Файл: Фрайфельд А.В. Устройство, монтаж и эксплуатация контактной сети учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 335

Скачиваний: 5

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Рис. 37. Стержневые изоляторы ГДР типа

 

YKL-60/7 — фикса­

 

торный (а) и секцио­

 

нирующий (б)

нагрузка 3 тс), выпускаемые по ГОСТ

12670—67. Эти изоляторы

имеют меньшие, чем изоляторы П-4,5,

вертикальный размер (на

17 мм) и внешний диаметр серьги (на 4 мм). Характеристики их приведены в табл. 1 .

Стержневые изоляторы в фиксаторах применяют только типа YKL-60/7 (см. рис. 37, а), импортируемые из ГДР. Характеристики этих изоляторов приведены в табл. 2 .

Анкерные изоляторы. В качестве анкерных применяли изолято­ ры П-4,5 или ПМ-4,5, включаемые в анкеруемые провода последо­ вательно по три на линиях постоянного тока и по четыре на линиях переменного тока. В компенсаторах, общих для контактного про­ вода и несущего троса, применяли изоляторы П-8,5, аналогичные показанному на рис. 35,6, имеющие вертикальный размер 218 мм, диаметр тарелки 320 мм и диаметр пестика 41 мм.

В настоящее время вместо изоляторов П-4,5 и ПМ-4,5 приме­ няют изоляторы ПФ6 -В и ПТФ-3,3/5, а вместо изолятора П-8,5 — изолятор ПС-11 (подвесной, стеклянный, гарантированная электро­ механическая нагрузка не менее 11 тс) или ПС-12. Характеристики изолятора ПС-11 приведены в табл. 1; вертикальный размер его 170 мм, диаметр тарелки 290 мм и внешний диаметр пестика 44 мм.

Тип (марка) изолятора

YKL-60/7 (фиксатор-

ный)

YKL-60/7 (секциони-

рующий) ИКСУ-27

 

 

В кВ

 

 

Т а б л и ц а

2

сухоразрядное

Напряжение

Разрушающая нагрузка,в кгс

Общийвес

кгв

тальном

ном

растяжпри е­ нии

ушку

 

в

 

мокроразрядное в

 

при изгибе

 

 

 

положении

 

плоскости

 

 

 

 

горизон­

вертикаль­

 

перпенди­

 

 

 

 

 

кулярной ушка

 

 

 

 

 

 

 

 

140

110

п о

8000

100

 

200

7,8

140

110

п о

8000

100

520

200

7,6

140

6000

 

п

о

 

 

 

 

 

 

52


 

Секционные изоляторы. ß сек­

ционных

изоляторах

(см. § 38)

на линиях постоянного тока для

включения

в несущий

трос

цеп­

ной

подвески

использовали

изо­

ляторы П-4,5 или

ПМ-4,5, а

для

включения

в

контакт­

ные провода, кроме них, также

седлообразные

изоляторы

PC-10

(рис. 38),

соединяемые

по

два

последовательно

ввиду

 

ма­

лой

электрической

прочности

од­ Рис. 38. Изолятор PC-10

ного

изолятора.

В

секционных

изоляторах на линиях

переменного тока для включения в несу­

щий трос

применяли

стержневые изоляторы ИСС-27,5 (рис. 36,6)

и YKL-60/7 (рис. 37, б). В малогабаритных секционных изоляторах

на линиях

постоянного и переменного тока (см. рис. 152 и 153)

применяют изолирующие вставки из стеклопластика. Эти вставки при переменном токе облицовывают специальным покрытием для усиления дугостойкости и обеспечения электрической прочности при увлажнении.

При необходимости осуществления поперечного секционирова­ ния путем включения изоляторов в фиксирующие тросы исполь­ зовали изоляторы П-4,5, или ПМ-4,5 (в количестве, зависящем от напряжения в контактной сети), а на линиях переменного тока и стержневые изоляторы ИСС-27,5. В настоящее время используют тарельчатые изоляторы ПФ6 -В и ПТФ-3,3/3 и стержневой изолятор

YKL-60/7.

Консольные изоляторы. Для включения в подкосы изолирован­ ных консолей на линиях переменного тока применяли изолятор типа ИКС-27,5, поставляемый из ВНР. В тяги таких консолей включали изолятор ИФС-27,5 или YKL-60/7. В настоящее время в подкосы изолированных консолей включают стержневой изолятор ИКСУ-27 (рис. 39), импортируемый из ГДР, а в тяги консолей — изолятор YKL-60/7.

Характеристики изолятора ИКСУ-27 приведены в табл. 2.

Изоляторы секционных разъединителей. На линиях постоянно­ го тока для секционных разъединителей применяют штыревые изо­ ляторы КО-400 (см. рис. 157) и ОНШ-35-1000; на линиях перемен­ ного тока применяли стержневые изоляторы СТ-35 (см. рис. 156);

теперь такие же изоляторы име­

 

ют марку ОНС-35-500.

 

 

 

Изоляторы разрядников. В ро­

 

говых разрядниках

на линиях

 

постоянного

тока

используют

 

стержневые

изоляторы или

та­

 

рельчатые с серьгой, которые ус­

 

танавливают

как опорные

(см.

рис 39 Стержневой консольный

рис. 257). На линиях переменного

изолятор ИКСУ-27 (ГДР)

53


Рис. 41. Профили контактных прово дов

 

тока

для

крепления

разрядников при­

 

меняют фиксаторные стержневые изолято­

 

ры (см. рис. 256).

 

 

 

 

 

 

Изоляторы для линий электропередачи

 

и низковольтных проводов. Провода линий

 

электропередачи 10 кВ крепили на опорах

 

контактной сети с помощью штыревых изо­

 

ляторов ШД-20 и ШС-10. В настоящее вре­

 

мя

используют

штыревые

изоляторы

 

ШФ-20В. Армирование штыревых изолято­

 

ров выполняют с применением полиэтиле­

 

новых колпачков,

что

повышает

качество

 

закрепления изоляторов на штырях, облег­

 

чает и ускоряет их монтаж и позволяет повы­

 

сить уровень изоляции (в среднем на

1 0 %).

 

Полиэтиленовый колпачок (рис. 40) пред- ,

 

ставляет собой усеченный конус,

полый

 

внутри, с резьбой на наружной стороне для

 

надежного соединения с изолятором.

 

 

Провода линий ДПР подвешивали на

 

гирляндах изоляторов П-4,5, а в настоя­

Рис. 40. Колпачок для

щее

время

применяют

изоляторы

ПФ6

и ПТФ-3,3/5.

 

 

 

 

 

закрепления штыре­

провода

(для

дистанци­

вых изоляторов

Низковольтные

 

онного управления

секционными

разъеди­

 

нителями и др.) закрепляют

на

штыревых

изоляторах ТФ-20 по ГОСТ 2366—67. Ранее такие изоляторы име­ ли марку ТФ-2. Для включения в струны используют различные изоляторы орешкового типа (например, ИТ-1).

§ 13. Контактные провода

Контактные провода должны иметь высокую механическую прочность, быть износоустойчивыми, не подверженными коррозии и обладать хорошей электрической проводимостью. Контактные провода на второстепенных станционных путях могут иметь пони­ женную проводимость и меньшую износоустойчивость, чем на глав-

ных путях перегонов и станций. Наибольшее распространение

на электрифицированных линиях получили контактные провода марки МФ (М — медный, Ф — фа­ сонный). Фасонными их называ­ ют из-за двух продольных пазов (рис. 41), необходимых для за­ крепления различных зажимов. Контактные провода марки МФ выпускают по ГОСТ 2584—63 из

54


 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

3

 

Номиналь­

размеры

 

Разрушающая

Наибольшее элек­

Вес 1

км

Марка провода

рис

41)

трическое сопро­

ное сече­

нагрузка в кгс

тивление 1 км

провода

 

В ММ (C M .

 

ние в мм2

А

н

не менее

провода при 20°С

в кг

 

 

 

 

в Ом/км

 

 

МФ-65

65

10,19

9,30

2470

0,272

578

МФ-85

85

11,76

10,80

3140

0,208

755

МФ-100

100

12,81

11,80

3600

0,177

890

МФ-150

150

15,50

14,50

5250

0,118

1335

БрФ-100

100

12,81

11,80

4300

0,205

890

МФО-ЮО

100

14,92

10,50

3600

0,177

890

меди, протянутой в холодном состоянии. Такую технологию изго­ товления проводов применяют для придания им большей механиче­ ской прочности. Для твердотянутых контактных проводов очень опасно возникновение электрической дуги во время токосъема и невозможно осуществить стыкование проводов термическими спо­ собами, так как при значительном нагреве их механические каче­ ства понизятся.

На главных путях обычно применяют контактные провода мар­ ки МФ (рис. 41, а) сечением 100 мм2, а на станционных путях — сечением 85 мм2. Выпускают также контактные провода МФ се­ чением 150 мм2 для использования на линиях постоянного тока в

тех случаях, когда сечение 1 0 0

мм2 недостаточно по допускаемой

плотности

тока в месте контакта с токоприемником

(см. § 1 1 ).

Размеры

и основные

характеристики проводов марки МФ приве­

дены в табл. 3.

 

 

 

Такой же профиль, что и провода МФ, имеют опытные медно­

кадмиевые и медномагниевые

провода марки БрФ

(бронзовые)

сечением

100 мм2. При

изготовлении этих проводов к меди добав­

ляют в небольшом количестве присадки в виде кадмия или маг­ ния, вследствие чего они приобретают повышенную механическую прочность (по сравнению с чисто медными) и меньше подверже­ ны износу (см. § 70). Ведутся исследования по определению эффективности использования бронз, содержащих цирконий, хром и другие присадки в двойном и тройном сочетании. Установлено, что сплавы, содержащие цирконий, выгодно отличаются высокой

сопротивляемостью

разупрочнению

при

 

 

нагреве, хорошей износостойкостью и у

 

 

них в меньшей степени наблюдается па­

 

 

дение электропроводности.

Проводимость

 

 

меднокадмиевых бронзовых проводов со­

 

 

ставляет примерно

87%

проводимости

 

 

медных.

 

 

 

 

 

Все бронзовые провода должны иметь

 

 

отличительную канавку с левой стороны

Рис. 42. Расположение ка­

головки относительно направления во­

навки на

бронзовых кон­

лочения или прокатки (рис. 42). На

тра­

тактных

проводах


фарете барабана с бронзовым проводом после букв «Бр» должен быть указан состав и расчетный процент содержания легирующей присадки (например, для бронзового провода с присадкой 1 % кад­ мия — Бр КдІФ )•

Для уменьшения ветровых отклонений контактных проводов были применены в небольшом количестве овальные контактные провода МФО-100 (см. рис. 41, б), а с целью повышения твердости и износостойкости — контактные провода МФ с повышенным об­ жатием.

В настоящее время в СССР освоено производство катанки для изготовления контактного провода методом непрерывного литья, что позволяет получить бесстыковой провод, обладающий повы­ шенной прочностью и пластичностью. Изготовленные таким обра­ зом бронзовые контактные провода возможно подвергнуть тер­ мической обработке, что еще больше повысит их прочность и из­ носостойкость.

При приемке к контактным проводам предъявляют следующие основные требования, записанные в ГОСТ 2584—63. Поверхность провода должна быть гладкой, ровной, без трещин, закатов и рас­ слоений. Мелкие дефекты (царапины, забоины) допускаются толь­ ко -при условии, что после зачистки этих мест провод не будет выведен из пределов допускаемых отклонений по размерам. Эти до­

пускаемые отклонения составляют: для

размера А (см. рис.

41) ±0,25 мм при сечении провода 85 мм2, ±0,30 мм при сечении

100 мм2 и ±0,35 мм при сечении 150 мм2,

а для размера Н соот­

ветственно ±0,11 мм,

±0,12 мм и ±0,15

мм.

Способ стыкования

(холодная сварка

или пайка) отдельных

отрезков катанки, из которой выполняется провод, выбирают ис­ ходя из условия обеспечения прочности провода в месте стыка не менее 97% прочности в месте, не имеющем спайки. Число стыков на 1 т провода должно быть не более четырех.

Контактные провода поставляют намотанными на деревянные барабаны, причем диаметр барабана не должен быть меньше 600 мм (желательно 1 000 мм). Провод наматывают правильными неперепутанными рядами, без перекручивания, контактная поверх­ ность должна быть обращена к оси барабана.

§ 14. Несущие и вспомогательные тросы и струны

Несущие тросы цепных подвесок должны обладать высокой механической прочностью и иметь незначительные изменения стрел провеса при колебаниях температуры, чтобы не вызывать больших изменений стрел провеса контактных проводов. Необхо­ димо, чтобы несущие тросы могли противостоять коррозии. Для несущих тросов, применяемых на главных путях линий постоянно­ го тока, желательна возможно большая электрическая проводи­ мость, чтобы можно было уменьшить число усиливающих прово­ дов или отказаться совсем от их подвески.

56