CN112687437B - 一种电力变电站氧化锌避雷器 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及避雷器相关技术领域,且公开了一种电力变电站氧化锌避雷器,包括芯轴,所述芯轴的外壁活动安装有壳体,且壳体的内壁开设有干燥腔,所述芯轴的底端固定安装有位于干燥腔中的避雷芯,且芯轴的侧壁固定安装有位于避雷芯一侧的加热电阻。本发明通过将其壳体活动安装至芯轴上,同时,通过在壳体的侧壁开设有换气道,并通过壳体的内壁固定安装有固定摩擦块,因而在置于外部的壳体工作过程中,通过外部的风力转动使得干燥腔中的部分气流被抽出,并通过其固定摩擦块与活动摩擦块之间摩擦在干燥腔产生热量,进而使得置于干燥腔中的避雷芯被干燥,避免了因避雷芯受潮而导致无法正常使用的现象,最终达到高效干燥的目的。
Description
技术领域
本发明涉及避雷器相关技术领域,具体为一种电力变电站氧化锌避雷器。
背景技术
氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。
氧化锌在使用的过程中,其主要的原因为爆炸,而现有的防潮解决通过高度的密封,从而并其内腔冲入保护气体,从而使得氧化锌避雷器内外空间隔绝。在调查数据分析表明,其爆炸因素多数是由于内部受潮而影响着产品的质量,因而引起氧化锌避雷器爆炸,致使,在氧化锌工作的过程中,其防潮至关的重要。
发明内容
针对背景技术中提出的现有氧化锌避雷器在使用过程中存在的不足,本发明提供了一种电力变电站氧化锌避雷器,具备高效干燥和增强干燥的效率的优点,解决了上述背景技术中提出的技术问题。
本发明提供如下技术方案:一种电力变电站氧化锌避雷器,包括芯轴,所述芯轴的外壁活动安装有壳体,且壳体的内壁开设有干燥腔,所述芯轴的底端固定安装有位于干燥腔中的避雷芯,且芯轴的侧壁固定安装有位于避雷芯一侧的加热电阻,所述壳体的侧壁分别固定安装有驱动叶,且壳体的侧壁底部开设有换气道,所述壳体的侧壁底部固定安装有位于换气道底部的分流叶,且壳体的内壁活动安装有用于通断换气道与干燥腔之间的阀塞,所述阀塞的一侧固定安装有位于干燥腔中的传动杆,所述阀塞的一侧固定安装有复位拉簧,且复位拉簧的一端与壳体的侧壁固定连接,所述壳体的内壁固定安装有与传动杆同轴线的固定摩擦块,所述加热电阻的侧壁固定安装有传热杆,且传热杆的顶端活动安装有与固定摩擦块相适配的活动摩擦块。
优选的,所述传热杆的侧壁活动安装有位于活动摩擦块一侧的橡胶挡块,且橡胶挡块的材质为软质橡胶,所述传动杆的顶端固定连接有用于将其橡胶挡块推动的凸块,且凸块的端面形状呈球形。
优选的,所述换气道的槽形呈U形,且换气道的顶部直径值为底部并位于分流叶一侧的端面直径值二倍。
优选的,所述活动摩擦块为受热发生膨胀的金属制品。
优选的,所述复位拉簧为柔性拉簧。
本发明具备以下有益效果:
1、本发明通过将其壳体活动安装至芯轴上,同时,通过在壳体的侧壁开设有换气道,并通过壳体的内壁固定安装有固定摩擦块,因而在置于外部的壳体工作过程中,通过外部的风力转动使得干燥腔中的部分气流被抽出,并通过其固定摩擦块与活动摩擦块之间摩擦在干燥腔产生热量,进而使得置于干燥腔中的避雷芯被干燥,避免了因避雷芯受潮而导致无法正常使用的现象,最终达到高效干燥的目的。
2、本发明通过将其芯轴的侧壁固定安装有加热电阻,同时,加热电阻通过传热杆与活动摩擦块固定安装,当其芯轴受雷电产生急剧电流时,会同步作用至加热电阻上,从而通过加热电阻通过电流产生热量增加其干燥腔内腔的干燥温度,同时,通过其加热电阻产生的过热会传送活动摩擦块并使得活动摩擦块受热膨胀,因而保证其活动摩擦块可始终紧贴固定摩擦块,保证固定摩擦块与传热杆之间相对滑动产生的热量来源,最终达到增强干燥的效率的目的。
附图说明
图1为本发明结构剖视示意图;
图2为本发明结构图1中A-A处剖视示意图;
图3为本发明结构图1中B处放大示意图;
图4为本发明结构工作时气流向示意图。
图中:1、芯轴;2、壳体;3、干燥腔;4、避雷芯;5、驱动叶;6、加热电阻;7、换气道;8、阀塞;9、传动杆;90、凸块;10、固定摩擦块;11、传热杆;12、活动摩擦块;13、橡胶挡块;14、复位拉簧;15、分流叶。
具体实施方式
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1-4,一种电力变电站氧化锌避雷器,包括芯轴1,芯轴1的外壁活动安装有壳体2,且壳体2的内壁开设有干燥腔3,芯轴1的底端固定安装有位于干燥腔3中的避雷芯4,且芯轴1的侧壁固定安装有位于避雷芯4一侧的加热电阻6,壳体2的侧壁分别固定安装有驱动叶5,且壳体2的侧壁底部开设有换气道7,壳体2的侧壁底部固定安装有位于换气道7底部的分流叶15,且壳体2的内壁活动安装有用于通断换气道7与干燥腔3之间的阀塞8,阀塞8的一侧固定安装有位于干燥腔3中的传动杆9,阀塞8的一侧固定安装有复位拉簧14,且复位拉簧14的一端与壳体2的侧壁固定连接,壳体2的内壁固定安装有与传动杆9同轴线的固定摩擦块10,加热电阻6的侧壁固定安装有传热杆11,且传热杆11的顶端活动安装有与固定摩擦块10相适配的活动摩擦块12,为了达到高效干燥的目的,因而在其壳体2的侧壁开设有换气道7,同时,在其壳体2的内壁固定安装有固定摩擦块10,并通过壳体2在受风力的影响下,带动其活动摩擦块12与固定摩擦块10之间产生摩擦,进而产生热量,使得干燥腔3中的避雷芯4通过热气流进行干燥,并且,通过其换气道7的吸力及阀塞8转动时产生的离心力使得阀塞8会将其干燥腔3与换气道7连通,后通过伯努利效应使得干燥腔3中底部的冷气流吸出,从而增强其干燥腔3内腔的干燥效率,同时,其传动杆9在向阀塞8运动的过程中,会推动橡胶挡块13挤压活动摩擦块12,进而会增强其活动摩擦块12与固定摩擦块10之间的摩擦力,进而使得固定摩擦块10与活动摩擦块12之间的加热效率增强,最终达到高效干燥的目的。
其中,传热杆11的侧壁活动安装有位于活动摩擦块12一侧的橡胶挡块13,且橡胶挡块13的材质为软质橡胶,传动杆9的顶端固定连接有用于将其橡胶挡块13推动的凸块90,且凸块90的端面形状呈球形,为了达到电隔绝的目的,因而在其传热杆11的侧壁上增加有橡胶挡块13,因而通过其凸块90推动橡胶挡块13会使得活动摩擦块12与固定摩擦块10之间的挤压力增强,同时,通过其橡胶挡块13还可将其活动摩擦块12与凸块90进行隔绝,避免其活动摩擦块12导电至传动杆9上,致使壳体2的整体带电的现象。
其中,换气道7的槽形呈U形,且换气道7的顶部直径值为底部并位于分流叶15一侧的端面直径值二倍,为了使得阀塞8一侧可产生急剧的负压效应,因而将其换气道7的出入口直径设为不同,因而当其换气道7中的气流受分流叶15进行自下而上运动时,其通过的管径变化不同,根据伯努利效应会使得阀塞8一侧产生一定的负压力,进而通过负压力使得干燥腔3中的部分气流被抽出,进而可增加其干燥腔3内部的气流干燥效率。
其中,活动摩擦块12为受热发生膨胀的金属制品,为了增强干燥的效率的目的,因而将其活动摩擦块12设为受热膨胀的金属制品,应当其芯轴1受电击产过电流时,会通过加热电阻6使得加热电阻6因电流作用受热,其受热扩散至干燥腔3中,增加干燥腔3的干燥效率,同时,过热的加热电阻6通过传热杆11传递热量至活动摩擦块12上,致使活动摩擦块12受热膨胀,使得活动摩擦块12膨胀之后与固定摩擦块10进行紧贴,因而可避免活动摩擦块12与固定摩擦块10因持续摩擦而产生间隙的现象,最终达到增强干燥的效率的目的。
其中,复位拉簧14为柔性拉簧,为了使得阀塞8可受自身的向心力及阀塞8一侧产生的吸附力使得换气道7与干燥腔3相通,因而将其复位拉簧14设为柔性弹簧,从而促使换气道7在产生负压力后可轻松的将其阀塞8打开并使得干燥腔3中的气流被抽出,同时,由于其换气道7中的气流与壳体2的转动密切相关,因而可避免其阀塞8只受向心力而使得阀塞8打开,其干燥腔3与外部大气相通的现象。
本发明的使用方法工作原理如下:首先通过将其芯轴1固定至合适的位置;
风力作用下状态:通过在风力的作用下,会使得驱动叶5带动壳体2在芯轴1上进行旋转,同时,在其壳体2转动过程中,会通过分流叶15使得换气道7中的气流自下而上运动,参考附图4,同时,当其空气流速较低时,其分流叶只能催动壳体2进行转动,从而使得固定摩擦块10与活动摩擦块12之间摩擦,进而通过相互之间的摩擦产生热量用于干燥,当其流速过快时,通过换气道7中的聚集的气流会通过伯努利原理使得阀塞8一侧产生负压力及阀塞8转动时产生的离心力,进而使得阀塞8会带动传动杆9向左侧推动(方向参考附图3),增加了其后续传动杆9按压活动摩擦块12所需的力度,进而使得其活动摩擦块12与固定摩擦块10之间产生的摩擦力使得壳体2内腔的气流受热膨胀,进而进行自主的流出,同时,通过其阀塞8的推动会使得换气道7会将其干燥腔3中的气流部分抽出,其传动杆9也会带动凸块90向橡胶挡块13顶出,进而使得橡胶挡块13有向活动摩擦块12压动的力,增加其活动摩擦块12与固定摩擦块10之间的挤压力,同时,当其壳体2旋转的过程中,其固定摩擦块10会相对与活动摩擦块12进行转动,并通过摩擦使得干燥腔3的底部产生热量,同时,由于其摩擦块12与加热电阻6之间活动安装,因而在通过其凸块90在按压橡胶挡块13时,通过离心力的作用促使活动摩擦块12会持续的贴至固定摩擦块10上,即使活动摩擦块12磨损之后,通过其力的推动依然会使得活动摩擦块12之间有相对的摩擦力,同时,其橡胶挡块13与传热杆11采用微过盈接触,因而当其凸块90推动橡胶挡块13移位后,会自主的适应其橡胶挡块13将活动摩擦块12压制在固定摩擦块10上,之后,过热的空气会向上流通,并使得干燥腔3顶部的冷气流会向下运动,然后通过其换气道7将冷气流抽出,持续的摩擦会使得干燥腔3中的温度持续的升高,进而使得干燥腔3中的避雷芯4会持续的被干燥;
雷电作用下状态:通过雷击使得芯轴1上产生过电流,其电流会作用至加热电阻6上,进而通过加热电阻6通过电流会导致自身产生热量,进而通过加热电阻6可增加其干燥腔3中的空气干燥效率,同时,其加热电阻6在过热的过程中,会通过传热杆11将热量传递至活动摩擦块12,并通过活动摩擦块12在过热的过程中发生自身形变膨胀,进而使得活动摩擦块12可紧贴在固定摩擦块10上,增加其固定摩擦块10与活动摩擦块12的接触力度,保证其固定摩擦块10与活动摩擦块12的摩擦可持续的产生热量。
需要说明的是,在本文中,诸如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。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (4)
1.一种电力变电站氧化锌避雷器,包括芯轴(1),其特征在于:所述芯轴(1)的外壁活动安装有壳体(2),且壳体(2)的内壁开设有干燥腔(3),所述芯轴(1)的底端固定安装有位于干燥腔(3)中的避雷芯(4),且芯轴(1)的侧壁固定安装有位于避雷芯(4)一侧的加热电阻(6),所述壳体(2)的侧壁分别固定安装有驱动叶(5),且壳体(2)的侧壁底部开设有换气道(7),所述壳体(2)的侧壁底部固定安装有位于换气道(7)底部的分流叶(15),且壳体(2)的内壁活动安装有用于通断换气道(7)与干燥腔(3)之间的阀塞(8),所述阀塞(8)的一侧固定安装有位于干燥腔(3)中的传动杆(9),所述阀塞(8)的一侧固定安装有复位拉簧(14),且复位拉簧(14)的一端与壳体(2)的侧壁固定连接,所述壳体(2)的内壁固定安装有与传动杆(9)同轴线的固定摩擦块(10),所述加热电阻(6)的侧壁固定安装有传热杆(11),且传热杆(11)的顶端活动安装有与固定摩擦块(10)相适配的活动摩擦块(12),所述传热杆(11)的侧壁活动安装有位于活动摩擦块(12)一侧的橡胶挡块(13),且橡胶挡块(13)的材质为软质橡胶,所述传动杆(9)的顶端固定连接有用于将其橡胶挡块(13)推动的凸块(90),且凸块(90)的端面形状呈球形。
2.根据权利要求1所述的一种电力变电站氧化锌避雷器,其特征在于:所述换气道(7)的槽形呈U形,且换气道(7)的顶部直径值为底部并位于分流叶(15)一侧的端面直径值二倍。
3.根据权利要求1所述的一种电力变电站氧化锌避雷器,其特征在于:所述活动摩擦块(12)为受热发生膨胀的金属制品。
4.根据权利要求1所述的一种电力变电站氧化锌避雷器,其特征在于:所述复位拉簧(14)为柔性拉簧。
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