耐张线夹(楔型)
- 格式:doc
- 大小:105.50 KB
- 文档页数:3
在10kV及以下电力线路的建设中,耐张线夹常常在电力线路终端杆型、分支杆型、耐张杆型、转角杆型处使用。
常用的耐张线夹有螺栓型铝合金耐张线夹(NLL)和可锻铸铁耐张线夹(NLD)。
它们的主要规格如下:耐张线夹的选取主要根据电力线路导线的不同情况来确定。
常见的有两种情况。
1 当采用LGJ、LJ导线时线路耐张线夹的选取当采用LGJ或LJ导线时,由于耐张线夹使用时是夹在导线的外径上,故要根据导线的外径去选取所使用的耐张线夹的型号。
例在电力线路中采用LGJ-185/30导线,经计算可知它的外径为18.88mm,由上表知与它应使用的耐张线夹为NLL-4、NLL-5或NLD-4。
在此须注意的是LGJ导线的外径是由铝线截面185mm加上钢芯截面30mm而计算出来的导线外径,不单纯是由铝线截面185mm来计算的。
同种规格的LGJ导线有不同的钢芯截面和导线外径,故同种规格的LGJ导线使用的耐张线夹并不一定是相同的。
若是LJ导线,由于它没有钢芯,可以用铝绞线的截面去计算导线的外径。
另外由于耐张线夹是夹在导线的外径上,我们在施工中要求在LGJ或LJ导线的外层包上铝包带,防止压接时损坏导线。
2 当采用绝缘导线时线路耐张线夹的选取在人口密集,树木繁多,多污染的地区,我们越来越多的采用绝缘导线去代替裸导线。
它相比裸导线有安全可靠性高、降低线损,导线腐蚀小等优点。
当采用绝缘导线时,我们需要注意的是由于耐张线夹使用时是夹在“导线”的外径上,而不是夹在“导体”的外径上,故要根据导线的外径而不是导体的外径去选取所使用的耐张线夹的型号。
例在电力线路中采用JKLGYJ-150/8钢芯加强型交联聚乙烯绝缘架空电缆,经计算得知它的导体外径为15.30mm,再加上它的绝缘皮厚度3.4mm和导体屏蔽厚度0.5mm,可知它的导体外径为23.1 mm,查上表知与它应使用的耐张线夹为NLL-5。
若我们此时依据导体外径15.30mm选择设备线夹,那么选的设备线夹就无法使用。
锻造楔形耐张线夹安装说明楔形耐张线夹分为铝制件部分和钢制件部分,其中铝制件部分分为:线夹本体、抽匣、线槽本体、线槽压板及盖板。
钢制件部分主要是钢挂板。
1、先将耐张线夹上的螺栓拧松,铝制件部分拆全部拆开。
注意线槽压板上的螺栓、平垫圈、弹簧垫圈及O型圈切勿分开,以防遗漏。
2、根据实际需要在导线上做好耐张线夹安装位置的标记,以便确定耐张线夹的安装。
3、将线槽本体放在导线下方,且线槽朝上;再将线槽压板放在导线上方,线槽朝下,且与线槽本体相对应。
如图1所示:图14、将线槽本体、线槽压板及导线上的标记对齐后,使用扳手将线槽压板上的螺栓按照渐进式的方法进行拧紧。
如图2所示:图25、将线夹本体的的一块滑块取出,将线夹本体组合件嵌入线槽本体前方的导线中。
如图3所示:图36、将上一步取出的滑块装入线夹中,确认无误后,用铁锤将滑块装入端的线夹进行敲击,是的线夹本体部位变形,以防滑块滑出。
7、将闭合的线夹本体平移至线槽本体组合件,直至线夹本体与线槽本体之间没有松动为止。
如图4所示:图48、将钢制件部分先行安装,再将钢制件部分的挂板垂直装入线夹本体的的凸台中,如图5所示。
然后扭转90°向后拉直,最好将钢制件部分与耐张串或安全备份线夹串进行连接。
如图6所示:图5图69、当本楔形耐张线夹作安全备份线夹时,通过调整钢制件部分拉杆上的螺母,来调节安全备份线夹的拉力大小。
如图7所示:图710、当本楔形耐张线夹作主线路耐张线夹时,将盖板放置在线槽本体后方,并按照要求紧固螺栓。
如图8所示:图8附件:安全后备线夹金具串连接方式图9 新建线路的安全备份线夹串图1、建议在新建线路时,主线路DB调整板采用专用调整板,以增加安全备份线夹的高度,避免安全备份线夹与主线路金具串的空间冲突。
2、老线路改造项目,我公司会根据不同客户提供不同的设计方案,以满足不同要求。
TB 中华人民共和国铁道行业标准TB/T2075.30-2002电气化铁道接触网零部件第30部分:UT型耐张线夹F Fittings for overhead contact system of electrification railwayPart30:Strain clamp UT-type2002-05-17发布 2002-08-01实施中华人民共和国铁道部发布TB/T2075.30-2002前言TB/T 2075《电气化铁道接触网零部件》分为54个部分:——第1部分:接触线吊弦线夹;——第2部分:承力索吊弦线夹;——第3部分:横承力索线夹;——第4部分:双横承力索线夹;——第5部分:接触线中心锚结线夹;——第6部分:承力索中心锚结线夹;——第7部分:杵座鞍子;——第8部分:钩头鞍子;——第9部分:吊环;——第10部分:长吊环;——第11部分:耳环杆;——第12部分:悬吊滑轮;——第13部分:定位线夹;——第14部分:支持器;——第15部分:长支持器;——第16部分:定位环线夹;——第17部分:定位器;——第18部分:特型定位器;——第19部分:软定位器;——第20部分:特型软定位器;——第21部分:定位管;——第22部分:线岔;——第23部分:连接器;——第24部分:定位环;——第25部分:长定位环;——第26部分:套管双耳;——第27部分:套管铰环;——第28部分:铜接触线接头线夹;——第29部分:承力索接头线夹;——第30部分:UT型耐张线夹;——第31部分:杵座楔形线夹;——第32部分:双耳楔形线夹;——第33部分:双环杆;——第34部分:接触线终端锚固线夹;——第35部分:承力索终端锚固线夹;——第36部分:坠砣;TB/T 2075.30-2002——第37部分:补偿滑轮组;——第38部分:补偿棘轮;——第39部分:旋转腕臂底座;——第40部分:特型旋转腕臂底座;——第41部分:调节板;——第42部分:压管;——第43部分:杵环杆;——第44部分:软横跨固定底座;——第45部分:拉杆底座;——第46部分:特型拉杆底座;——第47部分:钢柱拉杆底座;——第48部分:腕臂;——第49部分:接触线电连接线夹(斜型);——第50部分:接触线电连接线夹(垂直型);——第51部分:电连接线夹(方型);——第52部分:电连接线夹(长方型);——第53部分:接地线夹;——第54部分:接地线连接线夹。
《电力线路金具基础及应用》思考题及答案第二章悬吊金具第一节思考题Ⅰ、填空题1.XGU型悬垂线夹由①________制造的船体、② ______及③_______等组成。
2.SGJ型悬垂线夹(加强型)具有较高的①________荷载和有较大的②_____力。
即使在邻档③_____不平衡的条件下,导线也不会从线夹中滑出。
_及③_______等组成。
3.XGU形悬垂线夹用来悬挂架空线路上的的导线,其特点是①_______位于导线的中心线上,线夹旋转与②_______。
4.XGU形悬垂线夹具有①_______、②_______等优点,主要用于安装③________的铝绞线及钢芯铝绞线。
5.悬垂线夹要有一定的握力,其握力用导线计算拉断力表示,即线夹握力=①_______(导线计算拉断力)。
6.防晕型悬垂线夹是由①___________ 制造的两片喇叭型船体“两个或四个”②___ (用以夹紧船体)和船体中部悬吊部位的③___ 组成。
7.防晕型悬垂线夹表面①___ 并成②_____ 结构,可减少③___ 。
8.用于500KV 线路的防晕型悬垂线夹,按其结构形式分有①_____ 和②________两种。
9.分裂导线的悬垂组合,是分别用各自的①_____ 通过②______ 组成一个整体而成的。
10.分裂导线的悬垂组合,可分别①________和②_________两种。
11.要求悬垂线夹的船型体,除必须具有一定的①______外,还必须有足够的②______。
12.中心回转式悬垂线夹的特点是,①_________ 位于导线的中心线上,故②_____________ 偏转一致。
13.提包线夹的特点是,船体旋转轴位于导线的②___,故线夹转轴落后于②___ 的偏转。
14.上杠式线夹的特点是,船体旋转轴位于①_____的中心线以下,有②_________ 趋势,旋转轴的旋转往往③_______的偏转。
15.单串耐张绝缘子串连接悬垂线夹时,在选用①_______仍然不能满足要求时,应选用较单联碗头挂板,再②_______距离。
在10kV及以下电力线路的建设中,耐张线夹常常在电力线路终端杆型、分支杆型、耐张杆型、转角杆型处使用。
常用的耐张线夹有螺栓型铝合金耐张线夹(NLL)和可锻铸铁耐张线夹(NLD)。
它们的主要规格如下:耐张线夹的选取主要根据电力线路导线的不同情况来确定。
常见的有两种情况。
1 当采用LGJ、LJ导线时线路耐张线夹的选取当采用LGJ或LJ导线时,由于耐张线夹使用时是夹在导线的外径上,故要根据导线的外径去选取所使用的耐张线夹的型号。
例在电力线路中采用LGJ-185/30导线,经计算可知它的外径为18.88mm,由上表知与它应使用的耐张线夹为NLL-4、NLL-5或NLD-4。
在此须注意的是LGJ导线的外径是由铝线截面185mm加上钢芯截面30mm而计算出来的导线外径,不单纯是由铝线截面185mm来计算的。
同种规格的LGJ导线有不同的钢芯截面和导线外径,故同种规格的LGJ导线使用的耐张线夹并不一定是相同的。
若是LJ导线,由于它没有钢芯,可以用铝绞线的截面去计算导线的外径。
另外由于耐张线夹是夹在导线的外径上,我们在施工中要求在LGJ或LJ导线的外层包上铝包带,防止压接时损坏导线。
2 当采用绝缘导线时线路耐张线夹的选取在人口密集,树木繁多,多污染的地区,我们越来越多的采用绝缘导线去代替裸导线。
它相比裸导线有安全可靠性高、降低线损,导线腐蚀小等优点。
当采用绝缘导线时,我们需要注意的是由于耐张线夹使用时是夹在“导线”的外径上,而不是夹在“导体”的外径上,故要根据导线的外径而不是导体的外径去选取所使用的耐张线夹的型号。
例在电力线路中采用JKLGYJ-150/8钢芯加强型交联聚乙烯绝缘架空电缆,经计算得知它的导体外径为15.30mm,再加上它的绝缘皮厚度3.4mm和导体屏蔽厚度0.5mm,可知它的导体外径为23.1 mm,查上表知与它应使用的耐张线夹为NLL-5。
若我们此时依据导体外径15.30mm选择设备线夹,那么选的设备线夹就无法使用。
说明书摘要本实用新型是一种NXJ绝缘耐张线夹,包括楔形耐张线夹本体,所述楔形耐张线夹本体内部设置有楔形线夹,所述楔形耐张线夹本体外部设置有挂板,所述楔形线夹通过设置在其下部的互锁结构而彼此对接固定,所述互锁结构为至少一对设置在所述楔形线夹下部对置表面上的卡合机构。
采用这种结构的绝缘耐张线夹,可以加强楔形线夹固定连接,以防止其错位或移动。
摘要附图13 131415权利要求书1.一种NXJ绝缘耐张线夹,包括楔形耐张线夹本体,所述楔形耐张线夹本体内部设置有楔形线夹,所述楔形耐张线夹本体两侧设置有挂板,其特征在于:所述楔形线夹通过设置在其下部的互锁结构而彼此对接固定,所述互锁结构为至少一对设置在所述楔形线夹下部对置表面上的卡合机构。
2.根据权利要求1所述的NXJ绝缘耐张线夹,其特征在于:所述楔形线夹的个数为两个,所述两个楔形线夹分别叫楔形线夹A和楔形线夹B,所述楔形线夹A和楔形线夹B的对置接触表面下部设置有凸台,所述凸台上设置有卡合机构。
3.根据权利要求2所述的NXJ绝缘耐张线夹,其特征在于:所述卡合机构的对数可设置有至少一对。
4.根据权利要求3所述的NXJ绝缘耐张线夹,其特征在于:所述卡合机构由嵌合机构231和对向嵌合机构构成。
5.根据权利要求2或4所述的NXJ绝缘耐张线夹,其特征在于:所述嵌合机构为一对设置在楔形线夹A的凸台上的弹性卡合件,所述弹性卡合件的方向朝楔形线夹B的凸台伸出;所述向嵌合机构为设置在楔形线夹B的凸台上、用于供所述一对卡合件嵌合的开孔。
6.根据权利要求5所述的NXJ绝缘耐张线夹,其特征在于:所述弹性卡合件的端部具有至少一个向外伸出的钩状凸尖,所述开孔上设有可与所述钩状凸尖相互锁定的后棱边。
说明书NXJ绝缘耐张线夹技术领域本实用新型属于电力金具技术领域,具体涉及一种NXJ绝缘耐张线夹。
背景技术耐张线夹是用于固定线缆,以承受线缆张力,并将线缆挂至耐张串组或杆塔上的金具。
耐张线夹按结构和安装条件的不同,可分为两类:第一类耐张线夹要承导线、避雷线和拉线的全部拉力,线夹握力应不小于被安装导线或避雷线额定抗拉力的90%,但不作导体。
110kV线路耐张线夹引流板发热检测与处理发表时间:2019-11-07T15:04:47.537Z 来源:《电力设备》2019年第14期作者:陈圣品[导读] 摘要:高压输电线路,是电力系统的大动脉,是电力系统的重要的组成部分,它的运行状况直接决定了电力系统的安全性。
(佛山供电局广东佛山 528000)摘要:高压输电线路,是电力系统的大动脉,是电力系统的重要的组成部分,它的运行状况直接决定了电力系统的安全性。
110 kV主网输电线路在迎峰度夏期间时常满负荷运行,导致输电线路耐张塔耐张线夹引流板温升异常。
根据引流板发热部位缺陷等级判定故障时,采取带电作业处理或年度停电检修处理等措施,从而提高输电线路的可靠性和安全性。
关键词:带电处理;输电线路;引流线;线夹发热1引流发热的具体形式输电线路导线引流发热的部位主要分三个:连接引流并沟线夹、螺栓连接的耐张线夹以及耐张引流线的本体发热。
而测温仪器主要就是红外测温仪。
依据《带电设备红外诊断技术应用导则》的规定,导体连接的部位最高温度为85℃左右;而导流设备相对温差值≥40%时为一般缺陷,≥85%时为重大缺陷。
在线路处于负荷时,就要使用红外测温仪对引流的部位进行测试,通过多次测试发现有出现引流并沟线夹以及耐张线夹的高温度基本接近或者大于95℃,相对温差值>40%。
2线路发热的检测过程某供电局110kV输电路线,从2012年9月10日开始,基本处于高负荷的运行,为了保证线路的安全运行,对特殊线路派出维护人员,在8月20日下旬,红外成像测温试验在耐张塔跳线连接点,维修人员发现9#杆跳线二大侧型并沟线夹有明显的发热,最高温度达到78.2℃,环境温度为30℃,设备的正常温度为31℃,相对温度差的计算为98.9%,当测试负载线78mW,电流400A;9#一个依赖于大侧杆跳线第一并沟线夹具有热温度明显的现象,达到最高点148,环境温度为34℃,设备正常点的温度为38℃,相对温度差计算为97.2%,测试线路负荷78mW,电流445A,根据以上紧急缺陷情况必须立即处理。
在10kV及以下电力线路的建设中,耐张线夹常常在电力线路终端杆型、分支杆型、耐张杆型、转角杆型处使用。
常用的耐张线夹有螺栓型铝合金耐张线夹(NLL)和可锻铸铁耐张线夹(NLD)。
它们的主要规格如下:耐张线夹的选取主要根据电力线路导线的不同情况来确定。
常见的有两种情况。
1 当采用LGJ、LJ导线时线路耐张线夹的选取当采用LGJ或LJ导线时,由于耐张线夹使用时是夹在导线的外径上,故要根据导线的外径去选取所使用的耐张线夹的型号。
例在电力线路中采用LGJ-185/30导线,经计算可知它的外径为18.88mm,由上表知与它应使用的耐张线夹为NLL-4、NLL-5或NLD-4。
在此须注意的是LGJ导线的外径是由铝线截面185mm加上钢芯截面30mm而计算出来的导线外径,不单纯是由铝线截面185mm来计算的。
同种规格的LGJ导线有不同的钢芯截面和导线外径,故同种规格的LGJ导线使用的耐张线夹并不一定是相同的。
若是LJ导线,由于它没有钢芯,可以用铝绞线的截面去计算导线的外径。
另外由于耐张线夹是夹在导线的外径上,我们在施工中要求在LGJ或LJ导线的外层包上铝包带,防止压接时损坏导线。
2 当采用绝缘导线时线路耐张线夹的选取在人口密集,树木繁多,多污染的地区,我们越来越多的采用绝缘导线去代替裸导线。
它相比裸导线有安全可靠性高、降低线损,导线腐蚀小等优点。
当采用绝缘导线时,我们需要注意的是由于耐张线夹使用时是夹在“导线”的外径上,而不是夹在“导体”的外径上,故要根据导线的外径而不是导体的外径去选取所使用的耐张线夹的型号。
例在电力线路中采用JKLGYJ-150/8钢芯加强型交联聚乙烯绝缘架空电缆,经计算得知它的导体外径为15.30mm,再加上它的绝缘皮厚度3.4mm和导体屏蔽厚度0.5mm,可知它的导体外径为23.1 mm,查上表知与它应使用的耐张线夹为NLL-5。
若我们此时依据导体外径15.30mm选择设备线夹,那么选的设备线夹就无法使用。
《电力线路金具基础及应用》思考题及答案第二章悬吊金具第一节思考题I、填空题1.XGU型悬垂线夹由①__________ U造的船体、② ____ 及③_______ 组成。
2.悬垂线夹要有一定的握力,其握力用导线计算拉断力表示,即线夹握力二①______ (导线计算拉断力)。
3.双分裂导线的悬垂组合,是分别用各自的① ______ 通过②_______ 组成一个整体而成的。
4.双分裂导线的悬垂组合,可分别① ________ 口②_______ 种。
5.要求悬垂线夹的船型体,除必须具有一定的① ______ 卜,还必须有足够的② _____ 。
6. ____________________ 阻尼线的特点是①便,②特性较宽,已被广泛使用。
7.电压为500KV的超高输电线路,采用四分裂导线,绝缘子串的组装的形式可分①_______ 绝缘子串的组装,②______ 绝缘子串的组装和③ ______ 绝缘子串的组装。
U、选择题(选择题正确的答案序号,填写在题中的括1.中心回旋转式悬垂线夹的特点是,船体旋转轴位于()。
(A)导线的中心线以下;(B)导线的中心线以上;(C)导线的中心线上2.提包式悬垂线夹的特点是,船体旋转轴位于()。
(A)导线的中心线以下;(B)导线的中心线以上;(C)导线的中心线上3.上杠式悬垂线夹的特点是,船体旋转轴位于()有不稳定的趋势,旋转轴的旋转往往超过导线的偏转。
(A)导线的中心线以下;(B)导线的中心线以上;(C)导线的中心线上4.中心回旋转式悬垂线夹结构特点是,其线夹旋转轴与导线偏转()。
(A) 一致;(B)不一致;(C)落后一定的角度5.提包式悬垂线夹结构特点是,其线夹旋转轴的旋转()导线的偏转。
(A) 一致;(B)落后于;(C)超过6.上杠式悬垂线夹的特点是,其船体旋转轴位导线的中心线以下,有不稳定的趋势,旋转轴的旋转()导线的偏转。
(A) 一致;(B)落后于;(C)往往超过7.悬垂线夹的曲率半径,一般不大于导线的()倍。
产品概述:
NXL(WKH)系列楔型耐张线夹适用于20kV配电线路中,将架空绝缘铝导线或裸铝导线固定在转角或终端固定在转角或终端耐张杆的绝缘子上,从而将架空导线固定或拉紧,绝缘罩与耐张线夹配套使用,起绝缘防护作用。
●结构特点Structure feature
1、选用非磁性高能强度抗氧化铝合金材料
2、无电能损耗,是节能认证产品
3、楔块锁紧结构,安装简便可靠
4、圆弧在面积包紧,导线不易蠕变、握力大
●绝缘罩性能特点Insulation cover performance feature
1、工频耐压:≥30kV保压1分钟
2、绝缘电阻:>1.0×1014Ω
3、环境温度:-30℃~90℃
4、耐气侯性能:经人工气侯老化试验1008小时后性能良好
产品作用及优点
1.有效的杜绝飞禽走兽等小动物或异物搭接造成的短路事故
2.防止凝露闪烙、污秽闪烙、冰柱粘雪造成的电气事故
3.防止酸雨、盐雾及有害化学气体对变压器进出线的腐蚀
4.避免行人误触裸露的电气接点而造成的人身伤亡事故
5.防护罩与计量装置全封闭运行可防止不法分子窃电
6.扣接结构,安装简单,可重复使用
产品性能
1.忠淼电气绝缘护套采用合成硅橡胶高温硫化而成,永不变型,高柔韧性、搞撕裂,产品寿命可达50 年。
2.具有良好绝缘性能,绝缘强度≧20KV/mm ,绝缘电阻≧10 10 Ω
3.产品设计合理,安装方便。
扣接结构便于检修时拆装重复使用。
4.产品耐高低温,可在-60 ℃-380 ℃范围内使用。
耐紫外线,优异的疏水性,耐老化,满足户外长期运行。
中华人民共和国国家标准
耐张线夹(楔型)UDC621.315.6
GB2320.5—85
代替GB2322—80
Strain clamp(wedge type)
国家标准局1985-01-23发布1985-12-01实施
1适用范围
本标准适用于架空电力线路上固定镀锌钢绞线的耐张线夹。
2型式尺寸
2.1耐张线夹为NX型、NUT型、NU型。
2.2耐张线夹主要尺寸应符合图1及表1、图2及表2的规定:
图1
图2
表中型号中字母及数字意义为:
N——耐张;X——楔;T——可调;U——U形;数字——适用钢绞线组合号。
3技术要求
3.1耐张线夹一般技术条件应符合GB2314—85《电力金具通用技术条件》的规定。
3.2材质与紧固件:
a.本体与楔子按GB978—67《可锻铸铁件分类及技术条件》,采用牌号不低于KT33-8可锻铸铁制造;
b.NX型可以按GB700—79《普通碳素结构钢技术条件》,采用抗拉强度不低于372.5N/mm2(372.5MPa)的钢制造;
c.U形螺丝按GB700—79,采用抗拉强度不低于372.5N/mm2(372.5MPa)的钢制造;
d.螺母按GB41—76《六角螺母(粗制)》;
e.螺栓按SD25—82《六角头带销孔螺栓》;
f.闭口销按SD26—82《闭口销》;
g.垫圈按GB95—76《垫圈(粗制)》。
3.3U形螺丝无扣杆件直径不允许小于螺纹中径。
3.4耐张线夹破坏荷重应不小于以下数值:
NX-1、NUT-1型45.0kN;
NX-2、NUT-2型88.0kN;
NUT-3、NU-3型143.0kN;
NUT-4、NU-4型164.0kN。
4验收规则及试验方法
耐张线夹的验收及试验按GB2317—85《电力金具验收规则、试验方法、标志与包装》进行。
5标志与包装
耐张线夹的标志与包装按GB2317—85规定进行。
___________________
附加说明:
本标准由中华人民共和国水利电力部提出。
本标准由水利电力部南京电力金具设计研究所起草。
本标准主要起草人董吉谔、周铭泽、易健行、骆忆祖、余天衢、薄通。