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NXJ楔形耐张线夹

NXJ楔形耐张线夹
NXJ楔形耐张线夹

说明书摘要

本实用新型是一种NXJ绝缘耐张线夹,包括楔形耐张线夹本体,所述楔形耐张线夹本体内部设置有楔形线夹,所述楔形耐张线夹本体外部设置有挂板,所述楔形线夹通过设置在其下部的互锁结构而彼此对接固定,所述互锁结构为至少一对设置在所述楔形线夹下部对置表面上的卡合机构。采用这种结构的绝缘耐张线夹,可以加强楔形线夹固定连接,以防止其错位或移动。

摘要附图

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权利要求书

1.一种NXJ绝缘耐张线夹,包括楔形耐张线夹本体,所述楔形耐张线夹本体内部设置有楔形线夹,所述楔形耐张线夹本体两侧设置有挂板,其特征在于:所述楔形线夹通过设置在其下部的互锁结构而彼此对接固定,所述互锁结构为至少一对设置在所述楔形线夹下部对置表面上的卡合机构。

2.根据权利要求1所述的NXJ绝缘耐张线夹,其特征在于:所述楔形线夹的个数为两个,所述两个楔形线夹分别叫楔形线夹A和楔形线夹B,所述楔形线夹A和楔形线夹B的对置接触表面下部设置有凸台,所述凸台上设置有卡合机构。

3.根据权利要求2所述的NXJ绝缘耐张线夹,其特征在于:所述卡合机构的对数可设置有至少一对。

4.根据权利要求3所述的NXJ绝缘耐张线夹,其特征在于:所述卡合机构由嵌合机构231和对向嵌合机构构成。

5.根据权利要求2或4所述的NXJ绝缘耐张线夹,其特征在于:所述嵌合机构为一对设置在楔形线夹A的凸台上的弹性卡合件,所述弹性卡合件的方向朝楔形线夹B的凸台伸出;所述向嵌合机构为设置在楔形线夹B的凸台上、用于供所述一对卡合件嵌合的开孔。

6.根据权利要求5所述的NXJ绝缘耐张线夹,其特征在于:所述弹性卡合件的端部具有至少一个向外伸出的钩状凸尖,所述开孔上设有可与所述钩状凸尖相互锁定的后棱边。

说明书

NXJ绝缘耐张线夹

技术领域

本实用新型属于电力金具技术领域,具体涉及一种NXJ绝缘耐张线夹。背景技术

耐张线夹是用于固定线缆,以承受线缆张力,并将线缆挂至耐张串组或杆塔上的金具。耐张线夹按结构和安装条件的不同,可分为两类:第一类耐张线夹要承导线、避雷线和拉线的全部拉力,线夹握力应不小于被安装导线或避雷线额定抗拉力的90%,但不作导体。这类线夹有螺栓型耐张线夹和楔形耐张线夹。该类线夹的特点是在导线安装后可以拆下,另行使用;第二类耐张线夹除要承导线和避雷线全部拉力外,又要作为导体。这类线夹特点是安装后不能拆卸,又称死线夹。其中,楔形耐张线夹是依据“楔”原理设计制作的。在楔的劈力作用下使钢绞线锁紧在线夹内。当钢绞线安装到线夹中后,拉动钢绞线,楔子与钢绞线将同时沿线夹筒壁向线夹出口滑移,并愈拉愈紧,逐渐呈锁紧状态。楔形耐张线夹的特点是安装和拆除方便,线夹安装好后,线夹出口端头与承力线可用8号镀锌铁线绑紧或采用钢线卡子将端头在切线点固定。

中国专利03210522.3公开了一种四芯集束电缆耐张线夹,该耐张线夹利用两个成对配合的楔块夹住电缆的线芯再穿入线夹的楔形腔中张紧。该耐张线夹的缺点是只能用于对四芯集束电缆的张紧,无法对其他芯数的电缆进行张紧。

中国专利201110334211.5公开了一种集束电缆楔形耐张线夹。该耐张线夹由设有楔形腔的夹体和设置于楔形腔中的楔块组成,其楔块为整体式结构,楔块两侧窄壁上设有夹线槽。该耐张线夹的缺点是楔块两侧必须同时夹有线缆采用保证楔块的受力平衡,即该线夹只能用于具有成对线芯电缆的张紧。

针对上述不足,需研制一种楔形耐张线夹,其使用不应受电缆芯数的限制,以提高楔形耐张线夹的使用范围,防止楔形线夹错位或滑移的问题。

实用新型内容

为解决上述问题,本实用新型提供了一种有效防止楔形线夹错位或相对移动的NXJ血型耐张线夹。

实现本实用新型的技术方案是:一种NXJ绝缘耐张线夹,包括楔形

耐张线夹本体,所述楔形耐张线夹本体内部设置有楔形线夹,所述楔形耐张线夹本体外部设置有挂板,所述楔形线夹通过设置在其下部的互锁结构而彼此对接固定,所述互锁结构为至少一对设置在所述楔形线夹对置表面下部的卡合机构。

作为优选,所述楔形线夹的个数为两个,所述两个楔形线夹分别叫楔形线夹A和楔形线夹B,所述楔形线夹A和楔形线夹B的对置接触表面下部设置有凸台,所述凸台上设置有卡合机构。

作为优选,所述卡合机构的对数可设置有一对或多对。

作为优选,所述卡合机构由嵌合机构和对向嵌合机构构成。

作为优选,所述嵌合机构为一对设置在楔形线夹A的凸台上的弹性卡合件,所述弹性卡合件的方向朝楔形线夹B的凸台伸出;所述向嵌合机构为设置在楔形线夹B的凸台上、用于供所述一对卡合件嵌合的开孔。

作为优选,所述弹性卡合件的端部具有至少一个向外伸出的钩状凸尖,所述开孔上设有可与所述钩状凸尖相互锁定的后棱边。

本实用新型通过在楔形线夹A和楔形线夹B的对置接触表面下部设置互锁结构,是两个楔形线夹接触连接的时候不会发生错位和移动。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为实施例1NXJ楔形耐张线夹的结构示意图的主视图;

图2为实施例1NXJ楔形耐张线夹的结构示意图的左视图;

以上各图中,1、楔形耐张线夹本体;11、楔形线夹孔;12、顶端拉线环;

13、螺栓;14、弹簧销;15、螺栓组件;2、楔形线夹;21、楔形线夹A ;

22、楔形线夹B ;23、凸台;231、嵌合机构;232、钩状凸尖;233、弹性卡合件;234、对向嵌合机构;235、开孔;236后棱边、;24、防滑凸点;3、挂板;31、凸部;32、螺栓孔。

具体实施方式

为了能够更清楚地理解本实用新型的上述目的、特征和优点,下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型,但是,本实用新型还可以采用不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本实用新型并不限于下面公开说明书的具体实施例的限制。

(实施例1)

本实施例是一种NXJ楔形耐张线夹,见图1 至图2,包括楔形耐张线夹本体1,所述楔形耐张线夹本体内部设置有楔形线夹2,所述楔形耐张线夹本体外部设置有挂板3,所述楔形线夹2通过设置在其下部的互锁结构而彼此对接固定,所述互锁结构为至少一对设置在所述楔形线夹2下部对置表面上的卡合机构。

在楔形线夹的下部设置有卡合机构,是两个楔形线夹通过楔形线夹孔安装在线夹本体上时,不容易错位和移动;也能使当楔形线夹受到电线不规则的外力时,对其进行更好的加固。

下面根据附图和丛书权利要求对所设计的优点进行分析。

见图2,线夹主体1的设计为C型开口设计,相比之前的设计,主要在于安装方便,不存在闭合磁力环,能耗更低;在线夹主体的末端设置有顶端拉线环12,其作用是可与紧线器相连便于施工;所述线夹主体与挂板的连接处设置有螺纹孔,所述螺纹孔的一侧设置有弹簧销14,其作用是对螺栓13进行加固,以防止螺栓13滑出。

见图3,是挂板的结构示意图。从图中可以看出,挂板3中部设置有凸部31,其作用是增加强度;所述挂板还采用了360度的整体设计,方便安装和运输;所述挂板顶端设置有螺栓孔32,其作用是便于FXBNW4型复合耐张绝缘子联合使用,安装更加紧凑。

楔形线夹的个数为两个,两个楔形线夹分别叫楔形线夹A和楔形线夹B,

所述楔形线夹A和楔形线夹B的对置接触表面下部设置有凸台,所述凸台上设置有卡合机构;所述卡合机构由嵌合机构和对向嵌合机构构成;所述嵌合机构为一对设置在楔形线夹A的凸台上的弹性卡合件,所述弹性卡合件的方向朝楔形线夹B的凸台伸出;所述向嵌合机构为设置在楔形线夹B的凸台上、用于供所述一对卡合件嵌合的开孔。所述弹性卡合件的端部具有至少一个向外伸出的钩状凸尖,所述开孔上设有可与所述钩状凸尖相互锁定的后棱边。见图4和图5,图4是楔形线夹的立体结构示意图,图5是图4-A部分的放大图。所述楔形线夹由楔形线夹A21和楔形线夹B22组成;其外部设置有孔槽,空槽的作用是节省材料和防止闭合磁力环;内部设置有线孔,所述线孔表面设置有防滑凸点24,其作用增加摩擦力,防止导线左右滑动;所述楔形线夹A21对置表面的下部设置有凸台23,所述凸台23上设置有一对弹性卡合件233,所述弹性卡合件的方向朝楔形线夹B22的凸台伸出;所述对向嵌合机构24为设置在楔形线夹B22的凸台上、用于供所述一对卡合件嵌合的开孔235,述弹性卡合件的端部具有至少一个向外伸出的钩状凸尖232,所述开孔上设有可与所述钩状凸尖相互锁定的后棱边236,其作用是增加楔形线夹A和楔形线夹B的接触强度,安装更加方便,使受到外来力的时候不发生错位和偏移,能更牢靠持久的工作。

以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非是对本实用新型作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例应用于其它领域,但是凡是未脱离本实用新型技术方案内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本实用新型技术方案的保护范围。

说 明 书 附 图

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1 2

2.3 1.1

1.2

图2

3.2

3.1

图 3

图4

232233235

236

231234 图5

耐张线夹压接工艺

1.NY-630/55液压压接工艺规范说明 NY-630/55耐张线夹是为LGJ-630/55钢芯铝绞线研制的配套金具,其压接施工工艺参照DL/T 5285-2013《输变电工程架空导线和地线液压压接工艺规程》进行。为便于操作,现作以下补充。 1.1压前准备 (1)备有相应的液压机及钢模(Φ20)和铝模(Φ60)。 (2)备有清洗导线、线夹本体及钢锚内壁的汽油和棉纱。 (3)了解耐张线夹钢锚和线夹本体引流板相应方位的要求。 1.2剥线及清洗 图1.1 剥线示意图 (1)剥导线外层铝股,剥线OA段长度约为140mm,(见图1.1,图中O点为导线端部),用汽油清洗钢绞线表面。 (2)线夹本体及钢锚钢管内壁用汽油清洗。 (3)钢芯铝绞线的液压部分穿管前应用汽油清除表面污垢,清除AB段长度应为导线进入铝管部分的1.5倍(约500mm)。 1.3涂电力脂 (1)涂电力脂部分为钢芯铝绞线进入铝管部分。 (2)按第二、三条对外层钢芯铝绞线用汽油清洗并干燥后,将电力脂薄薄地均匀涂上一层,将外层铝绞线覆盖住。 (3)用钢丝刷沿钢芯铝绞线轴线方向对已涂电力脂部分进行擦刷,应使液压后与铝管接触的钢芯铝绞线表面全部刷到。 1.4穿管 (1)套入耐张线夹本体,注意引流板方向。 (2)将钢绞线自钢锚口旋转推入,直至钢锚底端。(注意:穿线时应顺着钢绞线绞制方

向,保持原节距)。 1.5液压操作 (1)钢锚压接长度及压接顺序如下图1.2所示。注意:压接时每后一模重叠前一模的1/3。 图1.2 钢锚压接示意图 (2)耐张线夹本体铝管压接长度、方向及位置如下图1.3所示。注意:压前应注意引流板方向;压接时每后一模重叠前一模的1/3。 图1.3 耐张线夹本体铝管压接示意图

耐张线夹与楔形线夹

在10kV及以下电力线路的建设中,耐张线夹常常在电力线路终端杆型、分支杆型、耐张杆型、转角杆型处使用。常用的耐张线夹有螺栓型铝合金耐张线夹(NLL)和可锻铸铁耐张线夹(NLD)。它们的主要规格如下: 耐张线夹的选取主要根据电力线路导线的不同情况来确定。常见的有两种情况。 1 当采用LGJ、LJ导线时线路耐张线夹的选取 当采用LGJ或LJ导线时,由于耐张线夹使用时是夹在导线的外径上,故要根据导线的外径去选取所使用的耐张线夹的型号。例在电力线路中采用LGJ-185/30导线,经计算可知它的外径为18.88mm,由上表知与它应使用的耐张线夹为NLL-4、NLL-5或NLD-4。 在此须注意的是LGJ导线的外径是由铝线截面185mm加上钢芯截面30mm而计算出来的导线外径,不单纯是由铝线截面185mm来计算的。同种规格的LGJ导线有不同的钢芯截面和导线外径,故同种规格的LGJ导线使用的耐张线夹并不一定是相同的。若是LJ导线,由于它没有钢芯,可以用铝绞线的截面去计算导线的外径。 另外由于耐张线夹是夹在导线的外径上,我们在施工中要求在LGJ或LJ导线的外层包上铝

包带,防止压接时损坏导线。 2 当采用绝缘导线时线路耐张线夹的选取 在人口密集,树木繁多,多污染的地区,我们越来越多的采用绝缘导线去代替裸导线。它相比裸导线有安全可靠性高、降低线损,导线腐蚀小等优点。当采用绝缘导线时,我们需要注意的是由于耐张线夹使用时是夹在“导线”的外径上,而不是夹在“导体”的外径上,故要根据导线的外径而不是导体的外径去选取所使用的耐张线夹的型号。例在电力线路中采用JKLGYJ-150/8钢芯加强型交联聚乙烯绝缘架空电缆,经计算得知它的导体外径为15.30mm,再加上它的绝缘皮厚度3.4mm和导体屏蔽厚度0.5mm,可知它的导体外径为23.1 mm,查上表知与它应使用的耐张线夹为NLL-5。若我们此时依据导体外径15.30mm 选择设备线夹,那么选的设备线夹就无法使用。 另外,我们在安装耐张线夹时要均匀拧紧螺丝,要求在安装后的导线与金属原接触面处,不出现导线应力增大现象,以防止微风震动或其它导线振荡情况下引起导线损坏并保证耐张线夹对导线的握力不小于导线拉断力的95%。 一、悬垂线夹 名称规格型号 悬垂线夹XGU-1 、2、3、4 悬垂线夹(带碗头挂板)XGU-5A XGU-6A?

耐张线夹与楔形线夹

在10kV及以下电力线路得建设中,耐张线夹常常在电力线路终端杆型、分支杆型、耐张杆型、转角杆型处使用。常用得耐张线夹有螺栓型铝合金耐张线夹(NLL)与可锻铸铁耐张线夹(NLD)。它们得主要规格如下: 耐张线夹得选取主要根据电力线路导线得不同情况来确定。常见得有两种情况。 1 当采用LGJ、LJ导线时线路耐张线夹得选取 当采用LGJ或LJ导线时,由于耐张线夹使用时就是夹在导线得外径上,故要根据导线得外径去选取所使用得耐张线夹得型号。例在电力线路中采用LGJ-185/30导线,经计算可知它得外径为18、88mm,由上表知与它应使用得耐张线夹为NLL-4、NLL-5或NLD-4。 在此须注意得就是LGJ导线得外径就是由铝线截面185mm加上钢芯截面30mm而计算出来得导线外径,不单纯就是由铝线截面185mm来计算得。同种规格得LGJ导线有不同得钢芯截面与导线外径,故同种规格得LGJ导线使用得耐张线夹并不一定就是相同得。若就是LJ导线,由于它没有钢芯,可以用铝绞线得截面去计算导线得外径。 另外由于耐张线夹就是夹在导线得外径上,我们在施工中要求在LGJ或LJ导线得外层包上铝包带,防止压接时损坏导线。 2 当采用绝缘导线时线路耐张线夹得选取 在人口密集,树木繁多,多污染得地区,我们越来越多得采用绝缘导线去代替裸导线。它相比裸导线有安全可靠性高、降低线损,导线腐蚀小等优点。当采用绝缘导线时,我们需要注意得就是由于耐张线夹使用时就是夹在“导线”得外径上,而不就是夹在“导体”得外径上,故要根据导线得外径而不就是导体得外径去选取所使用得耐张线夹得型号。例在电力线路中采用JKLGYJ-150/8钢芯加强型交联聚乙烯绝缘架空电缆,经计算得知它得导体外径为15、30mm,再加上它得绝缘皮厚度3、4mm与导体屏蔽厚度0、5mm,可知它得导体外径为23、1 mm,查上表知与它应使用得耐张线夹为NLL-5。若我们此时依据导体外径15、30mm选择设备线夹,那么选得设备线夹就无法使用。 另外,我们在安装耐张线夹时要均匀拧紧螺丝,要求在安装后得导线与金属原接触面处,不出现导线应力增大现象,以防止微风震动或其它导线振荡情况下引起导线损坏并保证耐张线夹对导线得握力不小于导线拉断力得95%。 一、悬垂线夹

耐张线夹(楔型)

中华人民共和国国家标准 耐张线夹(楔型)UDC621.315.6 GB2320.5—85 代替GB2322—80 Strain clamp(wedge type) 国家标准局1985-01-23发布1985-12-01实施 1适用范围 本标准适用于架空电力线路上固定镀锌钢绞线的耐张线夹。 2型式尺寸 2.1耐张线夹为NX型、NUT型、NU型。 2.2耐张线夹主要尺寸应符合图1及表1、图2及表2的规定: 图1

图2 表中型号中字母及数字意义为: N——耐张;X——楔;T——可调;U——U形;数字——适用钢绞线组合号。 3技术要求 3.1耐张线夹一般技术条件应符合GB2314—85《电力金具通用技术条件》的规定。 3.2材质与紧固件: a.本体与楔子按GB978—67《可锻铸铁件分类及技术条件》,采用牌号不低于KT33-8可锻铸铁制造; b.NX型可以按GB700—79《普通碳素结构钢技术条件》,采用抗拉强度不低于372.5N/mm2(372.5MPa)的钢制造; c.U形螺丝按GB700—79,采用抗拉强度不低于372.5N/mm2(372.5MPa)的钢制造; d.螺母按GB41—76《六角螺母(粗制)》; e.螺栓按SD25—82《六角头带销孔螺栓》; f.闭口销按SD26—82《闭口销》; g.垫圈按GB95—76《垫圈(粗制)》。 3.3U形螺丝无扣杆件直径不允许小于螺纹中径。 3.4耐张线夹破坏荷重应不小于以下数值: NX-1、NUT-1型45.0kN; NX-2、NUT-2型88.0kN; NUT-3、NU-3型143.0kN;

NUT-4、NU-4型164.0kN。 4验收规则及试验方法 耐张线夹的验收及试验按GB2317—85《电力金具验收规则、试验方法、标志与包装》进行。 5标志与包装 耐张线夹的标志与包装按GB2317—85规定进行。 ___________________ 附加说明: 本标准由中华人民共和国水利电力部提出。 本标准由水利电力部南京电力金具设计研究所起草。 本标准主要起草人董吉谔、周铭泽、易健行、骆忆祖、余天衢、薄通。

耐张线夹及接续管主要技术参数

1.压接方式 本工程导线、避雷线的直线接续管、耐线夹及跳线引流管连接,均须采用液压压接方式。严格执行《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》(SDJ226-87)、《溪浙线大截面导线接续金具与耐线夹压接工艺手册》及公司编制的《架空电力线路压接施工守则》。压接必须由经培训并考试合格的专业人员进行,为保证压接管外观质量,专门制作压接管存放支架。 耐线夹及接续管主要技术参数: (1)压接机 接续管钢管及耐线夹钢锚的压接时,选用2000kN 、3000kN 液压机及配套模具,在力场配置3000kN 液压机,以提高压接效率及压接质量;高空压接操作时,配置2000kN 液压机,在力场配置轨道式压接托架,以减小压接弯曲度,提高压接效率和质量。 (2)压接模具 应选用与液压机型号相匹配的铝模或钢模,模具对边距:S=0.86D-0.1~-0.2。 2.压接前认真检查耐线夹、接续管质量,压前各种管外形尺寸及其偏差应符 主要参数 钢锚 铝管 金具型号规 格 钢管径 钢管外径 压接长度 径 外径 压接长度 铝管长度 NY-400/50 9.8 20 125 29.26 45 330 445 JYD-400/50 15.6 24 120 29.26 45 420 575 NY-100G 13.6 26 210 210 JY-100G 13.6 26 340 340

合下列规定: 压接管压前尺寸允许偏差(GB2314-1997) (单位:mm) 3. 测量方法(用游标卡尺):直线管外径检测3个断面点,径检测两端共2个断面点,每个断面点互成90°检测2个值。所以外径取6个值的平均值,径取4个值的平均值。对耐管外径检测2个断面点,径检测一端1个断面点,同样以平均数判断。作好记录并判断是否合格。 4.在进行导线、地线压接施工前,压接人员应事先熟悉本工程使用的液压机最大出力值。进行压接作业时,应按照液压机操作说明的有关规定执行,以免损坏压接机。 5.压接后压接管不应有裂纹或明显的弯曲,弯曲度不应大于2%。弯曲超差时允许用压钳或木锤调直,但不得使用铁锤直接锺击。 6.检查耐线夹、接续管的压后尺寸,液压操作人员在指定部位打上操作者钢印,旁站监理也需打上钢印,并应做好原始记录。 7.液压管压后呈正六边形,压后对边距S=0.866×0.993D+0.2mm,式中D---管外径、S---对边距。上表中的S(压后对边距)为最大值,三个对边距只允许一个达到最大值,超过规定时应查明原因,割断重接。

耐张线夹与楔形线夹

耐张线夹与楔形线夹文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

在10kV及以下电力线路的建设中,耐张线夹常常在电力线路终端杆型、分支杆型、耐张杆型、转角杆型处使用。常用的耐张线夹有螺栓型铝合金耐张线夹(NLL)和可锻铸铁耐张线夹(NLD)。它们的主要规格如下: 耐张线夹的选取主要根据电力线路导线的不同情况来确定。常见的有两种情况。 1 当采用LGJ、LJ导线时线路耐张线夹的选取 当采用LGJ或LJ导线时,由于耐张线夹使用时是夹在导线的外径上,故要根据导线的外径去选取所使用的耐张线夹的型号。例在电力线路中采用LGJ-185/30导线,经计算可知它的外径为18.88mm,由上表知与它应使用的耐张线夹为NLL-4、NLL-5或NLD-4。 在此须注意的是LGJ导线的外径是由铝线截面185mm加上钢芯截面30mm 而计算出来的导线外径,不单纯是由铝线截面185mm来计算的。同种规格的LGJ导线有不同的钢芯截面和导线外径,故同种规格的LGJ导线使用的耐张线夹并不一定是相同的。若是LJ导线,由于它没有钢芯,可以用铝绞线的截面去计算导线的外径。

另外由于耐张线夹是夹在导线的外径上,我们在施工中要求在LGJ或LJ 导线的外层包上铝包带,防止压接时损坏导线。 2 当采用绝缘导线时线路耐张线夹的选取 在人口密集,树木繁多,多污染的地区,我们越来越多的采用绝缘导线去代替裸导线。它相比裸导线有安全可靠性高、降低线损,导线腐蚀小等优点。当采用绝缘导线时,我们需要注意的是由于耐张线夹使用时是夹在“导线”的外径上,而不是夹在“导体”的外径上,故要根据导线的外径而不是导体的外径去选取所使用的耐张线夹的型号。例在电力线路中采用JKLGYJ-150/8钢芯加强型交联聚乙烯绝缘架空电缆,经计算得知它的导体外径为15.30mm,再加上它的绝缘皮厚度3.4mm和导体屏蔽厚度0.5mm,可知它的导体外径为23.1 mm,查上表知与它应使用的耐张线夹为NLL-5。若我们此时依据导体外径15.30mm选择设备线夹,那么选的设备线夹就无法使用。 另外,我们在安装耐张线夹时要均匀拧紧螺丝,要求在安装后的导线与金属原接触面处,不出现导线应力增大现象,以防止微风震动或其它导线振荡情况下引起导线损坏并保证耐张线夹对导线的握力不小于导线拉断力的95%。 一、悬垂线夹

NXJ楔形耐张线夹

说明书摘要 本实用新型是一种NXJ绝缘耐张线夹,包括楔形耐张线夹本体,所述楔形耐张线夹本体内部设置有楔形线夹,所述楔形耐张线夹本体外部设置有挂板,所述楔形线夹通过设置在其下部的互锁结构而彼此对接固定,所述互锁结构为至少一对设置在所述楔形线夹下部对置表面上的卡合机构。采用这种结构的绝缘耐张线夹,可以加强楔形线夹固定连接,以防止其错位或移动。

摘要附图 1 3 13 14 15

权利要求书 1.一种NXJ绝缘耐张线夹,包括楔形耐张线夹本体,所述楔形耐张线夹本体内部设置有楔形线夹,所述楔形耐张线夹本体两侧设置有挂板,其特征在于:所述楔形线夹通过设置在其下部的互锁结构而彼此对接固定,所述互锁结构为至少一对设置在所述楔形线夹下部对置表面上的卡合机构。 2.根据权利要求1所述的NXJ绝缘耐张线夹,其特征在于:所述楔形线夹的个数为两个,所述两个楔形线夹分别叫楔形线夹A和楔形线夹B,所述楔形线夹A和楔形线夹B的对置接触表面下部设置有凸台,所述凸台上设置有卡合机构。 3.根据权利要求2所述的NXJ绝缘耐张线夹,其特征在于:所述卡合机构的对数可设置有至少一对。 4.根据权利要求3所述的NXJ绝缘耐张线夹,其特征在于:所述卡合机构由嵌合机构231和对向嵌合机构构成。 5.根据权利要求2或4所述的NXJ绝缘耐张线夹,其特征在于:所述嵌合机构为一对设置在楔形线夹A的凸台上的弹性卡合件,所述弹性卡合件的方向朝楔形线夹B的凸台伸出;所述向嵌合机构为设置在楔形线夹B的凸台上、用于供所述一对卡合件嵌合的开孔。 6.根据权利要求5所述的NXJ绝缘耐张线夹,其特征在于:所述弹性卡合件的端部具有至少一个向外伸出的钩状凸尖,所述开孔上设有可与所述钩状凸尖相互锁定的后棱边。

耐张线夹与楔形线夹

在10kV及以下电力线路的建设中,耐线夹常常在电力线路终端杆型、分支杆型、耐杆型、转角杆型处使用。常用的耐线夹有螺栓型铝合金耐线夹(NLL)和可锻铸铁耐线夹(NLD)。它们的主要规格如下: 耐线夹的选取主要根据电力线路导线的不同情况来确定。常见的有两种情况。 1 当采用LGJ、LJ导线时线路耐线夹的选取 当采用LGJ或LJ导线时,由于耐线夹使用时是夹在导线的外径上,故要根据导线的外径去选取所使用的耐线夹的型号。例在电力线路中采用LGJ-185/30导线,经计算可知它的外径为18.88mm,由上表知与它应使用的耐线夹为NLL-4、NLL-5或NLD-4。 在此须注意的是LGJ导线的外径是由铝线截面185mm加上钢芯截面30mm而计算出来的导线外径,不单纯是由铝线截面185mm来计算的。同种规格的LGJ导线有不同的钢芯截面和导线外径,故同种规格的LGJ导线使用的耐线夹并不一定是相同的。若是LJ导线,由于它没有钢芯,可以用铝绞线的截面去计算导线的外径。 另外由于耐线夹是夹在导线的外径上,我们在施工中要求在LGJ或LJ导线的外层包上铝包带,防止压接时损坏导线。 2 当采用绝缘导线时线路耐线夹的选取 在人口密集,树木繁多,多污染的地区,我们越来越多的采用绝缘导线去代替裸导线。它相比裸导线有安全可靠性高、降低线损,导线腐蚀小等优点。当采用绝缘导线时,我们需要注意的是由于耐线夹使用时是夹在“导线”的外径上,而不是夹在“导体”的外径上,故要根据导线的外径而不是导体的外径去选取所使用的耐线夹的型号。例在电力线路中采用JKLGYJ-150/8钢芯加强型交联聚乙烯绝缘架空电缆,经计算得知它的导体外径为15.30mm,再加上它的绝缘皮厚度3.4mm和导体屏蔽厚度0.5mm,可知它的导体外径为23.1 mm,查上表知与它应使用的耐线夹为NLL-5。若我们此时依据导体外径15.30mm选择设备线夹,那么选的设备线夹就无法使用。 另外,我们在安装耐线夹时要均匀拧紧螺丝,要求在安装后的导线与金属原接触面处,不出现导线应力增大现象,以防止微风震动或其它导线振荡情况下引起导线损坏并保证耐线夹对导线的握力不小于导线拉断力的95%。

耐张线夹与楔形线夹

在 10kV 及以下电力线路的建设中,耐张线夹常常在电力线路终端杆型、分支杆型、耐张杆型、转角杆型处使用。常用的耐张线夹有螺栓型铝合金耐张线夹(NLL)和可锻铸铁耐张线 夹( NLD)。它们的主要规格如下: 耐张线夹的选取主要根据电力线路导线的不同情况来确定。常见的有两种情况。 1 当采用 LGJ、 LJ 导线时线路耐张线夹的选取 当采用 LGJ或 LJ 导线时,由于耐张线夹使用时是夹在导线的外径上,故要根据导线的外径去选取所使用的耐张线夹的型号。例在电力线路中采用 LGJ-185/30 导线,经计算可知它的外径为 18.88mm,由上表知与它应使用的耐张线夹为NLL-4 、NLL-5 或 NLD-4。 在此须注意的是 LGJ 导线的外径是由铝线截面 185mm加上钢芯截面 30mm而计算出来的导线外径,不单纯是由铝线截面 185mm来计算的。同种规格的 LGJ 导线有不同的钢芯截面和导线外径,故同种规格的 LGJ导线使用的耐张线夹并不一定是相同的。若是 LJ 导线,由于它没有钢芯,可以用铝绞线的截面去计算导线的外径。 另外由于耐张线夹是夹在导线的外径上,我们在施工中要求在 LGJ 或 LJ 导线的外层包上铝包带,防止压接时损坏导线。 2 当采用绝缘导线时线路耐张线夹的选取 在人口密集,树木繁多,多污染的地区,我们越来越多的采用绝缘导线去代替裸导线。它相比裸导线有安全可靠性高、降低线损,导线腐蚀小等优点。当采用绝缘导线时,我们需要注意的是由于耐张线夹使用时是夹在“导线”的外径上,而不是夹在“导体”的外径上,故要根据导线的外径而不是导体的外径去选取所使用的耐张线夹的型号。例在电力线路中采用 JKLGYJ-150/8 钢芯加强型交联聚乙烯绝缘架空电缆,经计算得知它的导体外径为15.30mm, 再加上它的绝缘皮厚度 3.4mm 和导体屏蔽厚度 0.5mm,可知它的导体外径为 23.1 mm,查上表知与它应使用的耐张线夹为 NLL-5。若我们此时依据导体外径 15.30mm 选择设备线夹,那么选的设备线夹就无法使用。 另外,我们在安装耐张线夹时要均匀拧紧螺丝,要求在安装后的导线与金属原接触面处,不出现导线应力增大现象,以防止微风震动或其它导线振荡情况下引起导线损坏并

楔型耐张线夹

JNE系列楔型绝缘耐张线夹,为节能型金具,产品壳体采用高强度、 抗氧化的特种铝合金压铸成型;内楔为耐候型工程塑料制造;壳体 与内楔以楔形配合,具有强度高、握力好、无电能损耗、安装方便 等特点。 产品介绍 JNE系列楔型绝缘耐张线夹,为节能型金具,产品壳体采用高强度、抗氧化的特种铝合金压铸成型;内楔为耐候型工程塑料制造;壳体与内楔以楔形配合,具有强度高、握力好、无电能损耗、安装方便等特点。 适用于10kV及以下架空绝缘导线的终端或耐张段两端的耐张绝缘子串上,将架空绝缘导线固定拉紧,其导线截面为16~300mm2,安装时不需剥除绝缘层。该产品同样适用于钢芯铝绞线绝缘架空电缆(JKLGYJ、JKLGYJ/Q型)。 自1998年首次安装上网运行,距今已有五年多的运行历史,被几百家电力用户推广使用,深受好评。为满足不同用户的使用要求,该系列产品目前已有六种型式,每种型式按导线规格分别配有不同的绝缘增强塑料内楔。 型号说明 安装状态图 型号规格及主要技术参数

JNE-1NE-2 JNE-3 JNE1系列,壳体为内方梯型,挂环为不锈钢,采用挂钩式连接,安装方便。

JNE2系列为改良型,壳体为内方梯型,挂环为热镀锌钢制件。

JNE3系列为拉板式,挂板采用热镀锌钢制件,壳体为内方梯型。 销钉孔内加耐磨衬套成为耐磨楔形绝缘耐张线夹。 JNE4系列,采用高强度耐侯工程塑料制造。

JNE5列,壳体为内方梯型;内楔采用自锁式;挂环选用不锈钢挂环为A型,选用铁制螺栓挂环为B型 线夹的安装 1、连接棒型绝缘子(或悬式绝缘子)把线夹的拉环与绝缘子相连。(见图1) 2、拉紧导线,把紧线器的牵引钩钩在绝缘子上的挂环上,紧线。(见图2) 3、固定导线,当导线紧到规定的悬垂度后,取出两片内楔,将导线预置在壳体内,两片内楔左右对应抱在导线上,再往壳体内轻推,调整好位置,然后用榔头敲击楔块后部,使其略紧。(见图3) 4、拆除紧线器,使线夹承受导线张力。

耐张线夹(楔型)技术规范

中华人民共和国国家标准 耐张线夹(楔型) UDC 621.315.6 GB 2320.5—85 代替GB 2322—80 Strain clamp (wedge type) 国家标准局1985-01-23发布1985-12-01实施 1适用范围 本标准适用于架空电力线路上固定镀锌钢绞线的耐张线夹。 2型式尺寸 2.1耐张线夹为NX型、NUT型、NU型。 2.2耐张线夹主要尺寸应符合图1及表1、图2及表2的规定: 图1 表1mm

图2 表2mm 表中型号中字母及数字意义为: N——耐张;X——楔;T——可调;U——U形;数字——适用钢绞线组合号。3技术要求

3.1耐张线夹一般技术条件应符合GB2314—85《电力金具通用技术条件》的规定。 3.2材质与紧固件: a.本体与楔子按GB978—67《可锻铸铁件分类及技术条件》,采用牌号不低于KT33-8可锻铸铁制造; b.NX型可以按GB700—79《普通碳素结构钢技术条件》,采用抗拉强度不低于372.5N/mm2(372.5MPa)的钢制造; c.U形螺丝按GB700—79,采用抗拉强度不低于372.5N/mm2(372.5MPa)的钢制造; d.螺母按GB 41—76《六角螺母(粗制)》; e.螺栓按SD 25—82《六角头带销孔螺栓》; f.闭口销按SD 26—82《闭口销》; g.垫圈按GB 95—76《垫圈(粗制)》。 3.3 U形螺丝无扣杆件直径不允许小于螺纹中径。 3.4耐张线夹破坏荷重应不小于以下数值: NX-1、NUT-1型45.0kN; NX-2、NUT-2型88.0kN; NUT-3、NU-3型143.0kN; NUT-4、NU-4型164.0kN。 4验收规则及试验方法 耐张线夹的验收及试验按GB2317—85《电力金具验收规则、试验方法、标志与包装》进行。 5标志与包装 耐张线夹的标志与包装按GB 2317—85规定进行。 ___________________ 附加说明: 本标准由中华人民共和国水利电力部提出。 本标准由水利电力部南京电力金具设计研究所起草。 本标准主要起草人董吉谔、周铭泽、易健行、骆忆祖、余天衢、薄通。

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