SU847420A1 - Two-network power line - Google Patents

Two-network power line Download PDF

Info

Publication number
SU847420A1
SU847420A1 SU792775475A SU2775475A SU847420A1 SU 847420 A1 SU847420 A1 SU 847420A1 SU 792775475 A SU792775475 A SU 792775475A SU 2775475 A SU2775475 A SU 2775475A SU 847420 A1 SU847420 A1 SU 847420A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
wires
circuit
frame
insulating material
wire
Prior art date
Application number
SU792775475A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Григорий Ефимович Поспелов
Виктор Тимофеевич Федин
Михаил Сергеевич Чернецкий
Original Assignee
Белорусский Ордена Трудового Красногознамени Политехнический Институт
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 Белорусский Ордена Трудового Красногознамени Политехнический Институт filed Critical Белорусский Ордена Трудового Красногознамени Политехнический Институт
Priority to SU792775475A priority Critical patent/SU847420A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU847420A1 publication Critical patent/SU847420A1/en

Links

Landscapes

  • Installation Of Indoor Wiring (AREA)

Description

Изобретение относитс  к электроэнергетике , в частности к двухцепным воздушгаам лини м электропередачи .FIELD OF THE INVENTION The invention relates to power engineering, in particular to double-circuit air lines of power transmission lines.

Известна двухцепна  лини  электро передач, в которой обе цепи,вьтолненные однопроводными или многопроводными , подвешены на общих опора: .: l .The two-chain electric transmission line is known, in which both circuits, filled with single-wire or multi-wire, are hung on a common support:.: L.

Недостаток этой линии элетропередачи заключаетс  в высокой материалоемкости опор. Кроме Того, на этой линии не обеспечиваетс  концентрическое расположение многопроводных цепей относительно друг друга, в результате чего пропускна  способность такой линии электропередачи ограничена.The disadvantage of this electrical transmission line lies in the high material consumption of the supports. Moreover, this line does not provide a concentric arrangement of multi-wire circuits relative to each other, as a result of which the transmission capacity of such a transmission line is limited.

Наиболее близкой к предлагаемой  вл етс  двухцепна  лини  элетропередачи , содержаща  системы проводов, опоры с V-образной стойкой и закрепленные на ней верхнюю траверсу, ка .пример из изол ционного материала.Closest to the present invention, there is a double-chain electrical transmission line containing wire systems, supports with a V-shaped stand and an upper traverse attached to it, such as an example of an insulating material.

И нижние траверсы из изол ционного материала, дополнительные стойки с траверсами из изол ционного материала , кажда  нз которых установлена под крайними проводами верхней траверсы 2 And the lower traverse made of insulating material, additional racks with traverses made of insulating material, each of which is installed under the extreme wires of the upper traverse 2

Однако эта лини  обладает больпмми габаритами, опоры громоздки и т желы .However, this line has larger dimensions, the supports are bulky and heavy.

Цель изобретени  - уменьшение га . баритов линии и материалоемкости опоры за счет уменьшени  нагрузок, действующих на верхнюю траверсу и верхний по с опоры.The purpose of the invention is to reduce ha. barites of the line and material consumption of the support due to the reduction of loads acting on the upper traverse and upper along with the support.

Claims (2)

Указанна  цель достигаетс  тем, что, в двухцепной линии злектропередачи , содержащей системы проводов , опоры с V-образной стойкой и закрепленные на ней верхнюю траверсу , например из изол ционного материала , и нижние траверсы из изол ционного материала, дополнительные стойки с траверсами из изол ционного материала, кажда  из которых установ лена под крайними проводами верхней траверсы, лини  снабжеиа жесткими рамными конструкци ми, включающими изол ционные стержневые элементы, в узлах которых расположены провода, причем верхние узлы указанных рамных конструкций соединены с верхней траверсой, нижние узлы рамных конструкций крайних фаз опираютс  на изол ционные траверсы дополнительных стоек, нижние узлы рамных конструкций средних фаз опираютс  на нижние изол ционные траверсы,при этом в наружных узлах каждой из рамных конструкций закреплены провода одной из цепей, а провода Другой цепи закреплены во внутренних узлах указанных рамных конструкций. На фиг.I и 2 схематически предст лены варианты двухцепной линии элект ропередачи, в которых кажда  из цеп выполнена расщепленными проводами, а верхн   траверса опор выполнена из неизол ционного материала; на фиг.З и 4 - варианты двухцепной линии элек ропередачи,в которых кажда  фаза вне ней цепи выполнена расщепленными проводами, кажда  фаза внутренней цепи - нерасщепленными проводами , а верхн   траверса опор вылол1 ена из неизол ционного материала; на фиг.5 и 6 - варианты двухцепной линии электропередачи, в которых кажда  из цепей выполнена рас1чепленными проводами, а верхн   траверса опор выполнена из изол ционного материала. На опоре, содержащей V-образную стойку 1 с закрепленными на ней верхней траверсой 2 и нижнимитраве сами 3 из изол ционного материала и дополнительные стойки.4 с траверс ми 5 из изол ционного материала закреплены провода 6-8 одной (наруж ной J: цепи и провода 9-11 другой (внутренней цепи. В варианте, представленном на фиг.1, верхний провод 6 каждой из крайних фаз наружной цепи закрепле с помощью поддерживающей гирл нды 12 изол торов, подвешенной к травер 2 и рамы 13, жестко соединенной с траверсой 5 дополнительной стойки 4 Верхний провод 6 наружной цепи сред ней фазы закреплен с помощью поддер вающей гирл нды 12 изол торов, подвешенной к траверсе 2, и рамы 13, жестко соединенной с нижними травер хами 3 опоры. 04 Провода 9-11 внутренней цеп  жестко закреплены с помощью рамы 14. Рама 13, объедин юща  провода 6-8 наружной цепи жестко соединена с рамой 14, объедин ющей провода 9 11внутренней цепи с помощью стержней 15 из изол ционного материала. В варианте, представленном на фиг.2, верхний провод 6 каждой из крайних фаз наружной цепи закреплен с помощью поддерживающей гирл нды 12изол торов, подвешенной к траверсе 2 и жестко соединен с траверсой 5 дополнительной стойки 4 с помощью стержней 15 через раму 14. Верхний провод 6 наружной цепи средней фазы закреплен с помощью поддерживающей гирл нды изол торов, подвещенной к траверсе 2 и жестко соединен с ними траверсами 3 опоры с помощью стержней 15 через раму 14 В вариантах, представленных на фиг.З и 4, все фазы наружной цепи выполнены расщепленными проводами 6 - 8)а фазы внутренней цепи - одиночным проводом 9. Согласно варианту, показанному на фиг.З, провод 9 внутренней цепи прикреплен к стержню 15 из изо  ционного материала, который жестко закреплен к раме 13 с помощью горизонтального стержн  16 из изол ционного материала. Согласно варианту, показанному на фиг.4, провод 9 внутренней цепи жестко крепитс  к узлу соединени  стержней 15 из изол ционного материала . Жесткое соединение каждого из верхних проводов 6 наружной цепи с соответствующей изолирующей траверсой позвол ет устранить возможность отклонени  поддерживающей гирл нды 12, уменьшить вылет верхней траверсы 2 опоры, ширину опоры и металлоемкость конструкции в целом. В вариантах, изображенных на фиг.З и 4, в которых фазы внутренней цепи вьшолнены одиночным проводом , нет необходимости создавать внутреннюю раму, что упрощает и облегчает конструкцию. Верхн   траверса 2 опоры I может быть выполнена из изол ционного материала Сфиг.5 и 6) . В этом случае верхний провод 6 наружной цепи каждой из фаз крепитс  к верхней траверсе 2 опоры непосредственно , без поддерживающей гирл нды 12 изол торов, что позвол ет уменьшить высоту опоры. В остальном вариант, представленный на фиг.5, повтор ет вариант, представ ленный на фиг.1, а вариант, показанный на фиг.6, повтор ет вариант изображенный на фиг.2, Таким образом, предлагаема  двух цепна  лини  позвол ет осуществить концентрическое расположение фаз различных цепей, что ведет к снижен размеров опоры в целом и ее элементов , и, следовательно, матерйалозатрат , а также увеличивает пропуск ную способность двухцепной линии электропередачи. Формула изобретени  S Двухцепна  лини  электропередачи , содержаща  системы проводов, опоры с V-образной стойкой и закрепленные на ней верхнюю траверсу , например из изол ционного материала , и нижние траверсы из изол ционного материала, дополнительные стойки с траверсами из изол  ционного материала, кажда  из которых уст новлена под крайними проводами аерх ней траверсы, отличающа с   тем,что, с целью уменьшени  габаритов линии и материалоемкости опоры за счет уменьшени  нагрузок, действук цих на верхнюю траверсу и верхний по с опоры, лини  снабжена жесткими рамными конструкци ми,включающими изол ционные стержневые элементы , в узлах которых расположены провода, причем верхние узлы указанных рамных конструкций соединены с верхней траверсой, нижние узлы рамных конструкций крайних фаз опираютс  на изол ционные траверсы дополнительных стоек, нижние узлы . рамных конструкций средних фаз опираютс  на нижние изол ционные траверсы , при этом в наружных узлах каждой из рамных конструкций закреплены провода одной из цепей, а провода другой цепи закреплены во внутренних узлах указанных рамных конструкций. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР № 566288, кл. Н 02 J 3/00, 1974. This goal is achieved by the fact that, in a double-circuit power transmission line containing conductor systems, supports with a V-shaped stand and an upper traverse fixed to it, for example, of an insulating material, and lower traverses of an insulating material, additional racks with traverses of insulating material, each of which is installed under the extreme wires of the upper traverse, the supply line with rigid frame structures, including insulating rod elements, in whose nodes there are wires, with the upper nodes of the frame structures connected to the upper cross member, the lower nodes of the frame structures of the extreme phases rest on the insulating crossbars of the additional posts, the lower nodes of the frame structures of the middle phases rest on the lower insulating crossbars, while the wires of one of the chains are fixed in the outer nodes of each frame structure, and the wires of the Other circuit are fixed in the internal nodes of the said frame structures. Figures I and 2 are schematically represented by variants of the double-circuit transmission line, in which each of the chains is made of split wires, and the upper traverse of the supports is made of non-insulating material; FIGS. 3 and 4 are variants of a double-circuit transmission line in which each phase outside the chain is made of split wires, each phase of the internal chain is unsplit wires, and the upper traverse of the supports is made of non-insulating material; Figures 5 and 6 are variants of a double-circuit transmission line, in which each of the circuits is made of separated wires and the upper traverse of the supports is made of insulating material. On the support containing the V-shaped stand 1 with the upper cross member 2 and the lower grass fixed on it, 3 themselves are made of insulating material and additional stands. 4 and the cross member 5 of insulating material are fixed to wires 6–8 with one (outer J: circuit and wires 9-11 are different (internal circuit. In the variant shown in figure 1, the top wire 6 of each of the outer phases of the external circuit is fixed with the help of a supporting wire 12 insulators suspended from the jib 2 and the frame 13 rigidly connected to the jib 5 additional rack 4 Top wire 6 of the outer circuit with This phase is fixed with the help of a supporting wire of 12 insulators suspended from the cross bar 2, and a frame 13 rigidly connected to the lower cross bars 3 of the support. 04 The wires 9-11 of the internal chain are rigidly fixed with the frame 14. Frame 13, combined An outer circuit 6-8 of the outer circuit is rigidly connected to the frame 14, connecting the wires 9 11 of the inner circuit by means of insulating material rods 15. In the embodiment shown in Fig. 2, the upper wire 6 of each of the outer phases of the outer circuit is fixed by means of supporting gryl ndy 12izol tori suspended from grasses Layer 2 and rigidly connected to the crosshead 5 of the additional support 4 by means of rods 15 through the frame 14. The upper wire 6 of the outer circuit of the middle phase is fixed by means of a supporting wire of insulators, illuminated to the cross member 2 and rigidly connected to them by the crossbars 3 supports with rods 15 through the frame 14 In the variants presented in FIGS. 3 and 4, all phases of the external circuit are made by split wires 6-8) and the phases of the internal circuit are single wire 9. According to the variant shown in FIG. 3, the internal circuit wire 9 is attached to the rod 15 of izio Nogo material which is rigidly fixed to the frame 13 via the horizontal rod 16 of insulating material. According to the embodiment shown in Fig. 4, the internal circuit wire 9 is rigidly fastened to the node for connecting the rods 15 of insulating material. The rigid connection of each of the upper wires 6 of the outer circuit with a corresponding insulating cross member eliminates the possibility of deflecting the supporting arm 12, reducing the overhang of the upper cross member 2 of the support, the width of the support and the intensity of the structure. In the variants shown in FIGS. 3 and 4, in which the phases of the internal circuit are made with a single wire, there is no need to create an internal frame, which simplifies and simplifies the design. The upper yoke 2 of the support I can be made of an insulating material (Fig.5 and 6). In this case, the upper wire 6 of the outer circuit of each of the phases is attached to the upper cross member 2 of the support directly, without supporting wire 12 insulators, which allows reducing the height of the support. Otherwise, the variant shown in Fig. 5 repeats the variant presented in Fig. 1, and the variant shown in Fig. 6 repeats the variant shown in Fig. 2. Thus, the proposed two chain line allows concentric the arrangement of the phases of different circuits, which leads to a reduction in the size of the support as a whole and its elements, and, consequently, material costs, and also increases the transmission capacity of the double-circuit transmission line. Claim S A double-chain power line comprising wire systems, supports with a V-shaped stand and an upper traverse attached to it, for example made of an insulating material, and lower cross-pieces of an insulating material, additional stands with a cross-bead made of insulating material, each of which installed under the extreme wires of the top crosshead, characterized in that, in order to reduce the dimensions of the line and the material capacity of the support by reducing the loads, the action on the upper crosshead and the upper support, ini is provided with a rigid frame construction in E comprising insulating rod members, which are located at the nodes of the wire, wherein the upper nodes of said frame structure are connected to the upper cross member, the lower frame structure nodes extreme phases supported on insulating struts additional crosspiece, the lower nodes. The frame structures of the middle phases are supported on the lower insulating traverses, while in the outer nodes of each of the frame structures, wires of one of the chains are fixed, and wires of the other chain are fixed in the internal nodes of the said frame structures. Sources of information taken into account during the examination 1. USSR author's certificate No. 566288, cl. H 02 J 3/00, 1974. 2.Авторское свидетельство СССР № 560051, кл. Е 04 Н 12/00, 1975.2. USSR author's certificate number 560051, cl. E 04 H 12/00, 1975. 1212 1212 ( ///7777 У/////7///7 (/// 7777 // //// 7 /// 7 .l% « ;J ; 5 5 J OfeSJ55.l% "; J; 5 5 J OfeSJ55 12 //////////Г }/////////12 ////////// Г} ///////// / g /////Г /////////Л ////////// /////////// // /////// L ////////// ////// У///////// 7///7/// ///////// 7 /// 7 /// ПP п:P: ////7/// фиг5//// 7 /// fig5 1515 ////////// /////////Л////////// ///////// L У////////////////
SU792775475A 1979-06-05 1979-06-05 Two-network power line SU847420A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792775475A SU847420A1 (en) 1979-06-05 1979-06-05 Two-network power line

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792775475A SU847420A1 (en) 1979-06-05 1979-06-05 Two-network power line

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU847420A1 true SU847420A1 (en) 1981-07-15

Family

ID=20831693

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792775475A SU847420A1 (en) 1979-06-05 1979-06-05 Two-network power line

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU847420A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2524377C2 (en) * 2009-04-30 2014-07-27 Лапп Инзулаторс Гмбх Supporting device for overhead transmission line, and arrangement assembly of wire of overhead transmission line

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2524377C2 (en) * 2009-04-30 2014-07-27 Лапп Инзулаторс Гмбх Supporting device for overhead transmission line, and arrangement assembly of wire of overhead transmission line

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU847420A1 (en) Two-network power line
SU700636A1 (en) Power transmission line support
RU2076417C1 (en) Supporting structure for high-voltage power transmission line
SU560051A1 (en) Power line pylon
SU962561A1 (en) Power transmission line mast
SU604951A1 (en) Power transmission line two-chain support
SU989644A1 (en) Overhead power transmission line
SU1010240A1 (en) Power transmission line support
SU842181A1 (en) Power transmission line
SU1585479A1 (en) Support of high-voltage power line
SU1546598A1 (en) Power transmission line support
SU545738A1 (en) Multi-chain transmission pole
SU937690A1 (en) Power transmission line support
SU950884A1 (en) Flexible crossbeam of support of three-phase power line
RU2035105C1 (en) Aerial high-voltage power line
SU808660A1 (en) Power transmission line surrort
SU1139815A1 (en) Intermediate support for three-phase high-voltage power transmission line
RU2340059C1 (en) Insulator overhunt three-phase set of air-lines of overhead transmission line
SU922930A1 (en) Overhead single-circuit power transmission line
SU1384698A1 (en) Power line support
SU1361282A1 (en) Power transmission line support
SU941523A1 (en) Three-phase power transmission line support
SU982128A1 (en) Wire transposing device
SU1283338A1 (en) Power line support
SU281589A1 (en) Loop fastening device