CN106451220A - 带电更换同杆多回路杆塔上设备的旁路设备及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明为一种带电更换同杆多回路杆塔上设备的旁路设备及方法,旁路设备包括电源侧柔性电缆、负荷侧柔性电缆和转接电缆;电源侧柔性电缆的第一端通过电缆接头连接在配电线路的电源侧,负荷侧柔性电缆的第一端通过电缆接头连接在配电线路的负荷侧;电源侧柔性电缆和负荷侧柔性电缆上均串接有开关器;转接电缆的两端分别通过电缆转接箱与电源侧柔性电缆的第二端和负荷侧柔性电缆的第二端连接;电源侧柔性电缆、负荷侧柔性电缆和转接电缆形成与配电线路并联的短接旁路。方法利用旁路设备在需要检修或更换设备的配电线路上形成短接旁路,在不间断地供电状态下,完成配电线路的检修、故障抢修和设备用更换工作,缩小停电范围。

Description

带电更换同杆多回路杆塔上设备的旁路设备及方法
技术领域
本发明涉及电力检修设备领域,尤其涉及一种带电更换同杆多回路杆塔上设备的旁路设备及方法。
背景技术
由于土地的紧张,电力***大量采用同杆多回路架设高压配电线路的方式,一根电杆上至少有三回以上的线路,并且同一杆上有多回线路的复杂设备,从而减少电力线路的占地使用面积。
但这种集中架设的线路由于设备安装紧密,空间狭小,带电检修和更换设备就很难进行,一旦有设备需要检修、更换时,就需要将几条线路同时停电,再对故障设备进行检修或更换。这样使得停电范围扩大,给国民经济带来损失。
由此,本发明人凭借多年从事相关行业的经验与实践,提出一种带电更换同杆多回路杆塔上设备的旁路设备及方法,以克服现有技术的缺陷。
发明内容
本发明的目的在于提供一种带电更换同杆多回路杆塔上设备的旁路设备及方法,在不间断地供电状态下,完成配电线路的检修、故障抢修和设备用更换工作,缩小停电范围。
本发明的目的是这样实现的,一种带电更换同杆多回路杆塔上设备的旁路设备,所述旁路设备包括电源侧柔性电缆、负荷侧柔性电缆和转接电缆;所述电源侧柔性电缆的第一端通过电缆接头连接在配电线路的电源侧,所述负荷侧柔性电缆的第一端通过电缆接头连接在所述配电线路的负荷侧;所述电源侧柔性电缆和所述负荷侧柔性电缆上均串接有开关器;所述转接电缆的两端分别通过电缆转接箱与所述电源侧柔性电缆的第二端和所述负荷侧柔性电缆的第二端连接;所述电源侧柔性电缆、所述负荷侧柔性电缆和所述转接电缆形成与所述配电线路并联的短接旁路。
在本发明的一较佳实施方式中,所述电缆转接箱包括封闭结构的箱体,所述箱体的一侧设有进线孔;所述箱体内固定有铜排,所述铜排与所述箱体之间绝缘连接;所述铜排设有接线端子。
在本发明的一较佳实施方式中,所述箱体内连接有固定杆,所述固定杆上固定连接有绝缘子;所述铜排包括三个U形铜片,三个U形铜片沿着所述固定杆依次排列,每个U形铜片均固定连接在所述绝缘子上;所述U形铜片的两端分别形成所述接线端子。
在本发明的一较佳实施方式中,所述箱体设有能够开关的箱门。
在本发明的一较佳实施方式中,所述转接电缆的第一端及所述电源侧柔性电缆的第二端分别通过所述进线孔伸入到所述电缆转接箱内,所述转接电缆及所述电源侧柔性电缆分别与所述U形铜片的两端的所述接线端子连接。
在本发明的一较佳实施方式中,所述转接电缆的第二端及所述负荷侧柔性电缆的第二端分别通过所述进线孔伸入到所述电缆转接箱内,所述转接电缆及所述负荷侧柔性电缆分别与所述U形铜片的两端的所述接线端子连接。
在本发明的一较佳实施方式中,所述转接电缆铺设在地面上设置的防护壳内。
本发明的目的还可以这样实现,一种带电更换同杆多回路杆塔上设备的方法,所述带电更换同杆多回路杆塔上设备的方法采用所述的旁路设备,包括如下步骤:
S1、敷设所述电源侧柔性电缆、所述负荷侧柔性电缆和所述转接电缆形成所述旁路设备,使所述开关器处于断开位置;
S2、将所述电源侧柔性电缆及所述负荷侧柔性电缆分别连接到需要施工的所述配电线路的电源侧和负荷侧,形成与所述配电线路并联的所述短接旁路;
S3、接通所述开关器,使所述短接旁路处于运行状态,并通过电流检测仪检测所述短接旁路的电流,确认工作正常;
S4、将需要施工的所述配电线路断电,对所述配电线路进行断电施工;
S5、施工完毕后接通所述配电线路,并通过电流检测仪检测所述配电线路的电流,确认工作正常;
S6、依次断开负荷侧和电源侧的所述开关器,拆除所述负荷侧柔性电缆及所述电源侧柔性电缆,再接通各所述开关器,对所述旁路设备进行充分放电。
在本发明的一较佳实施方式中,在步骤S3中,先接通电源侧的所述开关器,在负荷侧查看所述电源侧柔性电缆、所述负荷侧柔性电缆和所述转接电缆的相位连接无误后,再接通负荷侧的所述开关器。
在本发明的一较佳实施方式中,在步骤S4中,先断开所述配电线路的负荷侧,并设置绝缘遮蔽罩,再断开所述配电线路的电源侧,并设置绝缘遮蔽罩;再用电流检测仪检测所述短接旁路的电流,确认所述短接旁路工作正常。
由上所述,本发明的带电更换同杆多回路杆塔上设备的旁路设备及方法利用旁路设备,将需要检修的电杆上所有线路进行带电安装旁路设备,将原有配电线路部分进行旁路短接,当旁路设备与原有配电线路部分并联运行后,将原有配电线路部分退出运行,用户的负荷全部转移到旁路设备。这时,作业人员可按停电工作方式,对退出的原有配电线路部分进行检修、更换设备,完成后,再将退出运行的部分配电线路接入,当旁路设备与原有配电线路部分并联运行后,带电退出旁路设备,恢复配电线路和设备正常运行,达到不停电维修更换多回路复杂杆上设备的目的。该旁路设备将开关器与电缆转接箱分开设置,可以根据架设线路的不同情况灵活的布置该旁路设备,作业更加方便。
附图说明
以下附图仅旨在于对本发明做示意性说明和解释,并不限定本发明的范围。其中:
图1:为本发明旁路设备的连接关系示意图。
图2:为本发明旁路设备中电缆转接箱的结构示意图。
具体实施方式
为了对本发明的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图说明本发明的具体实施方式。
实施例一
如图1所示,本发明提供了一种带电更换同杆多回路杆塔上设备的旁路设备10,所述旁路设备10包括电源侧柔性电缆1、负荷侧柔性电缆2和转接电缆3。同杆多回路杆塔上架设的配电线路4通常为三相配电线路,具有三根不同相位的输电线缆,按照电流的输送方向分为电源侧a和负荷侧b。当利用该旁路设备10对某一段配电线路4进行带电作业时,所述电源侧柔性电缆1的第一端通过电缆接头5连接在该段配电线路4的电源侧a,即在该段配电线路4的电源侧a将三根柔性电缆分别连接在三根不同相位的输电线缆上,三根柔性电缆向地面垂下。在电源侧柔性电缆1上串接用来断开和接通三根柔性电缆的开关器6,开关器6为现有技术,具体实施时可以通过快速插拔式电缆接头5将三根柔性电缆分别插接在开关器6上对应的接口中。所述负荷侧柔性电缆2的第一端通过电缆接头5连接在该段配电线路4的负荷侧b;即在该段配电线路4的负荷侧b将三根柔性电缆分别连接在三根不同相位的输电线缆上,三根柔性电缆向地面垂下。同样在负荷侧柔性电缆2上串接用来断开和接通三根柔性电缆的开关器6,具体实施时可以通过快速插拔式电缆接头5将三根柔性电缆分别插接在开关器6上对应的接口中。由于柔性电缆的造价较高,如果需要检修或更换设备的该段配电线路4距离较长,全部采用柔性电缆成本会很高,因此可以只在电源侧a和负荷侧b与配电线路4连接的一段采用柔性电缆,其余的部分采用转接电缆3,转接电缆3可以采用造价比较低的普通电缆;电源侧柔性电缆1和负荷侧柔性电缆2向地面垂下的一端为第二端,所述转接电缆3的两端分别通过电缆转接箱7与所述电源侧柔性电缆1的第二端和所述负荷侧柔性电缆2的第二端连接;其中,相同相位的柔性电缆与转接电缆3对应连接,转接电缆3可以铺设在地面上,地面上设有防护壳,转接电缆3穿设在防护壳内。从而所述电源侧柔性电缆1、所述负荷侧柔性电缆2和所述转接电缆3形成与该段配电线路4并联的短接旁路;输送的电流从该短接旁路中流过,可以对该段配电线路4进行断电检修或更换设备,不会造成大范围的停电;并且,将开关器6与电缆转接箱7分开设置,可以根据架设线路的不同情况灵活的布置该旁路设备10,作业更加方便。
进一步,如图2所示,所述电缆转接箱7包括一个封闭结构的矩形箱体71,该矩形体的侧面设有一个可以开关的箱门72,箱门72上设有箱门锁,打开箱门72方便进行箱体内部的操作。矩形箱体71的底面上设有进线孔73,进线孔73设有6个,呈3×2的矩阵型排列,用来穿设柔性电缆和普通电缆的端头。所述箱体71内部固定有铜排74,所述铜排74与所述箱体71之间绝缘连接;所述铜排74设有接线端子76,铜排74的作用是将相同相位的柔性电缆和转接电缆3连接导通。具体的,所述箱体71内固定连接有一根横向设置的固定杆75,所述固定杆75上的两侧固定连接有绝缘子77,每侧固定三个绝缘子77,位于两侧对应位置的两个绝缘子77形成一对,共固定有六个绝缘子77;绝缘子77为陶瓷制作的固定件,用来将铜排74和固定杆75之间进行绝缘隔离并起到固定铜排74的作用。所述铜排74包括三个U形铜片741,三个U形铜片741沿着所述固定杆75依次平行排列,每个U形铜片741均固定连接在所述绝缘子77上,U形铜片741跨设在固定杆75的两侧,U形铜片741的两侧分别固定在对应的绝缘子77上。所述U形铜片741的两端分别形成接线端子76。三个U形铜片741分别对应三个不同相位,相同相位的柔性电缆和转接电缆3分别连接在同一个U形铜片741的两个接线端子76上。具体实施时,所述转接电缆3的第一端及所述电源侧柔性电缆1的第二端分别通过所述进线孔73伸入到所述电缆转接箱7内,所述转接电缆3及所述电源侧柔性电缆1分别与所述U形铜片741的两端的所述接线端子76连接。所述转接电缆3的第二端及所述负荷侧柔性电缆2的第二端分别通过所述进线孔73伸入到所述电缆转接箱7内,所述转接电缆3及所述负荷侧柔性电缆2分别与所述U形铜片741的两端的所述接线端子76连接。该电缆转接箱7内的接线端子76与铜排74母线满足600A的负荷电流要求。该电缆转接箱7可以设置在地面,将从杆塔上引下的柔性电缆与铺设在地面的普通电缆快速连接,普通电缆可以随时更换,适用各种恶劣的环境,降低造价成本。
实施例二
本发明还提供了一种带电更换同杆多回路杆塔上设备的方法,所述带电更换同杆多回路杆塔上设备的方法采用实施例一中所述的旁路设备10,具体包括如下步骤:
S1、敷设所述电源侧柔性电缆1、所述负荷侧柔性电缆2和所述转接电缆3形成所述旁路设备10,使所述开关器6处于断开位置。作业人员根据施工方案敷设地面防护壳,按照柔性电缆1、开关器6、柔性电缆1、电缆转接箱7、普通电缆3、电缆转接箱7、柔性电缆2、开关器6、柔性电缆2的顺序依次进行敷设。其中,柔性电缆之间需要对接或普通电缆之间需要对接以便加长长度时,采用自锁定快速插拔式中间接头连接,自锁定快速插拔式中间接头为现有技术。如果在短接旁路敷设中需要跨越道路时,可以使用电缆架空跨越支架将短接旁路架空敷设并可靠固定。
S2、将所述电源侧柔性电缆1及所述负荷侧柔性电缆2分别连接到需要施工的所述配电线路4的电源侧a和负荷侧b,形成与所述配电线路4并联的所述短接旁路;
S3、接通所述开关器6,使所述短接旁路处于运行状态,并通过电流检测仪检测所述短接旁路的电流,确认工作正常。先接通电源侧a的所述开关器6,在负荷侧b查看所述电源侧柔性电缆1、所述负荷侧柔性电缆2和所述转接电缆3的相位连接无误后,再接通负荷侧b的所述开关器6。
S4、将需要施工的所述配电线路4断电,对所述配电线路4进行断电施工。先断开所述配电线路4的负荷侧b,并设置绝缘遮蔽罩,再断开所述配电线路4的电源侧a,并设置绝缘遮蔽罩;再用电流检测仪检测所述短接旁路的电流,确认所述短接旁路工作正常。
S5、配电线路4在断电状态下检修或更换设备施工完毕后,依次接通电源侧a和负荷侧b的所述配电线路4,并通过电流检测仪检测所述配电线路4的电流,确认工作正常;
S6、依次断开负荷侧b和电源侧a的所述开关器6,拆除所述负荷侧柔性电缆2及所述电源侧柔性电缆1,再接通各所述开关器6,对所述旁路设备10进行充分放电;拆除敷设的旁路设备10。
本发明的带电更换同杆多回路杆塔上设备的旁路设备10及方法利用旁路设备10,将需要检修的电杆上所有线路进行带电安装旁路设备10,将原有配电线路4部分进行旁路短接,当旁路设备10与原有配电线路4部分并联运行后,将原有配电线路4部分退出运行,用户的负荷全部转移到旁路设备10。这时,作业人员可按停电工作方式,对退出的原有配电线路4部分进行检修、更换设备,完成后,再将退出运行的部分配电线路4接入,当旁路设备10与原有配电线路4部分并联运行后,带电退出旁路设备10,恢复配电线路4和设备正常运行,达到不停电维修更换多回路复杂杆上设备的目的。该旁路设备10将开关器6与电缆转接箱7分开设置,可以根据架设线路的不同情况灵活的布置该旁路设备10,作业更加方便。
以上所述仅为本发明示意性的具体实施方式,并非用以限定本发明的范围。具体实施方式中所说明的特征的所有组合未必是本发明所限制的解决手段,可以理解这些附加的构造特征以及操作改进可以单独使用或者相互结合使用。因此,应该理解本发明不限于任何具体的特征或元件的结合,并且在此描述的任何期望的特征组合都能被实施而不偏离本发明的保护范围,任何本领域的技术人员,在不脱离本发明的构思和原则的前提下所作出的等同变化与修改,均应属于本发明保护的范围。

Claims (10)

1.一种带电更换同杆多回路杆塔上设备的旁路设备,其特征在于,所述旁路设备包括电源侧柔性电缆、负荷侧柔性电缆和转接电缆;所述电源侧柔性电缆的第一端通过电缆接头连接在配电线路的电源侧,所述负荷侧柔性电缆的第一端通过电缆接头连接在所述配电线路的负荷侧;所述电源侧柔性电缆和所述负荷侧柔性电缆上均串接有开关器;所述转接电缆的两端分别通过电缆转接箱与所述电源侧柔性电缆的第二端和所述负荷侧柔性电缆的第二端连接;所述电源侧柔性电缆、所述负荷侧柔性电缆和所述转接电缆形成与所述配电线路并联的短接旁路。
2.如权利要求1所述的带电更换同杆多回路杆塔上设备的旁路设备,其特征在于,所述电缆转接箱包括封闭结构的箱体,所述箱体的一侧设有进线孔;所述箱体内固定有铜排,所述铜排与所述箱体之间绝缘连接;所述铜排设有接线端子。
3.如权利要求2所述的带电更换同杆多回路杆塔上设备的旁路设备,其特征在于,所述箱体内连接有固定杆,所述固定杆上固定连接有绝缘子;所述铜排包括三个U形铜片,三个U形铜片沿着所述固定杆依次排列,每个U形铜片均固定连接在所述绝缘子上;所述U形铜片的两端分别形成所述接线端子。
4.如权利要求2所述的带电更换同杆多回路杆塔上设备的旁路设备,其特征在于,所述箱体设有能够开关的箱门。
5.如权利要求3所述的带电更换同杆多回路杆塔上设备的旁路设备,其特征在于,所述转接电缆的第一端及所述电源侧柔性电缆的第二端分别通过所述进线孔伸入到所述电缆转接箱内,所述转接电缆及所述电源侧柔性电缆分别与所述U形铜片的两端的所述接线端子连接。
6.如权利要求3所述的带电更换同杆多回路杆塔上设备的旁路设备,其特征在于,所述转接电缆的第二端及所述负荷侧柔性电缆的第二端分别通过所述进线孔伸入到所述电缆转接箱内,所述转接电缆及所述负荷侧柔性电缆分别与所述U形铜片的两端的所述接线端子连接。
7.如权利要求1所述的带电更换同杆多回路杆塔上设备的旁路设备,其特征在于,所述转接电缆铺设在地面上设置的防护壳内。
8.一种带电更换同杆多回路杆塔上设备的方法,其特征在于,所述带电更换同杆多回路杆塔上设备的方法采用权利要求1至7中任一项所述的旁路设备,包括如下步骤:
S1、敷设所述电源侧柔性电缆、所述负荷侧柔性电缆和所述转接电缆形成所述旁路设备,使所述开关器处于断开位置;
S2、将所述电源侧柔性电缆及所述负荷侧柔性电缆分别连接到需要施工的所述配电线路的电源侧和负荷侧,形成与所述配电线路并联的所述短接旁路;
S3、接通所述开关器,使所述短接旁路处于运行状态,并通过电流检测仪检测所述短接旁路的电流,确认工作正常;
S4、将需要施工的所述配电线路断电,对所述配电线路进行断电施工;
S5、施工完毕后接通所述配电线路,并通过电流检测仪检测所述配电线路的电流,确认工作正常;
S6、依次断开负荷侧和电源侧的所述开关器,拆除所述负荷侧柔性电缆及所述电源侧柔性电缆,再接通各所述开关器,对所述旁路设备进行充分放电。
9.如权利要求8所述的带电更换同杆多回路杆塔上设备的方法,其特征在于,在步骤S3中,先接通电源侧的所述开关器,在负荷侧查看所述电源侧柔性电缆、所述负荷侧柔性电缆和所述转接电缆的相位连接无误后,再接通负荷侧的所述开关器。
10.如权利要求8所述的带电更换同杆多回路杆塔上设备的方法,其特征在于,在步骤S4中,先断开所述配电线路的负荷侧,并设置绝缘遮蔽罩,再断开所述配电线路的电源侧,并设置绝缘遮蔽罩;再用电流检测仪检测所述短接旁路的电流,确认所述短接旁路工作正常。
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