CN114743824B - 一种双断口隔离开关及gis设备 - Google Patents

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Abstract

本发明属于隔离开关技术领域,具体涉及隔离开关的断口结构。本发明提供一种双断口隔离开关及GIS设备,以解决现有技术中动触座容易被烧蚀、寿命短的问题。本发明的双断口隔离开关的第一动触头和第二动触头通过绝缘连接件连接,第二动触座上固定有第二动触座引弧触头,第二动触座引弧触头的触头体通过连接块固定在第二动触头安装通孔的孔壁上,第二动触座引弧触头位于第二动触头安装通孔内,绝缘连接件所在位置处设有用于避让第二动触座引弧触头的避让空间,当把本发明的双断口隔离开关应用到高电压回路中并进行分闸时,电弧将主要在第一动触头和第二动触座引弧触头的之间产生,不容易烧蚀第二动触座,因此第二动触座不易损坏,寿命较长。

Description

一种双断口隔离开关及GIS设备
技术领域
本发明属于隔离开关技术领域,具体涉及隔离开关的断口结构。
背景技术
随着经济社会发展,人民生活水平提高,全社会对供电可靠性的要求越来越高,政府部门、电力监管机构、媒体网络对安全生产高度关注,计划停电愈发困难。然而,为降低基建及运维成本,较大型GIS电站一般分期建设,大部分GIS电站需要扩建,而GIS产品一期设备部分只预留有扩建接口,为了保证安全,扩建时通常需要母线停电;同时,当GIS运行时某个间隔出现故障时,需要对该间隔单独进行检修,出于安全考虑,同样也需要母线停电。然而,扩建停电或者检修停电意味着延误工程施工进度、浪费人力物力,以及直接或间接的经济损失。
目前,GIS无法实现不停电扩建、检修及试验的主要原因是:扩建结构设计中,备用间隔与运行母线之间仅有一个隔离断口,在间隔对接安装时,为了避免隔离断口突然放电击穿造成人身伤害,需对原运行母线进行停电处理。在进行间隔扩建、检修后的交流耐压试验时,若试验电压不能与运行电压保持同频同相,会存在隔离断口上承受试验电压和运行电压幅值反向叠加的危险工况。为了避免隔离断口击穿而危及运行设备,目前采用的措施就是对原运行母线进行停电处理。
现有技术中也存在不停电扩建、检修的技术方案,其中双断口隔离开关不停电扩建、检修、耐压试验方案是目前研究的热点。申请公布号为CN112466701A的中国发明专利申请公开了一种双断口联动型三工位隔离接地开关结构,具有第一动触座和第二动触座,还具有通过绝缘拉杆连接的第一动触头和第二动触头,在驱动机构的驱动下,第一动触头和第二动触头进行同步的直线运动,能够实现两个断口的同时分闸或同时合闸。当同时分闸时,主回路在隔离开关静触头与第一动触座、第一动触座与第二动触座之间均产生断口,并通过接地开关动触头使得两断口之间的第一动触座接地,设备的隔离侧与母侧均可进行试验,出现异常不会影响对侧,提高了设备的安全性能。即使一个断口被击穿,仍有一个断口处于开路状态,安全性较高,方便进行设备扩建。
但是,如果将上述隔离开关应用在高电压回路中,在进行分闸时,动触头和动触座之间将会产生电弧,电弧会烧蚀动触座,使得动触座容易损坏,寿命短。
发明内容
本发明的目的在于提供一种双断口隔离开关,以解决现有技术中动触座容易被烧蚀、寿命短的问题。另外,还提供一种GIS设备,以解决现有技术中GIS设备中的隔离开关的动触头容易烧蚀、寿命短的问题。
本发明的双断口隔离开关的技术方案是:
一种双断口隔离开关,包括壳体和固定在壳体内的第一动触座、第二动触座和静触座,所述第二动触座位于第一动触座和静触座之间,第一动触座和第二动触座之间形成有第一断口,第二动触座和静触座之间形成有第二断口,第一动触座上导向滑动装配有第一动触头,第二动触座上导向滑动装配有第二动触头,所述第一动触头和第二动触头通过绝缘连接件连接;所述双断口隔离开关还包括动触头驱动机构,所述动触头驱动机构用于驱动第一动触头和第二动触头运动;所述第二动触座具有供第二动触头穿过的第二动触头安装通孔,所述第二动触座上固定有第二动触座引弧触头,所述第二动触座引弧触头包括触头体和连接块,所述触头体用于与第一动触头导电插接,所述触头体通过连接块固定在第二动触头安装通孔的孔壁上,所述第二动触座引弧触头位于第二动触头安装通孔内;所述绝缘连接件所在位置处设有用于避让第二动触座引弧触头的避让空间。
本发明的技术效果:本发明的双断口隔离开关的第二动触座的第二动触头安装通孔的孔壁上设有第二动触座引弧触头,第二动触座引弧触头位于第二触头安装通孔内,其触头体用于与第一动触头导电插接。当把本发明的双断口隔离开关应用到高电压回路中并进行分闸时,由于第二动触头安装通孔中的第二动触座引弧触头的引弧作用,电弧将主要在第一动触头和第二动触座引弧触头的之间产生,而不会在第一动触头和第二动触座的端部之间产生,从而不容易烧蚀第二动触座,因此第二动触座不易损坏,寿命较长。本发明在第二动触头安装通孔的孔壁上设置了第二动触座引弧触头,既不耽误第二动触头的导向滑动,也不需对第二动触座的材质进行特殊设计,就提高了第二动触座的耐用性,结构较为巧妙。
进一步地,第二动触头上设有用于避让所述第二动触座引弧触头的避让缺口。
其有益效果在于:通过在第二动触头上设置避让缺口,能够在延长第二动触头的长度的同时不会挡止第二动触座引弧触头,从而能够增大第二动触头的长度并避让第二动触座引弧触头,进而方便增大断口的间距,提高绝缘能力。
进一步地,所述绝缘连接件包括至少两个沿第一动触头的端面的周向间隔布置的绝缘杆,相邻绝缘杆之间的间隔形成所述避让空间。
其有益效果在于:由多个绝缘杆构成绝缘连接件,只需使多个绝缘杆间隔设置,就能在不进行加工的情况下自动形成避让空间,较为方便。
进一步地,所述连接块上设置有供所述绝缘杆穿过的通孔。
其有益效果在于:通孔的设置能够使绝缘杆之间的间距可以不受连接块的尺寸的影响,使绝缘杆的布置更加灵活。
进一步地,所述绝缘连接件为绝缘筒,所述绝缘筒上设置有避让槽,所述避让槽和绝缘筒的内腔共同形成所述避让空间。
其有益效果在于:绝缘筒的结构强度更高,能够使第一动触头和第二动触头之间的连接更加牢固。
进一步地,所述动触头驱动机构包括齿轮齿条机构,所述齿轮齿条机构包括齿条和齿轮,所述齿条固定在第二动触头的外周面上,所述齿轮用于驱动齿条进而使第二动触头在第二动触头安装通孔内导向滑动。
其有益效果在于:齿轮齿条机构传动较为稳定,可靠性好。
进一步地,所述第二动触头的外周面上设有凹槽,所述齿条固定在所述凹槽中。
其有益效果在于:把齿条固定在凹槽中,有利于减小第二动触头及齿条的整体尺寸,从而减小第二动触座的体积。
进一步地,所述动触头驱动机构包括丝杠螺母机构,所述丝杠螺母机构的丝母固定在第一动触头上,所述丝杠螺母机构的丝杠与绝缘拉杆固定连接,通过绝缘拉杆的转动来带动丝杠转动,使丝杠驱动丝母运动,进而使第一动触头在第一动触座上导向滑动。
其有益效果在于:丝杠螺母机构结构简单,成本较低。
进一步地,所述静触座上固定有静触座引弧触头,静触座引弧触头用于与第二动触头插接导电。
其有益效果在于:静触座引弧触头具有引弧作用,第二动触头与静触座断开时,电弧将主要在第二动触头和静触座引弧触头之间产生,而不会在第二动触头和静触座的端部之间产生,从而不容易烧蚀静触座,因此静触座不易损坏,寿命较长。
本发明的GIS设备的技术方案是:
GIS设备,包括断路器和双断口隔离开关,所述双断口隔离开关包括壳体和固定在壳体内的第一动触座、第二动触座和静触座,所述第二动触座位于第一动触座和静触座之间,第一动触座和第二动触座之间形成有第一断口,第二动触座和静触座之间形成有第二断口,第一动触座上导向滑动装配有第一动触头,第二动触座上导向滑动装配有第二动触头,所述第一动触头和第二动触头通过绝缘连接件连接;所述双断口隔离开关还包括动触头驱动机构,所述动触头驱动机构用于驱动第一动触头和第二动触头运动;所述第二动触座具有供第二动触头穿过的第二动触头安装通孔,所述第二动触座上固定有第二动触座引弧触头,所述第二动触座引弧触头包括触头体和连接块,所述触头体用于与第一动触头导电插接,所述触头体通过连接块固定在第二动触头安装通孔的孔壁上,所述第二动触座引弧触头位于第二动触头安装通孔内;所述绝缘连接件所在位置处设有用于避让第二动触座引弧触头的避让空间。
本发明的技术效果:本发明的GIS的双断口隔离开关的第二动触座的第二动触头安装通孔的孔壁上设有第二动触座引弧触头,第二动触座引弧触头位于第二触头安装通孔内,其触头体用于与第一动触头导电插接。当把本发明的双断口隔离开关应用到高电压回路中并进行分闸时,由于第二动触头安装通孔中的第二动触座引弧触头的引弧作用,电弧将主要在第一动触头和第二动触座引弧触头的之间产生,而不会在第一动触头和第二动触座的端部之间产生,从而不容易烧蚀第二动触座,因此第二动触座不易损坏,寿命较长。本发明在第二动触头安装通孔的孔壁上设置了第二动触座引弧触头,既不耽误第二动触头的导向滑动,也不需对第二动触座的材质进行特殊设计,就提高了第二动触座的耐用性,结构较为巧妙。
进一步地,第二动触头上设有用于避让所述第二动触座引弧触头的避让缺口。
其有益效果在于:通过在第二动触头上设置避让缺口,能够在延长第二动触头的长度的同时不会挡止第二动触座引弧触头,从而能够增大第二动触头的长度并避让第二动触座引弧触头,进而方便增大断口的间距,提高绝缘能力。
进一步地,所述绝缘连接件包括至少两个沿第一动触头的端面的周向间隔布置的绝缘杆,相邻绝缘杆之间的间隔形成所述避让空间。
其有益效果在于:由多个绝缘杆构成绝缘连接件,只需使多个绝缘杆间隔设置,就能在不进行加工的情况下自动形成避让空间,较为方便。
进一步地,所述连接块上设置有供所述绝缘杆穿过的通孔。
其有益效果在于:通孔的设置能够使绝缘杆之间的间距可以不受连接块的尺寸的影响,使绝缘杆的布置更加灵活。
进一步地,所述绝缘连接件为绝缘筒,所述绝缘筒上设置有避让槽,所述避让槽和绝缘筒的内腔共同形成所述避让空间。
其有益效果在于:绝缘筒的结构强度更高,能够使第一动触头和第二动触头之间的连接更加牢固。
进一步地,所述动触头驱动机构包括齿轮齿条机构,所述齿轮齿条机构包括齿条和齿轮,所述齿条固定在第二动触头的外周面上,所述齿轮用于驱动齿条进而使第二动触头在第二动触头安装通孔内导向滑动。
其有益效果在于:齿轮齿条机构传动较为稳定,可靠性好。
进一步地,所述第二动触头的外周面上设有凹槽,所述齿条固定在所述凹槽中。
其有益效果在于:把齿条固定在凹槽中,有利于减小第二动触头及齿条的整体尺寸,从而减小第二动触座的体积。
进一步地,所述动触头驱动机构包括丝杠螺母机构,所述丝杠螺母机构的丝母固定在第一动触头上,所述丝杠螺母机构的丝杠与绝缘拉杆固定连接,通过绝缘拉杆的转动来带动丝杠转动,使丝杠驱动丝母运动,进而使第一动触头在第一动触座上导向滑动。
其有益效果在于:丝杠螺母机构结构简单,成本较低。
进一步地,所述静触座上固定有静触座引弧触头,静触座引弧触头用于与第二动触头插接导电。
其有益效果在于:静触座引弧触头具有引弧作用,第二动触头与静触座断开时,电弧将主要在第二动触头和静触座引弧触头之间产生,而不会在第二动触头和静触座的端部之间产生,从而不容易烧蚀静触座,因此静触座不易损坏,寿命较长。
附图说明
图1为实施例1中的双断口隔离开关分闸状态的结构示意图;
图2为实施例1中的双断口隔离开关合闸状态的结构示意图;
图3为实施例1中的双断口隔离开关的第一动触头、第二动触头、绝缘杆的结构示意图;
图4为实施例4中的双断口隔离开关分闸状态的结构示意图;
图5为实施例4中的双断口隔离开关合闸状态的结构示意图;
图6为实施例4中的双断口隔离开关的第一动触头、第二动触头、绝缘杆的结构示意图;
图7为实施例5中的双断口隔离开关分闸状态的结构示意图;
图8为实施例5中的双断口隔离开关合闸状态的结构示意图;
图9为实施例5中的双断口隔离开关的第一动触头、第二动触头、绝缘杆的结构示意图;
图中:1、支撑筒;2、壳体;5、绝缘支柱;6、静触座;7、绝缘盆子;9、齿轮;10、第二动触座;11、第一动触座;12、第一动触头;13、绝缘杆;14、齿条;15、第二动触头;16、金属拉杆;17、绝缘拉杆;18、支撑轴承;19、丝母;20、丝杠;21、连接块;22、触头体。
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了,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,可能出现的术语如“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实际的关系或者顺序。而且,术语如“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……”等限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法。
在本发明的描述中,除非另有明确的规定和限定,可能出现的术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接连接,也可以是通过中间媒介间接相连,或者可以是两个元件内部的连通。对于本领域技术人员而言,可以通过具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,可能出现的术语“设有”应做广义理解,例如,“设有”的对象可以是本体的一部分,也可以是与本体分体布置并连接在本体上,该连接可以是可拆连接,也可以是不可拆连接。对于本领域技术人员而言,可以通过具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
以下结合实施例对本发明作进一步的详细描述。
本发明所提供的GIS设备的具体实施例1:
本发明的GIS设备包括母线、断路器、接地开关和双断口隔离开关。
如图1和2所示,双断口隔离开关包括壳体2,壳体2的内腔的一侧固定有绝缘支撑筒1,在绝缘支撑筒1上固定有第一动触座11,壳体2的内腔的另一侧固定有绝缘盆子7,绝缘盆子7上固定有静触座6,静触座6的内孔的孔底壁上固定有静触座引弧触头61。在壳体2的内腔的中部的壳体内壁上固定有绝缘支柱5,绝缘支柱5上固定有第二动触座10,第一动触座11、第二动触座10和静触座6依次间隔布置并形成两个断口。第一动触座11具有供第一动触头12导向滑动的第一动触头安装孔,第二动触座10具有供第二动触头15导向滑动穿过的第二动触头安装通孔,第一动触头12和第二动触头15通过绝缘连接件固定连接在一起,第一动触头安装孔、第二动触座安装通孔和静触座的内孔的轴线均在同一直线上。
本发明的双断口隔离开关还包括动触头驱动机构,本申请的动触头驱动机构包括齿轮齿条机构,齿轮齿条机构包括齿轮9和齿条14,本实施例中,齿轮9与驱动齿轮9的转轴为一体式结构,其中齿条14通过螺栓固定在在第二动触头15的外周面上的安装槽中,齿轮9处于第二动触座10内壁上的凹槽中。通过驱动齿轮9转动能够带动齿条14移动,进而使第二动触头15和第一动触头12分别在第二动触座10和第一动触座11中导向滑动,从而使两个断口同步连通或断口,即实现两个断口的同时分闸和分闸。在其它实施例中,在第二动触头的外周面上的也可以不设置安装槽,此时齿条直接固定在第二动触头的外壁面上。
第二动触头安装通孔的孔壁上一体设置有连接块21,连接块21和第二动触头座10一体铸造成型,连接块21上焊接设置有触头体22,连接块21和触头体22共同构成第二动触座引弧触头,触头体22的端部朝向第一动触头12,用于与第一动触头12导电插接。在其它实施例中,连接块通过螺栓组件固定在第二动触头座的第二动触头安装通孔的孔壁上。
本实施例中,绝缘连接件为四个沿第一动触头12的端面的周向间隔布置的绝缘杆13,四个绝缘杆13的端部设置有连接块(图中未示出),连接块上设置有供螺栓穿过的连接块孔,第一动触头12和第二动触头15的对应端部设置有与连接块相对的螺纹孔,螺栓依次穿过螺纹孔和连接块孔,从而将绝缘杆与对应的触头固定在一起。本实施例中,连接块与绝缘杆之间通过螺钉固定,绝缘杆内嵌装有与螺钉适配的螺母,螺钉穿过连接块后与螺母紧固,将连接块与绝缘杆固定在一起。
四个绝缘杆13之间的间隙形成避让空间,能够避让第二动触座10的内壁上的引弧触头。在连接块21上还设有供绝缘杆13穿过的通孔,能够使绝缘杆13之间的间距可以不受连接块21的尺寸的影响,使绝缘杆13的布置更加灵活。在其它实施例中,也可以根据动触头和绝缘杆的的直径大小,设置不同数量的绝缘杆,如三个,或者五个。
本实施例中的第二动触头15的靠近第一动触头12的端部设置有避让引弧触头的避让缺口,该避让缺口与绝缘连接件上的避让空间相通,通过在第二动触头15上设置避让缺口,能够在延长第二动触头15的长度的同时不会挡止第二动触座引弧触头,从而能够增大第二动触头15的长度并避让第二动触座引弧触头,进而方便增大断口的间距,提高绝缘能力。该避让缺口的形成方式为沿着第二动触头15的轴向切除一定长度的圆弧管段,如半圆形管段。需要说明的是,如图3所示,位于该避让缺口处的绝缘杆的长度尺寸要大于其它绝缘杆的长度尺寸。
当把本发明的GIS设备应用到高电压回路中,在进行分闸时,由于第二动触头安装通孔中的引弧触头的引弧作用,电弧将主要在第一动触头12和引弧触头之间产生,而不会在第一动触头12和第二动触座10的端部之间产生电弧,从而不容易烧蚀第二动触座10,因此第二动触座10不易损坏,不需频繁更换。
本发明在第二动触头安装通孔的孔壁上设置了引弧触头,既不耽误第二动触头的导向滑动,也不需对第二动触座的材质进行特殊设计,就提高了第二动触座的耐用性。
本发明所提供的GIS设备的具体实施例2:
实施例1中的连接块与第二动触座一体设置,在本实施例中,连接块焊接在第二动触头安装通孔的孔壁上。
本发明所提供的GIS设备的具体实施例3:
实施例1中的绝缘连接件为四个沿第一动触头的端面的周向间隔布置的绝缘杆,在本实施例中,绝缘连接件为连接两个动触头的绝缘筒,绝缘筒的端部设置有与实施例1中的连接块的结构相同的连接块,从而把两个动触头连接起来。为了避让引弧触头,绝缘筒上开设有避让槽,避让槽主要是为了避让引弧触头的连接块,绝缘筒的内腔主要是为了避让引弧触头的触头体。
此外,对于第二动触头上设置有避让缺口的情况,绝缘筒上通过切除的方式形成有与第二动触头上的避让缺口互补的圆弧管段,绝缘筒上的避让槽延伸至该圆弧管段处。
本发明所提供的GIS设备的具体实施例4:
实施例1中的动触头驱动机构包括齿轮齿条机构,在本实施例中,如图4和图6所示,动触头驱动机构包括拐臂和一端与拐臂铰接的金属拉杆16,金属拉杆16的另一端固定连接有绝缘拉杆17,绝缘拉杆17与第一动触头12固定连接,绝缘拉杆17在拐臂的带动下直线运动,从而带动第一动触头12导向滑动,本实施例中隔离开关的分合闸状态如图4和5所示。
本发明所提供的GIS设备的具体实施例5:
实施例1中的动触头驱动机构包括齿轮齿条机构,在本实施例中,如图7和图9所示,动触头驱动机构包括丝杠螺母机构,丝杠螺母机构包括丝母19和丝杠20,丝母19与第一动触头12固定连接,丝杠20与绝缘拉杆17固定连接,绝缘拉杆17与金属拉杆16固定连接,通过驱动金属拉杆16转动来带动丝杠20转动,进而实现丝母19以及第一动触头12的直线运动。本实施例中隔离开关的分合闸状态如图7和8所示。
为了使丝杠的转动更加顺畅,如图7所示,绝缘拉杆17上套设有支撑轴承18,支撑轴承18固定在绝缘支撑筒1上。
本发明所提供的GIS设备的具体实施例6:
实施例1中的连接块和触头体焊接固定在一起,在本实施例中,连接块21和触头体通过螺栓连接组件连接在一起。
本发明所提供的GIS设备的具体实施例7:
实施例1中的第二动触头的一个端部设置有避让缺口,在本实施例中,第二动触头的两个端部均平齐,相应地第二动触头的长度尺寸减小,第二动触头上固定的齿条的长度也减小,第二动触头座与静触座之间的断口间距也减小。
本发明所提供的双断口隔离开关的具体实施例,双断口隔离开关的结构与上述本发明的GIS设备中的双断口隔离开关的结构相同。因此,不再重复说明。
最后需要说明的是,以上所述仅为本发明的优选实施例,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地说明,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地修改,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 (10)

1.一种双断口隔离开关,包括壳体(2)和固定在壳体(2)内的第一动触座(11)、第二动触座(10)和静触座(6),所述第二动触座(10)位于第一动触座(11)和静触座(6)之间,第一动触座(11)和第二动触座(10)之间形成有第一断口,第二动触座(10)和静触座(6)之间形成有第二断口,第一动触座(11)上导向滑动装配有第一动触头(12),第二动触座(10)上导向滑动装配有第二动触头(15),所述第一动触头(12)和第二动触头(15)通过绝缘连接件连接;所述双断口隔离开关还包括动触头驱动机构,所述动触头驱动机构用于驱动第一动触头(12)和第二动触头(15)运动;所述第二动触座(10)具有供第二动触头(15)穿过的第二动触头安装通孔,其特征在于,所述第二动触座(10)上固定有第二动触座引弧触头,所述第二动触座引弧触头包括触头体(22)和连接块(21),所述触头体(22)用于与第一动触头(12)导电插接,所述触头体(22)通过连接块(21)固定在第二动触头安装通孔的孔壁上,所述第二动触座引弧触头位于第二动触头安装通孔内;所述绝缘连接件所在位置处设有用于避让第二动触座引弧触头的避让空间。
2.根据权利要求1所述的双断口隔离开关,其特征在于,所述第二动触头(15)上设有用于避让所述第二动触座引弧触头的避让缺口。
3.根据权利要求1或2所述的双断口隔离开关,其特征在于,所述绝缘连接件包括至少两个沿第一动触头(12)的端面的周向间隔布置的绝缘杆(13),相邻绝缘杆(13)之间的间隔形成所述避让空间。
4.根据权利要求3所述的双断口隔离开关,其特征在于,所述连接块(21)上设置有供所述绝缘杆(13)穿过的通孔。
5.根据权利要求1或2所述的双断口隔离开关,其特征在于,所述绝缘连接件为绝缘筒,所述绝缘筒上设置有避让槽,所述避让槽和绝缘筒的内腔共同形成所述避让空间。
6.根据权利要求1或2所述的双断口隔离开关,其特征在于,所述动触头驱动机构包括齿轮齿条机构,所述齿轮齿条机构包括齿条(14)和齿轮(9),所述齿条(14)固定在第二动触头(15)的外周面上,所述齿轮(9)用于驱动齿条(14)进而使第二动触头(15)在第二动触头安装通孔内导向滑动。
7.根据权利要求6所述的双断口隔离开关,其特征在于,所述第二动触头(15)的外周面上设有凹槽,所述齿条(14)固定在所述凹槽中。
8.根据权利要求1或2所述的双断口隔离开关,其特征在于,所述动触头驱动机构包括丝杠螺母机构,所述丝杠螺母机构的丝母(19)固定在第一动触头(12)上,所述丝杠螺母机构的丝杠(20)与绝缘拉杆(17)固定连接,通过绝缘拉杆(17)的转动来带动丝杠(20)转动,使丝杠(20)驱动丝母(19)运动,进而使第一动触头(12)在第一动触座(11)上导向滑动。
9.根据权利要求1或2所述的双断口隔离开关,其特征在于,所述静触座(6)上固定有静触座引弧触头,静触座引弧触头用于与第二动触头(15)插接导电。
10.GIS设备,包括断路器和隔离开关,其特征在于,所述隔离开关为权利要求1-9中的任意一项所述的双断口隔离开关。
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