[go: up one dir, main page]

RU2589729C2 - Несущая платформа - Google Patents

Несущая платформа Download PDF

Info

Publication number
RU2589729C2
RU2589729C2 RU2014121882/07A RU2014121882A RU2589729C2 RU 2589729 C2 RU2589729 C2 RU 2589729C2 RU 2014121882/07 A RU2014121882/07 A RU 2014121882/07A RU 2014121882 A RU2014121882 A RU 2014121882A RU 2589729 C2 RU2589729 C2 RU 2589729C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
support
foundation
supporting
insulators
supports
Prior art date
Application number
RU2014121882/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014121882A (ru
Inventor
СЕК Ахим ФОН
Герман КУН
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU2014121882A publication Critical patent/RU2014121882A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2589729C2 publication Critical patent/RU2589729C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02B5/00Non-enclosed substations; Substations with enclosed and non-enclosed equipment
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02B1/00Frameworks, boards, panels, desks, casings; Details of substations or switching arrangements
    • H02B1/54Anti-seismic devices or installations

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Insulators (AREA)
  • Cable Accessories (AREA)
  • Housings And Mounting Of Transformers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в упрощении и удешевлении изготовления. Устройство (15) для электрически изолированной установки высоковольтных приборов (3, 4, 5, 6) снабжено электрически непроводящими опорными изоляторами (7), которые установлены на опоры несущей платформы (2), на которой размещены высоковольтные приборы (3, 4, 5, 6), на фундамент (9). Каждый опорный изолятор (7) проходит от соединенной с несущей платформой (2) верхней опоры (13) в направлении фундамента (9), которое является оптимальным по стоимости и простым в изготовлении. От каждой верхней опоры (13) в наклонном положении установлены два опорных изолятора (7), которые составляют острый угол относительно их общей верхней опоры (13). 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение касается устройства для электрически изолированной установки высоковольтных приборов, снабженного электрически непроводящими опорными изоляторами, которые выполнены для электрически изолированной установки на опоры несущей платформы, на которой помещаются высоковольтные приборы, на фундамент, при этом каждый опорный изолятор распространяется от соединенной с несущей платформой верхней опоры в направлении фундамента.
Такое устройство уже известно на практике. Так называемые «Гибкие системы передачи переменного тока» (FACTS), как, например, установки для компенсации реактивной мощности, имеют высоковольтные приборы, которые с помощью такого рода устройства электрически изолированно установлены на опоры на открытой местности. Ранее известное устройство имеет, например, платформу размером 40 м2, на которой расположены высоковольтные приборы. Эти высоковольтные приборы соединены с высоковольтным проводом и поэтому находятся также на высоковольтном потенциале. Для изолированной фиксации платформы на заделанном в землю фундаменте служат опорные изоляторы, которые изготовлены из электрически изолирующего непроводящего материала. Опорные изоляторы как таковые известны. Материалы для их конструкции представляют собой обычные в высоковольтной технике изоляторные материалы, такие как, например, керамики, полимерные материалы, упрочненные волокнами полимерные материалы или тому подобные. Для увеличения путей скользящего разряда опорные изоляторы имеют, как правило, наружные ребра, которые, например, образуются керамической наружной трубой или оболочкой из силикона. Выполненные из одной или двух частей опорные изоляторы распространяются от расположенного в нижней области фундамента, как правило, в направлении, перпендикулярном несущей платформе. Как правило, несущая платформа опирается в восьми разных точках. Чтобы при разрушении опорного изолятора можно было надежно воспринимать тяжесть несущей платформы оставшимися опорными изоляторами, образованная из опорных изоляторов несущая структура имеет, как правило, две лежащие одна в другой группы четверок, которые разделены оттяжками из непроводящих лент на два независимых кольца. Кроме того, по уровню техники известны также изоляторы растяжения/сжатия, проходящие наискосок или под углом к платформе.
Устройство по уровню техники обладает тем недостатком, что оно является материалоемким и может изготавливаться только с большими затратами. Вследствие множества необходимых шарниров монтаж также затруднен.
Поэтому задачей изобретения является - предоставить устройство вышеназванного рода, которое является оптимальным по стоимости и простым в изготовлении.
Изобретение решает эту задачу за счет того, что от каждой верхней опоры в наклонном положении распространяются два опорных изолятора, причем эти два указанных опорных изолятора составляют острый угол относительно их общей верхней опоры.
В соответствии с изобретением опорные изоляторы распространяются между фундаментом и несущей платформой не перпендикулярно, то есть под прямым углом к земле. Более того, опорные балки принимают в каждом случае различное наклонное положение относительно поверхности земли и удерживаемой параллельно к поверхности земли несущей платформы. При этом опорные изоляторы посредством верхних опор прочно соединены с несущей платформой. В соответствии с изобретением от каждой верхней опоры в направлении фундамента распространяются два опорных изолятора. Причем эти два соединенных с одной и той же верхней опорой опорных изолятора составляют острый угол относительно этой общей верхней опоры. Другими словами, составляемый ими острый угол меньше 90°. Другими словами, два опорных изолятора соединены друг с другом V-образно. Образованная из опорных балок несущая структура имеет, таким образом, V-образную конфигурацию. Таким образом гарантировано, что даже при разрушении одного из опорных изоляторов тяжесть несущей платформы, по существу, может восприниматься другим опорным изолятором, который соединен с той же самой верхней опорой, что и поврежденный опорный изолятор. Предпочтительным образом опорные изоляторы выполнены из двух частей, при этом в середине они имеют шарнир, с помощью которого соединены эти две непроводящие и изолирующие части опорных изоляторов. Целесообразным образом опорные изоляторы шарнирно соединены с надлежащими верхними опорами. Предлагаемое изобретением устройство может легко проектироваться и монтироваться. Кроме того, оно является оптимальным по стоимости, так как необходимо только ограниченное количество опорных изоляторов.
Целесообразным образом верхние опоры расположены с вращательной или точечной симметрией, при этом центр симметрии расположен ниже центра тяжести несущей платформы, или соответственно центр тяжести несущей платформы лежит на центре тяжести оси симметрии.
По одному из предпочтительных вариантов осуществления изобретения каждый опорный изолятор распространяется в наклонном положении от верхней опоры в направлении фундамента.
По одному из предпочтительных вариантов осуществления изобретения каждый опорный изолятор распространяется от надлежащей верхней опоры в направлении фундаментной опоры, которая может жестко соединяться с фундаментом, при этом каждая фундаментная опора соединена с двумя опорными изоляторами, и указанные опорные изоляторы относительно их общей фундаментной опоры составляют острый угол, так что образована несущая структура. Как уже излагалось выше, несущая структура выполнена симметрично и расположена по центру под несущей платформой. Вся несущая структура выполнена V-образно. Другими словами, каждая опорная балка всегда V-образно соединена с двумя другими опорными балками.
Целесообразным образом предусмотрены четыре верхних опоры и четыре фундаментных опоры. Это количество оказалось особенно целесообразным, так как получающимися в результате этого восемью опорными изоляторами может надежно восприниматься вес в области высоковольтной техники обычных несущих платформ, включая расположенные на них высоковольтные приборы, при этом одновременно количество опорных изоляторов значительно сокращено по сравнению с ранее известными устройствами.
Предпочтительным образом опорные изоляторы стянуты друг с другом посредством электрически изолирующих ленточных стяжек. Ленточные стяжки изготовлены, например, из упрочненного стекловолокном полимерного материала. Они усиливают несущую способность несущей структуры, образованной опорными изоляторами.
Целесообразным образом опорные изоляторы оснащены фиксирующими шарнирами. В качестве фиксирующих шарниров пригодны, например, обычные шаровые шарниры.
Другие целесообразные варианты осуществления и преимущества изобретения являются предметом последующего описания примеров осуществления изобретения со ссылкой на фигуры чертежа, при этом одинаковые ссылочные обозначения указывают одинаково действующие конструктивные элементы, и при этом показано:
фиг. 1 - устройство по уровню техники;
фиг. 2 - несущая структура для предлагаемого изобретением устройства и
фиг. 3 - один из примеров осуществления предлагаемого изобретением устройства.
На фиг. 1 показано устройство 1 по уровню техники. Устройство 1 имеет несущую платформу 2, которая ориентирована плоско и горизонтально. На несущей платформе 2 расположены высоковольтные приборы в виде дросселя 3, искрового разрядника 4, конденсаторной батареи 5, а также в виде разрядников 6. Во время эксплуатации указанные высоковольтные приборы 3, 4, 5 и 6 находятся на потенциале высокого напряжения, например на 200 кВ. Устройство имеет также опорные изоляторы 7, которые выполнены из двух частей и имеют соединительный шарнир 8. Каждый опорный изолятор 7 распространяется перпендикулярно от несущей платформы 2 к надлежащему фундаменту 9, который заделан в землю. Чтобы при разрушенном опорном изоляторе 7 можно было надежно воспринимать тяжесть несущей платформы 2, предусмотрены наружные, то есть расположенные в краевой области несущей платформы 2, опорные изоляторы 7, а также стоящие дальше внутри опорные изоляторы 7. Кроме того, видны изоляторы 10 растяжения-сжатия для стабилизации устройства 1. Во время нормальной эксплуатации весь вес высоковольтных приборов 3, 4, 5, 6 несущей платформы 2 распределенным образом опирается на опорные изоляторы 8. Опорные изоляторы 7 обладают для этого достаточно высокой устойчивостью. Кроме того, виден высоковольтный переключатель 11.
На фиг. 2 показан один из примеров осуществления несущей структуры 12 предлагаемого изобретением устройства. Видно, что несущая структура 12 имеет восемь опорных изоляторов 7, которые снова выполнены из двух частей, при этом шарнир 8 соединяет непроводящие, снабженные наружными ребрами сегменты непроводников друг с другом. Каждый опорный изолятор 7 распространяется между верхней опорой 13, а также фундаментной опорой 14. Каждая верхняя опора 13 соединена с двумя опорными изоляторами 7, при этом опорные изоляторы 7, которые соединены с одной и той же верхней опорой, распространяются в направлении различных фундаментных опор 14. При этом два соединенных с одной и той же верхней опорой 13 опорных изолятора 7 составляют острый угол относительно этой общей верхней опоры 13. Соответствующее относится к двум опорным изоляторам 7, соединенным с одной и той же фундаментной опорой 14, которые тоже распространяются от этой общей фундаментной опоры 14 в направлении различных верхних опор, при этом они составляют острый угол относительно этой общей фундаментной опоры 14. Верхние опоры 13 могут жестко соединяться с несущей платформой 2, в отличие от чего фундаментные опоры 14 могут соединяться с не изображенным на фигурах фундаментом. Таким образом обеспечивается возможность надежной, оптимальной по стоимости и простой в проектировании установки на опоры несущей платформы 2.
Верхние опоры 13 в показанном на фиг. 2 примере осуществления расположены с точечной симметрией относительно друг друга. Они образуют углы прямоугольника верхних опор. Соответствующее относится к фундаментным опорам 14, которые тоже могут рассматриваться в качестве углов прямоугольника фундамента, при этом на виде сверху прямоугольник фундамента повернут относительно прямоугольника верхних опор на 45°. Несущая структура 12 в целом тоже выполнена симметрично и имеет ось вращения в качестве оси симметрии, которая распространяется по центру и перпендикулярно через несущую структуру 12. Ось симметрии не фигурах не изображена.
На фиг. 3 показан один из примеров осуществления предлагаемого изобретением устройства 15. Устройство 15 снова имеет несущую платформу 2, на которой в качестве высоковольтных приборов расположены дроссель 3, искровой разрядник 4 и конденсаторные батареи 5. Видны также относящиеся к этим приборам варисторы 6. Несущая структура 12 с ее опорными изоляторами 7 расположена по центру под несущей платформой 2. Точнее говоря, центр тяжести несущей платформы 2 лежит на оси вращения несущей структуры 12. Так как с каждой верхней опорой 13 в каждом случае шарнирно соединены два опорных изолятора 7, даже при разрушении одного из опорных изоляторов 7 в соответствии с изобретением тяжесть несущей платформы 2 и высоковольтных приборов 3, 4, 5 и 6 может надежно восприниматься оставшимися опорными изоляторами 7.

Claims (8)

1. Устройство (15) для электрически изолированной установки высоковольтных приборов (3, 4, 5, 6), снабженное электрически непроводящими опорными изоляторами (7), которые выполнены для электрически изолированной установки на опоры несущей платформы (2), на которой помещаются высоковольтные приборы (3, 4, 5, 6), на фундамент (9), при этом каждый опорный изолятор (7) проходит от соединенной с несущей платформой (2) верхней опоры (13) в направлении фундамента (9), отличающееся тем, что от каждой верхней опоры (13) в наклонном положении проходят два опорных изолятора (7), причем эти два указанных опорных изолятора (7) составляют острый угол относительно их общей верхней опоры (13).
2. Устройство (15) по п. 1, отличающееся тем, что каждый опорный изолятор (7) распространяется в наклонном положении от верхней опоры (13) к фундаменту (9).
3. Устройство (15) по п. 1, отличающееся тем, что каждый опорный изолятор (7) распространяется от надлежащей верхней опоры (13) в направлении фундаментной опоры (14), которая может жестко соединяться с фундаментом (9), при этом каждая фундаментная опора (14) соединена с двумя опорными изоляторами (7), и указанные опорные изоляторы (7) относительно их общей фундаментной опоры (14) составляют острый угол; так образована несущая структура (12).
4. Устройство (15) по п. 2, отличающееся тем, что количество верхних опор (13) равно количеству фундаментных опор (14).
5. Устройство (15) по п. 3, отличающееся тем, что предусмотрены четыре верхних опоры (13) и четыре фундаментных опоры (14).
6. Устройство (15) по одному из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что опорные изоляторы (7) стянуты друг с другом посредством электрически изолирующих ленточных стяжек.
7. Устройство (15) по п. 6, отличающееся тем, что опорные изоляторы (7) оснащены фиксирующими шарнирами (8).
8. Устройство (15) по п. 3, отличающееся тем, что несущая структура (12) расположена по центру под несущей платформой (2), при этом верхние опоры (13) лежат в одной плоскости и ограничивают площадь, которая меньше, чем площадь несущей платформы (2).
RU2014121882/07A 2011-10-31 2011-10-31 Несущая платформа RU2589729C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/EP2011/069133 WO2013064167A1 (de) 2011-10-31 2011-10-31 Trageplattform

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014121882A RU2014121882A (ru) 2015-12-10
RU2589729C2 true RU2589729C2 (ru) 2016-07-10

Family

ID=44971004

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014121882/07A RU2589729C2 (ru) 2011-10-31 2011-10-31 Несущая платформа

Country Status (7)

Country Link
US (1) US9343879B2 (ru)
CN (1) CN103907254B (ru)
BR (1) BR112014009964B8 (ru)
CA (1) CA2853691C (ru)
IN (1) IN2014KN00838A (ru)
RU (1) RU2589729C2 (ru)
WO (1) WO2013064167A1 (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6076838B2 (ja) * 2013-05-31 2017-02-08 住友重機械イオンテクノロジー株式会社 絶縁構造及び絶縁方法
AT516245B1 (de) * 2014-07-18 2017-06-15 Coil Holding Gmbh Unterbaukonstruktion zur Erhöhung der Erdbebensicherheit eines Hochspannungsbauteils
ITUA20162294A1 (it) * 2016-04-05 2017-10-05 General Electric Technology Gmbh Struttura di supporto per contatti di sezionatori per alte tensioni
DE102016214552A1 (de) * 2016-08-05 2018-02-08 Siemens Aktiengesellschaft Anordnung und Verfahren zum Abspannen von Hochspannungs-Schaltgeräten
CN210053055U (zh) * 2016-08-12 2020-02-11 西门子股份公司 用于以电绝缘的方式承载高压装置的设备
WO2018133914A1 (en) * 2017-01-17 2018-07-26 Abb Schweiz Ag High voltage valve arrangement and method
CN111720674A (zh) * 2020-06-11 2020-09-29 高焕根 一种电力设备用便于拆装的绝缘安装架
US12473957B2 (en) * 2022-11-02 2025-11-18 Hsp Hochspannungsgeräte Gmbh Electrically isolating tuned mass damper

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2756952A (en) * 1952-06-21 1956-07-31 Cleveland Pneumatic Tool Co Omni-directional shock and vibration isolating device
US3265934A (en) * 1964-01-30 1966-08-09 Westinghouse Electric Corp Capacitor stacking unit
GB1100123A (en) * 1965-01-29 1968-01-24 Nat Res Dev Method and apparatus for protecting equipment against shock and vibration
US3689809A (en) * 1971-10-19 1972-09-05 Sangamo Electric Co Capacitor bank arrangement
US3921039A (en) * 1974-03-01 1975-11-18 Sangamo Electric Co Seismic resistant structure for a capacitor bank
RU2445426C1 (ru) * 2007-12-28 2012-03-20 ЭсПиЭкс КУЛИНГ ТЕХНОЛОДЖИС, ИНК. Направляющая потока воздуха для конденсатора с воздушным охлаждением

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE437314B (sv) 1983-07-11 1985-02-18 Asea Ab Anordning for uppberning av elektrisk hogspenningsutrustning
NL1031263C2 (nl) * 2006-03-01 2007-09-04 Univ Delft Tech Vaartuig, bewegingsplatform, werkwijze voor het compenseren voor bewegingen van een vaartuig en gebruik van een Stewart platform.
JP5507472B2 (ja) * 2008-02-08 2014-05-28 テキサス スコティッシュ ライト ホスピタル フォー チルドレン 創外固定支柱
CN101546090B (zh) * 2008-03-25 2011-09-28 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 成像装置
FR2962839B1 (fr) * 2010-07-13 2015-06-05 Thales Sa Dispositif actionneur hexapode.
CN103429401B (zh) * 2010-10-18 2016-04-06 Tecnalia法国公司 可自重构的移动操纵器
CN102155516B (zh) * 2011-01-24 2012-05-23 北京航空航天大学 一种八杆冗余构型六自由度振动主动控制装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2756952A (en) * 1952-06-21 1956-07-31 Cleveland Pneumatic Tool Co Omni-directional shock and vibration isolating device
US3265934A (en) * 1964-01-30 1966-08-09 Westinghouse Electric Corp Capacitor stacking unit
GB1100123A (en) * 1965-01-29 1968-01-24 Nat Res Dev Method and apparatus for protecting equipment against shock and vibration
US3689809A (en) * 1971-10-19 1972-09-05 Sangamo Electric Co Capacitor bank arrangement
US3921039A (en) * 1974-03-01 1975-11-18 Sangamo Electric Co Seismic resistant structure for a capacitor bank
RU2445426C1 (ru) * 2007-12-28 2012-03-20 ЭсПиЭкс КУЛИНГ ТЕХНОЛОДЖИС, ИНК. Направляющая потока воздуха для конденсатора с воздушным охлаждением

Also Published As

Publication number Publication date
CA2853691C (en) 2022-11-08
BR112014009964B8 (pt) 2020-05-19
BR112014009964B1 (pt) 2020-04-14
US9343879B2 (en) 2016-05-17
CN103907254B (zh) 2017-03-08
BR112014009964A2 (pt) 2017-05-16
CA2853691A1 (en) 2013-05-10
WO2013064167A1 (de) 2013-05-10
CN103907254A (zh) 2014-07-02
US20140284447A1 (en) 2014-09-25
RU2014121882A (ru) 2015-12-10
IN2014KN00838A (ru) 2015-10-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2589729C2 (ru) Несущая платформа
CN1155847C (zh) 完全绝缘材料的自支撑式光缆组合件及其制造方法
KR101962506B1 (ko) 고-용량/효율 전송 라인 설계
CA2961261C (en) Substructure for increasing the earthquake resistance of a high-voltage component
JP5671129B1 (ja) 双極子避雷装置
US20150364907A1 (en) Active lightning arrester
KR100880880B1 (ko) 송전 가공선로용 점퍼선 고정장치
JPS5922737Y2 (ja) 送電線用導体装置
US11799278B1 (en) Type C compact electric transmission line support structure
KR102240481B1 (ko) 라인포스트 애자 지지장치
WO2013176582A1 (ru) Опора линии электропередачи
CN107293439B (zh) 用于高压隔离开关的触头的支承结构
US768005A (en) Space telegraphy.
RU2842468C1 (ru) Изолирующая поворотная траверса с возрастающим усилием поворота
CN210053055U (zh) 用于以电绝缘的方式承载高压装置的设备
GB2566670A (en) Cross-arm for high voltage tower
CN221946879U (zh) 一种交错伞裙不对称结构绝缘子
RU2773506C1 (ru) Устройство изолирующей траверсы на опоре действующей воздушной линии электропередачи и способ устранения негабарита в пролете опор действующей воздушной линии электропередачи
CN210271934U (zh) 一种瓷绝缘子结构
RU2166044C1 (ru) Опора линии электропередачи
CN113744971A (zh) 一种油浸式高压头与干式高压头相互转换的方法
CN110663293B (zh) 悬挂装置和高压系统
KR820001294B1 (ko) 가스 종단 지지 장치
CN105484551B (zh) 一种用于架设高压输电导线的铁塔
SU1477890A1 (ru) Опора линии электропередачи

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20220114