Устройство для армирования подвесных изоляторов

Изобретение относится к области электротехники, а именно к устройствам для армирования в процессе производства подвесных изоляторов. Техническим результатом является повышение прилагаемых усилий вибрации и увеличение механической прочности готовых изоляторов: надежного соединения элементов изолятора, достаточного уплотнения цементно-песчаной связки и удаления из нее воздуха. Устройство для армирования подвесных изоляторов содержит каркас с механизмом подачи изоляторов на рабочие позиции вращающегося стола, установленного на каркасе, прижимные устройства с колодками, соосные штокам рабочих позиций, взаимодействующим с вибрирующим сектором, неподвижно установленный на каркасе остов с копиром, а также содержит закрепленную шарнирно на остове горизонтальную площадку с жестко прикрепленным к ней рабочим копиром, на горизонтальной площадке, подпружиненной относительно остова, установлен вибратор, колодка прижимного устройства снабжена нажимным резиновым болванчиком, имеющим выступы, контактирующие с ребрами изолятора. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

Изобретение относится к области электротехники, а именно к устройствам для армирования в процессе производства подвесных изоляторов.

Известны устройства для сборки подвесных изоляторов с одновременным соединением изоляционной детали, шапки и стержня цементно-песчаной связкой, в которых вибрация на рабочую позицию подается только «снизу».

В качестве прототипа принято устройство для армирования подвесных изоляторов, содержащее сварной каркас с механизмом подачи изоляторов на рабочие позиции вращающегося стола, установленного на вертикальном валу каркаса. Рабочая позиция стола представляет собой шток с рабочей площадкой, на которую установлено гнездо с изолятором, закрепленным прижимным устройством, имеющий возможность двигаться в осевом направлении. Шток взаимодействует с вибрирующим сектором, передавая усилия вибрации на изолятор в процессе армирования. Таким образом, в известном устройстве вибрация при армировании изоляторов на рабочих позициях вращающегося стола также подается «снизу» (SU №347806, кл. Н01 В19/00, опубл. 10.08.1972 г.).

В настоящее время перед производителями возникла проблема нехватки усилий вибрации, подаваемой на рабочую позицию при армировании изоляторов разного типа, в результате чего не обеспечивается надежность одновременного соединения конструктивных элементов изолятора, соответствующая требованиям отраслевых стандартов.

Задача, на решение которой направлено данное изобретение, заключается в повышении прилагаемых усилий вибрации с целью увеличения механической прочности готовых изоляторов: надежного соединения элементов изолятора, достаточного уплотнения цементно-песчаной связки и удаления из нее воздуха.

Решение поставленной задачи в устройстве для армирования подвесных изоляторов, содержащем каркас с механизмом подачи изоляторов на рабочие позиции вращающегося стола, установленного на каркасе, прижимные устройства с колодками, соосные штокам рабочих позиций, взаимодействующим с вибрирующим сектором, неподвижно установленный на каркасе остов с копиром, достигается закреплением на остове шарнирно горизонтальной площадки с жестко установленным на ней рабочим копиром, выполнением площадки подпружиненной относительно остова, установкой вибратора на площадке, снабжением колодки прижимного устройства нажимным резиновым болванчиком.

Нажимной резиновый болванчик имеет выступы, контактирующие с ребрами изолятора.

Введение дополнительной вибрации на рабочую позицию вращающегося стола «сверху» через рабочий копир и прижимное устройство от вибратора, установленного на подпружиненной площадке, позволяет повысить величину прилагаемых усилий вибрации и расширить ее диапазон при армировании изоляторов, суммированием вибраций, подаваемых «снизу» и «сверху».

Снабжение колодок нажимными резиновыми болванчиками позволяет смягчить удары вибрации, действующей на изолирующую деталь, для обеспечения равномерного распределения песчано-цементной связки.

Сущность изобретения поясняется чертежами: на фиг.1 изображено устройство для армирования (вид спереди), на фиг.2 - устройство для армирования (вид сверху, стрелкой показано направление движения цепного конвейера и вращение стола), на фиг.3 - вид сбоку со стороны вращающегося стола.

Устройство для армирования подвесных изоляторов содержит обычно сварной каркас 1 с закрепленным на нем неподвижно вертикальным валом 2, на котором установлен с возможностью вращения горизонтальный стол 3. На вращающемся столе 3 по окружности расположены рабочие позиции, представляющие собой подвижные в осевом направлении штоки 4 с площадками 5, имеющими выступы для посадки гнезд 6 цепного конвейера 7. На вертикальный вал 2 насажена ведущая звездочка 8, закрепленная соосно вращающемуся столу 3, с жестко установленными на ней кронштейнами 9, количество которых соответствует количеству рабочих позиций на вращающемся столе 3. Свободные концы кронштейнов 9 снабжены прижимными устройствами. Прижимные устройства представляют собой колодки 10, установленные на штоках, нагруженных пружинами и помещенных в вертикальные трубки 11, свободно движущиеся в направляющих втулках, закрепленных в кронштейнах 9 (на чертеже не показаны штоки, пружины и направляющие втулки). Колодки 10 установлены соосно штокам 4 рабочих позиций вращающегося стола 3. Нижняя часть колодки 10 прижимного устройства содержит прижимной резиновый болванчик 12, имеющий выступы, устанавливаемые между ребрами изоляционной детали 13 для лучшей фиксации изолятора на рабочей позиции вращающегося стола 3, удерживающей его от смещения.

Механизм подачи изоляторов на рабочие позиции вращающегося стола представляет собой: ведомую звездочку 14, установленную с возможностью вращения на вертикальном валу сварного каркаса 1 в одной горизонтальной плоскости с ведущей звездочкой 8, ведущую звездочку 8 и замкнутый в горизонтальной плоскости цепной конвейер 7, охватывающий обе звездочки. Движение конвейера 7, обеспечиваемое вращением ведущей звездочки 8, и вращающегося стола 3 осуществляется от привода 15 через коническую пару 16.

На цепном конвейере 7 на одинаковом расстоянии друг от друга, соответствующем расстоянию между рабочими позициями стола 3, закреплены в горизонтальной плоскости рычаги 17, несущие гнезда 6 с кольцами 18 для установки шапок 19, изолирующих деталей 13 и стержней (на чертеже не показаны) изолятора. Свободные концы рычагов 17 снабжены роликами 20, взаимодействующими с направляющей линией 21, установленной на сварном каркасе 1 вдоль цепного конвейера 7 до зацепления последнего с ведущей звездочкой 8.

Для обеспечения соосности изолирующих деталей 13 в шапках 19 на каркасе 1 установлены две дополнительные горизонтальные направляющие 22, параллельные цепному конвейеру 7 до зацепления последнего с ведущей звездочкой 8.

На вертикальном валу 2 сварного каркаса 3 над кронштейнами 9 соосно вращающемуся столу 3 закреплен неподвижный остов 23. К остову 23 шарнирно присоединена горизонтальная площадка 24, опирающаяся на остов 23 посредством пружины 25. К нижней поверхности площадки 24 жестко прикреплен рабочий копир 26, представляющий собой кольцевой сектор постоянной высоты, равномерно увеличивающейся у его начала. Площадка 24 с рабочим копиром 26 может совершать колебательные движения в вертикальной плоскости, обеспечиваемые шарнирным соединением, пружиной 25 и непосредственно вибратором 27, размещенным на площадке 24, который может быть выполнен в виде электровибратора или электродвигателя с кулачковым механизмом. На остове 23 по ходу вращения рабочего стола 3 размещен копир 28 в виде кольцевого сектора Г-образного сечения, установленный после рабочего копира 26. Длина рабочего копира 26 может варьироваться, определяется техническими требованиями и технологией изготовления. Как правило, высота копира 28 меньше, чем высота рабочего копира 26.

Вертикальная трубка 11 прижимного устройства снабжена двумя роликами 29 и 30, один 29 из которых при движении кронштейнов 9 взаимодействует с рабочим копиром 26, а второй ролик 30 соответственно с копиром 28.

Свободные концы штоков 4 рабочих позиций снабжены опорными роликами 31, взаимодействующими с вибрирующим сектором 32, установленным по ходу движения рабочих позиций. Длина вибрирующего сектора 32 определяется технологией изготовления изоляторов. Вибрация на вибрирующий сектор 32 может передаваться как через кулачковый механизм 33 приводного двигателя 34, так и от электрического вибратора.

Устройство для армирования подвесных изоляторов работает следующим образом.

Включают привод 15, приводящий в движение через коническую передачу 16 вращающийся стол 3 и ведущую звездочку 8. Ведущая звездочка 8, находясь в зацеплении с цепным конвейером 7, сообщает ему равномерное движение. Одновременно включают привод 34, обеспечивающий вибрацию вибрирующего сектора 32, в случае необходимости повышения усилий вибрации в соответствии с технологическими требованиями включают вибратор 27, установленный на площадке 24 и передающий вибрацию на рабочий копир 26.

В каждое кольцо 18 гнезда 6 цепного конвейера 7 вкладывают шапку 19, заполненную песчано-цементной связкой, а в нее - изолирующую деталь (стеклянный или фарфоровый изолятор) 13, во внутреннюю полость которой вводят песчано-цементную связку и закладывают стержень с двумя центриками. Рычаги 17 с гнездами 6 при движении цепного конвейера 7 перед подачей их на рабочие позиции вращающегося стола 3 скользят роликами 20 по направляющей 21. Изолирующие детали 13 перед подачей на рабочие позиции ориентируются в шапках 19, скользя своей нижней поверхностью по горизонтальным направляющим 22.

При подаче очередного гнезда 6 на рабочую позицию стола 3 ролик 20 рычага 17 цепного конвейера 7 сходит с направляющей 21, а изолирующая деталь 13, установленная в гнезде 6, - с горизонтальных направляющих 22, и гнездо 6 опускается на выступы площадки 5 штока 4 рабочей позиции вращающегося стола 3. После прохождения горизонтальных направляющих 22 изолирующая деталь 13 ориентируется соосно гнезду 6. Установленное на рабочую позицию гнездо 6 с изолятором совершает дальнейшее движение вместе с вращающимся столом 3. Ролик 29 вертикальной трубки 11 прижимного устройства набегает на рабочий копир 26, производя опускание прижимного устройства за счет равномерного увеличения высоты рабочего копира 26. При этом колодка 10 прижимного устройства прижимает нажимным резиновым болванчиком 12 изолирующую деталь 13 в гнезде 6 на рабочей позиции. От вибратора 27, установленного на площадке 24, благодаря возможности возвратно-поступательного движения в вертикали площадки 24 с рабочим копиром 26 относительно остова 23, передается вибрация на собранный изолятор «сверху» через рабочий копир 26 и прижимное устройство. Одновременно опорный ролик 31 штока 4 рабочей позиции вращающегося стола 3 набегает на вибрирующий сектор 32, при этом вибрация через вибрирующий сектор 32 и шток 4 передается на изолятор. Таким образом, на изолятор действует суммарная вибрация «сверху» и «снизу», позволяющая армировать изоляторы любого типового ряда. В том случае, если не требуется больших усилий вибрации, вибрация подается только через вибрирующий сектор 32, т.е. «снизу». В процессе армирования происходит соединение конструктивных элементов изолятора, устраняются зазоры между этими элементами и удаляется избыток песчано-цементной связки. Время армирования определяется длиной вибрирующего сектора 32 и скоростью вращения стола 3, усилие зажатия - высотой рабочего копира 26, усилия прилагаемой вибрации - действием суммарного усилия вибрации. При дальнейшем вращении ведущей звездочки 8 ролики 32 сходят с вибрирующего сектора 32 и рабочего копира 26, направляющий ролик 30 заходит на Г-образный копир 28, поднимая колодку 10 прижимного устройства, а на следующую рабочую позицию устанавливается другое гнездо 6 и происходит процесс армирования для следующего гнезда 6 с изолятором.

1. Устройство для армирования подвесных изоляторов, содержащее каркас с механизмом подачи изоляторов на рабочие позиции вращающегося стола, установленного на каркасе, прижимные устройства с колодками соосные штокам рабочих позиций, взаимодействующим с вибрирующим сектором, неподвижно установленный на каркасе остов с копиром, отличающееся тем, что к остову шарнирно присоединена горизонтальная площадка с жестко прикрепленным к ней рабочим копиром, на горизонтальной площадке, подпружиненной относительно остова, установлен вибратор, кроме того колодка прижимного устройства снабжена нажимным резиновым болванчиком.

2. Устройство для армирования подвесных изоляторов по п.1, отличающееся тем, что нажимной резиновый болванчик снабжен выступами, контактирующими с ребрами изолятора.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к проходному изолятору для подачи электрического тока и/или напряжения. .

Изобретение относится к области электротехники, в частности к способу изготовления высоковольтных вводов. .

Изобретение относится к электротехнике, в частности к электрическим изоляторам. .

Изобретение относится к области электротехники, а именно к полимерным изоляторам и способам их изготовления. .

Изобретение относится к области электротехники. .

Изобретение относится к области изготовления электрических пластмассовых изоляторов. .
Изобретение относится к области электротехники, в частности к способам для получения электроизоляционных материалов, которые используются в изоляторах и ограничителях перенапряжения, а также при изготовлении трубопроводов, втулок, вкладышей, подшипников, изолирующих электропроводку корпусов.
Изобретение относится к электротехнике, а именно к способам изготовления изделий из композиционных материалов, в частности из стеклопластика, которые могут быть использованы в качестве конструкционных элементов опорной изоляции и ограничителей перенапряжения.

Изобретение относится к способам получения высоковольтных полимерных изоляторов методом литья под давлением и может быть использовано в электротехнической промышленности

Изобретение относится к электротехнике, а именно к способу защиты высоковольтных керамических изоляторов

Изобретение относится к области электроэнергетики, в частности зачистке излишков песчано-цементной связки, образующихся на стыке шапки и стеклодетали в процессе их соединения

Изобретение относится к верхнему строению железнодорожного пути, а именно к технологии изготовления клемм рельсовых скреплений, используемых в промежуточных рельсовых скреплениях для крепления железнодорожных рельсов к шпалам
Изобретение относится к кремнийорганическим гидрофобным композициям, предназначенным для электроизоляционных конструкций, например высоковольтных изоляторов, и может быть использовано для повышения электрической прочности внешней изоляции, работающей в условиях загрязнения. Кремнийорганическая электроизоляционная гидрофобная композиция для высоковольтных изоляторов в качестве силиконового низкомолекулярного каучука содержит каучук марки СКТН, в качестве низкомолекулярной кремнийорганической жидкости кремнийорганическую жидкость марки 119-215, в качестве отвердителя метилтриацетоксисилан. На 100,0 мас.ч. каучука заявленная композиция содержит низкомолекулярную кремнийорганическую жидкость (1,25-2,5) мас.ч., гидрат окиси алюминия (5-15,0) мас.ч., сажу ацетиленовую (0,5-2,5) мас.ч., а также отвердитель (2,5-6,5) мас.ч. Техническим результатом предложенного изобретения является повышение надежности и увеличение срока службы завулканизированного покрытия электроизоляционной конструкции на основе гидрофобной электроизоляционной композиции путем установления оптимального состава и соотношения компонентов гидрофобной композиции. 2 з.п. ф-лы, 4 табл.

Предложенное изобретение относится к электроизоляционным конструкциям в виде опорно-стержневых или линейно-подвесных изоляторов воздушных линий электропередачи с электроизоляционным гидрофобным покрытием, жидким или пастообразным в исходном состоянии. Электроизоляционная конструкция состоит как минимум из одного изолятора, содержащего изоляционную деталь, состоящую из ствола с ребрами или без ребер на боковой поверхности. Изоляционная деталь соединена по обоим концам с металлической арматурой, выполненной, например, в виде фланца, с помощью затвердевшей цементно-песчаной связки. Боковые наружные поверхности металлической арматуры, а также наружная поверхность изоляционной детали покрыты гидрофобным покрытием с равной толщиной на разных участках ее наружной поверхности, составляющей 80-800 мкм. Гидрофобное покрытие в вулканизированном состоянии характеризуется величиной краевого угла смачивания от 60° до 179°, трекингоэрозионной стойкостью не менее 500 ч при рабочих напряжениях 6-750 кВ, а также величиной дугостойкости не менее 100 мА при длительности воздействия не менее 600 с, что обеспечивает надежную работу конструкции при высоких значениях разрядных напряжений в условиях загрязнения различной степени и увлажнения. 7 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к высоковольтной технике, а именно к способу механизированного нанесения гидрофобного покрытия, которое наносят на очищенную наружную поверхность путем распыления с использованием источника сжатого воздуха. Покрытие готовят на основе одно- или двухупаковочного кремнийорганического компаунда холодного отверждения на основе силиконового низкомолекулярного каучука, наполнителя, а также отвердителя или вулканизатора. При наличии увлажнения производят подсушку и очистку сухой гидрофобизируемой поверхности только от нецементирующихся загрязнений. Очистку производят аэрогазодинамическим методом путем использования источника сжатого воздуха, обеспечивающего давление не менее 0,4 МПа. Для нанесения слоя гидрофобного покрытия на очищенную поверхность электроизоляционной конструкции используют источник сжатого воздуха, обеспечивающий расход не менее 15 м3/ч и давление не менее 0,15 МПа, после чего производят распыление при расстоянии от среза сопла распылителя до покрываемой поверхности в пределах от 100 мм до 600 мм, при скорости перемещения сопла диаметром 1,6-2,7 мм вдоль гидрофобизируемой поверхности электроизоляционной конструкции, составляющей не менее 0,15 м/с. Техническим результатом является повышение надежности и увеличение срока службы наносимого гидрофобного покрытия. 8 з.п. ф-лы, 2 ил, 2 табл.

Изобретение относится к высоковольтной технике и может быть использовано для усиления защиты от влагоразрядного напряжения и электрической прочности внешней изоляции, работающей в условиях загрязнения. В предложенном способе на очищенную и сухую поверхность изолятора наносят гидрофобное покрытие на основе кремнийорганического компаунда холодного отверждения, который смешивают с низкомолекулярной кремнийорганической жидкостью, и полученную смесь разбавляют органическим растворителем, например, сольвентом нефтяным. В компаунд перед смешиванием с низкомолекулярной кремнийорганической жидкостью также дополнительно вводят твердый наполнитель в виде сажи ацетиленовой, а в качестве отвердителя используют метилтриацетоксисилан. Предложенный компаунд на 100,0 мас.ч. каучука содержит низкомолекулярную кремнийорганическую жидкость в количестве (1,25-2,5) мас.ч., гидрат окиси алюминия в количестве (5-15,0) мас.ч., сажу ацетиленовую в количестве (0,5-2,5) мас.ч., а также отвердитель в количестве (2,5-6,5) мас.ч. Повышение надежности и увеличение срока службы гидрофобного электроизоляционного покрытия в вулканизированном состоянии является техническим результатом изобретения. 5 з.п. ф-лы, 2 ил., 2 табл.

Изобретение относится к области электротехники, а именно к способу изготовления спиральной защитной оболочки композитного изолятора, включающему в себя закрепление остова (1) с армированными по торцам фланцами в механизм намотки, вращающий его вокруг продольной оси с одновременным перемещением остова (1) вдоль его оси при помощи регулируемых приводов (2) и (3). На остов (1) последовательно укладывают две профилированные ленты из кремнеорганической резины, сначала ленту прямоугольного сечения (4) с помощью экструдера (5) с последующей прикаткой ее роликом, а затем на ее стыки укладывают ленту конического сечения с образованием ребер (6) также с последующей их прикаткой. Повышение электрической прочности композитного изолятора за счет обеспечения плотного прилегания спиральной кремнеорганической оболочки к его остову является техническим результатом изобретения. 2 ил.

Изобретение относится к гидрофобным кремнийорганическим компаундам, предназначенным для нанесения на электроизоляционные конструкции, например высоковольтные изоляторы, и может быть использовано для усиления влагоразрядного напряжения и повышения электрической прочности внешней изоляции, работающей в условиях загрязнения. Гидрофобный кремнийорганический компаунд для электроизоляционных конструкций выполнен на основе кремнийорганических композиций холодного отверждения. Компаунд содержит силиконовый низкомолекулярный каучук, наполнитель, а также отвердитель или катализатор. Компаунд в вулканизированном состоянии характеризуется величиной краевого угла смачивания, составляющего от 60° до 179°, трекингоэрозионной стойкостью при длительности испытаний, составляющей не менее 500 ч при рабочих напряжениях 6-750 кВ, а также дугостойкостью, характеризующейся значением тока дуги не менее 100 мА при длительности воздействия не менее 600 с. Техническим результатом заявленного изобретения является повышение надежности и увеличение срока службы гидрофобного электроизоляционного покрытия на основе компаунда, что обеспечивается составом и соотношением компонентов компаунда и указанными эксплуатационными свойствами покрытия в вулканизированном состоянии. 4 з.п. ф-лы, 4 табл., 14 ил.
Наверх