CN106443081B - 一种三相高压电缆温升试验工装 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种三相高压电缆温升试验工装,包括托板、支撑柱和底座。托板用于搭设试验电缆,托板上设置有用于分隔相邻试验电缆的分隔件,避免相邻的试验电缆通电时相互之间产生干扰;支撑柱的上端与托板连接,支撑柱的作用是将托板撑离地面一定的高度,从而将位于托板上的试验电缆撑离地面一定高度,使相邻两个三相高压电缆温升试验工装之间的电缆不与地面接触,从而降低温升试验过程对设备和工作人员的安全影响;底座与支撑柱的下端连接。本方案提供了一种温升试验的三相高压电缆温升试验工装,能够将试验电缆撑离地面,避免试验电缆与地面接触,从而避免试验电缆对地放电,对设备和工作人员起到了保护作用,提高了温升试验的安全性。
Description
技术领域
本发明涉及电力设备技术领域,特别涉及一种三相高压电缆温升试验工装。
背景技术
温升试验是变压器的一个试验项点。传统的温升试验考核绕组平均温升与油顶层温升,如这两项温升实测值没有超过标准中规定的允许温升限值,那么,变压器就被认为是通过了温升试验这项型式试验。
现有技术中通过三相温升试验测试装置对变压器进行温升试验,将变压器与三相温升试验测试装置通过试验电缆进行连接。由于在温升试验测试过程中,试验电缆直接放置在工业厂房的环氧地面上,环氧地面绝缘等级较低,承受高压的试验电缆如果直接放置在环氧地面上会出现对地放电现象,如果没有专业的试验工装对试验电缆进行支撑使试验电缆远离地面,则会严重影响工作人员和设备的安全。
因此,如何降低变压器温升试验过程对工作人员和设备的安全影响,成为本领域技术人员亟待解决的技术问题。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种三相高压电缆温升试验工装,以降低变压器温升试验过程对工作人员和设备的安全影响。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种三相高压电缆温升试验工装,包括:
托板,所述试验电缆搭设在所述托板上,所述托板上设置有用于分隔相邻所述试验电缆的分隔件,所述托板为绝缘托板,所述分隔件为绝缘分隔件;
用于将所述托板撑离地面的支撑柱,所述支撑柱的上端与所述托板连接;
底座,所述底座与所述支撑柱的下端连接。
优选的,在上述三相高压电缆温升试验工装中,所述分隔件为挡板,所述挡板与所述托板连接,相邻所述挡板之间设置有用于容纳所述试验电缆的空间。
优选的,在上述三相高压电缆温升试验工装中,所述托板的两端设置有所述挡板;
还包括:
与相邻布置的两个所述挡板连接用于承托所述试验电缆的支撑杆,所述支撑杆为圆弧形支撑杆,且所述支撑杆为圆柱支撑杆。
优选的,在上述三相高压电缆温升试验工装中,所述支撑杆与所述挡板通过铰链连接。
优选的,在上述三相高压电缆温升试验工装中,相邻两个所述挡板之间设置有两个所述支撑杆,两个所述支撑杆沿所述挡板的高度方向设置。
优选的,在上述三相高压电缆温升试验工装中,两个所述支撑杆中高度较高的所述支撑杆为两半式支撑杆,所述两半式支撑杆的开口沿所述支撑杆的径向开设。
优选的,在上述三相高压电缆温升试验工装中,所述支撑柱包括第一支撑柱和第二支撑柱,所述第一支撑柱与所述底座连接,所述第二支撑柱与所述托板连接,所述第一支撑柱沿其轴线方向开设有用于供所述第二支撑柱上下运动的空腔,所述第一支撑柱上设置有第一定位孔,所述第二支撑柱上设置有若干个与所述第一定位孔配合的第二定位孔,若干个所述第二定位孔沿所述第二支撑柱的轴线方向布置,所述第一支撑柱和所述第二支撑柱通过定位销定位。
优选的,在上述三相高压电缆温升试验工装中,还包括与所述支撑柱连接用于搬运所述三相高压电缆温升试验工装的手柄。
优选的,在上述三相高压电缆温升试验工装中,所述底座的下端面设置有万向轮,所述万向轮的个数至少为三个。
优选的,在上述三相高压电缆温升试验工装中,所述底座上设置有与所述万向轮位置对应的定位销。
从上述技术方案可以看出,本发明提供的三相高压电缆温升试验工装,包括托板、支撑柱和底座。托板用于搭设试验电缆,托板上设置有用于分隔相邻试验电缆的分隔件,避免相邻的试验电缆通电时相互之间产生干扰;支撑柱的上端与托板连接,支撑柱的作用是将托板撑离地面一定的高度,从而将位于托板上的试验电缆撑离地面一定高度,使相邻两个三相高压电缆温升试验工装之间的电缆不与地面接触,从而降低温升试验过程对设备和工作人员的安全影响;底座与支撑柱的下端连接。本方案提供了一种温升试验的三相高压电缆温升试验工装,能够将试验电缆撑离地面,避免试验电缆与地面接触,从而避免试验电缆对地放电,对设备和工作人员起到了保护作用,提高了温升试验的安全性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的三相高压电缆温升试验工装的结构示意图。
1、托板,2、分隔件,3、底座,4、第一支撑柱,5、第二支撑柱,6、手柄,7、万向轮,8、支撑杆。
具体实施方式
本发明公开了一种三相高压电缆温升试验工装,以降低变压器温升试验过程对工作人员和设备的安全影响。
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,图1为本发明实施例提供的三相高压电缆温升试验工装的结构示意图。
本发明公开了一种三相高压电缆温升试验工装,包括:托板1、支撑柱和底座3。在电压高或电流大的试验中均可采用本方案提供的三相高压电缆温升试验工装,不仅限于温升试验。其中,
托板1用于搭设试验电缆,托板1上设置有用于分隔相邻试验电缆的分隔件2,分隔件2将相邻的试验电缆进行分隔,避免相邻的试验电缆通电时相互之间产生干扰;
在本方案中托板1为绝缘托板,分隔件2为绝缘分隔件,使三相高压电缆温升试验工装满足绝缘要求;
支撑柱的上端与托板1连接,支撑柱的作用是将托板1撑离地面一定的高度,从而将位于托板1上的试验电缆撑离地面一定高度,支撑柱将托板1撑离地面的高度要求是相邻两个三相高压电缆温升试验工装之间的电缆不与地面接触,从而降低温升试验过程对设备和工作人员的安全影响;
底座3与支撑柱的下端连接,底座3的作用是使三相高压电缆温升试验工装稳定地坐落于地面。
本方案提供了一种专门用于温升试验的三相高压电缆温升试验工装,能够将试验电缆撑离地面,避免试验电缆与地面接触,从而避免试验电缆对地放电,对设备和工作人员起到了保护作用,提高了温升试验的安全性。
优选的,本方案中支撑柱和底座3也采用绝缘材料制作,进一步使三相高压电缆温升试验工装满足绝缘要求。
在温升试验过程中可以在三相温升试验测试装置与变压器之间设置多个三相高压电缆温升试验工装,保证各处试验电缆均与地面分离,从而有效避免试验电缆对地面放电。
在本发明的一个具体实施例中,分隔件2为挡板,挡板与托板1连接且挡板与托板1垂直布置,相邻挡板之间设置有用于容纳试验电缆的空间,保证相邻挡板之间只放置一根试验电缆,从而有效避免温升试验过程中相邻电缆之间的干扰。
优选的,挡板的长度与托板1的宽度相等,能够对位于托板1上的试验电缆进行有效分离。
挡板垂直布置在托板1上,提高了三相高压电缆温升试验工装的美观性。
优选的,在托板1的两端也设置挡板,如图1所示,托板1的两端指的是托板1长度方向的两端,且托板1上的所有挡板平行布置,位于托板1两端的挡板能够防止位于托板1两端的试验电缆掉落,保证温升试验的持续进行,且能够进一步提高温升试验的安全性。
本方案提供的三相高压电缆温升试验工装还包括:用于承托试验电缆的支撑杆8。
支撑杆8的两端分别与相邻布置的两个挡板连接,即相邻布置的两个挡板之间设置有支撑杆8,支撑杆8的两端分别与挡板连接。
支撑杆8的设计能够在一定程度上增大试验电缆与三相高压电缆温升试验工装的接触面积,保护试验电缆,减小三相高压电缆温升试验工装对试验电缆的损伤。
本方案中支撑杆8为圆弧形支撑杆8,且支撑杆8为圆柱支撑杆8,能够对试验电缆起到保护作用,降低三相高压电缆温升试验工装损坏试验电缆的风险。
支撑杆8与挡板通过铰链连接,由于试验电缆的重量比较大,支撑杆8与挡板的连接处具有一定的活动余地,能够在一定程度上降低试验电缆水平拉动过程中对试验电缆的损伤。
相邻两个挡板之间设置有两个支撑杆8,两个支撑杆8沿挡板的高度方向设置,即三相高压电缆温升试验工装包括两层支撑杆8,两层支撑杆8能够将连接变压器的三相高压电缆分两层错开布置,对相邻的电缆起到有效隔离,减小试验电缆由于通电发热相互影响,保证温升试验的安全距离满足国家标准对温升试验安全距离的要求。
为了进一步优化上述技术方案,在本发明的一个具体实施例中,两个支撑杆8中高度较高的支撑杆8为两半式支撑杆,两半式支撑杆的开口沿支撑杆8的径向开设,能够方便下层的支撑杆8电缆的安装。安装时,将两半式支撑杆自开口位置打开,在下层的支撑杆8上架设试验电缆,下层的支撑杆8的试验电缆架设完成后,两半式支撑杆向开口位置合并,工作人员向上层的支撑杆8架设试验电缆。上层的支撑杆8的两半式设计降低了试验电缆的架设难度,降低了工作人员架设电缆的人工劳动强度。
支撑柱包括第一支撑柱4和第二支撑柱5,第一支撑柱4与底座3连接,第二支撑柱5与托板1连接,第一支撑柱4沿其轴线方向开设有用于供第二支撑柱5上下运动的空腔,第一支撑柱4上设置有第一定位孔,第二支撑柱5上设置有若干个与第一定位孔配合的第二定位孔,若干个第二定位孔沿第二支撑柱5的轴线方向布置,第一支撑柱4和第二支撑柱5通过定位销定位,该实施例中实现了支撑柱的伸缩调节,从而实现了托板1的高度调节。通过第二支撑柱5上不同位置的第二定位孔与第一支撑柱4上第一定位孔的配合,实现第二支撑柱5位置的调节,进而实现了托板1高度的调节,提高了三相高压电缆温升试验工装的通用性。
在三相高压电缆温升试验工装使用的过程中,可以根据需要对托板1的高度进行调节,保证各处的试验电缆均不与地面接触,进一步提高了温升试验的安全性。
本方案提供的三相高压电缆温升试验工装还包括与支撑柱连接用于搬运三相高压电缆温升试验工装的手柄6,工作人员可以通过手柄6搬运三相高压电缆温升试验工装,实现三相高压电缆温升试验工装位置的调整。
为了降低工作人员搬运三相高压电缆温升试验工装的人工劳动强度,底座3的下端面设置有万向轮7,通过万向轮7实现了三相高压电缆温升试验工装在底面上的滚动,降低了工作人员搬运三相高压电缆温升试验工装的难度。万向轮7的个数至少为三个,能够保证万向轮7对底座3的有效支撑。
底座3上设置有与万向轮7位置对应的定位销,当三相高压电缆温升试验工装运动到位后,可以通过定位销对万向轮7进行定位,保证三相高压电缆温升试验工装在温升试验过程中位置不会随意移动。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (6)
1.一种三相高压电缆温升试验工装,其特征在于,包括:
托板(1),所述试验电缆搭设在所述托板(1)上,所述托板(1)上设置有用于分隔相邻所述试验电缆的分隔件(2),所述分隔件(2)为挡板,所述挡板与所述托板(1)连接,相邻所述挡板之间设置有用于容纳所述试验电缆的空间,所述挡板与所述托板连接且所述挡板与所述托板垂直,相邻所述挡板平行,所述托板(1)为绝缘托板,所述分隔件(2)为绝缘分隔件;
用于将所述托板(1)撑离地面的支撑柱,所述支撑柱的上端与所述托板(1)连接;
底座(3),所述底座(3)与所述支撑柱的下端连接;
所述托板(1)的两端设置有所述挡板;
与相邻布置的两个所述挡板连接用于承托所述试验电缆的支撑杆(8),所述支撑杆(8)为圆弧形支撑杆(8),且所述支撑杆(8)为圆柱支撑杆(8),
相邻两个所述挡板之间设置有两个所述支撑杆(8),两个所述支撑杆(8)沿所述挡板的高度方向设置,所述支撑杆(8)为两层,两层所述支撑杆(8)能够将连接变压器的三相高压电缆分两层错开布置,两个所述支撑杆(8)中高度较高的所述支撑杆(8)为两半式支撑杆,所述两半式支撑杆的开口沿所述支撑杆(8)的径向开设。
2.根据权利要求1所述的三相高压电缆温升试验工装,其特征在于,所述支撑杆(8)与所述挡板通过铰链连接。
3.根据权利要求1所述的三相高压电缆温升试验工装,其特征在于,所述支撑柱包括第一支撑柱(4)和第二支撑柱(5),所述第一支撑柱(4)与所述底座(3)连接,所述第二支撑柱(5)与所述托板(1)连接,所述第一支撑柱(4)沿其轴线方向开设有用于供所述第二支撑柱(5)上下运动的空腔,所述第一支撑柱(4)上设置有第一定位孔,所述第二支撑柱(5)上设置有若干个与所述第一定位孔配合的第二定位孔,若干个所述第二定位孔沿所述第二支撑柱(5)的轴线方向布置,所述第一支撑柱(4)和所述第二支撑柱(5)通过定位销定位。
4.根据权利要求1所述的三相高压电缆温升试验工装,其特征在于,还包括与所述支撑柱连接用于搬运三相高压电缆温升试验工装的手柄(6)。
5.根据权利要求1所述的三相高压电缆温升试验工装,其特征在于,所述底座(3)的下端面设置有万向轮(7),所述万向轮(7)的个数至少为三个。
6.根据权利要求5所述的三相高压电缆温升试验工装,其特征在于,所述底座(3)上设置有与所述万向轮(7)位置对应的定位销。
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