3.2、并溝線夾本身的結構問題
面前在電力運輸中所運用的并溝線夾均為非承力類型,主要可分為楔型并溝線夾、螺栓并溝線夾和H型并溝線夾三種。而其中螺栓并溝線夾又可再分為異徑并溝線夾和等徑并溝線夾。并溝線夾本身的結構問題所導致的輸電線路引流障礙不在少數。因為金屬材料的一大特性就是在受力情況下,導線會在產生一定程度上的擠壓變化。如果局部壓力多大,導線變形變細,異型并溝線夾,那么并溝線夾和導線就會產生一定的應力松弛。而實際上,并溝線夾在安裝的時候就很難將個螺栓均勻緊密的擰緊,從而一開始各部分的電場就分布不均、接觸壓力不等。這樣當溫度改變的時候,情況就會更加嚴重。但周圍的環境溫度升高時,接觸電阻會進一步升溫變形,接觸面的壓力也會下降,使得彈簧墊片喪失彈性、部分墊片的塑形變形嚴重,電接觸的性能下降。而當周邊的環境溫度降低時,接觸面的位置還原,但由于其表面氧化膜的覆蓋,阻礙了原來的金屬之間的緊密貼合。
導體與導體間的電流傳導可從導體的機械接觸面積和電流傳導途徑兩方面進行分析。 導體的機械接觸面積:從微觀上看,導體表面是由無數個高低不平的峰谷構成的,導體表面越光潔,峰谷之間的高度差就越小。當受外力作用使兩個導體接觸時,其接觸主要以峰一峰相觸的形式存在。所以,實際上的機械接觸面積遠小于線夾設計的標稱接觸面積,真正的機械接觸面積約為標稱接觸面的7%。
并溝線夾的可靠性編輯從金屬材料的特性中我們知道,在受力情況下,導線不可避免會產生一定的蠕變,在局部壓力較大的并溝線夾內部更加嚴重,使導線略微變細,并溝線夾型號,直徑減小,如果沒有適當的補償功能,并溝線夾對導線的握力就會下降,產生應力松弛。當材料確定后,導線蠕變與時間、壓力、拉力和環境溫度有關,對導線的壓力或拉力越大,并溝線夾,環境溫度越高,導線蠕變就越嚴重,而且變化曲線呈指數狀,并隨時間的增長而不斷增大。
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