朱洪波,張慶平,蔡建輝,楊 凱,馬智強(qiáng),劉世濤,郝金鵬,李秀廣
(國網(wǎng)寧夏電力有限公司電力科學(xué)研究院,寧夏 銀川 750011)
輸電線路的防污閃工作對于電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要,但隨著城市工業(yè)的發(fā)展,空氣中的排放物日益增加,使得該地區(qū)的污穢等級提高,輸電線路運(yùn)行的環(huán)境變得更加復(fù)雜,因此后期的運(yùn)維工作就顯得更為關(guān)鍵[1-3]。在輸電線路絕緣子的運(yùn)維過程中,需要定期測量絕緣子表面的污穢度,以安排定期清掃和噴涂防污閃涂料。絕緣子的污穢度由等值鹽密和灰密兩個指標(biāo)來確定。在測量絕緣子的等值鹽密和灰密過程中,需要測量絕緣子的內(nèi)徑和表面積[4-5]。目前工程應(yīng)用中估算絕緣子表面積主要采用將絕緣子表面分解成若干個圓臺,通過用卡鉗測量圓臺的直徑,計算圓臺表面積,然后求和得到絕緣子的表面積[6],但隨著輸電線路電壓等級的不斷上升,絕緣子形狀更為復(fù)雜,尺寸更大,下表面的棱槽變得更深,大噸位鐘罩型絕緣子下表面棱槽深度已經(jīng)超過了傳統(tǒng)的內(nèi)卡鉗和外卡鉗可以測量的深度,致使大噸位鐘罩型絕緣子內(nèi)徑和表面積的工程測量面臨前所未有的挑戰(zhàn)。
本文從工程實(shí)際出發(fā),研究設(shè)計了一種實(shí)用型測量絕緣子棱槽內(nèi)徑的卡鉗工具,不僅適用于大噸位鐘罩型絕緣子下表面棱槽內(nèi)徑的測量,而且最大程度地保證了測量效率與測量精度,促進(jìn)了輸電線路防污閃工作的深入開展。
絕緣子一般為軸對稱圖形,將絕緣子表面劃分為許多小圓環(huán),,則絕緣子的表面積由圓矩體和弧線圓臺的側(cè)面組成,圓柱體的側(cè)面積計算公式為
式中:y—圓柱體的直徑;
ds—圓柱體的側(cè)邊高。
整個旋轉(zhuǎn)體的側(cè)面積可以通過對弧長的積分得到,見式(2):
為了求得旋轉(zhuǎn)體的表面積,需要確定表面曲線函數(shù)y=f(x),但是在實(shí)際測量絕緣子表面積的過程中通常不知道曲線的函數(shù)表達(dá)式,因此可以通過在絕緣子的表面取點(diǎn),對曲線進(jìn)行擬合,其計算的精度取決于曲線擬合的精度[7-9]。從理論上來說,這種方法可以取得很高的精度,但是實(shí)際應(yīng)用中并不適用[10],而是采用一系列的圓臺側(cè)面積疊加去逼近旋轉(zhuǎn)體表面積的方法。
圖1 圓臺側(cè)面積展開圖
如圖1所示,設(shè)圓臺的上下底面半徑分別為r、R,母線長l,其側(cè)面展開圖是一個扇環(huán),小扇形的弧長為2πr,大扇形的弧長2πR,如果小扇形的半徑為x,則大扇形的半徑為x+l,則存在:
圓臺的面積為
所以,單個圓臺的表面積為
式中:S1—圓臺的表面積;
R、r—圓臺上下面半徑;
D1—圓臺上下面半徑和;
ΔL—圓臺的側(cè)面長度。
整個絕緣子的表面積為
當(dāng)?shù)确衷撉€(爬距)的數(shù)量n越大(即ΔL越?。?,則絕緣子表面積的計算值越接近實(shí)際值,這時可以用該曲線各等分中任意一點(diǎn)處的直徑代替圓臺的平均直徑,即將圓臺近似為圓柱體,這樣絕緣子表面積的近似計算公式為
測量絕緣子的表面積只需將其沿泄露距離方向分成n份,再將各份中的任意一點(diǎn)的直徑測出,即可計算出總的表面積,如果將絕緣子的泄露距離按1 cm等分,則總的表面積為
可見,絕緣子復(fù)雜曲面旋轉(zhuǎn)體的表面積可以通過一系列的圓臺來逼近,只需精確地測出這些旋轉(zhuǎn)體的直徑和弧長,就很容易計算出絕緣子的表面積[11],所以研發(fā)一套能在工程應(yīng)用中精確測量各種噸位、各種型號絕緣子內(nèi)徑的卡鉗工具就顯得很重要。
本文研究的主要目的在于為工程實(shí)際提供一種用于測量絕緣子棱槽內(nèi)徑及表面積的分段式卡鉗,使絕緣子下表面棱槽的內(nèi)徑得以直接精確測量,便于精確估算絕緣子的表面積,為實(shí)現(xiàn)上述目的,本文采用以下技術(shù)方案。
分段式卡鉗的鉗臂采用三段式結(jié)構(gòu),分為大臂、中臂和小臂。大臂的目的是橫跨絕緣子表面的法向長度,中臂的目的是將小臂伸入絕緣子下表面的棱槽內(nèi)部,小臂的目的是指向需要測量直徑的點(diǎn)。所有鉗臂采用304不銹鋼制備。
鉗臂之間使用鉚釘鉚接,鉚接的方式采用的是活動鉚接,保證鉗臂之間可以180°轉(zhuǎn)動,同時保持一定的摩擦使鉗臂之間不會滑動。鉚釘使用307不銹鋼制備,是中空的管狀結(jié)構(gòu)。在鉚釘?shù)哪┒送ㄟ^撐大內(nèi)徑使鉚釘緊固,其具體結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 卡鉗示意圖
現(xiàn)對實(shí)用型卡鉗的使用方法作詳細(xì)說明,實(shí)際測量示意圖如圖3所示。在使用該套卡鉗測量絕緣子內(nèi)徑時,包括以下幾個步驟:
(1)將絕緣子倒立在水平面上,選定需要測量直徑的兩個測量點(diǎn);
(2)將大臂打開,擴(kuò)大其角度至測量點(diǎn)的寬度;
(3)將中臂打開,伸入到測量點(diǎn)的深度;
(4)手持鉚釘?shù)奈恢?,將分段卡鉗拿起,同時將小臂旋轉(zhuǎn)至臂端與兩個測量點(diǎn)接觸;
(5)將分段卡鉗垂直取出平放在水平面上,用尺子測量兩個端點(diǎn)之間的間距,即可得到絕緣子表面測量點(diǎn)的內(nèi)徑。
圖3 測量示意圖
通過上述分析,要測量絕緣子的表面積需要把絕緣子表面劃分為許多的圓臺側(cè)面,而確定這些圓臺的側(cè)面積需要測量上底和下底直徑以及斜邊高(弧長)[12]。在實(shí)際測量中坐標(biāo)紙可以很好地實(shí)現(xiàn)對絕緣子表面弧線的剖分,從粘貼在絕緣子表面的坐標(biāo)紙上可以得到所有圓臺的斜邊高(弧長),并且可以采用卡尺測量每一斜邊高(弧長)所對應(yīng)的圓臺直徑,坐標(biāo)紙粘貼方式如圖4所示。測量步驟如下:
(1)將準(zhǔn)備好的坐標(biāo)紙裁成細(xì)長條,并用記號筆在上面每隔1 cm依次標(biāo)上0、1、2、3、…、n;
(2)將坐標(biāo)紙貼在沿絕緣子徑向方向;
(3)用研發(fā)的新型卡鉗依次根據(jù)坐標(biāo)紙上標(biāo)識的坐標(biāo)值,分別測量直徑值,并做好記錄;
(4)在曲面變化劇烈的位置可以適當(dāng)插值,即在兩坐標(biāo)值之間的位置再測量一組直徑值。
圖4 坐標(biāo)紙粘貼示意圖
為驗(yàn)證研發(fā)的測量絕緣子棱槽內(nèi)徑及表面積的卡鉗工具的功能及性能是否滿足要求,特選擇型號為XZP-420及XZP-160的瓷質(zhì)絕緣子進(jìn)行測量,并與廠家提供的原始設(shè)計數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。在使用研發(fā)的該套工具測出絕緣子一系列內(nèi)徑后,計算出了兩種不同型號絕緣子的總表面積S總與下表面積S下,其結(jié)果如表1所示。在與原始出廠值對比后,不難發(fā)現(xiàn)測量誤差在5%左右,其精度完全滿足現(xiàn)場工程測量的需求。
表1 實(shí)測值與出廠值誤差對比
(1)實(shí)用型測量絕緣子棱槽內(nèi)徑及表面積的卡鉗工具的研發(fā),解決了檢測人員對大噸位鐘罩型絕緣子內(nèi)徑無法測量的問題,保證了現(xiàn)場工作的需求。
(2)實(shí)用型卡鉗工具采用分段式設(shè)計,三段不同的臂部結(jié)構(gòu),使其具有操作簡單、上手快、實(shí)用性強(qiáng)的特點(diǎn)。
(3)使用研發(fā)的實(shí)用型卡鉗可以精確測量各種型號絕緣子的內(nèi)徑,不僅確保了絕緣子表面積計算精度,而且報證了現(xiàn)場工作效率。
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