RU2063080C1 - Провод для линии передачи - Google Patents

Провод для линии передачи Download PDF

Info

Publication number
RU2063080C1
RU2063080C1 RU94004748A RU94004748A RU2063080C1 RU 2063080 C1 RU2063080 C1 RU 2063080C1 RU 94004748 A RU94004748 A RU 94004748A RU 94004748 A RU94004748 A RU 94004748A RU 2063080 C1 RU2063080 C1 RU 2063080C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
core
wire
wires
aluminum
steel
Prior art date
Application number
RU94004748A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94004748A (ru
Inventor
Семен Соломонович Клямкин
Иван Николаевич Кошиц
Александр Сергеевич Красноштанов
Алексей Павлович Кадочников
Иван Герасимович Колола
Николай Иванович Лебедев
Михаил Иванович Масловский
Василий Викторович Пятлин
Валентин Леонидович Ураков
Владимир Алексеевич Шкапцов
Original Assignee
Семен Соломонович Клямкин
Иван Николаевич Кошиц
Александр Сергеевич Красноштанов
Алексей Павлович Кадочников
Иван Герасимович Колола
Николай Иванович Лебедев
Михаил Иванович Масловский
Василий Викторович Пятлин
Валентин Леонидович Ураков
Владимир Алексеевич Шкапцов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Семен Соломонович Клямкин, Иван Николаевич Кошиц, Александр Сергеевич Красноштанов, Алексей Павлович Кадочников, Иван Герасимович Колола, Николай Иванович Лебедев, Михаил Иванович Масловский, Василий Викторович Пятлин, Валентин Леонидович Ураков, Владимир Алексеевич Шкапцов filed Critical Семен Соломонович Клямкин
Priority to RU94004748A priority Critical patent/RU2063080C1/ru
Publication of RU94004748A publication Critical patent/RU94004748A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2063080C1 publication Critical patent/RU2063080C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Non-Insulated Conductors (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к электроэнергетике, а именно к воздушным линиям электропередачи, и может быть использовано в качестве токонесущего элемента линии. Сущность изобретения: провод состоит из стального сердечника и нескольких повивов из алюминиевых проволок. Сердечник выполнен из немагнитной азотсодержащей аустенитной стали, обладающей низкой магнитной проницаемостью и повышенной прочностью. Алюминиевые повивы выполнены из проволок различного диаметра, при этом наибольшим является диаметр наружного повива проволок. Провод предлагаемой конструкции обладает пониженным активным сопротивлением и повышенной механической прочностью. 2 ил.

Description

Изобретение относится к электроэнергетике, а именно к воздушным линиям элетропередачи. Предлагаемый провод может быть использован в качестве токонесущего элемента линии.
Известен электрический провод, содержащий стальной многопроволочный сердечник и проводящий элемент, выполненный в виде по меньшей мере двух повивов алюминиевых проволок с чередующимся направлением скрутки, а также дополнительный повив проволок из сплава, содержащегося мас. магний 0,45 - 0,60; кремний 0,45 0,60; железо 0,40 0,70; алюминий остальное, при этом повив из сплава расположен третьим, считая от наружного [1] В этом проводе переменный ток протекает в направлении винтовых осей отдельных проволок и создает в стальном сердечнике, обладающем высокой относительной магнитной проницаемостью (100 600), значительный продольный магнитный поток и связанные с ним добавочные потери электроэнергии. Кроме того, провод подвержен разрушениям вследствие механических повреждений наружного повива, выполненного из мягких алюминиевых проволок относительно малого диаметра, при монтаже ВЛ [2]
Известен также сталеалюминиевый провод, содержащий стальной сердечник и несколько повивов алюминиевых проволок с компенсированным магнитным потоком в сердечнике за счет изменения направления скрутки и диаметра проволок от повива к повиву, в котором повив с проволоками меньшего диаметра расположен третьим, считая снаружи [3] В этом проводе проволоки наружного повива имеют относительно малый диаметр по сравнению с проволоками других повивов и недостаточную механическую прочность.
Провод для линии электропередачи [4] скручен из алюминиевых проволок и проволок, изготовленных из металла с высокой прочностью, низкой электропроводностью и немагнитными свойствами, такого как титан, титановые сплавы, углеродистая нержавеющая сталь системы ферросплавов (сталь 18 10). Немагнитные прочные проволоки, заполняющие полностью или частично наружный повив, повышают его прочность и защищают от повреждений. Этот провод обладает следующими недостатками.
Проволока из указанных немагнитных прочных металлов имеет низкий модуль упругости (10000 11000 кг/мм2) и высокое удлинение (до 40%). Поэтому в единой конструкции с алюминиевыми проволоками, имеющими удлинение около 8% она не может быть нагружена до допустимого напряжения, что приводит к необходимости увеличения более чем в 2 раза, доли полного сечения упрочняющих проволок по сравнению с сечением алюминия, утяжелению провода, изоляторов и опор линии электропередачи, усложнению арматуры, повышению стоимости провода и линии в целом или повышению активного сопротивления провода из-за снижения доли сечения алюминия.
Кроме того, провод [4] имеет повышенное активное сопротивление при переменном токе вследствие размещения проволок с низкой электропроводностью в периферийных слоях и, в частности, в наружном слое.
Задачей изобретения является снижение активного сопротивления токонесущего провода при одновременном повышении его прочности. Поставленная задача достигается путем выполнения сердечника в сталеалюминиевом проводе из немагнитного плохопроводящего металла с высокими прочностными характеристиками, что, в свою очередь, позволяет увеличить диаметр алюминиевых проволок наружного повива и тем самым повысить его прочность.
Предлагаемая конструкция провода состоит из стального сердечника и нескольких повивов из алюминиевых проволок. Основными существенными отличиями предложения являются изготовление сердечника из азотсодержащей аустенитной стали по а. с. N1507854, при этом алюминиевые повивы выполнены из проволок различного диаметра, наибольший из которых у проволок наружного повива. Перечисленные существенные признаки определяют новизну и изобретательский уровень предложения.
На фиг. 1 изображен токонесущий провод с алюминиевыми повивами из проволок одинакового диаметра. На фиг. 2 провод, у которого наружный повив выполнен из алюминиевых проволок наибольшего диаметра, где 1 проволоки стального сердечника, 2 проволоки из алюминия, 3 прядь, при 3-x прядном наполнении сердечника.
Проволоки на азотсодержащей аустенитной стали (1) имеют удлинение 4,5 - 5,5% разрывную прочность 150 200 кг/мм2, а также другие физико-механические характеристики, совместимые с характеристиками алюминиевых проволок (2). Поэтому отно- сительные доли сечения сердечника и проводящих повивов определяются назначением провода и принимаются без ограничений, присущих проводу [4] В частности, наибольшее значение для линий электропередачи имеют провода с отношением сечения алюминия к сечению стали, равным 6 8. Для повышения механической прочности провода алюминиевые повивы выпол- нены из проволок различного диаметра, при этом наибольшим принят диа- метр проволок наружного повива (фиг. 2). Разрывная прочность проволок пропорциональна их сечению. Поэтому предлагаемый провод, выполненный согласно фиг. 2, защищен от повреждений при его монтаже на линии электропередачи, обрывов и истирания наружного повива при зацепах и трении о поверхность земли. Благодаря низкой относительной магнитной проницаемости сердечника (меньше 10) предельное увеличение диаметра проволок наружного повива не вызывает добавочных потерь электроэнергии.
Азотсодержащая немагнитная сталь обладает низкой проводимостью и высокой коррозионной стойкостью, не требует защитного цинкового или алюминиевого покрытия и смазки.
Предлагаемая к использованию азотсодержащая аустенитная сталь в соответствии с а.с. N1507854 имеет следующее соотношение компонентов, мас. углерод 0,005 0,10; хром 17,5 19,5; никель 7,0 8,5; марганец 8,1 11,0; кремний 0,3 1,9; молибден 2,1 3,5; медь 0,01 3,0; азот 0,3 - 0,65; по крайней мере один металл из группы щелочно-земельных металлов, содержащей кальций, барий, магний, стронций 0,01 0,05; по крайней мере один металл из группы редкоземельных металлов, содержащей лантан, церий, иттрий, неодим, митметалл 0,001 0,05; железо остальное.
Экспериментальные и расчетные данные подтверждают эффективность предлагаемой конструкции провода. Например, сталеалюминиевый провод АС 400/51 (ГОСТ 839-80) при токе 1200 А имеет на частоте 60 Гц погонное активное сопротивление 0,0795 Ом/км, что на 12,5% выше его сопротивления при постоянном токе. При увеличении диаметра проволок наружного повива добавочные потери электроэнергии в проводе еще более резко возрастают.
Провод, выполненный с сердечником из азотсодержащей стали и таким же сечением составляющих металлов, имеет активное сопротивление 0,0711 Ом/км, то есть на 11,3% ниже, чем у известного провода, причем с увеличением диаметра проволок наружного повива его сопротивление не возрастает.
Предлагаемый провод может быть изготовлен на существующем оборудовании по известной технологической схеме.
Экономический эффект от использования предлагаемого провода образуется за счет снижения потерь электроэнергии в линии.
В проводах больших сечений для высоковольтных линий электропередачи значительные потери энергии обусловлены поверхностным эффектом и явлением короны. В предлагаемой конструкции провода сердечник может быть выполнен из трех многопроволочных прядей 3 (фиг. 2). При этом вследствие дополнительного снижения коэффициента заполнения сердечника материалом проволок по сравнению с однопрядным сердечником на 35% наружный диаметр сталеалюминиевого провода увеличивается на 3 5% Такое увеличение диаметра провода приводит к снижению на 20 30% потерь от поверхностного эффекта и от короны, а также к снижению радиопомех и шума от короны при неизменной материалоемкости провода. Трехпрядная конструкция сердечника наилучшим образом обеспечивает устойчивость его формы и формы привода в целом. При этом направление свивки прядей сердечника должно быть противоположным направлению свивки первого наложенного на сердечник повива из алюминия.
В случае применения в сердечнике однопрядной, а тем более трехпрядной конструкции проволок из обычной углеродистой стали с антикоррозионным покрытием возможно проявление истирания покрытия и коррозии наружных слоев в прядях. Однако применение в предлагаемой конструкции азотсодержащей стали, являющейся устойчивой к коррозии и не требующей дополнительного покрытия, позволяет избежать этого отрицательного эффекта.
Таким образом, применение сердечника из азотсодержащей аустенитной коррозионно-стойкой стали повышает прочность и долговечность сердечника и провода в целом наряду с указанным выше снижением потерь электроэнергии в линии электропередачи.
Использованная литература:
1. А.с. СССР N 1704170, кл. H 01 B 5/08, 1992, БИ N 1.
2. И.Г.Барг, В.И.Эдельман. Воздушные линии электропередачи. М. Энергоатомиздат, 1985.
3. А.с. СССР N 1767538, кл. H 01 B 5/08, 1992, БИ N 37.
4. Патент Японии N 12845, кл. 60 A 11, 1965.
5. А.с. СССР N 1507854, кл. C 22 С 38/58, БИ N 34, 1989.

Claims (2)

1. Провод для линии электропередачи, содержащий стальной сердечник и повивы алюминиевых проволок, отличающийся тем, что сердечник выполнен из азотсодержащей маломагнитной аустенитной стали, мас.
Углерод 0,005-0,10
Хром 17,5-19,5
Никель 7,0-8,5
Марганец 8,1-11,0
Кремний 0,3-1,9
Молибден 2,1-3,5
Медь 0,01-3,0
Азот 0,3-0,65
По крайней мере один металл из группы редкоземельных металлов, содержащий лантан, церий, иттрий, неодим, мишметалл 0,001-0,05
Железо Остальное
2. Провод по п. 1, отличающийся тем, что алюминиевые повивы выполнены из проволок различного диаметра, при этом наибольшим является диаметр проволок наружного повива.
3. Провод по п. 1, отличающийся тем, что сердечник выполнен из трех многопроволочных прядей, при этом направление свивки прядей сердечника противоположно направлению свивки первого, наложенного на сердечник повива из алюминия.
RU94004748A 1994-02-08 1994-02-08 Провод для линии передачи RU2063080C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94004748A RU2063080C1 (ru) 1994-02-08 1994-02-08 Провод для линии передачи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94004748A RU2063080C1 (ru) 1994-02-08 1994-02-08 Провод для линии передачи

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94004748A RU94004748A (ru) 1995-10-10
RU2063080C1 true RU2063080C1 (ru) 1996-06-27

Family

ID=20152376

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94004748A RU2063080C1 (ru) 1994-02-08 1994-02-08 Провод для линии передачи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2063080C1 (ru)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1305078C (zh) * 2003-01-10 2007-03-14 高丽商事株式会社 架空电导线的高强度不锈钢丝、架空电导线及制造方法
US7604860B2 (en) 2004-05-25 2009-10-20 Korea Sangsa Co., Ltd. High tensile nonmagnetic stainless steel wire for overhead electric conductor, low loss overhead electric conductor using the wire, and method of manufacturing the wire and overhead electric conductor
RU2490742C2 (ru) * 2011-10-06 2013-08-20 Виктор Александрович Фокин Способ изготовления стального троса
RU2548568C2 (ru) * 2010-02-01 2015-04-20 3М Инновейтив Пропертиз Компани Скрученные термопластичные полимерные композитные кабели, способ их изготовления и использования
RU2553977C1 (ru) * 2014-04-07 2015-06-20 Открытое Акционерное Общество "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы" (Оао "Фск Еэс") Нанокомпозитный провод
US9093194B2 (en) 2009-07-16 2015-07-28 3M Innovative Properties Company Insulated composite power cable and method of making and using same
CN109112431A (zh) * 2018-10-10 2019-01-01 温州市安硕新材料有限公司 一种深冲成型用无磁不锈钢冷轧板及制备方法
RU2683252C1 (ru) * 2017-12-11 2019-03-27 Виктор Александрович Фокин Изолированный сталеалюминиевый провод
RU202970U1 (ru) * 2020-12-22 2021-03-17 Публичное акционерное общество «Северсталь» (ПАО «Северсталь») Сталеалюминиевый провод

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1704170, кл. Н 01 B 5/08, 1992. 2. Авторское свидетельство № 1767536, кл. H 01 B 5/08, 1992. 3. Патент Японии № 12845, кл. H 01 B 5/08, 1965. *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1305078C (zh) * 2003-01-10 2007-03-14 高丽商事株式会社 架空电导线的高强度不锈钢丝、架空电导线及制造方法
US7604860B2 (en) 2004-05-25 2009-10-20 Korea Sangsa Co., Ltd. High tensile nonmagnetic stainless steel wire for overhead electric conductor, low loss overhead electric conductor using the wire, and method of manufacturing the wire and overhead electric conductor
US9093194B2 (en) 2009-07-16 2015-07-28 3M Innovative Properties Company Insulated composite power cable and method of making and using same
RU2548568C2 (ru) * 2010-02-01 2015-04-20 3М Инновейтив Пропертиз Компани Скрученные термопластичные полимерные композитные кабели, способ их изготовления и использования
RU2490742C2 (ru) * 2011-10-06 2013-08-20 Виктор Александрович Фокин Способ изготовления стального троса
RU2553977C1 (ru) * 2014-04-07 2015-06-20 Открытое Акционерное Общество "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы" (Оао "Фск Еэс") Нанокомпозитный провод
RU2683252C1 (ru) * 2017-12-11 2019-03-27 Виктор Александрович Фокин Изолированный сталеалюминиевый провод
CN109112431A (zh) * 2018-10-10 2019-01-01 温州市安硕新材料有限公司 一种深冲成型用无磁不锈钢冷轧板及制备方法
CN109112431B (zh) * 2018-10-10 2022-09-09 温州市安硕新材料有限公司 一种深冲成型用无磁不锈钢冷轧板及制备方法
RU202970U1 (ru) * 2020-12-22 2021-03-17 Публичное акционерное общество «Северсталь» (ПАО «Северсталь») Сталеалюминиевый провод

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2063080C1 (ru) Провод для линии передачи
CN101807450B (zh) 一种海底电力电缆
JP2000357420A (ja) 自動車用電力ケーブルおよび前記電力ケーブル用端子
JP4557887B2 (ja) 被覆電線および自動車用ワイヤーハーネス
JP2011001566A (ja) 電線導体および自動車用電線
JPWO2019138820A1 (ja) 絶縁電線用撚線導体、絶縁電線、コードおよびケーブル
CA1045222A (en) Aluminum alloy composite electrical conductor
US4673775A (en) Low-loss and low-torque ACSR conductors
RU119514U1 (ru) Провод неизолированный усиленный для воздушных линий электропередачи (варианты)
US3307343A (en) Corrosion resistant wire rope
RU93178U1 (ru) Грозозащитный трос (варианты)
JP6461570B2 (ja) 送電線および送電線の製造方法
RU119513U1 (ru) Провод стальной для воздушной линии электропередачи (варианты)
RU2789014C1 (ru) Зажим спиральный для крепления проводов воздушных линий электропередачи
CN209880209U (zh) 增加抗拉性能的usb电线屏蔽编织结构
WO2018192666A1 (en) Method and armoured cable for transporting high voltage alternate current
US2163119A (en) Magnet wire
KR100358286B1 (ko) 질소강 강선을 이용한 가공송전선
JP3428843B2 (ja) 融雪電線
KR101565447B1 (ko) 가공송배전선용 초고강도 도금 강선
KR20230134862A (ko) 손실 저감 케이블
JP2020161263A (ja) ワイヤーハーネス用撚り線
CN215527331U (zh) 一种非磁性钢芯加强架空导线
SU1704170A1 (ru) Электрический провод
WO2022075127A1 (ja) NbTi超電導多芯線