CN109546498A - 接地扩容泄流装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种接地扩容泄流装置,涉及电力配件技术领域。包括连接在一起的汇流体和泄流体,所述汇流体包括汇流体外壳和填充在所述汇流体外壳内的导电扩容填充物,所述泄流体包括泄流体外壳和填充在所述泄流体外壳内的导电扩容填充物,所述汇流体设置有与接地导线连接的汇流导线,所述泄流体设置有接地的泄流导线,所述汇流导线与所述泄流导线分别位于所述接地扩容泄流装置相对的两端。本发明接地扩容泄流装置解决了现有接地体泄流能力不足的问题,保证了输电线路的安全运行。
Description
技术领域
本发明涉及电力配件技术领域,具体涉及一种接地扩容泄流装置。
背景技术
接地装置是接地体和接地线的总称,其作用是将闪电电流导入地下,接地体是与土壤直接接触的金属导体或导体群,分为人工接地体与自然接地体。接地体作为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。
目前,输电线路多采用金属或者非金属等单一材质接地体。金属接地体如镀锌圆钢,非金属接地体如石墨防雷接地体等。接地体从杆塔连接进入土壤后,通过接地体与土壤的接触降低了杆塔的接地电阻,当杆塔遭受雷击后,雷电流沿杆塔导入接地体,通过接地体泄入大地中,从而达到防雷泄流的效果。但是,当土壤的电阻率较高,或干旱季节时土壤与接地体的接触不足,接触电阻较大时,若雷电流不能及时泄入大地,将导致雷电流沿接地体反击至杆塔顶部的导线,造成跳闸断电事故,严重影响输电线路的安全运行,造成巨大的经济损失。
发明内容
针对现有技术存在的以上缺陷,本发明提供一种接地扩容泄流装置,该接地扩容泄流装置解决了现有接地体泄流能力不足的问题,保证了输电线路的安全运行。
为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:
一种接地扩容泄流装置,包括连接在一起的汇流体和泄流体,所述汇流体包括汇流体外壳和填充在所述汇流体外壳内的导电扩容填充物,所述泄流体包括泄流体外壳和填充在所述泄流体外壳内的导电扩容填充物,所述汇流体设置有与接地导线连接的汇流导线,所述泄流体设置有接地的泄流导线,所述汇流导线与所述泄流导线分别位于所述接地扩容泄流装置相对的两端。
优选地,所述汇流体外壳与所述泄流体外壳设为一体,所述汇流体外壳的内腔与所述泄流体外壳的内腔相连通。
优选地,所述汇流导线与所述泄流导线相连接。
优选地,所述汇流导线与所述泄流导线为石墨防雷接地导线。
优选地,所述汇流体外壳为金属外壳或者石墨基复合外壳,所述泄流体外壳为金属外壳或者石墨基复合外壳。
优选地,所述导电扩容填充物包括高碳石墨混合物、无机导电离子胶和镍粉,所述高碳石墨混合物的重量百分比含量为75%~83%,所述无机导电离子胶的重量百分比含量为12%~17%,所述镍粉的重量百分比含量为5%~8%。
优选地,所述高碳石墨混合物包括高碳石墨蠕虫和高碳石墨粉,所述高碳石墨蠕虫的重量百分比含量为30%~40%,所述高碳石墨粉的重量百分比含量为60%~70%。
优选地,所述泄流体对称设置于所述汇流体的侧部,所述汇流导线设置于所述汇流体的端部,所述泄流导线设置于所述泄流体远离所述汇流导线的端部。
优选地,所述泄流体设置有多个。
优选地,所述汇流体与所述泄流体的截面呈方形或圆形。
采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:
本发明提供的接地扩容泄流装置,利用电容器的集电与泄电原理,将导入接地体的雷电流或感应电流迅速的暂存于汇流体内,汇流体将雷电流或感应电流扩散至泄流体中,通过泄流体的泄流导线将雷电流或感应电流泄入大地中,解决了现有技术中单一材质的接地体无法集电的问题,提高了本发明接地扩容泄流装置的泄流能力,由于在汇流体上连接有泄流体,增大了整个装置与土壤的接触面积,使得雷电流或感应电流汇聚后更加迅速的泄入大地中,解决了现有技术中因与土壤接触面积小造成的泄流能力不足的问题,提高了接地泄流效果,保证了输电线路的安全运行,降低了经济损失。
附图说明
图1是本发明接地扩容泄流装置的结构示意图;
图2是本发明接地扩容泄流装置的剖视示意图;
图中:1-汇流体,2-泄流体,3-导电扩容填充物,4-汇流导线,5-泄流导线。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
如图1和图2共同所示,一种接地扩容泄流装置,包括连接在一起的汇流体1和泄流体2,汇流体1包括汇流体外壳和填充在汇流体外壳内的导电扩容填充物3,泄流体2包括泄流体外壳和填充在泄流体外壳内的导电扩容填充物3,汇流体1设置有与接地导线连接的汇流导线4,泄流体2设置有接地的泄流导线5,汇流导线4与泄流导线5分别位于接地扩容泄流装置相对的两端。
如图1和图2共同所示,本实施例中汇流体外壳与泄流体外壳设为一体,汇流体外壳的内腔与泄流体外壳的内腔相连通。采用这样的结构,增大了接地扩容泄流装置的容积,提高了接地扩容泄流装置的集电能力。
如图1和图2共同所示,本实施例中汇流导线4与泄流导线5相连接。本实施例中优选汇流导线4与泄流导线5采用搭接法搭接并捆扎在一起,采用这样的结构,提高了汇流导线4与泄流导线5连接的稳定性。
如图1和图2共同所示,因石墨具有良好的导电性、可塑性以及抗热震性,保证了石墨防雷接地导线良好的导电性,所以本实施例中优选汇流导线4与泄流导线5为石墨防雷接地导线。实际应用中,汇流导线4与泄流导线5也可以采用其它导电能力强的材质,在此不做赘述。
如图1河图2共同所示,本实施例中优选汇流体外壳为金属外壳或者石墨基复合外壳,泄流体外壳为金属外壳或者石墨基复合外壳。采用金属外壳或者石墨基复合外壳增大了与土壤的接触面积,提高了接地泄流效果。
如图1和图2共同所示,本实施例中的导电扩容填充物3包括高碳石墨混合物、无机导电离子胶和镍粉,高碳石墨混合物的重量百分比含量为75%~83%,无机导电离子胶的重量百分比含量为12%~17%,镍粉的重量百分比含量为5%~8%。本实施例中优选高碳石墨混合物包括高碳石墨蠕虫和高碳石墨粉,高碳石墨蠕虫的重量百分比含量为30%~40%,高碳石墨粉的重量百分比含量为60%~70%。
如图1和图2共同所示,本实施例中的泄流体2对称设置于汇流体1的侧部,汇流导线4设置于汇流体1的端部,泄流导线5设置于泄流体2远离汇流导线4的端部。采用这种对称结构,能够使得本发明接地扩容泄流装置泄流更加稳定。实际应用中,泄流体2可以根据需求设置有多个,多个泄流体2可以均匀设置于汇流体1的周侧,使泄流体2的泄流导线5多方向铺设,使得雷电流或者感应电流分散至不同的方向泄入大地,从而进一步提高本发明接地扩容泄流装置的泄流能力。
如图1和图2共同所示,汇流体1与泄流体2的截面呈方形或圆形。本实施例中优选汇流体1与泄流体2的截面呈正方形,实际应用中,汇流体1与泄流体2的截面也可以为长方向、三角形或者菱形,本实施例对此不作限制。
本发明提供的接地扩容泄流装置,利用电容器的集电与泄电原理,将导入接地体的雷电流或感应电流迅速的暂存于汇流体1内,汇流体1将雷电流或感应电流扩散至泄流体2中,通过泄流体2的泄流导线5将雷电流或感应电流泄入大地中,解决了现有技术中单一材质的接地体无法集电的问题,提高了本发明接地扩容泄流装置的泄流能力,由于在汇流体1上连接有泄流体2,增大了整个装置与土壤的接触面积,使得雷电流或感应电流汇聚后更加迅速的泄入大地中,解决了现有技术中因与土壤接触面积小造成的泄流能力不足的问题,提高了接地泄流效果,保证了输电线路的安全运行,降低了经济损失。
本发明不局限于上述具体的实施方式,本领域的普通技术人员从上述构思出发,不经过创造的劳动,所做出的种种变换,均落在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种接地扩容泄流装置,其特征在于,包括连接在一起的汇流体和泄流体,所述汇流体包括汇流体外壳和填充在所述汇流体外壳内的导电扩容填充物,所述泄流体包括泄流体外壳和填充在所述泄流体外壳内的导电扩容填充物,所述汇流体设置有与接地导线连接的汇流导线,所述泄流体设置有接地的泄流导线,所述汇流导线与所述泄流导线分别位于所述接地扩容泄流装置相对的两端。
2.根据权利要求1所述的接地扩容泄流装置,其特征在于,所述汇流体外壳与所述泄流体外壳设为一体,所述汇流体外壳的内腔与所述泄流体外壳的内腔相连通。
3.根据权利要求1所述的接地扩容泄流装置,其特征在于,所述汇流导线与所述泄流导线相连接。
4.根据权利要求1所述的接地扩容泄流装置,其特征在于,所述汇流导线与所述泄流导线为石墨防雷接地导线。
5.根据权利要求1所述的接地扩容泄流装置,其特征在于,所述汇流体外壳为金属外壳或者石墨基复合外壳,所述泄流体外壳为金属外壳或者石墨基复合外壳。
6.根据权利要求1所述的接地扩容泄流装置,其特征在于,所述导电扩容填充物包括高碳石墨混合物、无机导电离子胶和镍粉,所述高碳石墨混合物的重量百分比含量为75%~83%,所述无机导电离子胶的重量百分比含量为12%~17%,所述镍粉的重量百分比含量为5%~8%。
7.根据权利要求6所述的接地扩容泄流装置,其特征在于,所述高碳石墨混合物包括高碳石墨蠕虫和高碳石墨粉,所述高碳石墨蠕虫的重量百分比含量为30%~40%,所述高碳石墨粉的重量百分比含量为60%~70%。
8.根据权利要求1所述的接地扩容泄流装置,其特征在于,所述泄流体对称设置于所述汇流体的侧部,所述汇流导线设置于所述汇流体的端部,所述泄流导线设置于所述泄流体远离所述汇流导线的端部。
9.根据权利要求8所述的接地扩容泄流装置,其特征在于,所述泄流体设置有多个。
10.根据权利要求1所述的接地扩容泄流装置,其特征在于,所述汇流体与所述泄流体的截面呈方形或圆形。
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