CN103792447A - 一种超高压陶瓷滤波器 - Google Patents

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石小峰
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Abstract

本发明涉及一种超高压陶瓷滤波器,其结构包括陶瓷机体和空心圆管式保护层,所述的陶瓷机体为圆环形柱体,陶瓷机体的外侧表面和内侧表面分别镀有银层,保护层穿过陶瓷机体的内孔并固定连接在陶瓷机体内,保护层的外径和长度与陶瓷机体的内孔尺寸相匹配。本发明不仅能够通过测量陶瓷的温度变化来检测高压线的受损程度,从而减少了安全隐患和电力的浪费;而且本发明拥有耐强电、耐高压、检测灵敏和经久耐用的特点;本设计还具有结构简单、易于制造、成本低廉、实用高效和外形美观的优点。

Description

一种超高压陶瓷滤波器
技术领域
本发明涉及一种高压线检测装置,特别是一种超高压陶瓷滤波器。
技术背景
随着生活的进步和社会的发展,人们对高压线的使用需求变得越来越频繁,而高压线随着使用次数的增多会产生不同程度的损坏,这些受损的高压线在使用的过程中会造成极大地电力损失,而且继续使用这些受损的高压线存在着很大的安全隐患。
现如今人们往往采用无机塑料对高压线进行检测,随着高压线温度的不断升高,塑料的容量和电阻值变化很小,检测的结果十分不准确。由于现阶段人们对高压线的检测手段还很匮乏,所以设计一款用于检测高压线的超高压陶瓷滤波器就显得尤为重要。
中国发明专利第CN103187946A号公开了一种具有滤波器的陶瓷套管,该陶瓷滤波器的瓷片正反两面上都设计有镀膜金属层、振子电极和振子焊盘、振子焊盘连接线,其中,所述瓷片呈长方形,瓷片的外表层上覆盖有镀膜金属层,在瓷片上设有多行多列形状相同且均匀分布的振子电极和振子焊盘,除第一行和第七行以外的每列振子焊盘都通过振子焊盘连接线相连接,第一行和第七行的振子焊盘不与第二至第六行的每列振子焊盘相连接,第一行振子电极和振子焊盘的形状与其他行振子电极和振子焊盘的形状相反。此发明的的制造成本较高而且难度较大,不能广泛用于生产,十分不便。
发明内容
本发明需要解决的技术问题是通过采集陶瓷滤波器中陶瓷温度的变换来检测高压线的受损程度,从而减少了电力的浪费和保障了安全;提供一种超高压陶瓷滤波器。
为解决上述的技术问题,本发明的结构包括陶瓷机体和空心圆管式保护层,所述的陶瓷机体为圆环形柱体,陶瓷机体的外侧表面和内侧表面分别镀有银层,保护层穿过陶瓷机体的内孔并固定连接在陶瓷机体内,保护层的外径和长度与陶瓷机体的内孔尺寸相匹配。
又进一步:所述的陶瓷机体的厚度为13毫米至14毫米。
又进一步:所述的陶瓷机体的外圆直径为50毫米。
又进一步:所述的陶瓷机体的内孔直径为23毫米至25毫米。
又进一步:所述的陶瓷机体和保护层的长度为45毫米至47毫米。
又进一步:所述的保护层为空心铜管。
再进一步:所述的陶瓷机体是在1300度高温下烧制和200牛顿的压力挤压下成形。
采用上述结构后,本发明不仅能够通过测量陶瓷的温度变化来检测高压线的受损程度,从而减少了安全隐患和电力的浪费;而且本发明拥有耐强电、耐高压、检测灵敏和经久耐用的特点;本设计还具有结构简单、易于制造、成本低廉、实用高效和外形美观的优点。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
图1为本发明的结构示意图。
图2为本发明的左视图。
图3为图1中陶瓷机体的电阻值随温度变化的关系图。
图中:1为陶瓷机体,2为空心铜管,3为银层
具体实施方式
如图1和图2所示的一种超高压陶瓷滤波器,结构包括陶瓷机体1和空心圆管式保护层2,所述的陶瓷机体1为圆环形柱体,陶瓷机体1的外侧表面和内侧表面分别镀有银层3,保护层2穿过陶瓷机体1的内孔并固定连接在陶瓷机体1内,保护层2的外径和长度与陶瓷机体1的内孔尺寸相匹配。所述的陶瓷机体1的厚度为13毫米至14毫米、外圆直径为50毫米、内孔直径为23毫米至25毫米。所述的陶瓷机体1和保护层2的长度为45毫米至47毫米,所述的保护层2为空心铜管。本发明使用时把高压线从空心铜管2内穿过并使高压线与空心铜管2的内壁直接接触;本发明通过检测陶瓷机体1的温度变化来测量高压线内的电流通过性。当高压线长时间使用后其电流通过性就会比较低,此时高压线的温度就会很高,由于陶瓷机体1通过空心铜管2与高压线相接触,随着高压线温度的提高,陶瓷的温度也会不断增加,此时人们通过检测陶瓷机体1的温度,就能判别出高压线的受损程度,从而决定是否需要更换高压线,通过此设计人们就能够更好的杜绝安全隐患和减少电力的浪费。而且本发明通过在陶瓷机体1的外侧表面和内侧表面分别镀有银层3来提高陶瓷感应温度变化的灵敏度,从而提高了测量的准确度。本发明中的陶瓷机体1通过固定连接的空心铜管2与高压线接触,从而防止高压线对陶瓷机体1内表面银层3的磨损,延长了超高压陶瓷滤波器的使用寿命。
如图1和图2所示的陶瓷机体1是在1300度高温下烧制和200牛顿的压力挤压下成形。通过高温和高压制成的陶瓷机体具有耐高温、耐高压的优点,并且能够增长本发明的使用寿命。
如图3所示的为陶瓷机体1的电阻值随温度变化的关系图。现阶段人们大多数采用无机塑料对高压线进行检测,此种方法的检测结果十分不准确,本发明采用有机陶瓷代替了无机塑料,利用陶瓷的特性提高检测的准确度,陶瓷随着温度的升高自身容量和电阻值也会发生显著变化;当温度上升10度时,电阻值下降0.5%;当温度上升90度时,电阻值下降7%至8%;本发明利用陶瓷的这一特性准确地检测出高压线内电流的通过性,从而计算出高压线的受损程度。
综上所述本发明不仅能够通过测量陶瓷的温度变化来检测高压线的受损程度,从而减少了安全隐患和电力的浪费;而且本发明拥有耐强电、耐高压、检测灵敏和经久耐用的特点;本设计还具有结构简单、易于制造、成本低廉、实用高效和外形美观的优点。

Claims (7)

1.一种超高压陶瓷滤波器,其特征在于:结构包括陶瓷机体(1)和空心圆管式保护层(2),所述的陶瓷机体(1)为圆环形柱体,陶瓷机体(1)的外侧表面和内侧表面分别镀有银层(3),保护层(2)穿过陶瓷机体(1)的内孔并固定连接在陶瓷机体(1)内,保护层(2)的外径和长度与陶瓷机体(1)的内孔尺寸相匹配。
2.根据权利要求1所述的一种超高压陶瓷滤波器,其特征在于:所述的陶瓷机体(1)的厚度为13毫米至14毫米。
3.根据权利要求1所述的一种超高压陶瓷滤波器,其特征在于:所述的陶瓷机体(1)的外圆直径为50毫米。
4.根据权利要求1所述的一种超高压陶瓷滤波器,其特征在于:所述的陶瓷机体(1)的内孔直径为23毫米至25毫米。
5.根据权利要求1所述的一种超高压陶瓷滤波器,其特征在于:所述的陶瓷机体(1)和保护层(2)的长度为45毫米至47毫米。
6.根据权利要求1或5所述的一种超高压陶瓷滤波器,其特征在于:所述的保护层(2)为空心铜管。
7.根据权利要求1所述的一种超高压陶瓷滤波器,其特征在于:所述的陶瓷机体(1)是在1300度高温下烧制和200牛顿的压力挤压下成形。
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