CN111097605A - Gil壳体组件及微粒捕捉器 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种GIL壳体组件及微粒捕捉器。GIL壳体组件包括壳体和设置在壳体内的微粒捕捉器,微粒捕捉器包括在使用时与壳体的底部相对应的带有捕捉口的捕捉格栅,所述微粒捕捉器于捕捉格栅的外壁处还设有隔板,隔板与捕捉格栅之间具有第一屏蔽间隔,隔板与壳体之间具有第二屏蔽间隔。微粒捕捉器的捕捉格栅的外壁处设有隔板,隔板与捕捉格栅之间具有第一屏蔽间隔,隔板与壳体之间具有第二屏蔽间隔,通过第一屏蔽间隔与第二屏蔽间隔同时捕捉微粒,微粒落入第二屏蔽间隔后因间隙较小而无法逸出,增强了微粒捕捉器的捕捉效果。
Description
技术领域
本发明涉及一种GIL壳体组件及微粒捕捉器。
背景技术
气体绝缘金属封闭输电线路(Gas Insulated Transmission Line,简称GIL)是一种采用气体绝缘,壳体与导体同轴布置的新型输电线路,具有输电容量大、占地少、可靠性高、免维护、寿命长、与环境友好等一系列优点。但是GIL在生产、安装以及运行过程中,不可避免地会产生一定量的金属微粒,导体通电后在壳体内形成电场,受到电场作用微粒在壳体与导体之间移动,从而降低了GIL的绝缘性能。
授权公告号为CN2901653Y,授权公告日为2007.05.16的中国实用新型专利公开了一种导电颗粒吸附器,该导电颗粒吸附器包括筒体,筒体上分布有多个捕捉口,筒体在使用时与GIL的壳体之间具有间隙,筒体的与壳体的底部相对应的部分形成捕捉格栅。
上述的导电颗粒吸附器在使用时,壳体通常情况下与大地接触而处于零电位,筒体与壳体之间具有较小的间隙,筒体与壳体之间的电场强度较低而形成屏蔽间隔,微粒在移动的同时可以穿过捕捉格栅并落入该屏蔽间隔,微粒在屏蔽间隔内受到的电场力较小,在重力的作用下微粒无法移动。但是GIL在使用的过程中,由于受到机械振动、电场变化等其他影响,落入屏蔽间隔内的金属微粒会再次逸出,导致该导电颗粒吸附器对微粒的捕捉效果差。
发明内容
本发明的目的在于提供一种GIL壳体组件,以解决现有技术中的微粒捕捉器对微粒的捕捉效果差的问题;本发明还提供了一种该GIL壳体组件使用的微粒捕捉器。
为了解决上述技术问题,本发明的GIL壳体组件的技术方案为:
GIL壳体组件,包括壳体和设置在壳体内的微粒捕捉器,微粒捕捉器包括在使用时与壳体的底部相对应的带有捕捉口的捕捉格栅,所述微粒捕捉器于捕捉格栅的外壁处还设有隔板,隔板与捕捉格栅之间具有第一屏蔽间隔,隔板与壳体之间具有第二屏蔽间隔。
该技术方案的有益效果在于:微粒捕捉器的捕捉格栅的外壁处设有隔板,隔板与捕捉格栅之间具有第一屏蔽间隔,隔板与壳体之间具有第二屏蔽间隔,通过第一屏蔽间隔与第二屏蔽间隔同时捕捉微粒,微粒落入第二屏蔽间隔后因间隙较小而无法逸出,增强了微粒捕捉器的捕捉效果。
所述隔板与捕捉格栅连接以形成等电位结构。第一屏蔽间隔的电场强度为零,捕捉效果好。
所述隔板的边沿与捕捉格栅焊接连接,隔板的中部与捕捉格栅之间形成所述第一屏蔽间隔。隔板的边沿与捕捉格栅之间焊接,隔板与捕捉格栅之间的固定强度高。
所述隔板为弧形结构,隔板沿圆周方向的长度小于半圆。便于微粒从上方落入第二屏蔽间隔。
所述微粒捕捉器包括筒体,筒体的底部设有开孔,开孔沿筒体的周向延伸,所述捕捉口由开孔形成,所述筒体的底部的部分形成所述捕捉格栅。微粒捕捉器包括筒体,筒体的底部的部分形成捕捉格栅,筒体作为完整的结构,结构强度高。
本发明的微粒捕捉器的技术方案为:
微粒捕捉器,包括在使用时与GIL的壳体的底部相对应的带有捕捉口的捕捉格栅,所述微粒捕捉器于捕捉格栅的外壁上还设有隔板,隔板与捕捉格栅之间具有第一屏蔽间隔。
该技术方案的有益效果在于:微粒捕捉器的捕捉格栅的外壁处设有隔板,隔板与捕捉格栅之间具有第一屏蔽间隔,微粒捕捉器在使用时,隔板与壳体之间可以形成第二屏蔽间隔,通过第一屏蔽间隔与第二屏蔽间隔同时捕捉微粒,微粒落入第二屏蔽间隔后因间隙较小而无法逸出,增强了微粒捕捉器的捕捉效果。
所述隔板与捕捉格栅连接以形成等电位结构。第一屏蔽间隔的电场强度为零,捕捉效果好。
所述隔板的边沿与捕捉格栅焊接连接,隔板的中部与捕捉格栅之间形成所述第一屏蔽间隔。隔板的边沿与捕捉格栅之间焊接,隔板与捕捉格栅之间的固定强度高。
所述隔板为弧形结构,隔板沿圆周方向的长度小于半圆。便于微粒从上方落入第二屏蔽间隔。
所述微粒捕捉器包括筒体,筒体的底部设有开孔,开孔沿筒体的周向延伸,所述捕捉口由开孔形成,所述筒体的底部的部分形成所述捕捉格栅。微粒捕捉器包括筒体,筒体的底部的部分形成捕捉格栅,筒体作为完整的结构,结构强度高。
附图说明
图1为本发明的GIL壳体组件的实施例1的结构示意图;
图2为本发明的GIL壳体组件的实施例1的微粒捕捉器的结构示意图;
图3为图1的GIL壳体组件的剖视图。
图中各标记:1.壳体;2.筒体;3.捕捉格栅;4.捕捉口;5.隔板;6.第一屏蔽间隔;7.第二屏蔽间隔;8.热熔胶层。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的实施方式作进一步说明。
本发明的GIL壳体组件的实施例1,如图1至图3所示,包括壳体1和设置在壳体1内的微粒捕捉器,微粒捕捉器与壳体1同轴布置。
微粒捕捉器包括与壳体1同轴布置的筒体2,筒体2的底部设有阵列布置的多个开孔,开孔沿筒体2的周向延伸,开孔形成供微粒进入的捕捉口4。筒体2设有捕捉口4的底部的部分形成用于捕捉微粒的捕捉格栅3,捕捉格栅由筒体2的一部分形成,筒体为完整的结构,结构强度高。
筒体2于捕捉格栅3的外壁上设有隔板5,隔板5为铝板,铝板的重量轻,导电性能及屏蔽效果好。隔板5的边沿与捕捉格栅3之间焊接连接,隔板5的中部与捕捉格栅3之间形成相对封闭的用于捕捉微粒的第一屏蔽间隔6。微粒捕捉器与壳体1间隔布置,隔板5与壳体1之间具有间隔,隔板5与壳体1之间形成用于捕捉微粒的第二屏蔽间隔7。隔板5为弧形结构,隔板5沿圆周方向的长度小于半圆,便于微粒从上方落入第二屏蔽间隔7。
隔板5靠近捕捉格栅3一侧的板面上设有热熔胶层8,热熔胶层8可以粘接微粒,使微粒无发脱离捕捉格栅3而避免微粒再次移动。
上述的GIL壳体组件在使用时,将微粒捕捉器安装在GIL上的绝缘支柱上,微粒捕捉器与壳体1之间具有间隔,即隔板5与壳体1之间具有间隔以形成第二屏蔽间隔7。微粒在电场力以及重力的作用下在壳体1内运动,当微粒通过捕捉口4进入第一屏蔽间隔6内时,第一屏蔽间隔6为零电场,微粒不受电场力作用,同时由于热熔胶层8的粘接作用,微粒被粘接在热熔胶层8上而无法移动,避免了微粒逸出而起到捕捉的作用;当微粒掉落入隔板5与壳体1之间的第二屏蔽间隔7时,隔板5与壳体1之间的电场强度较低,且隔板5与壳体1之间的间隔较小,出口靠近壳体的中部,微粒无法从第二屏蔽间隔逸出,微粒受到的重力大于其受到的电场力而被捕捉。
本发明的GIL壳体组件的实施例2,与实施例1的区别在于:实施例1中隔板的边沿与捕捉格栅之间焊接,隔板的中部与隔板之间的空间形成第一屏蔽间隔,在本实施例中,隔板为具有内腔的罩体结构,隔板的内腔与捕捉之间形成第一屏蔽间隔。
本发明的GIL壳体组件的实施例3,与实施例1的区别在于:实施例1中隔板与捕捉格栅之间连接,第一屏蔽间隔为零电场,在本实施例中,隔板与捕捉格栅分别通过绝缘支柱固定,隔板与捕捉格栅之间没有电连接,第一屏蔽间隔为低电场而抑制微粒逸出。
本发明的GIL壳体组件的实施例4,与实施例1的区别在于:实施例1中微粒捕捉器包括完整的筒体,筒体的底部的部分形成捕捉格栅,在本实施例中,微粒捕捉器的筒体为与壳体的底部配合的二分之一圆弧形的板材或四分之一圆弧形的板材,该圆弧形的板材形成捕捉格栅。
本发明的微粒捕捉器的实施例,其具体结构与上述的GIL壳体组件的任一实施例中的微粒捕捉器的具体结构相同,此处不再赘述。
Claims (10)
1.GIL壳体组件,包括壳体和设置在壳体内的微粒捕捉器,微粒捕捉器包括在使用时与壳体的底部相对应的带有捕捉口的捕捉格栅,其特征在于:所述微粒捕捉器于捕捉格栅的外壁处还设有隔板,隔板与捕捉格栅之间具有第一屏蔽间隔,隔板与壳体之间具有第二屏蔽间隔。
2.根据权利要求1所述的GIL壳体组件,其特征在于:所述隔板与捕捉格栅连接以形成等电位结构。
3.根据权利要求2所述的GIL壳体组件,其特征在于:所述隔板的边沿与捕捉格栅焊接连接,隔板的中部与捕捉格栅之间形成所述第一屏蔽间隔。
4.根据权利要求1-3任一项所述的GIL壳体组件,其特征在于:所述隔板为弧形结构,隔板沿圆周方向的长度小于半圆。
5.根据权利要求1-3任一项所述的GIL壳体组件,其特征在于:所述微粒捕捉器包括筒体,筒体的底部设有开孔,开孔沿筒体的周向延伸,所述捕捉口由开孔形成,所述筒体的底部的部分形成所述捕捉格栅。
6.微粒捕捉器,包括在使用时与GIL的壳体的底部相对应的带有捕捉口的捕捉格栅,其特征在于:所述微粒捕捉器于捕捉格栅的外壁上还设有隔板,隔板与捕捉格栅之间具有第一屏蔽间隔。
7.根据权利要求6所述的微粒捕捉器,其特征在于:所述隔板与捕捉格栅连接以形成等电位结构。
8.根据权利要求7所述的微粒捕捉器,其特征在于:所述隔板的边沿与捕捉格栅焊接连接,隔板的中部与捕捉格栅之间形成所述第一屏蔽间隔。
9.根据权利要求6-8任一项所述的微粒捕捉器,其特征在于:所述隔板为弧形结构,隔板沿圆周方向的长度小于半圆。
10.根据权利要求6-8任一项所述的微粒捕捉器,其特征在于:所述微粒捕捉器包括筒体,筒体的底部设有开孔,开孔沿筒体的周向延伸,所述捕捉口由开孔形成,所述筒体的底部的部分形成所述捕捉格栅。
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