CN200944372Y - 宽操作臂指针式sf6气体密度继电器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型提供了一种宽操作臂指针式SF6气体密度继电器,主要包括壳体和设置在壳体内的基座、机芯、C形管、温度补偿片、横梁、连接杆、三个调节杆、三个微动开关、印制电路板和固定板,各微动开关上分别设有操作臂。其特点是:各微动开关上的操作臂前端与调节杆接触部位的有效宽度为4.3-12.0mm。本实用新型可以不充硅油,完全克服漏油问题,具有不怕振动的优点,可以很好地应用在SF6电气设备上。

Description

宽操作臂指针式SF6气体密度继电器
技术领域
本实用新型涉及一种继电器,尤其涉及一种应用在SF6电气设备上的宽操作臂指针式SF6气体密度继电器。
背景技术
SF6电气产品已广泛应用在电力部门,工矿企业,促进了电力行业的快速发展。保证SF6电气产品的可靠安全运行已成为电力部门的重要任务之一。SF6电气产品的灭弧介质和绝缘介质是SF6气体,不能发生漏气,若发生漏气,就不能保证SF6电气产品可靠安全运行。所以监测SF6电气产品的SF6密度值是十分必要的。现在用来监测SF6密度普遍采用一种机械的指针式密度继电器,具有当SF6电气产品发生漏气时能够报警及闭锁功能,还有现场显示密度值的性能。由于普遍都采用游丝型电接点,虽然加了磁助式吸力,对接点的可靠闭合有帮助,但在密度高于设定值时,其动接点是随着指针而动的,由于游丝的力很小,磁助式吸力也不能调得太大,为了提高其抗振性,一般都充有硅油,由于制造上的原因,普遍存在漏油问题。一旦漏油,用户只有重新更换继电器,造成直接经济损失。
现有技术的一种接点采用微动开关的无油型SF6气体密度继电器的结构如图1、图2所示,它包括SF6气体接头1、机芯2,壳体3、刻度盘4、指针5、C形管6、温度补偿片7、接线座8、微动开关91、92、93、印制电路板10、定位板11、固定板12、电线13、调节杆141、142、143、连接杆15、横梁16、表玻璃17、罩圈18、基座19和SF6气体输送管20。其中,SF6气体接头1、接线座8、表玻璃17、罩圈18和基座19分别固定在壳体3上。机芯2固定在基座19上,指针5和刻度盘4分别固定在机芯2上。C型管6的一端焊接在基座19上并与之连通,另一端与温度补偿片7的一端相连接,温度补偿片7的另一端与横梁16相连接,横梁16又与连接杆15相连接,连接杆15与机芯2相连接。横梁16上固定有调节杆141、142、143。微动开关91、92、93分别焊接在印制电路板10上,印制电路板10安装在固定板12上,固定板12又安装在基座19上。微动开关91固定在调节杆141的下方,微动开关92固定在调节杆142的下方,微动开关93固定在调节杆143的下方。各微动开关上分别设有操作臂911、921、931。定位板11固定在机芯2上,其前端延伸到C形管6与温度补偿片7相连的一端的下方,它的功能是:当SF6气体密度下降到一定值时,限位C形管6向下移动,保护微动开关,进而保护横梁16不被压坏而变形,使整个系统保持可靠工作。微动开关的接点,通过电线13,从印制电路板10连接到接线座8上,接线座8固定在表壳3上。表玻璃17、罩圈18分别固定在表壳3上,能保护其内部机构免受机械损伤和污物、雨水侵入。SF6气体输送管20的一端与基座20相连接,且可靠密封,SF6气体输送管20的另一端与接头1相连接,且可靠密封。
上述SF6气体密度继电器所采用的微动开关虽然具有一定的优点,但由于这种SF6气体密度继电器中所采用的微动开关操作臂前端与调节杆接触部位的有效宽度只有4.1mm,在开关分合闸操作强烈振动时,很容易造成调节杆错位,而使调节杆发生卡住或脱离微动开关操作臂的现象,不能保证系统可靠工作。因此有必要开发一种不要充油且抗振性能很好的指针式SF6气体密度继电器,以保证系统可靠工作。
发明内容
本实用新型的目的,在于解决现有技术存在的上述问题,提供一种不要充油、抗振性能很好的宽操作臂指针式SF6气体密度继电器,用于控制和监视密封容器中SF6气体的密度,针对SF6电气设备中出现的气体泄漏情况,及时发出报警信号,闭锁信号,为保障电力安全起到作用。
本实用新型的目的是这样实现的:一种宽操作臂指针式SF6气体密度继电器,包括壳体和设置在壳体内的基座、机芯、C形管、温度补偿片、横梁、连接杆、三个调节杆、三个微动开关、印制电路板和固定板,其中,基座固定在壳体上,机芯和固定板分别安装在基座上,C形管的一端焊接在基座上并与之连通,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梁的中部相连接,横梁的一端与连接杆的一端相连接,连接杆的另一端与机芯相连接,三个调节杆分别固定在横梁上,三个微动开关分别与三个调节杆相对应并焊接在印制电路板上,印制电路板安装在固定板上,各微动开关上分别设有操作臂,其特点是,所述的各微动开关上的操作臂前端与调节杆接触部位的有效宽度为4.3-12.0mm。
所述的三个微动开关均匀间隔安装在印制电路板上,位于两侧的微动开关的外侧边分别与印制电路板的两侧边对齐。
本实用新型宽操作臂指针式SF6气体密度继电器由于增加了各微动开关上的操作臂前端与调节杆接触部位的有效宽度,在开关分合闸操作强烈振动时,可避免造成开关操作臂与调节杆之间的错位,不会发生调节杆卡住或脱离微动开关操作臂的现象,因而可大大提高继电器的抗振性能,保证系统可靠工作。
附图说明
图1为现有技术指针式SF6气体密度继电器的结构示意图;
图2为图1所示结构的局部侧视图;
图3为本实用新型宽操作臂指针式SF6气体密度继电器的主要结构示意图;
图4为图3所示结构的局部侧视图。
具体实施方式
参见图3、配合参见图4,本实用新型宽操作臂指针式SF6气体密度继电器主要由接头、机芯32、表壳、刻度盘、指针35、C形管36、温度补偿片37、接线座、微动开关391、392、393、印制电路板40、定位板41、固定板42、电线43、调节杆441、442、443、连接杆45、横梁46、表玻璃、罩圈、基座50、垫板51、道管等组成。其中,接头固定在表壳上,机芯32固定在基座50上,基座50和垫板51一起固定在表壳上。C形管36的一端焊接在基座50上,另一端与温度补偿片37的一端相连接,温度补偿片37的另一端与横梁46相连接。横梁46上固定有调节杆441、442、443。横梁46又与连接杆45相连接,连接杆45又与机芯32相连接。微动开关391、392、393分别焊接在印制电路板40上,印制电路板40固定在固定板42上,固定板42又安装在基座50上,并且微动开关391、392、393对应设置在各调节杆的下方,其中,微动开关391固定在调节杆441的下方,微动开关392固定在调节杆442的下方,微动开关393固定在调节杆443的下方,定位板41固定在机芯32上,指针35和刻度盘分别固定在机芯32上。各微动开关上分别设有操作臂3911、3921、3931,各操作臂前端与调节杆接触部位的有效宽度为4.3-12.0mm。微动开关的接点,通过电线从印制电路板40连接到接线座上,接线座固定在表壳上。表玻璃、罩圈分别固定在表壳33上,能保护其内部机构免受机械操伤和污秽、雨水侵入。道管的一端与基座50相连接,且可靠密封;道管的另一端与接头相连接,且可靠密封。
本实用新型宽操作臂指针式SF6气体密度继电器中各微动开关上的操作臂前端与调节杆接触部位的有效宽度为4.3-12.0mm,为了保证各操作臂之间有足够的距离,同时将三个微动开关的间隔距离也相应加大,使位于两侧的微动开关的外侧边分别与印制电路板的两侧边对齐。在开关分合闸操作强烈振动时,可避免造成开关操作臂与调节杆之间的错位,不会发生调节杆卡住或脱离微动开关操作臂的现象,保证系统可靠工作。利用温度补偿片37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。
本实用新型宽操作臂指针式SF6气体密度继电器的作用原理是基于弹性元件C形管36,利用温度补偿片37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37的作用,其密度值的变化,压力值也相应的变化,迫使C形管36之末端产生相应的弹性变形—位移,借助于温度补偿片37和连接杆45,传递给机芯32,机芯32又传递给指针,遂将被测的SF6气体密度值在刻度盘上指示出来。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36产生相应的向下位移,通过温度补偿片37,使横梁46向下位移,横梁46上的调节杆441、442、443就推动相应的微动开关391、392、393的接点接通,发出相应的信号(报警或闭锁),达到监视和控制电气开关等设备中的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36也产生相应的向上位移,通过温度补偿片37,使横梁46向上位移,横梁46上的调节杆441、442、443就向上位移,调节杆441、442、443就远离微动开关391、392、393,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。
由于本实用新型宽操作臂指针式SF6气体密度继电器的信号接点采用加宽了操作臂的微动开关形式,况且微动开关接点的控制全部由调节杆来控制,而调节杆的控制是由温度补偿片37和C形管36来执行的,温度补偿片37一般是不怕振动的,它仅随温度的变化而变化,而C形管36的抗振性能较好,不易因振动而变形或产生位移。最重要的是,本产品增加了微动开关的操作臂的宽度。在开关分合闸产生振动时,横梁有可能沿其轴向产生位移,进而使调节杆也产生位移,还有微动开关操作臂本身在振动时会产生摇摆。无论是调节杆产生位移,还是微动开关操作臂本身在振动时产生摇摆,由于微动开关的操作臂的宽度增加了,就使得调节杆与微动开关上的操作臂相互间的接触面积大大增加了,就可防止调节杆发生卡住或脱离微动开关操作臂的现象,保证系统可靠工作。这样一来就大大提高了产品的抗振性能。另外,密度值下降后,C形管就下移,直至信号(报警或闭锁)接点动作,即微动开关接点接通。密度值越下降,微动开关就接通越牢靠,再下降,C形管就被定位板定位在其个刻度值上。此时,C形管6以较大的力作用在微动开关上,使微动开关处于很好的压力下和良好的接通中,不怕振动。另外,由于加宽了微动开关的操作臂,微动开关之间的距离就得加大,但在设计上只要把微动开关的边沿与印制电路板的边沿对齐,可以节省整个继电器的厚度,使继电器的应用范围更广。
本实用新型宽操作臂指针式SF6气体密度继电器由于增加了微动开关的操作臂的宽度,可以带来以下优点:
1、在开关分合闸产生振动时,即使横梁沿其轴向产生了位移,由于加宽了微动开关操作臂,就可防止调节杆发生卡住或脱离微动开关的现象,保证系统可靠工作,可以大大提高产品的抗振性能;
2、微动开关之间的距离虽然加大了,但在设计时把微动开关的边沿与印制板的边沿对齐,可以节省整个继电器的厚度,使继电器的应用范围更广。
而现有技术的指针式密度继电器,由于在密度值高时,其动触点是随着指针而动的,指针非常灵活,极其怕振。一旦密度值到了设定动作值(报警或闭锁)时,信号触点(报警或闭锁)动作了,此时指针如果在其附近时,就可能产生振动,如果振动,就会使信号重新断开,发出误动作。另外,触点(报警或闭锁)闭合时,其闭合力仅靠触头的游丝的微小力,即使加上磁助式力,也还是很小,因此极其拍振,尽管充有硅油,可以提高抗振性能,但即使充了硅油,其抗振性能还是较差。另外其触点接通也不太可靠,还有漏油问题,在使用中存在不少问题。而另外一种接点采用微动开关的无油型密度继电器所采用的微动开关之操作臂宽度只有4.1毫米,这种继电器在开关分合闸操作强烈振动时,很容易造成开关操作臂与调节杆移位,而使调节杆发生卡住或脱离微动开关操作臂的现象,不能保证系统可靠工作。
综上所述,本实用新型宽操作臂指针式SF6气体密度继电器由于加宽了微动开关的操作臂,增加了微动开关操作臂与调节杆相互间的接触面积,可防止调节杆发生卡住或脱离微动开关操作臂的现象,保证系统可靠工作。加上微动开关作为信号(报警或闭锁)接点,由于温度补偿片不易变形,能可靠推动微动开关开闭,所以其抗振性能较好的,不要充硅油,就直接可在开关断路器上使用。因此,本实用新型是一种名副其实的抗振型指针式SF6气体密度继电器,具有不怕振动的优点,可以不充硅油,完全克服漏油问题,可以很好地应用在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。如微动开关也可以固定在调节杆的上方(既另一方向)。

Claims (2)

1、一种宽操作臂指针式SF6气体密度继电器,包括壳体和设置在壳体内的基座、机芯、C形管、温度补偿片、横梁、连接杆、三个调节杆、三个微动开关、印制电路板和固定板,其中,基座固定在壳体上,机芯和固定板分别安装在基座上,C型管的一端焊接在基座上并与之连通,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梁的中部相连接,横梁的一端与连接杆的一端相连接,连接杆的另一端与机芯相连接,三个调节杆分别固定在横梁上,三个微动开关分别与三个调节杆相对应并焊接在印制电路板上,印制电路板安装在固定板上,各微动开关上分别设有操作臂,其特征在于:所述的各微动开关上的操作臂前端与调节杆接触部位的有效宽度为4.3-12.0mm。
2、如权利要求1所述的宽操作臂指针式SF6气体密度继电器,其特征在于:所述的三个微动开关均匀间隔安装在印制电路板上,位于两侧的微动开关的外侧边分别与印制电路板的两侧边对齐。
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