Cтраница 3
В настоящее время в энергосистемах СССР с целью защиты проводов ВЛ от вибрации используются: устройства плавки гололеда, междуфазные распорки, аэродинамические стабилизаторы, металлические гасители вибрации. [31]
Здесь следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев величина тмако полученная из ( 4 - 49), обычно отвечает поставленным выше условиям рационального выполнения опорных конструкций. Как уже отмечалось, одной из конструктивных особенностей гибкого токопро-вода является наличие в пролете на проводах токопро-вода фиксирующих устройств ( внутрифазных и междуфазных распорок), количество и места установки которых определяются расчетом электродинамической устойчивости при протекании токов короткого замыкания. В этой связи механический расчет проводов токопрово-да должен учитывать дополнительные нагрузки от веса распорок, которые в ряде случаев ( в частности, на головных участках токопровода) существенно влияют на работу проводов в пролете. [32]
Междуфазные распорки устанавливают только после окончания работ по цепи. Внутрифазные распорки рекомендуется устанавливать и одновременно с междуфазными. Установку внутри - и междуфазных распорок следует выполнять от середины пролета к его концам. [33]
Секции подвешивают к стреле трубоукладчика и транспортируют на трассу. Перед подъемом секцию располагают так, чтобы вертикальная ось секции была совмещена с точкой подвеса на траверсе опоры. Расстояние между фазами фиксируют с помощью талрепов, после чего устанавливают междуфазные распорки. Секцию, собранную с установленным узлом крепления, поднимают стрелой трубоукладчика и подвешивают на высоте 1 5 м от земли на стальных струнах длиной 8 м и диаметром 2 мм, закрепленных за скобу траверсы опоры. В таком положении выверяют и регулируют все крепления и шинодержатели. Одновременно восстанавливают защитное антикоррозионное покрытие в местах частичного повреждения. [34]
Секции подвешивают к стреле трубоукладчика и транспортируют на трассу. Перед подъемом секцию располагают так, чтобы вертикальная ось секции была совмещена с точкой подвеса на траверсе опоры. Расстояние между фазами фиксируют с помощью талреп, после чего устанавливают междуфазные распорки. Секцию, собранную с установленным узлом крепления, поднимают стрелой трубоукладчика и подвешивают на высоте 1 5 м от земли на стальных струнах длиной 8 м и диаметром 2 мм, закрепленных за скобу траверсы опоры. В таком положении производят выверку и регулировку всех креплений и шинодержателей. Одновременно восстанавливают защитное антикоррозийное покрытие в местах частичного повреждения. [35]
Варианты конструкции фазы гибкого токопровода. [36] |
Каждая фаза гибкого токопровода выполняется из нескольких алюминиевых или сталеалюминиевых проводов, располагаемых по окружности с помощью крепежных деталей ( рис. 8.20), которые осуществляют их крепление к изоляторам и противодействие схлестыванию при КЗ. Механическую нагрузку обычно несут два сталеалюминиевых провода, токовую - остальные. Во избежание схлестывания проводов при КЗ между проводами гибких и жестких подвесных токопроводов предусматривают в пролете одну-две междуфазные распорки. [37]
Соответствующая длина подвесок на опорах обеспечивает расположение фаз токопровода по углам равностороннего треугольника. Изоляторы подвесок воспринимают всю массу токопровода. При коротком замыкании изоляторы подвесок почти не испытывают дополнительных напряжений, так как не препятствуют перемещению фаз токопровода. Напротив, междуфазные распорки в нормальных условиях не нагружены, зато при коротком замыкании полностью воспринимают возникающие электродинамические усилия. [38]
На рис. 9.4 показан симметричный токопро-вод на подвесных изоляторах. Надежность подвесных токопрово -, дов повышается благодаря уменьшению общего числа изоляторов, которые располагаются на расстоянии, равном длине пролета между. Необходимая электродинамическая стойкость при коротких замыканиях достигается при помощи междуфазных распорок ( рис. 9.4 6), расстояние между которыми зависит от ударного тока короткого замыкания в данной установке. [40]