一种防止双电源误操作的无锁闭锁装置
技术领域:
本发明涉及一种闭锁装置,具体涉及一种防止双电源误操作的无锁闭锁装置。
背景技术:
目前各种具有防止双电源误操作功能的闭锁装置被广泛应用于电力开关设备领域。这样的装置通常是利用一组相互关联的元件,设定成一定操作顺序(程序)的方式达到闭锁目的,实现这一过程的关联元件一般采用纯机械装置、机械装置+电气控制、气动控制及液压控制等。因电力系统中运行要求和负荷性质各不相同,许多场合为确保系统运行安全,必需采用双电源供电,但这其中绝大部分是非调度用户,因两路电源存在相角、频率等方面的差异,为保障电网运行安全,不允许两路电源同时供电,这样如何避免工作人员的误操作问题十分迫切。
通常的方法是采取分别设置挂锁、程序锁或采用电气闭锁的方式加以解决。这些方式有效果但也存在着许多问题:1、电气闭锁故障率高、可靠性低等缺点,这是因为电气元件或线路老化以及触点接触不良导致的。2、挂锁虽然可靠,但时常发生钥匙丢失及损坏现象,钥匙管理是限制闭锁可靠性提高的难题。3、程序锁除了存在钥匙管理问题,还存在程序失灵问题,由于是机械闭锁,当其中的零部件损坏时,其闭锁功能要么失灵,要么整个锁无法操作,影响正常使用。4、采用气动元件或液压元件的闭锁其环节更多,而且密封不良导致的闭锁失灵是这类闭锁难以逾越的障碍。因此,采用最简洁方法实现强制闭锁,防止双电源供电时误操作,保障双电源供电安全可靠是困扰电力系统运行安全的老大难问题,长期以来未能有效解决。在这方面前人已进行了不懈努力,先后研发出了各种双电源闭锁装置,已公开的专利有:CN200730193509.3和CN200920230446.8等。
不管上述专利中闭锁装置采用何种结构,机械、电气、气动液压或这些方式的组合,但它们都有一个共同的特点,那就是都存在实体的锁具:挂锁、机械防误程序锁、电磁锁及执行元件如电机、电磁阀、辅助开关、行程开关、微动开关、继电器、线圈、衔铁等等。它们共同的缺点就是容易失灵和管理困难。对装置的加工精度和运行管理水平都有很高的要求。因此,设计一种既具有高的安全可靠性,又不需要实体锁具和繁杂的执行元件的防止双电源误操作的无锁闭锁装置是一项新的研究课题。
发明内容:
针对现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种防止双电源误操作的无锁闭锁装置,取消了各种实体锁具,且实现了防止双电源误操作的功能。
本发明提供的一种防止双电源误操作的无锁闭锁装置,所述双电源包括安装架、双电源隔离开关和连杆;所述双电源隔离开关与连杆连接;所述安装架的纵截面呈P字形,所述P字形的长边为其与墙贴合的边,与其相对的短边为安装双电源隔离开关的边;
其改进之处在于,所述P字形上边垂直设置有摆板固定轴,所述摆板固定轴与所述P字形上边采用螺纹连接;所述摆板固定轴由轴心相同半径不同的两个圆柱体组成,半径小的圆柱体位于大圆柱体上方;
所述摆板固定轴大圆柱体轴向上设有和所述大圆柱体等长的可旋转的钢套;
所述钢套轴向上部垂直设有与所述钢套构成十字形结构的摆板。
本发明提供的第一优选方案的无锁闭锁装置,其改进之处在于,所述钢套与通过焊接方式与摆板连接。
本发明提供的第二优选方案的无锁闭锁装置,其改进之处在于,所述摆板固定轴的所述半径小的圆柱体轴向的长度小于所述大圆柱体轴向的长度。
本发明提供的第三优选方案的无锁闭锁装置,其改进之处在于,所述摆板固定轴大圆柱体通过支撑板与墙连接。
本发明提供的第四优选方案的无锁闭锁装置,其改进之处在于,所述摆板固定轴半径小的圆柱体的轴向上部设置有限位挡圈和锁紧螺母,所述限位挡圈的内径等于所述半径小的圆柱体的外径,所述限位挡圈的外径小于所述钢套的外径。
本发明提供的第五优选方案的无锁闭锁装置,其改进之处在于,在双电源隔离开关均处于分闸时,所述摆板与墙平行,且距所述连杆的垂直距离为5-8cm。
本发明提供的第六优选方案的无锁闭锁装置,其改进之处在于,所述双电源隔离开关其中一个合闸时,连杆将相应侧摆板的推压,反向阻止另一隔离开关的连杆向合闸方向运动。
本发明提供的第七优选方案的无锁闭锁装置,其改进之处在于,所述摆板的纵截面形状为圆柱形、圆管形、正方形、矩形、半圆形、多边形、V形、梯形或T型中的一种或一种以上形状的组合。
本发明提供的第八优选方案的无锁闭锁装置,其改进之处在于,所述安装架的所述P字形上边分别与所述P字形短边和所述P字形长边垂直。
本发明提供的第九优选方案的无锁闭锁装置,其改进之处在于,所述安装架采用角钢或低碳钢板制作;所述摆板固定轴采用中、低碳钢或不锈钢制作;所述限位挡圈和所述锁紧螺母采用中、低碳钢或不锈钢制作;所述支撑板采用中、低碳钢板制作。
与现有技术比,本发明的有益效果为:
1、本发明运用力学杠杆原理分析了两把隔离开关合闸时的静态保持力和连杆动态运动轨迹,通过推动一侧摆板旋转改变另一侧摆板与连杆间的间隙,限制该侧隔离开关连杆向合闸方向运动,进而阻止两把隔离开关同时处于合闸状态,达到防止双电源供电误操作无锁闭锁的目的,其实施方法简单,具有创新和实用价值。
2、本发明在隔离开关操作机构的安装架上进行结构改进,取消了实体锁具,结构和实施上更加简单。
3、本发明根据不同的使用场合和不同的使用要求,对两把隔离开关间的闭锁关系进行相同的和不同的结构设计,且实施方便、应用面广、经济性好。
4、本发明可广泛应用于电力系统的双电源供电就地控制的隔离开关闭锁中,安装方便。
附图说明
图1为本发明提供的双电源隔离开关的主视图。
图2为本发明提供的闭锁装置整体的侧视图。(主视图,俯视图,侧视图)
图3为本发明提供的双电源隔离开关1处于合闸,双电源隔离开关8处于分闸时的侧视图。
图4为本发明提供的双电源隔离开关1处于合闸,双电源隔离开关8处于分闸时的俯视图。
图5是本发明提供的摆板3运动轨迹俯视图。
图6是本发明提供的摆板3侧视纵截面图。
其中1、8为双电源隔离开关;2、7为对应1、8开关的连杆;3为摆板;4为摆板固定轴;5为限位挡圈;6为锁紧螺母;9为支撑板;10为支撑板连接到墙上的螺栓;11为安装架;12为钢套。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步的详细说明。
本实施例的装置包括双电源,所述双电源包括安装架,双电源隔离开关和连杆。其双电源隔离开关的主视图如图1所示。
如图2所示,安装架11的纵截面呈P字形,P字形的长边通过螺栓固定在墙上,其相对的短边为安装双电源隔离开关1、8的边,双电源隔离开关1与连杆2连接,双电源隔离开关8与连杆7连接,P字形上边分别与P字形短边和P字形长边垂直。
本实施例在此基础处上在P字形上边垂直设置一个摆板固定轴4,摆板固定轴4与安装架11可以采用螺纹连接、铆接、焊接方式的一种或一种以上方式的组合,本实施例采用螺纹连接。摆板固定轴4由轴心相同半径不同的两个圆柱体焊接而成,半径小的圆柱体位于大圆柱体上方且半径小的圆柱体轴向的长度小于所述大圆柱体轴向的长度。在大圆柱体轴向上设有和大圆柱体等长的可旋转的钢套12,钢套12轴向上部垂直设有与钢套12构成十字形结构的摆板3,它们通过焊接的方式连接成一体。在双电源隔离开关1、8均处于分闸的时候,摆板3与墙平行,且距连杆2、7的垂直距离为5-8cm。
摆板固定轴4半径小的圆柱体的轴向上部还设置有限位挡圈5和锁紧螺母6,限位挡圈5的内径等于半径小的圆柱体的外径,限位挡圈5的外径小于钢套12的外径,锁紧螺母6和限位挡圈5起到了固定钢套的作用。
在摆板固定轴4大圆柱体上还连接有一根支撑板9,支撑板9的另一端通过螺栓与墙连接,起到固定轴的作用。
本实施例以双电源隔离开关1合闸时做详细说明。
如图3所示,当双电源隔离开关1闭合时,带动连杆2向前(墙体方向)运动,连杆2与摆板3左侧紧密接触后,继续推动着摆板3左侧即刻随着连杆2向前偏转,摆板3的右侧则向反方向转动,其示意图如图4所示,与另一把处于分闸状态的双电源隔离开关8连接的连杆7的距离缩短到2-3mm,这样如果再想把双电源隔离开关8闭合,摆板3对其起到阻碍作用,强制阻止这把隔离开关进行合闸操作,反之亦然。进而实现了防止双电源误操作的目的。
本实施例的摆板3在双电源隔离开关进行合闸时的轨迹如图5所示,摆板只能在平行于隔离开关操作机构安装面的平面内旋转,且每侧的旋转角度均小于180°。且摆板3的侧视图的纵截面形状为圆柱形、圆管形、正方形、矩形、半圆形、多边形、V形、梯形或T型中的一种,也可以是上述形状的组合。
本实施例安装架11采用角钢或低碳钢板制作;摆板固定轴4采用中、低碳钢或不锈钢制作;所述限位挡圈5和锁紧螺母6采用中、低碳钢或不锈钢制作;支撑板9采用中、低碳钢板制作。
本实施例,可以在各个组件的外围,采用电镀、涂覆、浸渍的方法形成一层金属或非金属膜,起到防腐、润滑和改善外观的作用。
最后应该说明的是:结合上述实施例仅说明本发明的技术方案而非对其限制。所属领域的普通技术人员应当理解到:本领域技术人员可以对本发明的具体实施方式进行修改或者等同替换,但这些修改或变更均在申请待批的权利要求保护范围之中。