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公开(公告)号:CN115882412A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211653786.8
申请日:2022-12-22
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
Inventor: 刘璐 , 梁明 , 刘翰柱 , 刘炯 , 余汶典 , 朱长青 , 黎亮 , 熊高林 , 盛道伟 , 易海蓉 , 王军成 , 罗鸣 , 马海木呷 , 曹立伟 , 鄢艺 , 戴严航 , 毛宇翔 , 陈偲 , 魏波 , 陈远虎 , 唐祎俊 , 谢静
IPC: H02G7/16
Abstract: 本发明提供了一种导线不停电地线融冰方法,包括以下步骤:确定地线融冰的范围和长度;确定融冰时长,并得出地线融冰电流最大值和最小值;根据融冰电流值限值,得出单次融冰的最大长度,把融冰范围划为单个或多个融冰区段;根据融冰区段长度和融冰电源接入点位置,选择该区段的地线融冰接线方式;根据地线融冰接线方式,计算各区段所需融冰容量范围、融冰电压范围,确定融冰电源的额定电流、额定电压和额定容量;选择融冰电源接入方式;在地线悬垂串及耐张串加装绝缘子,引流线加装绝缘引流线夹;在地线融冰串绝缘子上加装招弧角;接入地线感应电压抑制装置,进行地线融冰操作。
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公开(公告)号:CN216390447U
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202121136343.2
申请日:2021-05-25
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
Inventor: 毛宇翔 , 郭锐 , 李力 , 徐望圣 , 余易洋 , 刘正道 , 刘炯 , 胡全 , 马忠龙 , 李澄宇 , 盛道伟 , 李育兵 , 郑旺 , 罗强 , 关峥 , 吴楠 , 何世雄
Abstract: 本实用新型公开了一种独立多挂点地线悬垂串,包括至少两组悬垂单元,悬垂单元包括挂板组件,挂板组件与悬垂线夹之间连接有调整两者之间间距的调整组件,至少两组的悬垂单元实现多挂点受力,通过调整组件调整适应悬垂单元的悬垂高度。本实用新型的有益效果:通过多挂点的受力方式,配合调节组件调整悬垂高度,确保悬垂串受力平衡和荷载的合理分配,降低山区大上倾、大下扬侧悬垂线夹应力较大的问题。
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公开(公告)号:CN212162745U
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202021228929.7
申请日:2020-06-29
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
IPC: H02G7/05
Abstract: 本实用新型公开了一种上扛式悬垂联板,所述上扛式悬垂联板分别与两复合绝缘子串连接,且所述上扛式悬垂联板还连接有悬垂线夹和重锤,所述上扛式悬垂联板与两复合绝缘子串的连接点对称设于所述上扛式悬垂联板两侧,且上扛式悬垂联板的联板头部上扛位于左右连接结点水平连线上方,形成上扛式结构;且,两复合绝缘子串的延长线交点位于所述上扛式悬垂联板的重心上方。本上扛式悬垂联板的结构设置能够抬高联板、使之相对扁平化,减少风偏时导线对绝缘子金具串的力矩,改善了绝缘子金具串受力。
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公开(公告)号:CN215817423U
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202121855706.8
申请日:2021-08-10
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
Abstract: 本实用新型涉及电力输电线路用悬垂串技术领域,旨在解决现有技术中由于风力或者导线不均匀脱冰的影响,悬垂串两侧导线不均匀运动引起绝缘子紊乱摆动,绝缘子串联间距离变化较大时,将会造成联间绝缘子发生碰撞而损坏问题,提供一种双联I型悬垂串防碰撞装置,包括两个横向调整支撑板,两个所述横向调整支撑板分别连接于一个绝缘子串上,两个所述横向调整支撑板之间连接有平行支撑挂板,本实用新型的有益效果是:所述横向调整支撑板和所述平行支撑挂板能够在横向上限制两个绝缘子串联间的距离,避免绝缘子串间相互发生碰撞,有效地降低了输电线路的运行事故,提高输电线路的安全性、可靠性和经济性,节省输电线路的运维检修成本。
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公开(公告)号:CN211655086U
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202020553302.2
申请日:2020-04-15
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
IPC: H01R4/66
Abstract: 本实用新型公开了一种特高压直流接地极水滴形极环端部,涉及电气工程技术领域;应用于接地极极环因地理条件受限,无法布置成完整的环状,需要将极环断开,断开点布置成水滴形,形成极环断点水滴形端部,断开后的所述极环端部由多段圆弧连接而形成,所述极环端部的尖端与极环馈电棒连接,以使电流通过极环端部的电缆与馈电棒连接后导入大地;通过实施本水滴形极环端部技术方案,可有效解决因场地较小、需要开断的极环端部跨步电位高、电流密度大的技术问题。采用水滴形端部,有效降低接地极极环端部跨步电位差和电流密度,提高接地极运行的安全性和可靠性,具有很好的应用前景。
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