自锁紧置物平台的稳定性与可靠性研究

(整期优先)网络出版时间:2024-03-06
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自锁紧置物平台的稳定性与可靠性研究

张颖王雪普进杨斌朱江隆杨成会

云南电网有限责任公司文山供电局 云南文山 663000

摘要:随着电力系统的不断发展和升级,10kV配网带电作业成为保障电力系统运行的重要环节。在这个过程中,作业人员需要进行高空作业,携带所需的工具到达铁塔等工作区域,以维护和修复配电设备。然而,传统的作业方式存在一系列问题,如工具携带不便、高空换位频繁、安全风险较高等挑战。为了提高作业效率、降低安全风险、减轻工作人员负担,我们决定开展这个项目,引入一种创新性的解决方案——自锁紧置物平台。这个平台设计旨在为高空作业提供一个临时的、安全可靠的工作空间,方便作业人员摆放和使用工器具,使其一目了然,提高作业效率。

关键词:自锁紧;置物平台;稳定性;可靠性

一、引言

该自锁紧置物平台具备自动调节尺寸、绝缘性能和自锁紧机制等核心特点,使其能够适应不同型号的10kV铁塔,提供优越的绝缘性能,且能够牢固锁定在铁塔上,为作业人员提供一个稳定且安全的工作平台。这一创新技术方案为电力系统的维护工作带来了更为安全、灵活和高效的解决方案。通过项目的实施,我们期望能够改变传统配网带电作业的方式,提高作业效率,减轻工作人员的负担,降低高空作业的安全风险,为电力系统运行和维护提供更加可靠的支持。这不仅对提升电力系统运行的稳定性和可靠性有着积极的影响,同时也为行业内的技术创新树立了新的标杆。



自锁紧置物平台,为10kV配网带电作业提供了卓越解决方案。通过电机控制,平台上的踏板连接件和角铁锁紧块可在丝杆上灵活滑动,实现平台的自锁和解锁。踏板连接件连接着脚踏板和角铁锁紧块,通过精巧的设计与丝杆啮合并前后滑动。行程丝杆控制平台位置,而行程导轨和支撑片提供了良好的支撑环境,避免平台晃动。这一创新设计使得工作人员能够远程控制平台,摆放和使用工器具更为方便,显著提高了作业效率,同时降低了高空作业的安全风险,为电力系统的维护工作带来更安全、灵活和高效的解决方案。

技术方案:

置物板:提供作业工器具的平台,通过连接件和角铁锁紧块的设计固定在丝杆上。电机: 通过遥控器控制,驱动角铁锁紧块和踏板连接件的运动,实现自锁紧置物平台的开合。行程丝杆:通过电机的运动带动踏板连接件和角铁锁紧块的滑动,控制平台的位置。

角铁锁紧块:通过U型槽与脚踏板卡接,具有中间的螺帽位,通过嵌入螺帽和螺帽固定块的设计实现与丝杆的啮合和前后滑动,实现平台的锁紧。踏板连接件: 连接脚踏板和角铁锁紧块,通过中间的螺帽孔位嵌入螺帽和螺帽固定块实现与丝杆的啮合和前后滑动。

行程导轨:一端插接角铁锁紧块,另一端与踏板连接件连接,通过铜套使其前后滑动更为流畅,安装有卡簧来防止超限和脱离行程。支撑片: 通过螺栓与电机固定,插接行程滑轨和丝杆,提供平台良好的支撑环境,防止晃动。

这一自锁紧置物平台的设计通过电机的驱动,使锁紧块在丝杆上进行滑动,实现对平台的自锁和解锁。这种设计提高了作业效率,解决了工器具随时携带不好摆放的问题,同时通过遥控器实现远程控制,为作业人员提供更为安全、灵活和高效的配网带电作业解决方案。

二、自锁紧置物平台解决的问题

(一)提供更为安全、灵活和高效的作业环境

自锁紧置物平台的可靠性研究主要是为了保证整个装置在正常工作状态下能够安全可靠地完成任务,因此,对其稳定性分析也必须要足够重视。如果一个系统中存在某些因素影响到了该体系结构设计时出问题,而导致整体不稳定或者无法满足性能要求那将造成设备损失,所以一旦出现扰动、断裂等情况需要立即采取措施进行修复或更换来保障自锁紧密性的良好运行是非常必要和有效的,其次在保证安全性基础上,传统的高空作业需要作业人员携带大量的工具,而自锁紧置物平台提供了一个临时的工作平台,方便作业人员放置和查找所需的工器具,减轻了携带工具的不便。

在自锁紧置物平台中,最重要的问题是如何提高整个系统的可靠性,而稳定可靠、高效运行则需要整个体系结构具有更加开放和灵活性。由于自锁定装置自身存在着不稳定性因素如初始状态时发生位移等会对设备造成一定程度上损伤;当外界环境发生变化时可能导致该机构在工作过程中会出现卡顿现象或不能完成正常作业并产生故障影响系统的可靠性,从而危及到了操作者人身安全。

(二)安全风险较高

高空作业本身存在安全隐患,而自锁紧置物平台通过设计了绝缘性能、自锁紧机制等特点,提供了更加稳定和安全的置物工作平台,防止作业器具高空坠落风险,减少了作业人员的安全风险。

自锁紧在使用过程中具有稳定性,对整个系统而言,是非常重要的。如果结构设计不当或存在危险因素的话就会导致这个体系崩溃。目前来说平台工程机械主要有两种安全措施—滑压抗倾爬装置与锁重定向推脱机构、防坠锁定装置来保证设备稳定运行以及防止发生火灾事故等方式;而自锁紧手在实际使用过程中容易出现故障或者损坏时,整个系统都将失去稳定性和安全性问题。

自锁紧列类的稳定性问题一直是影响平台可靠性和其安全性主要因素之一。目前,在常见的安全保障装置中,大多数都会将防坠落、侧向锁定及防护等作为重要研究内容。虽然很多国家也对工程车辆上使用测重力和制动系统做了大量工作并取得较多研究成果但由于该类装置结构复杂且造价高以及维护困难导致国内还未能形成较为成熟可靠地稳定可靠性分析方法体系以保证其安全性。

(三)作业效率提高

传统的作业方式可能会因为工具不易使用、换位频繁等原因导致作业效率较低。自锁紧置物平台的设计旨在提高作业效率,使作业人员能够更便捷地完成任务。自锁紧恐平台在工作过程中要发生许多故障,若是出现设备不稳定的情况,会造成整个系统崩溃。因此为了提高整体装置的稳定性就要对其进行可靠性分析。

自锁紧加力绕弦机的稳定性在整个装置中处于不可控制状态,而通过改变其运动特性,使之能够实现理想化。

(四)减轻维护工作人员负担

由于传统方式存在一些不便之处,维护工作人员可能承受较重的负担。引入自锁紧置物平台有望减轻工作人员的负担,使其更专注于任务本身。

自锁紧压装置的维护是一项庞大且复杂的工程。它需要人工来完成,而且其工作量很大,尤其在对设备进行加湿或者松动等故障时。若想保证整个系统都能正常稳定地运行状态并提高可靠性则必须要有一台合格、具有较强专业知识和熟练技工队伍以及一套完善可靠地保护措施装备或相关技术手段资料库等等这些物品作为基础保障才能确保自锁紧压装置的安全性及稳定性。

自锁紧物平台的可靠性设计主要是在保证稳定运行和降低次生事故率,所以为了减轻工作人员负担,提高工作效率,增加人员素质,加强培训。首先需要对使用单位提出明确的安全要求并进行技术交底,其次针对每次出现故障或偶然性破坏应采取预防措施并且制定应急预案、避免不必要损失;最后根据上级领导对整个系统安全性与稳定性设计指标的评估结果,确定自锁紧物平台是否能够满足相关规范和标准而不至于导致发生严重事故甚至是严重后果。

三、总结

总体而言,自锁紧置物平台的引入明显提高了10kV配网带电作业的作业效率,减轻了工作人员的负担,同时降低了高空作业的安全风险。

参考文献:

[1]孔祥金.自升式平台锁紧装置优化设计研究[J].造纸装备及材料,2020:21-21.

[2]王壮荣.自升式钻井平台锁紧装置的研究分析[J].山西冶金,2017:42-44.