ประเภทและประเภทของการรองรับสายไฟเหนือศีรษะ
ขึ้นอยู่กับวิธีการระงับสายไฟ การรองรับสายเหนือศีรษะ (สายเหนือศีรษะ) แบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก:
a) ตัวรองรับระดับกลางซึ่งตัวนำได้รับการแก้ไขในวงเล็บรองรับ
b) รองรับประเภทสมอเรือเพื่อดึงสายไฟ ในส่วนรองรับเหล่านี้ สายไฟจะยึดกับที่หนีบแรงดึง
ระยะห่างระหว่างการรองรับ สายไฟเหนือศีรษะ (สายส่งไฟฟ้า) เรียกว่าช่วง และระยะห่างระหว่างส่วนรองรับประเภทสมอคือพื้นที่ยึด (รูปที่ 1)
ตาม ข้อกำหนดของ PUE การข้ามโครงสร้างทางวิศวกรรมบางอย่าง เช่น ทางรถไฟสาธารณะ จะต้องดำเนินการบนฐานรองรับแบบสมอเรือ ที่มุมของการหมุนของเส้นมีการติดตั้งตัวรองรับมุมซึ่งสามารถแขวนสายไฟไว้ในตัวรองรับหรือตัวยึดแรงดึง ดังนั้น การสนับสนุนหลักสองกลุ่มคือ — ระดับกลางและจุดยึด — แบ่งออกเป็นประเภทโดยมีวัตถุประสงค์พิเศษ
ข้าว. 1. ไดอะแกรมของส่วนที่ยึดของเส้นเหนือศีรษะ
ติดตั้งตัวรองรับตรงระดับกลางบนส่วนตรงของเส้นบนตัวรองรับระดับกลางที่มีลูกถ้วยแบบแขวน สายไฟจะยึดกับมาลัยรองรับที่แขวนในแนวตั้ง บนตัวรองรับระดับกลางที่มีลูกถ้วยพิน สายไฟจะยึดด้วยการผูกลวด ในทั้งสองกรณี ตัวรองรับระดับกลางจะรับรู้แรงในแนวนอนจากแรงดันลมบนสายไฟและ จากน้ำหนักของตัวนำ ฉนวน และน้ำหนักตัวเองของตัวรองรับ
ในกรณีของสายไฟและสายเคเบิลแบบต่อเนื่อง ตามกฎแล้วตัวรองรับระดับกลางจะไม่รับรู้ถึงภาระในแนวนอนจากความตึงของสายไฟและสายเคเบิลในทิศทางของสายไฟ ดังนั้นจึงสามารถทำได้ด้วยการออกแบบที่เบากว่าประเภทอื่น ของตัวรองรับ เช่น ตัวรองรับปลายที่ดูดซับความตึงของสายไฟและสายเคเบิล อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานที่เชื่อถือได้ของบรรทัด การสนับสนุนระดับกลางต้องทนต่อการโหลดบางอย่างในทิศทางของบรรทัด
![]()
สายไฟฟ้าแรงสูง (ภาพวาดจากหนังสือปี 1950)
มีการติดตั้งตัวรองรับมุมตรงกลางที่มุมของการหมุนของเส้นพร้อมการระงับสายไฟในพวงมาลัยรองรับ นอกจากการรับน้ำหนักที่กระทำบนฐานรองรับแบบตรงตรงกลางแล้ว ฐานรองรับแบบกึ่งกลางและมุมยึดยังรับรู้น้ำหนักบรรทุกจากส่วนประกอบตามขวางของความตึงของสายไฟและสายเคเบิลอีกด้วย
ที่มุมการหมุนของสายไฟที่สูงกว่า 20 ° น้ำหนักของส่วนรองรับมุมตรงกลางจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้นจึงใช้ตัวรองรับมุมตรงกลางสำหรับมุมสูงถึง 10 — 20 ° ที่มุมการหมุนขนาดใหญ่ รองรับมุมสมอ
ข้าว. 2. การสนับสนุนระดับกลางของเส้นเหนือศีรษะ
สมอรองรับ... บนเส้นที่มีฉนวนแขวน ตัวนำจะยึดอยู่กับที่หนีบของสายดึง มาลัยเหล่านี้เป็นเหมือนส่วนต่อขยายของเส้นลวดและส่งแรงดึงไปยังส่วนรองรับบนเส้นที่มีฉนวนพิน ตัวนำจะยึดกับตัวรองรับสมอด้วยแคลมป์เสริมความหนืดหรือพิเศษ ซึ่งจะถ่ายโอนความตึงเต็มที่ของตัวนำไปยังส่วนรองรับผ่านฉนวนพิน
เมื่อติดตั้งตัวรองรับสมอในส่วนที่เป็นเส้นตรงของเส้นทางและสายที่แขวนไว้ทั้งสองด้านของตัวรองรับที่มีความเค้นเท่ากัน โหลดตามยาวในแนวนอนจากสายไฟจะสมดุลและตัวรองรับสมอจะทำงานในลักษณะเดียวกับตัวรองรับระดับกลาง นั่นคือ โหลดตามขวางและแนวตั้งเท่านั้น
ข้าว. 3. รองรับสายโสหุ้ยชนิดสมอเรือ
หากจำเป็นให้ดึงสายไฟที่ด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งของตัวรองรับสมอด้วยความตึงต่างกัน จากนั้นตัวรองรับสมอจะรับรู้ความแตกต่างของความตึงของสายไฟ ในกรณีนี้ นอกจากการรับน้ำหนักตามขวางและแนวตั้งแล้ว การรองรับยังได้รับผลกระทบจากการรับน้ำหนักตามแนวนอนอีกด้วย เมื่อติดตั้งตัวรองรับสมอที่มุม (ที่จุดเปลี่ยนของเส้น) ตัวรองรับมุมสมอยังรับรู้ภาระจากส่วนประกอบตามขวางของความตึงของสายไฟและสายเคเบิล
End รองรับการติดตั้งที่ส่วนท้ายของบรรทัด จากการสนับสนุนเหล่านี้มีสายไฟที่ระงับจากพอร์ทัลสถานีย่อย เมื่อระงับตัวนำในบรรทัดก่อนสิ้นสุดการก่อสร้างสถานีย่อย ส่วนรองรับส่วนท้ายจะรับแรงดึงด้านเดียวเต็มที่ สายไฟและสายเคเบิลเหนือศีรษะ.
นอกเหนือจากประเภทการสนับสนุนที่ระบุไว้แล้ว การสนับสนุนพิเศษยังใช้กับเส้น: การเคลื่อนย้ายทำหน้าที่เปลี่ยนลำดับของสายไฟของการสนับสนุน การแตกแขนง — เพื่อสร้างกิ่งก้านจากสายหลัก รองรับการข้ามแม่น้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นต้น
ประเภทหลักของการสนับสนุนบรรทัดเหนือศีรษะคือระดับกลางซึ่งโดยปกติจะเป็น 85-90% ของจำนวนการสนับสนุนทั้งหมด
โดยการออกแบบ การรองรับสามารถแบ่งออกเป็นอิสระและการสนับสนุนรอง... พวกมักจะทำจากเชือกเหล็ก มีการใช้ไม้ เหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับเหนือศีรษะ โครงสร้างรองรับที่ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ได้รับการพัฒนาเช่นกัน
โครงสร้างรองรับสายเหนือศีรษะ
- ไม้ค้ำยัน LOP 6 kV (รูปที่ 4) — เสาเดี่ยว ตัวกลาง มันทำจากไม้สน บางครั้งต้นสนชนิดหนึ่ง ลูกเลี้ยงทำจากไม้สนชุบ สำหรับสายไฟฟ้าขนาด 35-110 kV จะใช้เสาไม้รูปตัวยูสองเสา องค์ประกอบโครงสร้างเพิ่มเติมของส่วนรองรับ: พวงมาลัยแขวนพร้อมตัวยึดแขวน, ขวาง, วงเล็บ
- ฐานรองรับคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแบบเสาเดี่ยว ตั้งอิสระ ไม่มีชายหรือมีชายกับพื้น ส่วนรองรับประกอบด้วยแร็ค (ลำตัว) ที่ทำจากคอนกรีตเสริมแรงแบบหมุนเหวี่ยง ทราเวิร์ส สายเคเบิลป้องกันฟ้าผ่าพร้อมอิเล็กโทรดที่ต่อลงดินในแต่ละส่วนรองรับ (สำหรับการป้องกันฟ้าผ่าเชิงเส้น) ด้วยความช่วยเหลือของสายดิน สายเคเบิลเชื่อมต่อกับตัวนำสายดิน (ตัวนำในรูปแบบของท่อที่ขับเคลื่อนลงสู่พื้นถัดจากส่วนรองรับ) สายเคเบิลทำหน้าที่ปกป้องสายจากฟ้าผ่าโดยตรง รายการอื่นๆ: แร็ค (ท้ายรถ), คานลาก, เทรเวิร์ส, ทนสายเคเบิล
- ตัวรองรับโลหะ (เหล็ก) (รูปที่ 5) ใช้ที่แรงดันไฟฟ้า 220 kV ขึ้นไป
ข้าว. 4. ไม้เสาเดี่ยวรองรับสายไฟ 6 kV: 1 — รองรับ, 2 — ขั้นตอน, 3 — ผ้าพันแผล, 4 — ตะขอ, 5 — พินฉนวน, 6 — ตัวนำ
ข้าว. 5.การรองรับโลหะสำหรับสายไฟ 220-330 kV: 1 — การรองรับ (ลำต้น) ของการรองรับ, 2 — คอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปหรือฐานเสาหิน, 3 — ที่หนีบ, 4 — สายพานรองรับ, 5 — การเคลื่อนที่ (สายพานการเคลื่อนที่และการเคลื่อนที่), 6 — ฉนวนความตึงหรือระงับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการรองรับ 7 - ลวด, S - เชือกลวด, 9 - สายป้องกันฟ้าผ่า, 10 - อิเล็กโทรดกราวด์, 11 - กราวด์
ในบรรทัดค่าโสหุ้ย 110-500 kV แรก โครงสร้างรองรับแบบเชื่อมโลหะที่ติดตั้งบนฐานเสาหิน แบบกระแทก หรือฐานโลหะมีแพร่หลาย ในขณะนี้ การสนับสนุนโลหะพร้อมการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะโดยการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนซึ่งติดตั้งบนฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในแนวเหนือศีรษะดังกล่าว
สิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันในการสร้างใหม่ ความทันสมัย และการสร้างเส้นคือประเด็นของการลดน้ำหนักการขนส่งของส่วนรองรับ ความสะดวกในการติดตั้ง ความแข็งแรงเฉพาะสูงของส่วนรองรับ ความทนทาน ความต้านทานต่อการก่อกวน ความต้านทานต่อสภาพอากาศ ดังนั้นในขั้นตอนปัจจุบันมีความจำเป็นต้องทำงานอย่างแข็งขันในการดำเนินการแนะนำรูปแบบใหม่ของการสนับสนุนและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการสนับสนุนที่มีอยู่และองค์ประกอบของพวกเขาด้วยความช่วยเหลือของวัสดุและเทคโนโลยีใหม่
เสาประกอบของสายเหนือศีรษะ
เสาคอมโพสิตของสายเหนือศีรษะเป็นโครงสร้างโมดูลาร์ของโมดูลคอมโพสิตที่ประกอบต่อเนื่องกันโดยมีรูปทรงกรวยตามไฟเบอร์กลาส (กลาสโรฟวิ่ง) และใช้สำหรับเสาไฟฟ้าแบบวงจรเดียวและสองวงจรระดับกลางของสายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า 110 และ 330 กิโลโวลต์ ขอแนะนำให้ใช้ครอสเฮดแบบหุ้มฉนวนสำหรับการรองรับแบบคอมโพสิต


