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这是青蛙
青蛙从A点跳到B点称为跳跃
因此咱们用拟人的手法,
把两个点之间的金属连接线称之为——
跳线
为什么要用到跳线呢?
因为导线在耐张塔处是断开的,
因此要利用跳线实现线路的电气连接,
从而实现电力的传输。
跳线两端不承受张力,
通过设备线夹和耐张线夹采用螺栓连接,
可以方便地解开和连接。
一般一套耐张线夹即包含了设备线夹。
▲整套耐张线夹
在线路建设时,
跳线安装是最后一步,
在两侧耐张串安装完毕后,
再不紧不慢安装跳线。
▲跳线安装前
▲跳线安装后
跳线实现了导线的连接,
但是同时也要解决一个问题:
跳线成了带电体,
如果保证跳线与杆塔的电气安全距离?
当耐张塔是0度时,
跳线与杆塔距离问题不大,
在制作跳线时按照一定弧度,
保证足够的安全距离即可。
但是,
当线路转角变大时,
外角侧的跳线会靠近塔身,
因此要想办法解决电气距离紧张的问题。
如上图所示,
如果外角侧不安装跳线串,
则跳线会非常贴近铁塔。
而且转角度数越大,
跳线越靠近铁塔。
要解决该问题最直接的方法当然是:
增大横担长度,
但是这样会导致塔材增加,力矩加大,
因此是最笨的方法。
最有效的方法是:
在横担端部安装跳线串,
限制跳线的位置,
好像把跳线“拖拽”了回来,
如下图所示:
跳线串的设计有许多学问,
且听小编一一道来:
1、重锤片
不能以为装上跳线串后就万事大吉了,
当遇到大风天气时,
大风会吹动跳线串和跳线偏向杆塔,
从而造成安全距离不足。
因此我们会有意给跳线串增加配重,
避免在大风天气时有很大的风偏角。
当跳线串采用玻璃绝缘子时,
由于玻璃绝缘子本身就有一定重量,
因此可以考虑不加装重锤片。
当跳线串采用复合绝缘子时,
由于复合绝缘子重量较小,
因此一定要加装重锤片。
由于复合绝缘子端部一般会配备均压环,
同时为了避免加装重锤片增加串长,
因此流行采用重力式均压环,
达到一举多得的效果。
▲500kV跳线串重锤片
2、跳线串数量
上文可知,
在横担端部安装跳线串,
能限制跳线的位置,
同时,
当线路转角增大时,
采用2支跳线串能有更好的效果。
首先在横担端部就牵制住跳线避免偏向杆塔,
其次双串重量更大避免风偏。
▲单串
▲双串
▲双串+重锤片
为了方便挂单串或双串,
现在杆塔跳线串挂点一般会设计成三个挂点,
即中间一个,两侧各一个,
如果挂单串选择中间挂点,
如果挂双串选择两侧挂点。
根据现行一般要求:
1)耐张塔内角侧宜装设1串跳线串。
2)0°~40°耐张塔外角侧宜装设1串跳线串,
40°~90°耐张塔的外角侧宜装设2串跳线串。
3)单回路干字型耐张塔中相宜装设2串跳线串。
3、硬跳线
上文所有的图片跳线均为“软跳线”,
与之相对的叫法为“硬跳线”,
关于硬跳线各地的叫法有很多,
比如“笼式跳线”、“管状跳线”、“刚性跳线”等等。
▲硬跳线
▲硬跳线
▲硬跳线
▲硬跳线图纸
通过上面的图片咱们既可以发现,
硬跳线即是利用钢管和间隔棒,
将跳线‘绑定’在钢管上,
实现跳线的固定和跳接。
如果说双串是单串的加强版,
那么硬跳线就是双串的 PLUS 版本,
首先硬跳线的钢管长度和杆塔等宽,
直接拉远了跳线与杆塔的距离。
同时硬跳线方便加大跳线配重,
可以更好的抑制风偏摆动。
▲硬跳线示意
4、防风偏绝缘子
既然咱们为了防止跳线风偏摆动,
那么我们有个简单粗暴的方法,
即跳线串和横担端部采用刚性连接,
禁止跳线串前后左右摆动,
这样从源头上解决了跳线风偏问题。
▲常规跳线串与杆塔连接
这样在复合绝缘子端部采用特殊设计,
方便和横担端部刚性连接的绝缘子,
即为防风偏绝缘子。
但是,
所谓“刚则易折”,
防风偏绝缘子直接固定在横担上,
首先应校验防风偏复合绝缘子连接处横担的强度,
其次绝缘子在多次受风力扭曲弹性形变后,
绝缘子芯棒、连接螺栓和横担角钢
可能会导致疲劳损伤、变形,
从而引发绝缘子掉串事故,
因此该方法存在一定的安全隐患,
一般多用在110kV及以下线路。
4、长短横担
咱们认真观察这个图不难发现,
虽然外角侧跳线是靠近铁塔的,
但是内角侧的跳线却是远离铁塔的,
而且线路转角越大,
跳线距离铁塔越远,
因此,
一般大转角内角侧不用配置跳线串,
同时由于跳线串远离杆塔,
咱们可以“占便宜”适当缩短内角侧横担长度,
这样即形成了内外角侧横担长度不一致,
即是我们常说的“长短横担”。
6、跳线支架
还是上面那张图,
细心的读者还会发现,
跳线挂点比耐张挂点往外偏了一点,
这是因为塔头设计时特意向外增加了一个
“跳线支架”,
这样有意把跳线串挂点再向外偏,
这样进一步增加跳线的电气间隙。
所谓外行看热闹,
内行看门道,
稀松平常的一张图,
竟然包含了这么多细节,
你,学废了吗?