发明内容
本发明的目的是针对传统的密度继电器存在的上述缺点,提供一种能兼顾显示和控制之间差异、抗振性能更加好的抗振型六氟化硫气体密度继电器。
为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
该抗振型六氟化硫气体密度继电器包括本体、表壳、接头,本体又包括基座、控制部分和显示部分,接头固定在表壳上,控制部分和显示部分固定于基座上并均置于表壳内,
所述的控制部分包括C形管、温度补偿片、微动开关、印制板、固定板、调节杆、横樑,C形管的一端焊接在基座上,另一端与温度补偿片的一端相连接,温度补偿片的另一端与横樑相连接,横樑上固定有调节杆,微动开关固定在调节杆的下方并焊接在印制板上,印制板固定在固定板上,固定板安装在基座上;
所述的显示部分也包括C形管、温度补偿片、横樑、以及显示机芯、指针、连接杆,C形管的一端焊接在基座上,另一端与温度补偿片的一端相连接,温度补偿片的另一端与横樑相连接,指针安装于显示机芯上、横樑还与连接杆相连接,连接杆并与机芯相连接。
所述的控制部分中的横樑两端分别设置有挡板。
所述的控制部分中的C形管开口与显示部分中的C形管开口方向基本保持一致。
所述的控制部分中的横樑与显示部分中的横樑均横向设置且两者之间留有间隙。
在本发明的上述技术方案中,将该密度继电器中控制部分和显示部分在结构上进行分开设计,在控制部分包括C形管、温度补偿片、横樑,显示部分也包括了C形管、温度补偿片、横樑,两只C形管均焊接在基座上,另一端与温度补偿片的一端相连接,温度补偿片的另一端与横樑相连接。因此使得显示部分与控制部分工作起来相互不受影响,控制部分的微动开关、横樑可以因需要保护而将其对应的C形管限制在某个范围内,同时显示精度和显示范围不会受到限制,此外控制部分的微动开关选择不受到限制,能进一步提高继电器的抗振性能;另外,显示部分的指针的振动与控制部分的微动开关无关,对温度补偿片的选择不必要兼顾显示部分和控制部分的差异,更为方便,使补偿性能更加准确。
具体实施方式
请参阅图2、图3所示,
本发明的抗振型六氟化硫气体密度继电器包括接头1、本体2、表壳3,本体2又包括基座4、控制部分5和显示部分6,接头1固定在表壳3上,控制部分5和显示部分6固定于基座4上并均置于表壳3内,
所述的控制部分5包括C形管51、温度补偿片52、微动开关53、印制板54、固定板55、调节杆56、横樑57,C形管51的一端焊接在基座4上,另一端与温度补偿片52的一端相连接,温度补偿片52的另一端与横樑57相连接,横樑57上固定有调节杆56,微动开关53固定在调节杆56的下方并焊接在印制板54上,当然微动开关53也可以固定在调节杆56的上方,也就是说微动开关53与调节杆56可以互换位置。印制板54固定在固定板55上,固定板55安装在基座4上。
所述的显示部分6也包括C形管61、温度补偿片62、横樑67、以及显示机芯63、指针64、连接杆65,C形管61的一端焊接在基座4上,另一端与温度补偿片62的一端相连接,温度补偿片62的另一端与横樑67相连接,指针64安装于显示机芯63上,横樑67还与连接杆65相连接,连接杆65并与机芯63相连接。
此外,控制部分的定位板58,以及显示部分的定位板68均固定在基座4上。定位板的作用是,当SF6气体密度下降到一定值时,就限位C形管51、61向下移动,进而保护微动开关53和保护横樑57、67不被压坏而变形,使整个系统保持可靠工作。
利用温度补偿片62、温度补偿片52,对变化的压力和温度进行修正,能够反应SF6气体密度的变化。
所述的控制部分中的C形管51的开口与显示部分6中的C形管61的开口方向基本保持一致。
所述的控制部分中的横樑57与显示部分中的横樑67均横向设置且两者之间留有间隙。
所述的控制部分5中的横樑57两端分别设置有挡板59,两块挡板59一端均固定在基座4上,另一端正好分别挡住横樑57的两端,但是与横樑57留有间隙,两块挡板59的作用是,在开关分合闸产生振动时,防止横樑57在水平方向产生过分的位移,就是横樑57在X方向发生移位,因为这种移位被两端的挡板59挡在一个固定可控制的范围内,在这极限范围内,就可防止三个调节杆56发生卡住或脱离三个所对应的微动开关53现象,保证系统可靠工作。
显示部分中的C形管61是一弹性元件,利用温度补偿片62对变化的压力和温度进行修正,反应SF6气体密度的变化。即在被测介质SF6气体的压力作用下,由于有了温度补偿片62的作用,其密度值的变化,压力值也相应的变化,迫使C形管61之未端产生相应的弹性变形并发生位移,借助于温度补偿片62和连接杆65,传递给机芯63,机芯2又传递给指针64,逐将被测的SF6气体密度值在度盘上指示出来。这样密度继电器就能把SF6密度值显示出来了.
同样,控制部分中的C形管51也是弹性元件,利用温度补偿片52对变化的压力和温度进行修正,反应SF6气体密度的变化。即在被测介质SF6气体的压力作用下,由于有了温度补偿片52的作用,其密度值的变化,压力值也相应的变化,迫使C形管51之未端产生相应的弹性变形并发生位移,如果漏气了,其密度值下降到一定程度(达到报警或闭锁值),C形管51产生相应的向下位移,通过温度补偿片52,使横樑57向下位移,横樑57上的三个调节杆56就推动所对应的三个微动开关53接点接通,发出相应的信号(报警或闭锁),达到监视和控制电气开头等设备中的SF6气体密度,使电气设备安全工作。如果其密度值升高了,压力值也相应的升高,升高到一定程度,C形管51也产生相应的向上位移,通过温度补偿片52,使横樑57向上位移,横樑57上的三个调节杆56就向上位移,调节杆56就不会碰到微动开关53,其接点就断开,信号(报警或闭锁)就解除。这样就完成密度继电器的功能.
由于这种密度继电器的信号接点采用微动开关53形式,况且微动开关53接点的控制全部由调节杆56来控制的,而三个调节杆56的控制是由补偿片52和C形管51来执行行,温度补偿片52一般是不怕振动的,它仅随温度的变化而变化,而C形管51的力是较大,不易因振动而变形或产生位移,其抗振性能大大增加。
另外,密度值下降时,C形管51就下移,直至信号(报警或闭锁)接点动作,即微动开关53接点接通。密度值越下降,微动开关就接通越牢靠,再下降,C形管51就被定位板58定位在其个刻度值上,此时,微动开关53处于彻底的很好的压力下,是完全的、良好的接通中,不怕振动的,因为此时C形管51上较大的力作用在微动开关53上。
在本发明的密度继电器中,控制部分和显示部分是相对独立的,它具有以下优点:1,可以做到实际动作值与指针显示值完全一样,而传统的指针式密度继电器,由于存在开关阻力和磁助式力,其实际动作值与指针显示值总是存在一定的偏差,给使用者带来不便。2,显示值范围可以做到-0.1~0.9Mpa,因为定位板68的位置只要保证在-0.1Mpa或任意值时,能限位C形管61继续向下移动,进而保护机芯2不脱齿就行,进而保护指针64不被压坏而变形,使整个系统保持可靠工作就行。而不必象共用一根C形管的继电器,在没使用时,同时又是温度高的地方,为了保护微动开关以及横樑不被压坏而变形,就必须把C形管限制在某个范围内,而显示范围不能做到-0.1~0.9Mpa。3,由于显示部分与控制部分是分开来的,控制部分中微动开关动作时的阻力就不会影响显示值,这样就可以选择动作力大的微动开关,进而大大提高密度继电器的抗振性能。4,同样由于显示与控制是分开来的,指针的振动对控制部分的微动开关是一点不影响的,这又大大提高密度继电器的抗振性能。5,可以根据显示值的密度和接点动作值的密度来选择补偿片,这样可以提高密度继电器的补偿精度。6,由于显示部分与控制部是分开的,我们就可以把两只C形管控制在合适的位置,进而大大提高密度继电器的抗振性能和可靠性。因而该继电器不需要充硅油,就直接可在开关断路器上使用,很好地应用在SF6电气设备上。
本技术领域中的普通技术人员应当认识到,以上的实施例仅是用来说明本发明,而并非用作为对本发明的限定,只要在本发明的实质精神范围内,对以上所述实施例的变化、变型都将落在本发明的权利要求书范围内。