RU2472264C1 - Воздушная линия электропередачи - Google Patents

Воздушная линия электропередачи Download PDF

Info

Publication number
RU2472264C1
RU2472264C1 RU2011150151/07A RU2011150151A RU2472264C1 RU 2472264 C1 RU2472264 C1 RU 2472264C1 RU 2011150151/07 A RU2011150151/07 A RU 2011150151/07A RU 2011150151 A RU2011150151 A RU 2011150151A RU 2472264 C1 RU2472264 C1 RU 2472264C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wire
overhead power
tape
transmission line
ferromagnetic material
Prior art date
Application number
RU2011150151/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Давид Михайлович Белый
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"
Priority to RU2011150151/07A priority Critical patent/RU2472264C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2472264C1 publication Critical patent/RU2472264C1/ru

Links

Landscapes

  • Suspension Of Electric Lines Or Cables (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электроэнергетики, в частности к вопросу удаления гололедных отложений с проводов. Технический результат заключается в упрощении конструкции устройства, повышении его эффективности и автоматизации процесса, расширении областей и условий применения. Линия снабжена средством противогололедной защиты, которое включает размещенные на проводе специальные элементы для механического удаления с поверхности провода гололедных отложений. Специальные элементы выполнены в виде отрезков лент из эластичного ферромагнитного материала, периодически с заданным шагом прикрепленных к проводу вдоль его длины одним из своих концов и свободно свисающих вниз. Крепление лент к проводу осуществлено с помощью плотного охвата с натягом провода концом ленты и фиксации петли специальными зажимами с плоскими шляпками. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электроэнергетики и может быть использовано для удаления гололедных отложений с проводов линий электропередачи.
Известны устройства для механического сброса гололедных отложений с проводов воздушных линий электропередачи с помощью размещенных в пролете элементов для импульсного встряхивания провода и ударных элементов (см., например, а.с. СССР №811382, кл. H02G 7/16, 1978 [1]; а.с. СССР №1415309, кл. H02G 7/16, 1986 [2]).
Недостатками известных устройств являются значительная сложность конструкции вследствие необходимости использования элементов со специальными физическими эффектами, короткозамыкателя, грозозащитных тросов и т.п., дополнительные затраты электроэнергии, неспособность автоматического включения защиты при образовании гололедных отложений.
Известны также устройства для механического удаления гололедных отложений с проводов воздушных линий электропередачи, содержащее установленную с зазором на проводе пружину, соединенную либо с шарнирно закрепленной на том же проводе и реагирующей на ветровые нагрузки пластиной (см. а.с. СССР №902129, кл. H02G 7/16, 1980 [3]), либо при помощи специального кинематического механизма с грузом, реагирующим на ветровые колебания проводов (см. а.с. СССР №936149, кл. H02G 7/16, H02G 7/14, 1980 [4]).
Недостатками данных устройств являются низкая эффективность удаления гололедных отложений вследствие малых перемещений витков пружин, сложность конструкции, зависимость возможности работы устройства от наличия и характера ветровых возмущений (порывов ветра).
Наиболее близким к предлагаемому устройству по совокупности существенных признаков является воздушная линия электропередач, включающая средство противогололедной защиты, выполненное в виде надетого на провод контейнера со смазкой для уменьшения адгезии льда к материалу проводов, снабженного элементами жесткости в виде лопаток, образующих воздушную турбину (см. а.с. СССР №1474776, кл. H02G 7/16, 1984 [5]), и принятая за прототип.
Недостатками устройства-прототипа являются значительная сложность конструкции, низкая эффективность и ограниченные условиями эксплуатации воздушных линий области применения вследствие зависимости возможности и характера работы устройства от наличия ветровых возмущений, их направления и интенсивности.
Сущность изобретения заключается в создании воздушной линии электропередачи со средством противогололедной защиты, автоматически работающим в непрерывном вибрационном режиме при образовании гололеда за счет взаимодействия с переменным рабочим током, протекающим по проводам, что предельно упрощает конструкцию, обеспечивает эффективную работу в автоматическом режиме уже на начальной стадии образования отложений вне зависимости от внешних климатических условий и возмущающих воздействий.
Технический результат - упрощение конструкции устройства, повышение его эффективности и автоматизация процесса, расширение областей и условий применения.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в известной воздушной линии электропередачи, снабженной средством противогололедной защиты, включающим размещенные на проводе специальные элементы для механического удаления с его поверхности гололедных отложений, особенность заключается в том, что специальные элементы выполнены в виде отрезков лент из пластичного ферромагнитного материала, периодически с заданным шагом прикрепленных к проводу вдоль его длины одним из своих концов и свободно свисающих вниз, при этом геометрические параметры каждого отрезка ленты выбраны из условия получения у жесткой, вследствие объемного промерзания ленты, и консольно закрепленной на проводе пластинки с такими же, как у отрезка ленты, геометрическими параметрами и сосредоточенными на ленте с учетом ее промерзания массовыми параметрами расчетного значения низшей собственной частоты колебаний, примерно соответствующей частоте переменного тока в линии электропередачи, а в качестве эластичного ферромагнитного материала использована магнитомягкая высококоэрцитивная ткань или магнитомягкая резина.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где схематично показано предлагаемое устройство на общем виде.
Воздушная линия электропередачи снабжена средством противогололедной защиты, которое включает размещенные на проводе 1 специальные элементы 2 для механического удаления с поверхности провода 1 гололедных отложений. Специальные элементы 2 выполнены в виде отрезков лент из эластичного ферромагнитного материала, периодически с заданным шагом прикрепленных к проводу 1 вдоль его длины одним из своих концов и свободно свисающих вниз. При этом геометрические параметры каждого отрезка 2 лент (длина, ширина, толщина) выбраны из условия получения у жесткой, вследствие объемного промерзания ленты 2, и консольно закрепленной на проводе 1 пластинки с такими же, как у отрезка ленты 2, геометрическими и сосредоточенными на ленте 2 с учетом ее промерзания массовыми параметрами (масса намерзшей на ленте 2 воды) расчетного значения низшей собственной частоты колебаний, примерно соответствующей частоте переменного тока в линии электропередачи. То есть, другими словами, эластичный отрезок 2 ленты при намерзании на ней воды и переходе ее при этом в жесткое состояние должен представлять собой консольно закрепленную на проводе 1 пластинку, жесткость и масса которой обеспечивают ей низшую собственную частоту, примерно совпадающую с частотой переменного тока. При этом в качестве эластичного ферромагнитного материала для лент 2 можно использовать либо магнитомягкую высококоэрцитивную ткань, либо магнитомягкую резину. Вопросы получения и массового производства магнитомягких высококоэрцитивных эластичных тканей, обладающих значительной прочностью, износо- и влагоморозоустойчивостью достаточно подробно отработаны (см., например, патенты РФ на изобретения №2284596 [6], №2284597 [7], №2284598 [8], №2311262 [9]). Причем эти ткани могут быть изготовлены как на основе полимеров с введением ферромагнитного порошка, так и путем спекания пористо-волокнистого металлического материала. Использование в качестве эластичного ферромагнитного материала магнитомягкой резины подробно описано, например, в книге (А.Г.Алексеев, А.Е.Корнеев. Эластичные магнитные материалы. - М.: Химия, 1978, с.115-148 [10]). Геометрические параметры отрезков лент 2 приведены далее в примере практической реализации, шаг между лентами 2 порядка 40-50 см (без возможности касания свободными концами соседних лент друг друга). Крепление лент 2 к проводу 1 наиболее просто осуществляется путем плотного с натягом охвата провода 1 концом ленты 2 и фиксации петли специальными зажимами 3 с плоскими шляпками (возможно привязывание отрезков лент 2 путем выполнения обычных узлов).
Принцип действия устройства и его работа состоят в следующем. При температурах воздуха больше нуля гололедные отложения на проводах 1 при любом характере их возникновения (в результате выпадения на проводах измороси, инея и их смеси, накопления мокрого снега, льда) находятся в жидкой фазе. Очевидно, что любые (шаговые) участки провода 1 не идеально горизонтальны, а имеют хотя бы минимальный уклон. Поэтому периодически свисающие вниз с провода 1 отрезки лент 2 являются направляющими для стекания с провода 2 воды и, естественно, арматурой для образования на них сосулек. В результате этого гололедные отложения, пока они находятся в жидкой фазе, стекают вниз практически только по лентам 2. Естественно, в этом случае при замерзании жидкой фазы сосульки образуются практически также только на лентах 2. На практике это нетрудно заметить в процессе сушки на веревке, например, покрывала с бахромой, кистями и т.п., с которого вода стекает практически только по данным кистям. Каждый видел массовое намерзание огромных сосулек на случайно свисающем с крыши проводе. Работа предлагаемого устройства основана на этом факте, причем ферромагнитный материал лент 2 обеспечивает их электромагнитное взаимодействие с переменным током в проводе 1. При положительных температурах воздуха вода (см. выше) просто стекает по лентам 2, при этом за счет слабого электромагнитного взаимодействия (частота переменного тока в проводе 1 обычно значительно выше низших собственных частот лент 2) ленты 2 слабо раскачиваются, что ускоряет процесс стекания по ним воды. При понижении температуры воздуха до нуля и ниже вода на лентах 2 начинает замерзать, образуются сосульки, свисающие с лент, а сами ленты 2 превращаются в жесткие, консольно закрепленные на проводе 1 пластинки. Согласно данному предложению геометрические и массовые параметры данных пластинок с примерным учетом намерзшей на них воды должны обеспечивать низшую собственную частоту пластинки, расположенную по возможности ближе к частоте переменного тока в линии электропередачи. В этом случае ток в проводе 1 является для пластинки возмущающим воздействием, вызывающим ее вынужденные пространственные изгибные колебания с амплитудами, близкими к резонансным. Но даже при частоте тока, меньшей низшей собственной частоты пластинки и удаленной от резонансной зоны, возникают изгибные колебания пластинки по одной из форм, конечно со значительно меньшими по сравнению с резонансными амплитудами. Такие колебания происходят автоматически, непрерывно и естественно приводят к растрескиванию льда на лентах-пластинках 2 и его плавному осыпанию в виде осколков, крошек и т.п. Использование низших форм колебаний (низших собственных частот) обеспечивает получение более высоких амплитуд колебаний.
Приведем пример практической реализации предлагаемого устройства. При расчете используем (Справочник конструктора РЭА/ Под ред. Р.Г.Варламова. - М.: Советское радио, 1980 [11]). Выбираем геометрические параметры ленты-пластинки 2: длина а=20 см, ширина b=5 см, толщина h=2 мм. Низшая собственная частота пластин с распределенной нагрузкой показана в [11], с.388: ν0=0,159
Figure 00000001
, где Kα - коэффициент, зависящий от формы крепления пластинки. На стр.391 [11] для консоли Kα=3,52 a/b=14,08; D=0,09 Еh3 - жесткость пластинки; Е=2·10 Па - модуль упругости льда; D=1,44 Н·м; m'' - распределенная по площади масса,
Figure 00000002
; G - вес пластинки; G=ρgV, где ρ=1000 кг/м3 - плотность льда; V - объем, V=agh. Вычисляем G=0,196 H; m=19,6 г - масса пластинки; m''=2 кг/м2.
Figure 00000003
То есть при данных геометрических и массовых параметрах ν0 примерно совпадает с промышленной частотой переменного тока f=50 Гц.
Воздушная линия электропередачи с предложенным средством противогололедной защиты имеет предельно простую конструкцию, эффективна и универсальна практически для любого типа линий электропередачи и условий эксплуатации, характер работы устройства практически не зависит от температурных, климатических и т.п. параметров окружающей среды и характера ветровых нагрузок. Устройство не требует применения элементов со специальными свойствами, включения специальных режимов работы линий с использованием повышенных токовых нагрузок с повышенным потреблением электроэнергии.

Claims (3)

1. Воздушная линия электропередачи, снабженная средством противогололедной защиты, включающим размещенные на проводе специальные элементы для механического удаления с его поверхности гололедных отложений, отличающаяся тем, что специальные элементы выполнены в виде отрезков лент из эластичного ферромагнитного материала, периодически с заданным шагом прикрепленных к проводу вдоль его длины одним из своих концов и свободно свисающих вниз, при этом геометрические параметры каждого отрезка ленты выбраны из условия получения у жесткой, вследствие объемного промерзания ленты, и консольно закрепленной на проводе пластинки с такими же, как у отрезка ленты, геометрическими параметрами и сосредоточенными на ленте с учетом ее промерзания массовыми параметрами расчетного значения низшей собственной частоты колебаний, примерно соответствующей частоте переменного тока в линии электропередачи.
2. Воздушная линия электропередачи по п.1, отличающаяся тем, что в качестве эластичного ферромагнитного материала использована магнитомягкая высококоэрцитивная ткань.
3. Воздушная линия электропередачи по п.1, отличающаяся тем, что в качестве эластичного ферромагнитного материала использована магнитомягкая резина.
RU2011150151/07A 2011-12-06 2011-12-06 Воздушная линия электропередачи RU2472264C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011150151/07A RU2472264C1 (ru) 2011-12-06 2011-12-06 Воздушная линия электропередачи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011150151/07A RU2472264C1 (ru) 2011-12-06 2011-12-06 Воздушная линия электропередачи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2472264C1 true RU2472264C1 (ru) 2013-01-10

Family

ID=48806249

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011150151/07A RU2472264C1 (ru) 2011-12-06 2011-12-06 Воздушная линия электропередачи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2472264C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110676788A (zh) * 2019-09-16 2020-01-10 国网山西省电力公司经济技术研究院 一种架空输电线路爆破除冰导爆索用夹持金具

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU811382A1 (ru) * 1978-10-02 1981-03-07 Украинское Отделение Всесоюзногогосударственного Проектно-Изыска-Тельского И Научно-Исследовательскогоинститута "Сельэнергопроект" Устройство дл сброса гололедныхОТлОжЕНий C пРОВОдОВ и TPOCOB лиНийэлЕКТРОпЕРЕдАчи
SU902129A1 (ru) * 1980-04-22 1982-01-30 Башкирский сельскохозяйственный институт Устройство дл удалени гололедных отложений
SU1415309A1 (ru) * 1986-06-16 1988-08-07 Киевский Технологический Институт Пищевой Промышленности Воздушна лини электропередачи с приспособлением дл сбрасывани гололеда
SU1474776A1 (ru) * 1984-09-21 1989-04-23 Р.П.Бернгардт Лини электропередачи
CN201674190U (zh) * 2010-05-26 2010-12-15 华中电网有限公司 一种用于五分裂导线机械震动除冰的导线支撑架

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU811382A1 (ru) * 1978-10-02 1981-03-07 Украинское Отделение Всесоюзногогосударственного Проектно-Изыска-Тельского И Научно-Исследовательскогоинститута "Сельэнергопроект" Устройство дл сброса гололедныхОТлОжЕНий C пРОВОдОВ и TPOCOB лиНийэлЕКТРОпЕРЕдАчи
SU902129A1 (ru) * 1980-04-22 1982-01-30 Башкирский сельскохозяйственный институт Устройство дл удалени гололедных отложений
SU1474776A1 (ru) * 1984-09-21 1989-04-23 Р.П.Бернгардт Лини электропередачи
SU1415309A1 (ru) * 1986-06-16 1988-08-07 Киевский Технологический Институт Пищевой Промышленности Воздушна лини электропередачи с приспособлением дл сбрасывани гололеда
CN201674190U (zh) * 2010-05-26 2010-12-15 华中电网有限公司 一种用于五分裂导线机械震动除冰的导线支撑架

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110676788A (zh) * 2019-09-16 2020-01-10 国网山西省电力公司经济技术研究院 一种架空输电线路爆破除冰导爆索用夹持金具
CN110676788B (zh) * 2019-09-16 2021-05-14 国网山西省电力公司经济技术研究院 一种架空输电线路爆破除冰导爆索用夹持金具

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Laforte et al. State-of-the-art on power line de-icing
CN108233312A (zh) 一种用于电力线缆的高效除冰装置
RU2472264C1 (ru) Воздушная линия электропередачи
CN101807784A (zh) 一种架空输电线路的太阳能防覆冰装置
CN111030025A (zh) 一种安全节能型高架电缆用防积雪装置
CN209282790U (zh) 一种电力运维除冰器
CN104104048B (zh) 除冰器
Gutman et al. Technologies to reduce and remove ice from phase conductors and shield wires: applicability for Norwegian conditions
RU126212U1 (ru) Воздушная линия электропередачи
RU110790U1 (ru) Устройство для удаления сосулек с кровли крыши здания
CN204760976U (zh) 架空线路电磁震动除冰装置
CN203850797U (zh) 一种高压线新式除冰雪系统
Simpson Wind-induced vibration of overhead power transmission lines
CN201781253U (zh) 一种预绞式失谐摆
RU126213U1 (ru) Воздушная линия электропередачи
RU107224U1 (ru) Устройство для удаления сосулек с карниза зданий и сооружений
Farzaneh et al. Systems for De-Icing Overhead Power Line Conductors and Ground Wires
CN203174571U (zh) 一种防冰机
Aquino et al. Methods utilized to improve resilience of power systems against ice storms
CN106300205A (zh) 一种电力线路除冰器
CN103117122A (zh) 防覆冰自动除冰防舞动异型架空导线
CN207117129U (zh) 输电线路防冰控制系统
CN101567539A (zh) 架空输电线路谐波谐振除冰方法与装置
CN103986103A (zh) 一种高压线新式除冰雪系统
KR102168160B1 (ko) 도로면 결빙방지를 위한 온도제어시스템

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20131207