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新型架空線路拉線防蔓藤爬生裝置的研制

2018-02-06 03:05:37余雄輝陳軍球羅亮華張性聰
機電信息 2018年3期
關鍵詞:設置結構

余雄輝 陳軍球 羅亮華 張性聰

(廣東電網有限責任公司江門供電局,廣東江門529000)

0 引言

爬生類蔓藤喜好附著配電線路,尤其是裝有大量轉角、耐張、防風拉線的配電線路爬生。當蔓藤順著拉線爬生并越過配電線路絕緣體接觸帶電線路設備時,形成導電體,可造成線路短路故障及對地放電,危及人身安全。目前在配網運行中,蔓藤沿拉線等設備爬生的問題較為突出,尤其是在春夏季節,蔓藤以每天約25 cm的速度瘋狂生長,配網運行維護人員每月一次對架空線路蔓藤生產情況的定期巡視維護及清理根本趕不上蔓藤生長的速度。蔓藤的爬生問題不僅大大增加了運行維護人員的工作量,同時容易引發線路短路、接地等故障,造成線路跳閘,甚至導致人身觸電事故,嚴重影響了配電線路安全運行水平。

本文提出研制的新型架空線路拉線防蔓藤爬生裝置,適合所有安裝有轉角、耐張、防風等拉線的架空線路,特別是配電線路。該裝置可有效解決蔓藤爬生問題,降低人工巡視、清理次數,并有效防止設備故障及保障人身安全,提高設備安全運行水平及社會經濟效益。

1 項目技術方案與實施

1.1 項目技術方案

蔓藤生長特性是通過纏繞直徑20 cm以下及表面不平滑的物體向上攀爬,以便得到更多的陽光助其繼續生長。因此,本文提出研制一種阻止架空線路拉線蔓藤爬生的裝置,其技術方案具體如下:研制一個直徑500 mm的倒V形密封、不透光的裝置,固定安裝在拉線垂直地面約2 m高處。該裝置與拉線固定點使用密封材料密封,不給蔓藤以可穿越生長的間隙;裝置內外部均平滑,蔓藤生長過程中,將因遇到表面光滑且直徑大于其可纏繞物體的裝置而無法繼續攀爬,只能停留在裝置內部;又由于裝置的不透光特性,蔓藤會因缺少陽光而無法更好地生長,這樣就可有效阻止蔓藤生長到線路帶電部位而造成線路跳閘或人身觸電事故。

1.2 項目實施

如圖1所示,本文提出研制的新型架空線路拉線防蔓藤爬生裝置結構比較簡單,包括了7個主要部件,具體結構介紹如下:錐形蓋1內部中空,錐形蓋1頂部內側面設置有拉線通過的凸孔結構4;錐形蓋1的邊緣部分設置有連接通孔結構、可閉合的縫隙結構3;錐形蓋1的底面設置有加強筋2。錐形蓋1的設置可以阻止蔓藤沿著拉線往上爬,凸孔4的設置是為了通過拉線;同時縫隙結構3采用可閉合的結構,有利于將裝置安裝在拉線上或從拉線上拆卸下來;加強筋2的設置有利于保證錐形蓋的牢固性能。

圖1 新型架空線路拉線防蔓藤爬生裝置結構示意圖

錐形蓋1的底圓直徑大于500 mm,內部光滑。底圓直徑大于500 mm,有利于隔斷蔓藤依附拉線向上生長的趨勢;內部光滑,可使得蔓藤不能纏繞于錐形蓋1之上。

如圖2所示,縫隙結構3上設置有若干鎖緊裝置,鎖緊裝置包括縫隙結構3兩側邊緣處均勻設置的半圓柱形5。縫隙結構3兩側邊緣處設置的半圓柱形5組成一個完整的圓柱形,圓柱形上設置有外螺紋結構。鎖緊裝置還包括與外螺紋結構相匹配的螺母結構6。外螺紋結構以及外螺紋上設置的螺母結構6有利于在縫隙結構3閉合時,將縫隙結構3鎖緊;同時,采用這種結構,有利于裝置在拉線上的安裝與拆卸。

圖2 鎖緊裝置的結構示意圖

凸孔結構4內部設置有防止雨水進入的防雨圈,凸孔結構4的圓周面上設置有緊固螺絲7。防雨圈的設置有利于防止雨水沿著凸孔結構4中進入到錐形蓋1內部;緊固螺絲7的設置有利于將裝置固定安裝在拉線上。

加強筋2以凸孔結構4為圓心向邊緣方向均勻設置,這樣設置有利于加強裝置的牢固性,保證在風力過大的惡劣環境下錐形蓋1不會出現變形。

2 項目應用分析

本文研制的新型架空線路拉線防蔓藤爬生裝置,通過錐形蓋的設計可以有效防止藤蔓沿著拉線向上爬生;縫隙結構的設計有利于裝置方便地安裝在拉線上及從拉線上拆卸;通過在錐形蓋的底部設計加強筋,可以加強錐形蓋的牢固性,以防裝置在惡劣的環境下產生變形。

該裝置具有經濟實用、結構簡便、容易安裝、戶外環境適應性強等特點,可廣泛應用于野外存在蔓藤爬生現象的配電線路拉線中。該裝置的研發與應用,有效解決了現在配電線路運行維護中蔓藤爬生的問題,降低了人身觸電風險,減少了線路跳閘故障,提高了供電可靠性,提升了線路設備安全運行水平。本裝置還可以有效降低線路設備人工巡視、維護頻率,有效防止設備故障及保障人身安全,降低生產成本,提高生產效益及社會經濟效益,是一種低成本、高效益的裝置。

3 結語

本文提出研制的新型架空線路拉線防蔓藤爬生裝置,具有結構簡易、造價低、易安裝、安裝方式可調的特點,適用于大部分規格的架空線路拉線。同時,該裝置采用耐熱抗氧化塑料,該材質耐用,具有免維護的優點,且最大可達到十年以上的使用壽命,具有較大的推廣價值。

[1]張建敬.淺談10 kV配電線路故障及治理[J].科技視界,2015(36):266.

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[4]余劍武,張申林,肖清,等.拉索檢測機器人爬升裝置設計與穩定性分析[J].機械設計與研究,2017,33(4):45-49.

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