WO2000070382A1 - Hochspannungsfreileitung mit einem an einem leiter- oder erdseil angebrachten optischen kabel - Google Patents

Hochspannungsfreileitung mit einem an einem leiter- oder erdseil angebrachten optischen kabel Download PDF

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Tobias Lederer
Viktor Raichel
Günter Einsle
Ernst Mayr
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Scc Special Communication Cables Gmbh & Co Kg
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    • H02G7/08Members clamped to the supporting wire or to the line or cable
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    • GPHYSICS
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    • H02G7/05Suspension arrangements or devices for electric cables or lines
    • H02G7/053Suspension clamps and clips for electric overhead lines not suspended to a supporting wire

Definitions

  • the invention relates to a high-voltage overhead line with an optical cable attached to a conductor or earth rope, which is guided in a partial area away from the conductor or earth rope, the optical cable being arranged in this partial area on a support element fastened to the conductor or earth rope.
  • a high-voltage overhead line is known from WO 96/38892, in which an optical cable is subsequently attached to a conductor cable, for example using a lashing strap.
  • Aluminum rods are currently used, to which the optical cable is attached by hand with adhesive tape.
  • protective mounting sheets made of plastic are also known, to which the optical cable is fastened, for example with clips.
  • the object of the present invention is to provide a support element for the optical cable in the subarea in which it is not fastened to the conductor or earth rope in a simple and adequate manner, and under no circumstances should a current flow lead to the cable could damage.
  • the supporting element consists of a dielectric slab and two bent guide tubes, in that the one ends of the guide tubes on the conductor - Or earth rope are fastened with holding elements at a distance from the partial area and that the other angled ends are directed towards each other and downwards, that the ends of the rod are inserted into the openings in the two angled ends of the guide tubes and that the cable is held along the rod .
  • an optical cable for example an ADL (All Dielectric Lashing) cable
  • ADL All Dielectric Lashing
  • This support element is therefore designed to be dielectric, so that there can be no current flow that could damage the cable.
  • the support element consists essentially of the dielectric rod, which is inserted and fixed in tubular, angled guide tubes.
  • This rod consists, for example, of a glass fiber-reinforced rod (GRP rod) with a diameter of 3.5 to 6 mm and is matched to the openings of the guide tubes that are attached to the conductor or earth rope.
  • GRP rod glass fiber-reinforced rod
  • the optical cable can now be wound around the rod, for example, and thereby fixed.
  • Another possibility for fixing the cable to the dielectric rod can be carried out, for example, with the aid of dielectric holding helices, these holding helices each because loop around the cable and the rod.
  • the two guide tubes, in the angled ends of which the dielectric rod is inserted, are fastened to the conductor or earth rope with the help of commercially available clamps made of stainless steel or plastic. After the guide tubes have been fastened, the dielectric rod is bent sharply and its ends inserted into the openings in the guide tubes. Due to the remaining bending stress, the rod can no longer slide out of the tube.
  • crimping can be carried out at the ends of the guide tubes, by means of which the rod is fixed. Basically, one-sided crimping is sufficient since the other side is held in the opening of the second guide tube due to the bend.
  • the crimping of the guide tubes can either be prefabricated on site or as a modified component in the factory.
  • An advantage is that only one type of guide tube has to be provided, since the attachment can be carried out in the same way for all rope diameters in question from 6 mm to 30 mm. However, if spirals are used as before, the respective diameters must be wound according to the rope diameter.
  • the glass-fiber reinforced GRP rod can be supplied as a "running meter", with a corresponding coating of polyethylene already being applied. The required length can then be cut off at the construction site as required. The assembly of the guide tubes and the assembly of the entire device is easy and can be done directly on the construction site.
  • the accessories such as the clamps, are commercially available and therefore particularly inexpensive.
  • FIG. 1 shows the high-voltage overhead line in the partial area of a fastening clamp, the optical cable being held helically on the dielectric rod.
  • FIG. 2 shows a partial view of this partial area, the optical cable being held here with the aid of a dielectric holding spiral.
  • Figure 3 shows a guide tube in longitudinal view.
  • Figure 4 shows the guide tube of Figure 3 in an end view.
  • Figure 5 shows a guide tube from a tube profile.
  • Figure 1 shows a portion TB of a high-voltage overhead line with a conductor or earth wire LS, in which due to the mounting of the wire or earth wire LS on a holding clamp HK of the bracket H cable connected to the conductor or earth wire LS must be removed. So that the cable K does not hang freely, it is held securely on a support element SE in the partial area TB.
  • the support element SE consists of two angled guide tubes FR1 and FR2, these being attached at one end HE to the conductor or earth cable LS by means of clamps KS. Their second angled ends AE are directed towards each other and point downwards at an angle.
  • At least these angled ends AE are tubular, in the openings of which a dielectric rod S is inserted and held to bridge the sub-area TB.
  • the length and guidance of the rod are determined so that there is an arcuate course.
  • the cable K for example a so-called optical ADL cable, fastened in the remaining area of the conductor or earth wire LS by means of a lashing tape AB, is guided along the rod S.
  • the ca at K wound around the rod S in a helical shape.
  • the cable K is first attached to the conductor or earth rope by means of clamps KS and then continued with a strap AB.
  • the lashing strap AB is also expediently fixed by these clamps.
  • the angled ends AE of the rod S also include, for example, a crimping area KR in which the diameter can be reduced using a crimping tool. This fixes the inserted rod S. It is sufficient if one side is fixed, since the second end of the rod S itself is held in the opening of the second angled end AE due to the arcing tension that arises.
  • the guide tube FR is for example made of a plastic material such as HDPE (high density polyethylene) or painted hard PVC (hard polyvinyl chloride) or PMMA (polymethyl methacrylate).
  • a blind hole SB is made in the angled end AE, into which the dielectric rod S is inserted and, if appropriate, is preferably fixed by crimping, gluing, pressing or in the crimping area AR.
  • the cable K is fixed to the rod S with the aid of holding helices or spiral spirals WS.
  • These holding spirals are made, for example, of plastic such as polyethylene.
  • FIG. 3 shows a guide tube FRV made of solid material, in the angled end AE an opening 0 is made as a blind hole. A triangular reinforcement V is also used to reinforce the angle.
  • FIG. 4 shows the guide tube FRV according to FIG. 3 in a front view, from which it can be seen that the end HE intended for mounting is provided with a notch EK in which the conductor or earth rope LS is at least partially sunk. This results in a better fixation.
  • the notch EK is designed so that there is essentially a two-point support on the conductor or earth wire LS.
  • Figure 5 shows the front view of a guide tube FRR made of tubular material, in which case the diameter of the opening in the angled end is adapted for the insertion of the dielectric rod.
  • the notch EK is produced by embossing and corresponds in shape to the embodiment made of solid material.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Hochspannungsfreileitung mit einem an einem Leiter- oder Erdseil (LS) angebrachten optischen Kabel (K), das in einem Teilbereich (TB) von dem Leiter- oder Erdseil (LS) an einem Stützelement (SE) aus dielektrischem Material entfernt geführt wird.

Description

Beschreibung
Hochspannungsfreileitung mit einem an einem Leiter- oder Erd¬ seil angebrachten optischen Kabel.
Die Erfindung betrifft eine Hochspannungsfreileitung mit einem an einem Leiter- oder Erdseil angebrachten optischen Kabel, das in einem Teilbereich von dem Leiter- oder Erdseil entfernt geführt wird, wobei das optische Kabel in diesem Teilbereich an einem am Leiter- oder Erdseil befestigten Stützelement angeordnet ist.
Bei der Montage eines optischen Kabels an einer Hochspannungsfreileitung muß das optische Kabel in Teilbereichen be- rührungsfrei um den Mast, um Mastklemmen, Schwingungsdämpfer und ähnliche Vorrichtungen herumgeführt werden. Aus der WO 96/38892 ist eine Hochspannungsfreileitung bekannt, bei der an einem Leiterseil nachträglich ein optisches Kabel zum Beispiel mit Hilfe eines Laschbandes befestigt wird. Bei den freien Teilbereichen des optischen Kabels ergeben sich jedoch zum Teil größere Abstände zwischen dem optischen Kabel einerseits und dem Leiterseil andererseits und so besteht die Gefahr, daß in diesen Teilbereichen das frei verlaufende optische Kabel unerwünschte mechanische Beanspruchungen erfährt. So werden derzeit Aluminiumstäbe verwendet, an denen das optische Kabel von Hand mit Klebeband befestigt wird. Weiterhin sind auch Montageschutzbögen aus Kunststoff bekannt, an denen das optische Kabel zum Beispiel mit Klammern befestigt wird. Weiterhin werden nun auch Schutz- und Verbindungsspiralen den Teilbereich bogenförmig überbrückend an einem Leiterseil auf- gewendelt, wobei das optische Kabel in diesem bogenförmigen Teilbereich der Schutz- und Verbindungsspirale gestützt ist. Diese Schutz- und Verbindungsspiralen müssen jedoch für den Einsatz an Hochspannungsfreileitungen geeignet sein, wobei die Wendelung jeweils angepaßt sein muß. Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist nun, ein Stützelement für das optische Kabel in dem Teilbereich, in dem es nicht am Leiter- oder Erdseil befestigt ist, ausreichend in einfacher Weise zu stützen, wobei es unter keinen Umständen zu einem Stromfluß kommen darf, der das Kabel beschädigen könnte. Die gestellte Aufgabe wird nun bei einer Hochspannungsfreileitung mit einem an einem Leiter- oder Erdseil angebrachten opti¬ schen Kabel nach der eingangs erläuterten Art dadurch gelöst, daß das Stützelement aus einem dielektrischen Stab und zwei abgewinkelten Führungsrohren besteht, daß die einen Enden der Führungsrohre am Leiter- oder Erdseil mit Halteelementen im Abstand des Teilbereiches befestigt sind und daß die anderen abgewinkelten Enden zueinander und nach abwärts gerichtet sind, daß der Stab mit seinen Enden in die Öffnungen der beiden abgewinkelten Enden der Führungsrohre eingeschoben ist und daß das Kabel entlang des Stabes gehalten ist.
Bei einer Hochspannungsfreileitung mit Ausführungen gemäß der Erfindung kann nun ein optisches Kabel, zum Beispiel ein ADL- Kabel (All Dielectric Lashing) in den freien Teilbereichen entlang eines dielektrischen Stabes sicher geführt werden, ohne daß befürchtet werden muß, daß bei unglücklichen Zuständen eine Berührung zum Mast oder zur Halteklemme zustande kommt. Dieses Stützelement ist deshalb dielektrisch ausge- führt, so daß es zu keinem Stromfluß kommen kann, der das Kabel beschädigen könnte. Das Stützelement besteht im wesentlichen aus dem dielektrischen Stab, der in rohrförmigen, abgewinkelten Führungsrohren eingeschoben und fixiert wird. Dieser Stab besteht beispielsweise aus einem glasfaserverstärk- ten Stab (GFK-Stab) mit einem Durchmesser von 3,5 bis 6 mm und ist abgestimmt auf die Öffnungen der Führungsrohre , die an dem Leiter- oder Erdseil befestigt werden. Innerhalb dieses Teilbereiches kann nun das optische Kabel beispielsweise um den Stab heru gewendelt und dadurch fixiert werden. Eine andere Möglichkeit zur Fixierung des Kabels an dem dielektrischen Stab kann beispielsweise mit Hilfe von dielektrischen Haltewendeln vorgenommen werden, wobei diese Haltewendeln je- weils das Kabel und den Stab umschlingen. Die beiden Führungsrohre, in deren abgewinkelten Enden der dielektrische Stab eingeschoben wird, werden mit Hilfe von handelsüblichen Schellen aus Edelstahl oder Kunststoff am Leiter- oder Erd- seil befestigt. Der dielektrische Stab wird nach der Befestigung der Führungsrohre stark abgebogen und mit seinen Enden in die Öffnungen der Führungsrohre eingeschoben. Aufgrund der verbleibenden Biegespannung kann der Stab nun nicht mehr aus dem Rohr gleiten. Als zusätzliche Sicherung kann jedoch an den Enden der Führungsrohre jeweils eine Krimpung vorgenommen werden, durch die eine Fixierung des Stabes herbeigeführt wird. Im Grunde genügt dabei eine einseitige Krimpung, da die andere Seite aufgrund der Biegung in der Öffnung des zweiten Führungsrohres gehalten wird. Das Krimpen der Führungsrohre kann entweder auf der Baustelle oder bereits als modifiziertes Bauteil im Werk vorgefertigt sein. Ein Vorteil ist, daß nur ein Typ von Führungsrohren bereitgestellt werden muß, da die Befestigung in der gleichen Weise bei allen in Frage kommenden Seildurchmessern von 6 mm bis 30 mm vorgenommen werden kann. Wenn wie bisher hingegen Spiralen verwendet werden, müssen die jeweiligen Durchmesser dem Seildurchmesser jeweils entsprechend gewickelt werden. Ein weiterer Vorteil ist, daß der glasfaserverstärkte GFK-Stab als "laufender Meter" geliefert werden kann, wobei bereits eine entsprechende Beschich- tung aus Polyethylen aufgebracht ist. Je nach Bedarf kann dann die notwendige Länge auf der Baustelle abgeschnitten werden. Auch die Montage der Führungsrohre und das Zusammenstecken der gesamten Vorrichtung ist einfach und kann direkt auf der Baustelle erfolgen. Außerdem sind die Zubehörteile wie zum Beispiel die Schellen, handelsüblich und deshalb besonders kostengünstig.
Die Erfindung wird nun anhand von fünf Figuren näher erläutert. Figur 1 zeigt die Hochspannungsfreileitung im Teilbereich einer Befestigungsklemme, wobei das optische Kabel wendeiförmig an dem dielektrischen Stab gehalten wird.
Figur 2 zeigt eine Teilansicht dieses Teilbereiches, wobei hier das optische Kabel mit Hilfe einer dielektrischen Haltewendel gehalten wird.
Figur 3 zeigt ein Führungsrohr in Längsansicht.
Figur 4 zeigt das Führungsrohr nach Figur 3 in stirnseitiger Ansicht.
Figur 5 zeigt ein Führungsrohr aus einem Rohrprofil.
Figur 1 zeigt einen Teilbereich TB einer Hochspannungsfreileitung mit einem Leiter- oder Erdseil LS, in dem aufgrund der Halterung des Leiter- oder Erdseiles LS an einer Halteklemme HK des Haltebockes H angelaschtes Kabel vom Leiteroder Erdseil LS entfernt geführt werden muß. Damit das Kabel K nicht freihängt, wird es an einem Stützelement SE im Teilbereich TB sicher gehalten. Das Stützelement SE besteht aus zwei abgewinkelten Führungsrohren FR1 und FR2, wobei diese mit ihren einen Enden HE durch Klemmschellen KS am Leiteroder Erdseil LS befestigt sind. Ihre zweiten abgewinkelten Enden AE sind zueinander gerichtet und weisen winkelig nach abwärts. Zumindest diese abgewinkelten Enden AE sind rohrför- mig ausgebildet, in deren Öffnungen ein dielektrischer Stab S zur Überbrückung des Teilbereiches TB eingesteckt und gehalten wird. Die Länge und Führung des Stabes sind so bestimmt, daß sich ein bogenförmiger Verlauf ergibt. In diesem Teilbereich EB wird dann das im übrigen Bereich des Leiter- oder Erdseiles LS mittels Anlaschband AB befestigte Kabel K, zum Beispiel ein sogenanntes optisches ADL-Kabel, entlang des Stabes S geführt. Bei diesem Ausführungsbeispiel wird das Ka- bei K wendeiförmig um den Stab S herumgewickelt. An den beiden Enden des Teilbereiches TB wird das Kabel K mittels Klemrαschellen KS zunächst am Leiter- oder Erdseil befestigt und dann mit Anlaschband AB weitergeführt. Das Anlaschband AB ist zweckmäßigerweise ebenfalls durch diese Klemmschellen fixiert. Die abgewinkelten Enden AE des Stabes S umfassen zum Beispiel auch einen Krimpbereich KR, in dem der Durchmesser durch ein Krimpwerkzeug verringert werden kann. Dadurch erfolgt eine Fixierung des eingesteckten Stabes S. Es genügt, wenn eine Seite fixiert wird, da das zweite Ende des Stabes S aufgrund der sich einstellenden Bogenspannung in der Öffnung des zweiten abgewinkelten Endes AE selbst gehalten wird.
In Figur 2 ist nur eine Seite des Teilbereiches B darge- stellt, wobei im Haltebereich die gleiche Befestigungsanordnung für das Führungsrohr FR mit den Klemmschellen KS und die Fixierung des mit Anlaschband AB am Leiter- oder Erdseil LS angelaschten Kabels K verwendet ist. Das Führungsrohr FR ist beispielsweise aus einem Kunststoffmaterial wie z.B. HDPE (High density polyethylen) oder lackiertem Hart-PVC (Hart- Polyvinylchlorid) oder PMMA (Polymethylmethacrylat ) gefertigt.
Im abgewinkelten Ende AE ist eine Sackbohrung SB eingebracht, in die der dielektrische Stab S eingeführt und gegebenenfalls vorzugsweise durch Krimpen, Kleben Pressen oder im Krimpbereich AR fixiert ist. Abweichend vom Ausführungsbeispiel nach Figur 1 ist hier dargestellt, daß die Fixierung des Kabels K am Stab S mit Hilfe von Haltewendeln oder Wendelspiralen WS erfolgt. Diese Haltewendeln bestehen zum Beispiel aus Kunst- toff wie Polyethylen.
Figur 3 zeigt ein Fuhrungsrohr FRV aus Vollmaterial, in dessen abgewinkeltem Ende AE eine Öffnung 0 als Sackbohrung eingebracht ist. Weiterhin ist zur Verstärkung der Abwinke- lung eine Dreieckverstärkung V eingesetzt. Figur 4 zeigt das Führungsrohr FRV nach Figur 3 in einer Frontansicht, woraus hervorgeht, daß das zur Halterung bestimmte Ende HE mit einer Einkerbung EK versehen ist, in der das Leiter- oder Erdseil LS zumindest teilweise eingesenkt wird. Dadurch ergibt sich eine bessere Fixierung. Die Einkerbung EK ist dabei so gestaltet, daß sich im wesentlichen eine Zweipunktauflage am Leiter- oder Erdseil LS ergibt.
Figur 5 zeigt die Frontansicht eines Führungsrohres FRR aus rohrförmigem Material, wobei dann der Durchmesser der Öffnung im abgewinkelten Ende für die Einführung des dielektrischen Stabes angepaßt ist. Die Einkerbung EK wird durch Einprägung hergestellt und entspricht in der Form dem Ausführungsbeispiel aus Vollmaterial.

Claims

Patentansprüche
1. Hochspannungsfreileitung mit einem an einem Leiter- oder Erdseil angebrachten optischen Kabel, das in einem Teilbe- reich von dem Leiter- oder Erdseil entfernt geführt wird, wo¬ bei das optische Kabel in diesem Teilbereich an einem am Lei¬ ter- oder Erdseil befestigten Stützelement angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Stützelement (SE) aus einem dielektrischen Stab (S) und zwei abgewinkelten Führungsrohren (FRl, FR2) besteht, daß die einen Enden (HE) der Führungsrohre (FRl, FR2) am Leiteroder Erdseil (LS) mit Halteelementen (KS) im Abstand des Teilbereiches (TB) befestigt sind und daß die anderen abge¬ winkelten Enden (AE) zueinander und nach abwärts gerichtet sind, daß der Stab (S) mit seinen Enden in die Öffnungen (0) der beiden abgewinkelten Enden (AE) der Führungsrohre (FRl, FR2) eingeschoben ist und daß das Kabel (K) entlang des Stabes (S) gehalten ist.
2. Hochspannungsfreileitung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Stab (S) aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) besteht .
3. Hochspannungsfreileitung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Stab (S) mit Polyethylen (PE) oder einem ähnlich witterungsbeständigen Kunststoff beschichtet ist.
4 . Hochspannungs freileitung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e e n n z e i c h n e t , daß der Stab ( S ) vorzugsweise einen Durchmesser von 3 . 5 - 6 mm aufweist .
5. Hochspannungsfreileitung nach einem der vorhergehenden An¬ sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Führungsrohr (FRl, FR2) aus witterungsbeständigem Kunststoff, vorzugsweise aus High density polyethylen (HDPE) , Hart-polyvinylchlorid (Hart-PVC) oder Polymethylmethacrylat (PMMA) besteht und vorzugsweise glasfaserverstärkt ist.
6. Hochspannungsfreileitung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Führungsrohr (FRl, FR2) aus Metall, vorzugsweise aus Edelstahl oder Kupfer besteht und vorzugsweise mit einem Kunststoff wie z.B. Polyethylen beschichtet ist.
7. Hochspannungsfreileitung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Öffnung (0) des Führungsrohres (FRl, FR2) als Sackbohrung (SB) ausgebildet ist.
8. Hochspannungsfreileitung nach einem der Ansprüche 1 bis β, dadurch gekennzeichnet, daß das Führungsrohr (FRl, FR2) aus einem Rohr gebildet ist.
9. Hochspannungsfreileitung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das zur Halterung bestimmte Ende (HE) des Führungsrohres (FRl, FR2) auf der dem Leiter- oder Erdseil (LS) zugewandten Seite eine längsverlaufende Einkerbung (EK) aufweist.
10. Hochspannungsfreileitung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Führungsrohre (FRl, FR2) mit Hilfe von Klemmschellen (KS) am Leiter- oder Erdseil (LS) befestigt sind.
11. Hochspannungsfreileitung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine Verstärkung (V) im Bereich der Abwinkelung angeord¬ net ist.
12. Hochspannungsfreileitung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein Krimpbereich (KR) am abgewinkelten Ende (AE) des Führungsrohres (FRl, FR2) angeordnet ist.
13. Hochspannungsfreileitung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Kabel (K) den Stab (S) wendeiförmig umschlingt.
14. Hochspannungsfreileitung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß das Kabel (K) mit Hilfe von Haltewendeln (WS) am Stab (S) gehalten ist.
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