一种大截面电电缆蛇形敷设打弯器

申请号 CN201610853431.1 申请日 2016-09-27 公开(公告)号 CN106345942A 公开(公告)日 2017-01-25
申请人 国网山东省电力公司济南供电公司; 国家电网公司; 山东格瑞德输变电工程有限公司; 发明人 焦慎华; 孙小松; 张勇; 张林林;
摘要 本 发明 公开一种大截面电 力 电缆 蛇形敷设打弯器,包括: 支撑 杆、压力杆;支撑杆上设置万向接头和幅度标识装置;支撑 杆底 端设置支撑座,支撑杆顶端设置 伸缩节 ;压力杆通过万向接头与支撑杆连接;压力杆上设置弧形曲面板。本发明有效消除了电缆打弯时电缆的侧向受力、轴向受力对电缆和操作人员带来的损伤,确保工程施工过程中的人员安全和电缆敷设;打弯器可通过单人操作完成垂直蛇形弯的形成,减少了施工人员投入,有效提高了工作效率,降低工程开支,确保了电缆蛇形敷设符合技术要求,确保了电缆敷设 质量 一次合格率100%。
权利要求

1.一种大截面电电缆蛇形敷设打弯器,其特征在于,包括:支撑杆、压力杆;支撑杆上设置万向接头和幅度标识装置;支撑杆底端设置支撑座,支撑杆顶端设置伸缩节;压力杆通过万向接头与支撑杆连接;压力杆上设置弧形曲面板。
2.根据权利要求1所述的大截面电力电缆蛇形敷设打弯器,其特征在于,弧形曲面板与电缆接触的侧面上设置防护层。
3.根据权利要求1或2所述的大截面电力电缆蛇形敷设打弯器,其特征在于,幅度标识装置为标尺,支撑杆上设置用于悬挂标尺的悬挂缝隙。
4.根据权利要求1或2所述的大截面电力电缆蛇形敷设打弯器,其特征在于,幅度标识装置包括限位开关控制器、报警电路、报警器、电源电路、电源和设置在支撑杆上的标尺刻度;所述限位开关、报警电路、电源电路分别与控制器电连接;所述报警器与报警电路电连接,所述电源与电源电路电连接。
5.根据权利要求4所述的大截面电力电缆蛇形敷设打弯器,其特征在于,限位开关为红外探头;红外探头固定设置在安装座上,安装座活动设置在支撑杆上。
6.根据权利要求5所述的大截面电力电缆蛇形敷设打弯器,其特征在于,控制器为S3C2440处理器。
7.根据权利要求4所述的大截面电力电缆蛇形敷设打弯器,其特征在于,限位开关为压力传感器;支撑杆上设置与支撑杆活动连接的支撑板,压力传感器固定设置在支撑板上。
8.根据权利要求7所述的大截面电力电缆蛇形敷设打弯器,其特征在于,控制器为AT89C51单片机
9.根据权利要求5-8任一项所述的大截面电力电缆蛇形敷设打弯器,其特征在于,报警电路包括集成电路IC1、电阻R1、晶体管Q1、晶体管Q2,所述集成电路IC1 上设置有七个引脚,分别为引脚一、引脚二、引脚三、引脚四、引脚五、引脚六、引脚七;晶体管Q1的基极连接控制器的输出端,晶体管Q1的集电极、集成电路IC1的引脚三连接电压源,晶体管Q1的发射极连接所述集成电路IC1的引脚二,所述电阻R1的两端分别连接所述集成电路IC1的引脚四和引脚五,所述集成电路IC1的引脚七连接所述晶体管Q2的基极,所述晶体管Q2的发射极、集成电路IC1的引脚一、引脚六分别接地,晶体管Q2的集电极通过报警器连接电压源。

说明书全文

一种大截面电电缆蛇形敷设打弯器

技术领域

[0001] 本发明涉及电力电缆打弯器,具体涉及一种适用于大截面电力电缆蛇形敷设的打弯器。

背景技术

[0002] 随着国民经济和城市规模的不断发展,城区周边110kV、220kV架空线路电缆化改造工程将逐步推进,由于以上架空线路所处区域工业分布或人口较密,电力负荷较大,如需电缆化改造,均需采用大截面电力电缆(截面为600mm2及以上,下同),对敷设施工单位的施工工艺和工具提出了更好要求。
[0003] 对于电力电缆而言,由于环境温度和运行负荷的实时变化,会造成电缆内部产生较大的热机应力,尤其是对于大截面电缆,热胀冷缩产生的电缆内应力会对电缆带来损伤,影响电缆的正常运行,为有效消除电缆内部的热机械应力,按照《电力电缆及通道运维规程(Q/GDW1512—2014)》要求,施工过程中应准确地控制电缆敷设蛇形波幅,有效抵消电缆线路热胀、冷缩量引起的电缆线路长度变化,确保后期电缆运行安全。
[0004] 为确保垂直蛇形敷设满足电缆伸缩需要,防止电缆线路接头、终端、金属护层以及电缆附属设施损坏,均采用蛇形敷设抵消电缆应力,蛇形敷设分为平蛇形和垂直蛇形,考虑到合理利用电缆隧道空间,目前多采用垂直蛇形布置,因缺乏有效的施工方法和工具,目前蛇形弯多采用人工踩踏形式进行,因施工人员较多(一般需8-10人)且施工水平不同,人员不便于统一协调,行动上很难取得一致,容易造成电缆皮划伤,致使施工组织难度较大,且无法有效计量波幅幅度,难以保证电缆敷设蛇形波幅幅度与施工安全,为后期电缆运行带来了较大的安全隐患。

发明内容

[0005] 围绕大截面电缆敷设难度大、蛇形弯形成难度大、蛇形波幅控制不到位等问题,本发明依据力学杠杆原理,提供一种有效提高工作效率、确保电缆蛇形敷设符合技术要求的大截面电力电缆蛇形敷设打弯器。
[0006] 本发明的技术方案是:一种大截面电力电缆蛇形敷设打弯器,包括:支撑杆、压力杆;支撑杆上设置万向接头和幅度标识装置;支撑杆底端设置支撑座,支撑杆顶端设置伸缩节;压力杆通过万向接头与支撑杆连接;压力杆上设置弧形曲面板。
[0007] 进一步地,弧形曲面板与电缆接触的侧面上设置防护层。
[0008] 进一步地,幅度标识装置为标尺,支撑杆上设置用于悬挂标尺的悬挂缝隙。
[0009] 进一步地,幅度标识装置包括限位开关控制器、报警电路、报警器、电源电路、电源和设置在支撑杆上的标尺刻度;所述限位开关、报警电路、电源电路分别与控制器电连接;所述报警器与报警电路电连接,所述电源与电源电路电连接。
[0010] 进一步地,限位开关为红外探头;红外探头固定设置在安装座上,安装座活动设置在支撑杆上。
[0011] 进一步地,控制器为S3C2440处理器。
[0012] 进一步地,限位开关为压力传感器;支撑杆上设置与支撑杆活动连接的支撑板,压力传感器固定设置在支撑板上。
[0013] 进一步地,控制器为AT89C51单片机
[0014] 进一步地,报警电路包括集成电路IC1、电阻R1、晶体管Q1、晶体管Q2,所述集成电路IC1 上设置有七个引脚,分别为引脚一、引脚二、引脚三、引脚四、引脚五、引脚六、引脚七;晶体管Q1的基极连接控制器的输出端,晶体管Q1的集电极、集成电路IC1的引脚三连接电压源,晶体管Q1的发射极连接所述集成电路IC1的引脚二,所述电阻R1的两端分别连接所述集成电路IC1的引脚四和引脚五,所述集成电路IC1的引脚七连接所述晶体管Q2的基极,所述晶体管Q2的发射极、集成电路IC1的引脚一、引脚六分别接地,晶体管Q2的集电极通过报警器连接电压源。
[0015] 本发明提供的大截面电力电缆蛇形敷设打弯器,有效消除了电缆打弯时电缆的侧向受力、轴向受力对电缆和操作人员带来的损伤,确保工程施工过程中的人员安全和电缆敷设;打弯器可通过单人操作完成垂直蛇形弯的形成,减少了施工人员投入,有效提高了工作效率,降低工程开支,确保了电缆蛇形敷设符合技术要求,确保了电缆敷设质量一次合格率100%。附图说明
[0016] 图1是本发明具体实施例一结构示意图。
[0017] 图2是本发明具体实施例二结构示意图。
[0018] 图3是本发明具体实施例三结构示意图。
[0019] 图4是本发明具体实施例二和三电路原理示意图。
[0020] 图5是本发明具体实施例二和三的报警电路示意图。
[0021] 图中,1电缆沟壁,2伸缩节,3支撑杆,4万向接头,5悬挂缝隙,6标尺,7支撑座,8地面,9压力杆,10弧形曲面板,11防护层,12电缆,13标尺刻度,14安装座,15红外探头,16报警器,17支撑板,18压力传感器,19限位开关,20控制器,21报警电路,22电源电路,23电源。

具体实施方式

[0022] 下面结合附图并通过具体实施例对本发明进行详细阐述,以下实施例是对本发明的解释,而本发明并不局限于以下实施方式。
[0023] 如图1-3所示,本发明提供的大截面电力电缆蛇形敷设打弯器,包括支撑杆3和压力杆9。支撑杆3采用Φ50不锈钢管加工而成,长度根据电缆沟尺寸进行针对性调整(常用尺寸为2m、1.5m)。支撑杆3上配有万向接头4,压力杆9通过万向接头4与支撑杆3连接,用于调节支撑杆3和压力杆9的受力度,方便于实际应用过程中的角度调节。万向接头4可拆卸设置于支撑杆3上,便于调节压力杆9的位置。支撑杆3底端设置支撑座7,用于固定支撑杆3;支撑杆3顶端设置伸缩节2,用于调节压力杆9的长度,使之与电缆沟壁1接触,为压力杆9提供力量支撑。压力杆9上设置弧形曲面板10,弧形曲面板10用不锈钢钢板压制而成,内垫可由橡胶材料制成的防护层11与电缆12接触,增加弯曲施工时与电力电缆12的接触面,保证电缆12外护层安全,通过弧形曲面板10将工作力均匀传递给电缆12,促使电缆12产生弯曲并控制电缆12偏距,对于不同截面电缆12配套使用。使用时,可将电缆12置于支撑杆3与压力杆9夹具之间,与弧形曲面板10接触,以中心线为基准,作左右交替方向的水平偏置或垂直向下波浪式弯曲,形成近似完整正弦波或其负半周的连续波浪形。
[0024] 支撑杆3上还设置有幅度标识装置,操作人员根据电缆12敷设要求,按照幅度标识装置的指示进行蛇形波幅的调整及控制,准确有效控制电缆12蛇形敷设偏距。
[0025] 实施例一:如图1所示,幅度标识装置为标尺6,支撑杆3上设置用于悬挂标尺6的悬挂缝隙5,悬挂缝隙5可以有多个,方便调整标尺6的位置,适应不同高度或幅度的电缆12打弯敷设。
[0026] 实施例二:如图2和4所示,幅度标识装置包括限位开关19、控制器20、报警电路21、报警器16、电源电路22、电源23和设置在支撑杆3上的标尺刻度13。限位开关19、报警电路21、电源电路22分别与控制器20电连接;报警器16与报警电路21电连接,电源23与电源电路22电连接。限位开关19为红外探头15;红外探头15固定设置在安装座14上,安装座14活动设置在支撑杆3上。
操作人员根据电缆12敷设要求,按照标尺刻度13调整安装座14的位置,使红外探头15处于合适位置。将电缆12按压至所需波幅时,红外探头15探测到电缆12,发送信号给控制器20,控制器20控制报警器16报警,告知操作人员达到敷设波幅,使操作人员准确有效控制电缆
12蛇形敷设偏距,有效提供工作效率。
[0027] 控制器20可采用S3C2440处理器,采用 289-FPGA 封装,16/32 位 RISC 处理器内核 ARM920T,有一套完整的外围设备,无需额外配置组件,减少了整个系统的成本。
[0028] 如图5所示,报警电路21包括集成电路IC1、电阻R1、晶体管Q1、晶体管Q2,所述集成电路IC1 上设置有七个引脚,分别为引脚一、引脚二、引脚三、引脚四、引脚五、引脚六、引脚七;晶体管Q1的基极连接控制器20的输出端,晶体管Q1的集电极、集成电路IC1的引脚三连接电压源,晶体管Q1的发射极连接所述集成电路IC1的引脚二,所述电阻R1的两端分别连接所述集成电路IC1的引脚四和引脚五,所述集成电路IC1的引脚七连接所述晶体管Q2的基极,所述晶体管Q2的发射极、集成电路IC1的引脚一、引脚六分别接地,晶体管Q2的集电极通过报警器16连接电压源。
[0029] 当达到敷设幅度,红外探头15检测到电缆12时,控制器20输出高电平,晶体管Q1获得合适的偏流而导通,集成电路IC1 得到工作电压,报警电路21工作,报警器16报警。
[0030] 实施例三:如图4所示,在实施例二的基础上,将压力传感器18作为限位开关19,支撑杆3上设置与支撑杆3活动连接的支撑板17,压力传感器18固定设置在支撑板17上。操作人员根据电缆12敷设要求,按照标尺刻度13调整支撑板17的位置,使压力传感器18处于合适位置。将电缆12按压至所需波幅时,压力传感器18检测到电缆12,发送信号给控制器20,控制器20控制报警器16报警,告知操作人员达到敷设波幅,使操作人员准确有效控制电缆12蛇形敷设偏距,有效提供工作效率。
[0031] 控制器20可采用AT89C51单片机,具有低电压、低功耗和高性能的特点,使用寿命长。
[0032] 以上公开的仅为本发明的优选实施方式,但本发明并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的没有创造性的变化,以及在不脱离本发明原理前提下所作的若干改进和润饰,都应落在本发明的保护范围内。
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