錢 聰,張佳劍,曹 軍
江蘇省電力有限公司檢修分公司南通運維站,江蘇 南通 226000
某500kV變電站主變低壓側管母全貌如圖1所示。文章對圖1中4種(A~D)抱夾與線夾導電接觸面直流電阻的測試方法及測試夾具進行研究。

圖1 500kV主變低壓側管母全貌圖
針對測試夾具,必須詳細了解測試對象的相關尺寸,為此利用母線停電機會對相關尺寸進行現場測試。管母及母線夾測量尺寸示意圖如圖2所示。

圖2 管母及母線夾測量尺寸示意圖(單位:mm)
(1)測量管母周長為550mm,計算直徑為Φ175mm。
(2)測量母線夾周長為780mm,計算直徑為Φ248mm,寬度為190mm。
(3)雙排線接線板寬度為150mm,兩線清間隙為115mm,端部厚度為30mm,如圖3所示。

圖3 雙排線夾測量尺寸示意圖(單位:mm)
(1)方案一(觸指方案):管母及管母抱夾形狀基本一致為圓管型,以管母抱夾為例,在支撐件兩側安裝2個帶彈性的觸指,觸指接觸面加工成鋸齒狀,兩側觸指的距離根據管母抱夾的外徑進行設計,如圖4所示。

圖4 管母抱夾夾具方案一示意圖
(2)方案二(雙銷方案):在支撐件上安裝2只帶有尖頭的軸銷,軸銷上安裝彈簧,防止操作時由抖動導致接觸不良,如圖5所示。

圖5 管母抱夾夾具方案二示意圖
(1)方案一(夾爪方案):該方案采用絲桿—螺母傳動,實現夾具的夾緊運動,旋轉手柄,絲桿頂端的三角滑塊進行上下運動,如圖6所示。當旋轉手柄,滑塊向上運動時,滑塊抵緊兩側夾爪夾緊測量點,實現測量點的可靠接觸。當手柄做反向旋轉時,滑塊向下運動,兩側夾爪在彈簧力的作用下逐步張開完成測試。該設計方案中的定位件用于限制測量點的位置,防止夾具頂端與接觸面的另一側引流板短接。

圖6 雙排線夾夾具方案一示意圖
(2)方案二(觸指方案):該方案采用觸指夾持方式,測試時觸指開口對準雙排線夾的中心插入,其中彈簧片用于提供接觸壓力。該設計方案中的定位件用于限制測量點的位置,防止夾具頂端與接觸面的另一側引流板短接,如圖7所示。

圖7 雙排線夾夾具方案二示意圖
對以上兩種抱夾及線夾夾具的設計方案進行比較,結果如表1所示,以獲得一種簡單、可靠、經濟的方案并進行后續設計工作。

表1 兩種設計方案的技術對比
由表1可知,方案一在輔助裝置可靠性及實用性上具有優勢,優先選用方案一進行輔助裝置的研制。
按照圖4的結構形式兩側觸指彈簧的壓縮量需>50mm,如果按照最小管母直徑Φ160mm設計彈簧,并保證有一定的觸指壓力,則測量最大管母直徑為Φ260mm時,單側彈簧的壓縮量將超過50mm,其觸指壓力為數百牛。基于以上考慮,將夾具的開口尺寸分為兩檔,即Φ160~Φ200mm及Φ200~Φ260mm。以Φ160~Φ200mm為例作設計說明。
基本參數的選擇如下:
(1)力值的選擇。測量母線的直徑為175mm,母線夾的直徑為175mm,在測量時接觸點夾緊力應不小于25N,此值應盡量大,有利于去除氧化層,但過大會增大夾持力,不利于操作,因此選擇28N。
(2)材料的選擇。根據上述設計計算,加工的樣品如圖8、圖9所示。兩種工裝外形一致,只是開口尺寸不同,管母線夾具(Φ160~Φ200mm)的開口較小,母線夾夾具(Φ200~Φ260mm)的開口較大。

圖8 管母線夾具(Φ160~Φ200mm)

圖9 母線夾夾具(Φ200~Φ260mm)
根據圖3的測量數據,雙排線夾的厚度為30mm,中間間隙為115mm,因此夾具的開口需大于30mm。為了測試的便易性現選取最大開口為50mm,寬度為40mm。
材料的選取參照母線夾具的材料,選取2系列和7系列鋁合金。
(1)絲桿螺母計算。絲桿螺母是該裝置的核心部件,可以將絕緣桿的旋轉運動,轉換成滑塊、夾爪的往復運動,并提供全部夾緊力,需要進行設計計算。
根據現場實際使用情況,端部支撐為一端固定,一端自由狀態,依照如表2所示的絲桿的長度系數選用長度系數β為 2.00。

表2 絲桿的長度系數β

根據上述方程式判斷,絲桿可以達到穩定性要求。根據上述設計計算,加工線夾夾具樣品如圖10所示。

圖10 線夾夾具樣品
2020年9月,在某500kV變電站進行35kV母線停電檢修時,進行輔助裝置的應用測試。
(1)功能測試。所設計的實物裝置均能夾到母線、母線夾及線夾位置,能卡進并順利退出,可知夾具的開口尺寸、彈簧壓力等參數設計合理。
(2)強度測試。經過幾次操作,夾具未發生變形及開裂等損壞現象,并且夾具重量為43.8kg,絕緣桿強度合適,符合現場實際使用條件。
(3)電阻測試。將回路電阻儀的一根電流、電壓線夾在預留的接線柱上,另一根夾到鋸齒接觸面上,測得電阻僅為0.2μΩ,符合實際現場使用條件。
文章針對管母直流電阻測量輔助裝置的研發,從現場勘測、數據收集到方案確定、樣機制作、功能驗證上均取得了初步的成果。該裝置的成功研制,可以切實解決現場困難,方便現場檢修作業,降低檢修作業對待修設備的傷害,提高測量回路電阻數據的準確性,提高檢修質量及效率。同時,不僅可以解決500kV主變低壓側無功回路管母與抱箍的測量,還可以將其推廣在220kV、110kV敞開式管母的抱箍直流電阻測量工作中。