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类型提高大截面导线压接质量的新工艺.pdf

  • 上传人:lvjunwei
  • 文档编号:45015933
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    关 键  词:
    提高 截面 导线 质量 新工艺
    资源描述:
    第34卷第3期
    2013年6月
    电力与能源
    259
    提高大截面导线压接质量的新工艺
    虞佳旻
    上海送变电工程公司,上海200235)
    摘要:锦屏一苏南士800k特高压直流输电线路采用JL/G3A-900/40大截面钢芯铝绞线,使得线路输电
    容量达到7.2GW。由于导线截面的增大,使得原有的压接工艺无法适用,合格率较低,给线路施工及日后运
    行带来重大的安全隐患。通过对压接工艺的改进,适当改变压接方向以及设定合理预偏值等措施,解决了大
    截面钢芯铝绞线压接施工的技术难点
    关键词:特高压;大截面导线;压接技术
    中图分类号:TM752文献标志码:A文章编号:2095-1256(2013)03-0259-03
    New Technology to Improve Crimping Quality of Large Section Wire
    (Shanghai Power Transmission and Transformation Engineering Company, Shanghai 200235, China)
    Abstract: With utilizing the J//40 large ection ACSR wire, the transmission capacity of Jinping Sunan 800 kv
    UHV DC transmission line has reached 7.2 GW. Due to the increase of the wire cross-section, the lower pass rate and significant
    security risks to the construction and future operation, the original crimping technology can not be applied. By measures such as
    crimping process improvements, appropriately changing the direction of the crimp and setting a reasonable pre biased value, we
    can solve the technical difficulties of the large section ACSR wire crimping
    Key words: UHV; Large section wire; Crimping technology
    表1两种截面钢芯铝鉸线比较
    大截面与普通钢芯铝绞线性能比较
    导线型号
    JL/(G3A-900/40「ACSR-720/50
    目前,在我国具有丰富运行经验的输电线路
    (锦苏线)
    (向上线)
    中,如向家坝一上海士800kV特高压直流输电线
    结构(股数×直径)铝
    72X3,99
    45×4.53
    mm
    路采用ACSR-720/50钢芯铝绞线,导线截面为

    7×2.66
    7X3.02
    720mm2。为了有效降低线损、导线表面场强、电

    900.26
    725.27
    磁干扰和低频噪声,同时也为了降低电网工程投

    50.14
    截面/mm
    资和运行成本,提高能源输送效率,錦屏一苏南士

    939.16
    800kV特高压直流输电线路在设计阶段首次采
    铝钢比
    23.14
    14.46
    用了JL/G3A-900/40大截面钢芯铝绞线
    直径/mm
    36.24
    900mm2大截面导线与普通720mm2导线的技术
    弹性模量/(N?mm~2)
    60.8X105
    63.7×103
    参数对比,如表1所示。
    热膨胀系数/(1?℃-1)「21.5×10-6「20.9×10-6
    由表1可以看出,900mm2大截面导线的主
    计算重量/(kg?km~1)
    2818.1
    2397.7
    要技术特点是:电导率高、铝钢比大、铝股受力比
    计算拉断力/kN
    203.39
    170.6
    重大。其中“铝钢比”对施工影响最大。JL/G3A
    最大使用张力/kN
    77,288
    64.828
    900/40大截面导线的铝股分为4层,铝钢比达到
    安全系数
    23.14。铝钢比提高后,最直观的视党影响就是导
    平均运行张力/kN
    48.305
    40.518
    线变“软”了,压接铝管直径及长度相应增加,压接
    后铝管伸长量大,诸多不利因素导致大截面导线在紧线后这种散股现象仍得不到消除。为此,寻
    压接管,在压接后出现较为严重的松股现象,而且找一种大截面导线压接新工艺被提上议事日程。
    260
    虞佳旻:提高大截面导线压接质量的新工艺
    2大截面钢芯铝绞线压接特点比较
    铝管的压接方向而言,是指接续管铝管的压接顺
    序是从一侧管口开始,逐模施压至同侧不压区标
    大截面导线的耐张管与直线接续管的施工特记点,跳过“不压区”后,再从另ー侧不压区标记点
    点比较,如表2所示。
    顺序压接至另一侧管口,如图2所示。“顺压”工
    表2耐张管与直线接续管的压接特点比较
    艺只针对接续管的压接,不涉及耐张线夹的压接。
    施工
    耐张管
    直线接续管
    方案常规压法
    倒压
    常规压法
    顺压
    21109不压

    天接钢锚侧→导导线侧→钢
    中间→两侧
    侧→另
    方向「线侧
    销侧
    松股」铝股向管外「铝股向管内铝股向管外一侧无松
    情況伸长量大,伸长,无明伸长量大,股,另一侧
    图2接续管的“倒压”工艺
    松股明显。显松股
    松股明显。有轻微松股。
    因压接伸长
    因压接伸5“倒压”与“顺压”工艺的区别
    抗拉/松股严重,
    方向变%,松股严重,化,如预偏
    长方向变
    强度将响抗拉量不住,将将响批拉值置不
    按照耐张线夹“倒压”及接续管“顺压”工艺
    强度。
    影响抗|强度
    佳,将影响
    要求,对耐张线夹及接续管进行压接时,关键是要
    强度。
    抗拉强度
    根据耐张线夹及接续管在压接后的铝管伸长量,
    外观
    事先对耐张线夹及接续管设置预偏值。耐张线夹
    尺寸
    符合要求符合要求符合要求符合要求
    压接后的预偏量,应该是压接后整个铝管的伸长
    由表2可以看出,常规压接工艺虽然压接后量;接续管歴接后的伸长量应该是一侧压接区压
    尺寸均符合要求,但因为压接方向的原因,使得铝接后的总伸长量的一半。
    股向管外伸长,又因大截面导线伸长量大,使得松
    伸长量与多个因素有关,应该先进行试验,掌
    股不可避免,进而可能影响抗拉强度。倘若改变握伸长量后再确定预偏量。压接伸长量主要与以
    压接方向,将有可能消除松股等现象
    下因素相关。
    1)铝管的压接长度铝管压接长度发生变
    3耐张线夹的“倒压”
    化时,压接后铝管长度会有很大变化,铝管长度越
    “倒压”是相对于原液压规程所指的耐张线夹大则伸长量越大
    铝管的压接方向而言,是指耐张线夹铝管的压接
    2)压接模具的有效
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