CN203178414U - 一种用于耐压试验的辅助装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种用于耐压试验的辅助装置,包括密闭壳体、换相装置、三个接地装置、三个推进装置及出线套管;三个接地装置分别安装在密闭壳体上端内侧,且一个接地装置对应设置一个推进装置;推进装置安装在密闭壳体外侧并作用于接地装置使其接地;换相装置包括动触头、传动轴及换相导体,传动轴安装在密闭壳体外侧,与动触头联动连接,动触头通过绝缘支柱安装在密闭壳体下端内侧,换相导体安装在接地装置上,在转动状态下,动触头分别与安装在接地装置上的换相导体导通连接;出线套管安装在密闭壳体外侧,设置有导电杆,导电杆与动触头连接。本实用新型可以节约试验时间,降低试验成本,且安全性较高。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种用于耐压试验的辅助装置,尤其是指一种用于气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)中绝缘耐压试验的辅助装置。
背景技术
气体绝缘金属封闭开关设备由若干相互直接联结在一起的单独元件构成,将断路器、隔离开关、接地开关、母线、互感器及避雷器等主要元件装入密封的金属容器内 ,其间充以SF6气体作为绝缘及灭弧介质,故具有体积小、占地面积小、不受外界环境影响、运行安全可靠、维护简单和检修周期长等优点。发展非常迅速,已被广泛应用于各类变电站。
耐压试验是鉴定开关设备绝缘强度最有效和最直接的试验,其直接检查气体绝缘金属封闭开关设备的安装质量,以及考核气体绝缘金属封闭开关设备的绝缘强度。现有技术中,GIS耐压试验集高压试验、起重作业及登高作业于一体,其涉及面广,同时,施加电压高,具有一定的危险性。而且,试验分相进行,对被试相加压,其余两相短接接地,一次实验重复三次接线,延长了试验时间,提高了试验的危险系数。
鉴于现有技术的上述缺陷,本发明人研发出一种克服上述缺陷的用于耐压试验的辅助装置,本案由此产生。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种可以节约试验时间且降低试验成本的用于耐压试验的辅助装置。
为达成上述目的,本实用新型的解决方案为:
一种用于耐压试验的辅助装置,包括密闭壳体、换相装置、三个接地装置、三个推进装置及出线套管;三个接地装置分别安装在密闭壳体上端内侧,且一个接地装置对应设置一个推进装置;推进装置安装在密闭壳体外侧并作用于接地装置使其接地;换相装置包括动触头、传动轴及换相导体,传动轴安装在密闭壳体外侧,与动触头联动连接,动触头通过绝缘支柱安装在密闭壳体下端内侧,换相导体安装在接地装置上,在转动状态下,动触头分别与安装在接地装置上的换相导体导通连接;出线套管安装在密闭壳体外侧,设置有导电杆,导电杆与动触头连接。
进一步,还包括观察窗,观察窗安装在密闭壳体外侧,与换相导体相对。
进一步,传动轴通过花键与动触头联动连接。
进一步,推进装置由螺杆和螺母组成,螺母安装在密闭壳体外侧,螺杆螺接在螺母中,且伸入密闭壳体中;接地装置上设置插孔,插孔中设置弹簧触指,在接地状态,螺杆插入插孔中。
进一步,在密闭壳体上端外侧设置三相位置指示标志,所述三相位置指示标志与三个接地装置一一对应。
采用上述方案后,本实用新型在使用时,密闭壳体中充满保护气体,如SF6,气体绝缘金属封闭开关设备(被试品)吊装在密闭壳体上端,其三相分别与三个接地装置连接,而出线套管的导电杆与高压试验设备,在试验GIS其中一相时,动触头与换相导体导通,换相导体通过接地装置与GIS的该相导通,此时,推进装置使接地装置脱离与地面的接触,而另外两相相连的接地装置接地,进行耐压试验;试验完其中一相后,转动传动轴带动动触头转动,使动触头与另一换相导体导通,此时,与换相导体导通的接地装置脱离与地面的接触,而另外的接地装置接地,进行耐压试验;依次完成第三相的耐压试验。
因此,与现有技术相比,其具有以下优点:
一,在试验工程中只需一次接线,分别对三相进行耐压试验,减少试验操作时间。
二,本实用新型只采用一个出线套管,减少瓷套数量,降低耐压试验成本。
三,在试验工程中只需一次接线,解决多次接线造成的危险性问题。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是本实用新型的使用状态图。
标号说明
密闭壳体1 接地装置2
插孔21 弹簧触指22
推进装置3 螺杆31
螺母32 换相装置4
动触头41 传动轴42
换相导体43 花键44
绝缘支柱45
出线套管5 导电杆51
观察窗6 GIS7
高压试验设备8。
具体实施方式
以下结合附图及具体实施例对本实用新型作详细的说明。
参阅图1及图2所示,本实用新型揭示的一种用于耐压试验的辅助装置,包括密闭壳体1、三个接地装置2、三个推进装置3、换相装置4及出线套管5。
三个接地装置2分别安装在密闭壳体1上端内侧,密闭壳体1中充满充满SF6保护气体,且一个接地装置2对应设置一个推进装置3。推进装置3安装在密闭壳体2外侧,并作用于接地装置2使其接地,使接地装置2接地,或者脱离与地面的接触。
在本实施例中,推进装置3由螺杆31和螺母32组成,螺母32安装在密闭壳体1外侧,螺杆31螺接在螺母32中,且伸入密闭壳体1中;接地装置2上设置插孔21,插孔21中设置弹簧触指22,旋转螺杆31使其在螺母32中移动,螺杆31插入插孔21中,并与弹簧触指22接触导通,使接地装置2接地;反方向旋转螺杆31,螺杆31脱离与接地装置2插孔21的接触,使得接地装置2脱离与地面的接触。在旋转螺杆31时,可以采用人工或电力操作,具有使用方便且省力的优点。该结构解决了在密闭壳体中0.6Mpa压力作用下,难于使螺杆31插入接地装置2的插孔21中而接地的问题,实现接地轴与插孔21中的弹簧触指22的轻松插接,以实现非被测相的接地。
换相装置4包括动触头41、传动轴42及换相导体43,传动轴41安装在密闭壳体1外侧,与动触头41联动连接,本实施例中,传动轴41通过花键44与动触头41联动连接,该连接方式结构较为简单,当然,也可以采用其它方式联动,如伞齿轮结构。动触头41通过绝缘支柱45安装在密闭壳体1下端内侧,换相导体43安装在接地装置2上,换相导体43设置“U”型槽,动触头41插入换相导体43的“U”型槽中,与接地装置2连接。
出线套管5安装在密闭壳体1外侧,设置有导电杆51,导电杆51与动触头41连接,导电杆51与高压试验设备连接。
在密闭壳体1上端外侧设置三相位置指示标志(图中为标示),所述三相位置指示标志与三个接地装置2一一对应,耐压试验过程中,可通过三相位置指示标志准确判断动触头41的具体位置。
进一步,本实用新型还包括观察窗6,观察窗6安装在密闭壳体1外侧,与换相导体43相对,通过观察窗6验证动触头41与换相导体43的接触情况。
本实用新型在进行耐压试验时,GIS7通过法兰连接在密闭壳体1上端,使GIS7三相分别与三个接地装置2连接,而出线套管5的导电杆51与高压试验设备8。
在试验GIS7其中一相时,旋转传动轴42带动动触头41与换相导体43导通,换相导体43通过接地装置2与GIS7的该相导通,此时,旋转螺杆31使其脱离与接地装置2插孔21的接触,使得接地装置2脱离与地面的接触,对应地,旋转与另外两相接地装置2对应的螺杆31,使其插入接地装置2插孔21,进而使接地装置2接地,进行耐压试验。
试验完其中一相后,转动传动轴42带动动触头41转动,使动触头41与另一换相导体43导通,此时,旋转螺杆31使与换相导体43导通的接地装置2脱离与地面的接触,而其它的接地装置2接地,进行耐压试验;依次完成第三相的耐压试验。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并非对本案设计的限制,凡依本案的设计关键所做的等同变化,均落入本案的保护范围。
Claims (5)
1.一种用于耐压试验的辅助装置,其特征在于:包括密闭壳体、换相装置、三个接地装置、三个推进装置及出线套管;三个接地装置分别安装在密闭壳体上端内侧,且一个接地装置对应设置一个推进装置;推进装置安装在密闭壳体外侧并作用于接地装置使其接地;换相装置包括动触头、传动轴及换相导体,传动轴安装在密闭壳体外侧,与动触头联动连接,动触头通过绝缘支柱安装在密闭壳体下端内侧,换相导体安装在接地装置上,在转动状态下,动触头分别与安装在接地装置上的换相导体导通连接;出线套管安装在密闭壳体外侧,设置有导电杆,导电杆与动触头连接。
2.如权利要求1所述的一种用于耐压试验的辅助装置,其特征在于:还包括观察窗,观察窗安装在密闭壳体外侧,与换相导体相对。
3.如权利要求1所述的一种用于耐压试验的辅助装置,其特征在于:传动轴通过花键与动触头联动连接。
4.如权利要求1所述的一种用于耐压试验的辅助装置,其特征在于:推进装置由螺杆和螺母组成,螺母安装在密闭壳体外侧,螺杆螺接在螺母中,且伸入密闭壳体中;接地装置上设置插孔,插孔中设置弹簧触指,在接地状态,螺杆插入插孔中。
5.如权利要求1所述的一种用于耐压试验的辅助装置,其特征在于:在密闭壳体上端外侧设置三相位置指示标志,所述三相位置指示标志与三个接地装置一一对应。
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