使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法与流程

文档序号:18517834发布日期:2019-08-24 09:34阅读:314来源:国知局
使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法与流程

本发明涉及配电线路的不断电配电方法,更具体地,涉及一种使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法,该方法在执行不断电作业中,能够防止由于不合理的作业导致的安全事故的发生,防止由于投入过多的设备和人力造成的现场交通拥堵等,同时,能够应对各种现场条件等,从而提高作业效率。



背景技术:

随着对电力需求的增加,与电力需求相对应的电力设施不断扩充,随着电力用户对于电力质量的需求水平的提高,在瞬间停电已成为投诉对象并且要求赔偿等电力用户的集体行动和诉讼案件增加的实际情况下,进行不断电的施工方法,在不切断电源的情况下完成施工,从而在配电施工期间提供高质量的电力。

传统的高压配电线路不断电施工方法的一种为:使用旁路电缆的临时送电方法,在高压三相中使用工程用开关和三相旁路电缆每隔50m使用中间连接部件进行临时连接,如果在作业区间内具有变压器,从变压器的每个安装位置的分支连接部件中分支并对每个不断电变压器装置进行供给,如果具有分支线路,通过使用分支连接部件对分支线路进行供给,能够完成一次约200-300m作业区间的作业。

但是,电压下降等不稳定的临时连接点较多,将三相旁路电缆暂时铺设在地面上,作业完成后在拆除等附加作业需要大量的作业时间,利用电线移线设备的不断电配电方法和进行其他直接活线作业时,在作业区间的两侧利用电线绞合后进行拉伸作业时,由于三根电线共存,存在由相互接触、混乱而引起安全事故的风险,并且为了使专业的活线作业工人远离直接活线,在没有新的方法及取代技术下,利用直接活线方法的电线移线设备的不断电方法,当断开的重载线路无法改变负载时,无法使用现有的旁路电缆方法进行不断电作业,因此,工程取消或由于断电导致作业断电现象的增加,对民众生活带来不便以并引发投诉等问题。

现有技术文献

专利文献(专利文献1)韩国注册专利第10-1122499号。



技术实现要素:

本发明是为了解决上述问题而提出的,本发明的一个目的在于,提供一种使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆来分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法,其能够实现高效的不断电配电作业,在现场不铺设旁路线缆的情况下,直接在作业区间开始和结束电线杆中,大幅减少由于不合理地进行直接活线的不断电作业而引起的安全事故,提高经济性和现场可操作性等。

此外,本发明的另一个目的在于,提供一种使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆来分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法,该方法为了提升操作上的便利性、安全性以及经济性,在作业过程中利用直接送电的不断电方法,通过在新安装的电线和拆除的新、旧电线间设旁路的操作而直接送电,从而简化操作,重载线路不必改变负载,即使在作业区间内变压器有多处设置位点,用一台不断电变压器装置也能够实现不断电作业,由此,可以很容易地将这种施工方法应用于市区等复杂的都市中心,还可以预防交通拥堵、行人通行风险。

作为实现上述目的的具体方法,当需要对电线杆移设、更换以及变更经由地域的工程进行不断电施工时,包括:

不断电准备工作步骤,在死线状态下的作业区间内进行新设电线杆以及长柱、架设电线的施工;

在作业区间开始和结束电线杆的作业区间内侧能够获得拆除电线的安全死线作业区间的点上分别设置控制电线张力的绝缘活线紧线器的线夹的步骤;

旁路连接步骤,将旁路跨接装置的一端连接到作业区间开始和结束电线杆的作业区间内设置的绝缘活线紧线器的线夹外侧拆除电线上,将旁路跨接装置的另一端连接到作业区间开始和结束电线杆的作业区间外侧旧电线上;

将作业区间开始和结束电线杆的跨接线依次分开,在绝缘活线紧线器的线夹夹住的位置上分别分离电线杆一侧跨距内的拆除电线的步骤;

拆除从作业区间开始和结束电线杆的跨距内的电线分离处到电线杆一侧悬式绝缘子之间的拆除电线,获得安全的死线状态作业空间,进行新设电线绞合及拉伸作业并分别进行固定的步骤;

将作业区间开始和结束电线杆上架设的新设电线的跨接线分别依次连接到旧电线并分离已安装的旁路跨接装置的步骤;以及

使用绝缘活线紧线器的线夹拆除控制电线张力的拆除电线和电线杆的步骤,

当作业区间内具有分支线路电线杆时,包括:

不断电准备工作步骤,在死线状态下的作业区间内进行新设电线杆以及长柱、架设电线的施工;

在具有分支线路电线杆的作业区间开始和结束电线杆作业区间内侧能够获得拆除电线的安全死线作业区间的点上分别设置控制电线张力的绝缘活线紧线器的线夹的步骤;

旁路连接步骤,将旁路跨接装置的一端连接到作业区间起始和结束电线杆上,将旁路跨接装置的另一端连接到作业区间开始和结束电线杆的作业区间外侧旧电线上;

将作业区间开始和结束电线杆的跨接线依次分开,在绝缘活线紧线器的线夹夹住的位置上分别分离电线杆一侧跨距内的拆除电线的步骤;

拆除从作业区间开始和结束电线杆的跨距内的电线分离处到电线杆一侧悬式绝缘子之间的拆除电线,获得安全的死线状态作业空间,进行新设电线绞合及拉伸作业并分别进行固定的步骤;

分支线路电线杆作业区间内侧能够获得拆除电线的安全死线作业区间的点上分别设置控制电线张力的绝缘活线紧线器的线夹的步骤;

旁路连接步骤,将旁路跨接装置的一端连接到分支线路电线杆上安装的绝缘活线紧线器的线夹外侧拆除电线上,将旁路跨接装置的另一端连接到分支线路电线杆的作业区间外侧旧电线上;

将分支线路电线杆的跨接线依次分开,在绝缘活线紧线器的线夹夹住的位置上分别分离分支线路电线杆一侧跨距内的拆除电线的步骤;

拆除从分支线路电线杆的跨距内的电线分离处到分支线路电线杆一侧悬式绝缘子之间拆除电线,获得安全的死线状态作业空间,进行新设电线绞合及拉伸作业并分别进行固定的步骤;

将作业区间开始和结束电线杆以及分支线路电线杆上架设的新设电线的跨接线分别依次连接到旧电线并分离已安装的旁路跨接装置的步骤;以及使用绝缘活线紧线器的线夹拆除控制电线张力的拆除电线和电线杆的步骤,

当作业区间内具有柱上变压器时,包括:

不断电准备工作步骤,在死线状态下的作业区间内进行新设电线杆及长柱、架设电线的施工;

在作业区间开始和结束电线杆作业区间内侧能够获得拆除电线的安全死线作业区间的点上分别设置控制电线张力的绝缘活线紧线器的线夹的步骤;

旁路连接步骤,将旁路跨接装置的一端连接到作业区间开始和结束电线杆的作业区间内设置的绝缘活线紧线器的线夹外侧拆除电线上,将旁路跨接装置的另一端连接到作业区间开始和结束电线杆的作业区间外侧旧电线上;

将作业区间开始和结束电线杆的跨接线依次分开,在绝缘活线紧线器的线夹夹住的位置上分别分离电线杆一侧跨距内的拆除电线的步骤;

拆除从作业区间开始和结束电线杆的跨距内的电线分离处到电线杆一侧悬式绝缘子之间的拆除电线,获得安全的死线状态作业空间,进行新设电线绞合及拉伸作业并分别进行固定的步骤;

在作业区间开始和结束电线杆上架设的新设电线的新设跨接线分别依次连接到旧电线的步骤;

将不断电变压器装置设置在作业区间内的柱上变压器杆上,将不断电变压器装置的二次低压电缆连接在已安装的柱上变压器的二次低压线上并设置旁路后,分离柱上变压器的二次引出线,开启柱上变压器cos,拆除柱上变压器的步骤;

在新设电线杆中进行被拆除的柱上变压器的重新利用或者新安装,安装新设柱上变压器cos,连接柱上变压器的二次引出线后,切断不断电变压器装置的电源,分离不断电变压器装置的低压电缆,更换及移设作业区间内的柱上变压器的步骤;以及

分离工作区间开始和结束电线杆上设置的旁路跨接装置,利用工作区间开始和结束电线杆区间内的绝缘活线紧线器拆除控制电线张力的拆除电线和电线杆以及不断电变压器装置的步骤。

发明的效果

如上所述,本发明的不断电配电方法使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆,分离电线杆跨距内的电线,在死线状态下进行区间内作业,在现场中,作业区间开始和结束电线杆的不断电作业除外,在死线准备工作完成状态下使用现有的旁路电缆法,当进行不断电作业时,即使在工程已经准备就绪的区间,出于安全考虑,需要铺设旁路电缆进行不断电施工而使得效率低下及现场可操作性降低,因此,现场不铺设旁路电缆,在作业区间开始和结束电线杆内,大幅减少由于不合理地进行直接活线的不断电作业而引起的安全事故,提高经济性和现场可操作性,

本发明去除了旁路电缆中的中间连接,并且不使用旁路电缆分支连接部件,本发明的技术通过利用在新设电线和拆除的新、旧电线间设旁路的操作而直接送电的方法,用于操作简单的重载线路时,不必改变负载而直接送电,即使在作业区间有多个变压器设置位点,用一台不断电变压器装置也能够实现不断电作业,因此,可以很容易地将这种施工方法应用于市区等复杂的都市中心,并且可以预防交通拥堵及行人通行风险,获得提高操作的便利性、安全性和经济性的效果。

附图说明

图1是本发明使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法的第一种实施方式的概要图。

图2是本发明使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法的第一种实施方式的概要图。

图3是本发明使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法的第一种实施方式的概要图。

图4是本发明使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法的第一种实施方式的概要图。

图5是本发明使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法的第一种实施方式的概要图。

图6是本发明使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法的第一种实施方式的概要图。

图7是本发明使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法的第二种实施方式的概要图。

图8是本发明使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法的第二种实施方式的概要图。

图9是本发明使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法的第二种实施方式的概要图。

图10是本发明使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法的第二种实施方式的概要图。

图11是本发明使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法的第二种实施方式的概要图。

图12是本发明使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法的第二种实施方式的概要图。

图13是本发明使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法的第三种实施方式的概要图。

图14是本发明使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法的第三种实施方式的概要图。

图15是本发明使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法的第三种实施方式的概要图。

图16是本发明使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法的第三种实施方式的概要图。

图17是本发明使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法的第三种实施方式的概要图。

图18是本发明使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法的第三种实施方式的概要图。

图19是本发明使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法的第三种实施方式的概要图。

图20是本发明使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法的第三种实施方式的概要图。

图21是本发明使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法的第四种实施方式的概要图。

图22是本发明使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法的第四种实施方式的概要图。

图23是本发明使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法的第四种实施方式的概要图。

图24是本发明使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法的第四种实施方式的概要图。

图25是本发明使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法的第四种实施方式的概要图。

图26是本发明使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法的第四种实施方式的概要图。

图27是本发明使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法的第四种实施方式的概要图。

图28是本发明使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法的第四种实施方式的概要图。

图29是本发明使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法的另一种实施方式的概要图。

附图标记说明

1:拆除电线1a:分支线路拆除电线

2:旧电线2a:分支线路旧电线

3:跨接线3a:分支线路跨接线

10:开始和结束电线杆10b:柱上变压器杆

20:绝缘活线紧线器3030a:旁路跨接电缆

30b:工程用开关30c:开关用终端电缆

50:柱上变压器50a:新设电线杆柱上变压器

51:cos51a:新设电线杆cos

52:变压器二次引出线52a:新设变压器二次引出线

60:不断电变压器装置

70:特高压电缆70a:低压电缆

80:二次低压线80a:新设电线杆的二次低压线

100:新设电线杆100a:分支线路电线杆

100b:新设柱上变压器杆

110:新设电线110a:分支线路新设电线

130:新设电线的跨接线130a:分支线路新设电线的跨接线

具体实施方式

本说明书及权利要求中使用的术语和词汇不应被解释为传统或字典中所限定的含义,发明人为了以最佳方式对本发明进行说明,基于可以对术语的概念进行适当的定义,其应当解释为与本发明的技术思想契合的含义和概念。

因此,本说明书中描述的实施方式和附图中所示的构成仅是本发明最优选的实施方式,并未描述本发明的所有技术构思。因此,应该理解的是,本发明还包括在本申请提交时,可以代替它们各种等同物和变形例。

以下,参照本发明的优选实施方式的附图进行详细说明。

利用本发明的使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法,为了在不断电施工的情况下进行电线杆移设、更换及变更经由地域的工程,能够通过下述实施方式等的多种实施方式来实现。

*实施例1

根据图1所示,进行电线杆移设、更换及变更经由地域的施工时,

对电线杆移设、更换及变更经由地域的工程进行不断电作业时,除作业区间开始和结束电线杆以外,为了在死线状态下开展作业区间内的新设电线杆及长柱、架设电线的工程,进行准备工作为不断电作业做准备。

此时,如图2所示,在不断电作业中,在作业区间开始和结束电线杆10的作业区间内侧能够获得拆除电线的安全死线作业区间的点上分别设置绝缘活线紧线器20的线夹,设置完成后,将旁路跨接装置30的一端连接到绝缘活线紧线器20的线夹外侧拆除电线上,将旁路跨接装置30的另一端连接到作业区间开始和结束电线杆10的作业区间外侧电线上,从而实现旁路连接,如图3所示,将作业区间开始和结束电线杆10的跨接线3依次分开后,如图4所示,在绝缘活线紧线器20的线夹夹住的位置上将电线杆一侧跨距内的电线分离,形成安全的死线作业区间,并且在死线状态下,除去从分离的电线到电线杆一侧悬式绝缘子之间的电线等,从而获得进行新设电线110绞合及拉伸作业的安全死线作业区间。

如图5所示,在作业区间开始和结束电线杆10中以死线状态完成电线架设后,对新设电线110进行绞合及拉伸作业并分别进行固定,将作业区间开始和结束电线杆10上已完成绞合及拉伸作业的新设电线110的跨接线130依次旁路连接到旧电线2上,如图6所示,将安装在作业区间开始和结束电线杆10的区间内电线杆上的旁路跨接装置30分离后,以死线状态利用绝缘活线紧线器的线夹拆除控制电线张力的拆除电线1及电线杆,从而实现对电线杆移设、更换及变更经由地域的工程进行不断电作业。

实施例2

如图7所示,当作业区间内具有分支线路电线杆100a时,

在死线状态下进行新设电线杆以及长柱、架设电线的施工,进行不断电准备工作,如图7所示,在作业区间开始和结束电线杆10的作业区间内侧能够获得拆除电线的安全死线作业区间的点上分别设置控制电线张力的绝缘活线紧线器20的线夹,设置完成后,如图8所示,将旁路跨接装置30的一端连接到作业区间跨距内绝缘活线紧线器20的线夹外侧电线上,将旁路跨接装置30的另一端连接到作业区间开始和结束电线杆10的作业区间外侧电线上,从而实现旁路连接,如图9所示,将作业区间开始和结束电线杆10的跨接线3分开后,如图10所示,在绝缘活线紧线器20的线夹夹住的位置上将电线杆一侧跨距内的电线分离,形成安全的死线作业区间,在死线状态下拆除从分离的电线到电线杆一侧悬式绝缘子之间的电线,清除各阻碍因素,从而获得进行新设电线110绞合及拉伸作业的安全死线作业区间。

在作业区间内安装电线杆,在开始和结束电线杆10中以死线状态对新设电线110进行绞合及拉伸作业并分别进行固定,如图11所示,新安装作业区间电线杆等,将作业区间开始和结束电线杆10上已完成绞合及拉伸作业的新设电线110的跨接线130依次旁路连接到旧电线2上,

如图7所示,在作业区间内分支线路电线杆100a的作业区间内侧能够获得拆除电线的安全死线作业区间的点上分别设置控制电线张力的绝缘活线紧线器20的线夹,设置完成后,如图8所示,将旁路跨接装置30的一端连接到作业区间跨距内绝缘活线紧线器20的线夹外侧电线上,将旁路跨接装置30的另一端连接到分支线路电线杆100a的作业区间外侧电线上,从而实现旁路连接,如图9所示,将分支线路电线杆100a的跨接线3a分开后,如图10所示,在绝缘活线紧线器20的线夹的夹住的位置上将电线杆一侧跨距内的电线分开,形成安全的死线作业区间,并且在死线状态下,除去从分离的电线到电线杆一侧悬式绝缘子之间的电线等,从而在分支线路电线杆100a上获得进行新设电线110绞合及拉伸作业的安全死线作业区间。

在分支线路电线杆100a上以死线状态进行新设电线110a的绞合及拉伸作业并分别进行固定连接,如图11所示,将作业区间分支线路电线杆100a上已完成绞合及拉伸作业的新设电线110a的跨接线130a依次旁路连接到分支线路旧电线2a上,如图12所示,将作业区间开始和结束电线杆10以及分支线路电线杆100a区间内的电线杆上安装的旁路跨接装置30依次分离后,以死线状态利用绝缘活线紧线器的线夹拆除控制电线张力的拆除电线1和1a以及电线杆,从而在进行电线杆移设、更换及变更经由地域施工时,当作业区间内具有分支线路电线杆100a的情况下,能够实现不断电作业。

实施例3

如图13所示,当作业区间内具有柱上变压器时,

在死线状态下的作业区间内进行新设电线杆及长柱、架设电线的施工,进行不断电准备工作,如图13所示,在作业区间内开始和结束电线杆10的作业区间内侧获得拆除电线的安全死线作业区间的点上分别设置控制电线张力的绝缘活线紧线器20的线夹,如图14所示,绝缘活线紧线器20设置完成后,将旁路跨接装置30的一端连接到绝缘活线紧线器20的线夹外侧电线上,将旁路跨接装置30另一端连接到作业区间开始和结束电线杆10的作业区间外侧电线上,从而实现旁路连接,如图15所示,将作业区间开始和结束电线杆10的跨接线3分开后,如图16所示,分别分离绝缘活线紧线器20的线夹夹住的电线杆一侧的跨距内的电线,形成安全的死线作业区间,并且在死线状态下,除去从分离的电线到电线杆一侧悬式绝缘子之间的电线等,从而在开始和结束电线杆10上分别获得进行新设电线杆和新设电线110绞合及拉伸作业的安全死线作业区间。

如图17所示,在作业区间开始和结束电线杆10上以死线状态进行新设电线杆及新设电线110的绞合及拉伸作业并分别进行固定,如图17所示,在将作业区间开始和结束电线杆10上已完成绞合及拉伸作业的新设电线110的跨接线130依次旁路连接到旧电线2上的状态下,

如图18所示,在作业区间内柱上变压器杆10b上设置不断电变压器装置60,将不断电变压器装置的二次低压电缆70a连接到设置好的柱上变压器50的二次低压线80上形成旁路后,如图19所示,将柱上变压器50的二次引出线52分离,开启柱上变压器cos51,在新设电线杆100b上进行柱上变压器50的拆除再利用、新安装以及更换,安装新设柱上变压器50acos51a,连接柱上变压器二次引出线52a,断开不断电变压器装置60并分离不断电变压器装置60的低压电缆70a,在作业区间内不断电地完成变压器的新设及移设的操作。

此时,当工作区间内具有多个设置位点的柱上变压器杆50时,基于设置位点的数量,柱上变压器50的移设施工需要重复执行多次,完成工作区间内的柱上变压器的更换和移设后,如图20所示,将作业区间开始和结束电线杆10区间内的电线杆上设置好的旁路跨接装置30分离后,以死线状态利用绝缘活线紧线器的线夹拆除控制电线张力的拆除电线1和电线杆及不断电变压器装置60,从而实现对电线杆移设、更换及变更经由地域的工程进行不断电作业。

实施例4

如图21所示,当作业区间内具有分支线路电线杆100a和柱上变压器杆10b时,

在死线状态下的作业区间内进行新设电线杆以及长柱、架设电线的施工,进行不断电准备工作,如图22所示,在作业区间开始和结束电线杆10以及分支线路电线杆100a的作业区间内侧能够获得拆除电线的安全死线作业区间的点上分别设置控制电线张力的绝缘活线紧线器20的线夹,设置完成后,将旁路跨接装置30的一端连接到绝缘活线紧线器20的线夹外侧电线上,将旁路跨接装置30的另一端连接到作业区间起始和结束电线杆10以及分支线路电线杆100a的工作区间外侧的电线上,如图23所示,将作业区间开始和结束电线杆10以及分支线路电线杆100a的跨接线3分开后,如图24所示,分别分离绝缘活线紧线器20的线夹夹住的电线杆一侧跨距内的电线,形成安全的死线作业区间,并且在死线状态下,除去从分离的电线到电线杆一侧悬式绝缘子之间的电线,清除各阻碍因素,从而在开始和结束电线杆10以及分支线路电线杆100a上分别获得进行新设电线110和110a绞合及拉伸作业的安全死线作业区间。

如图25所示,在作业区域开始和结束电线杆10以及分支线路电线杆100a上以死线状态进行新设电线110和110a的绞合及拉伸作业并进行固定,在将作业区间开始和结束电线杆10以及分支线路电线杆100a上已完成绞合及拉伸作业的新设电线110和110a的跨接线130依次旁路连接到旧电线2上的状态下,

如图26所示,将不断电变压器装置60安装在工作区间内的柱上变压器杆10b上,将不断电变压器装置60的二次低压电缆70a连接到柱上变压器50的二次低压电缆80a上形成旁路后,将柱上变压器50的二次引出线52分离,开启变压器cos51,如图27所示,在新设电线杆100b上进行柱上变压器50的拆除再利用、新安装以及更换,安装新设柱上变压器50acos51a,连接新设柱上变压器50a的二次引出线52a,断开不断电变压器装置60并分离不断电变压器装置60的低压电缆70a,在作业区间内不断电地完成变压器的新设及移设的操作。

此时,当工作区间内具有多个设置位点的柱上变压器杆时,基于设置位点的数量,柱上变压器的移设施工需要重复执行多次,完成工作区间内的柱上变压器的更换和移设后,

如图28所示,将作业区域开始和结束电线杆10以及分支线路电线杆100a区间内的电线杆上设置好的旁路跨接装置30依次分离后,以死线状态将绝缘活线紧线器的线夹夹住的拆除电线1和1a、电线杆以及不断电变压器装置60拆除,从而在进行电线杆移设、更换及变更经由地域施工时,当作业区间内具有分支线路电线杆100a以及柱上变压器杆10b的情况下,能够实现不断电作业。

另外,在本发明的使用绝缘活线紧线器和旁路跨接电缆分离电线杆跨距内的电线并在死线状态下进行区间内作业的不断电配电方法中,对于连接拆除电线1和旧电线2的旁路跨接装置30没有特别的限定,可以以各种方式进行应用。

首先,参照图1至28,旁路跨接装置30使用构成为单线的旁路跨接电缆30a,此时,旁路跨接电缆30a安装在三相中的每一相上,它可以用于连接相应的拆除电线1和旧电线2,从而能够同时实现三相或三相中的每一相的操作。

另外,如图29所示,旁路跨接装置30可以使用能够同时进行三相输入/输出的工程用开关30b,此时,三相的每一相中,拆除电线通过开关用终端电缆30c连接到工程用开关30b上,旧电线2通过开关用终端电缆30c与工程用开关30b连接,从而能够实现同时开启三相或三相中的每一相的操作。

也就是说,在使用工程用开关30b时,虽然图中未示出单相操作,但是工程用开关30b仅对一个待操作的相打开而对其余的两个相关闭。当对三相同时进行操作时,工程用开关30b可以打开待操作的全部三个相。

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