CN115083857A - 用于开关熔断器模块的熔断器的熔断器适配器套件 - Google Patents
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Abstract
本公开的各实施例涉及一种用于开关熔断器模块的熔断器的熔断器适配器套件和一种开关熔断器模块。熔断器适配器套件包括:熔断器筒,具有适于接收熔断器的轴向细长熔断器接收部分;以及至少一个端子,具有i)轴向熔断器接收开口,ii)横向突起,以及iii)电端子连接器;其中熔断器筒具有沿着熔断器接收部分的后侧轴向延伸的熔断器安装壁部分,熔断器安装壁部分在沿着熔断器安装壁部分的不同轴向位置处具有至少三个熔断器安装开口,熔断器安装开口中的每个开口形成与端子的机械公连接器匹配的机械母连接器,以形成机械插头连接,并且其中熔断器筒还包括电筒连接器,电筒连接器布置在熔断器安装开口中的至少一个开口处以用于电连接到电端子连接器。
Description
技术领域
本公开的实施例涉及一种熔断器适配器套件,特别涉及一种用于开关熔断器模块的熔断器的熔断器适配器套件,其在针对用户环境的定制方面提供了增加的灵活性。本公开的实施例还涉及一种包括该熔断器适配器套件的开关熔断器模块。
背景技术
需要大量区域二次变电站,包括中高压设备,来为城乡终端用户配电。由于很多城市人口的增加或波动以及城市地区的相关变化,公共供应公司面临着快速适应不同条件的挑战。
在中高压设备客户的这样的需求的背景下,迫切需要以具有成本效益的方式轻松且灵活地调节设备以适应不断变化的城市需求。
术语和定义
这里简要说明本申请使用的术语的含义。
术语轴向是指元件或单元的纵向轴线。术语纵向是指元件具有最大空间延伸和/或对称轴的方向。术语横向是指垂直于纵向轴线的方向,其中对象具有第二大延伸和/或在以常规安装取向安装时平行于水平方向。轴向方向是指与元件的纵向轴线平行的方向。
被定义为x1或x2等到y1或y2等的值范围表示该值在诸如x1到y1或x1到y2或x2到y1或x2到y2等区间内。
如图2a所示的x方向和z方向可以彼此垂直并且可以限定水平或x-z平面。y方向则可以是垂直于水平面的竖直方向。开关熔断器模块在垂直于z-y平面的方向上的视图可以是侧视图。因此,占用空间可以是在水平面中。类似地,开关熔断器模块在垂直于x-y平面的方向上的视图可以是前视图或后视图。诸如“竖直”和“水平”等术语可以是指在开关熔断器模块被安装在模块准备好操作的常规安装取向上时的相应方向,尤其是操作面板被定向在开关熔断器模块的竖直正面上时。
术语“上方”和“下方”是指相对于y轴而不同的位置。如果对象A的质心的y坐标的值高于(或低于)对象B的质心的y坐标的值,则对象A位于对象B上方(或下方)。
术语“前面”和“后面”是指相对于z轴而不同的位置。如果第一位置的z坐标具有低于(或高于)第二位置的值,则第一位置被称为相对于第二位置的前面(或后面)。例如,模块的前面(或后面)是基本上具有模块的最低(或最高)z坐标的区域。前面是对象的通常面向用户或操作者的一面。
对象的高度可以理解为y方向上的对象延伸部,深度可以理解为z方向上的对象延伸部,宽度可以理解为x方向上的对象延伸部。
在本文档中,“或”被理解为非排他性的分离。因此,链接“A或B”表示所涉及的陈述A、B中的至少一个是真实的。
此外,诸如表述“一个熔断器”或“该熔断器”中的术语“一个”或“该”用于指代至少一个熔断器。数量“一个”或“该”包括数量“至少一个”。如果明确使用术语“至少一个”,则随后使用“一个”或“该”并不表示偏离上述原则,根据该原则,“一个”或“该”应当理解为“至少一个”。
如本文中使用的,术语“基本上”或“大体上”通常暗示可能与用“基本上”表示的特征存在某种偏差,例如多达1%、多达3%或多达10%。
发明内容
鉴于上述情况,提供了一种根据权利要求1所述的用于开关熔断器模块的熔断器的熔断器适配器套件和根据权利要求22所述的具有该熔断器适配器套件的开关熔断器模块。
根据本公开的一个方面,提供了一种用于开关熔断器模块的熔断器的熔断器适配器套件。熔断器适配器套件包括熔断器筒和至少一个端子,该熔断器筒优选地形成为空心体,该熔断器筒具有适于接收熔断器的轴向细长熔断器接收部分。
该端子具有i)用于接收熔断器的轴向端部部分的轴向熔断器接收开口,ii)形成机械公连接器的横向突起,以及iii)被横向布置在机械公连接器内的用于将熔断器电连接到电筒连接器的电端子连接器。
熔断器筒具有沿着熔断器接收部分的后侧轴向延伸的熔断器安装壁部分。熔断器安装壁部分在沿着熔断器安装壁部分的不同轴向位置处具有至少三个熔断器安装开口。熔断器安装开口中的每个熔断器安装开口形成与端子的机械公连接器匹配的机械母连接器(也可以称为机械端子连接器),以形成机械插头连接。
熔断器筒还包括电筒连接器,电筒连接器被布置在熔断器安装开口中的至少一个处以用于电连接到电端子连接器。
根据本公开的另一方面,提供了一种开关熔断器模块。开关熔断器模块单元包括熔断器适配器套件。
与熔断器适配器套件和开关熔断器模块有关的一些优点如下所述。
基于多个熔断器安装开口和/或端子结构的优点是,可以使用不同长度的多种熔断器。
基于针对不同长度的熔断器的可调节性的优点是,开关熔断器模块可以用于不同大小的电压或电流。
基于针对不同幅度的电压的可调节性的优点是,无需额外成本即可适应电气客户要求,这与竞争优势相关联。
本公开的其他方面、优点和特征从从属权利要求、描述和附图中是很清楚的。
附图说明
为了更详细地理解本公开的上述特征,可以参考典型实施例对以上简要概括的本公开进行更具体的描述。附图涉及本公开的实施例,并且描述如下:
图1a示出了根据本文中描述的实施例的熔断器适配器套件;
图1b示出了根据本文中描述的实施例的在应用于熔断器时与熔断器适配器套件的端子相关的组件的分解图;
图1c示出了根据本文中描述的实施例的在应用于熔断器时熔断器适配器套件的透视3D视图;以及
图2a至图2c分别示出了根据本文中描述的实施例的开关熔断器模块的透视3D视图、示意性前视图和示意性侧视图。
具体实施方式
现在将详细参考各种实施例,其一个或多个示例在每幅图中示出。每个示例都是以解释的方式提供的,并不表示限制。例如,作为一个实施例的一部分而示出或描述的特征可以在任何其他实施例上或结合任何其他实施例使用以产生另外的实施例。本公开旨在包括这样的修改和变化。
在附图的以下描述中,相同的附图标记指代相同或相似的组件。通常,仅描述关于各个实施例的不同之处。
附图的附图标记仅用于说明。本发明的方面不限于任何特定实施例。相反,本文中描述的任何方面或实施例可以与本文中描述的任何其他方面或实施例组合,除非另有说明。
图1a示出了熔断器适配器套件,图1b示出了在应用于熔断器时与熔断器适配器套件的端子相关的组件的分解图,图1c示出了根据本发明的实施例在应用于熔断器时熔断器适配器套件的透视3D视图。参考图1a、图1b、图1c说明性地解释的细节不应当理解为限于图1a、图1b、图1c的元素。相反,这些细节也可以与参考其他附图说明性地解释的其他实施例相结合。
根据本文中描述的实施例,用于开关熔断器模块100的熔断器140的熔断器适配器套件200可以包括:至少一个端子242、244、以及熔断器筒210,该熔断器筒210具有适于接收熔断器140(或本文中描述的熔断器端子单元)的轴向细长熔断器接收部分214。
端子242、244可以形成为端件,该端件可以放置在熔断器140的轴向端部部分142上以在熔断器与熔断器的外部区域之间建立电接触,优选地经由熔断器140侧面的电连接。熔断器适配器套件200优选包括两个端子242、244,熔断器140的每个轴向端部部分一个端子。熔断器140与放置在熔断器的(多个)(相应)轴向端部部分上的(多个)端子242、244结合形成熔断器端子单元。
端子242、244可以具有
i)轴向(机械)熔断器接收开口250,用于接收熔断器140的轴向端部部分142,
ii)横向突起248,形成机械公连接器,以及
iii)电端子连接器254,被横向(部分地或完全地)布置在端子242、244的机械公连接器248内以用于将熔断器140电连接到(熔断器筒210的)电筒连接器224、225。
熔断器筒210可以具有沿着熔断器接收部分214的后侧轴向延伸的熔断器安装壁部分212(在例如竖直平面中,当操作地安装到如本文中描述的熔断器安装壁部分时,该平面适于包括熔断器的轴向方向)。熔断器安装壁部分212可以在沿着熔断器安装壁部分212的不同轴向位置处具有至少三个熔断器安装开口218、220、222,熔断器安装开口218、220、222中的每个熔断器安装开口形成与端子242、244的机械公连接器248匹配的机械母连接器,以形成机械插头连接。
熔断器筒210还可以包括电筒连接器224、225,电筒连接器224、225被布置在熔断器安装开口218、220、222中的至少一个处以用于电连接到电端子连接器254。优选地,一对电筒连接器224、225被布置在对应的一对熔断器安装开口218、220处。可选地,可以提供另外的熔断器安装开口而没有电筒连接器。
电筒连接器224、225中的至少一个(例如,一对电筒连接器224、225中的一个电筒连接器224)可以适于被选择性地布置在熔断器安装开口220、222中的任何一个处,以用于在(相应的)机械插头连接插入熔断器安装开口220、222中的选定熔断器安装开口中时电连接到电端子连接器254(例如,一对电端子连接器254中的一个电端子连接器)。
电筒连接器224、225中的至少一个(例如,该对电筒连接器中的另一电筒连接器225)可以适于被固定地布置在熔断器安装开口224中的预定熔断器安装开口处,以用于在(相应的)机械插头连接插入预定熔断器安装开口224中时电连接到电端子连接器254(例如,该对电端子连接器254中的另一个)。
基于熔断器适配器套件200的上述结构,可以在熔断器140的轴向端部部分142与熔断器筒210的外部区域之间建立电连接。特别地,该电连接可以经由以下电连接项来建立,该电连接项彼此连接成链:
-熔断器140的轴向端部部分142,
-电端子连接器254,
-电筒连接器224、225,以及
-熔断器筒的外部区域中的电连接器。
电项连接链140-254-224使得能够在熔断器140插入熔断器筒210时在i)熔断器140的一端与ii)连接到位于熔断器筒210的外部区域中的电连接器的接地开关或接地导体之间进行电连接。
其中熔断器筒210具有多个开口218-222的套件结构的技术效果是,熔断器140可以插入熔断器筒210中或从熔断器筒210中移除以更换为具有不同参数(诸如不同长度)的熔断器140。这种技术效果是有益的,因为基于开关熔断器模块可以用于不同类型和/或来自不同制造商的熔断器。这有利地增加了针对客户的灵活性。
基于熔断器适配器套件200的上述结构,可以在i)熔断器140的一端与ii)熔断器安装开口218、220、222之间建立机械连接。特别地,该机械连接可以经由以下机械连接项来建立,该机械连接项彼此连接成链:
-熔断器140的轴向端部部分142,其匹配端子242、244的轴向(机械)熔断器接收开口250,其中优选地,熔断器端部部分142和端子开口250形成机械插头连接,以及
-形成机械公连接器的端子242、244的横向突起248,其与形成机械母连接器的熔断器安装开口218、220、222匹配,其中优选地,公连接器和母连接器形成机械插头连接。
当熔断器140被插入熔断器筒210中时,机械连接项链140-250-248-(218,220,222)使得能够在熔断器140插入熔断器筒210时在i)熔断器140的一端与ii)熔断器安装开口218、220、222之间进行机械连接。熔断器140的端部部分为端子242、244提供电链接和机械链接,并且因此形成电气链和机械链两者的第一构件。
允许将不同长度的熔断器140插入熔断器筒210中与不同熔断器类型的使用有关,每个熔断器类型具有不同参数,例如不同电气参数。因此,为不同长度以及因此不同类型的熔断器140插入熔断器筒210中提供基础的套件结构的技术效果是,开关熔断器模块可以用于i)不同幅度的电压或电流,和/或ii)具有不同技术参数(诸如成分、温度或压力)的熔断器环境。熔断器环境可以是熔断器筒或熔断器隔室中的气体、或连接到熔断器140的元件。这种技术效果是有益的,因为无需额外成本就可以适应电气客户要求,这与竞争优势相关联。
根据实施例,机械端子连接器248可以是管状的。机械端子连接器248可以具有被布置在管内的电端子连接器254,即,管状连接器248,优选地沿着管轴布置。
根据实施例,电端子连接器254可以被配置为滑动销254。根据实施例,电端子连接器254可以包括优选地允许销254沿着熔断器140的轴向端部部分142轴向滑动的熔断器连接部分252。电端子连接器254可以被布置在端子242、244的熔断器接收开口250中,以用于与在熔断器接收开口250中接收的熔断器140的轴向端部部分142建立电连接。
允许连接器254沿着熔断器140的轴向端部部分142轴向移动或滑动的电端子连接器254的结构的技术效果是,允许熔断器长度具有一定公差,从而允许与标准熔断器长度有较小偏差。这种技术效果是有益的,因为它增加了灵活性并且允许例如以高效的方式使用不同类型和尺寸的熔断器,特别是使用相同的标准化部件,优选地减少对所涉及的组件的要求,降低了对应成本。
根据实施例,机械端子连接器248和/或电端子连接器254可以沿着与熔断器轴线144正交的方向延伸,并且可以优选地相对于连接器方向同轴。
根据实施例,至少一个端子可以包括第一端子242和第二端子244。根据实施例,第一端子242的电端子连接器254可以经由电筒连接器224被电连接(当插入对应的熔断器安装开口218以形成对应机械母连接器时连接)到对应内部套管128,该内部套管128优选地电连接到位于开关熔断器模块100的开关壳体102内的隔离开关300。优选地,第一端子242的电端子连接器254也连接到(第二)接地开关,该接地开关例如位于开关壳体102内和/或被电气地布置在端子连接器254与隔离开关300之间。因此,电筒连接器224可以连接到对应内部套管128并且可以被配置用于经由套管连接到隔离开关和/或(第二)接地开关。
根据实施例,第二端子244的电端子连接器254可以通过电筒连接器225和可选地经由对应套管被电连接(当插入对应熔断器安装开口220以形成对应机械母连接器时连接)到电缆连接130以用于连接到外部电缆。根据实施例,第一端子242的电端子连接器254可以电连接到位于电缆隔室104内的第一接地开关308,例如,位于熔断器筒210的熔断器接收部分后面(例如,在熔断器安装壁部分后面或后向)或甚至在熔断器筒210后面(后向),优选地在隔离开关300下方。
根据实施例,端子242、244可以具有端子壳体246,其中端子壳体246可以由电绝缘和/或弹性材料制成。端子壳体246可以确定或建立轴向熔断器接收开口250和/或机械端子连接器248。根据实施例,端子壳体246的材料可以包括以下中的至少一种:橡胶、硅、EPDM(三元乙丙橡胶)。
由弹性材料制成的端子壳体246的技术效果在于,提供防止漏水或介电放电的密封冲击。这种技术效果是有益的,因为它可以提高设备的操作安全性。其他技术效果可以是允许i)熔断器140和/或熔断器安装开口218-222的小尺寸偏差,和/或ii)诸如端子242、244周围的介质的温度、压力、湿度等参数的宽波动范围,和/或iii)减少对用于制造各种熔断器类型的标准化零件的数目的要求,从而降低对应成本,和/或当部署熔断器140和/或开关熔断器模块100时允许客户在环境和操作参数(诸如温度、压力、湿度)变化方面具有很大的灵活性。
根据实施例,电筒连接器224、225可以至少被布置在熔断器安装开口218、220、222中的一对熔断器安装开口处或熔断器安装开口218、220、222中的一对熔断器安装开口内。根据实施例,电筒连接器224、225可以是郁金香形(例如,管状),因此优选地形成与优选地形成电公连接器的电端子连接器254匹配的电母连接器,特别是用于将电端子连接器254电连接到电筒连接器224、225以形成电连接,例如,当在相应熔断器安装开口218、220、222处建立机械插头连接时,形成插头或郁金香式连接。
筒连接器224、225与端子连接器254之间的电插头连接的技术效果是,可以容易地且无磨损地进行和释放连接。这种技术效果是有益的,因为它提高了设备可靠性和用户便利性。
根据实施例,至少三个熔断器安装开口218、220、222可以包括i)用于第一端子242的第一开口218,特别是用于接收第一端子242的机械连接器248,和/或
ii)用于第二端子244的第二开口220,特别是用于接收第二端子244的机械连接器248,和/或
iii)用于接收第二端子244的机械连接器248的至少一个第三开口222,第三开口222被布置在第一开口218与第二开口220之间,并且位于距第一开口218第二轴向距离处,第二轴向距离对应于第二熔断器长度,第二熔断器长度可以小于第一熔断器长度。
根据实施例,第二开口220可以被布置在距第一开口218第一轴向距离处,第一轴向距离对应于第一熔断器长度。根据实施例,第三开口222可以被轴向地布置在第二开口220上方和/或在第一开口218与第二开口220之间和/或与第一开口218和第二开口220均匀间隔开。
其中第一开口218被布置在轴向最高位置处并且第二开口被布置在轴向最低位置处的实施例在图1a中示出。备选地,第一开口218可以被布置在轴向最低位置处,并且第二开口218可以被布置在轴向最高位置处。
根据实施例,至少一个第三开口222可以包括至少两个、或三个、或五个或七个第三开口222。在多个第三开口222的情况下,第三熔断器安装开口222之间和距第二熔断器安装开口220的间距的选择可以确定要使用的熔断器的长度范围、以及熔断器的尺寸改变的粒度或粗度。
根据实施例,熔断器适配器套件200可以包括至少一个间隔套筒256,该间隔套筒256适于插入端子242、244的熔断器接收开口250中,套筒256被配置为补偿端子242、244的熔断器接收开口250的直径与熔断器端件的直径之间的尺寸差异。根据实施例,至少一个间隔套筒可以包括两个间隔套筒256。根据实施例,间隔套筒256可以由弹性材料制成,优选地由可压缩和/或可膨胀材料制成,包括例如以下中的至少一种:橡胶、硅胶、EPDM。备选地,间隔套筒256可以由塑料或金属制成。
间隔套筒256的技术效果是,允许熔断器直径有一定公差,从而允许与标准熔断器直径有较小偏差。这种技术效果是有益的,因为它增加了在使用不同类型的熔断器时的灵活性,优选地降低了对所涉及的组件的机械制造公差的要求,降低了对应成本。
根据实施例,熔断器适配器套件200可以包括至少一个密封元件258,尤其是密封环或软管夹,该至少一个密封元件258用于在熔断器140与接收熔断器140的轴向端部部分142的端子242、244之间提供密封。根据实施例,至少一个软管夹可以包括两个软管夹,每个软管夹用于在熔断器140与接收熔断器140的轴向端部部分142的端子242、244之间提供密封。
密封元件258的技术效果是,使得熔断器140能够相对于熔断器140周围的介质密封,例如相对于气体。这种技术效果是有益的,因为它增加了熔断器140的可靠性和/或耐用性。
根据实施例,熔断器适配器套件200可以包括熔断器140,熔断器140可接收或在熔断器接收部分214中接收,其中端子242、244和熔断器140形成熔断器端子单元。
根据实施例,熔断器适配器套件200可以包括三个熔断器适配器套件200。根据实施例,至少一个熔断器可以包括三个熔断器140,其中尤其是,三个熔断器140中的每个熔断器可以连接到三个电流相中的一个电流相。
根据实施例,熔断器筒210可以包括安装在筒前处的可拆卸前盖226。根据实施例,熔断器筒210可以被定形为i)细长长方体或ii)具有圆形或椭圆形横截面的柱体。
图2a、图2b、图2c分别示出了根据本发明的实施例的开关熔断器模块的透视3D视图、示意性前视图和示意性侧视图。参考图2a、图2b、图2c说明性地解释的细节不应当被理解为限于图2a、2b、2c的元素。相反,这些细节也可以与参考其他附图说明性地解释的其他实施例相结合。
根据本文中描述的实施例,提供了一种开关熔断器模块100。开关熔断器模块100可以包括至少一个熔断器适配器套件200。
根据本文中描述的实施例,开关熔断器模块100可以包括壳体106,壳体106中具有:包括绝缘气体的开关壳体102和电缆隔室104或熔断器隔室,电缆隔室104或熔断器隔室可以与开关壳体102不同并且分开;被布置在开关壳体102内的至少一个隔离开关300;以及具有竖直定向的纵向轴线211的熔断器筒210。熔断器筒210可以被布置在电缆隔室104内。绝缘气体的全球变暖潜势可以小于SF6的全球变暖潜势。优选地,开关熔断器模块可以设计为开关熔断器组合模块。
电缆隔室104与开关壳体102不同并且分开的技术效果包括例如:
1.现有的已知标准元件的生产线(诸如通常与SF6一起使用的那些)可以用于制造本设备,从而可以在不增加生产成本的情况下制造开关熔断器模块100,这可以很好地保证竞争优势。
2.相应隔室中的压力条件和气体成分可以单独建立和控制,从而根据技术要求改进相应隔室的控制选项,和/或增加在根据客户要求进行定制方面的灵活性。例如,电缆隔室14不需要是气密的并且可以填充有环境压力的环境空气,而开关壳体12可以填充有可能加压的介电气体而不是环境空气。
3.模块化概念导致改进的维护和服务选项。如果一个单元出现问题,则只需要对该单元进行维修或更换,而另一个不受影响。
4.开关熔断器模块100基本上保留了标准设备的尺寸,诸如通常与SF6一起使用的标准设备的尺寸。这种效果有利于用户的方便性,基于此,用户可以很容易地将本设备集成到现有标准环境中,从而可以无缝地将旧模块替换为本模块。这种效果也有利于制造过程,基于此,已知标准组件的现有生产线(诸如通常与SF6一起使用的那些)可以用于制造本设备,从而降低生产成本。
5.水平占用面积可以减少到最小,即,开关熔断器模块100的水平延伸对应于开关熔断器模块100在水平x-z平面上的投影,同时完全保持结构稳定性或设备的稳定性。
根据实施例,隔离开关300和/或开关壳体102可以被布置在电缆隔室104上方。根据实施例,开关壳体102和熔断器筒210可以相邻布置,优选地以第一距离110彼此间隔开。第一距离110可以是至少2mm、5mm或10mm,至多20mm、40mm或100mm。
将开关壳体102布置在i)电缆隔室104上方和/或ii)相邻布置和/或iii)以第一轴向距离110彼此隔开布置的技术效果在于,将水平占用面积保持为最小,即,开关熔断器模块100的水平延伸部,该水平延伸部与开关熔断器模块100在水平x-z平面上的投影相对应,同时完全保持设备的结构稳定性或稳固性。
根据实施例,开关壳体102可以通过限定或形成开关壳体102的下部体积部分和电缆隔室104的水平相邻的上部体积部分的阶梯状分隔壁部分108与电缆隔室104分开。根据实施例,阶梯状分隔壁部分108可以具有竖直壁部分和/或水平壁部分。竖直壁部分和水平壁部分可以形成阶梯状分隔壁部分108。
根据实施例,开关壳体102的阶梯状分隔壁部分108可以在开关壳体102的下部区域中形成阶梯状或台阶状凹口108。凹口可以是开关壳体102的一部分。电缆隔室104可以部分地放置在凹口中。根据实施例,开关壳体102的凹口可以是长方体形的。
开关壳体凹口108的技术效果是,尽管熔断器筒210的竖直布置和/或开关壳体102在电缆隔室104上方的布置,两个单元之间的至少一个电气内部套管128可以被横向水平布置在两个单元之间。这种布置节省了空间并且考虑到开关壳体102中的组件设置。
根据实施例,熔断器140可以在端部部分142处经由从开关壳体102通入电缆隔室104的内部套管128电连接到隔离开关300。另外地或备选地,熔断器140可以在下端142处电连接到用于连接到外部电缆的130中的一个电缆连接。外部电缆可以形成到外部网络的连接或者可以是网络的一部分。根据实施例,内部套管128可以穿过阶梯状分隔壁部分108的竖直壁部分。根据实施例,熔断器140可以被配置为可以从开关熔断器模块100的前面接近。
根据实施例,三个熔断器140中的每个熔断器可以连接到三个电流相中的一个电流相。另外地或备选地,三个熔断器140可以布置成基本上彼此平行。另外地或备选地,三个熔断器140可以基本上被布置在相同的竖直高度,优选地彼此没有竖直偏移。根据实施例,开关熔断器模块100可以是AC开关熔断器模块100。
根据实施例,三个熔断器140中的每个熔断器可以具有纵向轴线144。该轴线可以布置成基本上彼此平行。
根据实施例,中间熔断器140的纵向轴线144可以相对于外围熔断器140的轴线横向偏移。另外地或备选地,中间熔断器140的纵向轴线144可以被布置在由外围熔断器140的轴线144限定的平面之外。
将中间熔断器140的纵向轴线144布置在由外围熔断器140限定的平面之外的技术效果是,增加了熔断器140之间的距离,从而提高了熔断器140之间的介电绝缘。
根据实施例,至少一个熔断器筒210可以包括三个熔断器筒210,优选地每个熔断器筒210接收一个熔断器140。根据实施例,熔断器筒210可以形成为细长长方体。备选地,熔断器筒210可以形成为柱体。根据实施例,熔断器筒210可以至少部分被布置在电缆隔室104的上部体积部分内。
根据实施例,电缆连接130可以放置在比熔断器140的下端142竖直更高的位置处。备选地,电缆连接130可以放置在比熔断器140的上端142竖直更低的位置处。根据实施例,电缆连接130可以具有与熔断器140重叠的竖直高度。根据实施例,电缆隔室104可以包括电流和电压传感器。
根据实施例,绝缘气体的介电强度可以低于SF6的介电强度。
根据实施例,开关熔断器模块100可以被配置用于1kV至52kV或10kV至42kV范围内的额定电压,优选地AC电压。
根据实施例,隔离开关300可以被配置为负载断路开关(LBS)。特别地,隔离开关300可以被配置为集成的双位置负载断路开关加上包括接地轴306的单独的第二接地开关。隔离开关300可以具有两个轴:i)一个轴由把手120可操作并且用于打开或闭合干线,并且ii)另一轴306由把手122可操作并且用于打开或接地干线。
根据实施例,开关熔断器模块可以包括在开关隔室的顶侧或侧面处的至少一个外部套管126,至少一个外部套管126将隔离开关300连接到开关熔断器模块外部的电气组件,诸如网络。至少一个外部套管可以包括三个连接器套管126。
根据实施例,开关熔断器模块100可以包括第二接地开关,该第二接地开关在开关壳体102中被布置在内部套管128与隔离开关300之间。
根据实施例,至少一个筒210可以包括三个筒210。每个筒210可以接收一个熔断器140。
根据实施例,开关壳体102和电缆隔室104可以相对于彼此是气密的。这表示,开关壳体102和电缆隔室104可以以气密方式彼此隔离。这影响了开关壳体102中的压力条件可以自主地和/或彼此独立地建立和控制的可能性。这种技术效果是有益的,因为根据技术要求改进了开关壳体102的控制选项和/或增加了根据客户要求进行定制的灵活性。
根据实施例,开关壳体(或开关隔室)102或电缆隔室104可以被配置为加压筒。
根据实施例,开关熔断器模块100可以被配置用于从1kV到52kV的范围内的额定电压。
与开关熔断器模块100的几何形状和尺寸有关的一些实施例描述如下。
包括开关熔断器模块100的开关熔断器模块100的高度可以大于1000mm和/或小于1750mm,或者备选地大于1000mm和/或小于2000mm。例如,开关熔断器模块10的高度可以小于1750mm。
开关熔断器模块100的深度可以大于500mm和/或小于850mm,或者备选地大于500mm和/或小于1000mm。例如,开关熔断器模块100的深度可以小于850mm。
开关熔断器模块100的宽度可以大于300mm和/或小于800mm,或者备选地大于300mm和/或小于1000mm。例如,开关熔断器模块100的宽度可以小于800mm。
可以理解,较大开关熔断器模块100尺寸可以适合于较高额定电压。例如,开关熔断器模块100可以用于1kV或12kV到24kV的范围内的额定电压,高度大于1000mm和/或小于1750mm,深度大于500mm和/或小于800mm,和/或宽度大于300mm和/或小于850mm,而开关熔断器模块100可以用于36kV到42kV的范围的额定电压,高度大于1000mm和/或小于2000mm,深度大于500mm和/或小于1000mm,和/或宽度大于400mm和/或小于1000mm。
与熔断器140和隔离开关有关的一些实施例描述如下。
在一些实施例中,多达五个开关(例如,隔离开关)和/或面板(例如,一般面板)可以被包括在开关壳体102中。
充气开关装置或真空断续器可以用作隔离开关。备选地,除了隔离开关,还可以使用充气开关装置。备选地,可以使用真空断续器。充气开关装置可以包括固定的郁金香式接触件。固定的郁金香式接触件可以连接到母线。充气开关装置可以包括线性滑动电极、吹气压缩室和/或吹气口。充气开关装置可以包括用于断开线路的旋转轴,其可以是例如负载断轴。开关壳体102可以覆盖面板的负载断轴。
与绝缘气体有关的一些实施例描述如下。
开关壳体102可以被配置为加压筒,该加压筒包含绝缘气体,该绝缘气体的介电强度低于SF 6的介电强度。加压筒可以被配置为例如在安装和/或调试期间被填充至1.0巴到2巴范围内、优选地1.3巴到1.4巴范围内的绝对压力。
全球变暖潜能值可以理解为相对于CO2气体在100年的时间间隔内进行评估。在100年期间,SF6的全球变暖潜势是CO2的22,200倍。介电强度低于SF6的介电强度的绝缘气体包括至少一种气体成分,该气体成分选自:CO2、O2、N2、H2、空气、N2O、烃、特别是CH4、全氟化或部分氢化的有机氟化合物及其混合物。在其他实施例中,绝缘气体包括特别是选自CO2、O2、N2、H2、空气的背景气体与选自以下各项的有机氟化合物的混合物:氟代醚、环氧乙烷、氟胺、氟酮、氟烯烃、氟腈及其混合物和/或分解产物。例如,绝缘气体可以包括干燥空气或工业空气。每种绝缘气体可以是介电绝缘介质。绝缘气体尤其可以包括选自以下各项的有机氟化合物:氟醚、环氧乙烷、氟胺、氟酮、氟烯烃、氟腈、及其混合物和/或分解产物。特别地,绝缘气体可以包括至少以下各项作为烃:CH 4、全氟化和/或部分氢化的有机氟化合物、及其混合物。有机氟化合物优选地选自:碳氟化合物、氟醚、氟胺、氟腈和氟酮;并且优选地是氟酮和/或氟醚,更优选地是全氟酮和/或氢氟醚,更优选地是具有4到12个碳原子的全氟酮,甚至更优选地是具有4、5或6个碳原子的全氟酮。绝缘气体优选地包括与空气或诸如N2、O2和/或CO2等空气组分混合的氟酮。
在特定情况下,上述氟腈为全氟腈,特别是含有两个碳原子和/或三个碳原子和/或四个碳原子的全氟腈。更具体地,氟腈可以是全氟烷基腈,特别是全氟乙腈、全氟丙腈(C2F5CN)和/或全氟丁腈(C3F7CN)。最特别地,氟腈可以是全氟异丁腈(根据分子式(CF3)2CFCN)和/或全氟-2-甲氧基丙腈(根据分子式CF3CF(OCF3)CN)。其中,由于毒性低,特别优选全氟异丁腈。
作为示例,开关熔断器模块100可以使用空气、干燥空气和/或包括空气的气体混合物操作,用于1kV到52kV范围内的额定电压,例如12kV或12kV额定开关装置。在另一示例中,开关熔断器模块100可以使用包括C5全氟酮和/或空气的气体混合物操作,用于1kV到52kV范围内的额定电压,例如24kV或24kV额定开关装置。
下文描述与第一接地开关308和第二接地开关有关的一些实施例。
第一接地开关308可以水平安装在电缆隔室104中。第二接地开关可以安装在隔离开关300下方。第二接地开关可以被配置为将上熔断器端142接地。第一接地开关308可以被配置用于将下熔断器端142接地。上和/或下熔断器端142可以是熔断器140的导电侧。
第一接地开关308和第二接地开关可以被配置为基本上同时操作和/或共同连接到公共致动机构。特别地,熔断器140的上游和下游可以同时接地。在本文档中,上游和下游与能量流的方向有关。
与开关熔断器模块100的元件有关的一些实施例描述如下。
开关熔断器模块100可以被配置用于1kV到52kV、或1kV到42kV、或10kV到42kV、或12kV到42kV、或12kV和24kV和/或36kV和/或40.5kV的范围的额定电压。在一个特定示例中,可以理解,额定电压为24kV的单元可以满足至少125kV雷电脉冲的介电耐受性。
开关壳体102与筒210或筒端部部分之间的第一距离可以为额定电压提供介电能力,例如从1kV到52kV范围内的额定电压。
开关熔断器模块100可以包括至少一个母线。在一个示例中,母线可以是金属条或金属条,和/或可以在开关装置、面板和/或母线通道壳体内接收,并且在一些示例中,适用于本地和/或高电流配电和/或适用于连接高压设备。母线可以布置成基本上平行于包括隔离开关的竖直平面,和/或被布置在水平方向上,或备选地被布置在竖直方向上,和/或垂直于熔断器轴线144。
熔断器140或熔断器140的电气连接件与壳体壁之间的空间为1kV到52kV范围内的额定电压提供介电能力。在示例性实施例中,至少一个母线可以被布置在隔离开关上方的第二距离处,其中第二距离至少可以是在操作条件下在存在绝缘气体的情况下在介电上适合于1kV到52kV范围内的额定电压的距离。
开关熔断器模块100可以适于保护可以是电网的一部分的变压器。
开关熔断器模块100可以例如经由母线互连到由母线互连的另外的面板和/或配电盘,从而构成包括具有开关熔断器模块100的面板和/或配电盘的开关装置。开关熔断器模块可以是开关装置的最外面板。在开关熔断器模块100是开关装置的最外面板的情况下,可以安装顶部或侧部套管的延伸部。诸如熔断器140、电气连接件、母线和/或隔离开关等组件的定位可以提供所需要的介电强度。导电材料的外表面可以被配置为提供所需要的介电强度。
该书面描述使用示例来公开本公开,包括最佳模式,并且还使得本领域任何技术人员能够实践所描述的主题,包括制造和使用任何装置或系统。本文中描述的实施例提供了熔断器适配器套件和开关熔断器模块,其中提供了以成本有效的方式使设备容易并且灵活地适应不断变化的城市需求。尽管前面已经公开了各种具体实施例,但上述实施例的彼此非排他性的特征可以彼此组合。可授予专利的范围由权利要求限定,并且如果其他示例具有与权利要求的字面语言没有差异的结构元素,或者如果它们包括与权利要求的字面语言具有微弱差异的等效结构元素,则其他示例旨在在权利要求的范围内。
附图标记
100:开关熔断器模块
102:开关壳体
104:电缆隔室
106:开关熔断器模块壳体
108:开关壳体的阶梯状凹口
110:第一距离
120:用于打开/闭合负载线的隔离开关的把手
122:用于打开/闭合接地的隔离开关的把手
126:外部套管
128:内部套管
130:连接到外部电缆的电缆连接
140:熔断器
142:熔断器的轴向端部部分
144:熔断器轴线
200:熔断器适配器套件
210:熔断器筒
211:筒轴线
212:筒的熔断器安装壁部分
214:熔断器接收部分
218:用于第一端子的第一熔断器安装开口
220:用于第二端子的第二熔断器安装开口
222:用于第二端子的第三熔断器安装开口
224、225:电筒连接器
226:筒盖
242:第一端子
244:第二端子
246:端子的壳体
248:端子突起、端子的机械公连接器
250:端子的熔断器接收开口
252:电端子连接器的熔断器连接部分
254:电端子连接器、滑动销
256:间隔套筒
258:密封元件
300:隔离开关
306:第二接地开关的接地轴
308:第一接地开关
Claims (23)
1.一种用于开关熔断器模块(100)的熔断器(140)的熔断器适配器套件(200),所述熔断器适配器套件(200)包括:
至少一个端子(242,244),具有i)用于接收所述熔断器(140)的轴向端部部分(142)的轴向熔断器接收开口(250),ii)形成机械公连接器的横向突起(248),以及iii)被横向布置在所述机械公连接器(248)内的、用于将所述熔断器(140)电连接到电筒连接器(224,225)的电端子连接器(254);以及
熔断器筒(210),具有适于接收所述熔断器(140)的轴向细长熔断器接收部分(214),
其中所述熔断器筒(210)包括沿着所述熔断器接收部分(214)的后侧轴向延伸的熔断器安装壁部分(212),所述熔断器安装壁部分(212)在沿着所述熔断器安装壁部分(212)的不同轴向位置处具有至少三个熔断器安装开口(218,220,222),所述熔断器安装开口(218,220,222)中的每个熔断器安装开口形成与所述端子(242,244)的所述机械公连接器(248)匹配的机械母连接器,以形成机械插头连接,并且
其中所述熔断器筒(210)还包括所述电筒连接器(224,225),所述电筒连接器(224,225)被布置在所述熔断器安装开口(218,220,222)中的至少一个熔断器安装开口处,以用于电连接到所述电端子连接器(254)。
2.根据权利要求1所述的熔断器适配器套件(200),其中
所述端子(242,244)的所述机械公连接器(248)是管状的,具有被布置在管内的所述电端子连接器(254)。
3.根据权利要求1所述的熔断器适配器套件(200),其中
所述电端子连接器(254)包括被布置在所述端子(242,244)的所述熔断器接收开口(250)中的熔断器连接部分(252),所述熔断器连接部分(252)用于被连接到在所述熔断器接收开口(250)中接收的所述熔断器(140)的所述轴向端部部分(142);或者
所述电端子连接器被配置为滑动销(254)。
4.根据权利要求1所述的熔断器适配器套件(200),其中
所述至少一个端子包括第一端子(242)和第二端子(244)。
5.根据权利要求1所述的熔断器适配器套件(200),其中
所述至少一个端子包括第一端子(242)和第二端子(244),其中所述第一端子(242)的所述电端子连接器(254)能够经由所述电筒连接器(224)被电连接到对应内部套管(128)。
6.根据权利要求1所述的熔断器适配器套件(200),其中
所述至少一个端子包括第一端子(242)和第二端子(244),其中所述第二端子(244)的所述电端子连接器(254)能够经由所述电筒连接器(225)被电连接到对应接地开关,所述对应接地开关位于电缆隔室(104)内,并且位于所述熔断器接收部分后面。
7.根据权利要求1所述的熔断器适配器套件(200),其中
所述端子(242,244)具有端子壳体(246),其中所述端子壳体(246)由电绝缘或弹性材料制成。
8.根据权利要求1所述的熔断器适配器套件(200),其中
所述端子(242,244)具有端子壳体(246),其中所述端子壳体(246)限定所述轴向熔断器接收开口(250)或所述机械公连接器(248)。
9.根据权利要求1所述的熔断器适配器套件(200),其中
所述电筒连接器(224,225)至少被布置在一对所述熔断器安装开口(218,220,222)处、或一对所述熔断器安装开口(218,220,222)内。
10.根据权利要求1所述的熔断器适配器套件(200),其中
所述电筒连接器(224,225)是郁金香式接触件。
11.根据权利要求1所述的熔断器适配器套件(200),其中
所述电筒连接器(224,225)是郁金香式接触件,所述郁金香式接触件形成与所述电端子连接器(254)匹配的电母连接器。
12.根据权利要求1所述的熔断器适配器套件(200),其中
所述电筒连接器(224,225)是郁金香式接触件,所述郁金香式接触件形成与所述电端子连接器(254)匹配的电母连接器,所述电端子连接器(254)形成电公连接器。
13.根据权利要求1所述的熔断器适配器套件(200),其中
所述至少三个熔断器安装开口(218,220,222)包括:i)用于所述第一端子(242)的第一开口(218),以及ii)用于所述第二端子(244)的第二开口(220),以及iii)用于接收所述第二端子(244)的所述机械连接器(248)的至少一个第三开口(222),
所述第三开口(222)被布置在所述第一开口(218)与所述第二开口(220)之间距所述第一开口(218)第二轴向距离处,所述第二轴向距离对应于小于第一熔断器长度的第二熔断器长度。
14.根据权利要求1所述的熔断器适配器套件(200),其中
所述至少三个熔断器安装开口(218,220,222)包括:i)用于所述第一端子(242)的第一开口(218),以及ii)用于所述第二端子(244)的第二开口(220),
所述第二开口(220)被布置在距所述第一开口(218)第一轴向距离处,所述第一轴向距离对应于第一熔断器长度。
15.根据权利要求1所述的熔断器适配器套件(200),其中
所述至少三个熔断器安装开口(218,220,222)包括:i)用于所述第一端子(242)的第一开口(218),以及ii)用于所述第二端子(244)的第二开口(220),以及iii)用于接收所述第二端子(244)的所述机械连接器(248)的至少一个第三开口(222),
所述第三开口(222)被轴向布置在所述第二开口(220)上方或在所述第一开口(218)与所述第二开口(220)之间或与所述第一开口(218)和所述第二开口(220)均匀间隔开。
16.根据权利要求1所述的熔断器适配器套件(200),还包括:
至少一个间隔套筒(256),适于被插入所述端子(242,244)的所述熔断器接收开口(250)中,所述套筒(256)被配置为补偿所述端子(242,244)的所述熔断器接收开口(250)的直径与熔断器端件的直径之间的尺寸差异。
17.根据权利要求1所述的熔断器适配器套件(200),还包括
至少一个密封元件(258)或密封环或软管夹,用于在所述熔断器(140)与接收所述熔断器(140)的所述轴向端部部分(142)的所述端子(242,244)之间提供密封。
18.根据权利要求1所述的熔断器适配器套件(200),其中
所述熔断器筒(210)包括被安装在筒前处的可拆卸前盖(226);或者
所述熔断器筒(210)被定形为i)细长长方体或ii)具有圆形或椭圆形横截面的柱体。
19.根据权利要求1所述的熔断器适配器套件(200),其中
所述至少一个熔断器包括三个熔断器(140)。
20.根据权利要求1所述的熔断器适配器套件(200),其中
所述至少一个熔断器包括三个熔断器(140),中间熔断器(140)的纵向轴线(144)是i)相对于外围熔断器(140)的轴线横向偏移,或ii)被布置在由外围熔断器(140)限定的平面之外。
21.根据权利要求1所述的熔断器适配器套件(200),其中
所述至少一个熔断器包括三个熔断器(140),所述三个熔断器(140)中的每个熔断器被连接到三个电流相中的一个电流相。
22.一种开关熔断器模块(100),包括至少一个根据权利要求1至21中任一项所述的熔断器适配器套件(200)。
23.根据权利要求22所述的开关熔断器模块(10),其中
所述开关熔断器模块(100)包括三个熔断器适配器套件(200)。
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