CN112927976A - 一种35kv高压真空开关的防击穿系统及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种35KV高压真空开关的防击穿系统及方法,其结构包括电流输入接头、绝缘壳体、电流真空压力表、电流输出接头、分闸散热降压装置,分闸散热降压装置由排气机构、降压分闸机构组成,本发明具有的效果:通过排气机构和降压分闸机构相配合,形成的作用力,解决现有高压真空开关当动、静触头在操作机构的作用下分闸时,触头间产生电弧,触头表面在高温下挥发出蒸汽,导致漏电的可能性高,造成家庭电器设备承受过高电压而损坏的问题。
Description
本申请是申请日为2019年3月6日,申请号为CN201910165752.6的发明名称为一种用于35KV高压真空开关的防击穿装置的分案申请。
技术领域
本发明涉及高压电设备技术领域,尤其是涉及到一种35KV高压真空开关的防击穿系统及方法。
背景技术
高压电转化为家庭用电时需要经过多道降压工序,从而防止家庭电器设备承受过高电压而损坏,高压真空开关具有的保护作用,当电力系统某一部分发生故障时,它和保护装置、自动装置相配合,将该故障部分从系统中迅速切除,减少停电范围,防止事故扩大,保护系统中各类电气设备不受损坏,保证系统无故障部分安全运行,但是现有高压真空开关,当动、静触头在操作机构的作用下分闸时,触头间产生电弧,触头表面在高温下挥发出蒸汽,使得腔体内部的温度迅速升高,并且在温度迅速升高的同时产生部分蒸汽,导致漏电的可能性高,造成家庭电器设备承受过高电压而损坏,因此需要研制一种35KV高压真空开关的防击穿系统及方法,以此来解决现有高压真空开关当动、静触头在操作机构的作用下分闸时,触头间产生电弧,触头表面在高温下挥发出蒸汽的问题。
本发明内容
针对现有技术的不足,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种用于高压真空开关的防击穿装置,其结构包括电流输入接头、绝缘壳体、电流真空压力表、电流输出接头、分闸散热降压装置,所述的绝缘壳体前端的中心位置安装有电流真空压力表,所述的电流输入接头安装在绝缘壳体上方的中心位置,所述的电流输出接头安装在绝缘壳体下方的中心位置,所述的分闸散热降压装置安装在绝缘壳体内部的中心位置,所述的电流输入接头和电流输出接头通过分闸散热降压装置相连接,所述的电流真空压力表和分闸散热降压装置电连接,所述的分闸散热降压装置由排气机构、降压分闸机构组成,所述的降压分闸机构设于绝缘壳体内部的中心位置,所述的排气机构设有两个并且呈轴对称方式安装在降压分闸机构两侧。
作为本技术方案的进一步优化,所述的排气机构由排气管、抽气管、盘簧带转机构、限位圆杆、弹簧、绝缘立板、感温铁氧块、磁环组成,所述的绝缘立板内侧设有抽气管,所述的抽气管上方设有排气管并且二者相连接,所述的抽气管底部均匀等距设有两个以上的进气口,所述的抽气管下方设有盘簧带转机构,所述的盘簧带转机构一侧嵌入扣合在绝缘立板的凹槽上,所述的盘簧带转机构下方设有限位圆杆并且二者相互平行,所述的限位圆杆一端嵌合固定在绝缘立板内壁的凹槽上,所述的限位圆杆另一端安装有感温铁氧块,所述的感温铁氧块和绝缘立板之间设有磁环,所述的磁环通过中心位置设有的环形滑槽与限位圆杆采用滑动配合,所述的磁环和绝缘立板之间设有弹簧,所述的弹簧首尾两端分别固定在磁环和绝缘立板上。
作为本技术方案的进一步优化,所述的盘簧带转机构由环形罩体、拉绳、转轴、轴承底座、叶轮、盘簧组成,所述的环形罩体内部的中心位置设有转轴,所述的转轴底端设有轴承底座并且二者采用活动连接,所述的轴承底座嵌合固定在环形罩体的凹槽上,所述的叶轮安装在转轴上,所述的叶轮设于抽气管的内部,所述的盘簧设于环形罩体的内部,所述的盘簧一端与转轴连接,所述的盘簧另一端贯穿环形罩体与拉绳连接,所述的盘簧和磁环通过拉绳连接。
作为本技术方案的进一步优化,所述的降压分闸机构由变压柱、拉簧、动触头、绝缘拉杆、静触头、电流降压柱组成,所述的变压柱设有两个并且相互平行安装在电流输入接头的底部,所述的变压柱底部设有动触头,所述的动触头呈型结构并且开口两端分别与电流输入接头底部设有的两个变压柱活动连接,所述的动触头呈型结构并且开口处安装有拉簧,所述的动触头两侧设有绝缘拉杆,所述的动触头和磁环通过绝缘拉杆传动连接,所述的动触头下方设有电流降压柱,所述的电流降压柱安装在电流输出接头顶部的中心位置,所述的电流降压柱顶端安装有静触头,所述的静触头和动触头活动连接。
作为本技术方案的进一步优化,所述的弹簧的弹性力大于盘簧的弹性力,所述的弹簧的弹性力大于拉簧的弹性力,所述的磁环的磁吸力大于弹簧的弹性力。
有益效果
本发明一种用于高压真空开关的防击穿装置,设计合理,功能性强,具有以下有益效果:
本发明当电力系统某一部分发生故障时,动触头和静触头的连接端间产生电弧,触头表面在高温下挥发出蒸汽,使得腔体内部的温度迅速升高,感温铁氧块在常温下具有铁磁性,能被磁铁吸引,但是温度上升到约103℃时,铁磁性消失,此时磁环受弹簧复位时产生的拉力影响,磁环沿限位圆杆向左滑动,并通过绝缘拉杆拉动动触头与静触头分离,将该故障部分从系统中迅速切除,减少停电范围,防止事故扩大,保护系统中各类电气设备不受损坏,保证系统无故障部分安全运行,因为磁环和盘簧通过拉绳连接,当磁环沿限位圆杆向左滑动,盘簧受力拉动转轴顺时针旋转,因为叶轮安装在转轴上,所以叶轮在抽气管内部顺时针旋转,形成的负压吸力,将触头表面在高温下挥发出的蒸汽快速吸入抽气管而后排出,以此来解决现有高压真空开关当动、静触头在操作机构的作用下分闸时,触头间产生电弧,触头表面在高温下挥发出蒸汽,导致漏电的可能性高,造成家庭电器设备承受过高电压而损坏的问题。
附图说明
通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1为本发明一种35KV高压真空开关的防击穿系统及方法的结构示意图。
图2为本发明分闸散热降压装置的剖面结构示意图;
图3为本发明排气机构的剖面结构示意图;
图4为本发明盘簧带转机构的俯视结构示意图;
图5为本发明降压分闸机构的剖面结构示意图。
图中:电流输入接头-1、绝缘壳体-2、电流真空压力表-3、电流输出接头-4、分闸散热降压装置-5、排气机构-51、排气管-51-1、抽气管-51-2、盘簧带转机构-51-3、环形罩体-51-3a、拉绳-51-3b、转轴-51-3c、轴承底座-51-3d、叶轮-51-3e、盘簧-51-3f、限位圆杆-51-4、弹簧-51-5、绝缘立板-51-6、感温铁氧块-51-7、磁环-51-8、降压分闸机构-52、变压柱-52-1、拉簧-52-2、动触头-52-3、绝缘拉杆-52-4、静触头-52-5、电流降压柱-52-6。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式以及附图说明,进一步阐述本发明的优选实施方案。
实施例
请参阅图1-5,本发明提供一种35KV高压真空开关的防击穿系统及方法的具体实施方式;
请参阅图1,其结构包括电流输入接头1、绝缘壳体2、电流真空压力表3、电流输出接头4、分闸散热降压装置5,所述的绝缘壳体2前端的中心位置安装有电流真空压力表3,所述的电流输入接头1安装在绝缘壳体2上方的中心位置,所述的电流输出接头4安装在绝缘壳体2下方的中心位置,所述的分闸散热降压装置5安装在绝缘壳体2内部的中心位置,所述的电流输入接头1和电流输出接头4通过分闸散热降压装置5相连接,所述的电流真空压力表3和分闸散热降压装置5电连接。
请参阅图2,所述的分闸散热降压装置5由排气机构51、降压分闸机构52组成,所述的降压分闸机构52设于绝缘壳体2内部的中心位置,所述的排气机构51设有两个并且呈轴对称方式安装在降压分闸机构52两侧。
请参阅图3,所述的排气机构51由排气管51-1、抽气管51-2、盘簧带转机构51-3、限位圆杆51-4、弹簧51-5、绝缘立板51-6、感温铁氧块51-7、磁环51-8组成,所述的绝缘立板51-6内侧设有抽气管51-2,所述的抽气管51-2上方设有排气管51-1并且二者相连接,所述的抽气管51-2底部均匀等距设有两个以上的进气口,所述的抽气管51-2下方设有盘簧带转机构51-3,所述的盘簧带转机构51-3一侧嵌入扣合在绝缘立板51-6的凹槽上,所述的盘簧带转机构51-3下方设有限位圆杆51-4并且二者相互平行,所述的限位圆杆51-4一端嵌合固定在绝缘立板51-6内壁的凹槽上,所述的限位圆杆51-4另一端安装有感温铁氧块51-7,所述的感温铁氧块51-7和绝缘立板51-6之间设有磁环51-8,所述的磁环51-8通过中心位置设有的环形滑槽与限位圆杆51-4采用滑动配合,所述的磁环51-8和绝缘立板51-6之间设有弹簧51-5,所述的弹簧51-5首尾两端分别固定在磁环51-8和绝缘立板51-6上,所述的弹簧51-5的弹性力大于盘簧51-3f的弹性力,所述的弹簧51-5的弹性力大于拉簧52-2的弹性力,所述的磁环51-8的磁吸力大于弹簧51-5的弹性力,感温铁氧块51-7在常温下具有铁磁性,能被磁铁吸引,但是温度上升到约103℃时,铁磁性消失。
请参阅图4,所述的盘簧带转机构51-3由环形罩体51-3a、拉绳51-3b、转轴51-3c、轴承底座51-3d、叶轮51-3e、盘簧51-3f组成,所述的环形罩体51-3a内部的中心位置设有转轴51-3c,所述的转轴51-3c底端设有轴承底座51-3d并且二者采用活动连接,所述的轴承底座51-3d嵌合固定在环形罩体51-3a的凹槽上,所述的叶轮51-3e安装在转轴51-3c上,所述的叶轮51-3e设于抽气管51-2的内部,所述的盘簧51-3f设于环形罩体51-3a的内部,所述的盘簧51-3f一端与转轴51-3c连接,所述的盘簧51-3f另一端贯穿环形罩体51-3a与拉绳51-3b连接,所述的盘簧51-3f和磁环51-8通过拉绳51-3b连接。
请参阅图5,所述的降压分闸机构52由变压柱52-1、拉簧52-2、动触头52-3、绝缘拉杆52-4、静触头52-5、电流降压柱52-6组成,所述的变压柱52-1设有两个并且相互平行安装在电流输入接头1的底部,所述的变压柱52-1底部设有动触头52-3,所述的动触头52-3呈Y型结构并且开口两端分别与电流输入接头1底部设有的两个变压柱52-1活动连接,所述的动触头52-3呈Y型结构并且开口处安装有拉簧52-2,所述的动触头52-3两侧设有绝缘拉杆52-4,所述的动触头52-3和磁环51-8通过绝缘拉杆52-4传动连接,所述的动触头52-3下方设有电流降压柱52-6,所述的电流降压柱52-6安装在电流输出接头4顶部的中心位置,所述的电流降压柱52-6顶端安装有静触头52-5,所述的静触头52-5和动触头52-3活动连接。
其具体实现原理如下:
当电力系统某一部分发生故障时,动触头52-3和静触头52-5的连接端间产生电弧,触头表面在高温下挥发出蒸汽,使得腔体内部的温度迅速升高,感温铁氧块51-7在常温下具有铁磁性,能被磁铁吸引,但是温度上升到约103℃时,铁磁性消失,此时磁环51-8受弹簧51-5复位时产生的拉力影响,磁环51-8沿限位圆杆51-4向左滑动,并通过绝缘拉杆52-4拉动动触头52-3与静触头52-5分离,将该故障部分从系统中迅速切除,减少停电范围,防止事故扩大,保护系统中各类电气设备不受损坏,保证系统无故障部分安全运行,因为磁环51-8和盘簧51-3f通过拉绳51-3b连接,当磁环51-8沿限位圆杆51-4向左滑动,盘簧51-3f受力拉动转轴51-3c顺时针旋转,因为叶轮51-3e安装在转轴51-3c上,所以叶轮51-3e在抽气管51-2内部顺时针旋转,形成的负压吸力,将触头表面在高温下挥发出的蒸汽快速吸入抽气管51-2而后排出,从而快速降低腔体内部的温度,当腔体内部的温度下降至103℃以下时,感温铁氧块51-7具有铁磁性,磁环51-8受磁性因素沿限位圆杆51-4向右滑动,吸附在感温铁氧块51-7上,此时盘簧51-3f复位,产生形变作用力,带动转轴51-3c逆时针旋转,使叶轮51-3e在抽气管51-2内部逆时针旋转,将外界的空气抽入腔体内部,实现二次散热,以此来解决现有高压真空开关当动、静触头在操作机构的作用下分闸时,触头间产生电弧,触头表面在高温下挥发出蒸汽,导致漏电的可能性高,造成家庭电器设备承受过高电压而损坏的问题。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点,本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神或基本特征的前提下,不仅能够以其他的具体形式实现本发明,还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围,因此本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定,而不是上述说明限定。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (4)
1.一种用于35KV高压真空开关的防击穿装置,其结构包括电流输入接头(1)、绝缘壳体(2)、电流真空压力表(3)、电流输出接头(4)、分闸散热降压装置(5),其特征在于:
所述的绝缘壳体(2)前端的安装有电流真空压力表(3),所述的电流输入接头(1)安装在绝缘壳体(2)上方,所述的电流输出接头(4)安装在绝缘壳体(2)下方,所述的分闸散热降压装置(5)安装在绝缘壳体(2)内部,所述的分闸散热降压装置(5)由排气机构(51)、降压分闸机构(52)组成,所述的降压分闸机构(52)设于绝缘壳体(2)内部,所述的排气机构(51)设有两个并且安装在降压分闸机构(52)两侧;
所述的排气机构(51)由排气管(51-1)、抽气管(51-2)、盘簧带转机构(51-3)、限位圆杆(51-4)、弹簧(51-5)、绝缘立板(51-6)、感温铁氧块(51-7)、磁环(51-8)组成,所述的绝缘立板(51-6)内侧设有抽气管(51-2),所述的抽气管(51-2)上方设有排气管(51-1),所述的抽气管(51-2)下方设有盘簧带转机构(51-3),所述的盘簧带转机构(51-3)下方设有限位圆杆(51-4),所述的限位圆杆(51-4)一端与绝缘立板(51-6)连接,所述的限位圆杆(51-4)另一端安装有感温铁氧块(51-7),所述的感温铁氧块(51-7)和绝缘立板(51-6)之间设有磁环(51-8),所述的磁环(51-8)和绝缘立板(51-6)之间设有弹簧(51-5)。
2.根据权利要求1所述的一种用于35KV高压真空开关的防击穿装置,其特征在于:所述的盘簧带转机构(51-3)由环形罩体(51-3a)、拉绳(51-3b)、转轴(51-3c)、轴承底座(51-3d)、叶轮(51-3e)、盘簧(51-3f)组成,所述的环形罩体(51-3a)内部设有转轴(51-3c),所述的转轴(51-3c) 底端设有轴承底座(51-3d),所述的叶轮(51-3e)安装在转轴(51-3c)上,所述的叶轮(51-3e)设于抽气管(51-2)内部,所述的盘簧(51-3f)设于环形罩体(51-3a)内部,所述的盘簧(51-3f)一端与转轴(51-3c)连接,所述的盘簧(51-3f)另一端贯穿环形罩体(51-3a)与拉绳(51-3b)连接。
3.根据权利要求1所述的一种用于35KV高压真空开关的防击穿装置,其特征在于:所述的降压分闸机构(52)由变压柱(52-1)、拉簧(52-2)、动触头(52-3)、绝缘拉杆(52-4)、静触头(52-5)、电流降压柱(52-6)组成,所述的变压柱(52-1)设有两个并且安装在电流输入接头(1)底部,所述的变压柱(52-1)底部设有动触头(52-3),所述的动触头(52-3)上安装有拉簧(52-2),所述的动触头(52-3)两侧设有绝缘拉杆(52-4),所述的电流降压柱(52-6)安装在电流输出接头(4)顶部,所述的电流降压柱(52-6)顶端安装有静触头(52-5)。
4.根据权利要求1-3项中任一项所述的一种35KV高压真空开关的防击穿系统及方法:
当电力系统某一部分发生故障时,动触头(52-3)和静触头(52-5)的连接端间产生电弧,触头表面在高温下挥发出蒸汽,使得腔体内部的温度迅速升高,感温铁氧块(51-7)在常温下具有铁磁性,能被磁铁吸引;
但是温度上升到约103℃时,铁磁性消失,此时磁环(51-8)受弹簧(51-5)复位时产生的拉力影响,磁环(51-8)沿限位圆杆(51-4)向左滑动,并通过绝缘拉杆(52-4)拉动动触头(52-3)与静触头(52-5)分离,将该故障部分从系统中迅速切除,减少停电范围,防止事故扩大,保护系统中各类电气设备不受损坏,保证系统无故障部分安全运行,因为磁环(51-8)和盘簧(51-3f)通过拉绳(51-3b)连接,当磁环(51-8)沿限位圆杆(51-4)向左滑动,盘簧(51-3f)受力拉动转轴(51-3c)顺时针旋转,因为叶轮(51-3e)安装在转轴(51-3c)上,所以叶轮(51-3e)在抽气管(51-2)内部顺时针旋转,形成的负压吸力;
将触头表面在高温下挥发出的蒸汽快速吸入抽气管(51-2)而后排出,从而快速降低腔体内部的温度,当腔体内部的温度下降至103℃以下时,感温铁氧块(51-7)具有铁磁性,磁环(51-8)受磁性因素沿限位圆杆(51-4)向右滑动,吸附在感温铁氧块(51-7)上,此时盘簧(51-3f)复位,产生形变作用力,带动转轴(51-3c)逆时针旋转,使叶轮(51-3e)在抽气管(51-2)内部逆时针旋转,将外界的空气抽入腔体内部,实现二次散热,以此来解决现有高压真空开关当动、静触头在操作机构的作用下分闸时,触头间产生电弧,触头表面在高温下挥发出蒸汽,导致漏电的可能性高,造成家庭电器设备承受过高电压而损坏的问题。
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