CN101736935A - 一种便于运输的电力事故抢修塔 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种便于运输的电力事故抢修塔,包括桁架式左右立柱和桁架式横担,左右立柱及横担上均设有拉绳进行结构补强,横担包括边横担与中横担,其特征在于,左右立柱均采取分段组装的方式,并且各段截面的面积从下至上逐段减小即一种阶梯式结构,各段之间通过法兰连接。这种阶梯式的分段结构在运输或储存时,可以按以大套小的方式,将小口径的组装段放入到大口径的组装段内部,这样一段套一段的存放方式能够极大地提高空间利用率,大幅降低运输难度,提高输电线路的抢修效率;并且,在达到事故现场后,根据实际情况将各模块组装成所需的塔型即可投入使用。
Description
技术领域
本发明涉及一种便于运输的电力事故抢修塔,具体涉及一种变截面模块化组装抢修塔,便于装载及运输,在现场根据实际情况将各模块组装成所需的塔型即可投入使用,属于电力事故抢修塔制造领域。
背景技术
架空输电线路的倒杆事故是电力事故的灾难。一旦发生倒杆事故,必须以最快的速度进行抢修,恢复供电。如果按原设计标准进行抢修,耗时较长,因此目前运行单位多采用抢修塔进行快速修复恢复送电,然后再进行永久修复。由于抢修塔体积较大,通常将其分段分别存放在不同的集装箱中一同运往事故地点。往往一基抢修塔需要配备多个集装箱,运输成本较高。倘若事故地点发生在山区或遭遇自然灾害如2008年初我国南方大范围的持续低温雨雪冰冻灾害天气,抢修塔的运输工作将更加困难。
现有技术中,也有涉及到对电力事故抢修塔进行改进的公开文献,例如专利号为ZL200720032038.2的实用新型专利《一种电力事故抢修塔》,所涉及到的一种电力事故抢修塔,该抢修塔包括塔体和塔体固紧装置,塔体包括杆柱和绝缘横担,绝缘横担水平设置在杆柱上部,塔体固紧装置包括可拉紧固定杆柱的拉线,拉线一端与杆柱上部连接,另一端与固定端连接。然而,该实用新型存在的缺点是:该抢修塔的塔体的杆柱和绝缘横担仍然存在长度大,存放时空间利用率不高,不便于装载及运输的缺点。
又如专利号为ZL200710066608.4的发明专利《门型抢修塔导线提升机构》,涉及到一种门型抢修塔导线提升机构,用作电力系统线路抢修中的提升导线,包括由左右立柱和横担组成的门型抢修塔,左右立柱间及各立柱与横担间有拉索补强,所说的横担包括边横担与中横担,分别与左右立柱固定,还包括一临时横梁,该临时横梁可置于中横担下,一端与立柱固定,另一端与立柱间有丝杆联接,通过调节丝杆可改变两立柱间距;所说的中横担至少由三段构架梁组成,在组成中横担的相邻构架梁之间,通过在构架梁端头插接销轴形成两段构架梁的可拆离联接。然而,该发明存在的缺点是:该抢修塔的结构复杂,并且仍然存在长度大,存放时空间利用率不高,不便于装载及运输的缺点;另外,在到达目的地后同样需要进行组装,组装工作量较大。
因此,有必要设计一种能够克服上述缺点的便于运输的电力事故抢修塔,以满足电力事故抢修需要。
发明内容
本发明的目的是针对现有抢修塔结构复杂,所占空间大,不便于装载及运输的缺点,提供一种变截面模块化组装抢修塔,便于装载及运输,在现场根据实际情况将各模块组装成所需的塔型即可投入使用,从而降低抢修塔的运输成本,提高电力事故抢修速度及抢修效率。
本发明所采用的技术方案是:一种便于运输的电力事故抢修塔,包括桁架式左右立柱和桁架式横担,左右立柱及横担上均设有拉绳进行结构补强,横担包括边横担与中横担,其特征在于,左右立柱均采取分段组装的方式,并且各段截面的面积从下至上逐段减小即一种阶梯式结构,各段之间通过法兰连接。由此带来的技术效果至少是:这种阶梯式的分段结构在运输或储存时,可以按以大套小的方式,将小口径的组装段放入到大口径的组装段内部,这样一段套一段的存放方式能够极大地提高空间利用率,大幅降低运输难度,提高输电线路的抢修效率;在现场根据实际情况将各模块组装成所需的塔型即可投入使用。
如上所述的电力事故抢修塔,其特征在于:边横担与中横担均采取分段组装的方式,即一种阶梯式结构,各段之间通过法兰连接。由此带来的技术效果至少是:这种阶梯式的横坦结构在运输或储存时,可以按以大套小的方式,将小口径的组装段放入到大口径的组装段内部,这样一段套一段的存放方式能够极大地提高空间利用率,大幅降低运输难度,提高输电线路的抢修效率;达到事故现场后根据实际情况将各模块组装成所需的塔型即可投入使用。
如上所述的电力事故抢修塔,其特征在于:所述结构适用于各种塔型的抢修塔,包括门型塔,上字型塔,丰字型塔、干字型塔。由此带来的技术效果至少是:该结构的适用范围广泛,通用性强,可应用于多种结构的电力事故抢修塔。
如上所述的电力事故抢修塔,其特征在于:所述抢修塔的材料选自钢材,高强度铝合金或复合材料中的一种或几种。由此带来的技术效果至少是:多种材料均可以制作出该种结构的抢修塔,可根据实际需要进行来选择不同的材料进行制作。
如上所述的电力事故抢修塔,其特征在于:所述复合材料由至少一种高强度纤维材料与至少一种基体材料复合而成;其中,高强度纤维材料选自碳纤维、芳纶纤维、玻璃纤维、玄武岩纤维或金属纤维中的一种或几种;基体材料选自环氧树脂、聚氨酯、陶瓷、金属基体或酚醛树脂中的一种或几种。由此带来的技术效果至少是:采用此种材质的复合材料可以减小抢修塔的整体重量,便于搬运及运输。
本发明的有益效果是:这种阶梯式的分段结构在运输或储存时,可以按以大套小的方式,将小口径的组装段放入到大口径的组装段内部,这样一段套一段的存放方式能够极大地提高空间利用率,大幅降低运输难度,提高输电线路的抢修效率。达到事故现场后根据实际情况将各模块组装成所需的塔型即可投入使用。具有方便、快捷、省时省力的优点。
本发明的便于运输的电力事故抢修塔具有很高的使用价值,在进行电力事故抢修塔设备运输过程中,该抢修塔可以通过一段套一段的存放方式缩小到比较小的空间范围内,方便运输;在现场根据实际情况将各模块组装成所需的塔型即可投入使用。极大提高了抢修塔的架设速度,提高电力事故抢修速度及抢修效率。
附图说明
图1是本发明实施例的电力事故抢修塔的结构示意图。
图2是本发明实施例的立柱存放方式示意图。
具体实施方式
以下结合附图和实施例对本发明做进一步的详细说明。
图1中标记的说明:1-立柱,2-边横担,3-中横担,4-拉绳,
101-105-立柱各组装段,201-203-横担各组装段
图2中标记的说明:101-105-立柱各组装段
如图1所示,本发明实施例提供的电力事故抢修塔由立柱1,边横担2,中横担3,以及拉绳4组成门型结构。立柱1由101-105各组装段组成,其中各组装段由下至上横截面积依次减小呈阶梯式的排列。边横担2由201、202组装段组成,各组装段按远离立柱的方向横截面积依次减小呈阶梯式的排列。中横担3由两个边横担2通过连接段203连接而成。
如图2所示,抢修塔在运输或仓库存放时,以立柱1为例,将101-105各组装段按以大套小的方式,将小口径的组装段放入到大口径的组装段内部,这种存放方式能够极大地提高空间利用率,降低运输难度,提高输电线路的抢修效率。边横担2与中横担3存放方式与立柱1同。
在运输结束,到达目的地后,可以将各组装段101-105再依次抽出,各组装段用法兰连接,在短时间内迅速建立起所述抢修塔。
立柱1,边横担2与中横担3均采取分段组装的方式,即一种阶梯式结构,各段之间通过法兰连接。由此带来的技术效果至少是:这种阶梯式的立柱及横坦结构在运输或储存时,可以按以大套小的方式,将小口径的组装段放入到大口径的组装段内部,这样一段套一段的存放方式能够极大地提高空间利用率,大幅降低运输难度,提高输电线路的抢修效率;并且,在达到事故现场后,将各模块组装成所需的塔型即可投入使用。
所述结构适用于各种塔型的抢修塔,包括门型塔,上字型塔,丰字型塔、干字型塔。由此带来的技术效果至少是:该结构的适用范围广泛,通用性强,可应用于多种结构的电力事故抢修塔。
所述抢修塔的材料选自钢材,高强度铝合金或复合材料中的一种或几种。由此带来的技术效果至少是:多种材料均可以制作出该种结构的抢修塔,可根据实际需要进行来选择不同的材料进行制作。
所述复合材料由至少一种高强度纤维材料与至少一种基体材料复合而成;其中,高强度纤维材料选自碳纤维、芳纶纤维、玻璃纤维、玄武岩纤维或金属纤维中的一种或几种;基体材料选自环氧树脂、聚氨酯、陶瓷、金属基体或酚醛树脂中的一种或几种。由此带来的技术效果至少是:采用此种材质的复合材料可以减小抢修塔的整体重量,便于搬运及运输。
本发明的有益效果是:这种阶梯式的分段结构在运输或储存时,可以按以大套小的方式,将小口径的组装段放入到大口径的组装段内部,这样一段套一段的存放方式能够极大地提高空间利用率,大幅降低运输难度,提高输电线路的抢修效率。另外,在达到事故现场后,将各模块组装成所需的塔型即可投入使用,具有方便、快捷、省时省力的优点。
本发明的便于运输的电力事故抢修塔具有很高的使用价值,在进行电力事故抢修塔设备运输过程中,该抢修塔可以通过一段套一段的存放方式缩小到比较小的空间范围内,方便运输;在达到事故现场后,根据实际情况将各模块组装成所需的塔型即可投入使用。极大提高了抢修塔的架设速度,提高电力事故抢修速度及抢修效率。
Claims (5)
1.一种便于运输的电力事故抢修塔,包括桁架式左右立柱和桁架式横担,左右立柱及横担上均设有拉绳进行结构补强,横担包括边横担与中横担,其特征在于,左右立柱均采取分段组装的方式,并且各段截面的面积从下至上逐段减小即一种阶梯式结构,各段之间通过法兰连接。
2.根据权利要求1所述的电力事故抢修塔,其特征在于:边横担与中横担均采取分段组装的方式,即一种阶梯式结构,各段之间通过法兰连接。
3.根据权利要求1所述的电力事故抢修塔,其特征在于:所述结构适用于各种塔型的抢修塔,包括门型塔,上字型塔,丰字型塔、干字型塔。
4.根据权利要求1所述的电力事故抢修塔,其特征在于:所述抢修塔的材料选自钢材,高强度铝合金或复合材料中的一种或几种。
5.根据权利要求1所述的电力事故抢修塔,其特征在于:所述复合材料由至少一种高强度纤维材料与至少一种基体材料复合而成;其中,高强度纤维材料选自碳纤维、芳纶纤维、玻璃纤维、玄武岩纤维或金属纤维中的一种或几种;基体材料选自环氧树脂、聚氨酯、陶瓷、金属基体或酚醛树脂中的一种或几种。
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