CN110970271B - 断路器及使用该断路器的气体绝缘开关柜 - Google Patents
断路器及使用该断路器的气体绝缘开关柜 Download PDFInfo
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Abstract
本发明涉及电力配电技术领域,特别涉及一种断路器及使用该断路器的气体绝缘开关柜,断路器包括绝缘框架和三相灭弧室,绝缘框架包括左右两侧布置的两绝缘侧板,还包括引线排过孔,供相应灭弧室的外接引线排穿过;各绝缘侧板上于任意相邻两灭弧室之间分别一体地设置有相间绝缘伞裙,各相间绝缘伞裙分别具有内突出部和外突出部。由于相间绝缘伞裙一体设置于绝缘侧板上,在起到相间绝缘作用的同时,还增强作为支撑的绝缘侧板的强度。与现有技术相比,节省了单独组装相间绝缘板的步骤,有效节省了工序。
Description
技术领域
本发明涉及电力配电技术领域,特别涉及一种断路器及使用该断路器的气体绝缘开关柜。
背景技术
SF6气体是一种优良的电工气体,同时也是一种温室气体,目前,一些国家已经开始对SF6的使用征收碳税,国内外SF6气体的使用会受到越来越多的限制,因此,对于气体绝缘全封闭环网柜,去SF6化具有重要的环境保护意义,并成为发展方向。考虑到环保问题,目前越来越多的环网柜采用环保型气体(如干燥空气、氮气等),如授权公告号为CN206135290U的实用新型专利中公开的环保气体绝缘环网柜,其内设置断路器,断路器包括框架和断路器开关主回路,框架包括位于前后两端的两断路器固定板以及位于左右两侧的断路器夹板,断路器固定板和断路器夹板通过螺栓固定装配,断路器开关主回路包括软连接、灭弧室及隔离上静触头,断路器开关主回路对应布置三相,各相灭弧室的传动机构与断路器转轴传动连接,以由断路器操动机构通过断路器转轴驱动灭弧室内的动触头动作,实现灭弧室分合闸操作。断路器转轴由对应三相灭弧室分别布置的主轴支撑骨架支撑,主轴支撑骨架固定安装在断路器夹板上,主轴支撑骨架上设有支撑孔,断路器转轴穿过支撑孔,以由主轴支撑骨架支撑断路器转轴。
实际上,对于灭弧室来讲,各相灭弧室的传动机构传动连接有动导电杆,断路器转轴转动时,通过传动机构、动导电杆驱动相应动触头往复动作,动导电杆与软连接结构导电连接,软连接结构作为外接引线排的一部分存在,而外接引线排则用于穿出断路器的框架,以用于与环网柜上的相应接线端子(如进线套管)导电连接,实现外部接线,满足环网柜的正常使用要求。
上述三相灭弧室沿绝缘主轴的轴向依次间隔布置,由于各相灭弧室的动导电杆及传动机构外露于灭弧室外,需要设计三相灭弧室的间距,以满足绝缘要求。但是,由于环保型气体的绝缘性能较SF6的绝缘效果差,为提高相邻灭弧室之间绝缘性能,在断路器转轴上安装增爬伞裙,通过增爬伞裙提高相邻灭弧室之间的绝缘性能。
并且,在任意相邻两灭弧室之间还设有相间绝缘板,相间绝缘板支撑插装在断路器夹板上,利用相间绝缘板增强相间绝缘能力,从而实现整个开关柜的小型化设计。这种配置相间绝缘板的方式,不仅自身结构复杂,需要在断路器夹板专门设置开孔,还需要在相间绝缘板上设置卡口,装配也较为繁琐,增加了相间绝缘板与断路器夹板的装配工序,降低了装配效率。
发明内容
本发明的目的在于提供一种断路器,以解决现有技术中在相邻两灭弧室之间设置相间绝缘板导致装配工序繁琐的技术问题;同时,本发明还提供一种使用断路器的气体绝缘开关柜。
本发明提供的断路器的技术方案是:一种断路器,包括:
绝缘框架,包括左右两侧布置的两绝缘侧板;
三相灭弧室,沿前后方向依次间隔布置,各相灭弧室均支撑装配在所述两绝缘侧板之间;
所述各相灭弧室分别包括灭弧室壳体和动导电杆,动导电杆沿上下方向往复移动的装配在灭弧室壳体中,动导电杆向上穿出灭弧室壳体,动导电杆穿出灭弧室壳体的部分导电连接有外接引线排;
引线排过孔,设置于所述绝缘侧板上的与所述各相灭弧室的外接引线排对应位置处,供相应灭弧室的外接引线排穿过;
各绝缘侧板上于任意相邻两灭弧室之间分别一体地设置有相间绝缘伞裙,各相间绝缘伞裙分别具有内突出部和外突出部,内突出部和外突出部均沿上下方向延伸,所述内突出部向内突出于相应绝缘侧板内侧面布置,所述外突出部向外突出于相应绝缘侧板外侧面布置。
有益效果是:本发明所提供的断路器中,在各绝缘侧板上于任意相邻两灭弧室之间分别一体地设置有相间绝缘伞裙,相间绝缘伞裙的内突出部向内突出布置,以增强相邻灭弧室之间的绝缘性能,同时,相间绝缘伞裙的外突出部向外突出布置,以增强相邻灭弧室的外接引线排之间的绝缘性能,并且,由于相间绝缘伞裙一体设置于绝缘侧板上,在组装绝缘框架时即可完成相间绝缘伞裙的组装,与现有技术相比,节省了单独组装相间绝缘板的步骤,有效节省了工序。而且,因为相间绝缘伞裙与绝缘侧板一体设置,而且,相间绝缘伞裙突出布置,也可进一步增强作为支撑的绝缘侧板的强度,进而有效提高整个绝缘框架的结构强度。
作为进一步优化的方案,各相间绝缘伞裙均为环形封闭伞裙,环形封闭伞裙在上下方向上环绕相应绝缘侧板一周。
有益效果是:各相间绝缘伞裙均为环形封闭伞裙,相间绝缘伞裙封闭,可有效提高相间绝缘伞裙的绝缘性能。
作为进一步优化的方案,各相间绝缘伞裙包括沿前后方向依次邻接布置的至少两层所述的环形封闭伞裙。
有益效果是:各相间绝缘伞裙均包括至少两层环形封闭伞裙,绝缘性能较好。
作为进一步优化的方案,所述绝缘框架包括两个端部支撑板,各端部支撑板分别与两绝缘侧板端部固定连接,所述绝缘侧板的靠近端部位置处一体突设有端部绝缘伞裙,端部绝缘伞裙为环形封闭伞裙,环形封闭伞裙在上下方向上环绕相应绝缘侧板一周。
有益效果是:在绝缘侧板上增加端部绝缘伞裙,可在不增加装配工序的基础上,增强绝缘性能,并提高支撑强度。
作为进一步优化的方案,所述断路器包括:
主轴支撑骨架,支撑安装于所述绝缘框架的两绝缘侧板上,所述主轴支撑骨架具有主轴支撑孔;
绝缘主轴,可回转的支撑装配在所述主轴支撑孔中,所述绝缘主轴通过传动机构驱动所述动导电杆沿上下方向往复移动;
将所述传动机构和动导电杆中的导电且露出所述灭弧室壳体的部分定义为所述灭弧室的外露导电部分;
屏蔽罩,由对接拼装在一起的两个分罩体形成,两分罩体夹持所述主轴支撑骨架以将屏蔽罩固定在所述主轴支撑骨架上;
所述屏蔽罩与所述灭弧室的外露导电部分导电连接,并罩设于该灭弧室的外露导电部分外,所述屏蔽罩具有光滑的外表面,用于均匀电场;
所述屏蔽罩与所述绝缘框架之间以及屏蔽罩与所述灭弧室壳体之间均间隔布置;
所述屏蔽罩上设有主轴穿孔,供所述绝缘主轴间隙穿过;
所述屏蔽罩上还设有引线排穿孔,供相应灭弧室的外接引线排间隙穿过。
有益效果是:在断路器中,屏蔽罩罩设于灭弧室的外露导电部分外,利用主轴穿孔、引线排穿孔等结构,穿装绝缘主轴及外接引线排,以保证灭弧室的正常工作。同时,利用屏蔽罩的屏蔽作用,有效消除灭弧室的外露导电部分尖端处较高电势的影响,而且,由屏蔽罩光滑的外周面均匀电场,进而有效避免外露导电部分的尖端处的较高电势的影响,屏蔽罩外表面上的电势较为均匀,此时,明显会小于外露导电部分的尖端处的高电势,有效改善灭弧室周边的电气绝缘性能,可有效降低绝缘间隔要求,进而可减小断路器整体尺寸,符合断路器的小型化发展趋势。
另外,利用两分罩体夹持主轴支撑骨架的方式安装屏蔽罩,屏蔽罩与绝缘框架、灭弧室壳体分别间隔布置,屏蔽罩不与绝缘框架、灭弧室壳体接触,有效避免屏蔽罩与绝缘框架、灭弧室壳体接触时产生的电场畸变问题,既避免对屏蔽罩内部电场造成影响,又避免对绝缘框架及灭弧室壳体的绝缘性能造成影响。
并且,利用屏蔽罩的屏蔽均压性能,降低了相邻灭弧室的干扰,可相对减小相间绝缘伞裙的内突出部的尺寸,便于实现整个绝缘框架的小型化。
作为进一步优化的方案:所述主轴支撑骨架上设有插接筒结构,插接筒结构的内孔形成所述的主轴支撑孔,所述两分罩体拼装夹持所述主轴支撑骨架时,插接筒结构的相应端部定位插装于所述屏蔽罩的主轴穿孔中。
有益效果是:主轴支撑骨架上的插接筒结构,其内部装配主轴支撑孔,其外部与主轴穿孔装配,进而方便实现绝缘主轴与屏蔽罩上的主轴穿孔的间隙配合。插接筒结构既用于形成主轴支撑孔,又用于定位装配屏蔽罩,在简化整体的情况下,集中实现了绝缘主轴、主轴支撑骨架及屏蔽罩三者的定位装配。
作为进一步优化的方案,所述插接筒结构与屏蔽罩的主轴穿孔定位插装以形成上插接定位装配,所述主轴支撑骨架和所述屏蔽罩之间还设有两处下插接定位装配,两处下插接定位装配和所述上定位插接装配呈品字形布置,每处下插接定位装配分别包括定位插接部和适配插接部,定位插接部设置于所述主轴支撑骨架上,适配插接部设置于所述屏蔽罩上。
有益效果是:利用上插接定位装配和两侧下插接定位装配,形成分布式定位,方便分罩体与主轴支撑骨架的定位装配,提高装配效率。
作为进一步优化的方案,所述主轴支撑骨架上设有支撑连接部,所述绝缘框架上设有支撑安装部,所述屏蔽罩上设有支撑穿孔,供所述支撑连接部穿出或供所述支撑安装部间隙穿入,以使支撑连接部和支撑安装部的固定连接,进而使主轴支撑骨架支撑安装在所述两绝缘侧板上。
有益效果是:利用屏蔽罩上的支撑穿孔,供相应主轴支架骨架上的支撑连接部穿出或供断路器绝缘框架上的支撑安装部间隙穿入,方便装配。
作为进一步优化的方案,所述主轴支撑骨架为导电件,所述支撑连接部位于所述屏蔽罩内,所述绝缘框架包括绝缘侧板,该绝缘侧板的朝向所述屏蔽罩的侧面上凸设有绝缘凸块,该绝缘凸块作为所述支撑安装部插装入所述支撑穿孔中,并与所述支撑穿孔的孔壁留有间隙。
有益效果是:利用绝缘凸块插入支撑穿孔中,避免支撑连接部外露而影响电场分布。
作为进一步优化的方案,所述主轴支撑骨架为导电件,所述主轴支撑骨架与屏蔽罩、相应灭弧室的所述外露导电部分分别导电连接,以使得屏蔽罩通过所述主轴支撑骨架与相应灭弧室的所述外露导电部分导电连接;所述主轴支撑骨架上设有导电滑槽,所述导电滑槽与所述动导电杆上设有的导电销滑动导电配合,以使得主轴支撑骨架与相应灭弧室的所述外露导电部分滑动导电连接。
有益效果是:采用主轴支撑骨架实现屏蔽罩与灭弧室的外露导电部分的导电连接,主轴支撑骨架在起到支撑作用的情况下,同时实现导电连接,进而可简化内部结构,而且,利用导电滑槽实现主轴支撑骨架和外露导弹部分的滑动导电连接,加工制作较为方便。
本发明所提供的气体绝缘开关柜的技术方案是:一种气体绝缘开关柜,包括:
气箱,用于密封绝缘气体;
断路器,布置于所述气箱中;
所述断路器包括:
绝缘框架,包括左右两侧布置的两绝缘侧板;
三相灭弧室,沿前后方向依次间隔布置,各相灭弧室均支撑装配在所述两绝缘侧板之间;
所述各相灭弧室分别包括灭弧室壳体和动导电杆,动导电杆沿上下方向往复移动的装配在灭弧室壳体中,动导电杆向上穿出灭弧室壳体,动导电杆穿出灭弧室壳体的部分导电连接有外接引线排;
引线排过孔,设置于所述绝缘侧板上的与所述各相灭弧室的外接引线排对应位置处,供相应灭弧室的外接引线排穿过;
各绝缘侧板上于任意相邻两灭弧室之间分别一体地设置有相间绝缘伞裙,各相间绝缘伞裙分别具有内突出部和外突出部,内突出部和外突出部均沿上下方向延伸,所述内突出部向内突出于相应绝缘侧板内侧面布置,所述外突出部向外突出于相应绝缘侧板外侧面布置。
有益效果是:本发明所提供的断路器中,在各绝缘侧板上于任意相邻两灭弧室之间分别一体地设置有相间绝缘伞裙,相间绝缘伞裙的内突出部向内突出布置,以增强相邻灭弧室之间的绝缘性能,同时,相间绝缘伞裙的外突出部向外突出布置,以增强相邻灭弧室的外接引线排之间的绝缘性能,并且,由于相间绝缘伞裙一体设置于绝缘侧板上,在组装绝缘框架时即可完成相间绝缘伞裙的组装,与现有技术相比,节省了单独组装相间绝缘板的步骤,有效节省了工序。而且,因为相间绝缘伞裙与绝缘侧板一体设置,而且,相间绝缘伞裙突出布置,也可进一步增强作为支撑的绝缘侧板的强度,进而有效提高整个绝缘框架的结构强度。
作为进一步优化的方案,各相间绝缘伞裙均为环形封闭伞裙,环形封闭伞裙在上下方向上环绕相应绝缘侧板一周。
有益效果是:各相间绝缘伞裙均为环形封闭伞裙,相间绝缘伞裙封闭,可有效提高相间绝缘伞裙的绝缘性能。
作为进一步优化的方案,各相间绝缘伞裙包括沿前后方向依次邻接布置的至少两层所述的环形封闭伞裙。
有益效果是:各相间绝缘伞裙均包括至少两层环形封闭伞裙,绝缘性能较好。
作为进一步优化的方案,所述绝缘框架包括两个端部支撑板,各端部支撑板分别与两绝缘侧板端部固定连接,所述绝缘侧板的靠近端部位置处一体突设有端部绝缘伞裙,端部绝缘伞裙为环形封闭伞裙,环形封闭伞裙在上下方向上环绕相应绝缘侧板一周。
有益效果是:在绝缘侧板上增加端部绝缘伞裙,可在不增加装配工序的基础上,增强绝缘性能,并提高支撑强度。
作为进一步优化的方案,所述断路器包括:
主轴支撑骨架,支撑安装于所述绝缘框架的两绝缘侧板上,所述主轴支撑骨架具有主轴支撑孔;
绝缘主轴,可回转的支撑装配在所述主轴支撑孔中,所述绝缘主轴通过传动机构驱动所述动导电杆沿上下方向往复移动;
将所述传动机构和动导电杆中的导电且露出所述灭弧室壳体的部分定义为所述灭弧室的外露导电部分;
屏蔽罩,由对接拼装在一起的两个分罩体形成,两分罩体夹持所述主轴支撑骨架以将屏蔽罩固定在所述主轴支撑骨架上;
所述屏蔽罩与所述灭弧室的外露导电部分导电连接,并罩设于该灭弧室的外露导电部分外,所述屏蔽罩具有光滑的外表面,用于均匀电场;
所述屏蔽罩与所述绝缘框架之间以及屏蔽罩与所述灭弧室壳体之间均间隔布置;
所述屏蔽罩上设有主轴穿孔,供所述绝缘主轴间隙穿过;
所述屏蔽罩上还设有引线排穿孔,供相应灭弧室的外接引线排间隙穿过。
有益效果是:在断路器中,屏蔽罩罩设于灭弧室的外露导电部分外,利用主轴穿孔、引线排穿孔等结构,穿装绝缘主轴及外接引线排,以保证灭弧室的正常工作。同时,利用屏蔽罩的屏蔽作用,有效消除灭弧室的外露导电部分尖端处较高电势的影响,而且,由屏蔽罩光滑的外周面均匀电场,进而有效避免外露导电部分的尖端处的较高电势的影响,屏蔽罩外表面上的电势较为均匀,此时,明显会小于外露导电部分的尖端处的高电势,有效改善灭弧室周边的电气绝缘性能,可有效降低绝缘间隔要求,进而可减小断路器整体尺寸,符合断路器的小型化发展趋势。
另外,利用两分罩体夹持主轴支撑骨架的方式安装屏蔽罩,屏蔽罩与绝缘框架、灭弧室壳体分别间隔布置,屏蔽罩不与绝缘框架、灭弧室壳体接触,有效避免屏蔽罩与绝缘框架、灭弧室壳体接触时产生的电场畸变问题,既避免对屏蔽罩内部电场造成影响,又避免对绝缘框架及灭弧室壳体的绝缘性能造成影响。
作为进一步优化的方案:所述主轴支撑骨架上设有插接筒结构,插接筒结构的内孔形成所述的主轴支撑孔,所述两分罩体拼装夹持所述主轴支撑骨架时,插接筒结构的相应端部定位插装于所述屏蔽罩的主轴穿孔中。
有益效果是:主轴支撑骨架上的插接筒结构,其内部装配主轴支撑孔,其外部与主轴穿孔装配,进而方便实现绝缘主轴与屏蔽罩上的主轴穿孔的间隙配合。插接筒结构既用于形成主轴支撑孔,又用于定位装配屏蔽罩,在简化整体的情况下,集中实现了绝缘主轴、主轴支撑骨架及屏蔽罩三者的定位装配。
作为进一步优化的方案,所述插接筒结构与屏蔽罩的主轴穿孔定位插装以形成上插接定位装配,所述主轴支撑骨架和所述屏蔽罩之间还设有两处下插接定位装配,两处下插接定位装配和所述上定位插接装配呈品字形布置,每处下插接定位装配分别包括定位插接部和适配插接部,定位插接部设置于所述主轴支撑骨架上,适配插接部设置于所述屏蔽罩上。
有益效果是:利用上插接定位装配和两侧下插接定位装配,形成分布式定位,方便分罩体与主轴支撑骨架的定位装配,提高装配效率。
作为进一步优化的方案,所述主轴支撑骨架上设有支撑连接部,所述绝缘框架上设有支撑安装部,所述屏蔽罩上设有支撑穿孔,供所述支撑连接部穿出或供所述支撑安装部间隙穿入,以使支撑连接部和支撑安装部的固定连接,进而使主轴支撑骨架支撑安装在所述两绝缘侧板上。
有益效果是:利用屏蔽罩上的支撑穿孔,供相应主轴支架骨架上的支撑连接部穿出或供断路器绝缘框架上的支撑安装部间隙穿入,方便装配。
作为进一步优化的方案,所述主轴支撑骨架为导电件,所述支撑连接部位于所述屏蔽罩内,所述绝缘框架包括绝缘侧板,该绝缘侧板的朝向所述屏蔽罩的侧面上凸设有绝缘凸块,该绝缘凸块作为所述支撑安装部插装入所述支撑穿孔中,并与所述支撑穿孔的孔壁留有间隙。
有益效果是:利用绝缘凸块插入支撑穿孔中,避免支撑连接部外露而影响电场分布。
作为进一步优化的方案,所述主轴支撑骨架为导电件,所述主轴支撑骨架与屏蔽罩、相应灭弧室的所述外露导电部分分别导电连接,以使得屏蔽罩通过所述主轴支撑骨架与相应灭弧室的所述外露导电部分导电连接;所述主轴支撑骨架上设有导电滑槽,所述导电滑槽与所述动导电杆上设有的导电销滑动导电配合,以使得主轴支撑骨架与相应灭弧室的所述外露导电部分滑动导电连接。
有益效果是:采用主轴支撑骨架实现屏蔽罩与灭弧室的外露导电部分的导电连接,主轴支撑骨架在起到支撑作用的情况下,同时实现导电连接,进而可简化内部结构,而且,利用导电滑槽实现主轴支撑骨架和外露导弹部分的滑动导电连接,加工制作较为方便。
附图说明
图1为本发明所提供的断路器的一种实施例的结构示意图;
图2为图1中顶部罩设有屏蔽罩的灭弧室的结构示意图;
图3为图2所示灭弧室去除单个分罩体后的结构示意图;
图4为图2所示灭弧室的半剖视图;
图5为图2中屏蔽罩的结构示意图;
图6为图1中处于绝缘主轴端部的屏蔽罩及灭弧室与绝缘框架连接结构示意图;
图7为本发明所提供的气体绝缘开关柜的一种实施例的局部结构示意图。
附图标记说明:
1-绝缘框架,11-限位板,12-端部支撑板,13-绝缘侧板,130-绝缘凸块,2-灭弧室,20-导电连接块,21-导电软连接,22-外接引线排,23-分闸弹簧,24-滚轮,25-凸轮,26-动导电杆,27-引出静触头,28-灭弧室壳体,3-屏蔽罩,31-分罩体,311-定位凸台,313-散热槽,32-主轴支撑骨架,321-导电滑槽,322-螺纹孔,323-定位通孔,33-散热通孔,34-紧固安装孔,35-引线排穿孔,36-支撑穿孔,37-主轴穿孔,4-绝缘主轴,5-固定螺栓,6-紧固螺栓,7-相间绝缘伞裙,71-内突出部,72-外突出部,8-端部绝缘伞裙,100-断路器,101-操动机构,200-进线分支排,300-进线套管,气箱-400。
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用以解释本发明,并不用于限定本发明,即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。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的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。
需要说明的是,术语“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以下结合实施例对本发明的特征和性能作进一步的详细描述。
本发明断路器的实施例1:
如图7所示,该实施例中的断路器100可如图7所示,安装于气体绝缘开关柜如环网柜的气箱400中,断路器100由安装于气箱400外的操动机构101驱动动作,实现分合闸操作,并且,断路器上各灭弧室的外接引线排通过进线分支排200与相应的进线套管300导电连接,在接线套管300作为外接端子与外部线缆导电连接时,将环网柜接入电网中,实现环网柜的正常工作。
本实施例中,为符合环保型要求,气箱400中充入环保型气体,具体可充入干燥空气或氮气等,满足环保要求即可。
因为环保型气体相比六氟化硫绝缘性能稍差,为有效提高断路器中各相灭弧室的绝缘间隔性能,有效减少断路器的轴向尺寸,本实施例提供了一种新型的断路器结构,具体是在各相灭弧室的顶部罩设相应屏蔽罩,起到内部屏蔽电场、外周面均匀电场的作用。
本实施例中断路器的结构具体如下:
如图1至图7所示,本实施例中的断路器包括外部的绝缘框架1,在绝缘框架1中安装有三相灭弧室3,三相灭弧室3沿绝缘主轴4的轴向依次间隔布置。
具体的,此处的绝缘框架1包括两侧的绝缘侧板13、两端的端部支撑板12和中间的限位板11,限位板11与两绝缘侧板13卡接固定,端部支撑板12通过螺钉连接结构与两绝缘侧板连接,进而形成整体框架。为提高断路器整体性能,此处的绝缘侧板、端部支撑板及限位板均为绝缘材料。
实际上,为提高任意相邻灭弧室之间的绝缘性能,在各绝缘侧板13上于任意相邻两灭弧室3之间分别一体地设置有相间绝缘伞裙7,各相间绝缘伞裙7均为环形封闭伞裙,环形封闭伞裙在上下方向上环绕相应绝缘侧板一周,具体的,作为环形封闭伞裙,各相间绝缘伞裙分别具有内突出部71和外突出部72,内突出部71和外突出部72均沿上下方向延伸,内突出部71向内突出于相应绝缘侧板13内侧面布置,外突出部73向外突出于相应绝缘侧板13外侧面布置。各相间绝缘伞裙一方面起到增强相间绝缘性能的作用,另一方面起到加强整个绝缘侧板强度的作用。
相间绝缘伞裙的内突出部位于对应两灭弧室之间,而相间绝缘伞裙的外突出部则位于对应两灭弧室的两外接引线排之间。
为加强绝缘及提高强度的作用,各相间绝缘伞裙可设置多个依次邻接布置的环形封闭伞裙。
并且,为提高绝缘框架自身强度以及其与气箱之间的绝缘,在绝缘侧板13的靠近端部位置处一体突设有端部绝缘伞裙8,端部绝缘伞裙8也为环形封闭伞裙,环形封闭伞裙在上下方向上环绕相应绝缘侧板一周。
当然,此处的各相间绝缘伞裙一体地设置于绝缘侧板,在注塑成型绝缘侧板时,一起将相间绝缘伞裙制作出来,不需要再引入其他的机加工程序,而且,也不需要再额外增加装配工序,节省了装配工序。
装配时,在限位板11上设有安装过孔,对应的灭弧室11插装在安装过孔中,并通过底部连接结构与两侧的绝缘侧板固定连接,实现整个灭弧室的固定装配,底部连接结构包括支撑座,支撑座上设有插装在两侧绝缘侧板上的支撑臂,且通过连接螺钉将支撑臂与两侧绝缘侧板固定连接,相应的灭弧室支撑装配在支撑座上,进而支撑放置在绝缘框架上。当然,在其他实施例中,底部连接结构也可采用背景技术所引用的授权公告号为CN206135290U的中国实用新型专利中采用的结构。
如图2和图3所示,灭弧室2包括灭弧室壳体20,灭弧室壳体20为绝缘壳体,灭弧室壳体20中设有对应配合使用的动触头和静触头,动触头由动导电杆26驱动上下往复移动,实现灭弧室的分合闸操作,静触头则与灭弧室底部固定装配有的引出静触头27导电连接。
在动导电杆26上固定装配有导电连接块20,导电连接块20与外接引线排22导电连接,此处的外接引线排用于与相应进线分支排导电连接,需要说明的是,由于导电连接块是跟随动导电杆往复活动的,而外接引线排与对应的进线分支排相连接的端部则是固定的,所以,外接引线排22上需设置导电软连接21,以保证正常连接,导电软连接具体为现有技术,在此不再赘述。
对于动导电杆26来讲,动导电杆26沿上下方向往复移动的装配在灭弧室壳体中,且动导电杆26自灭弧室顶端向上穿出,导电连接块20实际上装配在动导电杆穿出灭弧室壳体的部位上。并且,在动导电杆26上传动连接有传动机构,传动机构于绝缘主轴4传动连接,使用时,由绝缘主轴4通过传动机构驱动动导电杆上下往复移动。
在本实施例中,因为绝缘主轴相对灭弧室居中布置,传动机构包括凸轮25,凸轮25固定装配在绝缘主轴4上,凸轮25上设有凸轮槽,对应的,在动导电杆26上装配有滚轮24,滚轮24滚动装配在凸轮槽中,这样一来,在操动机构驱动绝缘主轴4转动时,旋转主轴4通过凸轮25、滚轮24驱动动导电杆26上下往复移动。实际上,该结构可参见授权公告号为CN206135290U的中国实用新型专利中采用的传动结构,在此不再具体赘述。
并且,为提高分闸速度,在动导电杆26上套装有分闸弹簧23,分闸弹簧向动导电杆26施加驱使其向上运动而控制灭弧室分闸操作的弹性作用力。
需要说明的是,上述的传动机构及动导电杆与外接引线排的结构均为现有技术,在此不再赘述。
本实施例中,对于灭弧室来讲,由于动导电杆及传动机构均为导电部分,并且,动导电杆的一部分及传动机构均露出灭弧室壳体28外,这部分结构可称为外露导电部分,也就是将传动机构及动导电杆中的导电且露出灭弧室壳体28的部分定义为灭弧室的外露导电部分,这些外露导电部分外部结构存在尖端,容易在导电连接时出现局部较高电势。
为解决局部尖端高电势带来的影响,本实施例中,对应于各灭弧室分别设置屏蔽罩3,该屏蔽罩与相应灭弧室的外露导电部分导电连接,并罩设于相应灭弧室的外露导电部分外,进而可均匀电场。这样一来,外露导电部分的尖端被包在屏蔽罩内部,这些尖端的局部较高电势被屏蔽罩屏蔽掉,而屏蔽罩包括光滑的外表面,光滑外表面用于均匀电场,与之前尖端处的较高电势相比,屏蔽罩外表面上的电势相对较小,降低局部高电势对整个灭弧室外接环境的影响,对于三相断路器来讲,由于屏蔽罩外表面电势相对较低,在满足绝缘间隔性能的前提下,即可大幅缩短相邻灭弧室的间距,可减小断路器的轴向尺寸,进而有利于整个断路器的小型化设计。
本实施例中,屏蔽罩3具体由对接拼装在一起的两个分罩体31形成,为方便加工制作,两个分罩体31的结构相同,这样可减少模具类型,降低成本。在两分罩体31上分别设有紧固安装孔34,当两分罩体31对接拼装时,利用穿装在紧固安装孔34中的固定螺栓5实现紧固装配。
为保证正常工作,如图5所示,屏蔽罩3上设有主轴穿孔37,供绝缘主轴4间隙穿过,在绝缘主轴4驱动凸轮25转动时,并不会对屏蔽罩造成影响。本实施例中,两分罩体31上分别设有一个主轴穿孔37。
同样的,屏蔽罩3的屏蔽罩上还设有引线排穿孔,供外接引线排22间隙穿过,以保证灭弧室的正常导电连接,此处的引线排穿孔则由两分罩体上的相应槽型结构拼装而成。
为提高散热性能,在屏蔽罩的顶部设有散热通孔33,实际上,由于屏蔽罩由两个分罩体31拼装而成,如图5所示,在两分罩体的顶部分别设置相应的散热槽313拼合而成。如图1所示,散热通孔依次间隔的分布有多个,这样,依次间隔布置的散热槽313在分罩体的顶部形成类似波浪形结构,加工方便,也不会影响屏蔽罩均压性能。
本实施例中,在绝缘框架上固定安装有主轴支撑骨架32,主轴支撑骨架32具有主轴支撑孔,绝缘主轴4可回转的支撑穿装在主轴支撑孔中,以使得绝缘主轴4支撑安装在绝缘框架上。
对于屏蔽罩来讲,两个分罩体31相互配合以夹持顶压主轴支撑骨架32,使屏蔽罩固定在主轴支撑骨架32上。实际上,主轴支撑骨架通常为金属件,其既起到支撑作用,又起到导电作用,支撑作用主要用于保证支撑强度,导电件则是为了与屏蔽罩接触时实现导电连接,进而便于实现屏蔽罩与灭弧室的外露导电部分的导电连接。当然,在其他实施例中,如果在满足支撑强度情况下,也可采用非金属材料。
具体的,主轴支撑骨架32整体上呈倒置的V形结构,主轴支撑骨架32包括一端过渡连接的两倾斜侧臂,各倾斜侧壁的下端分别一体过渡连接有支撑臂,支撑臂向下延伸,在支撑臂上沿上下方向间隔布置有两个支撑连接部,支撑连接部具体为两个支撑连接块,两支撑连接块上分别设有螺纹孔322,对应于两支撑连接部,在屏蔽罩上设有相应的支撑穿孔36,以供与螺纹孔322连接的紧固螺栓穿过,进而实现主轴支撑骨架与相应绝缘框架的固定连接。
如图6所示,对应两支撑连接块,在绝缘框架1上设有相应的支撑安装部,本实施例中,在两绝缘侧板13的朝向屏蔽罩的侧面上分别凸设有绝缘凸块130,此处的两绝缘凸块作为支撑安装部用于与主轴支撑骨架上的支撑连接部固定连接。具体的,在绝缘凸块130上设有贯穿的螺栓穿孔,该螺栓穿孔与螺纹孔322对应,用于穿装紧固螺栓6,利用穿装在绝缘侧板13上的紧固螺栓6将支撑安装部和支撑连接部固定连接在一起,进而将屏蔽罩支撑安装在绝缘框架上。
本实施例中,主轴支撑骨架32为导电件,主轴支撑骨架与屏蔽罩和相应灭弧室的外露导电部分导电连接,以实现屏蔽罩与相应灭弧室的外露导电部分的导电连接。具体的,如图4所示,在主轴支撑骨架32上设有导电滑槽321,该导电滑槽321与相应灭弧室的动导电杆上的导电销轴导电连接,进而实现主轴支撑骨架与外露导电部分的滑动导电连接,进而保证屏蔽罩与外露导电部分导电连接,保证均匀电场的效果。
由于主轴支撑骨架为导电件,为避免作为支撑连接部的支撑连接块外露而影响电场,使支撑连接部位于屏蔽罩内,此时,在具体装配时,可使绝缘凸块130插入支撑穿孔36中,而且,为减少绝缘侧板对屏蔽罩的影响,绝缘凸块130与支撑穿孔36的孔壁之间留有间隙。
由于两分罩体拼装时夹持固定主轴支撑骨架,为方便装配,在主轴支撑骨架32和屏蔽罩3之间分别设有三处插接定位装配,其中一处为上插接定位装配,另外两处为下插接定位装配,并且,两处下插接定位装配和上定位插接装配呈品字形布置,形成三点定位,便于提高分罩体拼装时的稳定性。
在主轴支撑骨架32顶部设有插接筒结构,插接筒结构的内孔形成相应的主轴支撑孔,与用于可回转的支撑装配绝缘主轴,在两分罩体拼装夹持主轴支撑骨架时,由插接筒结构的相应端部定位插装于屏蔽罩的主轴穿孔中,形成屏蔽罩与主轴支撑骨架的定位装配。实际上,由于两分罩体上分别设有一个主轴穿孔,在两分罩体拼装时,通过主轴穿孔与插接筒结构的插配,方便引导分罩体拼装。
对于两处下插接定位装配来讲,每处下插接定位装配分别包括定位插接部和适配插接部,定位插接部设置于主轴支撑骨架32上,适配插接部设置于屏蔽罩3上。此处的定位插接部为定位通孔323,适配插接部则为定位凸台311,当两分罩体31上拼接时,两定位凸台311分别与定位通孔323插接,实现定位装配。
装配时,将主轴支撑骨架32、两分罩体31对应套装在绝缘主轴4上,然后将两个分罩体31对接拼合,固定螺栓5将两分罩体31固定,使两分罩体31夹持固定主轴支撑骨架32,形成整个屏蔽罩。绝缘侧板13上的绝缘凸块130对应插入支撑穿孔36中,穿装紧固螺栓6,将主轴支撑骨架31上的支撑连接部和绝缘框架1上的支撑安装部固定连接,将屏蔽罩支撑安装在绝缘框架上。
屏蔽罩将动导电杆露出灭弧室灭弧室壳体的部分及传动机构罩住,有效降低外露导电部分的尖端处的较高电势的影响,实现均匀电场的作用,进而可有效缩短相邻灭弧室的间距,进而可缩短绝缘主轴长度,符合断路器的小型化发展趋势。
同时,利用屏蔽罩的屏蔽均压作用,降低了相邻相灭弧室的干扰,进而可有效减小相间绝缘伞裙的尺寸,便于实现整个绝缘框架的小型化设计。
需要说明的是,在断路器具体应用时,外接引线排即可作为进线排,也可作为出线排,具体可根据实际需要确定。
本发明断路器的实施例2:
其与实施例1的不同之处主要在于:实施例1中,在每个灭弧室的顶端分别罩设屏蔽罩,起到屏蔽均压的作用,在本实施例中,也可以省去屏蔽罩,此时,则需要增大相间绝缘伞裙的内突出部的尺寸,以满足相应的绝缘间隔要求。
当然,此时,也可参考现有技术,在绝缘主轴上对应布置相间绝缘结构,进一步增强相间绝缘性能。
本发明断路器的实施例3:
其与实施例1的不同之处主要在于:实施例1中,各相间绝缘伞裙均为环形封闭伞裙,在本实施例中,各相间绝缘伞裙仅具有内突出部和外突出部,满足基本的绝缘间隔要求。
本发明断路器的实施例4:
其与实施例1的不同之处主要在于:实施例1中,主轴支撑骨架为导电件,所以,将主轴支撑骨架上的支撑连接部布置在屏蔽罩中,本实施例中,主轴支撑骨架为绝缘件,在满足支撑强度的情况下,可将主轴支撑骨架上的支撑连接部设计为穿出屏蔽罩的支撑轴,该支撑轴可与绝缘侧板上的相应卡接孔卡接装配。
另外,当主轴支撑骨架为绝缘件,需要设置其他导电连接方式以实现动导电杆和屏蔽罩的导电连接,例如在屏蔽罩和动导电杆之间设置导电软连接结构,保证导电连接。
本发明断路器的实施例5:
其与实施例1的不同之处主要在于:实施例1中,在不影响均匀电场的情况下,在屏蔽罩上设置散热通孔,在本实施例中,如果断路器应用电压较低,发热量不大的情况下,也可以省去散热通孔。
本发明断路器的实施例6:
其与实施例1的不同之处主要在于:实施例1中,两分罩体上分别设置有完整的主轴穿孔,两分罩体上分别设置槽型结构,以拼装形成引线排穿孔,在本实施例中,两分罩体上左右布置,各分罩体上分别设有完整的引线排穿孔,两分罩体上分别设置槽型结构,以拼装形成屏蔽罩上的主轴穿孔,只要两分罩体在拼装时可夹持固定在主轴支撑骨架上,以实现与绝缘框架、灭弧室壳体的间隔装配即可。
本发明断路器的实施例7:
其与实施例1的不同之处主要在于:实施例1中,主轴支撑骨架与屏蔽罩之间形成三处插接定位装配,这样稳定性更好。在本实施例中,可仅设置插接筒结构与屏蔽罩的主轴穿孔形成的上插接定位装配,省去两处下插接定位装配。
当然,在其他实施例中,在满足装配的情况下,也可以省去上插接定位装配,此时,主要依靠工人手动操作,对工人装配水平要求较高。
本发明还提供了一种气体绝缘开关柜的实施例,该实施例中的气体绝缘开关柜的结构如图7所示,包括气箱400,气箱400中设置有断路器100,断路器100由安装于气箱400外的操动机构101驱动动作,实现分合闸操作,并且,断路器上各灭弧室的外接引线排通过进线分支排200与相应的进线套管300导电连接,在接线套管300作为外接端子与外部线缆导电连接时,将开关柜接入电网中,实现开关柜的正常工作。此处的开关柜具体为环网柜。此处的断路器的结构与上述断路器实施例1中的断路器结构相同,在此不再具体赘述。
在气体绝缘开关柜的其他实施例中,也可采用上述断路器实施例2至7中任一实施例中的断路器结构,在此也不再赘述。
最后需要说明的是,以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行不需付出创造性劳动的修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种断路器,包括:
绝缘框架,包括左右两侧布置的两绝缘侧板;
三相灭弧室,沿前后方向依次间隔布置,各相灭弧室均支撑装配在所述两绝缘侧板之间;
所述各相灭弧室分别包括灭弧室壳体和动导电杆,动导电杆沿上下方向往复移动的装配在灭弧室壳体中,动导电杆向上穿出灭弧室壳体,动导电杆穿出灭弧室壳体的部分导电连接有外接引线排;
引线排过孔,设置于所述绝缘侧板上与所述各相灭弧室的外接引线排对应的位置处,供相应灭弧室的外接引线排穿过;
其特征在于,
各绝缘侧板上于任意相邻两灭弧室之间分别一体地设置有相间绝缘伞裙,各相间绝缘伞裙分别具有内突出部和外突出部,内突出部和外突出部均沿上下方向延伸,所述内突出部向内突出于相应绝缘侧板内侧面布置,所述外突出部向外突出于相应绝缘侧板外侧面布置;
所述断路器还包括:
主轴支撑骨架,支撑安装于所述绝缘框架的两绝缘侧板上,所述主轴支撑骨架具有主轴支撑孔;
绝缘主轴,可回转的支撑装配在所述主轴支撑孔中,所述绝缘主轴通过传动机构驱动所述动导电杆沿上下方向往复移动;
将所述传动机构和动导电杆中的导电且露出所述灭弧室壳体的部分定义为所述灭弧室的外露导电部分;
屏蔽罩,由对接拼装在一起的两个分罩体形成,两分罩体夹持所述主轴支撑骨架以将屏蔽罩固定在所述主轴支撑骨架上;
所述屏蔽罩与所述灭弧室的外露导电部分导电连接,并罩设于该灭弧室的外露导电部分外,所述屏蔽罩具有光滑的外表面,用于均匀电场;
所述屏蔽罩与所述绝缘框架之间以及屏蔽罩与所述灭弧室壳体之间均间隔布置;
所述屏蔽罩上设有主轴穿孔,供所述绝缘主轴间隙穿过;
所述屏蔽罩上还设有引线排穿孔,供相应灭弧室的外接引线排间隙穿过;
所述主轴支撑骨架上设有支撑连接部,所述绝缘框架上设有支撑安装部,所述屏蔽罩上设有支撑穿孔,供所述支撑连接部穿出或供所述支撑安装部间隙穿入,以使支撑连接部和支撑安装部的固定连接,进而使主轴支撑骨架支撑安装在所述两绝缘侧板上;
所述主轴支撑骨架为导电件,所述主轴支撑骨架与屏蔽罩、相应灭弧室的所述外露导电部分分别导电连接,以使得屏蔽罩通过所述主轴支撑骨架与相应灭弧室的所述外露导电部分导电连接;所述主轴支撑骨架上设有导电滑槽,所述导电滑槽与所述动导电杆上设有的导电销滑动导电配合,以使得主轴支撑骨架与相应灭弧室的所述外露导电部分滑动导电连接。
2.根据权利要求1所述的断路器,其特征在于,各相间绝缘伞裙均为环形封闭伞裙,环形封闭伞裙在上下方向上环绕相应绝缘侧板一周。
3.根据权利要求2所述的断路器,其特征在于,各相间绝缘伞裙包括沿前后方向依次邻接布置的至少两层所述的环形封闭伞裙。
4.根据权利要求1所述的断路器,其特征在于,所述绝缘框架包括两个端部支撑板,各端部支撑板分别与两绝缘侧板端部固定连接,所述绝缘侧板的靠近端部位置处一体突设有端部绝缘伞裙,端部绝缘伞裙为环形封闭伞裙,环形封闭伞裙在上下方向上环绕相应绝缘侧板一周。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的断路器,其特征在于,所述主轴支撑骨架上设有插接筒结构,插接筒结构的内孔形成所述的主轴支撑孔,所述两分罩体拼装夹持所述主轴支撑骨架时,插接筒结构的相应端部定位插装于所述屏蔽罩的主轴穿孔中。
6.根据权利要求5所述的断路器,其特征在于,所述插接筒结构与屏蔽罩的主轴穿孔定位插装以形成上插接定位装配,所述主轴支撑骨架和所述屏蔽罩之间还设有两处下插接定位装配,两处下插接定位装配和所述上插接定位装配呈品字形布置,每处下插接定位装配分别包括定位插接部和适配插接部,定位插接部设置于所述主轴支撑骨架上,适配插接部设置于所述屏蔽罩上。
7.一种气体绝缘开关柜,包括:
气箱,用于密封绝缘气体;
断路器,布置于所述气箱中;
其特征在于,所述断路器采用权利要求1至6中任一项所述的断路器。
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