WO2013015475A1 - 케이블 곡률반경 축소용 접속장치와 이를 이용한 케이블 곡률반경 축소 접속시공방법 - Google Patents

케이블 곡률반경 축소용 접속장치와 이를 이용한 케이블 곡률반경 축소 접속시공방법 Download PDF

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WO2013015475A1
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connection
cable
male
insulating
female
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PCT/KR2011/005769
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이재관
이세준
조호령
주종민
최경선
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    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
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    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R24/00Two-part coupling devices, or either of their cooperating parts, characterised by their overall structure
    • H01R24/20Coupling parts carrying sockets, clips or analogous contacts and secured only to wire or cable
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R11/00Individual connecting elements providing two or more spaced connecting locations for conductive members which are, or may be, thereby interconnected, e.g. end pieces for wires or cables supported by the wire or cable and having means for facilitating electrical connection to some other wire, terminal, or conductive member, blocks of binding posts
    • H01R11/03Individual connecting elements providing two or more spaced connecting locations for conductive members which are, or may be, thereby interconnected, e.g. end pieces for wires or cables supported by the wire or cable and having means for facilitating electrical connection to some other wire, terminal, or conductive member, blocks of binding posts characterised by the relationship between the connecting locations
    • H01R11/09Individual connecting elements providing two or more spaced connecting locations for conductive members which are, or may be, thereby interconnected, e.g. end pieces for wires or cables supported by the wire or cable and having means for facilitating electrical connection to some other wire, terminal, or conductive member, blocks of binding posts characterised by the relationship between the connecting locations the connecting locations being identical
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    • H01R11/11End pieces or tapping pieces for wires, supported by the wire and for facilitating electrical connection to some other wire, terminal or conductive member
    • H01R11/12End pieces terminating in an eye, hook, or fork
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    • H01R13/00Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00
    • H01R13/46Bases; Cases
    • H01R13/53Bases or cases for heavy duty; Bases or cases for high voltage with means for preventing corona or arcing
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    • H01R4/00Electrically-conductive connections between two or more conductive members in direct contact, i.e. touching one another; Means for effecting or maintaining such contact; Electrically-conductive connections having two or more spaced connecting locations for conductors and using contact members penetrating insulation
    • H01R4/28Clamped connections, spring connections
    • H01R4/30Clamped connections, spring connections utilising a screw or nut clamping member

Definitions

  • the present invention relates to the connection of power cables to narrow underground, ground, and ground structures, and more particularly, to easily install the power cables to be installed in narrow spaces of underground, ground, and ground structures.
  • the cable curvature radius reduction connection device that can reduce the structure as well as the quickness and convenience of the work by minimizing the space occupancy according to the multi-line expansion connection. It is about.
  • power lines are installed in the telephone poles or buried underground.
  • the construction method on the ground and in the air has the advantages of low construction cost, short construction period, economical efficiency, and simplicity of facility work according to construction.
  • the power cables according to the construction of underground lines are limited to power outlets, vertical holes, manholes, handholes, underground structures that install only equipment (transformers, switchgear) under the ground, and ground foundations for efficient utilization of power facilities. Connections in narrow spaces are essential. However, the installation of power cables in the underground and ground structures may cause excessive curvature of the power cables, and the excessive curvature of these power cables may shorten the life of the power cables or may cause failure due to excessive stress concentration at the connection.
  • the cable allowable radius of curvature refers to the radius of the cable can be bent without modifying the mechanical and electrical properties of the cable. That is, the limit radius of the rate of change which represents the degree of warpage of the curve or curved surface.
  • the underground operating guidelines stipulate that the cable (rubber and plastic) allowable radius of curvature must be at least 10 times the cable's standard outer diameter for safety.
  • the power cable applied in 2011 uses 22.9kV water tree suppression faithful power cable (TR CNCE-W), so that the curvature radius is reduced due to the stiffness of the power cable (neutral wire shell recessed structure) when connecting manholes and equipment. Gets bigger
  • connection device for connecting power cables is disclosed.
  • the power cable connecting device is a T-type insulating housing in which the cable connecting part 12 to which the power cable CA is coupled and the connecting groove 13 and the insulating plug coupling part 14 formed on both sides of the cable connecting part intersect each other. (11), an insulating plug 20 coupled to the insulating plug coupling portion 14, a T-shaped connector 10 having a rubber cap 30 coupled to the outside to further seal an interface of the insulating plug, In order to connect between the T-shaped connector 10 and the T-shaped connecting portion 10 and the linear connecting member 40 for connecting by connecting the connecting protrusions 42 on both sides of the body center compartment 41 to the connecting groove 13 And a clamping screw 50 for screwing the connection terminal CA-1 compressed to the conductor of the power cable CA to the nut of the connection conductor inserted into the connection protrusion 42 of the linear connection member 40. It is.
  • Such a power cable connecting device is provided by the repeated extension of the linear connecting member 40 between the T-type connecting port 10 and the T-type connecting port 10 in the multi-line configuration of the power cable.
  • both connecting protrusions 42 and 42 of the linear connecting member 40 are fitted into the connecting grooves 13 and 13 of each of the T-shaped connector 10 on one side and the T-shaped connector 10 on the other side, respectively.
  • the clamping screw 50 is used to connect the end of the linear connecting member 40 to the connection terminal CA-1 of the cable CA in close contact, and the insulating plug coupling portion 14 of each T-shaped connector 10 is connected.
  • the connection of the two-wire power cable (CA) is performed in the process of fixing the insulation plug 20 to the clamping screw 50 and the screw coupling tightening.
  • the linear connecting member 40 is temporarily fixed between the T-type insulating housing 11 and the T-type insulating housing 11 by the respective clamping screws 50, and again, the insulating plug 20 and the respective clamping screws 50.
  • the connection of the power cable CA coupled to each T-type connection port 10 by screwing is performed, and thus the linear connection member 40, which is a connection connecting medium between the T-type connector 10 and the T-type connector 10, is connected. )
  • the connection work is complicated, it takes a lot of time.
  • the present invention the allowable curvature in the narrow underground, surface, ground structures (manholes, hand holes, subsurface equipment installation structure, ground equipment foundation, substation entry / exit points) in accordance with the increase in the underground of the power cable according to the power supply It aims to be able to easily install and connect power cables to devices regardless of radius.
  • the present invention can significantly reduce the allowable curvature radius of the power cable can be reduced and simplified the structure (replace the curved manhole) can maximize the savings in the material, civil engineering costs.
  • the power cable can be easily, quickly and conveniently connected to the underground equipment, the underground work of the power line can be smoothly promoted, and replacement work is easy.
  • the bending point (C / P) of the underground, ground, and ground structures can be easily installed regardless of the allowable curvature radius of the power cable 300 installed in the narrow underground, ground, and ground structures (M / H). It is composed of one set of female and male connectors 100 and 200 connected to the bending point C / P between the power cables 300.
  • connection device for reducing the cable curvature radius of the present invention the connection device for reducing the cable curvature radius of the present invention
  • connection protrusions are formed by inserting the connection studs therein while protruding the bolts on one side, and insulating plug coupling portions penetrating the opposite sides of the connection studs, and the connection studs and the insulating plug coupling portions penetrate in a perpendicular direction.
  • a male screw housing formed with a cable connection part, a setting screw which is screwed to a screw groove on one side of the connection stud through a connection hole of a connection terminal crimped and assembled to a power cable assembled to the cable connection part, and the insulation plug coupling
  • a female formed by forming a connecting groove portion of one side that is wrapped around the connecting protrusion, an insulating plug coupling portion penetrating to an opposite side of the connecting groove portion, and a cable connecting portion penetrated in an orthogonal direction at a portion where the connecting groove portion and the insulating plug coupling portion meet.
  • 1 of the female connector composed of a second insulating plug in a state in which the insulating housing and the nut inserted into the insulating plug coupling part and inserted therein coincide with the connection hole of the connecting terminal crimped and assembled on the power cable assembled to the cable connecting part.
  • the connecting stud bolt part of the male connector and the second insulating plug nut of the female connector are screw-assembled, and the connecting projection part of the male insulating housing is inserted into and embedded in the connecting groove of the female insulating housing.
  • the female and male insulating housings are preferably formed with a shielding layer (semiconductor layer) made of rubber (Rubber) on the outside of the insulating layer body made of EPDM or silicon (Silicone).
  • a shielding layer semiconductor layer made of rubber (Rubber) on the outside of the insulating layer body made of EPDM or silicon (Silicone).
  • connection of the power cable is preferably connected without flow at the cable connection of the male and male insulated housing by using a cable adapter suitable for the outer diameter of the cable.
  • the male and male connectors may be accommodated in the respective rubber caps on the outside of the insulating plug to further increase the sealing characteristics.
  • the first and second insulating plugs are provided with fixing grooves on the opposite sides of the nuts, and the rubber cap forms a fixing protrusion coupled to the fixing grooves, so that the heat dissipation (shrink, expansion) caused by the external temperature deviation is also applied. It is desirable to prevent the deformation as much as possible to maintain the airtight capacity of the thin rubber cap as much as possible.
  • the rubber cap may form a plurality of annular projection rings on the inner circumferential surface to further improve the airtight performance on the outer circumferential surfaces of the male and male insulating housings.
  • the present invention is convenient because it can be used in combination with the expansion of the number of lines and various cable sizes and different angles.
  • the number of rotations may be increased by repeating the coupling of the male connectors to be added to the insulation plug coupling portion of the male connector in the pre-coupled female and male connectors.
  • the present invention is a disk-shaped pressing plate disposed on the outside of each rubber cap, at least one pair of long bolts to be fitted into the coupling hole of the pressing plate, the screw portion formed at the end of the long bolt and screwed to tighten
  • the clamping mechanism of the butterfly nut makes it possible to more firmly maintain the secure connection of the female and male connectors.
  • connection terminal Insert one side of the connection terminal, which is connected to the power cable for connection, into the cable connection section of the female insulated housing, and insert the one side connecting groove into the connection projection of the male insulated housing to connect the bolt of the connection stud to the connection hole of the connection terminal.
  • the second insulating plug is coupled through the insulating plug coupling part in the assembled state in the state, and the female insulation housing is set at an angle variable while tightly tightening the connection terminal and the connection stud by tightening the nut and the bolt part and the screw. Bending the power cable for connecting the ground surface structure at the bending point;
  • the male connector is directly connected to the female connector according to the multi-line extension connection, so that the distance between the molded part of the connection groove of the other connector to be connected and the distance between the center partition of the linear connecting member can be reduced, thereby connecting the male and male connector jaws.
  • the small range of distance reduces the occupancy of the connection space as much as possible, ensuring efficient operation in narrow spaces.
  • the allowable curvature radius according to the installation of the power cable can be significantly reduced, the manhole reduction and simplification is expected to reduce the material, civil engineering cost.
  • FIG. 1 is a view showing a state of laying a power cable in a conventional underground, ground, ground structure.
  • 2A and 2B are exploded cross-sectional views and assembled state cross-sectional views of a cable connecting member which can be connected by varying the angle of a conventional power cable.
  • FIG 3 is an exploded perspective view of the male and male connectors of the present invention.
  • Figure 4 is an exploded perspective view of the constituent members of the male and male connectors of the present invention.
  • Fig. 5 is a cross-sectional view of the assembled state of the present invention, in which the female and male connectors are separated.
  • Fig. 6 is an exploded sectional view of the constituent members of the male connector of the present invention.
  • FIG. 7 is an exploded cross-sectional view of components of the female connector of the present invention.
  • Figure 8 is a cross-sectional view of the coupling state of the male and male connectors of the present invention.
  • Fig. 9 is a cross sectional view of a female and male connector in accordance with the present invention, in which the connection direction of the connected power cable is varied and coupled.
  • 10 is an assembled state cross-sectional view of the number of lines (three lines) of the power cable according to the present invention.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view showing a state connected using a cable adapter for each size according to the size of the power cable according to the present invention.
  • FIG. 12 is a view showing an example of the construction of the power cable in the underground, ground, ground structure according to the present invention.
  • Figure 13 is an exploded perspective view illustrating the construction of the male, male connectors of the present invention according to FIG.
  • FIG. 14 is a perspective view of the assembled state of the female, male connector of the present invention according to FIG.
  • male connector 110 male insulated housing
  • connection projection 130 connection stud
  • connection terminal 350 cable adapter
  • the present invention is not limited to the allowable radius of curvature even in narrow underground, surface, ground structures (manholes, handholes, subsurface equipment installation structures, ground equipment foundations, substation entry / exit points) according to the increase in power supply underground facilities. It provides a method for reducing the cable curvature radius, which can be installed in a pair of female and male, which can be installed in an operating state, and a method for reducing the allowable curvature radius of the power cable using such a device as much as possible. do.
  • connection distance of the male and male connector jaws is small, so that the occupancy of the connection space can be reduced as much as possible, so that it can be operated efficiently in a narrow space.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view of the female and male connectors of the present invention
  • FIG. 4 is an exploded perspective view of the components of the female and male connectors of the present invention.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the assembled state of the present invention, in which the female and male connectors are separated
  • FIG. 12 is a view illustrating a construction example of a power cable in the underground, ground, and ground structures according to the present invention.
  • the bending point (C / P) of the underground, ground, and ground structures can be easily installed regardless of the allowable curvature radius of the power cable 300 installed in the narrow underground, ground, and ground structures (M / H). It is composed of one set of female and male connectors 100 and 200 connected to the bending point C / P between the power cables 300.
  • the present invention is a customer power cable to the male connector 100 which is disposed at the bending point (C / P) of the underground, ground, ground structure (M / H) connected to the device side connected to the power cable 300
  • the rigid power cable 300 is connected by connecting the female connector 200 connected to the 300 and setting the customer side power cable at an angle variable so that the cable inlet of the underground, the ground surface, and the ground structure (M / H) can be pulled out.
  • FIG. 6 is an exploded cross-sectional view of the constituent members of the male connector of the present invention.
  • Male connector 100 of the present invention is connected to the opposite side of the connection projection portion 120, the connection stud 130 formed on one side by inserting the connection stud 130 in a state protruding the bolt portion 131 on one side Male insulating housing 110 and a cable connecting portion 150 in which a cable connecting portion 150 penetrated perpendicularly to a portion where the insulating plug coupling portion 140, the connection stud 130, and the insulating plug coupling portion 140 meet is formed.
  • a setting screw 160 which is fastened by screw assembly to the screw groove 132 of the connection stud 130 through the connection hole 320 of the connection terminal 310 which is crimped and assembled to the power cable 300 to be assembled to the power cable 300; It includes a first insulating plug 170 is inserted into the insulating plug coupling portion 140 and inserted into the nut 171 for screwing assembly with the setting screw 160.
  • the connecting protrusion 120 is formed in a narrow protrusion toward the front end
  • the insulating plug coupling portion 140 and the first insulating plug 170 is an insulating plug coupling portion 140 to facilitate assembly according to mutual coupling.
  • the insulating plug 170 is preferably formed of a slant body formed narrower toward the front end to be in close contact with the insulating plug coupling portion 140.
  • FIG. 7 is an exploded cross-sectional view of the constituent members of the female connector constituting the present invention.
  • the female connector 200 of the present invention includes an insulating plug coupling part 240 penetrating to an opposite side of the connecting groove 220 and the connecting groove 220 of one side, which is wrapped around the connecting protrusion 120 of the male insulating housing 110. ), A female insulation housing 210 formed by forming a cable connecting portion 250 orthogonally penetrated at a portion where the connection groove portion 220 and the insulating plug coupling portion 240 meet each other, and the insulating plug coupling portion 240. And a nut 271 inserted therein and coupled to the connection hole 320 of the connection terminal 310 assembled by pressing and squeezing the power cable 300 assembled in the cable connection unit 250. Insulation plug 270 is included.
  • connection protrusion 120 of the male insulating housing 110 is inserted into and connected to the connection groove 220 of the female insulating housing 210.
  • connection groove 220 is formed as an inclined groove formed narrower toward the inner side to be in close contact with the outer surface of the connection projection 120 of the male insulating housing 110.
  • each of the insulation plug coupling portions 140 and 240 and the first and second insulation plugs 270 may be formed with narrow inclined holes inward so that the insulation plug coupling portions 140 and 240 may be easily assembled according to mutual coupling.
  • the insulating plugs 170 and 270 are preferably formed of an inclined body that is narrower toward the front end so as to be in close contact with the insulating plug coupling parts 140 and 240.
  • the female and male insulating housings are preferably formed by shielding layers (semiconductor layers) 111 and 211 made of rubber (rubber) on the outside of the EPDM insulating body.
  • male and male connectors 100 and 200 may further include sealing caps 180 and 280 assembled to the outside of the first and second insulating plugs 170 and 270.
  • first and second insulating plugs 170 and 270 are preferably formed of an epoxy material, and the rubber caps 180 and 280 may be formed of EPDM rubber or PE material.
  • the first and second insulating plugs 170 and 270 form fixing grooves 172 and 172 on opposite sides of the nuts 171 and 271, and the rubber caps 180 and 280 are fixing protrusions 181 and 281 which are coupled to the fixing grooves 172 and 272. Assembled in a fitted state.
  • the rubber cap (180,280) of the thin rubber material during thermal expansion or thermal contraction according to the outside temperature is minimized by the support force of the fixing protrusions (181, 281) of the center to maintain the coupled state.
  • the rubber caps 180 and 280 may form a plurality of annular protrusion rings 182 and 282 on the inner circumferential surface to increase the outer circumferential surfaces and the airtight characteristics of the male and male insulating housings 110 and 210.
  • FIG 8 is a cross-sectional view of the male and male connectors of the present invention, wherein the male connector 100 of the present invention is disposed at the bending point C / P of the underground, the ground, and the ground structure (M / H) to supply power to the device. Is connected to the cable 300.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of the female and male connectors of the present invention, in which the power cables 300 connected to the female and male connectors 100 and 200 are connected at the bending point C / P of the underground structure M / H. It can be set by varying the direction to bend angle variable.
  • the present invention as shown in Figure 10, the other male connector (to be added to the insulating plug coupling portion 140 of the male connector 200 in the male, male connectors (100, 200) pre-coupled at the time of the number of lines It is possible to increase the number of circuits by repetition of coupling 140).
  • the female having the cable connection parts 150 and 250 corresponding to the outer diameter of the power cable 300, the female of the male connector 100 and 200, and the male insulating housing 110 and 210 may be formed.
  • the present invention can use the clamping mechanism 400 to secure the connection (cohesion) state after the connection construction of the male and male connectors.
  • This clamping mechanism 400 is as shown in the exploded perspective view of Figures 3 and 4,
  • Disc-shaped crimp plates 410 and 420 respectively disposed outside the rubber caps 180 and 280 of the male connectors 200 which are expanded to increase the number of lines in the female, male connectors 100 and 200, or the female connectors 100, which are connected to each other.
  • the clamping mechanism 400 has a long bolt 440 in the coupling hole 430 penetrated at regular intervals in the disk-shaped pressing plate (410,420) even if the connection between the female, male connector is made in the state of variable angle Convenient by setting and screwing.
  • FIG. 12 is a view showing the construction of the power cable in the underground, ground, ground structure using the apparatus of the present invention
  • Figure 13 is an exploded perspective view illustrating the construction of the male, male connector of the present invention according to Figure 12
  • 14 is a perspective view of the assembled state of the female, male connector of the present invention according to FIG.
  • the male insulation housing 110 is disposed at the bending point (C / P) of the underground, ground, and ground structures (M / H), and connected to the equipment (S / W) of the underground, ground, and ground structures (M / H).
  • the connection terminal 310 of the power cable 300 is inserted into the cable connection portion 150.
  • the setting screw 160 is connected through the insulating plug coupling part 140 through the connection hole 320 of the connection terminal 310 of the power cable 300 connected to the device S / W.
  • the screw groove 131 of the stud 130 is bound by screw assembly.
  • the male connector 100 is inserted into one side connecting terminal 310 connected to the power cable 300 for connection to the cable connection part 250 of the female insulation housing 210, and one side connection groove 220 ) Is inserted into the connection protrusion 120 of the male insulating housing 110 to assemble the bolt portion 131 of the connection stud 130 through the connection hole 320 of the connection terminal 310.
  • the second insulating plug 270 is inserted through the insulating plug coupling part 240 of the female insulating housing 200, and the nut 271 of the female insulating housing 200 is screwed into the bolt part 131 to connect to the connection terminal 310. Tighten the connection studs 130 while setting the female insulating housing 200 with variable angles and bend at the bending point (C / P: primary bending point) of underground, ground, and ground structures (M / H) for connection. A step of connecting one side of the power cable 300 to the female connector 200 is taken.
  • one side of the power cable 300 for connection is connected to the female connector 200, and the power cable 300 connected to the customer side power cable 300 introduced through the pipelines of underground, ground, and ground structures (M / H).
  • Another male insulating housing 110 is disposed at the bending point (C / P: secondary bending point) of 300.
  • connection terminal 310 of the power cable 300 connected to the customer side is inserted into the cable connection part 150 of the other male insulating housing 110, and the setting screw 160 is connected through the insulating plug coupling part 140.
  • the other connection terminal 310 connected to the power cable 300 for connection is inserted into the cable connection part 250 of the other female insulation housing 210.
  • the second insulating plug 270 is inserted through the insulating plug coupling part 240 of the other female insulating housing 200 to insert the nut 271 of the connection stud 130 of the other male insulating housing 110. Tightening the connection terminal 310 and the connection stud 130 by tightening the bolt portion 131, while setting the other female insulating housing 200 to vary the angle, bending of underground, ground, ground structure (M / H)
  • the construction of connecting the other female connector 200 and the other male connector 100 to the point (C / P: secondary bending point) is performed in a state in which the allowable curvature radius of the power cable 300 is reduced.
  • the male and male insulating plug coupling portions 140 and 240 of the male and female connectors 100 and 200 are assembled by sealing the rubber caps 180 and 280 in a state in which the first and second insulating plugs 170 and 270 are sealed.
  • the characteristic can be further improved.
  • the female and male connectors 100 and 200 connected to the bending point (C / P) of the underground, ground, and ground structures (M / H) or the bending point (C / P) between the power cable 300 are connected (bonded).
  • the clamping mechanism 400 may be used.
  • each rubber cap 180 and 280 of the male connector 200 which is expanded to increase the number of lines in the female, male connector 100 and 200 or the female connector 100, which are connected to each other.
  • the pressing plates 410 and 420 are disposed in the state, and the long nut 440 is inserted into the coupling holes 430 of the pressing plates 410 and 420, respectively.
  • the pressing plates 410 and 420 are pressed to clamp the binding plates.
  • connection connection of various cable sizes can be constructed in a state where the flow is prevented in the cable connection parts 150 and 250 using a cable adapter 350 suitable for the outer diameter of the power cable 300 to be connected.
  • the underground, ground, and ground structures (M / H) described above can be easily installed at the bending point according to the bending angle of the power cable 300 even in a curved manhole instead of a rectangular reduced manhole. Savings can also be maximized for parts.
  • the present invention is a power cable according to the construction of underground lines, such as underground structure and ground equipment foundation to install only the equipment (transformer, switchgear) under the ground for power outlets, vertical holes, manholes, handholes, for efficient use of power facilities It can be conveniently used for multi-line extension connection of power cables in limited and narrow spaces.

Landscapes

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  • Laying Of Electric Cables Or Lines Outside (AREA)

Abstract

본 발명은 전력공급의 지중화 시설의 증가에 따라 협소한 지하, 지표, 지상구조물(맨홀, 핸드홀, 지표하 기긱 설치구조물, 지상기기 기초대, 변전소 인입/인출개소)에서도 허용곡률반경에 구애받지 않고 전력케이블을 용이하게 굴곡하여 포설 및 접속할 수 있고, 다회선 증설 접속에 따른 공간점유율의 최소화로 작업의 신속성과 편리성의 극대화는 물론 구조물을 축소할 수 있는 케이블 곡률반경 축소용 접속장치와 이를 이용한 케이블 곡률반경 축소 접속 시공방법에 관한 것이다.

Description

케이블 곡률반경 축소용 접속장치와 이를 이용한 케이블 곡률반경 축소 접속시공방법
본 발명은 협소한 지하 및 지표, 지상구조물에 전력케이블의 접속에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 지하 및 지표, 지상구조물의 협소한 공간에 포설되는 전력케이블의 허용 곡률반경에 구애받지 않고 용이하게 포설 및 접속작업이 가능하고 다회선 증설 접속에 따른 공간점유율의 최소화로 작업의 신속성과 편리성의 극대화는 물론 구조물을 축소할 수 있는 케이블 곡률반경 축소용 접속장치와 이를 이용한 케이블 곡률반경 축소 접속 시공방법에 관한 것이다.
일반적으로 수용가에 전력을 공급하기 위해서는 전신주에 전력선을 설치하거나 지중에 매설하여 전력을 공급한다.
지상 및 공중에 가설하는 방식(가공선로)은 공사비가 적고, 공사기간이 짧아 경제성이 있고, 공사에 따른 시설작업의 간편성의 이점이 있다.
그러나 변전소 인출 등의 경우 수십 회선을 동일루트로 가공선로 구성이 기술적으로 불가능하고, 도심지의 미관확보와 가공선로 시설의 유지보수가 곤란한 지역, 다시 말하여, 고가도로, 고속도로, 철도 등을 횡단하는 장소, 부하밀도가 높고 고층빌딩으로서 공급여력을 확보하는데 다 회선 구성이 기술적으로 곤란한 곳, 신규개발단지 조성에 따른 도시환경 미화지역 등 특고압의 수전을 하는 경우에는 지중에 매설하는 방식(지중선로)으로 설치하게 된다.
특히, 전력선의 지중화는 최근에 도시환경 미화를 목적으로 하는 신도시와 같은 개발단지에서는 증가하는 추세이다.
이러한 지중선로의 구축에 따른 전력케이블은 전력설비의 효율적인 활용을 위하여 전력구, 수직구, 맨홀, 핸드홀, 지표하에 기기(변압기, 개폐기)만을 설치하는 지하구조물 및 지상기기 기초대 등과 같이 한정되고 협소한 공간내에서의 접속이 필수이다. 그러나 이러한 지하, 지상구조물에 전력케이블의 포설은 전력케이블에 과도한 곡률이 발생할 수 있고, 이러한 전력케이블의 과도한 곡률은 전력케이블의 수명을 단축하거나 접속부의 과도한 응력집중으로 고장의 위험이 있다.
여기서, 케이블 허용 곡률반경이란 케이블의 기계적, 전기적 특성을 변형시키지 않고 케이블을 구부릴 수 있는 반경을 말한다. 즉, 곡선 또는 곡면의 휨 정도를 나타내는 변화율의 한계 반경을 말한다.
그래서 전력설비에 있어, 지중화 운영 지침에는 케이블(고무, 플라스틱) 허용 곡률반경이 케이블 표준 외경의 10배 이상이 되어야 안전하다고 규정하고 있다.
특히, 2011년도에 적용되는 전력케이블은 22.9kV 수트리억제 충실 전력케이블(TR CNCE-W)을 전량 사용함에 따라 맨홀 및 기기 접속시 전력케이블(중성 선이 외피 함몰구조)이 뻣뻣하여 곡률반경이 커진다.
이러한 협소한 지하구조물에 포설은 도 1에 도시된 것과 같이, 맨홀(M/H) 내부에 설치한 기기(S/W)의 부싱에 결합한 개폐기 엘보접속재(L/B)와 전력케이블 간의 접속에 따른 허용 곡률반경이 부족하여 접속할 수 없거나, 강제적으로 전력케이블을 무리하게 굽혀 접속할 경우에는 시공상 매우 어려운 단점은 물론, 전술한 바와 같이, 전력케이블의 수명을 단축하거나 접속부의 과도한 응력집중으로 고장의 위험으로 신뢰성이 떨어지는 단점이 있다.
또한, 이러한 일이 발생하지 않도록 하기 위해서는 지하구조물이 충분하게 커져야 하는데, 이에 따른 비용이 많을 뿐 아니라 설사 고비용을 감수한다고 해도 실여건에서는 이러한 공간을 확보할 수 없는 경우가 대부분이다.
한편, 도 2a 및 도 2b에 도시된 것과 같이 전력케이블 간의 접속을 위한 접속장치가 개시되고 있다.
이러한 전력케이블 접속장치는 전력케이블(C.A)이 결합하는 케이블 연결부(12)와 상기 케이블 연결부에 교차하여 양측에 형성된 접속홈부(13) 및 절연플러그결합부(14)가 관통 성형 된 T형 절연하우징(11), 상기 절연플러그 결합부(14)에 결합하는 절연플러그(20), 상기 절연플러그의 계면을 더욱 밀봉하도록 외부에 결합하는 러버캡(30)이 구비된 T형 접속구(10)와, 상기 T형 접속구(10)와 T형 접속부(10) 간의 연결을 위해 상기 접속홈부(13)에 몸체 중앙구획부(41) 양측의 접속돌부(42)를 끼움하여 연결하는 직선접속재(40)와, 상기 전력케이블(C.A)의 도체에 압착된 접속단자(C.A-1)를 상기 직선접속재(40)의 접속돌부(42)에 인서트 된 접속도체의 너트와 나사 결합하는 클램핑 스크류(50)로 구성되어 있다.
이러한 전력케이블 접속장치는 전력케이블의 다 회선 구성시에 T형 접속구(10)와 T형 접속구(10) 간에 직선접속재(40)의 반복 증설에 의해 제공된다.
그러나 이러한 접속장치는 직선접속재(40)의 몸체 중앙구획부(41)가 갖는 두께 거리(Wa)와 상기 직선접속재(40)의 양측에 성형 된 접속돌부(42,42)가 끼움 결합하는 각각의 T형 절연하우징(11)의 접속홈부(13)를 형성하는 성형부의 돌출거리(Wb) 간의 접속거리의 폭(W=Wa+2Wb)이 커서 협소한 공간에서 전력케이블의 다 회선 증설에 제약이 발생하는 단점이 있다.
또한, T형 접속구(10)와 다른 T형 접속구(10)를 접속 연결함에 있어, 직선접속재(40)와의 조립 및 분리 작업이 복잡하여 시공작업성이 떨어지는 단점이 있다.
즉, 일측의 T형 접속구(10)와 타측의 T형 접속구(10) 각각의 접속홈부(13,13)에 직선접속재(40)의 양측 접속돌부(42,42)를 끼움한 상태에서 각각의 클램핑 스크류(50)를 이용해서 케이블(C.A)의 접속단자(C.A-1)에 직선접속재(40)의 단부를 밀착하는 상태로 접속하고, 각 T형 접속구(10)의 절연플러그 결합부(14)에 절연플러그(20)를 상기 클램핑 스크류(50)와 나사 결합조임하여 접속 고정하는 과정으로 2회선 전력케이블(C.A)의 접속이 수행된다.
따라서, T형 절연하우징(11)과 T형 절연하우징(11) 간에 직선접속재(40)를 각각의 클램핑 스크류(50)에 의해 임시 고정하고, 다시 절연플러그(20)와 각각의 클램핑 스크류(50)의 나사 조임에 의해 각 T형 접속구(10)에 결합한 전력 케이블(C.A)의 연결 접속이 이루어짐으로써, T형 접속구(10)와 T형 접속구(10) 간의 접속 연결매체인 상기 직선접속재(40)의 연결작업이 복잡하고, 작업시간이 많이 소요되는 단점이 있다.
따라서 본 발명은, 전력공급에 따른 전력케이블의 지중화 증가에 따라 협소한 지하, 지표, 지상구조물(맨홀, 핸드홀, 지표하 기기 설치구조물, 지상기기 기초대, 변전소 인입/인출개소)에서도 허용곡률반경에 구애받지 않고 전력케이블을 용이하게 포설 및 기기에 접속할 수 있는 것을 목적으로 하고 있다.
따라서, 본 발명은 전력케이블의 허용곡률반경을 획기적으로 축소할 수 있기 때문에 구조물 축소 및 단순화(곡형맨홀 대체)할 수 있어 자재, 토목공사비 부분에 대하여서도 절감을 극대화할 수 있다.
또한, 지중기기에 전력케이블을 간편, 신속하고 편리하게 접속할 수 있어 전력선의 지중화공사를 원활하게 추진할 수 있고, 교체작업이 용이한 장점이 있다.
상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 장치에서는,
협소한 지하, 지표, 지상구조물(M/H)에 포설되는 전력케이블(300)의 허용곡률반경에 구애받지 않고 용이하게 포설할 수 있도록 지하, 지표, 지상구조물의 굴곡점(C/P)이나 전력케이블(300) 간의 굴곡점(C/P)에 접속 시공되는 암, 수놈 커넥터(100,200)의 1조로 구성된다.
즉, 본 발명의 케이블 곡률반경 축소용 접속장치는,
일측에 볼트부를 돌출한 상태로 내부에 접속스터드가 인서트되어 성형되는 접속돌기부, 상기 접속스터드의 대향 측에 관통되는 절연플러그 결합부, 상기 접속스터드 및 절연플러그 결합부가 만나는 부분에 직교방향으로 관통된 케이블 연결부가 성형 된 수놈 절연하우징과, 상기 케이블 연결부에 조립되는 전력케이블에 압착 조립된 접속단자의 접속공을 통하여 상기 접속스터드의 일측 나사홈에 나사조립으로 결속하는 세팅스크류와, 상기 절연플러그 결합부에 조립되고 내부에 너트가 인서트된 제1 절연플러그로 구성된 수놈 커넥터;
상기 접속돌기부를 감싸 조립되는 일측의 접속홈부, 상기 접속홈부의 대향측에 관통되는 절연플러그 결합부, 상기 접속홈부 및 절연플러그 결합부가 만나는 부분에 직교방향으로 관통된 케이블 연결부를 형성하여 성형 된 암놈 절연하우징과, 상기 절연플러그 결합부에 조립되고 내부에 인서트 된 너트를 상기 케이블 연결부에 조립되는 전력케이블에 압착 조립된 접속단자의 접속공에 일치한 상태로 제2 절연플러그로 구성된 암놈 커넥터의 1조로 구성되되,
상기 수놈 커넥터의 접속스터드 볼트부와 암놈 커넥터의 제2 절연플러그 너트가 나사 조립되어 암놈 절연하우징의 접속홈부에 수놈 절연하우징의 접속돌기부가 삽입, 매립된 상태로 결속되는 것이 특징이다.
여기서, 암, 수놈 절연하우징은 EPDM 또는 실리콘(Silicone)재질의 절연층 몸체 외부에 고무(Rubber) 재질의 차폐층(반도전층)을 성형된 것이 바람직하다.
또한, 전력케이블의 접속은 케이블의 외경에 맞는 케이블 아답터를 이용하여 암, 수놈 절연하우징의 케이블 연결부에서 유동이 없이 접속됨이 바람직하다.
그리고 암, 수놈 커넥터는 절연플러그의 외부에 각각의 러버캡으로 수용되어 밀봉특성을 더욱 높일 수 있다.
이때, 제1, 2 절연플러그는 각각의 너트 대향측에 고정홈을 형성하고, 상기 러버캡은 상기 고정홈에 결합하는 고정돌기를 형성하여 외부 기온편차에 의한 열변형(수축, 팽창)에도 그 변형을 최대한 방지하여 얇은 러버캡의 기밀능력을 최대한 유지하도록 함이 바람직하다.
게다가, 러버캡은 내주면에 다수의 환형돌기링을 형성하여 암, 수놈 절연하우징의 외주면에서 기밀성능을 더욱 높일 수 있다.
한편, 본 발명은 회선수의 증설 및 다양한 케이블 사이즈와 각기 다른 각도로 결합하여 사용할 수 있어 편리성이 있다.
즉, 회전수 증설은 기결합된 암, 수놈커넥터에서 수놈커넥터의 절연플러그 결합부에 증설하고자 하는 수놈커넥터 들을 결합하는 반복에 의하여 회선수를 증설할 수 있다.
더욱이, 다양한 케이블 사이즈의 사용은 암, 수놈커넥터에 케이블 아답터를 사용하거나, 각기 다른 사이즈의 케이블연결부를 갖는 암, 수놈커넥터의 연결시공에 의해 가능하다.
또한, 본 발명은 각각의 상기 러버캡 외측에 배치되는 원판형의 압착판, 상기 압착판의 결합공에 끼움되는 적어도 한 쌍의 장볼트, 상기 장볼트의 단부에 형성된 나사부와 나사결합으로 조임하는 나비너트의 클램핑기구에 의해 암, 수놈 커넥터의 확실한 접속(결속) 상태를 더욱 견고히 유지할 수 있다.
본 발명의 케이블 곡률반경 축소 접속 시공방법은,
(a) 지하, 지표, 지상구조물의 제1 굴곡점에 수놈 절연하우징을 배치하고, 지하, 지표, 지상구조물의 기기와 접속된 전력케이블의 접속단자를 케이블 연결부로 삽입하고 절연플러그 결합부를 통해 제1 세팅스크류를 상기 케이블의 접속단자의 접속공을 관통한 상태로 접속스터드의 나사홈에 나사조립으로 결속하고, 상기 절연플러그 결합부에 제1 절연플러그를 조립한 상태로 내부를 밀봉하여 수놈 커넥터를 지하, 지표, 지상구조물의 굴곡점에 시공하는 단계;
(b) 연결용 전력케이블에 결속된 일측 접속단자를 암놈 절연하우징의 케이블 연결부에 삽입하고, 일측의 접속홈부를 상기 수놈 절연하우징의 접속돌기부에 끼움하여 접속스터드의 볼트부를 상기 접속단자의 접속공에 관통 조립한 상태에서 상기 절연플러그 결합부를 통해 제2 절연플러그를 결합하여 이의 너트와 상기 볼트부와 나사조임으로 상기 접속단자와 접속스터드를 밀착 조임하면서 각도 가변으로 암놈 절연하우징을 세팅하여 지하, 지표 지상구조물을 굴곡점에서 연결용 전력케이블을 굴곡 접속하는 단계;
(c) 지하, 지표, 지상구조물의 관로에서 인입된 수용가 측 전력케이블과 상기 연결용 전력케이블 간의 굴곡점에 다른 수놈 절연하우징을 배치하고, 상기 수용가 측과 접속된 전력케이블의 접속단자를 케이블 연결부로 삽입하고 절연플러그 결합부를 통해 세팅스크류를 상기 수용가 측 전력케이블의 접속단자의 접속공을 관통한 상태로 접속스터드의 나사홈에 나사조립으로 결속하고, 상기 절연플러그 결합부에 제1 절연플러그를 조립하여 내부를 밀봉한 상태로 다른 수놈 커넥터를 케이블 간 굴곡점에 시공하는 단계;
(d) 상기 연결용 전력케이블에 결속된 타측 접속단자를 다른 암놈 절연하우징의 케이블 연결부에 삽입하고, 일측의 접속홈부를 상기 수놈 절연하우징의 접속돌기부에 끼움하여 접속스터드의 볼트부를 상기 접속단자의 접속공에 관통 조립한 상태에서 상기 절연플러그 결합부를 통해 제2 절연플러그를 결합하여 이의 너트와 상기 볼트부와 나사 조임으로 상기 접속단자와 접속스터드를 밀착 조임하면서 각도 가변으로 암놈 절연하우징을 세팅하여 연결용 전력케이블과 수용가 측 전력케이블 간의 굴곡점에 다른 암놈 커넥터와 다른 수놈 커넥터를 접속 시공하는 단계; 에 의해 전력케이블의 허용 곡률반경을 최대한 축소하여 시공하는 것에 특징이 있다.
본 발명에 의하면, 전력공급의 지중화 시설의 증가에 따라 협소한 지하, 지표, 지상구조물(맨홀, 핸드홀, 지표하 기기 설치구조물, 지상기기 기초대, 변전소 인입/인출개소)에서도 허용곡률반경에 구애받지 않고 전력케이블을 용이하게 포설할 수 있어 작업의 편리성이 보장되는 효과가 있다.
그리고 다회선 증설 접속에 따른 암놈 커넥터에 수놈커넥터가 직접적으로 접속됨으로써, 접속되는 다른 커넥터의 접속홈부의 성형부 거리와 직선접속재의 중앙 구획부가 갖는 거리를 줄일 수 있어, 암, 수놈커넥턱의 접속거리의 폭이 작아서 접속공간의 점유율을 최대한 줄여서 협소한 공간에서 효율적인 운용이 보장된다.
또한, 본 발명에 의하면, 전력케이블의 포설에 따른 허용곡률반경을 획기적으로 축소할 수 있어 맨홀 축소 및 단순화로 자재, 토목공사비의 절감 효과가 기대된다.
또한, 본 발명에 의하면, 전력케이블의 외경과 큰 차이가 없음으로 좁은 구간에 다 회선의 케이블을 포설하 수 있는 이점이 있다.
또한, 본 발명에 의하면, 전기적 절연을 극대화할 수 있는 구조로서 설비에 따른 안전성을 극대화하는 효과도 있다.
도 1은 종래의 지하, 지표, 지상구조물에 전력케이블의 포설 상태를 보여주는 도면이다.
도 2a 및 도 2b는 종래에 실시되고 있는 전력케이블의 각도를 가변하여 접속할 수 있는 케이블 접속재의 분해단면도 및 조립상태 단면도이다.
도 3은 본 발명의 암, 수놈 커넥터의 분리 사시도이다.
도 4는 본 발명의 암, 수놈 커넥터의 구성부재 분해사시도이다.
도 5는 본 발명의 조립상태 단면도로서, 암, 수놈 커넥터의 분리상태도이다.
도 6은 본 발명을 구성하는 수놈 커넥터의 구성부재 분해 단면도이다.
도 7은 본 발명을 구성하는 암놈 커넥터의 구성부재 분해 단면도이다.
도 8은 본 발명의 암,수놈 커넥터의 결합상태 단면도이다.
도 9는 본 발명의 암,수놈 커넥터의 결합상태 단면도로서, 접속된 전력케이블의 접속방향을 가변하여 결합한 상태의 단면도이다.
도 10은 본 발명에 의한 전력케이블의 회선수(3회선) 증설에 따른 조립상태 단면도이다.
도 11은 본 발명에 의한 전력케이블의 사이즈에 따른 사이즈별 케이블 어댑터를 사용하여 접속된 상태를 보여주는 단면도이다.
도 12는 본 발명에 의한 지하, 지표, 지상구조물에 전력케이블의 시공 예를 보인 도면이다.
도 13은 도 12에 따른 본 발명의 암,수놈 커넥터의 시공을 예시한 분해 사시도이다.
도 14는 도 12에 따른 본 발명의 암,수놈 커넥터의 시공상태 조립 사시도이다.
** 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 **
100: 수놈 커넥터 110: 수놈 절연하우징
120: 접속돌기부 130: 접속스터드
140, 240: 절연플러그 결합부 150, 250: 케이블 연결부
160: 세팅스크류 170: 제1 절연플러그
180, 280: 러버캡 200: 암놈 커넥터
210: 암놈 절연하우징 220: 접속홈부
270: 제2 절연플러그 300: 전력케이블
310: 접속단자 350: 케이블 아답터
본 발명은 전력공급의 지중화 시설의 증가에 따라 협소한 지하, 지표, 지상구조물(맨홀, 핸드홀, 지표하 기기 설치구조물, 지상기기 기초대, 변전소 인입/인출개소)에서도 허용곡률반경에 구애받지 않고 운용되는 상태로 포설할 수 있는 암,수놈의 1조로 운용되는 케이블 곡률반경 축소용 접속장치와 이러한 장치를 이용한 전력케이블의 허용곡률반경을 최대한 축소하여 포설할 수 있는 방법을 제공하는 것을 특징으로 한다.
그리고 다회선 증설 접속에 따른 암놈 커넥터에 수놈커넥터가 직접적으로 접속됨으로서 암, 수놈커넥턱의 접속거리의 폭이 작아서 접속공간의 점유율을 최대한 줄여서 협소한 공간에서 효율적인 운용이 가능한 것을 특징으로 한다.
이하, 첨부되는 도면과 참조하여 본 발명에 대하여 상세히 설명한다.
본 발명의 설명에 있어, 도면 제시된 구성요소의 구조 및 크기는 발명의 설명에 문제되지 않는 한 단순화되거나 간략화될 수 있다.
도 3은 본 발명의 암, 수놈 커넥터의 분리 사시도이며, 도 4는 본 발명의 암, 수놈 커넥터의 구성부재 분해사시도이다.
그리고 도 5는 본 발명의 조립상태 단면도로서, 암, 수놈 커넥터의 분리상태도이며, 도 12는 본 발명에 의한 지하, 지표, 지상구조물에 전력케이블의 시공예를 보인 도면이다.
이들 도면을 참조하면, 본 발명의 케이블 곡률반경 축소용 접속장치는,
협소한 지하, 지표, 지상구조물(M/H)에 포설되는 전력케이블(300)의 허용곡률반경에 구애받지 않고 용이하게 포설할 수 있도록 지하, 지표, 지상구조물의 굴곡점(C/P)이나 전력케이블(300) 간의 굴곡점(C/P)에 접속 시공되는 암, 수놈 커넥터(100,200)의 1조로 구성된다.
즉, 본 발명은 지하, 지표, 지상구조물(M/H)의 굴곡점(C/P)에 배치되어 기기 측과 접속된 전력케이블(300)을 접속한 수놈 커넥터(100)에 수용가 측 전력케이블(300)과 접속된 암놈 커넥터(200)를 접속하고, 지하, 지표, 지상구조물(M/H)의 케이블 인입구에 인출 가능케 수용가 측 전력케이블을 각도 가변하여 세팅함으로써, 경질의 전력케이블(300)이 갖는 허용 곡률반경을 최대한 축소하여 협소한 지하, 지표, 지상구조물 내에서 전력케이블의 포설할 수 있는 것이다.
도 6은 본 발명을 구성하는 수놈 커넥터의 구성부재 분해 단면도로서, 이를 참조하면,
본 발명의 수놈 커넥터(100)는 일측에 볼트부(131)를 돌출한 상태로 접속스터드(130)가 인서트 되어 일측에 성형된 접속돌기부(120), 접속스터드(130)의 대향 측에 관통되는 절연플러그 결합부(140), 접속스터드(130) 및 절연플러그 결합부(140)가 만나는 부분에 직교방향으로 관통된 케이블 연결부(150)가 성형 된 수놈 절연하우징(110)과, 케이블 연결부(150)에 조립되는 전력케이블(300)에 압착 조립된 접속단자(310)의 접속공(320)을 통하여 접속스터드(130)의 나사홈(132)에 나사조립으로 결속하는 세팅스크류(160)와, 절연플러그 결합부(140)에 조립되고 세팅스크류(160)와 나사 조립하는 너트(171)가 인서트 결합한 제1 절연플러그(170)를 포함한다.
여기서, 접속돌기부(120)는 전단으로 갈수록 협소한 돌기형상으로 이루어지고, 절연플러그 결합부(140)와 제1 절연플러그(170)는 상호 결합에 따른 조립이 용이하도록 절연플러그 결합부(140)는 내측으로 협소한 경사구멍으로 형성되고, 절연플러그(170)는 절연플러그 결합부(140)에 밀착 결합하도록 전단으로 갈수록 협소하게 형성된 경사몸체로 형성됨이 바람직하다.
도 7은 본 발명을 구성하는 암놈 커넥터의 구성부재 분해 단면도로서, 이를 참조하면,
본 발명의 암놈 커넥터(200)는 수놈 절연하우징(110)의 접속돌기부(120)를 감싸 조립되는 일측의 접속홈부(220), 접속홈부(220)의 대향 측에 관통되는 절연플러그 결합부(240), 접속홈부(220) 및 절연플러그 결합부(240)가 만나는 부분에 직교방향으로 관통된 케이블 연결부(250)를 형성하여 성형 된 암놈 절연하우징(210)과, 상기 절연플러그 결합부(240)에 조립되고 내부에 인서트 된 너트(271)를 케이블 연결부(250)에 조립되는 전력케이블(300)에 압착, 조립된 접속단자(310)의 접속공(320)에 일치한 상태로 결합하는 제2 절연플러그(270)를 포함한다.
이러한 본 발명의 암, 수놈 커넥터(100,200)는 수놈 커넥터(100)의 접속스터드(130)의 볼트부(131)와 암놈 커넥터(200)의 제2 절연플러그(270) 너트(271)가 나사 조립되어 암놈 절연하우징(210)의 접속홈부(220)에 수놈 절연하우징(110)의 접속돌기부(120)가 삽입, 매립된 상태로 결속된다.
여기서, 접속홈부(220)는 수놈 절연하우징(110)의 접속돌기부(120)의 외면에 밀착 결합하도록 내측으로 갈수록 협소하게 형성된 경사홈으로 형성된다.
또한, 각각의 절연플러그 결합부(140,240)와 제1, 2 절연플러그(270)는 상호 결합에 따른 조립이 용이하도록 절연플러그 결합부(140,240)는 내측으로 협소한 경사구멍으로 형성되고, 각각의 절연플러그(170,270)는 절연플러그 결합부(140,240)에 밀착 결합하도록 전단으로 갈수록 협소하게 형성된 경사몸체로 형성됨이 바람직하다.
한편, 암, 수놈 절연하우징은 EPDM 재질의 절연층 몸체 외부에 고무(Rubber) 재질의 차폐층(반도전층)(111,211)을 성형 된 것이 바람직하다.
또한, 암, 수놈 커넥터(100,200)는 제1, 제2 절연플러그(170,270)의 외부에 각각의 러버캡(180,280)이 조립되어 밀봉특성을 더욱 높일 수 있다.
또한, 제1, 제2 절연플러그(170,270)는 에폭시 재질로 성형됨이 바람직하고, 러버캡(180,280)은 EPDM 고무나 PE재로 성형 될 수 있다.
그리고 제1, 2 절연플러그(170,270)는 각각의 너트(171,271)의 대향측에 고정홈(172,172)을 형성하고, 러버캡(180,280)은 고정홈(172,272)에 결합하는 고정돌기(181,281)로 끼움 한 상태로 조립된다.
따라서 외부기온에 따른 열팽창 또는 열수축 시에 얇은 러버재의 러버캡(180,280)은 중앙의 고정돌기(181,281)의 지지력으로 그 변형이 최소화되어 결합상태가 유지된다. 그리고 러버캡(180,280)은 암, 수놈 절연하우징(110,210)의 외주면과 기밀 특성을 증대하는 다수의 환형돌기링(182,282)을 내주면에 성형할 수 있다.
도 8은 본 발명의 암,수놈 커넥터의 결합상태 단면도로서, 본 발명의 수놈 커넥터(100)는 지하, 지표, 지상구조물(M/H)의 굴곡점(C/P)에 배치되어 기기 측 전력케이블(300)에 접속된다.
그리고 도 9는 본 발명의 암,수놈 커넥터의 결합상태 단면도로서, 지하구조물(M/H)의 굴곡점(C/P)에서 암, 수놈 커넥터(100,200)에 접속된 전력케이블(300)의 접속방향을 가변하여 굴곡가능케 각도 가변하여 세팅할 수 있다.
이러한 본 발명은 도 10에 도시된 것과 같이, 회선수의 증설시에 기결합된 암, 수놈커넥터(100,200)에서 수놈커넥터(200)의 절연플러그 결합부(140)에 증설하고자 하는 다른 수놈커넥터(140)를 결합하는 반복에 의하여 회선수를 증설할 수 있다.
물론 각각의 각도 가변에 의한 세팅으로 전력케이블(300)의 각도를 가변하여 포설 및 접속작업이 가능하다.
그리고, 도 11에 도시된 것과 같이, 사이즈가 다른 전력케이블(300)의 접속 연결시에는 전력케이블(300)의 외경에 맞는 내경을 갖는 케이블 아답터(350)을 이용하여 유동이 없이 연결할 수 있어 편리성이 보장된다.
여기서, 전력케이블(300)의 외경에 맞는 케이블 연결부(150,250)을 갖는 암, 수놈 커넥터(100,200)의 암, 수놈 절연하우징(110,210)의 성형에 의해서도 가능할 것이다.
이러한 본 발명은 암, 수놈 커넥터의 접속 시공 후에 접속(결속)상태를 견고히 하기 위하여 클램핑기구(400)를 이용할 수 있다.
이러한 클램핑기구(400)는 도 3 및 도 4의 분해사시도에 도시된 것과 같이,
상호 간이 접속 결합된 암, 수놈 커넥터(100,200) 또는 암놈 커넥터(100)에 회선수 증설을 위해 증설되는 수놈 커넥터(200) 들의 각 러버캡(180,280) 외측에 각각 배치되는 원판형의 압착판(410,420), 압착판(410,420)에 일정간격으로 관통된 결합공(430)에 끼움되는 장볼트(440), 장볼트(440)의 단부에 형성된 나사부와 나사결합으로 조임하는 각각의 나비너트(450)로 구성된다.
이러한 클램핑기구(400)은 암, 수놈의 커넥터의 연결시공이 각도가변이 된 상태로 이루어져도 원판형의 압착판(410,420)에 일정간격으로 관통된 결합공(430)에 장볼트(440)을 세팅하고 나사조임에 의해 가능함으로 편리하다.
이러한 본 발명의 케이블 곡률반경 축소용 접속장치에 의한 전력케이블(300)의 곡률반경을 최대한 축소하여 접속하는 시공방법에 대하여 살펴본다.
도 12는 본 발명의 장치를 이용한 지하, 지표, 지상구조물에 전력케이블의 시공예를 보인 도면이며, 도 13은 도 12에 따른 본 발명의 암,수놈 커넥터의 시공을 예시한 분해 사시도이고, 도 14는 도 12에 따른 본 발명의 암,수놈 커넥터의 시공상태 조립 사시도이다.
이들 도면을 참조하면, 본 발명의 장치를 이용한 케이블 곡률반경 축소 접속 시공방법은,
지하, 지표, 지상구조물(M/H)의 굴곡점(C/P)에 수놈 절연하우징(110)을 배치하고, 지하, 지표, 지상구조물(M/H)의 기기(S/W)와 접속된 전력케이블(300)의 접속단자(310)를 케이블 연결부(150)로 삽입한다.
이러한 상태에서 절연플러그 결합부(140)를 통해 세팅스크류(160)를 기기(S/W)에 접속된 전력케이블(300)의 접속단자(310)의 접속공(320)을 관통한 상태로 접속스터드(130)의 나사홈(131)에 나사조립으로 결속한다.
이러한 상태에서 절연플러그 결합부(140)에 제1 절연플러그(170)를 조립하여 내부를 밀봉한 상태로 수놈 커넥터(100)를 지하, 지표, 지상구조물(M/H)의 굴곡점(C/P: 1차 굴곡점)에 시공하는 단계를 취한다.
이렇게 수놈 커넥터(100)을 시공한 상태에서 연결용 전력케이블(300)에 결속된 일측 접속단자(310)를 암놈 절연하우징(210)의 케이블 연결부(250)에 삽입하고, 일측의 접속홈부(220)를 수놈 절연하우징(110)의 접속돌기부(120)에 끼움하여 접속스터드(130)의 볼트부(131)를 접속단자(310)의 접속공(320)에 관통 조립한다.
이러한 상태에서 암놈 절연하우징(200)의 절연플러그 결합부(240)를 통해 제2 절연플러그(270)를 삽입하여 이의 너트(271)를 볼트부(131)에 나사 조임으로 접속단자(310)와 접속스터드(130)를 밀착 조임하면서 각도 가변으로 암놈 절연하우징(200)을 세팅하여 지하, 지표, 지상구조물(M/H)의 굴곡점(C/P: 1차 굴곡점)에서 굴곡하여 연결용 전력케이블(300)의 일측을 암놈 커넥터(200)에 접속하는 단계를 취한다.
이렇게 연결용 전력케이블(300)의 일측을 암놈 커넥터(200)에 접속한 상태에서 지하, 지표, 지상구조물(M/H)의 관로를 통하여 인입된 수용가 측 전력케이블(300)과 연결용 전력케이블(300)의 굴곡점(C/P: 2차 굴곡점)에 다른 수놈 절연하우징(110)을 배치한다.
이러한 상태에서 수용가 측과 접속된 전력케이블(300)의 접속단자(310)를 다른 수놈 절연하우징(110)의 케이블 연결부(150)로 삽입하고, 절연플러그 결합부(140)를 통해서 세팅스크류(160)를 수용가 측 전력케이블(300)의 접속단자(310) 접속공(320)에 관통한 상태로 접속스터드(130)의 나사홈(131)에 나사조립으로 결속한다.
이러한 상태에서 절연플러그 결합부(140)에 제1 절연플러그(170)를 조립하여 내부를 밀봉한 상태로 다른 수놈 커넥터(100)를 연결용 전력케이블(300)과의 굴곡점(C/P: 2차 굴곡점)에 시공하는 단계를 취한다.
이렇게 다른 수놈 커넥터(100)를 배치한 상태에서 연결용 전력케이블(300)에 결속된 타측 접속단자(310)를 다른 암놈 절연하우징(210)의 케이블 연결부(250)에 삽입한다.
이러한 상태에서 다른 암놈 절연하우징(200)의 절연플러그 결합부(240)를 통해 제2 절연플러그(270)를 삽입하여 이의 너트(271)를 다른 수놈 절연하우징(110)의 접속스터드(130)의 볼트부(131)에 나사 조임으로 접속단자(310)와 접속스터드(130)를 밀착 조임하면서 각도 가변으로 다른 암놈 절연하우징(200)을 세팅하여 지하, 지표, 지상구조물(M/H)의 굴곡점(C/P: 2차 굴곡점)에 다른 암놈 커넥터(200)와 다른 수놈 커넥터(100)를 접속 시공하는 단계에 의해 전력케이블(300)의 허용곡률반경을 축소한 상태로 시공하게 된다.
이러한 본 발명의 방법에 있어, 암, 수놈 커넥터(100,200)의 절연플러그 결합부(140,240)는 밀봉 결합하는 제1, 2 절연플러그(170,270)를 수용한 상태로 러버캡(180,280)을 조립하여 밀봉특성을 더욱 높일 수 있다.
그리고 지하, 지표, 지상구조물(M/H)의 굴곡점(C/P)이나 전력케이블(300) 간의 굴곡점(C/P)에 접속 연결된 암, 수놈 커넥터(100,200)는 접속(결속)상태를 견고히 하기 위하여 클램핑기구(400)를 이용할 수 있다.
다시 말하여, 도 14에 도시된 것과 같이, 접속 결합한 암, 수놈 커넥터(100,200) 또는 암놈 커넥터(100)에 회선수 증설을 위해 증설되는 수놈 커넥터(200) 들의 각 러버캡(180,280) 외측에 각각에 압착판(410,420)을 배치하고, 압착판(410,420)의 결합공(430)에 장볼트(440)을 각각 끼움한 상태에서 나비너트(450)를 장볼트(440)에 나사조임으로 각각의 압착판(410,420)을 가압하여 클램핑 결속하게 된다.
이러한 과정에서 다양한 케이블 사이즈의 연결 접속은 접속되는 전력케이블(300)의 외경에 맞는 케이블 아답터(350)을 이용하여 케이블 연결부(150,250)에서 유동이 방지된 상태로 시공이 가능하다.
이상, 본 발명에 대해 바람직한 실시 예를 들어 설명하였으나, 본 발명의 범위가 앞에서 설명하고 도면에 도시한 구조로 한정되는 것은 아니다.
예를 들어, 앞에서 설명한 지하, 지표, 지상구조물(M/H)이 사각형체의 축소 맨홀이 아닌 곡형 맨홀에서도 전력케이블(300)의 굴곡각도에 맞게 굴곡점에 간편하게 시공할 수 있어 자재, 토목공사비 부분에 대하여서도 절감을 극대화할 수 있다.
이와 같이, 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범주에서 벗어나지 않는 한도 내에서 다양한 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로, 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 국한되어 정해져는 안되며, 후술되는 특허청구범위뿐만 아니라 특허청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
본 발명은 지중선로의 구축에 따른 전력케이블은 전력설비의 효율적인 활용을 위하여 전력구, 수직구, 맨홀, 핸드홀, 지표하에 기기(변압기, 개폐기)만을 설치하는 지하구조물 및 지상기기 기초대 등과 같이 한정되고 협소한 공간내에서의 전력케이블의 다회선 증설 접속에 편리하게 이용될 수 있다.

Claims (12)

  1. 협소한 지하, 지표, 지상구조물에 포설되는 전력케이블을 허용곡률반경 범위 내에 포설할 수 있도록 지하, 지표, 지상구조물의 굴곡점이나 전력케이블 간의 굴곡점에 접속 시공되는 1조의 암, 수놈 커넥터로 연결 접속하도록 구성된 것을 특징으로 하는 케이블 곡률반경 축소용 접속장치.
  2. 제1항에 있어서,
    일측에 볼트부를 돌출한 상태로 내부에 접속스터드가 인서트되어 성형되는 접속돌기부, 상기 접속스터드의 대향 측에 관통되는 절연플러그 결합부, 상기 접속스터드 및 절연플러그 결합부가 만나는 부분에 직교방향으로 관통된 케이블 연결부가 성형 된 수놈 절연하우징과, 상기 케이블 연결부에 조립되는 전력케이블에 압착 조립된 접속단자의 접속공을 통하여 상기 접속스터드의 일측 나사홈에 나사조립으로 결속하는 세팅스크류와, 상기 절연플러그 결합부에 조립되고 내부에 너트가 인서트된 제1 절연플러그로 구성된 수놈 커넥터;
    상기 접속돌기부를 감싸 조립되는 일측의 접속홈부, 상기 접속홈부의 대향측에 관통되는 절연플러그 결합부, 상기 접속홈부 및 절연플러그 결합부가 만나는 부분에 직교방향으로 관통된 케이블 연결부를 형성하여 성형 된 암놈 절연하우징과, 상기 절연플러그 결합부에 조립되고 내부에 인서트 된 너트를 상기 케이블 연결부에 조립되는 전력케이블에 압착 조립된 접속단자의 접속공에 일치한 상태로 제2 절연플러그로 구성된 암놈 커넥터의 1조로 구성되되,
    상기 수놈 커넥터의 접속스터드 볼트부와 암놈 커넥터의 제2 절연플러그 너트가 나사 조립되어 암놈 절연하우징의 접속홈부에 수놈 절연하우징의 접속돌기부가 삽입, 매립된 상태로 결속되는 것을 특징으로 하는 케이블 곡률반경 축소용 접속장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 암, 수놈 절연하우징은 EPDM 또는 실리콘 재질의 절연층 몸체 외부에 고무(Rubber) 재질의 차폐층(반도전층)이 성형된 것을 특징으로 하는 케이블 곡률반경 축소용 접속장치.
  4. 제2항에 있어서,
    전력케이블의 접속은 케이블의 외경에 맞는 케이블 아답터를 이용하여 상기 암, 수놈 절연하우징의 케이블 연결부에서 유동이 없이 접속되는 것을 특징으로 하는 케이블 곡률반경 축소용 접속장치.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 암, 수놈 커넥터는 상기 제1, 제2 절연플러그의 외부에 각각의 러버캡이 더욱 조립되어 상기 절연플러그 결합부와의 계면이 밀봉되는 것을 특징으로 하는 케이블 곡률반경 축소용 접속장치.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 제1, 2 절연플러그는 각각의 너트 대향측에 고정홈을 형성하고, 상기 러버캡은 상기 고정홈에 결합하는 고정돌기를 형성하여 외부 기온편차에 의한 열변형(수축, 팽창)에도 그 변형을 최대한 방지하도록 구성된 것을 특징으로 하는 케이블 곡률반경 축소용 접속장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 러버캡은 내주면에 다수의 환형돌기링을 형성하고 상기 암, 수놈 절연하우징의 외주면에서 결합되는 것을 특징으로 하는 케이블 곡률반경 축소용 접속장치.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 암, 수놈커넥터의 결합은 상기 수놈커넥터의 절연플러그 결합부에 증설하고자 하는 수놈커넥터를 같은 방식으로 추가 결합함으로서 회선수를 증설할 수 있도록 구성된 것을 특징으로 하는 케이블 곡률반경 축소용 접속장치.
  9. 제2항에 있어서,
    상기 암, 수놈 커넥터는 각각의 상기 러버캡 외측에 배치되는 원판형의 압착판, 상기 압착판의 결합공에 끼움되는 적어도 한 쌍의 장볼트, 상기 장볼트의 단부에 형성된 나사부와 나사결합으로 조임하는 나비너트의 클램핑기구를 이용하여 결속상태가 유지되는 것을 특징으로 하는 케이블 곡률반경 축소용 접속장치.
  10. 협소한 지하, 지표, 지상구조물에 포설되는 전력케이블을 허용곡률반경 범위 내에 포설하기 위한 케이블 곡률반경 축소 접속 시공방법에 있어서,
    (a) 지하, 지표, 지상구조물의 제1 굴곡점에 수놈 절연하우징을 배치하고, 지하, 지표, 지상구조물의 기기와 접속된 전력케이블의 접속단자를 케이블 연결부로 삽입하고 절연플러그 결합부를 통해 제1 세팅스크류를 상기 케이블의 접속단자의 접속공을 관통한 상태로 접속스터드의 나사홈에 나사조립으로 결속하고, 상기 절연플러그 결합부에 제1 절연플러그를 조립한 상태로 내부를 밀봉하여 수놈 커넥터를 지하, 지표, 지상구조물의 굴곡점에 시공하는 단계;
    (b) 연결용 전력케이블에 결속된 일측 접속단자를 암놈 절연하우징의 케이블 연결부에 삽입하고, 일측의 접속홈부를 상기 수놈 절연하우징의 접속돌기부에 끼움하여 접속스터드의 볼트부를 상기 접속단자의 접속공에 관통 조립한 상태에서 상기 절연플러그 결합부를 통해 제2 절연플러그를 결합하여 이의 너트와 상기 볼트부와 나사조임으로 상기 접속단자와 접속스터드를 밀착 조임하면서 각도 가변으로 암놈 절연하우징을 세팅하여 지하, 지표 지상구조물을 굴곡점에서 연결용 전력케이블을 굴곡 접속하는 단계;
    (c) 지하, 지표, 지상구조물의 관로에서 인입된 수용가 측 전력케이블과 상기 연결용 전력케이블 간의 굴곡점에 다른 수놈 절연하우징을 배치하고, 상기 수용가 측과 접속된 전력케이블의 접속단자를 케이블 연결부로 삽입하고 절연플러그 결합부를 통해 세팅스크류를 상기 수용가 측 전력케이블의 접속단자의 접속공을 관통한 상태로 접속스터드의 나사홈에 나사조립으로 결속하고, 상기 절연플러그 결합부에 제1 절연플러그를 조립하여 내부를 밀봉한 상태로 다른 수놈 커넥터를 케이블 간 굴곡점에 시공하는 단계;
    (d) 상기 연결용 전력케이블에 결속된 타측 접속단자를 다른 암놈 절연하우징의 케이블 연결부에 삽입하고, 일측의 접속홈부를 상기 수놈 절연하우징의 접속돌기부에 끼움하여 접속스터드의 볼트부를 상기 접속단자의 접속공에 관통 조립한 상태에서 상기 절연플러그 결합부를 통해 제2 절연플러그를 결합하여 이의 너트와 상기 볼트부와 나사 조임으로 상기 접속단자와 접속스터드를 밀착 조임하면서 각도 가변으로 암놈 절연하우징을 세팅하여 연결용 전력케이블과 수용가 측 전력케이블 간의 굴곡점에 다른 암놈 커넥터와 다른 수놈 커넥터를 접속 시공하는 단계; 에 의해 전력케이블의 허용 곡률반경을 최대한 축소하여 시공하는 것을 특징으로 하는 케이블 곡률반경 축소 접속 시공방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 암, 수놈커넥터의 결합은 상기 수놈커넥터의 절연플러그 결합부에 증설하고자 하는 수놈커넥터를 같은 방식으로 추가 결합함으로서 회선수를 증설하고 각 암, 수놈 커넥터의 각도가변을 세팅하여 시공하는 것을 특징으로 하는 케이블 곡률반경 축소 접속 시공방법.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 암, 수놈 커넥터의 절연플러그 결합부는 밀봉 결합된 제1, 2 절연플러그를 수용한 상태로 러버캡을 조립하여 밀봉특성을 더욱 높여 시공하는 것을 특징으로 하는 케이블 곡률반경 축소 접속 시공방법.
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