провод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU202971U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2781692C1 (ru) * 2021-12-27 2022-10-17 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Грозозащитный трос (варианты)

Citations (5)

* 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
RU103967U1 (ru) * 2010-11-26 2011-04-27 Анатолий Петрович Куимчиди Провод высокотемпературный для высоковольтной линии электропередачи
RU119513U1 (ru) * 2011-01-13 2012-08-20 Виктор Александрович Фокин Провод стальной для воздушной линии электропередачи (варианты)
RU132241U1 (ru) * 2011-06-17 2013-09-10 Виктор Александрович Фокин Сталеалюминиевый провод для воздушной линии электропередачи
RU142850U1 (ru) * 2014-02-20 2014-07-10 Закрытое акционерное общество "Людиновокабель" Провод неизолированный

Patent Citations (5)

* 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
RU103967U1 (ru) * 2010-11-26 2011-04-27 Анатолий Петрович Куимчиди Провод высокотемпературный для высоковольтной линии электропередачи
RU119513U1 (ru) * 2011-01-13 2012-08-20 Виктор Александрович Фокин Провод стальной для воздушной линии электропередачи (варианты)
RU132241U1 (ru) * 2011-06-17 2013-09-10 Виктор Александрович Фокин Сталеалюминиевый провод для воздушной линии электропередачи
RU142850U1 (ru) * 2014-02-20 2014-07-10 Закрытое акционерное общество "Людиновокабель" Провод неизолированный

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2781692C1 (ru) * 2021-12-27 2022-10-17 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Грозозащитный трос (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU202971U1 (ru) Сталеалюминиевый провод
RU171205U1 (ru) Несущий усиленный трос контактной сети железной дороги
CN202887850U (zh) 海上风能发电机用多芯电力电缆
RU203046U1 (ru) Трос одинарной свивки
RU202970U1 (ru) Сталеалюминиевый провод
RU197534U1 (ru) Несущий трос контактной сети железной дороги
RU142850U1 (ru) Провод неизолированный
RU2695317C1 (ru) Сталеалюминиевый высокопрочный, высокотемпературный изолированный провод для воздушной линии электропередачи
CN103151108A (zh) 铝合金电缆
CN201477953U (zh) 一种行车操作按钮用抗拉软电缆
RU2792217C1 (ru) Самонесущий изолированный провод
CN212256957U (zh) 一种耐高温特软动态电缆
CN219958608U (zh) 一种增容耐热型电力电缆
CN219085681U (zh) 一种涂装生产线高柔性特种电缆
RU201171U1 (ru) Несущий трос контактной сети железной дороги
RU218328U1 (ru) Высокопрочный металлический сердечник для неизолированных и самонесущих изолированных проводов воздушных линий электропередачи 0,4 кВ и выше (варианты)
CN212010424U (zh) 一种自承重耐腐蚀耐用的软电缆
CN113223751B (zh) 一种铝合金电缆及其制备方法
CN209880186U (zh) 一种耐高低温耐腐蚀抗拉的绞型连接用软电缆
RU202972U1 (ru) Трос одинарной свивки
CN216772862U (zh) 一种风力发电系统用铝合金电缆
RU2738209C1 (ru) Грозозащитный трос (варианты)
RU2714680C1 (ru) Электрический проводник
CN220208567U (zh) 铁氟龙高温多股软导体
CN217880891U (zh) 一种耐老化行车用软电缆