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[导读]摘要:介绍了复合横担绝缘子的设计原理及其常见的安装方法,针对目前复合横担绝缘子安装过程中存在的缺陷,提出了一种复合横担绝缘子穿越施工的方案,既能保护施工人员的安全,又能确保复合横担绝缘子的安装质量。

引言

随着国民经济的快速发展,工矿企业和居民的电力需求不断增长,造成输配电线路走廊相对减少,致使目前的同杆架设双回、多回电力线路不断增加。由于目前输配电线路大多使用的是针式或悬式绝缘子,同杆架设双回、多回电力线路必须提升杆塔高度,增加了输配电线路工程的成本,且使用效果差。而复合横担绝缘子能有效利用狭窄的走廊开压送电,适用于城网技术改造,能降低杆塔高度,可节约大量的人力、物力和财力。由于复合横担绝缘子弯曲强度高,在大跨距和紧凑型线路上,是高强度瓷材料的8~10倍。复合横担绝缘子具有耐酸、耐碱,耐热老化和耐电,密封性能好,能确保其内绝缘不受潮等特点。其防脆性、抗蠕变性、抗冲击性和抗震性能优异,可防止瓷横担容易出现的级连断裂事故,是瓷横担所无法替代的产品。此外,复合横担绝缘子的电气功能优越,硅橡胶伞裙有良好的憎水性和迁移性,耐污性能好,抗污闪能力强,能在重污秽地区安全运行,且不需要人工清扫,可免测零值维护。又因它体积小、重量轻,便于运输和安装,机械强度高,结构可靠,性能稳定,安全运行裕度大,可为线路的安全运行提供保障。

1复合横担绝缘子及其常见安装施工方案介绍

1.1复合横担绝缘子设计原理及应用

复合横担绝缘子包括绝缘子本体,绝缘子本体的一端固定连接有连接端子,绝缘子本体上固定连接有导线固定座(含压线座),压线座上表面开有压线槽和螺孔,上方设计有压线板,压线板的下表面开有压线板凹槽并开有固定孔,压线板凹槽与压线槽相对应,固定孔与螺孔相对应,压线板与压线座之间通过固定螺栓固定,压线座的下表面设计有导线挂鼻,通过它将电缆和架空线路相连。

复合横担绝缘子安装在电杆上支撑导线,既起到导线对地绝缘作用,又起到横担的作用。当电压等级较高时,对复合横担绝缘子的机械强度要求高。其中,500kV及以下产品已有成熟的运行经验,目前已在输电线路中得到了广泛应用。

1.2常见的复合横担绝缘子安装方法

在对复合横担绝缘子安装或老旧产品更换时,没有专用的更换工具,也没有适当的方法。既对电力线路安装和运维工作、供电可靠性造成不良影响,又给线路供电范围内的居民、市政及工矿企业的正常生活、生产带来影响。

常见的复合横担绝缘子施工安装时,先在地面上用吊车协助将复合横担绝缘子进行组装,组装完毕后进行质量检查后吊装至铁塔上。在其他施工方案中,将复合横担绝缘子分别吊至铁塔上的安装位附近进行组装。

1.3复合横担绝缘子安装过程中存在的缺陷

在上述复合横担绝缘子施工安装过程中,存在以下缺陷:

(1)在地面组装完成后进行吊装时,电压等级越高,需要吊车的吨位越大。750kV级线路复合横担绝缘子安装时需要130t的吊车。在一些电网建设施工现场,往往没有条件使用大吨位吊车进行辅助安装。

(2)在将复合横担绝缘子分别吊至铁塔上的安装位附近进行组装时,施工人员经常会踩踏复合横担绝缘子伞裙作为支撑来完成组装,对复合横担绝缘子造成破坏,危及电网的安全运行。

(3)在常见的施工安装作业中,作业工具相对简单,往往只有一根安全绳作为防护,施工进度较慢,施工人员的安全保障措施差。

2穿越式复合横担绝缘子安装方案介绍

2.1穿越式复合横担绝缘子安装作业指导

为保护施工人员安全,同时确保复合横担绝缘子的安装质量,现介绍如下安装方案,详细作业流程如下:

(1)吊装横担绝缘子:

(2)吊装横担与上斜拉杆组件,如图1所示:

(3)铁塔侧法兰安装固定,如图2所示:

(4)准备横担穿越工具,具体有GB/T17620—2008带电作业用绝缘硬梯、吊带、轻便型绝缘拉杆,如图3所示:

(5)横担穿越作业流程如下:1)两人协调作业,将平梯吊带挂在复合横担绝缘子的两侧法兰金具上:2)作业人员在平梯爬过至导线侧,如图4所示:3)人员在导线侧,进行水平斜拉杆、连接导线金具的安装等作业:4)作业完毕,人员从平梯返回杆塔:5)两人在杆塔协调作业,将平梯收回。

(6)作业完毕,如图5所示。

2.2穿越式复合横担绝缘子安装方案优势

通过上述安装作业流程可以看出,穿越式复合横担绝缘子安装方案具有以下优势:

(1)复合横担绝缘子安装使用小型吊车或滑轮组即可完成。

(2)在安装过程中使用国标工具,如绝缘硬梯、吊带、轻便型作业拉杆等,确保了施工过程中施工人员的安全,同时保障了复合横担绝缘子的安装质量。

(3)采用此安装方案,施工进度可控,施工效果好。

3结语

综上所述,复合横担绝缘子在安装施工时,应重视施工人员的安全保障和复合横担绝缘子安装质量的保障,尤其在施工过程中不得随意踩踏复合横担绝缘子伞裙,避免因此导致的产品质量缺陷引起电网运行安全事故。另外,在选取安装作业方案时,应综合考虑施工环境、施工进度和施工质量,配套使用专用的国标工具,采用合适的施工方案进行作业。

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