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一种输电线路用的新型复合绝缘横担及其制造工艺

文献发布时间:2023-06-19 11:26:00


一种输电线路用的新型复合绝缘横担及其制造工艺

技术领域

本发明涉及输电线路配套构件的技术领域,尤其涉及一种输电线路用的新型复合绝缘横担及其制造工艺。

背景技术

在电力设施领域中,输电线路用的复合绝缘横担是十分重要的配套结构件,其中复合绝缘横担的一端通过金具等固定设备与输电杆塔相连接,另一端与输电导线相连;绝缘横担上的硅橡胶伞裙是用于加大爬电距离,提高复合绝缘横担的绝缘水平。其中常规横担包括木质横担、钢质横担、实心复合绝缘横担以及填充型复合绝缘横担。其中木质或铁质横担应用较为广泛,但在长期运行的过程中会出现耐候性较差、绝缘水平下降、输电走廊宽、风摆作用影响较大等问题。实心复合绝缘横担由玻璃纤维/环氧树脂复合材料芯棒制成,具有一定耐候性和比强度,但其相较于填充型复合绝缘横担的重量较大。填充型复合绝缘横担由玻璃纤维/环氧树脂复合材料芯体管制成,虽然具有重量较轻的优点,但其耐候性差、力学强度一般、比强度较低,导致在满足线路强度的条件下,其尺寸偏大。

发明内容

本发明的目的是提供一种输电线路用的新型复合绝缘横担及其制造工艺,解决上述常规的绝缘横担存在问题。

为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:

本发明提供了一种输电线路用的新型复合绝缘横担及其制造工艺,包括玄武岩纤维芯体管、填充在所述玄武岩纤维芯体管内的内填充体、以及包裹于所述玄武岩纤维芯体管外部的绝缘外套;所述玄武岩纤维芯体管的一端安装有导线金具,其另一端设置有用以固定连接复合绝缘横担本体与输变电设备构件的连接金具;

所述玄武岩纤维芯体管通过玄武岩纤维经拉挤机拉挤而制成;所述内填充体通过真空灌注方式设置在所述玄武岩纤维芯体管内部。

进一步的,所述玄武岩纤维芯体管为方管结构,其壁厚为8mm-10mm,其外框宽度为不小于42mm,其外框高度为不小于54mm。

再进一步的,所述内填充体包括环氧树脂和玻璃微珠,其中玻璃微球含量为环氧树脂含量的1%-25%。

再进一步的,所述绝缘外套通过注射工艺设于所述玄武岩纤维芯体管的外壁,从而整体结构保证内绝缘不受潮及增加绝缘子的爬电距离。

再进一步的,所述绝缘外套为伞裙结构,其材质为经过高温硫化的硅橡胶。

一种输电线路用的新型复合绝缘横担的制造工艺,

步骤ⅰ、配置浸渍液;

在浸渍槽内注入由E51环氧树脂、固化剂甲基四氢苯酐、促进剂DMP-30、内脱模剂及色料的混合液;

步骤ⅱ、复合绝缘芯体管的加工;

将玄武岩纤维由纱架引入浸渍槽进行浸渍,然后送入芯体管模具,并经牵引机拉挤和切割机分段切割,最后制成玄武岩纤维芯体管;

步骤ⅲ、填充玄武岩纤维芯体管;

其中所述玻璃微珠通过KH550偶联剂溶液进行表面处理,用于减少所述玻璃微珠的界面缺陷,接着将E41环氧树脂与占E41环氧树脂15%的玻璃微珠混合均匀后,并混入甲基四氢苯酐和促进剂DMP-30,最后通过真空注射方式填入步骤ⅱ中的玄武岩纤维芯体管;

步骤ⅳ、安装连接金具;

待步骤ⅲ中内填充体固化完成后,将玄武岩纤维芯体管放置于金具压接机的槽位,通过金具压接机在其两端分别安装导线金具和连接金具;

步骤ⅴ、制作绝缘外套;

将玄武岩纤维芯体管外表面清理干净和界面处理后,放置于硅橡胶注射设备中,再将高温硫化硅橡胶注入模具形成绝缘外套,从而包裹于玄武岩纤维芯体管外。

与现有技术相比,本发明的有益技术效果:本申请中的复合绝缘横担在满足横担主体绝缘性能的前提下,极大地减少了横担的截面积,进一步减少复合绝缘横担总体重量;其中本申请复合绝缘横担具有耐候性强、绝缘性稳定的作用;同时由于本申请中的复合绝缘横担满足输电力学强度,便于轻量化设计,进一步缩小输电走廊的宽度,并且减少风摆作用的影响。

附图说明

下面结合附图说明对本发明作进一步说明。

图1为本发明输电线路用的新型复合绝缘横担的主体示意图;

附图标记说明:

1、内填充体;2、玄武岩纤维芯体管;3、绝缘外套;4、导线金具;5、连接金具。

具体实施方式

如图1所示,本实施例中公开了一种输电线路用的新型复合绝缘横担,包括玄武岩纤维芯体管1、填充在所述玄武岩纤维芯体管1内的内填充体2、以及包裹于所述玄武岩纤维芯体管1外部的绝缘外套3;所述玄武岩纤维芯体管1的一端安装有导线金具4,其另一端安装有用以固定连接复合绝缘横担本体与输变电设备构件的连接金具5;由于玄武岩纤维相较于常规材料具有更高的力学强度和耐候性,通过采用玄武岩纤维复合材料制作芯体管可以在满足线路强度的同时,缩小复合绝缘横担的尺寸,便于绝缘横担的轻量化设计。

本实施例中,所述玄武岩纤维芯体管1通过玄武岩纤维经拉挤机拉挤而制成;具体地,所述玄武岩纤维芯体管1为方管结构,其壁厚为8mm-10mm,其外框宽度为不小于42mm,其外框高度为不小于54mm,从而起到既能保证满足线路强度需求的前提,同时节省材料,减小输电走廊的宽度;

所述内填充体2通过真空灌注方式填充在所述玄武岩纤维芯体管1内部;其中所述内填充体2包括环氧树脂和玻璃微珠,其中玻璃微球含量为环氧树脂含量的1%-25%,本实施例中具体地,所述玻璃微球含量为环氧树脂含量为12%,本实施例中的环氧树脂还可以替换为改性环氧树脂,从而使得整体复合绝缘横担的质量轻,同时使得复合绝缘横担内部兼具绝缘作用,进一步提高绝缘性能。

本实施例中,所述绝缘外套3通过注射工艺设于所述玄武岩纤维芯体管1的外壁,所述绝缘外套3为伞裙结构,其材质为经过高温硫化的硅橡胶,从而整体结构保证内绝缘不受潮,并且增加绝缘子的爬电距离。

本申请公开了一种输电线路用的新型复合绝缘横担的制造工艺,包括如下步骤:

步骤ⅰ、配置浸渍液;

在浸渍槽内注入由E51环氧树脂、固化剂甲基四氢苯酐、促进剂DMP-30、内脱模剂及色料的混合液;浸渍液相当于把玄武岩纤维粘在一起的胶水,在工艺上将连续纤维通过浸渍液再牵引进入模具,加热加压形成芯体管,从而使得所述玄武岩纤维芯体管复合材料以玄武岩纤维作为增强材料,以环氧树脂作为基体材料;

步骤ⅱ、复合绝缘芯体管的加工;

将玄武岩纤维由纱架引入浸渍槽进行浸渍,然后送入芯体管模具,并经牵引机拉挤和切割机分段切割,最后制成玄武岩纤维芯体管;

步骤ⅲ、填充玄武岩纤维芯体管;

其中所述玻璃微珠通过KH550偶联剂溶液进行表面处理,用于减少所述玻璃微珠的界面缺陷,接着将E41环氧树脂与占E41环氧树脂15%的玻璃微珠混合均匀后,并混入甲基四氢苯酐和促进剂DMP-30,其中所述甲基四氢苯酐对所述环氧树脂和玻璃微珠混合物作为填充剂起到固化作用,最后通过真空注射方式填入步骤ⅱ中的玄武岩纤维芯体管;

步骤ⅳ、安装连接金具;

待步骤ⅲ中内填充体固化完成后,将玄武岩纤维芯体管放置于金具压接机的槽位,通过金具压接机在其两端分别安装导线金具和连接金具;

步骤ⅴ、制作绝缘外套;

将玄武岩纤维芯体管外表面清理干净和界面处理后,放置于硅橡胶注射设备中,再将高温硫化硅橡胶注入模具形成绝缘外套,从而包裹于玄武岩纤维芯体管外。

在本发明创造的描述中,需要理解的是,术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

以上实施例仅是对本发明创造的优选方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本发明的技术方案做出的各种变形和改进,均应落入本发明权利要求书确定的保护范围内。

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技术分类

06120112926198