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一種用于多回平行輸電線(xiàn)路的遠(yuǎn)端輸電線(xiàn)路反向π接線(xiàn)路結(jié)構(gòu)的制作方法

文檔序號(hào):12197432閱讀:381來(lái)源:國(guó)知局

本實(shí)用新型涉及輸電線(xiàn)路技術(shù)領(lǐng)域,具體來(lái)說(shuō)是一種用于多回平行輸電線(xiàn)路的遠(yuǎn)端輸電線(xiàn)路反向π接線(xiàn)路結(jié)構(gòu)。



背景技術(shù):

在架空輸電線(xiàn)路設(shè)計(jì)中,對(duì)多回平行且回路相距較近的輸電線(xiàn)路之中一回進(jìn)行π接時(shí),常規(guī)的π接方式是采用“先跨后π”的正向π接方式,這種π接方式的優(yōu)點(diǎn)是新建雙回路分支耐張塔不需承受反向π接導(dǎo)致的反向張力,同時(shí)不需反向增加反向π接的導(dǎo)、地線(xiàn)掛點(diǎn)。但在實(shí)際工程中,正向π接方式需要呼高很高的新建雙回路分支耐張塔與同樣呼高很高的新建單回路π接耐張塔,才能實(shí)現(xiàn)“先跨后π”。特別是在先跨多回輸電線(xiàn)路(對(duì)多回路遠(yuǎn)端的回路進(jìn)行π接)時(shí),其新建雙回路分支耐張塔與新建單回路π接耐張塔的呼高將更高,造成造價(jià)極其昂貴。如何在需要對(duì)多回路遠(yuǎn)端的回路進(jìn)行π接時(shí),提供一種經(jīng)濟(jì)、可行的π接方式已經(jīng)成為急需解決的技術(shù)問(wèn)題。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本實(shí)用新型的目的是為了解決現(xiàn)有技術(shù)中工程造價(jià)過(guò)高的缺陷,提供一種用于多回平行輸電線(xiàn)路的遠(yuǎn)端輸電線(xiàn)路反向π接線(xiàn)路結(jié)構(gòu)來(lái)解決上述問(wèn)題。

為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型的技術(shù)方案如下:

一種用于多回平行輸電線(xiàn)路的遠(yuǎn)端輸電線(xiàn)路反向π接線(xiàn)路結(jié)構(gòu),包括直線(xiàn)塔A、直線(xiàn)塔B、直線(xiàn)塔C和直線(xiàn)塔D,直線(xiàn)塔A和直線(xiàn)塔B上安裝有多回路輸電線(xiàn)路,

還包括雙回路跨越直線(xiàn)塔、雙回路分支耐張塔、左單回路π接耐張塔和右單回路π接耐張塔,直線(xiàn)塔C與左單回路π接耐張塔上安裝有左單回路輸電線(xiàn)路,直線(xiàn)塔D與右單回路π接耐張塔上安裝有右單回路輸電線(xiàn)路,左單回路輸電線(xiàn)路和右單回路輸電線(xiàn)路均與多回路輸電線(xiàn)路相平行;雙回路跨越直線(xiàn)塔位于多回路輸電線(xiàn)路和左單回路輸電線(xiàn)路延長(zhǎng)線(xiàn)兩者的一側(cè),雙回路分支耐張塔位于多回路輸電線(xiàn)路和左單回路輸電線(xiàn)路延長(zhǎng)線(xiàn)兩者的另一側(cè),雙回路跨越直線(xiàn)塔至多回路輸電線(xiàn)路的垂直距離小于雙回路跨越直線(xiàn)塔至左單回路輸電線(xiàn)路延長(zhǎng)線(xiàn)的垂直距離;

左單回路π接耐張塔與雙回路分支耐張塔之間安裝有左π接導(dǎo)線(xiàn),右單回路π接耐張塔與雙回路分支耐張塔之間安裝有右π接導(dǎo)線(xiàn),雙回路分支耐張塔與雙回路跨越直線(xiàn)塔之間安裝有雙回路線(xiàn)路且雙回路線(xiàn)路跨越多回路輸電線(xiàn)路。

所述的雙回路分支耐張塔與雙回路跨越直線(xiàn)塔之間的檔距為150-170m。

所述的雙回路分支耐張塔至左單回路輸電線(xiàn)路延長(zhǎng)線(xiàn)的垂直距離大于50m。

有益效果

本實(shí)用新型的一種用于多回平行輸電線(xiàn)路的遠(yuǎn)端輸電線(xiàn)路反向π接線(xiàn)路結(jié)構(gòu),與現(xiàn)有技術(shù)相比針對(duì)多回路遠(yuǎn)端的回路進(jìn)行π接時(shí),通過(guò)采用直線(xiàn)塔進(jìn)行跨越,避免了采用呼高非常高的耐張塔跨越多回路,節(jié)省了工程造價(jià)。具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低廉的特點(diǎn)。

附圖說(shuō)明

圖1為本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)俯視圖;

其中,1-直線(xiàn)塔A、2-直線(xiàn)塔B、3-直線(xiàn)塔C、4-直線(xiàn)塔D、5-多回路輸電線(xiàn)路、6-雙回路跨越直線(xiàn)塔、7-雙回路分支耐張塔、8-左π接導(dǎo)線(xiàn)、9-左單回路π接耐張塔、10-右單回路π接耐張塔、11-左單回路輸電線(xiàn)路、12-右單回路輸電線(xiàn)路、13-右π接導(dǎo)線(xiàn)、14-雙回路線(xiàn)路。

具體實(shí)施方式

為使對(duì)本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)特征及所達(dá)成的功效有更進(jìn)一步的了解與認(rèn)識(shí),用以較佳的實(shí)施例及附圖配合詳細(xì)的說(shuō)明,說(shuō)明如下:

如圖1所示,本實(shí)用新型所述的一種用于多回平行輸電線(xiàn)路的遠(yuǎn)端輸電線(xiàn)路反向π接線(xiàn)路結(jié)構(gòu),包括直線(xiàn)塔A1、直線(xiàn)塔B2、直線(xiàn)塔C3和直線(xiàn)塔D4,直線(xiàn)塔A1和直線(xiàn)塔B2上安裝有多回路輸電線(xiàn)路5,而在π接之前,直線(xiàn)塔C3和直線(xiàn)塔D上安裝有單回路輸電線(xiàn)路,在此,將單回路輸電線(xiàn)路開(kāi)斷,形成左單回路輸電線(xiàn)路11和右單回路輸電線(xiàn)路12,針對(duì)開(kāi)斷后的左單回路輸電線(xiàn)路11和右單回路輸電線(xiàn)路12進(jìn)行反向π接。而針對(duì)于雙回路跨越直線(xiàn)塔6而言,其靠近多回路輸電線(xiàn)路5,遠(yuǎn)離直線(xiàn)塔C3和直線(xiàn)塔D4連接的原單回路輸電線(xiàn)路,因此其為針對(duì)于多回平行輸電線(xiàn)路的遠(yuǎn)端的輸電線(xiàn)路進(jìn)行開(kāi)斷π接。在此情況下,若針對(duì)于多回路輸電線(xiàn)路5進(jìn)行開(kāi)斷π接,則直接進(jìn)行正向π接,其也不存在“先跨后π”的情形。

雙回路跨越直線(xiàn)塔6和雙回路分支耐張塔7用于安裝反向π接后的雙回路線(xiàn)路14,左單回路π接耐張塔9和右單回路π接耐張塔10對(duì)開(kāi)斷后的單回路輸電線(xiàn)路進(jìn)行安裝,輸電線(xiàn)路在雙回路跨越直線(xiàn)塔6、雙回路分支耐張塔7等其上的具體安裝方式,利用現(xiàn)有技術(shù)的橫擔(dān)、導(dǎo)線(xiàn)絕緣子串、跳線(xiàn)等形式實(shí)現(xiàn)即可。直線(xiàn)塔C3與左單回路π接耐張塔9上安裝有左單回路輸電線(xiàn)路11,直線(xiàn)塔D4與右單回路π接耐張塔10上安裝有右單回路輸電線(xiàn)路12,左單回路輸電線(xiàn)路11和右單回路輸電線(xiàn)路12均與多回路輸電線(xiàn)路5相平行。通過(guò)左單回路π接耐張塔9和右單回路π接耐張塔10將雙回路跨越直線(xiàn)塔6遠(yuǎn)端的原單回路輸電線(xiàn)路開(kāi)斷成兩條單回路輸電線(xiàn)路。

雙回路跨越直線(xiàn)塔6位于多回路輸電線(xiàn)路5和左單回路輸電線(xiàn)路11延長(zhǎng)線(xiàn)(原單回路輸電線(xiàn)路)兩者的一側(cè),雙回路分支耐張塔7位于多回路輸電線(xiàn)路5和左單回路輸電線(xiàn)路11延長(zhǎng)線(xiàn)兩者的另一側(cè),即針對(duì)于多回路輸電線(xiàn)路5、左單回路輸電線(xiàn)路11和右單回路輸電線(xiàn)路12而言,雙回路跨越直線(xiàn)塔6位于這三者的一側(cè)、雙回路分支耐張塔7位于其另一側(cè),雙回路跨越直線(xiàn)塔6、雙回路分支耐張塔7基于這三者位于其兩側(cè)。雙回路跨越直線(xiàn)塔6至多回路輸電線(xiàn)路5的垂直距離小于雙回路跨越直線(xiàn)塔6至左單回路輸電線(xiàn)路11延長(zhǎng)線(xiàn)的垂直距離,即基于雙回路跨越直線(xiàn)塔6而言,多回路輸電線(xiàn)路5位于其近端,左單回路輸電線(xiàn)路11和右單回路輸電線(xiàn)路12位于其遠(yuǎn)端。

左單回路π接耐張塔9與雙回路分支耐張塔7之間安裝有左π接導(dǎo)線(xiàn)8,右單回路π接耐張塔10與雙回路分支耐張塔7之間安裝有右π接導(dǎo)線(xiàn)13,雙回路分支耐張塔7與雙回路跨越直線(xiàn)塔6之間安裝有雙回路線(xiàn)路14且雙回路線(xiàn)路14跨越多回路輸電線(xiàn)路5。由于雙回路跨越直線(xiàn)塔6和雙回路分支耐張塔7基于多回路輸電線(xiàn)路5和左單回路輸電線(xiàn)路11延長(zhǎng)線(xiàn)兩者位于其兩側(cè),等于拉大了雙回路跨越直線(xiàn)塔6和雙回路分支耐張塔7之間的距離,雙回路線(xiàn)路14則較長(zhǎng),在此情況下,只需要稍加雙回路跨越直線(xiàn)塔6和雙回路分支耐張塔7的呼高,即可將雙回路線(xiàn)路14跨越多回路輸電線(xiàn)路5,從而減少了工程用量。

在此,雙回路分支耐張塔7與雙回路跨越直線(xiàn)塔6之間的檔距不宜太大,雙回路分支耐張塔7與雙回路跨越直線(xiàn)塔6之間的檔距可以為150-170m,以便于跨越。同時(shí),雙回路分支耐張塔7至左單回路輸電線(xiàn)路11延長(zhǎng)線(xiàn)的垂直距離大于50m,同理,也為了便于跨越。雙回路分支耐張塔7與左單回路π接耐張塔9、右單回路π接耐張塔10之間檔距也不宜太大,以放松導(dǎo)、地線(xiàn),減小雙回路分支耐張塔7的反向π接后引起的新增反向荷載。

實(shí)際使用時(shí),針對(duì)于多回路輸電線(xiàn)路5和直線(xiàn)塔C3和直線(xiàn)塔D4所接的原單回路輸電線(xiàn)路,將原單回路輸電線(xiàn)路打斷,新建一基左單回路π接耐張塔9和一基右單回路π接耐張塔10,將原單回路輸電線(xiàn)路開(kāi)斷成左單回路輸電線(xiàn)路11和右單回路輸電線(xiàn)路12。再新建一基雙回路分支耐張塔7與一基雙回路跨越直線(xiàn)塔6,雙回路分支耐張塔7位于原單回路輸電線(xiàn)路一側(cè),雙回路跨越直線(xiàn)塔6位于多回路輸電線(xiàn)路5一側(cè)。在左單回路π接耐張塔9和雙回路分支耐張塔7之間新建左π接導(dǎo)線(xiàn)8,在右單回路π接耐張塔10和雙回路分支耐張塔7之間新建右π接導(dǎo)線(xiàn)13,再在雙回路分支耐張塔7與雙回路跨越直線(xiàn)塔6之間新建雙回路線(xiàn)路14,以實(shí)現(xiàn)反向π接方式。

以上顯示和描述了本實(shí)用新型的基本原理、主要特征和本實(shí)用新型的優(yōu)點(diǎn)。本行業(yè)的技術(shù)人員應(yīng)該了解,本實(shí)用新型不受上述實(shí)施例的限制,上述實(shí)施例和說(shuō)明書(shū)中描述的只是本實(shí)用新型的原理,在不脫離本實(shí)用新型精神和范圍的前提下本實(shí)用新型還會(huì)有各種變化和改進(jìn),這些變化和改進(jìn)都落入要求保護(hù)的本實(shí)用新型的范圍內(nèi)。本實(shí)用新型要求的保護(hù)范圍由所附的權(quán)利要求書(shū)及其等同物界定。

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