一种内置电容取电装置的高压开关
技术领域
本发明属于电容取电技术领域,具体涉及一种内置电容取电装置的高压开关。
背景技术
高压开关(或称高压断路器)它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。
现有的高压开关主要分为两大类:支柱式高压开关和箱式高压开关。
支柱式高压开关,如ZW32型高压开关,体积大,所采用的进线端子、出线端子或者是陶瓷绝缘套等都是大体积配件,不易安装,占地面积大,适用范围有限;且需要采集的电信号时,只能采用互感器外挂的方式,安全隐患大。
箱式高压开关,如ZW20型高压开关,内部充SF6气体,存在漏气的因素; SF6气体在电弧和电晕的作用下,会分解产生低氟化合物,这些化合物会引起绝缘材料的损坏,且这些低氟化合物是剧毒气体,不利于环保。
因此,无论是支柱式高压开关还是箱式高压开关,均存在其缺点,还需一种新型的高压开关,不仅能够实现高压开关的功能,还能克服支柱式高压开关和箱式高压开关的缺点。
进一步的,为了实现高压开关的保护作用,通常需要从高压电路中取出电压信号,通过电压传感器的测量作用,判断高压电路中是否存在空载电流和负荷电流;但是现有的电压传感器一般用于测量小电压信号,对于电压很大的电信号,还须使用电容取电装置等辅助元件将大电压信号转换为小电压信号才能有效测量,但是由于现有高压开关的结构限制和安全规则,并不能在高压开关内部有效的安装、使用电容取电装置。
发明内容
本发明的目的是提供一种内置电容取电装置的高压开关,不仅能够实现高压开关的功能,克服支柱式高压开关和箱式高压开关的缺点,还提供一种能够设置在高压开关内部的体积小的电容取电装置。
本发明解决其技术问题的技术方案为:
一种内置电容取电装置的高压开关,包括由绝缘材料制备而成的上柱壳、下箱壳和中间固定板,所述的上柱壳内设置有高压通路组件,所述的下箱壳内设置有低压控制组件,所述的中间固定板用于实现上柱壳和下箱壳的固定;
所述的高压通路组件包括进线组件、出线组件和导线;所述的进线组件包括电容取电装置、进线杆、高压进线端子和进线导线端子;所述的电容取电装置用于从进线杆上取出电信号,所述的进线杆的中部固定穿过上柱壳的壳壁,且进线杆的上端固定电连接有高压进线端子,进线杆的上端固定电连接有进线导线端子;所述的出线组件包括高压出线端子、真空灭弧室和绝缘拉杆,所述的高压出线端子与真空灭弧室的出线端固定电连接,所述的真空灭弧室内设置有由动触头和静触头构成的高压分合机构,所述的绝缘拉杆用于通过机械动作分合动触头和静触头;所述的导线的第一端与进线导线端子固定电连接,导线的第二端与真空灭弧室的进线端固定电连接;
所述的低压控制组件包括控制机构、弹簧操作机构和连接杆;所述的控制机构用于通过弹簧操作机构驱动连接杆动作,所述的连接杆的动作端穿过中间固定板与绝缘拉杆的下端固定连接。
所述的电容取电装置包括部件A和部件B,所述部件B为腔体,所述部件A嵌套在部件B的腔体内,所述部件A包括取电电容、用于检测取电电容电压的电压传感器、填充介质,所述取电电容、电压传感器压注在填充介质内部,所述填充介质绝缘;所述部件B绝缘,还包括用于取电的取电线,所述取电线的接入端与取电电容连接,引出端依次通过填充介质、部件B引出且与所述进线杆电连接,还包括电容下出线、传感器下出线,所述电容下出线、传感器下出线分别通过填充介质、部件B由下端引出且均与控制机构电连接。
所述部件B包括由内到外依次设置的绝缘层、屏蔽层、绝缘套。
所述部件B为上下开口的腔体,还包括用于分别封堵部件B上开口、下开口的上封盖、下封盖。
所述取电线的引出端依次通过填充介质、上封盖引出。
所述的下封盖内部还设置有嵌件螺母,用于与外界螺栓配合固定。
所述的绝缘套外壁设置有伞裙。
所述的绝缘套可采用瓷绝缘套或者复合绝缘套。
还包括固定铜柱,所述固定铜柱的下端固定设置在上封盖上。
所述上封盖为螺母。
本发明的有益效果为:
本发明所述的一种内置电容取电装置的高压开关,结合了现有支柱式高压开关和箱式高压开关的优点,体积小,易于自动化装配;上柱壳和下箱壳实现高压和低压的有效隔离,且上柱壳内各组件之间互相绝缘;同时,上柱壳内还预留了空间,以便于各类传感器及电容取电装置的安装。
附图说明
图1是本发明的结构示意图。
图2是本发明所述电容取电装置的结构示意图。
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。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。
如图1所示:本发明所述的一种内置电容取电装置的高压开关,包括由绝缘材料制备而成的上柱壳1、下箱壳11和中间固定板9,所述的上柱壳1内设置有高压通路组件,所述的下箱壳11内设置由低压控制组件,所述的中间固定板9用于实现上柱壳1和下箱壳11的固定;
所述的高压通路组件包括进线组件、出线组件和导线13;所述的进线组件包括电容取电装置12,进线杆14、高压进线端子和进线导线13端子;所述的电容取电装置12用于从进线杆14上取出电信号,所述的进线杆14的中部固定穿过上柱壳1的壳壁,且进线杆14的上端固定电连接有高压进线端子,进线杆14的上端固定电连接有进线导线13端子;所述的出线组件包括高压出线端子2、真空灭弧室4和绝缘拉杆7,所述的高压出线端子2与真空灭弧室4的出线端固定电连接,所述的真空灭弧室4内设置有由动触头和静触头构成的高压分合机构,所述的绝缘拉杆7用于通过机械动作分合动触头和静触头;所述的导线13的第一端与进线导线13端子固定电连接,导线13的第二端与真空灭弧室4的进线端固定电连接;
所述的低压控制组件包括控制机构、弹簧操作机构10和连接杆;所述的控制机构用于通过弹簧操作机构10驱动连接杆动作,所述的连接杆的动作端穿过中间固定板9与绝缘拉杆7的下端固定连接。
如图2所示,所述的电容取电装置12包括部件A和部件B,所述部件B为腔体,所述部件A嵌套在部件B的腔体内,所述部件A包括取电电容121、用于检测取电电容121电压的电压传感器122、填充介质123,所述取电电容121、电压传感器122压注在填充介质123内部,所述填充介质123绝缘;所述部件B绝缘,还包括用于取电的取电线124,所述取电线124的接入端与取电电容121连接,引出端依次通过填充介质123、部件B引出且与所述进线杆14电连接,还包括电容下出线125、传感器下出线126,所述电容下出线125、传感器下出线126分别通过填充介质123、部件B由下端引出且与控制结构电连接。
所述部件B包括由内到外依次设置的绝缘层12701、屏蔽层12702、绝缘套12703。
所述部件B为上下开口的腔体,还包括用于分别封堵部件B上开口、下开口的上封盖128、下封盖129。
所述取电线124的引出端依次通过填充介质123、上封盖128引出。
所述的下封盖129内部还设置有嵌件螺母1210,用于与外界螺栓配合固定。
所述的绝缘套12703外壁设置有伞裙1211。
所述的绝缘套12703可采用瓷绝缘套12703或者复合绝缘套12703。
还包括固定铜柱1212,所述固定铜柱1212的下端固定设置在上封盖128上。
所述上封盖128为螺母。
本发明所述的电容取电装置12在使用时,将其放置在上柱壳1内部,将取电线124的引出端接在进线杆14上,并将电容下出线125、传感器下出线126接FTU收集信号,由FTU控制通过弹簧操作机构10驱动连接杆动作,进而通过绝缘拉杆7控制高压开关的通断。